Какая планета самая большая в нашей галактике: Самая большая планета солнечной системы Юпитер – Статьи на сайте Четыре глаза

Содержание

Урок астрономии: какая самая большая планета. Самая большая планета в галактике: предполагаемые размеры

Древние пирамиды, самый высокий в мире небоскреб в Дубае почти в полкилометра высотой, грандиозный Эверест – при одном взгляде на эти огромные объекты захватывает дух. И одновременно по сравнению с некоторыми объектами во вселенной они отличаются микроскопическими размерами.

Самый большой астероид

На сегодняшний день самым большим астероидом во вселенной считается Церера: его масса составляет почти треть всей массы пояса астероидов, а диаметр – свыше 1000 километров. Астероид настолько большой, что иногда его называют «карликовой планетой».

Самая большая планета

На фото: слева — Юпитер, самая большая планета Солнечной системы, справа — TRES4

В созвездии Геркулес находится планета TRES4, размеры которой – на 70% больше размеров Юпитера, самой большой планеты в Солнечной системе. А вот масса TRES4 уступает массе Юпитера. Связано это с тем, что планета находится очень близко к Солнцу и образована постоянно подогреваемыми Солнцем газами – в результате по плотности это небесное тело напоминает своеобразный зефир.

Самая большая звезда

В 2013 году астрономы обнаружили KY Лебедя – самую большую на сегодняшний день звезду во вселенной; радиус этого красного супергиганта в 1650 раз больше радиуса Солнца.

С точки зрения площади черные дыры не такие уж большие. Однако, если учитывать их массу, эти объекты – самые большие во вселенной. А самая большая черная дыра в космосе – квазар, масса которого в 17 миллиардов раз (!) больше массы Солнца. Это огромная черная дыра в самом центре галактики NGC 1277, объект, который больше, чем вся Солнечная система – его масса составляет 14% от совокупной массы целой галактики.

Так называемые «супер галактики» — это несколько галактик, слитых воедино и расположенных в галактических «кластерах», скоплениях галактик. Самая большая из таких «супер галактик» — IC1101, которая в 60 раз больше галактики, где находится наша Солнечная система. Протяженность IC1101 – 6 миллионов световых лет. Для сравнения, протяженность Млечного пути – всего лишь 100 тысяч световых лет.

Сверхскопление Шепли – это коллекция галактик протяженностью свыше 400 миллионов световых лет. Млечный путь приблизительно в 4 000 раз меньше этой супер галактики. Сверхскопление Шепли настолько больше, что самым быстрым космическим кораблям Земли потребовались бы триллионы лет, чтобы его пересечь.

Громадная группа квазаров была обнаружена в январе 2013 года и на сегодняшний день считается самой большой структурой в целой вселенной. Huge-LQG – это коллекция из 73 квазаров, настолько большая, что потребовалось бы свыше 4 миллиардов лет, чтобы пересечь ее от одного конца до другого со скоростью света. Масса этого грандиозного космического объекта приблизительно в 3 миллиона раз больше массы Млечного пути. Группа квазаров Huge-LQG настолько грандиозна, что ее существование опровергает основной космологический принцип Эйнштейна. Согласно этому космологическому положению, вселенная всегда выглядит одинаково, вне зависимости от того, где находится наблюдатель.

Не так давно астрономам удалось обнаружить нечто совершенно потрясающее – космическую сеть, образованную скоплениями галактик, окруженных темной материей, и напоминающую гигантскую трехмерную паучью сеть. Насколько эта межзвездная сеть велика? Если бы галактика Млечный путь была обычным семечком, то эта космическая сеть по размеру была бы как огромный стадион.

августа 25, 2014

Потрясающее зрелище

Всего год назад ученые с помощью телескопов ALMA увидели потрясающее зрелище — создание огромной планеты в галактике Млечный путь, которой дали титул самая большая планета в Галактике.

Ученым-астрономам из Кардиффского университета при помощи мощного телескопа ALMA посчастливилось понаблюдать за процессом рождения самой большой звезды Галактики Млечный путь. Масса протозвездного облака образовалась в 500 раз большего диаметра нежели Солнце, а его светимость стала выше на несколько порядков.

Протозвездное облако

Ранее ученые увидели в десяти тысячах световых лет от Земли формирование протозвездного облака из газов и пыли. Оно под действием гравитации сжималось в направлении к собственному центру. Это был процесс создания новой звезды, которая стала самой крупной в нашей галактике.

Масса «новорожденной» больше массы Солнца не много не мало в 500 раз, а светимость, которую имеет эта большая планета в Галактике выше солнечной в несколько миллионов раз. Ученым повезло понаблюдать за этим редким процессом и разглядеть его в мельчайших подробностях при помощи самых мощных в мире радиотелескопов. Ученые, проводящие исследование, отмечают, что огромное облако газов и космической пыли стягивалось вовнутрь под силами гравитации, а из длинных, похожих на нити, космических веществ сформировалась молодая звезда.

Главный специалист этого исследования из университета Кардиффа Николас Паретто рассказывал, как при помощи телескопов ALMA ученые смогли рассмотреть весь процесс создания звезды в самых мелких подробностях, что теперь появится в учебниках по астрономии у детей всего мира. Их миссией было проследить за рождением гигантской звезды и это у них здорово получилось. Они наблюдали самое большое протозвездное облако во всей галактике Млечный путь.

Может получится звезда

Астрономы направили телескоп к этому участку звездного неба вовсе не случайно, так как они догадывались, что именно в этой области наиболее благоприятные условия для формирования огромных звезд. Хотя увидеть создание самой крупной звезды Галактики никто и не мечтал. Ученые предполагали, что из этого протозвездного облака может получится звезда, которая будет превышать массу Солнца только в сотню раз. Поэтому результат наблюдений их потряс и приятно удивил.

Соавтор исследование, коллега по цеху Николаса Паретто из Манчестерского университета Гэри Фуллер говорил, что подобные гиганты – это большущая редкость в нашей галактике, а увидеть их в момент создания вообще невероятно проблематично. Формирование звезды происходит очень быстро, и планета недолго остаётся молодой. Так что эти исследования ученый считает более чем успешными.

Формирование звезды

Еще один член команды исследователей, представитель университета Бордо Ана Дуартэ-Кабраль рассказала, что при формировании звезды материя стягивалась к центру неравномерно. При внимательном рассматривании протозвездного облака, учеными были заметны плотные газо-пыльные нити, которые притягивались к центру быстрее всех.

Астрономы надеются и далее продолжить изучение этого захватывающего процесса формирования громадных светил при помощи самых мощных в мире радиотелескопов и надеются что им повезет увидеть рождение еще не одного звездного гиганта.

Чтобы определить, насколько большой является та или иная планета, нужно учитывать такие критерии, как ее масса и диаметр. Самая большая планета Солнечной системы в 300 раз больше Земли
, а ее диаметр превышает земной в одиннадцать раз. Список самых больших планет Солнечной системы, их названия, размеры, фото и чем они известны, читайте в нашем рейтинге.

Диаметр, масса, продолжительность суток и орбитальный радиус указаны относительно Земли.

ПланетаДиаметрМассаОрбиталь­ный радиус, а. е.Период обращения, земных летСуткиПлотность, кг/м³Спутники
0. 3820.0550.380.24158.654270
0.9490.8150.720.61524352430
Земля1111155151
0.530.1071.521.881.0339332
11.23185.211.860.414132669
9.41959.5429.460.42668762
3.9814.619.2284.010.718127027
3.8117.230.06164.790.671163814
0.1860.002239.2248.096.38718605

9.

Плутон, диаметр ∼ 2370 км

Плутон является второй по величине карликовой планетой в Солнечной системе после Цереры. Даже когда он входил в число полноправных планет, то был далеко не самой большой из них, так как его масса равна 1/6 массы Луны. Плутон имеет диаметр 2370 км и состоит из камня и льда. Неудивительно, что на его поверхности довольно холодно — минус 230 °С

8. Меркурий ∼ 4 879 км

Крошечный мир с массой почти в двадцать раз меньше, чем масса Земли, и диаметром в 2 ½ меньше земного. На самом деле, Меркурий ближе по размерам к Луне, чем к Земле и на сегодняшний день считается самой маленькой из планет Солнечной системы. Меркурий имеет скалистую поверхность, испещренную кратерами. Недавно космический аппарат Messenger подтвердил, что в глубоких кратерах на той стороне Меркурия, что вечно окутана тенью, находится ледяная вода.

7. Марс ∼ 6 792 км

Марс примерно в два раза меньше Земли и имеет диаметр 6,792 км. Однако его масса составляет лишь десятую часть земной. Эта не слишком большая планета Солнечной системы, четвертая по близости к Солнцу, имеет наклон оси вращения 25,1 градуса. Благодаря этому на ней происходит смена сезонов, как на Земле. А сутки (солы) на Марсе равны 24 часам и 40 минутам. В южном полушарии лето жаркое, а зима холодная, а в северном таких резких контрастов нет, там и лето и зима мягкие. Можно сказать, идеальные условия для постройки теплицы и выращивания картофеля.

6. Венера ∼ 12 100 км

На шестом месте рейтинга самых больших и малых планет находится небесное тело, названное в честь богини красоты. Оно находится настолько близко к Солнцу, что первой появляется в вечернее время и последней исчезает утром. Поэтому Венера уже давно известна как «вечерняя звезда» и «утренняя звезда». Имеет диаметр 12 100 км, это почти сопоставимо с размером Земли (на 1000 км меньше), и 80% от массы Земли.

Поверхность Венеры преимущественно состоит из больших равнин вулканического происхождения, остальная часть — из гигантских гор. Атмосфера состоит из диоксида углерода, с густыми облаками двуокиси серы. Эта атмосфера имеет самый сильный парниковый эффект, известный в Солнечной системе, а температура на Венере держится на отметке в 460 градусов.

5. Земля ∼ 12 742 км

Третья планета по близости к Солнцу. Земля является единственной из планет Солнечной системы, на которой есть жизнь. Она имеет наклон оси 23,4 градуса, ее диаметр составляет 12 742 км, а масса — 5,972 септиллиона кг.

Возраст нашей планеты весьма почтенный — 4,54 миллиарда лет. И большую часть этого времени ее сопровождает естественный спутник — Луна. Считается, что Луна была сформирована, когда небесное тело большого размера, а именно Марс, воздействовало на Землю, вызывая выброс достаточного количества материала, чтобы могла сформироваться Луна. Луна оказала стабилизирующий эффект на наклон оси Земли и является источником приливов и отливов океанов.

«Довольно неуместно называть эту планету — Земля, когда очевидно, что она — Океан» – Артур Кларк.

4. Нептун ∼ 49 000 км

Газовая гигантская планета Солнечной системы является восьмым по близости к Солнцу небесным телом. Диаметр Нептуна — 49 000 км, а масса в 17 раз превышает земную. У него есть мощные облачные полосы (их, вместе со штормами и циклонами, сфотографировал «Вояджер-2»). Скорость ветра на Нептуне достигает 600 м / с. Из-за своего большого расстояния от Солнца, планета является одной из самых холодных, температура в верхних слоях атмосферы достигает минус 220 градусов Цельсия.

3. Уран ∼ 50 000 км

На третьей строчке списка наибольших планет Солнечной системы находится седьмой близкий к Солнцу, третий по величине и четвертый самый тяжелый из миров. Диаметр Урана (50 000 км) в четыре раза превышает земной, а масса его в 14 раз больше массы нашей планеты.

Уран имеет 27 известных лун с размерами в диапазоне от более чем 1500 км до менее 20 км диаметром. Спутники планеты состоят из льда, горных пород и других микроэлементов. Сам же Уран имеет скальную сердцевину, окруженную покровом воды, аммиака и метана. Атмосфера состоит из водорода, гелия и метана с верхним слоем облаков.

2. Сатурн ∼ 116 400 км

Вторая из наиболее крупных планет Солнечной системы известна своей кольцевой системой. Она была впервые замечена Галилео Галилеем в 1610 году. Галилео считал, что Сатурн сопровождается двумя другими планетами, которые находятся по обе стороны от него. В 1655 году Кристиан Гюйгенс с помощью усовершенствованного телескопа сумел разглядеть Сатурн достаточно подробно, чтобы предположить, что вокруг него находятся кольца. Они простираются от 7000 км до 120 000 км над поверхностью Сатурна, который сам имеет радиус в 9 раз больше, чем Земля (57 000 км) и массу в 95 раз больше Земли.

1. Юпитер ∼ 142 974 км

Первым номером идет победитель планетарного тяжеловесного хит-парада, Юпитер самая большая планета, носящая имя римского царя богов. Одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом. Он настолько массивный, что вместил бы в себя остальные миры Солнечной системы, минус солнце. Общий диаметр Юпитера составляет 142,984 км. Учитывая его размеры, Юпитер вращается очень быстро, делая один поворот раз в 10 часов. На его экваторе существует довольно большая центробежная сила, из-за которой планета имеет выраженный горб. То есть, диаметр экватора Юпитера на 9000 км больше диаметра, измеренного на полюсах. Как и полагается царю Юпитер имеет множество спутников (более 60) но большинство из них довольно малы (менее 10 км в диаметре). Четыре крупнейших луны, обнаруженные в 1610 году Галилео Галилеем, названы в честь любимцев Зевса — греческого аналога Юпитера.

Что известно о Юпитере

До изобретения телескопа планеты рассматривались как объекты, скитающиеся по небу. Поэтому слово «планета» с греческого и переводится как «странник». Наша солнечная система имеет 8 известных планет, хотя изначально планетами было признано 9 небесных объектов. В 1990-е годы Плутон был «разжалован» из статуса истинной планеты до статуса карликовой планеты. А самая большая планета солнечной системы носит название Юпитер
.

Радиус планеты составляет 69 911 км. То есть, все самые большие планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри Юпитера (см. фото). А если брать только нашу Землю, то внутри тела Юпитера уместится 1300 таких планет.

Это пятая планета от Солнца. Она названа в честь римского бога.

Атмосфера Юпитера состоит из газов, в основном из гелия и водорода, поэтому его также называют газовый гигант Солнечной системы. Поверхность Юпитера состоит из океана жидкого водорода.

Юпитер имеет самую сильную магнитосферу из всех других планет, в 20 тысяч раз сильнее магнитосферы Земли.

Наиболее крупная планета солнечной системы
вращается вокруг своей оси быстрее всех «соседок». Один полный оборот занимает чуть менее 10 часов (Земле требуется 24 часа). Из-за этого быстрого вращения Юпитер выпуклый на экваторе и «приплюснутый» на полюсах. Планета на 7 процентов шире на экваторе, чем на полюсах.

Наибольшее небесное тело солнечной системы вращается вокруг Солнца один раз за 11. 86 земных лет.

Юпитер транслирует радиоволны настолько сильные, что их можно обнаружить с Земли. Они бывают в двух формах:

  1. сильные всплески, которые возникают, когда Ио, ближайшая из больших лун Юпитера, проходит через определенные регионы магнитного поля планеты;
  2. непрерывное излучение от поверхности и частиц высоких энергий Юпитера в его радиационных поясах. Эти радиоволны могут помочь ученым исследовать океаны на спутниках космического гиганта.

Самая необычная особенность Юпитера

Несомненно, главная особенность Юпитера это Большое красное пятно — гигантский ураган, бушующий более 300 лет.

  • Диаметр Большого красного пятна в три раза превышает диаметр Земли, а его край вращается вокруг центра и против часовой стрелки с огромной скоростью (360 км в час).
  • Цвет шторма, который обычно варьируется от кирпично-красного до светло-коричневого, может быть следствием присутствия небольших количеств серы и фосфора.
  • Пятно то увеличивается, то уменьшается с течением времени. Сто лет назад образование было в два раза больше, чем сейчас и существенно ярче.

На Юпитере немало и других пятен, однако лишь в Южном полушарии они почему-то существуют длительное время.

Кольца Юпитера

В отличие от колец Сатурна, которые хорошо видны с Земли даже через небольшие телескопы, кольца Юпитера очень трудно увидеть. Их существование стало известно благодаря данным с Voyager 1 (космический аппарат НАСА) в 1979 году, но их происхождение было загадкой. Данные с космического аппарата Galileo который вращался вокруг Юпитера с 1995 по 2003 годы позже подтвердили, что эти кольца были созданы метеороидными воздействиями на небольшие близлежащие спутники самой огромной планеты.

Кольцевая система Юпитера включает:

  1. гало — внутренний слой мелких частиц;
  2. главное кольцо — ярче двух остальных;
  3. внешнее «паутинное» кольцо.

Основное кольцо сплющенное, его толщина около 30 км, а ширина — 6400 км. Гало простирается на полпути от основного кольца вниз до вершин юпитерианских облаков и расширяется, взаимодействуя с магнитным полем планеты. Третье кольцо известно как паутинное кольцо из-за своей прозрачности.

Метеориты, попадающие на поверхность небольших внутренних лун Юпитера, поднимают пыль, которая затем попадает на орбиту вокруг Юпитера, образуя кольца.

У Юпитера есть 53 подтвержденных луны, вращающихся вокруг него, и еще 14 неподтвержденных лун.

Четыре крупнейших луны Юпитера — их называют галилеевыми спутниками — это Ио, Ганимед, Европа и Каллисто. Честь их открытия принадлежит Галилео Галилею, а было это в 1610 году. Названы они в честь приближенных Зевса (римским аналогом которого является Юпитер).

На Ио бушуют вулканы; на Европе существует подледный океан и, возможно, в нем есть жизнь; Ганимед — наибольший из спутников в Солнечной системе, и обладает собственной магнитосферой; а у Каллисто самая низкая отражательная способность из четырех галилеевых спутников. Есть версия, что поверхность этой луны состоит из темной, бесцветной скалы.

Видео: Юпитер самая большая планета Солнечной системы

Надеемся, что мы дали полный ответ на вопрос, какая планета солнечной системы самая большая!

Наша Вселенная по-настоящему огромная. Пульсары, планеты, звезды, черные дыры и сотни других объектов непостижимых размеров, которые находятся в Вселенной.

И сегодня мы бы хотели рассказать о 10 крупнейших вещей. В этом списке мы собрали коллекцию некоторых из самых крупных объектов в космосе, включая туманности, пульсары, галактики, планеты, звезды и многое другое.

Без дальнейшего промедления, вот список из десяти самых больших вещей во Вселенной.

Самая большая планета во Вселенной – это TrES-4. Ее обнаружили в 2006 году, и располагается она в созвездии Геркулес. Планета под названием TrES-4 вращается вокруг звезды, которая находится на расстоянии около 1400 световых лет от планеты Земля.

Сама планета TrES-4 – шар, который состоит преимущественно из водорода. Ее размеры в 20 раз превосходят размеры Земли. Исследователи утверждают, что диаметр обнаруженной планеты практически в 2 раза (точнее в 1,7) больше диаметра Юпитера (это самая большая планета Солнечной системы). Температура TrES-4 около 1260 градусов по Цельсию.

На сегодняшний день самой большой звездой является UY Щита в созвездии Щита на расстоянии около 9500 световых лет от нас. Это одна из самых ярких звезд — она ярче нашего Солнца в 340 тысяч раз. Ее диаметр 2,4 млрд. км., что в 1700 раз больше нашего светила, при весе всего лишь в 30 раз превышающем массу солнца. Жаль что она постоянно теряем массу, ее еще называют самой быстро сгораемой звездой. Возможно, поэтому некоторые ученые считают самой большой звездой NML Лебедя, а третьи — VY Большого пса.

Черные дыры не измеряются в километрах, ключевым показателем является их масса. Самая гигантская черная дыра находится в галактике NGC 1277, которая не является самой крупной. Тем не менее дыра в галактике NGC 1277 имеет 17 млрд солнечных масс, что составляет 17% общей массы галактики. Для сравнения черная дыра нашего Млечного пути имеет массу 0,1% от общей массы галактики.

7. Крупнейшая галактика

Мега-монстром среди известных в наше время галактик является IC1101. Расстояние до Земли около 1 млрд. световых лет. Ее диаметр около 6 млн световых лет и вмещает около 100 трлн. звезд, для сравнения диаметр Млечного пути 100 тыс. световых лет. По сравнению с Млечным путем IC 1101 более чем в 50 раз крупнее и в 2000 раз массивнее.

ляксы (капли, облака) Лайман-альфа представляют собой аморфные тела напоминающие по форме амеб или медуз, состоящие из огромной концентрации водорода. Эти кляксы являются начальной и очень короткой стадией зарождения новой галактики. Самая громадная из них LAB-1 имеет ширину более 200 млн. световых лет и находится в созвездии Водолея.

На фото слева LAB-1 зафиксирована приборами, справа — предположение, как она может выглядеть вблизи.

Радиогалактика — тип галактик, которые обладают намного большим радиоизлучением по сравнению с остальными галактиками.

Галактики, как правило, расположены в кластерах (скоплениях), которые имеют гравитационную связь и расширяются вместе с пространством и временем. Что же находится в тех местах, где нет расположения галактик? Ничего! Области Вселенной, в которой есть только «ничто» и является пустотой. Самая огромная из них — пустота Волопаса. Она расположена в непосредственной близости от созвездия Волопаса и имеет диаметр около 250 млн. световых лет. Расстояние до Земли приблизительно 1 млрд. световых лет

Крупнейшим сверхскоплением галактик является Шепли суперкластер. Шепли расположен в созвездии Центавра и выглядит как яркое уплотнение в распределении галактик. Это самый большой массив объектов, связанных между собой гравитацией. Его длина 650 млн. световых лет.

Самой большой группой квазаров (квазар — яркая, энергичная галактика) является Огромный-LQG, также называемый U1.27. Эта структура состоит из 73 квазаров и имеет диаметр 4 млрд. световых лет. Однако на первенство также претендует Великая GRB стена, которая имеет диаметр 10 млрд. световых лет, — количество квазаров неизвестно. Наличие таких больших групп квазаров во Вселенной противоречит Космологическому принципу Эйнштейна, поэтому их исследования для ученых вдвойне интереснее.

Если на счет других объектов Вселенной у астрономов возникают споры, то в этом случае почти все из них единодушны во мнении, что самым большим предметом во Вселенной является Космическая Паутина. Бесконечные скопления галактик, окруженные черной материей формируют «узлы» и при помощи газов — «нити», что внешне очень напоминают трехмерную паутину. Ученые считают, что космическая паутина опутывает всю Вселенную и соединяет между собой все объекты в космосе.

Диаметр: 139822 км

Юпитер — это самая большая и самая тяжелая планета в Солнечной системе, которая состоит из водорода, метана и аммиака. Масса юпитера в 2.5 раза больше, чем масса всех вместе взятых планет нашей Солнечной системы. Штормы и молнии Юпитера простираются на территорию по размерам большую, чем вся Земля. Самый известный шторм (Большое красное пятно) астрономы наблюдают уже несколько столетий. В глубине атмосферы Юпитера из-за колоссального давления газы переходят в жидкое состояние, а ядро планеты состоит из металлического водорода. Юпитер имеет мощное магнитное поле, обширный набор спутников и кольцо, правда не такое заметное как у Сатурна.

Диаметр: 116464 км

Сатурн — второй по величине газовый гигант. Также как Юпитер состоит из смеси газов, с увеличением глубины переходящих в жидкое состояние. Из всех планет солнечной системы, Сатурн имеет наибольшее сжатие. Его масса в 95 раз превышает массу Земли. В верхних слоях атмосферы Сатурна ветры достигают скорости в 1800 км/ч. Эта планета знаменита своими кольцами, и самым большим в Солнечной системе количеством спутников. Сейчас известно 62 спутника, самый крупный из них — Титан, своими размерами превосходит Меркурий, обладает собственной атмосферой и метановыми океанами. Также эта планета делает одно вращение вокруг Солнца за 29.5 лет. Сатурн исследовался автоматическими аппаратами «Водяжер», «Пионер», «Кассини».

Диаметр: 50724 км

Третий по размеру и четвертый по массе газовый гигант в Солнечной системе. Из-за большого удаления от Солнца, Уран имеет самую холодную атмосферу (−224 °C), на экваторе скорость ветра достигает 900 км/ч. Одно вращения вокруг Солнц, Уран делает за 84 земных года. Масса Урана всего лишь в 14 раз превышает массу Земли. Инструментальные наблюдения за атмосферой Урана затруднены его небольшой яркостью, отсутствуют облачные полосы и устойчивые образования, но регистрируются сезонные изменения. Ось планеты наклонена на 98 градусов, и по мере вращения по орбите планета оборачивается к Солнцу попеременно северным и южным полюсами. Уран имеет 27 спутников и небольшие кольца.

Диаметр: 49224 км

Самая дальняя планета Солнечной системы. Газовый гигант, третий по массе после Юпитера и Сатурна. Масса Нептуна в 17 раз большая, чем земная. Невооруженным взглядом он не виден, и был открыт благодаря математическим расчетам. Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия. Ядро планеты твердое, состоит большей частью из льдов и горных пород. В атмосфере планеты бушуют самые сильные ветра со скоростью до 2100 км/ч. Космический аппарат «Вояджер-2» сфотографировал мощные облачные полосы, штормы и крупные циклоны. Он же достоверно подтвердил наличие у Нептуна системы небольших трудноразличимых колец. У планеты есть 14 спутников. Самый крупный из них — Тритон.

Диаметр: 12742 км

Третья от Солнца планета — колыбель жизни и родина человечества. У Земли металлическое ядро, минеральная оболочка. Поверхность планеты на 70% покрыта океаном. Ученые считают, что Земля появилась 4.5 млрд. лет назад. Атмосфера состоит из азота и кислорода. Благодаря оптимальному расстоянию до Солнца и небольшому наклону оси вращения на поверхности планеты имеется жидкая вода, происходят сезонные изменения климата. Скорее всего, именно благодаря этому на планете смогла зародиться жизнь. У Земли имеется мощное магнитное поле, защищающее от солнечной радиации, и крупный спутник — Луна.

Диаметр: 12103 км

Планета по строению и размерам очень похожая на Землю. Такое же металлическое ядро, минеральная оболочка, вулканическая активность и сила тяжести на поверхности. Но сама поверхность Венеры очень сильно отличаются от земной. Атмосфера состоит из углекислого газа и азота с плотным слоем облаков из соединений серы и хлора. Давление на поверхности в 92 раза больше чем на Земле, температура достигает 475 °C. На поверхности Венеры космические станции обнаружили множество вулканов, гор, астероидных кратеров. Собственных спутников у Венеры нет

Диаметр: 6780 км

Марс — четвертая от Солнца планета. Небольшая, холодная и пустынная. У Марса есть разреженная атмосфера, в 160 раз менее плотная, чем земная. Температура на поверхности планеты меняется от −153°C зимой на полюсе и до +20°C на экваторе. У Марса имеются обширные полярные шапки, состоящие из водяного льда и замерзшего углекислого газа. Рельеф планеты очень разнообразный — от самой высокой в Солнечной Системе горы — вулкана Олимп высотой 27 км — до разлома Маринер глубиной 10 км. На Марсе регистрируются сезонные изменения климата, происходят пылевые бури. Эта планета уже более 30 раз посещалась космическими аппаратами. У Марса есть два небольших спутника — Фобос и Деймос.

Диаметр: 4879 км

Самая близкая к Солнцу планета. Меркурианский год продолжается всего 88 земных дней. Из-за медленного вращения вокруг своей оси длительность солнечного дня составляет 176 земных дней. Атмосфера у Меркурия практически отсутствует. Температура на обращенной к Солнцу стороне планеты достигает 349,9 °C, на ночной опускается до −170,2 °C. Поверхность Меркурия напоминает лунную — каменистая безжизненная пустыня, покрытая кратерами, самый большой из них имеет поперечник 716 км. У планеты крупное металлическое ядро, имеется слабое магнитное поле. Собственных спутников у Меркурия нет.

Диаметр: 2306 км

Плутон ранее считался 9-й планетой Солнечной системы. Теперь он имеет статус карликовой планеты, и это один из самых крупных и хорошо видимых из многих объектов в Поясе Койпера, который расположен за пределами орбиты Нептуна. Плутон состоит из горных пород и льда, по массе вчетверо меньше земной луны. Атмосфера практически отсутствует. Поверхность Плутона — замерзшая ледяная пустыня, покрытая кратерами. Более подробные сведения о нем удастся получить только в 2015 году, когда его достигнет космический аппарат «Новые горизонты». У Плутона есть 5 спутников, самый крупный из них — Харон, и он всего в 8 раз меньше Плутона по массе.

Вот картинка, где представлены сравнения размеров планет:

Земля как планета солнечной системы

Земля это планета Солнечной системы, которая является частью Вселенной, состоящей из огромного количества галактик. Галактика, к которой относится наша планета называется Млечный путь. Если посмотреть на ночное небо, то на нём можно увидеть белую полоску, которая внешне напоминает дорогу из разлитого молока. Это и есть Млечный путь.



Планета Земля

Земля в галактической системе


Наша галактика состоит из 8-ми планет. Каждая из них обладает своими уникальными характеристикам и строением, но объединяет их факт того, что все планеты осуществляют вращение строго по орбитам. У каждой планеты свои орбита. В галактике миллионы звёзд, одной из которых является Солнце. Именно вокруг этой огромной звезды одвижутся планеты в Галактике. Планеты Солнечной системы располагаются в следующем порядке (с удалением от Солнца):

  1. Меркурий — первая от солнца
  2. Венера — ее характеризует, что вращение вокруг оси Венера осуществляет медленне остальных
  3. Земля — «зеленая» планета, на которой есть жизнь
  4. Марс — эту планету часто называют красной
  5. Юпитер — самая большая планета из всех. У нее больше всего спутников.
  6. Сатурн — известен за счёт группы колец, опоясывающих планету
  7. Уран — называют “опрокинутой планетой”, из-за перпендекулярного вращения вокруг орбиты
  8. Нептун — наиболее удаленная от Солнца планета, в результате чего у нее наиболее продолжительный период вращения

Планеты Солнечной системы

В Солнечной системе есть несоклько карликовых планет: Церера, Хаумеа, Макемаке, Эрида.










Таблица: Планеты Солнечной системы и их характеристики
ПланетаДиаметр по экватору в кмВремя вращения вокруг Солнца, летУдаленность от Солнца в млн км
Меркурий4 8790,2457,9
Венера12 1040,62108,2
Земля12 7561149,6
Марс6 7921,88227,9
Юпитер142 98611,86778,6
Сатурн120 53629,461434
Уран51 11884,322877
Нептун49 528164,794503


8 планет это только самые крупные объекты нашей Галактики. Кроме них в ней расположены спутники (всего их более 60-ти), астериоды (более 5 тыс) и другие объекты. Общего у всех этих объектов . даже у таких как космическая пыль, то, что все они обладают претяжением, в результате чего занимают свои места в Солнечной системе, располагаясь на определенном расстоянии от Солнца. Орбиты движения этих тел пересекаются крайне редко. Также каждый объект движется по орбите, которая в большинстве случаев имеет форму вытянутого круга. Что касается нашей планеты, то ей свойсвтенно все, о чем говорилось выше. Земля также вращается вокруг оси, а полный оборот осуществляет за 1 календарный год, который по космическим меркам составляет 365 дней, 5 часов и 48 минут. У Земли есть спутник — Луна. Общее расстояние от Земли до Солнца примерно 150 миллионов километров, а от Земли до Луны примерно 384 400 км.

Земля и Луна



Земля и Луна

Расстяоние между Луной и Землей составляет 384 400 км. Луна, как и любые объекты в космосе, вращается вокруг оси. Однако, она вращается не вокруг Солнца, а вокруг Земли. Поэтому мы видим только одну сторону нашего естественного спутника. Создается впечатление, что Луна светится, передавая свет в ночное время суток. На самом деле это не так. Луна не светится, а только отражает свет. Именно это отражение и проивдит к тому, что с Земли Луна какбы светится.

Между Землей и Луной существуют взаимосвязи, которые выражаются притяжением. Прежде всего это находит отражение в водном мире. Такие явления как приливы и отливы напрямую связаны с притяжением и с активностью Луны.  Взаимосвязь приливов и отливов с активностью Луны отмечали еще в Древней Греции. Сила притяжения Луны настолько значима, что заставляет мировой океан формировать течения и изгибы под давлением. За счёт того, что Луна перемещается вокруг Земли, волна приливов движется по океанам. Как только она уходит, вода отходит вместе с ней. Если рассматривать космические законы, то примерно схожее влияние на воду должно иметь и Солнце, но она слишком удалено от Земли, поэтому настолько сильного влияния в плане приливов и отливов не имеет.



Влияние Солнца и Луны на приливы и отливы на Земле

Устройство планеты

Земля имеет шарообразную форму, которую ученые часто называют геоидом. Общая площадь нашей планеты составляет 510 млн квадратных километров. Большая часть этой поверхности покрыта водной оболочкой. Самым большим звеном этой оболочки является Тихий океан. Над водой располагаются суши, которые формируют шесть материков: Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия, Африка и Евразия.



Материки и части света на Земле

Если же говорить о частях света, то их также 6, но они несколько отличаются от континентов. Части света на Земле: Америка, Антарктида, Африка, Австралия, Европа и Азия.

Например, Россия находится на евразийском континенте, но географически относится к двум частям света: Европа и Азия.

На Земле есть четыре основные оболочки:

  1. Литосфера — твердая оболочка (включает все пространство земной коры и все что ниже).
  2. Гидросфера — водная оболочка. Включает в себя все возможное водное пространство.
  3. Атмосфера — воздушная оболочка. Начинается от литосферы и постепенно заканчивается в космосе.
  4. Биосфера — условная оболочка, где обитают все живые организмы Земли.

Все четыре оболочки взаимодействуют между собой образуют уникальную географическую оболочку планеты Земля. Во многом благодаря специфике каждой из этих оболочек на Земле возможна жизнь. Именно так представлена Земля, как планета Солнечной системы.


СОСЕДИ НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ | Наука и жизнь

Разбираясь в том, как и когда могли появиться галактики, звёзды и планеты, учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной. они утверждают, что в результате большого взрыва — а он, как мы уже знаем, произошёл 15—20 миллиардов лет назад (см. «Наука и жизнь» № 1, 2008 г.) — возник именно такой материал, из которого впоследствии смогли сформироваться небесные тела и их скопления.

Планетарная газовая туманность Кольцо в созвездии Лиры.

Крабовидная туманность в созвездии Тельца.

Большая туманность Ориона.

Звёздное скопление Плеяды в созвездии Тельца.

Туманность Андромеды — одна из ближайших соседок нашей Галактики.

Спутники нашей Галактики — галактические скопления звёзд: Малое (вверху) и Большое Магеллановы Облака.

Эллиптическая галактика в созвездии Центавра с широкой пылевой полосой. Её иногда называют Сигарой.

Одна из самых больших спиральных галактик, видимая с Земли в мощные телескопы.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Открыть в полном размере

Наша Галактика — Млечный Путь — насчитывает миллиарды звёзд, и все они движутся вокруг её центра. В этой огромной галактической карусели крутятся не только звёзды. Там есть ещё и туманные пятна, или туманности. Невооружённым глазом их видно не так уж много. Другое дело, если рассматривать звёздное небо в бинокль или телескоп. Что за космический туман мы увидим? Далёкие маленькие группы звёзд, которые по отдельности не разглядеть, или что-то совсем-совсем другое?


Сегодня астрономы знают, что представляет собой та или иная туманность. Оказалось, что они совершенно разные. Есть туманности, состоящие из газа, их освещают звёзды. Часто они бывают круглой формы, за что получили название планетарные. Многие из этих туманностей образовались в результате эволюции состарившихся массивных звёзд. Пример «туманного остатка» сверхновой звезды (о том, что это такое, мы ещё расскажем) — Крабовидная туманность в созвездии Тельца. Эта туманность, похожая на краба, довольно молодая. Точно известно, что родилась она в 1054 году. Есть туманности и значительно старше, их возраст насчитывает десятки и сотни тысяч лет.


Планетарные туманности и остатки когда-то вспыхнувших сверхновых звёзд можно было бы назвать туманностями-памятниками. Но известны и другие туманности, в них звёзды не гаснут, а, наоборот, рождаются и подрастают. Такова, например, туманность, которая видна в созвездии Ориона, называется она Большая туманность Ориона.


Совсем непохожими на них оказались туманности, представляющие собой скопления звёзд. Невооружённым глазом в созвездии Тельца хорошо видно скопление Плеяды. Глядя на него, трудно представить, что это не облако газа, а сотни и тысячи звёзд. Существуют и более «богатые» скопления из сотен тысяч, а то и миллионов звёзд! Такие звёздные «клубки» называют шаровыми звёздными скоплениями. Целая свита из таких «клубков» окружает Млечный Путь.


Большинство видимых с Земли звёздных скоплений и туманностей хоть и находятся от нас на очень больших расстояниях, но всё-таки принадлежат нашей Галактике. Между тем есть совсем далёкие туманные пятна, которые оказались не звёздными скоплениями, не туманностями, а целыми галактиками!


Самая известная наша галактическая соседка — туманность Андромеды в созвездии Андромеды. Если смотреть невооружённым глазом, она выглядит как туманное пятно. А на фотографиях, сделанных с помощью больших телескопов, туманность Андромеды предстаёт прекрасной галактикой. В телескоп мы видим не только множество составляющих её звёзд, но и выходящие из центра звёздные ветви, которые называют «спиралями» или «рукавами». По своим размерам наша соседка даже больше Млечного Пути, её диаметр составляет около 130 тысяч световых лет.


Туманность Андромеды — самая близкая к нам и самая большая из известных спиральная галактика. Луч света идёт от неё до Земли «всего-то» около двух миллионов световых лет. Так что, если бы мы захотели поприветствовать «андромедян», сигналя им ярким прожектором, они узнали бы о наших стараниях почти через два миллиона лет! А ответ от них пришёл бы к нам ещё через такое же время, то есть туда-обратно — приблизительно четыре миллиона лет. Этот пример помогает представить, как далека туманность Андромеды от нашей планеты.


На фотографиях туманности Андромеды хорошо видны не только сама галактика, но и некоторые её спутники. Конечно, спутники галактики совсем не такие, как, например, планеты — спутники Солнца или Луна — спутник Земли. Спутники галактик — это тоже галактики, только «маленькие», состоящие из миллионов звёзд.


Есть спутники и у нашей Галактики. Их несколько десятков, причём два из них видны невооружённым глазом на небе Южного полушария Земли. Европейцы впервые увидели их во время кругосветного путешествия Магеллана. Они подумали, что это какие-то облака, и назвали их Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако.


Спутники нашей Галактики, конечно, находятся ближе к Земле, чем туманность Андромеды. Свет от Большого Магелланова Облака долетает до нас всего за 170 тысяч лет. До последнего времени эту галактику считали самым близким спутником Млечного Пути. Но недавно астрономы открыли спутники и поближе, правда, они значительно меньше, чем Магеллановы Облака, и невооружённым глазом не видны.


Рассматривая «портреты» некоторых галактик, астрономы обнаружили, что среди них есть непохожие на Млечный Путь по строению и форме. Таких галактик тоже много — это и галактики-красавицы, и галактики совершенно бесформенные, похожие, например, на Магеллановы Облака.


Не прошло и ста лет с тех пор, как астрономы сделали удивительное открытие: далёкие галактики разбегаются одна от другой во все стороны. Чтобы понять, как это происходит, можно воспользоваться воздушным шариком и проделать с ним самый простой эксперимент.


Нарисуйте на шарике чернилами, фломастером или краской маленькие кружочки или закорючки, изображающие галактики. Когда вы начнёте надувать шарик, нарисованные «галактики» будут расходиться всё дальше и дальше одна от другой. Так происходит и во Вселенной.


Галактики мчатся, в них рождаются, живут и умирают звёзды. И не только звёзды, но и планеты, потому что во Вселенной наверняка есть множество звёздных систем, похожих и непохожих на нашу Солнечную систему, родившуюся в нашей Галактике. В последнее время астрономы уже открыли около 300 планет, движущихся вокруг других звёзд.

Мега звезды вселенной. Самые большие планеты во вселенной

Когда Вы смотрите на ночное небо, Вы можете видеть огромное количество светящихся точек. Это звезды. С земли, без специально оборудования они кажутся совершенно одинаковыми. Звезд на небе настолько много, что ответить на вопрос какая самая большая звезда во вселенной очень сложно. Дело в том, что на данный момент известно около 50 миллиардов звезд. Но каждый день ученые находят все новые и новые светила.

Современное оборудование астрономов способно видеть на расстояние в 9 миллиардов световых лет. Однако мы с Вами начнем изучением самых больших звезд с нашей галактики. На расстоянии в 7500 световых лет от нас находится звезда со странным названием Эта Киля. Ученым удалось выяснить, что самая большая звезда Млечного Пути весит 120 солнечных масс.

Самая большая звезда в нашей Галактике — Эта Киля.

Яркость этой звезды в миллион раз больше, чем у Солнца. Как и все звезды Эта Киля постепенно сбрасывает свою массу из-за порывов звездного ветра. Однако Эта Киля настолько большая что она теряет до массу равную 500 массам Земли каждый год. По этой причине ученые не могут назвать ее точный радиус. Примерно, Эта Киля в 250 раз больше, чем Солнце.

Какая звезда самая большая во вселенной

Дальнейшие исследования космоса позволили земным ученым увидеть самую большую звезду во вселенной. Открытие сделала группа Пола Кроутера еще в конце 2010 года. Британские ученые проводили исследования Большого Магелланового Облака, когда нашли еще большую звезду. Они дали ей имя R136a1. В этом невероятном открытии поучаствовал телескоп «Хаббл». Это открытие стало очень важным для изучения космоса. Дело в том, что масса R136a1 превосходит массу Солнца в 256 раз. До открытия этого сверхгиганта, ученые полагали, что звезды не могут иметь массу, которая превышает массу Солнца больше чем в 150 раз. Продолжив изучение Большого Магилланового Облака, команда Кроутера обнаружила еще несколько светил, которые также превосходят Солнце в 150 раз по массе. Одновременно с этим яркость R136a1 превышает яркость Солнца в 10 миллионов раз. Помните, мы говорили, что все звезды теряют часть своей массы? Ученые рассчитали, что в начале своего пути самая большая звезда во вселенной весила 320 солнечных масс. Если бы R136a1 находился в нашей галактике, то Солнце по яркости была бы похожа на Луну, в сравнении с самим Солнцем.

Самая большая звезда во вселенной фото

Самая большая звезда во вселенной — R136a1 (кликабельно 1600×960 пикселей)

Самая большая звезда во вселенной — R136a1. Сравнение с Землей и Солнцем

Самая большая звезда во вселенной — R136a1. Сравнение с другими звездами.

Самая большая звезда во вселенной видео

В нашей галактике. Это сопряжено с огромными дистанциями в космосе и сложностью наблюдений с последующим анализом полученных данных. На сегодня учёным удалось обнаружить и зарегистрировать примерно 50 миллиардов светил. Более совершенная техника позволяет исследовать отдалённые закоулки космоса и получать новую информацию об объектах.

Оценка и поиск сверхгигантов в космосе

Современная астрофизика в процессе исследования космоса постоянно сталкивается с большим количеством вопросов. Причиной этому служит гигантский размер видимой Вселенной, около четырнадцати миллиардов световых лет. Порой, наблюдая за звездой, достаточно сложно оценить расстояние до неё. Поэтому, прежде чем отправиться в путь в поисках определения, какая самая большая звезда в нашей галактике, необходимо понимать уровень сложности наблюдения за космическими объектами.

Ранее, до начала двадцатого века, считалось, что наша галактика одна. Видимые другие галактики причислялись к туманностям. Но Эдвин Хаббл нанёс сокрушительный удар по представлениям учёного мира. Он утверждал, что галактик большое множество, и наша не является самой большой.

Космос невероятно огромен

Дистанции до ближайших галактик огромны. Достигают сотен миллионов лет. Для астрофизиков достаточно проблематично определить, какая самая большая звезда в нашей галактике.

Поэтому о других галактиках с триллионами звёзд, на дистанции в сто и более миллионов световых лет, говорить ещё сложнее. В процессе исследования открываются новые объекты. Обнаруженные звезды сравниваются и определяются самые уникальные и большие.

Сверхгигант в созвездии Щита

Название самой большой звезды в нашей галактике — UY Щита, красный сверхгигант. Это переменная которой изменяется от 1700 до 2000 диаметров Солнца.

Наш мозг не способен представить подобные величины. Поэтому для полного представления, каких размеров самая большая звезда в галактике, необходимо сравнить с понятными для нас величинами. Для сопоставления подойдёт наша Солнечная система. Размер звезды настолько велик, что если её разместить на месте нашего Солнца, то граница сверхгиганта окажется на орбите Сатурна.

А наша планета и Марс окажутся внутри звезды. Расстояние до этого «монстра» космоса составляет около 9600 световых лет.

Самая большая звезда в галактике — UY Щита — может условно лишь считаться «царём». Причины очевидны. Одна из них — это огромные космические дистанции и космическая пыль, усложняющие получение точных данных. Другая проблема связана непосредственно с физическими свойствами сверхгигантов. При диаметре в 1700 раз больше, чем наше небесное светило, самая большая звезда в нашей галактике массивнее всего в 7-10 раз от него. Получается, что плотность сверхгиганта в миллионы раз меньше, чем окружающий нас воздух. Плотность её сопоставима с атмосферой Земли на высоте примерно ста километров над уровнем моря. Поэтому достаточно проблематично определить точно, где заканчиваются границы звезды и начинается её «ветер».

На данный момент самая большая звезда в нашей галактике пребывает в конце цикла своего развития. Она расширилась (такой же процесс произойдёт с нашим Солнцем в конце эволюции) и начала активное сжигание гелия и ряда других элементов, более тяжёлых, чем водород. Спустя несколько миллионов лет самая большая звезда в галактике — UY Щита — превратится в жёлтого сверхгиганта. А в дальнейшем — в ярко-голубую переменную, а возможно, и в звезду Вольфа — Райе.

Наряду с «царём» — сверхгигантом UY Щита — можно отметить порядка десяти звёзд со схожими размерами. В их число входит VY Большого Пса, Цефея А, NML Лебедя, WOH G64 VV и ряд других.

Известно, что все крупнейшие звёзды являются короткоживущими и очень нестабильными. Подобные звёзды могут существовать как миллионы лет, так и несколько тысячелетий, заканчивая свой жизненный цикл в виде сверхновой или чёрной дыры.

Самая большая звезда в галактике: поиск продолжается

Наблюдая за серьёзными изменениями за последние двадцать лет, стоит предположить, что со временем наше понимание возможных параметров сверхгигантов будет отличаться от ранее известных. И вполне возможно, в ближайшие годы будет открыт очередной сверхгигант, с большей массой или размером. А новые открытия натолкнут учёных на пересмотр ранее принятых догм и определений.

Вселенная очень большое место, и нет способа, с помощью которого мы сможем узнать, какая звезда самая большая. Но какая самая большая звезда из известных нам?

Прежде чем мы подойдем к ответу, давайте посмотрим на наше собственное Солнце для масштаба. Наша могущественная звезда имеет размер 1,4 млн км в поперечнике. Это такое огромное расстояние, что сложно приставить его в масштабе. Солнце составляет 99,9% от всей материи в нашей Солнечной системе. На самом деле, внутри Солнца содержится один миллион планет Земля.

Астрономы используют термины «солнечный радиус» и «солнечная масса», чтобы сравнить большие и меньшие звезды, мы сделаем тоже самое. Солнечный радиус составляет 690 000 км., одна солнечная масса составляет 2 x 10 30 килограммов. Это составляет 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг.

Одна огромная известная звезда в нашей галактике — Эта Киля, расположена на расстоянии 7500 световых лет от Солнца весом 120 солнечных масс. Она в миллион раз ярче Солнца. Большинство звезд теряет свою массу в течение долгого времени, подобно солнечному ветру. Но Эта Киля настолько большая, что ежегодно она отбрасывает массу равную 500 массам Земли. С таким огромным количеством потерянной массы для астрономов очень трудно точно измерить, где заканчивается звезда и начинается ее звездный ветер.

Таким образом, лучший ответ астрономов сейчас, что радиус Эта Киля — 250 размеров Солнца.

И одно интересное замечание: Эта Киля должна вскоре взорваться, это будет одна из самых зрелищных сверхновых, которую когда-либо видели люди.

Но самой массивной звездой во Вселенной считается R136a1, расположенной в Большом Магеллановом Облаке. Есть споры, но его масса может быть больше 265 солнечных масс. И это загадка для астрономов, ведь теоритически крупнейшие звезды считались около 150 солнечных масс, сформировавшиеся в ранней Вселенной, когда звезды образовались из водорода и гелия, оставшихся после Большого Взрыва. Ответ на это противоречие то, что R136a1, возможно была сформирована, когда несколько крупных звезд слились вместе. Излишне говорить, что R136a1 в любой день может взорваться в гиперновую.

С точки зрения больших звезд давайте рассмотрим знакомую звезду, находящуюся в созвездии Ориона — Бетельгейзе. Этот красный сверхгигант имеет радиус 950 — 1200 размеров Солнца, и охватил бы орбиту Юпитера, если бы был размещен в нашей Солнечной системе.

Но это — ничто. Самая большая известная звезда VY Большого Пса. Красный гипергигант в созвездии Большого Пса, расположенный примерно в 5000 световых лет от Земли. Профессор Роберт Хамфрис из университета Миннесоты недавно вычислил ее верхний размер больше 1 540 размеров Солнца. Если VY Большого Пса поместить в нашу систему, то ее поверхность простиралась бы за орбиту Сатурна.

Это самая большая звезда, которая нам известна, но Млечный Путь, вероятно, имеет десятки звезд, которые еще больше затемняют облака газа и пыли, поэтому мы не можем их видеть.

Но давайте посмотрим, сможем ли мы ответить на исходный вопрос, какая самая большая звезда во Вселенной? Очевидно, для нас фактически невозможно найти ее, Вселенная очень большое место, и нет способа, с помощью которого мы смогли бы всмотреться в каждый уголок.

Пистолет еще одна звезда, которая считается одной из крупнейших.

По словам теоретиков, самые большие звезды будут холодными супергигантами. Например, температура VY Большого Пса всего 3500 К. Действительно большая звезда была бы еще холоднее. Холодный супергигант с температурой в 3000 К, был бы размером 2 600 солнечных.

И в завершение, вот отличный видео ролик, который показывает размер различных объектов в пространстве, начиная с нашей крошечной планеты, заканчивая VV Цефеей. VY Большого Пса не включена в мультипликацию, наверное потому, что у них не было новой информации по этой звезде.

Главными источниками света во Вселенной являются звезды. Более того, основной фабрикой энергии для жизни на Земле выступает ближайшая к нам звезда — Солнце. Многие из нас знают, насколько ничтожна наша голубая планета по сравнению с могучим светилом. Однако, каждый раз вспоминая соотношение объемов этих двух небесных тел невозможно не удивляться. Вдумайтесь, Солнце больше Земли более чем в миллион раз! Светила относятся к крупнейшим однофазным объектам космоса, но насколько могут разниться размеры звезд?

«Одиссей» — корабль на котором мы будем исследовать звезды

Взглянув на ночное небо каждый из нас может поразиться бесчисленному количеству светящихся точек. Будто на черной небесной глазури рассыпали мириады различных по размеру, светимости и цвету жемчугов. Смотря на верх ночью кажется, что все звездочки одного размера, за исключением планет, естественно. Условимся, что мы имеем некий компактный космический корабль, внешне похожий на истребитель. Он будет оснащен двигателем будущего, которому для работы хватит обычных по объему баков самолета и имя мы ему дадим незамысловатое — «Одиссей».

Так звезда или нет?

И так, наш «Одиссей» выходит на орбиту двойной звезды Глизе 229. Она находится всего в 19 световых годах от Солнца. Нас интересует Глизе 229 В, объект внешне меньше даже Юпитера. Мы задаем параметры в компьютер для выхода на орбиту. Но вдруг внезапно автопилот предупреждает нас, что корабль стремительно падает и введенные вручную данные ложны. Компьютер спешно корректирует тягу, да не чуть-чуть, а в разы. Вскоре выясняется, что Глизе 229 В хоть и меньше по геометрическим размерам чем Юпитер, но в 25 раз его тяжелее.

До настоящего момента идут споры, относить ли к звездам непонятные объекты, подобные коричневым карликам? В наши дни под ними подразумевают водородную субзвезду с размерами в диапазоне от 0,012 до 0,0767 масс Солнца. Они сопоставимы с размерами Юпитера. В недрах коричневых карликов идут термоядерные процессы, так же, как и в звездах. Но выделение тепла идет в основном за счет реакции слияния изотопов легких ядер таких как литий, бериллий, бор, дейтерий. Вклад классического протонного термоядерного синтеза в общее тепловыделение невелико. Считается, что на коричневые карлики приходится большая часть звезд в космосе. Некоторые астрономы считают, что немаленькая доля темной материи может приходиться как раз на коричневые карлики. Ну что ж, летим дальше!

От самых маленьких

Размеры звезд Млечного пути

Зададимся вопросом, какие же размеры имеют самые маленькие члены этого класса космических объектов? Мы даем команду бортовому компьютеру лететь к ближайшей нейтронной звезде. Гиперскачок и вуаля, мы подлетаем к крохотной звезде со странным названием — RX J1856.5-3754.

RX J1856.5-3754 рентгеновский снимок телескопа Чандра

«Одиссей» завис высоко над поверхностью крохи, которая имеет диаметр всего 10-20 километров, но наши двигатели неистово набирают скорость, а информация с экранов говорит, будто мы на орбите Солнца! И здесь нас ждет первая неожиданность! Наименьшие представители звездного семейства, имеют диаметр порядка 15 километров. Но их масса превышает Солнечную. Только представьте, сколь плотным объектом будет нейтронная звезда. После элементарных математических расчетов становится ясно, что компактность упаковки вещества там превышает таковую атомного ядра.

Нейтронные звезды

Мы набираемся смелости и спускаемся ниже, чтобы лучше рассмотреть звезду, но в кабине начинает бить тревога, предупреждая нас о колоссальном магнитном поле.

Но это все известные факты. А вот есть еще одно экзотическое свойство нейтронных звезд. И связано оно в первую очередь с релятивистскими эффектами, суть которого заключается в том, что если вы посмотрите на нейтронную звезду с любого угла (сверху, снизу или перпендикулярно оси вращения) то увидите вы больше 50 % общей площади поверхности! В голове с трудом укладывается. Если этот эффект перенести на нашу планету, то вы смогли бы видеть то, что находится за горизонтом. В будущих статьях мы обязательно вернемся и к этому феномену, и ко многим другим поразительным явлениям. И для того, чтобы лучше их понять, разберем их на пальцах. Нейтронные звезды — это «скелеты» некогда живших звезд, у них нет источника энергии. Они скорее похожи на гигантские аккумуляторы, которые безвозвратно теряют энергию. Хорошо, пора взглянуть на еще один класс псевдозвезд.

«Одиссей» выходит на орбиту Звезды ван Маанена, ближайшего белого карлика в 14,1 световых годах от Солнца. Удручающее зрелище. Мы видим своего рода «труп» — остатки проэволюционировавшего светила. Размеры белых карликов не превышают одной сотой Солнечной, а масса сопоставима с ним. Белый карлик — это тусклое ядро погибшей звезды, которое светит лишь за счет остывания своего плазменного вещества. Между белыми карликами и нашим Солнцем есть один из самых крупных по численности составляющих звезд класс — красные карлики. Команда компьютеру, и мы в мгновение оказываемся на орбите Проксимы Центавра.

Небольшой красной звезде, понуро светящейся в безграничном космосе. Размеры и масса таких звезд не превышает лишь трети, а светимость в тысячи раз меньше Солнечной.

По мнению многих астрономов красные карлики составляют самый многочисленный класс «настоящих» звезд во Вселенной. Дело в том, что все вышеперечисленные звезды, на самом деле по-настоящему ими не являются. Только в красных карликах проходят классические протонные термоядерные реакции, позволяющие им существовать сотни миллиардов лет.

Эта невзрачная звезда, очень вероятно, намного переживет Солнце, и если человечество захочет найти в космосе звезду, что сможет нас приютить после гибели родной звезды, то далеко ходить не придется. По меркам космоса, конечно.

От Солнца до красных сверхгигантов

Давайте посмотрим на желтые карлики. Да-да, наше Солнце является желтым карликом! А если точнее, то его спектральный класс G2V. Такой тип звезд не очень многочисленен во Вселенной. Звезды подобного рода имеют массу от 0,8 до 1,2 массы Солнца. После того как подобные нашему светилу звезды израсходуют водородное топливо, их размер увеличивается, и они становятся красными субгигантами и гигантами. Интересного мало и требуем от «Одиссея» продолжения банкета.

Бетельгейзе

Мы оказываемся на орбите Бетельгейзе, расположенной в 500 световых годах от дома, на уровне 19 астрономических едениц от центра звезды. Глазам предстает неописуемая картина. Находясь от ядра этой звезды так же далеко как Уран от ядра Солнца мы видим, что красный диск звезды чуть ли не в сотни раз превосходит размеры Солнца, а цвет ее красный. Умирающая звезда. Если перевести возраст звезд на человеческую жизнь, то Солнцу было бы чуть за сорок лет. Бетельгейзе же уже старичок, доживающий свой век. Мы увлекаемся завораживающим видом, компьютер предупреждает нас, что нужно срочно покинуть пределы звезды, так как по данным спектральных наблюдений совсем скоро звезда будет светить ярче, что может навредить нашему маленькому кораблю. Красные гиганты нестабильны и их излучение может сильно варьироваться.

Альнитак

Но если такие красные «толстяки» представляют собой уже престарелые звезды, то голубые гиганты и сверхгиганты очень даже молодые звезды. Корабль выходит на орбиту Альнитака, голубого гиганта в созвездии Ориона, повисшей в черном пространстве в 800 световых годах от Земли. Компьютер нас предупреждает, что смотреть на эту звезду можно только через видеокамеру со специальными фильтрами, так как ее светимость в 35 тысяч раз больше Солнечной! На самом деле голубые гиганты настолько горячи, что даже не успевают прожить жизнь по звездным меркам. Если желтые карлики доживают до 10 миллиардов лет, а красные теоретически могут протянуть и до 100, то голубые гиганты и сверхгиганты в буквальном смысле сгорают в мгновение ока. Что такое для звезды жизнь в 10 — 50 миллионов лет? Не смотря на их грозное название размеры более чем скромные. Всего-то не более 25 Солнечных радиусов. Радиус Альнитака в 18 раз больше Солнечного, так же, как и масса.

Антарес

На просторах бесконечного космоса есть настоящие мастодонты в виде сверхгигантов. Покорный «Одиссей» переносит нас на высокую орбиту Антареса, ярчайшей звезды в созвездии скорпиона, в 600 световых годах от Солнца. Чтобы лучшее ее рассмотреть просим компьютер перейти на расстояние в 1,4 астрономических единицы от ядра, так сказать с запасом. Но система протестует, уверяя нас, что мы окажемся под поверхностью звезды. Да как так? Мы же будем на уровне эквивалента орбиты Марса от ядра Антареса. Но оказывается, что радиус красных сверхгигантов превышает Солнечный порой в 800 раз. Но масса Антареса всего лишь в 12,4 раза больше Солнечной, его газ очень разряжен.

UY Щита

Перед завершением нашей экскурсии мы просим перенести «Одиссей» к самой большой звезде, известной на данный момент. И мы выходим на орбиту UY Щита, на таком расстоянии от ядра, на котором находится Сатурн от Солнца. И все же почти все поле нашего зрения затмевает красный гигантский диск звезды, которая в 1700 раз больше Солнца по радиусу, но всего в 40 раз тяжелее. Если бы мы поместили эту звезду в центр Солнечной системы, то она поглотила все планеты вплоть до Юпитера. Если сжать Землю до размеров сантиметра, то UY Щита в том же масштабе была почти 2 километра!

Что в итоге?

Подводя итог важно отметить, что как масса, так и геометрические размеры звезд могут сильно отличаться. Одни обладают невообразимой плотностью, другие же наоборот, сильно разряжены. Звезды очень разнятся по светимости и цвету, температуре и срокам жизни. На размер звезд влияет сочетание двух сил — сила тяготения, что пытается сжать звезду, и давление разогретого внутри газа. В настоящее время теория эволюции звезд далека от своего совершенства.

Астрофизики не могут дать внятного ответа на банальный вопрос: «А на сколько большой и массивной может быть звезда?».

Конечно, есть фундаментальные ограничения, не позволяющие, например, существовать звезде размером с галактику. Звезды с массой от 8 до около 150 Солнечных проживают жизнь быстро, из-за того, что температура в их недрах колоссальна, и термоядерные реакции идут стремительно. Совсем недавно считалось, что пределом массы звезды является 150 масс Солнца. Но недавние исследования космоса показали, что и 300 Солнечных масс для звезды может быть не предел! В таких звездах кроме молниеносных реакций термоядерного синтеза возникают дополнительные флуктуации из-за взаимодействия пар частица-античастица. Такие супергигаганты могут взрываться еще до возникновения классического коллапса, попросту проходя процесс аннигиляции. Но все это пока теория.

Очень многое осталось за рамками этого повествования. Но всему свое время. А мы, пораженные столь разнообразными размерами звезд, усталые и довольные, даем команду «Одиссею» возвращаться на крохотную, но столь родную Землю.

С помощью телескопов ESO обнаружена самая большая из известных групп бродячих планет

eso2120ru — Научный релиз

22 декабря 2021 г.

Бродячие планеты – трудноуловимые космические объекты, массы которых сравнимы с массами планет Солнечной системы, но которые не обращаются вокруг какой-то звезды, а свободно блуждают в пространстве. До сих пор таких планет было известно немного. Однако, группа астрономов, используя данные, полученные на нескольких телескопах Европейской Южной обсерватории (ESO) и других инструментах, нашла в нашей Галактике по меньшей мере 70 новых бродячих планет. Открытие крупнейшей на сегодня группы бродячих планет – важный шаг к пониманию происхождения и свойств этих таинственных галактических странников.

“Мы не знали, на сколько можно рассчитывать, и теперь мы в восторге, что нашли так много”,  говорит астроном Нурия Мирэ-Ройг (Núria Miret-Roig), сотрудница Астрофизической лаборатории Бордо во Франции и Венского университета в Австрии, первый автор новой работы, публикуемой сегодня в журнале Nature Astronomy.

Получить изображения бродячих планет, расположенных далеко от звёзд, которые могли бы их освещать, вообще-то невозможно. Однако, Мирэ-Ройг и её группа воспользовались тем, что за несколько миллионов лет, прошедших со времени их образования, эти планеты всё ещё достаточно горячи, чтобы светиться. Это делает их доступными прямому обнаружению чувствительными камерами, установленными на больших телескопах. В близкой к Солнцу области звездообразования, расположенной в верхней части созвездиях Скорпиона и Змееносца, группа нашла по меньшей мере 70 новых бродячих планет с массами, сравнимыми с массой Юпитера [1].

Чтобы найти столько бродячих планет, группа использовала данные, полученные на протяжении примерно 20 лет на многих наземных и космических телескопах.  “Мы измерили микроскопические движения, цвета и светимости десятков миллионов источников на большом участке неба”,  объясняет Мирэ-Ройг. “Эти измерения позволили нам надёжно идентифицировать самые слабые объекты в этой области – бродячие планеты”.

Группа пользовалась данными наблюдений с телескопами ESO в Чили: Очень Большим телескопом (VLT), Астрономическим обзорным телескопом видимого и инфракрасного диапазона (VISTA), Обзорным телескопом VLT (VST) и  2,2-метровым телескопом MPG/ESO, а также и с другими инструментами. “Подавляющее большинство наших данных получено в обсерваториях ESO, что сыграло решающую роль в успехе этого исследования. Большое поле зрения и уникальная чувствительность оказались ключевыми факторами”, говорит Эрве Бюи (Hervé Bouy), астроном из Астрофизической лаборатории Бордо во Франции, руководитель проекта в новом исследовании. “Мы использовали десятки тысяч широкоугольных снимков, полученных с инструментами ESO, соответствующих сотням часов наблюдений и буквально десяткам терабайт единиц информации”.

Группа также воспользовалась данными, полученными космической обсерваторией Гайя Европейского Космического агентства. Результаты работы свидетельствуют о большом успехе сотрудничества наземных и космических телескопов в исследовании и понимании Вселенной.

Исследование показывает, что на деле, возможно, трудноуловимых одиноких планет существует гораздо больше, чем нам пока удалось обнаружить. “В Млечном Пути может оказаться несколько миллиардов свободно блуждающих гигантских планет, лишённых материнской звезды”, считает Бюи.

Изучая обнаруженные бродячие планеты, астрономы могут найт1и объяснение тому, как именно формируются эти таинственные объекты. Некоторые учёные считают, что планеты-странницы могут образовываться при сжатии газовых облаков, которые слишком малы, чтобы из них могла сконденсироваться звезда. А может быть, эти планеты были выброшены из родительской планетной системы. Но какой из механизмов более вероятен, пока остаётся неясным.

Ключ к разгадке тайны кочующих планет даст технический прогресс в астрономии. Группа надеется продолжить свои исследования более подробно со строящимся сейчас в чилийской пустыне Атакама Чрезвычайно Большим телескопом ESO (ELT) – начало его эксплуатации намечено на конец этого десятилетия. “Эти объекты крайне слабые; с существующими инструментами мало что можно сделать для их изучения”, говорит Бюи. “Использование ELT будет иметь критическое значение для сбора более полной информации о большинстве найденных нами бродячих планет”.

Примечания

[1] Точное число найденных группой бродячих планет установить трудно: наблюдения не позволяют исследователям измерять массы найденных объектов. Объекты с массами, более, чем в примерно 13 раз превышающие массу Юпитера, скорее всего, планетами не являются, так что их считать не надо. Однако, так как исследователи не располагали значениями масс, им пришлось полагаться на яркость планет, которая и обеспечила верхнюю границу числа наблюдавшихся бродячих планет. Яркость, однако, в свою очередь связана с возрастом планет – чем старше планета, тем дольше она остывала и снижала свой блеск. Если исследованный участок занят старыми объектами, то самые яркие объекты выборки, по всей вероятности, превышают по массе примерно 13 масс Юпитера, а если участок молодой, то самые яркие объекты имеют меньшую массу. Таким образом выходит, что с учётом неопределённости возраста изученной области, было обнаружено от 70 до 170 планет.

Узнать больше

Результаты работы представлены в статье “A rich population of free-floating planets in the Upper Scorpius young stellar association”, которая публикуется в Nature Astronomy. Работа финансировалась Европейским Советом по научным исследованиям (ERC) в рамках научно-исследовательской и инновационной программы Евросоюза Horizon 2020 (грант No 682903, P.I. Э.Бюи), и правительством Франции в рамках программы ”Инвестиции в будущее”, IdEx Бордо, ANR-10-IDEX-03-02.

Состав исследовательской группы: Núria Miret-Roig (Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux, Univ. Bordeaux, CNRS, France [LAB]; University of Vienna, Department of Astrophysics, Austria), Hervé Bouy (LAB), Sean N. Raymond (LAB), Motohide Tamura (Department of Astronomy, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Japan; Astrobiology Center, National Institutes of Natural Sciences, Tokyo, Japan [ABC-NINS]), Emmanuel Bertin (CNRS, UMR 7095, Institut d’Astrophysique de Paris,France [IAP]; Sorbonne Université, IAP, France) David Barrado (Centro de Astrobiología [CSIC-INTA], Depto. de Astrofísica, ESAC Campus, Spain), Javier Olivares (LAB), Phillip Galli (LAB), Jean-Charles Cuillandre (AIM, CEA, CNRS, Université Paris-Saclay, Université de Paris, France), Luis Manuel Sarro (Depto. de Inteligencia Artificial, UNED, Spain) Angel Berihuete (Depto. Estadística e Investigación Operativa, Universidad de Cádiz, Spain) & Nuria Huélamo (CSIC-INTA).

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) — ведущая межгосударственная астрономическая организация Европы, намного обгоняющая по продуктивности другие наземные астрономические обсерватории мира. В ее работе участвуют 16 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция, а также Чили, предоставившая свою территорию для размещения обсерваторий ESO, и Австралия, являющаяся ее стратегическим партнером. ESO проводит в жизнь масштабную программу проектирования, строительства и эксплуатации мощных наземных наблюдательных инструментов, позволяющих астрономам выполнять важнейшие научные исследования. ESO также играет ведущую роль в организации и поддержке международного сотрудничества в области астрономии. ESO располагает тремя уникальными наблюдательными пунктами мирового класса, находящимися в Чили: Ла Силья, Параналь и Чахнантор. В обсерватории Параналь установлен Очень Большой Телескоп ESO (The Very Large Telescope, VLT), способный работать в формате Очень Большого Телескопа-Интерферометра VLTI, и два крупнейших широкоугольных телескопа: VISTA, выполняющий обзоры неба в инфракрасных лучах, и обзорный телескоп оптического диапазона VLT (VLT Survey Telescope). Кроме того, на Паранале ESO на правах партнера предоставила место для установки Южной Решетки черенковских телескопов (Cherenkov Telescope Array South), крупнейшей в мире и рекордной по чувствительности гамма-обсерватории. ESO также является одним из основных партнеров по эксплуатации двух инструментов субмиллиметрового диапазона на плато Чахнантор: телескопа APEX и крупнейшего астрономического проекта современности ALMA. На Серро Армазонес, недалеко от Параналя, ESO ведет строительство 39-метрового Чрезвычайно Большого Телескопа ELT, который станет «величайшим оком человечества, устремленным в небо».

Ссылки

  • Текст научной статьи
  • Фото VLT
  • Фото VISTA и VST
  • Узнать больше о Чрезвычайно Большом телескопе ESO
  • Вниманию журналистов: подписывайтесь и получайте наши релизы на вашем языке
  • Вниманию учёных: а вам есть о чём рассказать? Представьте ваши исследования

Контакты

Kirill Maslennikov
Pulkovo Observatory
St. -Petersburg, Russia
Телефон: +7-9112122130
Сотовый: +7-9112122130
Email: [email protected]

Núria Miret-Roig
Department of Astrophysics, University of Vienna
Vienna, Austria
Телефон: +43 1427753845
Email: [email protected]

Hervé Bouy
Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux, Université de Bordeaux
Pessac, France
Телефон: +33 5 40 00 32 94
Email: [email protected]

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Телефон: +49 89 3200 6670
Сотовый: +49 151 241 664 00
Email: [email protected]

Connect with ESO on social media

Перевод пресс-релиза ESO eso2120.

Usage of ESO Images, Videos, Web texts and Music
Are you a journalist? Subscribe to the ESO Media Newsletter in your language.

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

Астрономы пересмотрели шкалу расстояний в нашей галактике. Из их расчетов следует, что Солнечная система находится на 2000 световых лет ближе к центру Галактики — а значит, и расположенной там сверхмассивной черной дыре — чем считалось раньше

Японские астрономы заново рассчитали расстояние от Земли до центра Галактики (и, следовательно, обосновавшейся там сверхмассивной черной дыры). В результате наша планета придвинулась к этому загадочному объекту на 2000 световых лет. Повода для паники нет, — землянам ничего не угрожает, — зато есть повод для оптимизма: теперь ученые будут лучше представлять себе, что происходит с этой огромной черной дырой.

Космические треугольники

Определение расстояний до небесных тел — важнейшая задача астрономии: только узнав дистанцию до светящейся точки в небе, можно сказать, какой это «светильник»: слабый, но близкий, или мощнейший, но очень далекий. Без этого катастрофический взрыв звезды в другой галактике можно спутать с тусклой вспышкой в атмосфере Земли.

У астрономов есть целый арсенал «линеек», которыми можно дотянуться до звезд. Первая и самая надежная из них — метод параллакса. Вот как он работает: заметим направление на отдаленный объект, — к примеру, высотное здание, — а потом переместимся на известное нам расстояние и посмотрим, на какой угол сместится объект. Этот угол и называется параллаксом, и чем дальше наш ориентир, тем угол будет меньше при заданном расстоянии смещения. Зная, на сколько метров мы передвинулись и на сколько градусов сместился объект в поле зрения, можно точно вычислить расстояние до него.

Почти пусто: астрономы выяснили, сколько во Вселенной материи

Это задача из геометрии, а не из физики, и именно за это метод параллакса так ценят астрономы: от них не требуется делать никаких предположений о природе наблюдаемого объекта и тех процессах, которые там происходят, а достаточно просто решить задачу с треугольниками.  Поэтому такой метод измерения расстояний и считается самым надежным.

Однако небесные тела слишком далеки, чтобы перемещения по поверхности нашей планеты заметно меняли угол зрения. Поэтому астрономы используют движение Земли по своей орбите, радиус которой 150 млн км. Но даже при такой огромной базе отдаленные небесные тела смещаются в поле зрения едва заметно, и необходимы очень точные измерения.

Новые карты дома

В работе, о которой идет речь, исследователи определяли расстояния до космических мазеров. Эти объекты представляют собой своего рода природные лазеры, только испускающие не свет, а радиоволны. Чтобы точнее измерить их параллакс (смещение в небе), ученые использовали интерферометр.

Интерферометр — это система из нескольких удаленных радиотелескопов. Она работает как один инструмент с огромным разрешением (способностью различать тонкие детали). Подобные схемы используются уже много десятилетий. Например, именно с помощью такой сети в 2019 году было поучено первое изображение черной дыры. В числе многих интерферометрических проектов есть и системы, занятые измерением расстояний методом параллакса. Среди них японский проект VERA, который и получил новые данные о том, где мы находимся во Вселенной.

Миллиарды по цене миллионов: астрономы создали самую подробную карту мироздания

Ученые объединили в сеть несколько телескопов, разбросанных по Японскому архипелагу. По разрешению такая система подобна огромной антенне диаметром 2300 километров. Такие параметры позволяют разглядеть с Земли монету в лунном кратере.

С помощью получившейся сети астрономы измерили расстояния до 99 мазеров, разбросанных по галактике. Получившиеся результаты были опубликованы в апреле 2020 года в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan. Теперь исследователи объединили эти сведения с данными других научных групп, чтобы заново рассчитать местоположение Солнца относительно центра Галактики.

Международный астрономический союз в 1985 году установил официальное расстояние от Земли до центра Млечного Пути: 27700 световых лет. По данным новых измерений, оно почти на 2000 световых лет меньше: 25800 световых лет.

Это все еще слишком далеко, чтобы центральная черная дыра Галактики представляла для Земли какую-нибудь угрозу. Практический смысл этой научной работы в другом: точное знание дистанции поможет астрономам рассчитывать энергию вспышек и других процессов, происходящих со сверхмассивной черной дырой. Так что исследователи смогут лучше изучить этот таинственный объект, за открытие которого, кстати, присуждена Нобелевская премия по физике 2020 года.

Темная тайна Млечного пути: черные дыры получили официальное признание

Обновились и данные о движении Солнечной системы. Оказывается, Солнце вместе с Землей летит по орбите вокруг центра Галактики со скоростью 227 км/с, что на 7 км/с больше, чем считалось ранее. Для сравнения заметим, что скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца примерно в восемь раз меньше.

Отметим во избежание недоразумений, что притяжение центральной черной дыры не имеет никакого отношения к орбитальному движению Солнца вокруг центра Галактики. Масса этого объекта (четыре миллиона солнечных) хоть и огромна, но несопоставимо меньше массы всего Млечного Пути с его сотнями миллиардов солнц. Таким образом, это Галактика диктует условия своей сверхмассивной черной дыре, а не наоборот.

В будущем астрономы собираются построить еще более подробную карту Млечного Пути. Для этого проект VERA вольется в сеть EAVN, объединяясь с телескопами Китая и Южной Кореи.

Космическая «гонка» миллиардеров: на что делают ставку Маск, Безос и Брэнсон

4 фото

Какая самая большая планета. Самая большая планета Солнечной системы

Наука

Конечно, океаны огромны, а горы невероятно высоки. Более того, 7 миллиардов человек, населяющих Землю, также невероятно многочисленны. Но, живя в этом мире диаметром 12 742 километра, легко забыть, что это, в сущности, пустяк для такой вещи, как космос. Когда мы смотрим в ночное небо, мы понимаем, что мы всего лишь песчинки в огромной бесконечной вселенной. Предлагаем вам узнать о самых больших объектах в космосе, размеры некоторых из них нам сложно представить.


1) Юпитер

Самая большая планета Солнечной системы (142 984 км в диаметре)

Юпитер — самая большая планета нашей звездной системы. Древние астрономы назвали эту планету в честь Юпитера, отца римских богов. Юпитер — пятая планета от Солнца. Атмосфера планеты на 84 процента состоит из водорода и на 15 процентов из гелия. Все остальное — ацетилен, аммиак, этан, метан, фосфин и водяной пар.


Масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли, а диаметр больше в 11 раз. Масса этого гиганта составляет 70 процентов от массы всех планет Солнечной системы. Объем Юпитера достаточно велик, чтобы вместить 1300 планет земного типа. У Юпитера 63 известных спутника, но большинство из них невероятно маленькие и размытые.

2) Солнце

Крупнейший объект в Солнечной системе (1 391 980 километров в диаметре)

Наше Солнце — желтый карлик, самый большой объект в звездной системе, в которой мы существуем. Солнце содержит 99,8 процента массы всей этой системы, большую часть остальной массы составляет Юпитер. В настоящее время Солнце состоит на 70 процентов из водорода и на 28 процентов из гелия, а оставшееся вещество составляет всего 2 процента его массы.


Со временем водород в ядре Солнца превращается в гелий. Условия в ядре Солнца, которое составляет 25 процентов его диаметра, являются экстремальными. Температура составляет 15,6 миллиона кельвинов, а давление — 250 миллиардов атмосфер. Энергия Солнца достигается за счет реакций ядерного синтеза. Каждую секунду около 700 000 000 тонн водорода превращается в 695 000 000 тонн гелия и 5 000 000 тонн энергии в виде гамма-лучей.

3) Наша Солнечная система

15*10 12 километров в диаметре

Наша Солнечная система включает всего одну звезду, являющуюся центральным объектом, и девять основных планет: Меркурий, Венеру, Землю, Марс, Юпитер, Сатурн , Уран, Нептун и Плутон, а также множество спутников, миллионы твердых астероидов и миллиарды ледяных комет.


4) Звезда VY Большого Пса

Самая большая звезда во Вселенной (3 миллиарда километров в диаметре)

VY Большого Пса — самая большая известная звезда и одна из самых ярких звезд на небе. Это красный гипергигант, расположенный в созвездии Большого Пса. Радиус этой звезды примерно в 1800-2200 раз больше радиуса нашего Солнца, ее диаметр около 3 миллиардов километров.


Если бы эту звезду поместили в нашу солнечную систему, она замкнула бы орбиту Сатурна. Некоторые астрономы считают, что VY на самом деле меньше — примерно в 600 раз больше Солнца — и поэтому может достичь только орбиты Марса.

5) Огромные залежи воды

Астрономы обнаружили самый большой и массивный резервуар воды, когда-либо найденный во Вселенной. Гигантское облако возрастом около 12 миллиардов лет содержит в 140 триллионов раз больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые.


Облако газообразной воды окружает сверхмассивную черную дыру, расположенную в 12 миллиардах световых лет от Земли. По словам исследователей, это открытие показывает, что вода доминировала во Вселенной почти на протяжении всего ее существования.

6) Чрезвычайно большие и массивные черные дыры

21 миллиард солнечных масс

Сверхмассивные черные дыры — самые большие черные дыры в галактике, весящие сотни или даже тысячи миллионов солнечных масс. Считается, что большинство, если не все галактики, включая Млечный Путь, содержат в своих центрах сверхмассивные черные дыры.


Одним из таких монстров, в 21 миллион раз превышающим массу Солнца, является яйцевидная воронка из звезд в NGC 4889. , самая яркая галактика в растянутом облаке тысяч галактик. Дыра находится на расстоянии около 336 миллионов световых лет в созвездии Волосы Вероники. Эта черная дыра настолько огромна, что в 12 раз больше нашей Солнечной системы в диаметре.

7) Млечный Путь

100-120 тысяч световых лет в диаметре

Млечный Путь представляет собой разорванную спиральную галактику, содержащую 200-400 миллиардов звезд. Вокруг каждой из этих звезд вращается множество планет.


По некоторым оценкам, 10 миллиардов планет находятся в обитаемой зоне, вращаясь вокруг своих родительских звезд, то есть в зонах, где есть все условия для зарождения жизни, подобной Земле.

8) Эль-Гордо

Крупнейшее скопление галактик (2*10 15 масс Солнца)

Эль-Гордо находится на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли, поэтому то, что мы наблюдаем сегодня, это лишь ранняя стадия этого. По словам исследователей, изучавших это скопление галактик, оно самое большое, самое горячее и излучает больше всего излучения, чем любое другое известное скопление на том же расстоянии или дальше.


Центральная галактика в центре Эль-Гордо невероятно яркая и имеет необычное голубое свечение. Авторы исследований предполагают, что эта экстремальная галактика является результатом столкновения и слияния двух галактик.

С помощью космического телескопа Спитцер и оптических изображений ученые подсчитали, что 1 процент от общей массы скопления составляют звезды, а остальную часть составляет горячий газ, заполняющий пространство между звездами. Это соотношение звезд к газу аналогично соотношению в других массивных скоплениях.

9) Наша Вселенная

Размер — 156 миллиардов световых лет

Конечно, никто и никогда не мог назвать точные размеры Вселенной, но, по некоторым оценкам, ее диаметр составляет 1,5*10 24 километра. В общем, нам сложно представить, что где-то есть конец, ведь Вселенная включает в себя невероятно гигантские объекты:


Диаметр Земли: 1,27*104 км

Диаметр Солнца: 1,39*106 км

Солнечная система: 2,99*10 10 км или 0,0032 св. л.

Расстояние от Солнца до ближайшей звезды: 4,5 св. л.

Млечный Путь: 1,51*10 18 км или 160 000 св. л.

Местная группа галактик: 3,1*10 19 км или 6,5 млн св. л.

Местное сверхскопление: 1,2*10 21 км или 130 млн св. л.

10) Мультивселенная

Можно попытаться представить себе не одну, а множество Вселенных, существующих одновременно. Мультивселенная (или Множественная Вселенная) — это возможная совокупность многих возможных Вселенных, включая нашу собственную, которые в совокупности заключают в себе все, что существует или может существовать: целостность пространства, времени, материальной материи и энергии, а также физические законы и константы, управляющие все это. описывать.


Однако существование других Вселенных, кроме нашей, не доказано, поэтому весьма вероятно, что наша Вселенная единственная в своем роде.

Чтобы определить размер той или иной планеты, нужно учитывать такие критерии, как ее масса и диаметр. Самая большая планета Солнечной системы в 300 раз больше Земли. , а его диаметр превышает земной в одиннадцать раз. Список самых больших планет Солнечной системы, их названия, размеры, фото и чем они известны, читайте в нашем рейтинге.

Диаметр, масса, продолжительность дня и радиус орбиты указаны относительно Земли.

Планета Диаметр Масса Радиус орбиты, а. е. Период обращения, земные годы Сутки Плотность, кг/м³ спутники
0,382 0,055 0,38 0,241 58,6 5427 0
0,949 0,815 0,72 0,615 243 5243 0
Земля 1 1 1 1 1 5515 1
0,53 0,107 1,52 1,88 1,03 3933 2
11,2 318 5. 2 11,86 0,414 1326 69
9,41 95 9,54 29,46 0,426 687 62
3,98 14,6 19,22 84.01 0,718 1270 27
3,81 17,2 30.06 164,79 0,671 1638 14
0,186 0,0022 39,2 248,09 6.387 1860 5

9. Плутон, диаметр ∼ 2370 км

Плутон – вторая по величине карликовая планета Солнечной системы после Цереры. Даже когда он был одной из полноценных планет, он был далеко не самой крупной из них, так как его масса равна 1/6 массы Луны. Плутон имеет диаметр 2370 км и состоит из камня и льда. Неудивительно, что на его поверхности довольно холодно — минус 230 °С9. 0005

8. Меркурий ∼ 4879 км

Крошечный мир с массой почти в двадцать раз меньше массы Земли и диаметром в 2 ½ меньше Земли. На самом деле Меркурий по своим размерам ближе к Луне, чем к Земле, и на сегодняшний день считается самой маленькой из планет Солнечной системы. Меркурий имеет каменистую поверхность, усеянную кратерами. Космический аппарат Messenger недавно подтвердил, что глубокие кратеры на постоянно затененной стороне Меркурия содержат ледяную воду.

7. Марс ∼ 6,792 км

Марс примерно вдвое меньше Земли и имеет диаметр 6,792 км. Однако его масса составляет лишь десятую часть земной. Эта не слишком большая планета Солнечной системы, четвертая по близости к Солнцу, имеет наклон оси 25,1 градуса. Благодаря этому времена года на ней меняются, как и на Земле. День (соль) на Марсе равен 24 часам 40 минутам. В южном полушарии лето жаркое, а зима холодная, а в северном полушарии таких резких контрастов нет, где и лето, и зима мягкие. Можно сказать идеальные условия для строительства теплицы и выращивания картофеля.

6. Венера ∼ 12 100 км

На шестом месте в рейтинге самых больших и маленьких планет находится небесное тело, названное в честь богини красоты. Он так близок к Солнцу, что появляется первым вечером и последним исчезает утром. Поэтому Венера издавна известна как «вечерняя звезда» и «утренняя звезда». Он имеет диаметр 12 100 км, что почти сравнимо с размером Земли (на 1000 км меньше), и 80% массы Земли.

Поверхность Венеры в основном состоит из больших равнин вулканического происхождения, остальная часть — из гигантских гор. Атмосфера состоит из углекислого газа с густыми облаками двуокиси серы. Эта атмосфера обладает сильнейшим парниковым эффектом, известным в Солнечной системе, а температура на Венере держится на отметке 460 градусов.

5. Земля ∼ 12 742 км

Третья планета, ближайшая к Солнцу. Земля — единственная планета Солнечной системы, на которой есть жизнь. Его осевой наклон составляет 23,4 градуса, диаметр — 12 742 км, а масса — 5,972 септиллиона кг.

Возраст нашей планеты очень солидный — 4,54 миллиарда лет. И большую часть этого времени его сопровождает естественный спутник — Луна. Считается, что Луна образовалась, когда большое небесное тело, а именно Марс, столкнулось с Землей, в результате чего было выброшено достаточно материала, чтобы могла сформироваться Луна. Луна оказывает стабилизирующее влияние на наклон земной оси и является источником приливов и отливов океанов.

«Неуместно называть эту планету Землей, когда очевидно, что это Океан» — Артур Кларк.

4. Нептун ∼ 49 000 км

Газовый гигант Солнечной системы является восьмым ближайшим к Солнцу небесным телом. Диаметр Нептуна 49 000 км, а масса в 17 раз больше земной. Имеет мощные облачные полосы (они вместе со штормами и циклонами были сфотографированы «Вояджером-2»). Скорость ветра на Нептуне достигает 600 м/с. Из-за большого расстояния от Солнца планета является одной из самых холодных, температура в верхних слоях атмосферы достигает минус 220 градусов по Цельсию.

3. Уран ∼ 50 000 км

На третьей строчке списка крупнейших планет Солнечной системы находится седьмая по близости к Солнцу, третья по величине и четвертая по тяжести из миров. Диаметр Урана (50 000 км) в четыре раза больше земного, а его масса в 14 раз больше массы нашей планеты.

У Урана есть 27 известных спутников размером от более 1500 км до менее 20 км в диаметре. Луны планеты состоят из льда, камней и других микроэлементов. Сам Уран имеет каменистое ядро, окруженное оболочкой из воды, аммиака и метана. Атмосфера состоит из водорода, гелия и метана с верхним слоем облаков.

2. Сатурн ∼ 116 400 км

Вторая по величине планета Солнечной системы известна своей системой колец. Впервые ее увидел Галилео Галилей в 1610 году. Галилей считал, что Сатурн сопровождают еще две планеты, находящиеся по обе стороны от него. В 1655 году Христиан Гюйгенс с помощью усовершенствованного телескопа смог увидеть Сатурн достаточно подробно, чтобы предположить, что вокруг него есть кольца. Они простираются от 7 000 км до 120 000 км над поверхностью Сатурна, который сам имеет радиус 9раз больше, чем у Земли (57 000 км ), а масса в 95 раз больше, чем у Земли.

1. Юпитер ∼ 142 974 км

Номер один – победитель планетарного тяжелого хит-парада, Юпитер – самая большая планета, носящая имя римского царя богов. Одна из пяти планет, видимых невооруженным глазом. Он настолько массивен, что вмещал бы в себя остальные миры Солнечной системы, за исключением Солнца. Полный диаметр Юпитера составляет 142,984 км. Учитывая свои размеры, Юпитер вращается очень быстро, совершая один оборот каждые 10 часов. На ее экваторе действует довольно большая центробежная сила, из-за которой планета имеет ярко выраженный горб. То есть диаметр экватора Юпитера равен 9000 км больше диаметра, измеренного на полюсах. Как и положено королю, у Юпитера много спутников (более 60), но большинство из них довольно маленькие (менее 10 км в диаметре). Четыре крупнейших спутника, открытые в 1610 году Галилео Галилеем, названы в честь фаворитов Зевса, греческого аналога Юпитера.

Что известно о Юпитере

До изобретения телескопа планеты рассматривались как объекты, блуждающие по небу. Поэтому слово «планета» с греческого переводится как «странник». В нашей Солнечной системе известно 8 планет, хотя изначально их было 9.небесные объекты были признаны планетами. В 1990-х годах Плутон был «понижен» из статуса истинной планеты в статус карликовой планеты. НО Самая большая планета Солнечной системы называется Юпитер. .

Радиус планеты 69 911 км. То есть внутри Юпитера могли поместиться все самые большие планеты Солнечной системы (см. фото). А если взять только нашу Землю, то внутри тела Юпитера поместится 1300 таких планет.

Это пятая планета от Солнца. Он назван в честь римского бога.

Атмосфера Юпитера состоит из газов, в основном гелия и водорода, поэтому его также называют газовым гигантом Солнечной системы. Поверхность Юпитера состоит из океана жидкого водорода.

У Юпитера самая сильная магнитосфера среди всех других планет, в 20 000 раз сильнее магнитосферы Земли.

Самая большая планета Солнечной системы вращается вокруг своей оси быстрее всех «соседей». Один полный оборот занимает чуть менее 10 часов (Земля занимает 24 часа). Из-за этого быстрого вращения Юпитер выпуклый на экваторе и «сплющен» на полюсах. Планета на 7 процентов шире на экваторе, чем на полюсах.

Самое большое небесное тело в Солнечной системе делает один оборот вокруг Солнца за 11,86 земных года.

Юпитер излучает радиоволны настолько сильные, что их можно обнаружить с Земли. Они бывают двух видов:

  1. сильные всплески, возникающие, когда Ио, ближайший из больших спутников Юпитера, проходит через определенные области магнитного поля планеты;
  2. непрерывных излучений с поверхности и частиц высоких энергий Юпитера в его радиационных поясах. Эти радиоволны могут помочь ученым исследовать океаны на спутниках космического гиганта.

Самая необычная особенность Юпитера

Несомненно, главной особенностью Юпитера является Большое Красное Пятно — гигантский ураган, бушующий уже более 300 лет.

  • Диаметр Большого Красного Пятна в три раза превышает диаметр Земли, а его край вращается вокруг центра и против часовой стрелки с огромной скоростью (360 км в час).
  • Цвет шторма, который обычно варьируется от кирпично-красного до светло-коричневого, может быть связан с присутствием небольшого количества серы и фосфора.
  • Пятно либо увеличивается, либо уменьшается со временем. Сто лет назад образование было в два раза больше, чем сейчас, и намного ярче.

На Юпитере много и других пятен, но только в Южном полушарии они существуют почему-то давно.

Кольца Юпитера

В отличие от колец Сатурна, которые хорошо видны с Земли даже в небольшие телескопы, кольца Юпитера увидеть очень трудно. Об их существовании стало известно благодаря данным «Вояджера-1» (космический аппарат НАСА) в 1979, но их происхождение оставалось загадкой. Данные космического корабля «Галилео», который вращался вокруг Юпитера с 1995 по 2003 год, позже подтвердили, что эти кольца были созданы в результате ударов метеороидов о маленькие близлежащие спутники самой большой планеты.

Система колец Юпитера включает:

  1. гало — внутренний слой мелких частиц;
  2. основное кольцо ярче двух других;
  3. внешнее кольцо «паук».

Главное кольцо уплощено, имеет толщину около 30 км и ширину 6400 км. Гало простирается на полпути от главного кольца вниз к верхушкам облаков Юпитера и расширяется по мере взаимодействия с магнитным полем планеты. Третье кольцо известно как кольцо паука из-за его прозрачности.

Метеориты, падающие на поверхность малых внутренних спутников Юпитера, поднимают пыль, которая затем выходит на орбиту вокруг Юпитера, образуя кольца.

Вокруг Юпитера вращаются 53 подтвержденных спутника и еще 14 неподтвержденных спутников.

Четыре крупнейших спутника Юпитера, называемые галилеевыми спутниками, — это Ио, Ганимед, Европа и Каллисто. Честь их открытия принадлежит Галилео Галилею, и было это в 1610 году. Названы они в честь тех, кто был близок к Зевсу (римский аналог которого — Юпитер).

На Ио бушуют вулканы; на Европе есть подледниковый океан и, возможно, в нем есть жизнь; Ганимед — крупнейший из спутников Солнечной системы, у него есть собственная магнитосфера; а у Каллисто самая низкая отражательная способность из четырех галилеевых лун. Есть версия, что поверхность этой луны состоит из темной бесцветной породы.

Видео: Юпитер — самая большая планета Солнечной системы

Надеемся, мы дали исчерпывающий ответ на вопрос, какая планета Солнечной системы самая большая!

Моей сестре повезло — на день рождения ей подарили настоящий телескоп. Конечно, он не слишком сильно увеличивается, но так ли это важно? Я сам минут сорок, не отрываясь, смотрел на звездное небо. И я даже узнал одно из маленьких круглых пятнышек, которое, по сути, является самой большой планетой Солнечной системы.

Самая большая планета Солнечной системы

Самая большая планета — Юпитер. Она более чем в 11 раз больше нашей Земли.

У Юпитера гораздо больше спутников, чем у нашей планеты. Мы с тобой можем похвастаться только одной-единственной луной.

Юпитер но на данный момент насчитали уже 69 спутников — больше чем любая другая планета Солнечной системы. Конечно, я не буду перечислять их все. Но самые известные назову:

  • Каллисто.
  • Ганимед.
  • Европа.

Эта великолепная четверка спутников Юпитера Галилей открыл и сделал его целым 407 лет назад.

Почему сложно долететь до Юпитера

Первая причина в том, что он расположен достаточно далеко от земли . Расстояние варьируется от 588,5 до 968,6 млн км. Почему такой большой разброс? Дело в том, что планеты, вращаясь вокруг Солнца, циклически то сближаются, то удаляются друг от друга. Значит, чтобы лететь быстрее, нужно угадать момент, когда планеты будут удачно расположены одна относительно другой.

Вторая проблема посадка . Космические зонды, которые отправляются исследовать этого космического гиганта , не могут прекрасно сесть на его газовую поверхность. Им достаточно погрузиться в атмосферу — и огромное давление планета расплющит зонд в лепешку.

Да и излучение вокруг Юпитера также сильно мешает работе космических аппаратов, часто приводя к серьезным сбоям или даже большим потерям собранных данных.

Однако, несмотря на такие огромные трудности, Юпитер и его спутники тщательно изучаются . Особое внимание привлекают некоторые из лун газовых гигантов — там, предположительно, есть океан , а значит на нем могла зародиться жизнь. Вряд ли он будет разумным, но даже сам факт его открытия даст человечеству понять, что мы не одни в космосе.

Полезное2 Не очень

Комментарии0

Когда я был маленьким, я упрямо верил, что самая большая планета Солнечной системы — это большой красно-желтый шар в ее центре. Только потом, когда я поступил в школу, мне учителя объяснили, что эта «планета» и есть главная звезда нашей системы — Солнце. Такая новость заставила меня дальше искать самую большую планету Солнечной системы. 924 килограмма .

Как видно ,
Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Диаметр этой планеты в самой толстой части, на экваторе В 11 тысяч раз больше диаметра Земли . Конечно, этот размер намного меньше диаметра Солнца, около 10 диаметров Юпитера были бы равны диаметру Солнца. По отношению к размеру и массе Юпитера очень велик. Если положить на весы (разумеется, «космически» огромные) все планеты Солнечной системы и их спутники и сравнить их вес с весом Юпитера, то Юпитер легко все это перевесит. Только если утяжелите вес планет и их спутников в 2,5 раза, весы уравновесятся.

Причина Огромных Размеров Юпитера

Эта планета образовалась в ранний период развития Солнечной системы , как и Сатурн, в этот период было больше материалов (газов) свободных для создания планет, поэтому размер планет того периода просто огромен. Высокая температура + много газа сделали планету Юпитер такой большой . На остальных планетах газа осталось гораздо меньше, поэтому они выглядят непривлекательно. Также о газах: атмосфера Юпитера очень плотная, поэтому трудно дать точную оценку ее размера. Все, что сейчас может наблюдать человечество, это облака Юпитера и ничего больше.

кто-то покрупнее

В нашей Солнечной системе Юпитер определенно является гигантом, но есть и другие системы, где газовые гиганты ближе к звезде, чем Юпитер к Солнцу, поэтому температура этих гигантов выше, а это значит, что размер превышает размер Юпитера. С Самая большая планета, известная человечеству — TRES-4.

Полезно1 Не очень хорошо

Комментарии0

Пару лет назад мой сын вернулся из школы с вопросом: «Сколько планет в Солнечной системе?». Недавно выяснилось, что Плутон больше не считается планетой. Мол, слишком маленький. Излишне говорить, что этот спор продолжается и по сей день. К счастью, нет никаких сомнений в том, что самая большая планета Солнечной системы .

Самая большая планета Солнечной системы

Юпитер часто называют газовым гигантом. Это пятая планета по порядку от Солнца. Его диаметр составляет около 143 тысяч километров. Таким образом, Юпитер почти в 11 раз больше Земли . Юпитер настолько велик, что его масса в два с половиной раза превышает общую массу всех других планет в нашей галактике. Это одна из немногих планет, которую можно увидеть без телескопа. Именно поэтому люди в древности знали о существовании этого гигантского космического объекта так же, как о Солнце, Луне и Венере. Направив небольшой телескоп на Юпитер, мы увидим непроницаемый слой облаков толщиной в 4 тысячи километров и среди них характерную особенность — большое красное пятно. Первый раз я его увидел в 1665 году Французский астроном Джованни Кассини . Его размер сравним с диаметром планеты Земля. Активное движение газов в атмосфере Юпитера происходит под действием ветров, скорость которых достигает 600 километров в час.

Алмаз в центре Юпитера

Ученые считают, что под толстым слоем быстро движущихся облаков, на глубине около 40 тысяч километров, находится в стационарном состоянии ядро ​​планеты . О его химических и физических параметрах ничего не известно. Есть гипотеза, что под огромным давлением и температурой ядро ​​могло образоваться либо в виде окаменевшего водорода со свойствами металла, либо в виде угля со всеми свойствами алмаза. Может ли кто-нибудь представить алмаз в три раза больше земли ?

Кольца и спутники Юпитера

У Юпитера есть кольца , как у Сатурна. Несмотря на то, что общая ширина колец составляет около 6 тысяч километров, о них мало кто знает. Помимо всего вышеперечисленного, выразительно отвечает на вопрос, какая планета в Солнечной системе самая большая, тот факт, что Юпитер имеет 67 спутников . Крупнейшие из них:

  • Европа;
  • Ганимед;
  • Каллисто.

Пылесос Солнечной системы

Наличие большого количества спутников связано с тем, что Юпитер создает очень сильное поле притяжения . Поэтому этот планетарный шар можно назвать пылесосом Солнечной системы. Многочисленные астероиды и кометы всасываются в атмосферу Юпитера. Таким образом, эти космические объекты больше не представляют угрозы для планеты Земля и человечества.

Полезное0 Не очень

Комментарии0

Гигант Солнечной системы

Всем известно, что самая большая планета — Юпитер . Благодаря тому, что за ней можно наблюдать практически всю ночь, планета известна с древних времен. «Мулу Баббар» — так называли его представители древней культуры Месопотамии, что означает «звезда-солнце» . Значительный прорыв в изучении этой планеты произошел лишь к середине XVII века. . Он стал первым небесным телом, имеющим спутники , но это открытие было сделано великим Галилеем . Это действительно гигант среди планет, , но планета ли это ?

планета или звезда

Некоторые ученые начала прошлого века считали, что гигант излучает собственный свет , и по некоторым своим характеристикам подобен солнцу :

  • состоит из водорода;
  • испускает рентгеновские лучи;
  • излучает радиоволны;
  • обладает огромным магнитным полем.

Астрономы-наблюдатели сразу заметили, что все вышеперечисленное характеризует звезды , а не планеты. Поэтому возник вопрос: может, это не планета, а звезда? Юпитер обнаружил небольшой излучатель ядерной энергии , но наука говорит об обратном: на планете не должно быть ничего подобного. Действительно, планет отражают лучи и энергию , а сами звезды генерируют и то, и другое. И что самое интересное, исходящая энергия значительно превышает ту, которую она передает планете Солнцу .

Еще одним важным моментом является огромная скорость выработки энергии , что говорит о том, что, по сути, планета «прогревается» . Наблюдения позволили установить, что из-за гигантской массы планета поглощает частиц «солнечного ветра» . С увеличением количества захваченных частиц увеличивается и масса самой планеты, что является одним из главных условий превращения в звезду.

Ученые подсчитали, что примерно через 2 миллиарда лет Юпитер обгонит Солнце по массе, что приведет к возникновению двойной солнечной системы .

Полезное0 Не очень

Комментарии0

В апреле этого года я наблюдал на звездном небе один очень яркий объект , освещение в моем городе ночью практически отсутствует, так что я смог хорошо видеть самый большой объект Солнечной системы после самого светила — Юпитер . И совсем не удивительно, что это было так хорошо видно невооруженным глазом, ведь это планета превосходит наш вес земля чуть больше 300
один раз. Соответственно, когда она находится в точке противостояния, свет, который она отражает, затмевает даже Сириус.

Самая большая планета Солнечной системы — Юпитер и его происхождение

Юпитер находится на достаточном расстоянии от Солнца, чтобы человечеству было сложно его изучать, да и атмосфера там недружественная, все-таки газовый гигант , как-то. Аммиачные души вряд ли способствуют комфортному погружению в среду любого наземного устройства, тем более, что здесь тоже нет твердой поверхности. Нет, вполне возможно, что где-то очень глубоко есть ядро ​​ , но там не существует углеводородной жизни. планета сформировала из-за крупномасштабных явлений, ряда химических реакций и, вероятно, гравитационного коллапса , положившего начало нашей системе. Конструктивно Юпитер состоит из:

  1. многослойной атмосферы.
  2. металлический водород.
  3. Ядро, предположительно каменное.

Конечно, получить точные данные не представляется возможным из-за особенностей небесного тела, но космос устройства посылали непосредственно близость , позволяли фиксировать более-менее конкретную информацию как минимум о внешней атмосфере .

Юпитер совершает оборот вокруг своих осей всего за 10 земных часов , что делает его в этом отношении не только самой массивной, но и быстрой планетой Солнечной системы. Однако орбита настолько велика, что один оборот вокруг Солнца длится 12 лет. Из-за своего размера Юпитер имеет чрезвычайно мощная гравитация , поэтому приближающаяся к комета на расстоянии 15 тысяч километров разорвала на множество частей. Плюс у планеты рекордное количество спутников — около 70 объектов.

Здоровый

Кто самый большой в солнечной системе

Самая большая планета в солнечной системе газовый гигант Юпитер. Юпитер известен древним людям как верховное божество древнего Рима . Интересно, что женой Бога была Юнона . А именно так называется космический корабль, который был отправлен исследовать планету. Чем поражает нас этот газовый гигант:

  • Чтобы заполнить все Юпитера объемом , нужно 1300 планет Земли .
  • Если бы запасов водорода и гелия было в в 80 раз больше , Юпитер стал бы звездой .
  • Юпитер имеет уменьшенную копию Солнечной системы — 4 месяца и 67 малых спутников.

А еще, как оказалось, Юпитер каждый год уменьшается на 2см . Ученые установили, что после своего «рождения» гигант был намного крупнее и горячее . И сформировалась она намного раньше, чем Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти четыре образовались из веществ, которые газовых планет выбрасывают в космос.

Тайна планеты — большое красное пятно

Юпитер Имеет удивительная раскраска . И все благодаря ветрам , которые взрывают 650 километров в час . И вот с неба в виде дождя падают бриллианты . Помимо этого богатства, на Юпитере постоянно бушует Ураган , диаметр которого в 3 раза превышает размеры Земли. Из космоса это выглядит как гигантское красное пятно . Он то увеличивается, то уменьшается, и Цвет до сих пор остается загадкой для ученых.

Мощное гигантское магнитное поле

Магнитное поле этого «бога планет» более чем в 20 000 раз превышает земное. Электрически заряженные частицы этого поля постоянно воюют с другими планетами, постоянно атакуя их. НО излучение Юпитера может нанести повреждений даже хорошо защищенному космическому кораблю . Юпитер также имеет три кольца , хотя они не такие яркие, как у Сатурна.

А также Юпитер как настоящий верховный бог, защищает планеты от комет и астероидов. Его гравитационное поле влияет на астероиды и меняет их орбиты. Благодаря этому мы до сих пор живы.

Полезное0 Не очень

Океаны, конечно, обширны, а горы впечатляют своими размерами. 7 миллиардов человек тоже не мало. Поскольку мы живем на планете Земля (диаметр которой составляет 12 742 км), нам легко забыть, насколько мы на самом деле крошечные. Чтобы понять это, все, что нам нужно сделать, это посмотреть в ночное небо. Заглянув в нее, становится понятно, что мы всего лишь пылинка в невообразимо огромной вселенной. Приведенный ниже список объектов поможет представить величие человека в перспективе.

10. Юпитер
Самая большая планета (диаметр 142,984 км)

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Древние астрономы называли Юпитера царем римских богов. Юпитер — 5-я планета от Солнца. Его атмосфера состоит на 84% из водорода и на 15% из гелия с небольшими добавками ацетилена, аммиака, этана, метана, фосфита и водяного пара. Масса Юпитера в 318 раз больше массы Земли, а его диаметр в 11 раз больше земного. Масса Юпитера составляет 70% массы всех остальных планет нашей Солнечной системы. Объем Юпитера может вместить 1300 планет размером с Землю. Юпитер имеет 63 известных науке спутника (спутника), но почти все они очень маленькие и тусклые.

9. Солнце
Крупнейший объект Солнечной системы (диаметр 1,391,980 км)

Солнце (желтый карлик) — крупнейший объект Солнечной системы. Его масса составляет 99,8% от общей массы Солнечной системы, а масса Юпитера занимает почти все остальное. Масса Солнца в настоящее время составляет 70% водорода и 28% гелия. Все остальные компоненты (металлы) занимают менее 2%. Проценты меняются очень медленно, поскольку Солнце превращает водород в гелий в своем ядре. Условия в ядре Солнца, занимающем около 25% радиуса звезды, экстремальны. Температура достигает 15,6 миллионов градусов Кельвина, а давление достигает 250 миллиардов атмосфер. Мощность Солнца в 386 миллиардов мегаватт обеспечивается реакциями ядерного синтеза. Каждую секунду около 700 000 000 тонн водорода превращается в 695 000 000 тонн гелия и 5 000 000 тонн энергии в виде гамма-лучей.

8. Солнечная система

Наша солнечная система состоит из центральной звезды (Солнца) и девяти планет: Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона, а также многочисленных луны, миллионы скалистых астероидов и миллиарды ледяных комет.

7. VY Большого Пса (VY CMa)
Самая большая звезда во Вселенной (3 миллиарда километров в диаметре)

Звезда VY Большого Пса (VY Большого Пса) — самая большая, а также одна из самых ярких звезд, известных на данный момент. Это красный гипергигант в созвездии Большого Пса. Его радиус в 1800-2200 раз превышает радиус Солнца, а диаметр составляет 3 миллиарда километров. Если бы его поместили в нашу Солнечную систему, его поверхность вышла бы за пределы орбиты Сатурна. Некоторые астрономы не согласны с этим утверждением и считают, что звезда VY Большого Пса на самом деле намного меньше, всего в 600 раз больше Солнца, и простирается только до орбиты Марса.

6. Самое большое количество воды, когда-либо обнаруженное

Астрономы обнаружили самое большое и самое старое количество воды, когда-либо обнаруженное во Вселенной. Гигантское облако возрастом 12 миллиардов лет несет в себе в 140 триллионов раз больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые. Облако водяного пара окружает сверхмассивную черную дыру под названием Квазар, расположенную в 12 миллиардах световых лет от Земли. По мнению ученых, это открытие доказало, что вода господствовала во Вселенной на протяжении всего ее существования.

5 Чрезвычайно огромные сверхмассивные черные дыры
(масса Солнца в 21 миллиард раз больше массы Солнца)

Сверхмассивная черная дыра — это самый крупный тип черных дыр в галактике, размер которого варьируется от сотен тысяч до миллиардов солнечных. массы. Считается, что большинство, если не все галактики, включая Млечный Путь, содержат в своем центре сверхмассивную черную дыру. Один из этих недавно обнаруженных монстров, масса которого в 21 миллиард раз превышает массу Солнца, представляет собой вихрь звезд яйцевидной формы. Известен как NGC 4889., это самая яркая галактика в растянувшемся облаке из тысяч галактик. Это облако расположено в 336 миллионах световых лет от созвездия Волосы Вероники. Эта черная дыра настолько велика, что вся наша солнечная система поместилась бы в ней примерно дюжину раз.

4 Млечный Путь
Диаметр 100 000-120 000 световых лет

Млечный Путь представляет собой замкнутую спиральную галактику диаметром 100 000-120 000 световых лет и содержит 200-400 миллиардов звезд. Он может содержать не меньше планет, 10 миллиардов из которых могут вращаться в обитаемой зоне своих родительских звезд.

3. Эль-Гордо «Эль-Гордо»
Крупнейшее галактическое скопление (2×1015 солнечных масс)

Эль-Гордо находится на расстоянии более 7 миллиардов световых лет от Земли, то есть за ним наблюдали с самого рождения. По словам ученых, участвовавших в исследовании, это скопление галактик является самым массивным, самым горячим и излучающим больше рентгеновского излучения, чем любое другое известное скопление на этом расстоянии или даже дальше.

Центральная галактика в центре Эль-Гордо необычайно яркая и излучает удивительные голубые лучи в оптическом диапазоне. Авторы считают, что эта экстремальная галактика образовалась в результате столкновения и слияния двух галактик в центре каждого скопления.

Используя данные космического телескопа Спитцер и оптические изображения, было подсчитано, что около 1% от общей массы скопления занято звездами, а остальную часть составляет горячий газ, заполняющий промежутки между звездами и видимый Телескоп Чандра. Это соотношение газа и звезд согласуется с результатами, полученными для других массивных скоплений.

2. Вселенная
Предполагаемый размер — 156 миллиардов световых лет

Одна картинка стоит тысячи слов, поэтому посмотрите на эту и попытайтесь представить/понять, насколько велика наша Вселенная. Ниже приведены ошеломляющие цифры. Вот ссылка на полный размер

Диаметр: 139822 км

Юпитер — самая большая и тяжелая планета Солнечной системы, состоит из водорода, метана и аммиака. Масса Юпитера в 2,5 раза больше массы всех планет Солнечной системы вместе взятых. Бури и молнии Юпитера распространяются на территорию, превышающую всю Землю. Самая известная буря (Большое Красное Пятно) наблюдалась астрономами на протяжении нескольких столетий. В недрах атмосферы Юпитера из-за колоссального давления газы переходят в жидкое состояние, а ядро ​​планеты состоит из металлического водорода. У Юпитера мощное магнитное поле, обширный набор спутников и кольцо, хотя и не такое заметное, как у Сатурна.

Диаметр: 116464 км

Сатурн — второй по величине газовый гигант. Так же как и Юпитер состоит из смеси газов, с увеличением глубины переходящей в жидкое состояние. Из всех планет Солнечной системы Сатурн имеет наибольшее сжатие. Его масса в 95 раз больше массы Земли. В верхних слоях атмосферы Сатурна скорость ветра достигает 1800 км/ч. Эта планета славится своими кольцами и самым большим количеством спутников в Солнечной системе. Сейчас известно 62 спутника, самый крупный из них — Титан, который крупнее Меркурия, имеет собственную атмосферу и метановые океаны. Также эта планета делает один оборот вокруг Солнца за 29.5 лет. Сатурн изучался автоматическими приборами «Водяжер», «Пионер», «Кассини».

Диаметр: 50724 км

Третий по величине и четвертый по величине газовый гигант в Солнечной системе. Из-за большого расстояния от Солнца на Уране самая холодная атмосфера (-224°С), на экваторе скорость ветра достигает 900 км/ч. Уран совершает один оборот вокруг Солнца за 84 земных года. Масса Урана всего в 14 раз больше массы Земли. Инструментальные наблюдения за атмосферой Урана затруднены ее низкой яркостью, отсутствуют облачные полосы и устойчивые образования, но фиксируются сезонные изменения. Ось планеты наклонена на 98 градусов, и по мере вращения по своей орбите планета поворачивается к Солнцу попеременно северным и южным полюсами. У Урана 27 спутников и малых колец.

Диаметр: 49224 км

Самая дальняя планета Солнечной системы. Газовый гигант, третий по массе после Юпитера и Сатурна. Масса Нептуна в 17 раз больше массы Земли. Он не виден невооруженным глазом и был обнаружен благодаря математическим расчетам. Атмосфера Нептуна состоит в основном из водорода и гелия. Ядро планеты твердое, состоит в основном из льда и горных пород. В атмосфере планеты свирепствуют сильнейшие ветры со скоростью до 2100 км/ч. Космический аппарат «Вояджер-2» сфотографировал мощные полосы облаков, штормы и большие циклоны. Он также достоверно подтвердил наличие у Нептуна системы мелких трудноразличимых колец. Планета имеет 14 спутников. Крупнейший из них – Тритон.

Диаметр: 12742 км

Третья планета от Солнца — колыбель жизни и место рождения человечества. Земля имеет металлическое ядро, минеральную оболочку. Поверхность планеты на 70% покрыта океаном. Ученые считают, что Земля появилась 4,5 миллиарда лет назад. Атмосфера состоит из азота и кислорода. Из-за оптимального расстояния до Солнца и небольшого наклона оси вращения на поверхности планеты находится жидкая вода, происходят сезонные изменения климата. Скорее всего, именно благодаря этому на планете смогла зародиться жизнь. Земля имеет мощное магнитное поле, защищающее от солнечной радиации, и крупный спутник — Луну.

Диаметр: 12103 км

Планета очень похожа по строению и размерам на Землю. То же металлическое ядро, минеральная оболочка, вулканическая активность и гравитация на поверхности. Но сама поверхность Венеры сильно отличается от земной. Атмосфера состоит из углекислого газа и азота, с плотным облачным слоем соединений серы и хлора. Давление на поверхности в 92 раза больше, чем на Земле, температура достигает 475°С. На поверхности Венеры космическими станциями обнаружено множество вулканов, гор и кратеров от астероидов. Венера не имеет собственных спутников.

Диаметр: 6780 км

Марс — четвертая планета от Солнца. Маленький, холодный и безлюдный. Марс имеет разреженную атмосферу, в 160 раз менее плотную, чем земная. Температура на поверхности планеты колеблется от -153°С зимой на полюсе до +20°С на экваторе. Марс имеет обширные полярные шапки, состоящие из водяного льда и замерзшего углекислого газа. Рельеф планеты очень разнообразен — от самой высокой горы Солнечной системы — вулкана Олимп высотой 27 км — до разлома Маринер глубиной 10 км. На Марсе фиксируются сезонные изменения климата, случаются пыльные бури. Эту планету уже посетили космические аппараты более 30 раз. Марс имеет два небольших спутника — Фобос и Деймос.

Диаметр: 4879 км

Ближайшая к Солнцу планета. Год Меркурия длится всего 88 земных суток. Из-за медленного вращения вокруг своей оси продолжительность солнечных суток составляет 176 земных суток. Меркурий практически не имеет атмосферы. Температура на стороне планеты, обращенной к Солнцу, достигает 349,9 °С, ночью она опускается до -170,2 °С. Поверхность Меркурия напоминает поверхность Луны — каменистая безжизненная пустыня, покрытая кратерами, самый крупный из которых имеет диаметр 716 км. Планета имеет большое металлическое ядро ​​и слабое магнитное поле. У Меркурия нет собственных спутников.

Диаметр: 2306 км

Ранее Плутон считался 9-й планетой Солнечной системы. Сейчас он имеет статус карликовой планеты и является одним из крупнейших и наиболее заметных из множества объектов пояса Койпера, который находится за пределами орбиты Нептуна. Плутон состоит из камня и льда и составляет одну четвертую массы земной Луны. Атмосфера практически отсутствует. Поверхность Плутона представляет собой замерзшую ледяную пустыню, покрытую кратерами. Более подробная информация о нем появится только в 2015 году, когда до него долетит космический корабль New Horizons. Плутон имеет 5 спутников, самый крупный из них Харон, и он всего в 8 раз меньше Плутона по массе.

Вот изображение, на котором сравниваются размеры планет:

Sky Tellers — Солнечная система

SkyTellers Солнечная система для детей

школа Солнечная система занятия и ресурсы

Как образовалась наша Солнечная система?
Наша Солнечная система возникла примерно 4,6 миллиарда лет назад, когда дрейфующее в нашей галактике облако пыли, водорода и гелия начало конденсироваться и сжиматься под действием собственной гравитации, образуя широкий плоский вращающийся диск. Большая часть материала, собранного в центре, конденсируется в газовую сферу — наше прото-Солнце. В конце концов давление и температура в сфере увеличились до такой степени, что начался ядерный синтез, и Солнце, центральная звезда нашей Солнечной системы, начало сиять. Оставшаяся часть облака образовала широкий диск, вращающийся вокруг Солнца, называемый солнечной туманностью. Частицы пыли и газа в туманности время от времени сталкивались и сливались. Благодаря этому процессу, называемому «аккрецией», эти крошечные частицы образовывали все более и более крупные тела, в конечном итоге превращаясь в планетезимали размером до нескольких километров. Некоторые планетезимали стали настолько массивными, что их гравитация притягивала другие планетезимали, вызывая все больше и больше столкновений. Из-за этого самые большие планетезимали росли быстрее всех, сметая материал на своем пути и в конечном итоге становясь планетами, которые мы знаем сегодня.

Почему внутренние и внешние планеты такие разные?
Скалистые планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля и Марс — сформировались во внутренней, более горячей части нашей Солнечной системы. Было так жарко, что летучие материалы — материалы, которые легко испаряются при нормальных температуре и давлении — не могли сконденсироваться. Большая часть газа и льда в Солнечной системе не могла существовать в твердом состоянии при высоких температурах во внутренней области. Однако металлы и силикаты могли выдерживать высокие температуры, и эти материалы концентрировались во внутренней части Солнечной системы. Именно из этих более тяжелых материалов были сделаны твердые внутренние планеты.

Во внешней, более прохладной части Солнечной системы более летучие материалы, такие как водяной лед, другие виды льда и газы, могли накапливаться на планетах-гигантах. Из этих материалов сформировались наши внешние газовые планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Эти планеты имеют ядра, окруженные толстыми скоплениями газов.

А как насчет Плутона?
Крошечный скалистый ледяной Плутон лежит за пределами газовых гигантов. Путь орбиты Плутона находится за пределами основной плоскости орбиты, которую занимает большинство планет, и форма его орбиты чрезвычайно эллиптическая. Есть много других скалистых ледяных тел на орбитах, подобных Плутону, в пределах пояса Койпера. Плутон маленький — меньше земной Луны — намного меньше любой планеты. Состав Плутона также немного отличается; это скалистое ледяное тело. В 2006 году Международный астрономический союз определил, что Плутон не соответствует их новому определению планеты; чтобы быть планетой, объект должен вращаться вокруг Солнца, быть почти круглым из-за своей массы и гравитации и очищать окрестности от других объектов. Они создали новый класс объектов — «карликовые планеты», которые вращаются вокруг Солнца и имеют почти круглую форму; Плутон и крупнейший астероид Церера попадают в эту новую категорию наряду с несколькими другими небольшими телами. Итак, на данный момент в нашей Солнечной системе восемь планет!

Что находится за Плутоном?
Пояс Койпера представляет собой полосу каменистых ледяных тел, простирающихся за Плутоном — точнее, за Нептуном. Эти тела не успели срастись в планеты. Некоторые ученые считают Плутон крупным членом пояса Койпера, а не планетой. Иногда орбита объекта пояса Койпера будет нарушена взаимодействием планет-гигантов и может иметь близкое столкновение с Нептуном, которое либо выбрасывает объект из Солнечной системы, либо выталкивает его на орбиту внутри нашей Солнечной системы, где мы можем наблюдать в нашем ночном небе как комета. Ученые считают, что кометы с коротким периодом обращения, с периодом обращения менее 200 лет, такие как комета Галлея, происходят из пояса Койпера.

Еще дальше, чем пояс Койпера, находится облако Оорта, сфера из маленьких ледяных тел, которая окружает нашу Солнечную систему и может простираться на 30 триллионов километров (около 20 триллионов миль) от нашего Солнца! Считается, что долгопериодические кометы, которым требуется более 200 лет для обращения вокруг нашего Солнца, такие как комета Хейла-Боппа или комета Хиякутаке, происходят из облака Оорта.

Откуда берутся астероиды?
Астероиды — это скалистые остатки нашей ранней Солнечной системы. Большая часть орбиты находится между внутренней и внешней планетами в поясе астероидов. Ученые считают, что материалы не слились в планету, потому что гравитация Юпитера оказывает такое сильное притяжение! Астероиды иногда достигают поверхности Земли в виде метеоритов.

Почему кажется, что планеты блуждают?
Слово «планета» в переводе с греческого означает «странник». Древние культуры заметили, что некоторые объекты, казалось, блуждали по ночному небу, в то время как звезды оставались неподвижными по отношению друг к другу. Эти объекты — планеты. Планеты движутся по своим орбитам вокруг Солнца. Почти все планеты проходят один и тот же путь в воображаемой плоскости эклиптики через созвездия Зодиака. Планеты движутся на фоне звезд в течение промежутков времени дней или лет.

Почему Земля особенная?
Земля попадает в «Обитаемую зону», зону, где температура подходит для существования жидкой воды. Ближе к солнцу температура будет слишком высокой, и вода испарится. Вдали от солнца температура была бы слишком низкой, и вода замерзала бы. Конечно, это зависит от атмосферных условий. Неактивные планеты не пополняют свою атмосферу, и они могут быть слишком малы, чтобы удерживать атмосферу 9.0005

Члены нашей Солнечной системы
Солнце находится в центре нашей Солнечной системы. Он содержит 99,85% массы нашей Солнечной системы и состоит примерно из 92% водорода и 8% гелия. Температура и давление в центре Солнца настолько велики, что атомы водорода сталкиваются вместе и объединяются, образуя гелий. Благодаря этой ядерной реакции выделяется огромное количество тепла. Это тепло согревает нашу Солнечную систему.

MESSENGER фото Меркурия
кредит NASA/APL/CIS

Меркурий составляет около одной трети размера Земли. Он находится ближе всего к нашему Солнцу, совершая оборот вокруг него всего за 88 дней. Поскольку он находится так близко к Солнцу, температура его поверхности экстремальна: от 427ºC (800ºF) на солнечной стороне до -183ºC (-297ºF) на стороне, обращенной от Солнца. У Меркурия нет атмосферы и поверхностных вод; высокие температуры препятствуют их образованию. Поверхность Меркурия похожа на нашу Луну. Он покрыт кратерами, что указывает на его долгую историю бомбардировок астероидами и другими ударными факторами.

Венера размером почти с Землю. Его вращение очень медленное — Венера делает один оборот вокруг своей оси за 243 земных дня — и вращается в обратном направлении по отношению к другим планетам. Время, необходимое для вращения, очень близко ко времени, которое требуется для обращения вокруг Солнца. Температура поверхности Венеры колеблется от 377ºC до 487ºC (от 710º до 908ºF) — даже выше, чем на Меркурии! Причина того, что Венера более горячая, хотя и находится дальше от Солнца, заключается в том, что у нее плотная атмосфера, состоящая из углекислого газа и следов воды и серной кислоты. Эта атмосфера — около девяностократное давление атмосферы Земли — создает интенсивный парниковый эффект; тепло задерживается в атмосфере.

Мозаика изображений Венеры Магеллана, цветовая кодировка которых соответствует высоте.
Изображение предоставлено USGS и JPL, НАСА.

Земля из космоса.
Изображение предоставлено НАСА.

Земля — динамичная планета. Кроме того, это единственная известная нам планета, на которой есть жизнь. Она совершает оборот вокруг своей оси один раз в сутки и обращается вокруг Солнца один раз в год (годы и дни других планет часто представляются относительно земных). Ось вращения наклонена, что дает Земле свои времена года. Температура поверхности колеблется от –73º до 48ºC (от –100 до 120ºF), жидкая вода имеется в изобилии. Атмосфера Земли улавливает энергию солнечного света, создавая парниковый эффект, который нагревает поверхность. Он также смягчает климат и защищает поверхность от вредных компонентов солнечной радиации.

Марс примерно вдвое меньше Земли. Его период вращения очень близок к земному, но для обращения вокруг Солнца требуется около двух земных лет. Марс наклонен относительно своей оси, поэтому на нем бывают времена года. Температура поверхности низкая от -83º до -33ºC (от -117º до -27ºF), и планета очень сухая. Атмосфера тонкая и состоит в основном из углекислого газа. На поверхности нет жидкой воды. В недрах может быть замерзшая вода, а на Марсе есть ледяные шапки в полярных регионах. Лед представляет собой смесь углекислого газа и водяного льда. Имеются свидетельства того, что на ранней стадии истории Марса на его поверхности была проточная вода и океаны, возможно, примерно до трех с половиной миллиардов лет назад. На Марсе находится самый высокий вулкан в нашей Солнечной системе — его высота составляет около 22 километров (почти 14 миль; сравните это с гавайским вулканом Муна-Лоа высотой 9 км).км/5,5 миль в высоту от морского дна).

Изображение Марса, сделанное космическим телескопом Хаббла во время его наибольшего сближения с Землей в августе 2003 года.
Изображение предоставлено НАСА.

Фотомозаика из снимков астероида Ида, сделанных космическим аппаратом Галилео.
Изображение предоставлено JPL, НАСА.

Между внутренними планетами и внешними планетами находится пояс астероидов . Астероиды — это скалистые остатки нашей ранней Солнечной системы. Их размер варьируется от 1000 километров в поперечнике (620 миль) до размера песчинок. Астероиды иногда достигают поверхности Земли в виде метеоритов, предоставляя ученым информацию о том, когда сформировалась наша Солнечная система и какие процессы происходили.

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы; внутри полого Юпитера может поместиться около 1000 земных шаров. Она содержит больше массы, чем все остальные планеты вместе взятые. Юпитер совершает оборот вокруг своей оси каждые 10 часов и обращается вокруг Солнца каждые 12 лет. Это около 90% водорода и 10% гелия с небольшим количеством метана, воды и аммиака. Температура достигает -200ºC (-325ºF) в верхних слоях атмосферы. Атмосфера бурная, разделена на отчетливые полосы. Скорость ветра высокая, до 400 километров в час (250 миль в час), часты молнии. Гигантское красное пятно — это массивная штормовая система, превышающая диаметр Земли, которая бушует не менее 400 лет. У Юпитера не менее 67 спутников. Ганимед, самый большой из спутников Юпитера, больше планеты Меркурий.

Изображение гигантского красного пятна Юпитера, сделанное космическим аппаратом «Вояджер-1».
Изображение предоставлено НАСА.

Кассини изображение Юпитера.
Изображение предоставлено NASA/JPL/University of Arizona

Цветное изображение Сатурна, полученное космическим аппаратом Cassini.
Изображение предоставлено Лабораторией реактивного движения и Институтом космических наук НАСА.

Сатурн — вторая по величине планета. Его день длится 11 часов, а его обращение вокруг Солнца занимает около 30 лет. Его состав и атмосфера аналогичны Юпитеру. Скорость ветра достигает 1770 километров в час (1100 миль в час). Сатурн лучше всего известен своими красивыми кольцами. Кольцевая система имеет диаметр 250 000 километров (155 000 миль), но имеет толщину всего 1 километр (чуть более полумили). Сатурн имеет как минимум 62 спутника.

Уран был первой планетой, обнаруженной с помощью телескопа. Как и у других газовых гигантов, его атмосфера в основном состоит из водорода и гелия. В его атмосфере есть немного метана, который поглощает красный свет, придавая Урану сине-зеленый цвет. Внутри Урана больше камней и льда, чем на Юпитере и Сатурне. Он вращается вокруг своей оси за 17 часов и обращается вокруг Солнца за 84 года. В отличие от других планет, ось Урана наклонена так, что планета вращается на боку. Учитывая длительный период обращения Урана, это означает 20-летнюю зиму или лето! У Урана 27 известных спутников.

Инфракрасное изображение двух полушарий Урана, показывающее кольца.
Изображение предоставлено Лоуренсом Сромовски, Висконсинский университет в Мэдисоне/Обсерватория В. М. Кека.

Цветное изображение Нептуна, сделанное космическим кораблем «Вояджер-2».
Изображение предоставлено JPL, НАСА.

Нептун — самая дальняя газовая планета-гигант. Нептун делает один оборот вокруг своей оси за 16 часов, а оборот вокруг Солнца занимает 165 лет. Как и у Урана, в его атмосфере есть метан, который придает ему голубой оттенок. Нептун имеет самые быстрые ветры в Солнечной системе (2000 километров в час или 1250 миль в час) и несколько массивных штормовых систем, которые движутся в его атмосфере. У него 14 известных спутников и 4 кольца.

b Центавра b: ученые нашли массивную планету, которая в 10 раз больше Юпитера, которой не должно было существовать .

Таинственная новая газовая планета-гигант является одной из самых тяжелых из когда-либо обнаруженных. Она была обнаружена в созвездии Центавра примерно в 325 световых годах от нас, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature 9.1063 в среду.

Планета, названная b Центавра b, была обнаружена на орбите b Центавра, двухзвездной системы с массой, по меньшей мере, в шесть раз превышающей массу Солнца. На сегодняшний день это самая горячая и самая большая система, вмещающая планеты.

До сих пор астрономы говорили, что вокруг звезды, которая больше, чем в три раза больше Солнца, не было замечено ни одной планеты, что делает ее самой большой системой, вокруг которой была обнаружена планета.

«Планета в b Центавра — это инопланетный мир в среде, которая полностью отличается от того, что мы наблюдаем здесь, на Земле, и в нашей Солнечной системе», — сказал соавтор исследования Гаятри Вишванат, кандидат наук Стокгольмского университета. заявление.

«Это суровая среда, в которой преобладает экстремальная радиация, где все находится в гигантских масштабах: звезды больше, планета больше, расстояния больше», — добавила г-жа Вишванат.

«Обнаружение планеты вокруг b Центавра было очень захватывающим, поскольку это полностью меняет представление о массивных звездах как о планетах-хозяевах», — сказал Маркус Янсон, еще один соавтор и астроном из Стокгольмского университета.

Главной звездой в этой системе является так называемая звезда B-типа, более чем в три раза более горячая, чем Солнце, и очень яркая.

Астрономы заявили, что из-за высокой температуры он излучает большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения, что должно препятствовать образованию планет.

«Звезды B-типа обычно считаются довольно разрушительными и опасными средами, поэтому считалось, что вокруг них должно быть чрезвычайно сложно сформировать большие планеты», — сказал доктор Янсон.

Но последнее открытие показало, что даже звездные системы, испускающие такое интенсивное количество радиации, могут способствовать формированию планет.

Ученые считают, что траектория массивной планеты вокруг центральной пары звезд может быть ключом к ее выживанию.

Он движется вокруг звездной системы по одной из самых широких орбит, когда-либо обнаруженных, на ошеломляющем расстоянии, которое в 100 раз больше, чем расстояние между Юпитером и Солнцем.

«Отношение масс планеты к звезде 0,10–0,17% похоже на отношение Юпитера к Солнцу, но расстояние между обнаруженными планетами примерно в 100 раз больше, чем у Юпитера», — пишут ученые в исследовании. .

«Наши результаты показывают, что планеты могут находиться в гораздо более массивных звездных системах, чем можно было бы ожидать на основе экстраполяции предыдущих результатов», — добавили они.

Результаты были получены с помощью сложного спектрополяриметрического высококонтрастного прибора для исследования экзопланет (SPHERE), установленного на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории (ESO VLT) в Чили.

Астрономы указали на то, что планета, возможно, не сформировалась обычным образом.

Они предполагают, что он мог образоваться в другом месте и достичь своего нынешнего местоположения или мог образоваться из-за гравитационной нестабильности.

С помощью Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT), наблюдения которого планируется начать в конце этого десятилетия, исследователи надеются получить больше подробностей о новой планете.

«Это будет интригующая задача — попытаться выяснить, как он мог образоваться, что на данный момент является загадкой», — отметил д-р Янсон.

Регистрация — это бесплатный и простой способ поддержать нашу по-настоящему независимую журналистику

Зарегистрировавшись, вы также получите ограниченный доступ к статьям Premium, эксклюзивным информационным бюллетеням, комментариям и виртуальным мероприятиям с нашими ведущими журналистами

Электронная почта

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Пароль

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифра

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифру

Имя

Пожалуйста, введите ваше имя

Специальные символы не допускаются

Please enter a name between 1 and 40 characters

Last name

Please enter your last name

Special characters aren’t allowed

Please enter a name between 1 and 40 characters

Select your year of birth3004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161

14

You must be over 18 years old to register

You must be over 18 years old to register

Year of birth

I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent.
Прочитайте наше Уведомление о конфиденциальности

Политика отказа

Вы можете отказаться в любое время, войдя в свою учетную запись, чтобы управлять своими предпочтениями. В каждом письме есть ссылка для отписки. 9verifyErrors}} {{message}} {{/verifyErrors}}

Нажимая «Создать мою учетную запись», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, а также вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой в ​​отношении файлов cookie и Примечанием о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Уже есть учетная запись? войти

Нажимая «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, а также вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой использования файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Регистрация — это бесплатный и простой способ поддержать нашу по-настоящему независимую журналистику. действительный адрес электронной почты

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Пароль

Должно быть не менее 6 символов, включая символы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра и цифру

Должно быть не менее 6 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра и цифру

Имя

Пожалуйста, введите ваше имя

Специальные символы не допускаются

Пожалуйста, введите имя от 1 до 40 символов

Фамилия

Пожалуйста, введите вашу фамилию

Специальные символы не разрешены

Пожалуйста, введите имя от 1 до 40 символов

Select your year of birth3004200320022001200019991998199719961995199419931992199119

919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161

14

You must be over 18 years old to register

You must be over 18 years old to register 9verifyErrors}} {{message}} {{/verifyErrors}}

Нажимая «Создать мою учетную запись», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, а также вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой в ​​отношении файлов cookie и Примечанием о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Уже есть учетная запись? войти

Нажимая «Зарегистрироваться», вы подтверждаете, что ваши данные были введены правильно, а также вы прочитали и согласны с нашими Условиями использования, Политикой использования файлов cookie и Уведомлением о конфиденциальности.

Этот сайт защищен reCAPTCHA, к нему применяются Политика конфиденциальности Google и Условия использования.

Популярные видео

{{/link}}

Астрономы впервые нашли доказательства наличия планеты за пределами нашей Галактики

Астрономы впервые обнаружили признаки планеты, вращающейся вокруг звезды за пределами нашей Галактики, Млечного Пути.

Команда обнаружила свидетельство возможной планеты в спиральной галактике Мессье 51 (M51), которая находится примерно в 28 миллионах световых лет от Земли. Галактика также известна как Галактика Водоворот из-за ее отличительного внешнего вида.

Они подсчитали, что экзопланета может быть примерно размером с Сатурн, вторую по величине планету Солнечной системы после Юпитера, и полагают, что она вращается вокруг звезды и ее партнером, который является либо нейтронной звездой, либо черной дырой.

До сих пор все планеты, обнаруженные за пределами Солнечной системы, или экзопланеты, все еще находились в пределах Млечного Пути. Большинство из этих планет также были расположены в пределах 3000 световых лет от Земли.

«Из тысяч экзопланет, открытых на данный момент, все расположены в нашей галактике, Млечном Пути, и большинство из них находятся в пределах нескольких тысяч световых лет от нашей Солнечной системы», — Ниа Имара, одна из из членов команды и исследователь из Калифорнийского университета рассказали Ньюсуик.

» Теперь наша работа обнаружила убедительные доказательства существования планеты в галактике, удаленной примерно на 25 миллионов световых лет.

Если это действительно планета в M51, то она в тысячи раз дальше, чем самая ранее обнаруженная экзопланета

Расположение первой обнаруженной внегалактической планеты в галактике M51. Астрономы сделали это открытие, изучив рентгеновское излучение двойной системы, содержащей нейтронную звезду или черную дыру.
СХС/САО/Р. ДиСтефано и др.; Оптика: NASA/ESA/STScI/Grendler/NASA

В случае подтверждения находка войдет в каталог из более чем 4000 обнаруженных экзопланет, а также станет первым объектом в новом списке внегалактических планет.

Астрономы, сделавшие это открытие, использовали рентгеновскую обсерваторию Чандра НАСА для поиска ближайших галактик в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра. Именно опора на рентгеновские лучи делает возможным обнаружение более далеких миров.

Хотя даже звезды в соседних галактиках бывает трудно различить в видимом свете и других областях электромагнитного спектра, поскольку звезды светятся менее ярко в рентгеновских лучах, использование этих излучений может значительно облегчить различение отдельных объектов.

«Мы пытаемся открыть совершенно новую арену для поиска других миров путем поиска кандидатов в планеты в рентгеновском диапазоне, стратегия, которая позволяет открывать их в других галактиках», — сказала Розанна Ди Стефано, исследователь из Центр астрофизики Гарвардского и Смитсоновского институтов, в пресс-релизе НАСА.

Ди Стефано был ведущим исследователем в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy .

Чтобы обнаружить эту планету, Ди Стефано и его команда применили технику, которая с большим успехом использовалась для обнаружения экзопланет.

Когда экзопланеты проходят перед лицом своей родительской звезды, они блокируют свет от этой звезды и вызывают крошечные, но заметные провалы в световом потоке звезды. Это происходит для света во всем электромагнитном спектре, включая рентгеновские лучи.

Этот метод использовался астрономами как с наземными, так и с космическими телескопами, такими как телескопы NASA Kepler и Transiting Exoplanet Survey Satellite, для обнаружения тысяч экзопланет.

Чтобы использовать эту технику, команде Ди Стефано пришлось использовать звезды, которые связаны с сильным излучением в рентгеновской области электромагнитного спектра.

Для этого команда использовала рентгеновские двойные системы, системы из двух вращающихся вокруг звезд, одна из которых является компактным остатком звезды, нейтронной звездой или черной дырой, которая питается материалом своего компаньона. Когда этот материал падает на поверхность компактного объекта, интенсивная гравитационная сила сильно нагревает его и заставляет испускать высокоэнергетическое рентгеновское излучение.

«Рентгеновские двойные системы могут быть идеальными местами для поиска планет, потому что, хотя они в миллион раз ярче нашего Солнца, рентгеновские лучи исходят из очень маленькой области», — сказал Ди Стефано. «На самом деле, источник, который мы изучали, меньше Юпитера, поэтому транзитная планета может полностью блокировать свет от двойной системы в рентгеновском диапазоне».

В поисках провалов в этих рентгеновских излучениях, которые могли быть вызваны вращающейся звездой, Ди Стефано и его команда заметили такую ​​сигнатуру вокруг двойной рентгеновской системы — M51-ULS-1 — в галактике M51.

Детально изучив сигнал, они обнаружили, что излучение рентгеновских лучей упало до нуля, когда что-то перешло через бинарную систему. Это продолжалось в течение трех часов, затем передача рентгеновского излучения возобновилась.

«Это действительно подчеркивает мощь разработанной нами техники, которая использует чрезвычайно яркое рентгеновское излучение, которое может генерироваться компактными двойными звездами», — сказал Имара, соавтор исследования.

Диаграмма ЕКА объясняет, как было сделано открытие планеты размером с Сатурн за пределами Млечного Пути.
ЕКА

Устранив другие возможные провалы в рентгеновском излучении, такие как пыль или другой объект, команда пришла к выводу, что они были вызваны транзитом темной планеты размером с газовый гигант Сатурн. Внегалактическая планета вращается по рентгеновским бинарным данным на расстоянии, вдвое превышающем орбиту Сатурна вокруг Солнца.

Исследователи считают, что, учитывая орбиту этой возможной планеты, она не будет снова проходить мимо своей родительской звезды и компактного звездного компаньона, блокируя рентгеновские лучи, еще 70 лет.

«К сожалению, чтобы подтвердить, что мы видим планету, нам, вероятно, придется ждать десятилетия, чтобы увидеть еще один транзит», — сказала Имара. «И из-за неуверенности в том, сколько времени требуется для выхода на орбиту, мы не знали бы точно, когда искать». который создал компактный звездный объект в рентгеновском бинарном

«Есть так много интересных вопросов и выводов, поднятых этой работой. Например, мы хотели бы понять эволюцию планет в высокоэнергетических средах», — добавила Имара. «Что касается кандидата в экзопланеты в системе M51-ULS-1, мы можем сделать вывод из данных, что его орбита достаточно широка. до сих пор обеспечивали его выживание» 9 .0005

Обновление от 27.10.21, 4:15 утра по восточному времени: эта статья была обновлена, чтобы добавить комментарии от Ниа Имара.

Изображение галактики Водоворот (M51) в рентгеновских лучах. В галактике находится первая обнаруженная астрономами внегалактическая планета.
XMM-Ньютон/ESA

Юпитер: самая большая планета в нашей Солнечной системе

Изображение 1: Художественное изображение большой планеты Юпитер с его луной. | Юпитер имеет красивый гобелен из красочных облачных полос и пятен.

В 1979 году космический корабль «Вояджер» впервые произвел близкий обзор планеты Юпитер, благодаря чему мы многое узнали о планете Юпитер. Потом в 1989 с помощью космического корабля «Галилео» мы узнали об атмосфере Юпитера, химическом составе, его спутниках, кольцах, гравитации, магнитном поле и его структурах. После космического корабля «Галилео» мы узнали, что находится в его ядре с космического корабля «Юнона» в 2011 году, и есть ли у него твердая поверхность или нет, также выяснилось, что Юпитер — это планета-гигант из газа. Давайте узнаем, Юпитер — неудавшаяся звезда? И есть ли у него твердые поверхности или нет? и многое другое…

Юпитер — звезда-неудачник?

Первоначальные исследования Юпитера

В 1979 году, когда космический корабль «Вояджер» впервые сделал крупный план планеты Юпитер. С тех пор ученым стало любопытнее узнать все о Юпитере. Итак, в 1989 году НАСА отправило космический корабль «Галилео», чтобы еще больше приблизиться к планете Юпитер, благодаря чему мы многое узнали о Юпитере, но из-за провала миссии мы ничего не знали о поверхности и ядре Юпитера.

Ученые хотели узнать, имеет ли Юпитер твердую поверхность, как у Земли, или это просто гигантская газовая планета. Чтобы узнать это, космический корабль «Юнона» был отправлен в 2011 году, из данных, собранных космическим кораблем «Юнона», мы узнали, что у Юпитера нет твердой поверхности. Данные, собранные этой миссией, доказали, что Юпитер — это планета-гигант из газа, а ее химический состав подобен нашему Солнцу.

Химический состав

Таблица химического состава Солнца Таблица химического состава Юпитера

Теперь, поскольку его химический состав аналогичен составу нашего Солнца или звезды, мы можем назвать Юпитер несостоявшейся звездой. Дайте нам знать это более подробно, из данных, собранных космическим кораблем Юнона, мы узнали, что Юпитер состоит в основном из водорода и гелия, как и другие звезды, и гораздо меньше тяжелых элементов. Это означает, что химический состав Юпитера аналогичен составу звезды, но он не настолько тяжел, как звезда, чтобы вступать в синтез и излучать свет.

Самая большая планета в Солнечной системе

Юпитер — самая большая и самая старая планета в нашей Солнечной системе, при этом современные ученые утверждают, что она образовалась почти через 40 миллионов лет после создания Солнца, поэтому о планетах, подобных Солнцу, Юпитер дают нам много информации, например, как образовались планеты после создания солнца в нашей Солнечной системе.

Формирование Солнечной системы

По мнению ученых, когда звезда формируется, все газы и пыль вокруг нее становятся диском и начинают двигаться вокруг звезды, этот диск называется солнечной туманностью. Когда огромные облака пыли и газа начинают двигаться вокруг звезды, из-за гравитации все тяжелые элементы приближаются к звездам, а легкие удаляются, из-за гравитации все элементы сталкиваются и образуют планеты. В котором из тяжелых элементов образуются твердые планеты, а из легких — газы.

Формирование Юпитера

Юпитер также образовался в результате коллапса подобных легких элементов. Но Юпитер также может стать полной звездой, или полностью планетой, или чем-то другим. Например, в нашей Галактике Млечный Путь многие объекты похожи на Юпитер, их химический состав тоже похож, эти объекты называются Коричневый Карлик . Эти вещи выглядят очень удивительно.

Коричневые карлики, такие как он или Юпитер, все выглядят одинаково, поэтому их следует рассматривать как объекты звездного света, а не как планету, хотя среди астрономов есть много аргументов, поскольку они еще не являются окончательными. Мы не смогли узнать, какое имя использовать для Юпитера. Они до сих пор не смогли решить, называть ли его неудавшаяся звезда или планета.

Каждая планета определяется массой, химическим составом и элементами, и, по крайней мере, описывается как объект или масса, вращающаяся вокруг звезды. Таким образом, Юпитер в значительной степени является объектом, который не может осуществлять ядерный синтез. Поэтому мы не можем назвать ее ни полной планетой, ни полной звездой. Но по мере того, как ученые будут более тщательно изучать Юпитер и подобные ему планеты, мы сможем лучше понять вселенную и лучше понять такие вещи, как Юпитер.

Реклама, продолжить чтение

Исследование и наблюдение Юпитера

Для исследования и наблюдения Юпитера к настоящему времени отправлено 9 космических аппаратов. В том числе четыре космических корабля Flyby, 3 гравитационных и 2 орбитальных аппарата.

Космический аппарат «Пионер»

Космический аппарат «Пионер-10» был впервые отправлен в 1972 году для наблюдения за Юпитером. Чья миссия заключалась в том, чтобы сфотографировать Юпитер и наблюдать за его магнитным полем, а затем приступить к своей второй миссии. Точно так же в 1973 года был запущен Pioneer 11, задачей которого было наблюдение за поясом астероидов Юпитера и его окрестностями, а затем приступить к наблюдению за Сатурном и космическими лучами. С помощью миссий Pioneer мы смогли многое узнать о Юпитере, самое большое открытие в котором — магнитосфера Юпитера.

Космический корабль «Вояджер»

Затем, в 1979 году, «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были отправлены для наблюдения системы колец Юпитера, его лунных ИО и Европы.

Космический корабль «Улисс»

Космический корабль «Улисс» был отправлен НАСА в 1992 для подробного изучения гравитации и атмосферы Юпитера после миссий Pioneer и Voyager.

Кассини и Новые Горизонты

Затем в 2000 году космический корабль Кассини в 2007 году космический корабль Новые Горизонты отправил Пионер 10, 11 Вояджер 1, 2, Улисс, Кассини и Новые Горизонты с помощью всех этих космических кораблей мы познакомились с Юпитером внешняя атмосфера, гравитация и магнитосфера.

Космический аппарат Galileo

Юпитер занял первое место в Десятилетнем обзоре планетарной науки, опубликованном в 1968. Итак, после миссии «Вояджер» ученые очень заинтересовались Юпитером. Они хотели знать атмосферу Юпитера и есть ли у Юпитера твердая поверхность или нет.

Чтобы узнать это, в 1989 году они отправили космический корабль Галилео, к 1995 году, после 6 лет путешествия и 58 миллионов километров от нас, Галилео достиг орбиты Юпитера. Космический корабль «Галилео» состоял из двух частей: первая — атмосферный зонд Юпитера, т. е. посадочный модуль, а вторая часть — орбитальный аппарат, который должен был доставлять данные, депонированные посадочным модулем, на Землю, оставаясь на орбите Юпитера.

Посадочный модуль должен был тщательно изучить магнитное поле и гравитацию Юпитера. И, таким образом, 7 декабря 1995 года атмосферный зонд Юпитер, то есть посадочный модуль, сделанный из титана, отделился от космического корабля Галилео и за короткое время вошел внутрь Юпитера. Мощная гравитация Юпитера со скоростью около одного лакха 62 тысячи в час тянула посадочный модуль, ученые раскрыли на нем парашют, чтобы снизить скорость посадочного модуля. Вскоре после раскрытия парашюта он достиг атмосферы Юпитера. Откуда он непрерывно отправлял всю информацию на орбитальный аппарат, а орбитальный аппарат отправлял данные на Землю. Мы получали информацию от спускаемого аппарата и орбитального аппарата, которой раньше не знали.

Атмосфера Юпитера

После того, как посадочный модуль достиг верхних слоев атмосферы Юпитера, мы узнали, что верхняя атмосфера Юпитера не похожа на атмосферу Земли, а полна плотных облаков, Облаков разных размеров. Атмосфера здесь похожа на плотную дымовую камеру, что выглядит очень странно. Облака Юпитера состоят из сероводорода аммиака и воды.
Мы также узнали из наличия воды, что на Юпитере идет дождь, но температура настолько высока, что дождевая вода становится парной и не может достичь поверхности на небольшой глубине после этого плотного облака. Верхние облака рассеиваются, когда мы идем, и появляется пустое небо, в этом месте мы узнали, что глубина и температура Юпитера продолжают увеличиваться, чем выше температура и давление.

Реклама, продолжить чтение

В этом пустом небе большая часть дождевой воды снова испаряется и уходит в верхние слои атмосферы, даже пройдя на глубину около 156 километров, посадочный модуль не обнаружил никакой твердой поверхности. Ландер потерял контроль. После того, как сигнал был закрыт, посадочный модуль расплавился и испарился из-за температуры и давления вдоха.

Хотя посадочный модуль не мог погрузиться глубже, он многое рассказал нам об атмосфере Юпитера. Из миссии «Галилео» мы также узнали, что система колец Юпитера состоит из пыли, образовавшейся в результате столкновения четырех лун. Это также помогло нам лучше понять магнитосферу Юпитера. После 14 лет в космосе и 8 лет в системе Юпитера орбитальный аппарат Галилея был уничтожен, отправив его в атмосферу Юпитера, чтобы луна Юпитера не заразилась бактериями с Земли.

Космический корабль «Юнона»

После миссии «Галилео» ученые хотели узнать больше, чем это, мы еще не могли знать, есть ли на Юпитере твердая поверхность, поэтому в 2011 году мы отправили космический корабль «Юнона», основной задачей которого было узнать Состав Юпитера, гравитационные поля, магнитные поля, полярные магнитные поля и ядро. 5 июля 2016 года космический корабль «Юнона» успешно вышел на орбиту Юпитера. С помощью космического корабля «Юнона» мы приблизились к Юпитеру, у «Юноны» не было посадочного модуля, подобного «Галилею», он просто изучал Юпитер, оставаясь на орбите Юпитера.

Жидкое ядро ​​Юпитера

Из данных, присланных Юноной, мы узнали, что Юпитер не имеет твердой поверхности, но имеет жидкое ядро ​​посередине, которое имеет температуру около 9700 градусов по Цельсию. Давление здесь настолько велико, что атомы водорода переходят из нормального состояния в жидкое состояние, называемое металлическим водородом.

Эта форма водорода действует как электрический проводник, поэтому именно благодаря этому жидкому ядру формируется огромная магнитосфера Юпитера. Юнона доказала, что Юпитер — это газовая планета-гигант, химический состав которой аналогичен составу звезды, химический состав Юпитера аналогичен составу звезды, что привело некоторых ученых к мнению, что Юпитер — неудавшаяся звезда. Юнона все еще изучает Юпитер, оставаясь на орбите Юпитера.

Будущие миссии Юпитера

Даже зная о Юпитере так много, ученые считают, что нам еще многое предстоит узнать о Юпитере. Поэтому Европейское космическое агентство выбрало миссию сока класса L1 для исследования галилеевых спутников Юпитера в рамках своей программы космического видения, причем миссия будет предоставлена ​​Роскосмосом в 2022 году. Аналогичным образом, ISRO также запустит первую индийскую миссию к Юпитеру в 2022 или 2023 г. с помощью ракеты-носителя для геосинхронных спутников Mark 3. После долгой остановки и суборбитального испытательного полета ISRO успешно запустила первую ракету-носитель для геостационарных спутников Mark 3, то есть Gslv-3, из Космического центра Сатиш Дхаван 5 июня 2017 года. В 2022 году человек будет отправлен в космос низкоорбитальным космическим кораблем под названием Gaganyaan, и в этой миссии будут использоваться ракеты GSLV3.


Эта статья была опубликована: 10 августа 2019 г. Последнее изменение: 21 июня 2022 г.

ПРОВЕРКА ФАКТОВ: Мы стремимся к точности и справедливости. Но если вы видите что-то, что выглядит не так, свяжитесь с нами по телефону

ПОДДЕРЖИТЕ НАС: помогите нам рассказать миру настоящие многоязычные истории. Поддержите НЕРАСКРЫТЫЕ ФАЙЛЫ, сделав небольшой денежный взнос. Ваш вклад поможет нам запустить эту платформу. Вы можете мгновенно внести свой вклад, нажав на эту ссылку ЗАПЛАТИТЬ СЕЙЧАС или ПОДПИСАТЬСЯ на членство.

Реклама, продолжить чтение

— Рекламные статьи —

Насколько причудлива наша Солнечная система? Вот один сумасшедший факт о каждой планете

Наша Солнечная система — волшебное место, как и остальная часть постоянно расширяющейся Вселенной. Хотя мы можем не знать многого о более глубоких областях космоса и о том, какие секреты скрываются в более темном космосе, мы точно знаем, что Вселенная наполнена яркими, потрясающими небесными объектами, свирепыми и изобилующими энергией.

iStock

В то время как далекие черные дыры и сливающиеся галактики создают отличные истории, наша Солнечная система тоже не блещет. От неуловимой местности Меркурия до голубого оттенка Нептуна досягаемость Солнца огромна. Солнечная система также является домом для миллионов астероидов, комет и десятков лун.

Вы когда-нибудь задумывались, что делает каждую планету в нашей Солнечной системе особенной? Не беспокойтесь! В приведенном ниже списке мы оцениваем одну особую характеристику каждой планеты, наблюдаемую в Солнечной системе.

Хвосты Меркурия

НАСА

Самая маленькая планета в нашей Солнечной системе имеет диаметр около 4876 километров (3030 миль), что делает ее немного больше Луны Земли. Но знаете ли вы, что у Меркурия есть хвосты? Да, ты читаешь это правильно. Потоки частиц образуют хвосты Меркурия, сообщает Space.com. Хотя неясно, что создает форму этих хвостов, на нее могут влиять магнитосфера Меркурия и солнечный ветер.

Перевернутая Венера

NASA

Помимо того, что вторая планета Солнечной системы горячее Меркурия, несмотря на то, что находится дальше от Солнца, у нее есть особенность — она ​​перевернута!

Все планеты вращаются вокруг своей оси против часовой стрелки, а также вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки. Но это не так для Венеры, планеты, которая вращается по часовой стрелке, потому что когда-то в прошлом в нее врезалось небесное тело, которое полностью изменило свое положение.

Земля радиоактивна

НАСА

Ах, наша прекрасная родная планета! Хотя Земля теперь может быть обречена из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, она по-прежнему остается единственной планетой в нашей Солнечной системе, на которой есть разумная жизнь.

На самом деле нигде во вселенной не было замечено никаких признаков такого разума. Однако не будьте нарциссом — Вселенная огромна, и, вероятно, есть тысячи цивилизаций на далеких планетах, которые находятся вне нашей досягаемости.

Знаете ли вы, что Земля радиоактивна? Всего Земля вырабатывает около 40 тераватт тепла. Согласно Popular Mechanics, половина этого тепла исходит от радиоактивного распада в ядре Земли.

Обреченный спутник Марса

НАСА

Красную планету все чаще рекламируют как следующую родную планету людей — конечно, если все пойдет так, как ожидалось — чего никогда не бывает в космосе.

Марс имеет два астероидоподобных спутника, называемых Фобос и Деймос. Но один из них обречен на смерть. Universe Today сообщает, что через 30-50 миллионов лет Фобос в конечном итоге врежется в поверхность Марса или просто будет разорван на части, потому что приливная сила Марса станет непреодолимой.

Каннибальская история Юпитера

NASA

Самая большая планета в нашей Солнечной системе — исторический каннибал! Да, Юпитер, возможно, достиг своих гигантских размеров, поглотив на своем пути детские планеты. Доказательство присутствия тяжелых элементов было недавно обнаружено в ядре Юпитера, что позволяет предположить, что в процессе он мог поглотить более мелкие планеты.

Не очень прочные кольца Сатурна

NASA

Печально известная планета с великолепными кольцами, «жемчужина нашей Солнечной системы» может выглядеть величественно, но она крайне неумолима.

Как и Юпитер, Сатурн не имеет поверхности. Люди никогда не смогли бы стоять ни на одной из этих планет. Давление горячих газов за короткое время раздавило бы людей, если бы мы когда-нибудь осмелились проникнуть внутрь.

Но знаете ли вы, что даже кольца Сатурна не сплошные? Завораживающие кольца, окружающие Сатурн, полностью состоят из льда, пыли и частиц горных пород.

Чрезвычайно длинные сезоны Урана

NASA

Как и Венера, Уран наклонен на 9 градусов.9 градусов. Вероятно, в нее попал космический объект, чтобы она стала титулованной, поэтому планета вращается вокруг Солнца на боку.

С 27 лунами и невидимыми кольцами Уран представляет собой полную загадочную упаковку. Знаете ли вы, что сезон на Уране длится 42 земных года? Да, Солнце появится в течение 42-летнего лета, а затем оставит планету во тьме на следующие 42 года зимы на этой странной планете.

Нептун голубой

NASA

Подобно Урану и Юпитеру, у Нептуна короткие дни. День на Нептуне длится 16 часов. На Меркурии сутки длятся 1408 часов!

Знаете ли вы, что Нептун, наряду с Ураном, имеет естественный синий цвет? Все дело в элементах. Атмосфера Нептуна состоит из водорода, гелия и небольшого количества метана. Именно эта уникальная смесь придает газообразной планете ее красивый голубой цвет.

Знаете ли вы, что планеты нашей Солнечной системы такие загадочные? Дайте нам знать в комментариях ниже. Чтобы узнать больше о мире технологий и науки, продолжайте читать сайт Indiatimes.com.

Ссылки

Крамер, М. (2015, 28 января). 10 странных фактов о Меркурии (фототур) . Space.Com.

Интересные факты о Венере . (н.д.). Королевские музеи Гринвича.

Флорес, Э. Р. (2021, 16 сентября). 20 странных фактов о Земле, которые напомнят вам, почему она лучшая . Популярная механика.

Хауэлл, Э. (2016, 4 апреля). 10 интересных фактов о Марсе . Вселенная сегодня.

НАСА — Интересные факты о Сатурне .