⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 79Следующая ⇒ На сегодня ученым известны тысячи различных экзопланет, и можно попытаться сравнить их с планетами Солнечной системы и оценить, насколько устройство нашей системы типично в галактике. Большинство открытых на сегодня экзопланет обнаружены либо методом лучевых скоростей, либо методом транзитов. Чем ближе планета к звезде, тем больше шансов ее обнаружения этими методами, потому что и затмение, и изменение скорости звезды происходит с периодичностью в один оборот планеты. Кроме того, массивные планеты при любом способе поиска найти легче, чем малые. Поэтому не удивительно, что в начале поиска экзопланет было открыто множество «горячих Юпитеров», очень близких к звезде. С появлением более чувствительных приборов были открыты также легкие экзопланеты с массой порядка земной и даже меньше. Но в целом наши знания о других звездных системах очень отрывочны. Например, если бы мы наблюдали Солнечную систему с расстояния в 100 световых лет нашими современными приборами, то обнаружили бы только Венеру и Землю. Даже по таким отрывочным данным понятно, что в галактике есть множество звездных систем, не похожих на Солнечную. Например, в системе HD 80606 планета-гигант обращается по сильно вытянутой эллиптической орбите, и расстояние от нее до звезды меняется в 30 раз. Есть системы, в которых одна из планет обращается вокруг звезды не в ту сторону, что остальные. Эти и другие ситуации, кстати, наблюдались во время некоторых запусков «модели из Ниццы». В период нестабильности очень малые отличия начальных условий могут привести к совершенно разным результатам, так что судьба нашей Солнечной системы могла быть совсем другой. В Солнечной системе есть четкое разделение планет по массам: самая тяжелая силикатно-железная планета (Земля) и самая легкая из гигантов (Уран) отличаются по массе в 14 раз. Среди экзопланет очень многие имеют массу в промежутке между массами Земли и Урана. Ученым удалось измерить диаметр и рассчитать плотность части таких планет. Оказалось, что среди них есть и «мини-Нептуны» с малой плотностью, и «суперземли» с плотностью примерно как у Земли. Например, в системе Кеплер-11 обнаружено пять планет с массами в диапазоне от двух до восьми масс Земли, а также более массивная шестая, чуть больше Нептуна. Плотность их всех, судя по видимому размеру, невелика – от 0,6 до 1,7 г/см³. Все они расположены очень близко к звезде: орбиты пяти меньших планет меньше, чем у Меркурия, орбита шестой планеты помещается внутри орбиты Венеры. При этом сама звезда Кеплер-11 по массе, спектральному классу и светимости очень похожа на Солнце, но старше – ей около 8 млрд лет (рис. 2.4). Планеты Кеплер-11 из-за близости к звезде весьма горячи, поэтому у них очень толстые атмосферы с высокими облаками. Судя по массе и видимому диаметру, три планеты (Кеплер-11 d, e, f) могут иметь состав, близкий к нашему Урану и Нептуну, а две ближайшие к звезде (b и c) – меньше водорода и гелия. Мы пока не знаем, из чего на самом деле состоят атмосферы этих планет и тем более сами планеты, но очевидно, что они богаты легкими веществами (водород, гелий, вода) (Lissauer et al, 2011). Если мы знаем, что «горячие Юпитеры» могут возникать путем миграции планеты-гиганта, захватывающей газ, то происхождение планет системы Кеплер-11 неизвестно. Они слишком близки друг к другу, и небольшое изменение орбиты одной из планет легко может нарушить стабильность всей системы. Кроме того, они слишком малы, чтобы мигрировать за счет захвата газа. Другая многопланетная система, Кеплер-90, более похожа на Солнечную (рис. 2.5). Звезда Кеплер-90 достаточно близка к нашему Солнцу по массе, светимости и возрасту. Вокруг нее обращаются как минимум семь планет, среди которых есть газовые гиганты снаружи и планеты земного типа вблизи звезды. Однако все их орбиты гораздо меньше, чем в Солнечной системе. Орбиты двух газовых гигантов почти совпадают с орбитами Земли и Венеры у нас. Две планеты земного типа (соответственно в 1,7 и 2,2 раза тяжелее Земли) очень близки к звезде и делают оборот вокруг нее всего за 7 и 8,7 суток, т. е. находятся в орбитальном резонансе 5:4. Температура их поверхности должна быть выше 1000 °C. Наконец, между скальными и газовыми планетами, примерно в районе орбиты Меркурия, обращаются три «мини-Нептуна» с массами 3, 8 и 11 масс Земли. Их орбиты близки к друг другу, и между ними существует орбитальный резонанс 4:3:2. Жизнь, похожая на земную, в этой системе может быть только на спутниках планет-гигантов. Хотя удаленные от звезд экзопланеты наблюдать очень сложно, все же иногда их находят. Например, в системе HR 8799 при помощи инфракрасного телескопа KeckII удалось обнаружить четыре планеты-гиганта, которые по своим расстояниям от звезды напоминают наши Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, только все орбиты пропорционально увеличены примерно в 2 раза. Массы этих планет очень велики и оцениваются в пределах 2–10 масс Юпитера. Снаружи и внутри от этих планет вокруг звезды обращаются пылевые кольца, соответствующие поясу астероидов и поясу Койпера. Система HR 8799 очень молода, ей около 100 млн лет, и планеты, несмотря на удаленность от звезды, очень горячи (до 1000 °C) за счет гравитационной энергии, выделившейся при их образовании. Поэтому в инфракрасном диапазоне они хорошо заметны даже рядом со звездой (рис. 2.6).
Звезда HR 8799 вдвое тяжелее Солнца, поэтому могла обладать более протяженным и массивным протопланетным диском. Расположение планет в ней напоминает современную Солнечную систему, прошедшую через период орбитальной нестабильности, а не древние сближенные орбиты. Период нестабильности в Солнечной системе случился через 600 млн лет от начала, но в системе HR 8977 из-за большей массы звезды и планет аналогичная нестабильность могла начаться и пройти гораздо быстрее – в пределах 100 млн лет.
К сожалению, для прямого наблюдения планет возможностей существующих приборов почти всегда недостаточно. Астрономы с нетерпением ждут начала работы нового орбитального телескопа имени Джеймса Уэбба в 2019 году. Он намного превзойдет «Хаббл» и наземные телескопы по разрешающей способности и позволит прямо наблюдать аналоги Юпитера и Сатурна у звезд в пределах 100 световых лет от Солнца.
Астрономы попытались статистически оценить уникальность Солнечной системы (Martin, Livio, 2015). Сравнивая наши планеты с чужими, они убедились, что по массе и плотности (и, видимо, по химическому составу) Земля с Венерой, Юпитер, Сатурн и Уран с Нептуном имеют близкие аналоги у других звезд. Аналоги Марса и Меркурия просто невидимы современными приборами. С другой стороны, в Солнечной системе нет суперземель и мини-Нептунов – планет с массой 1–10 масс Земли. Судя по известным экзопланетным системам, 50–80 % всех звезд могут иметь суперземлю или мини-Нептун, но наше Солнце здесь является исключением. По параметрам орбит все планеты Солнечной системы достаточно типичны и имеют много близких аналогов. Но в Солнечной системе нет очень близких к звезде горячих планет. Меркурий делает оборот вокруг Солнца за 88 суток, а во многих экзопланетных системах есть планеты с периодами обращения менее 20 суток. Конечно, такие близкие к звезде планеты проще всего обнаружить современными методами, но даже с поправкой на это получается, что они есть в 90 % экзопланетных систем (рис. 2.7).
В целом понятно, что в Солнечной системе нет ничего сверхуникального. Она может быть необычна тем, что в ней отсутствуют такие распространенные в Галактике разновидности планет, как суперземли и мини-Нептуны, а также близкие горячие планеты. Но в любом случае Солнечная система, скорее, «одна на тысячу», чем «одна на миллиард».
Глава 3 ⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒ |
Тест Планеты солнечной системы по окружающему миру онлайн
Последний раз тест пройден более 24 часов назад.
Для учителя
Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Акулинкиной Татьяной Николаевной.
Опыт работы преподавателем — более 48 лет.
Вопрос 1 из 10
Какая планета является самой большой?
Юпитер
Уран
Нептун
Солнце
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуЮпитер — самая большая планета Солнечной системы. Юпитер настолько велик, что внутри него без труда поместились бы все планеты.
В вопросе ошибка?
Вопрос 2 из 10
Из какого газа состоит атмосфера Венеры?
Азот
Кислород
Углекислый газ
Водород
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуАтмосфера Венеры состоит из ядовитого углекислого газа. К тому же атмосфера на планете такая плотная, что с легкостью удерживает тепло, и поэтому здесь очень жарко.
В вопросе ошибка?
Вопрос 3 из 10
Какой элемент придает поверхности Марса красноватый оттенок?
Хром
Никель
Алюминий
Железо
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуВ верхних пластах поверхности Марса содержится много железа, что придает планете красноватый оттенок.
В вопросе ошибка?
Вопрос 4 из 10
Какая планета является самой маленькой?
Земля
Меркурий
Венера
Марс
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуМеркурий — самая маленькая из всех планет Солнечной системы. Она находится ближе всех к Солнцу.
В вопросе ошибка?
Вопрос 5 из 10
Как была открыта планета Нептун?
Исследование космоса
Математические расчеты
Наблюдение в телескопы
Предположение ученых
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуНептун — первая планета, которая была открыта не при помощи наблюдения, а вычислена математическим путем. Из-за большой отдаленности от Земли, Нептун был исследован лишь одним космическим аппаратом почти 20 лет назад.
В вопросе ошибка?
Вопрос 6 из 10
Какова главная особенность Сатурна?
Светящиеся кольца
Низкая температура
Способ вращения
Большой вес
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуСатурн — вторая по величине планета, которая имеет отличительную особенность: красивые светящиеся кольца, состоящие из миллиардов каменных и ледяных частичек.
В вопросе ошибка?
Вопрос 7 из 10
На какой планете предполагалось наличие жизни?
Уран
Венера
Марс
Юпитер
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуМарс имеет много общего с Землей. Именно поэтому долгое время считалось, что здесь есть жизнь. Однако после тщательного исследования планеты выяснилось, что это не так.
В вопросе ошибка?
Вопрос 8 из 10
Какова отличительная особенность Урана?
Красный цвет поверхности
Вращение, лежа на боку
Предельно низкие температуры
Светящиеся кольца
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуГлавная особенность Урана — его способ вращения: планета вращается, как бы лежа на боку.
В вопросе ошибка?
Вопрос 9 из 10
У какой планеты больше всего спутников?
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Уран
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуЮпитер — рекордсмен не только по своим размерам, но и по количеству спутников. Вокруг планеты-гиганта вращается 63 спутника, четыре из которых были открыты еще в 1610 году великим Галилео Галилеем.
В вопросе ошибка?
Вопрос 10 из 10
Как называется спутник Земли?
Ио
Титан
Луна
Диона
Подсказка
Правильный ответ
Неправильный ответ
Пояснение к правильному ответуУ Земли есть естественный спутник — Луна. Это второй самый яркий объект на небосводе после Солнца. Отличительной особенностью является то, что Луна — это холодное космическое тело — спутник, а Солнце — это ближайшая к нам звезда.
В вопросе ошибка?
Доска почёта
Чтобы попасть сюда — пройдите тест.
Леночка Кисси
10/10
Раиль Гилязев
10/10
Анна Колина
10/10
Маргарита Власова
8/10
Meini Fox
7/10
Лиза Анчербак
10/10
Коля Иванов
4/10
Рейтинг теста
4.1
Средняя оценка: 4.1
Всего получено оценок: 1039.
А какую оценку получите вы? Чтобы узнать — пройдите тест.
Исследовательская работа «Почему все планеты выглядят по-разному?»
Исследовательская работа.
Почему все планеты выглядят по-разному?
Ученицы 3 класса «А»
Назарова К.
На уроке математики мы изучали тему «Массу». В качестве домашнего задания нам было предложено разработать стенд «Самый легкий и самый тяжёлый?», то есть определить чемпионов среди каких-либо предметов. Я выбрала планеты. Изучив массу планет, я определила, что самая тяжелая планета – Юпитер, а самая лёгкая – Плутон. На своём стенде я расположила планеты в порядке убывания. Работая над этим заданием у меня появился вопрос: а почему все планеты выглядят по разному, отличаясь и по размерам, и по внешним признакам, если они части одной той же Солнечной системы, если все они вращаются вокруг Солнца.
Я предположила, что все планеты выглядят неодинаково, потому что все планеты состоят из разных веществ.
Для того чтобы найти ответ на свой вопрос, я пользовалась учебниками, энциклопедиями, Интернетом.
В ходе изучения материалов я выявила, что
Юпитер – самая большая и самая тяжёлая планета Солнечной системы. Её масса превышает массу других планет вместе взятых. Юпитер не имеет твердой поверхности, является газовой планетой, так как состоит из водорода и гелия. Водород самый легкий газ на свете, но его так много, что Юпитер самая тяжелая планета. Внутри планеты под огромным давлением водород из газа превращается в жидкость, а дальше из жидкости в твёрдое тело. А выглядит Юпитер полосатым, потому что в его атмосфере расположены длинные слои облаков. В этих облаках имеется большое количество вихревых пятен. Самое большое из них – так называемое Большое Красное пятно, превосходит по своим размерам Землю. Большое Красное пятно представляет собой огромных размеров бурю в атмосфере Юпитера, которую наблюдают вот уже 300 лет. А сильные ветры возникают из-за большой скорости вращения Юпитера. Юпитеру достается немного тепла от Солнца и поэтому там царит вечная зима.
Сатурн самая необычная по внешнему виду планета, не имеет твердой поверхности и тоже состоит из жидкого водорода. Её окружают яркие кольца, образованные различными частицами, камнями, глыбами разных размеров, покрытыми льдом, снегом или инеем из-за чего планета и выглядит необычно.
Уран и Нептун – примерно в два раза меньше Сатурна и почти одинаковы по размерам. Их даже называют планетами близнецами. Поскольку планеты расположены далеко от Солнца, там очень холодно, они покрыты толстым слоем льда, что придает им голубоватый цвет и за это их называют ледяными планетами. Они тоже состоят из газа. У Нептуна есть белое облако, которое носится над его поверхностью.
Земля – для того чтобы легче представить массу остальных планет массу Земли приняли за единицу. В составе Земли преобладают: железо, кислород, кремний, магний. Большую часть поверхности занимает Мировой океан, а суша образует 6 материков и остров. Земля имеет атмосферу, образованную азотом, кислородом и небольшим количеством углекислого газа. Около 3 млрд. лет назад на Земле возникла жизнь. Но самое главное, что на этой планете живём мы!!! Поэтому она для нас самая родная и любимая!
Венера – по размерам лишь немного меньше Земли. Венера окутана сплошным покровом белых облаков, которая состоит в основном из углекислого газа, что придает планете белый цвет. На Венере стоит невыносимая жара. Большую часть поверхности Венеры занимают холмистые равнины, имеются и горные районы Очень много вулканов. Найти Венеру на небе проще, чем любую другую планету. Плотные облака Венеры прекрасно отражают солнечный свет, делая планету яркой.
Марс – в 10 раз меньше по массе, чем масса Земли. Поверхность Марса – пустыни, кратеры, горы, грунт которых имеет красноватый цвет, что и придает планете такой цвет. Именно из-за красного цвета эту планету назвали в честь бога войны Марса. В древние времена на Марсе было много воды, по поверхности этой планеты текли большие реки. На Южном и Северном полюсах Марса лежат ледяные шапки. Но этот лед состоит не из воды, а из застывшего атмосферного углекислого газа.
Меркурий – это самая горячая планета, так как это самая близкая к Солнцу планета. Меркурий намного меньше Земли, по размерам и массе он схож с Луной. Его поверхность представлена многочисленными кратерами, что также придает ей схожесть с лунной поверхностью. Меркурий – это царство пустынь. Одна его половина – горячая каменная пустыня, другая половина – ледяная пустыня. Меркурий практически лишен газовой оболочки – атмосферы.
Плутон – самая маленькая и удаленная от Солнца планета Солнечной системы, из-за чего почти полностью состоит изо льда, выглядит звездообразной и расплывчатой, что придает ей светло-коричневый цвет со слабым оттеком желтого. Долгое время вообще не знали о её существовании. Её назвали в честь греческого бога тьмы Плутона, способного становиться невидимым.
Изучив внимательно характеристики планет, я пришла к выводу, что все планеты выглядят по разному, потому что состоят из разных веществ и находятся на разном расстоянии от Солнца. Таким образом, моё предположение подтвердилось.
Проектная работа — Рекорды планет
РЕКОРДЫ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
У каждой планеты есть что-то своё,
Что ярче всего отличает её.
(Р. Алдонина)
Исследовательская работа
Автор:
ученица 4 класса
Байкулова Ариана
Руководитель: Сабанова А. Х.
Актуальность: мы являемся частью этой большой Вселенной
со всем разнообразием миров, одним из которых является
наша планета Земля.
Цель – изучить планеты Солнечной системы и выявить рекорды,
присущие каждой планете.
Задачи :
1) ознакомиться с литературой о планетах Солнечной системы;
2) изучить характеристики планет и выделить особенности,
отличающие каждую планету от других;
3) систематизировать полученные знания;
4) составить таблицы рекордов планет Солнечной системы и отличительных признаков двух групп планет;
5) сделать макет-аппликацию планет Солнечной системы.
Гипотеза: каждая планета имеет свои рекорды.
ВВЕДЕНИЕ
Ещё в детском саду я учила стихотворения про планеты и могла свободно назвать их по порядку. А также несколько раз посещала Томский планетарий. И там узнала, что, оказывается, планеты тоже попадают в «Книгу рекордов Гиннесса». Мне стало очень интересно. Поэтому начала читать книги и энциклопедии про Солнечную систему. Я поняла, что у каждой планеты есть какие-то особенности, которые отличают её от других планет. И решила провести исследование по выявлению и описанию таких особенностей.
Выбранная тема интересна и актуальна , потому что мы являемся частью этой большой Вселенной со всем разнообразием миров, одним из которых является наша планета Земля.
Новизна исследования не вызывает сомнения: рекорды планет отдельно не выделялись.
Объектом исследовательской работы являются справочные и научно-популярные издания и сайты Интернет-ресурсов.
Предметом исследования являются статьи, в которых даются характеристики планетам Солнечной системы.
Цель данной работы – изучить планеты Солнечной системы и выявить рекорды, присущие каждой планете.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи :
ознакомиться с литературой о планетах Солнечной системы;
изучить характеристики планет и выделить особенности, отличающие каждую планету от других;
систематизировать полученные знания;
составить таблицы рекордов планет Солнечной системы и отличительных признаков двух групп планет;
сделать макет-аппликацию планет Солнечной системы.
Гипотеза работы состоит в том, что каждая планета имеет свои рекорды.
Методы исследования : изучение и анализ литературных источников и Интернет-ресурсов, систематизация данных, составление таблиц отличительных признаков двух групп планет и рекордов каждой планеты.
Данная исследовательская работа имеет практическую значимость , которая заключается в том, что представленные материалы могут быть использованы в школе при изучении предмета «Окружающий мир».
ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Бегают вкруг огонёчка
Шесть сыночков и две дочки,
Промелькнут года и дни,
Но не встретятся они.
Вокруг яркой звезды – Солнца – вращаются по определённым орбитам планеты, которые составляют Солнечную систему. Всего в нашей Солнечной системе 8 больших планет – две дочки и шесть сыночков. Они делятся на две равные группы: 4 планеты земной группы и 4 газовых гиганта. Каждая группа планет имеет отличительные признаки, которые отражены в соответствующей таблице (см. Приложение 1). Пойдём по порядку.
Меркурий
Крохотулечка-планета
Первой Солнышком согрета,
И проворна – год на ней
Восемьдесят восемь дней.
К Меркурию подходит поговорка: маленький, да удаленький. Что это значит? Дело в том, что у каждой планеты есть, как минимум, два рекорда. Меркурий среди всех планет самый маленький, самый лёгкий и самый быстрый. И он был назван в честь римского бога-скорохода, бога путешествий, у которого были крылатые сандалии. Как видите, названия планет не случайны. И дальше мы в этом ещё убедимся.
Меркурий имеет тёмно-серый цвет. А ещё у Меркурия нет естественных спутников. Но зато сам он похож на Луну.
Кроме перечисленных рекордов, у Меркурия есть ещё такая отличительная особенность: это единственная планета, у которой совсем нет воздушной оболочки (атмосферы). И только на Меркурии совсем нет звуков.
Венера
Только Солнце и Луна
В небе ярче, чем она.
Да и горячей планеты
В Солнечной системе нету.
Венера – огненная планета. Она самая яркая и самая красивая на небе. И не случайно это небесное тело было названо в честь римской богини красоты. Кроме того, что Венера самая горячая, на ней ещё и самые длинные сутки (она крутится вокруг себя медленнее всех планет, да ещё и в обратную сторону: Земля и другие планеты – против часовой стрелки, а Венера – по часовой). А ещё здесь солнце восходит на западе, а садится на востоке.
Венера, как и Меркурий, не имеет спутника.
Земля
На планете чудеса:
Океаны и леса,
Кислород есть в атмосфере,
Дышат люди им и звери.
Планета Земля – третья по счёту от Солнца. И у неё тоже есть свои рекорды.
Наша Земля – самая чудесная планета, единственная, на которой есть жизнь! Кроме этого, она ещё и самая большая среди каменистых планет (четырёх ближайших к Солнцу). Именно поэтому они называются планетами земной группы.
Из космоса Земля выглядит очень красиво: здесь преобладают три цвета – коричневый (континенты), белый (облака) и синий (океаны).
Есть несколько версий происхождения названия нашей планеты. По одной из них она получила имя в честь персидской богини земли Зем.
Наше космическое тело имеет единственный спутник – Луну.
Марс
Над планетой красной кружат
Каменюги Страх и Ужас.
Нет горы нигде на свете
Выше, чем на той планете.
Марс имеет красноватый цвет, потому что в его грунте много ржавого железа. На этой планете много пустынь. Там есть и очень большие горы. Причём гора Олимп – самая высокая в Солнечной системе! А ещё на Марсе самая большая «яма» – кратер Утопия и самая большая трещина – Долина Ма́ринера. То есть четвёртая планета является рекордсменом сразу в трёх номинациях. Кроме того, у Марса есть два спутника Фо́бос и Де́ймос, что в переводе как раз и означает Страх и Ужас.
Эта планета названа именем грозного римского бога войны – Марса.
Юпитер
Великан-тяжеловес
Мечет молнии с небес.
Полосат он, словно кошка,
И полнеет понемножку.
Планета носит имя самого могущественного римского бога, царя богов – Юпитера.
Это главный рекордсмен и его называют королём среди планет. Во-первых, это самая большая, во-вторых, это самая тяжёлая планета, и в-третьих, на Юпитере самые короткие сутки. Он вращается вокруг себя быстрее всех планет. А ещё у него самое большое количество спутников – 67.
Из космоса планета кажется полосатой, потому что в атмосфере Юпитера видны длинные слои разноцветных облаков.
Сатурн
Пышный газовый гигант,
Брат Юпитера и франт.
Любит он, чтоб рядом были
Кольца изо льда и пыли.
Планета получила своё название в честь римского бога земледелия и плодородия. Она имеет светло-жёлтый цвет.
Сатурн называют властелином колец, потому что их у него больше тысячи. И это его главная отличительная особенность, по которой его сразу можно узнать. Кроме того, это самая «воздушная» планета – она легче воды. Если Сатурн поместить в гигантский океан, он не утонет, а будет плавать на поверхности как поплавок.
По самым последним данным, у этой планеты 62 спутника.
Уран
Он уже который век
Среди братьев-римлян грек,
Чтобы разогнать тоску
Мчится, лёжа на боку.
Уран завалился набок и катится вокруг Солнца как бочка – «лёжа на боку»! Поэтому его называют «лежебокой». А ещё это самая холодная планета! Она получила имя в честь могучего греческого бога неба.
Уран из космоса выглядит голубовато-зеленоватой планетой (или цвета морской волны).
Эта планета имеет 27 спутников.
Нептун
На планете синей-синей
Дует ветер очень сильный.
Год на ней велик весьма –
Длится 40 лет зима.
Нептун – самая медленная планета. То есть она движется вокруг Солнца с самой маленькой скоростью. И ещё на ней самый длинный год (в 164 раза длиннее земного). Кроме того, это самая ветреная планета в Солнечной системе. Там дуют самые сильные ветры.
Это небесное тело было названо в честь римского бога морей Нептуна, так как имеет синий цвет. У планеты 14 спутников.
Вывод
У каждой планеты действительно есть свои рекорды,
которые отражены в таблице.
Работа имеет практическую значимость :
полученные знания пригодятся детям при изучении
в школе предмета «Окружающий мир».
ВЫВОД
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: у каждой планеты действительно есть свои рекорды. Они отражены в соответствующей таблице (см. Приложение 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Считаем, что цель данной работы достигнута. Задачи, которые были поставлены в начале выполнения проекта, решены.
Данное исследование помогло выявить рекорды у каждой планеты. Таким образом, гипотеза, сформулированная в начале проекта, в ходе работы была подтверждена.
Составлены две таблицы:
1. Отличительные признаки двух групп планет.
2. Рекорды планет Солнечной системы.
Сделан макет-аппликация планет Солнечной системы.
В работе использована справочная, научно-популярная литература, а также материалы веб-сайтов сети Интернет.
Данное исследование способствует привитию интереса к изучению самой увлекательной науки о Вселенной – астрономии. А полученные знания пригодятся детям при изучении в школе предмета «Окружающий мир». В этом заключается практическая ценность работы.
Приложение 2 (продолжение)
Спасибо за внимание!
«Солнце, Земля и другие планеты Солнечной Системы» для детей подготовительной к школе группе / Открытый урок
Направление: «Познавательно – речевое развитие»
Образовательные области: (познание, физическая культура, здоровье, социализация, труд)
Цели и задачи:
1. Образовательные:
обобщение и систематизация знаний по теме: «Солнце, Земля и другие планеты Солнечной Системы»
2. Развивающие:
развитие логического мышления , развитие памяти, внимания, монологической речи, умения рассуждать, выделять главное;
самостоятельно приобретать знания, навыки и применять их на практике;
знакомство с начальными сведениями о Солнечной системе.
Ход занятия
Дети сидят за столами.
Воспитатель: Сейчас я загадаю вам загадку, а вы попробуйте ее отгадать.
По темному небу
Рассыпан горошек,
Цветной карамели
Из сахарной крошки.
И только тогда,
Когда утро настанет
Вся карамель
Пропадет и растает. (звезды)
Дети: Звезды.
Воспитатель: Молодцы. Правильно.В древности, когда наши предки еще жили в пещерах, они каждую ночь смотрели на небо и удивлялись:над их головами в вышине сверкали бесчисленные точки.
Воспитатель демонстрирует карту звездного неба.
Воспитатель: Дети, как Вы думаете, что это? (показывает карту)
Дети: Карта ночного звездного неба.
Воспитатель: Посмотрите, сколько здесь звезд, попробуйте их сосчитать и вы сразу запутаетесь.
Но все – равно на звездное небо интересно смотреть, наблюдать за падающими звездами. А как вы думаете, что такое Солнце?
Дети: — Солнце – это большая звезда.
Воспитатель: Солнце – это такая же звезда, как и другие, но она находится намного ближе других звезд к Земле, поэтому ее лучи согревают нашу планету и освещают ее. Солнце – это огромный раскаленный шар, к нему приблизится невозможно, оно все плавит и сжигает. Нам на Земле поэтому оно видится большим и круглым. На Солнце тяжело смотреть, оно очень яркое, сверкающее, от него идет много тепла и света. Правильно! Всему живому на Земле нужно тепло и свет. Весной мы с вами наблюдаем, как радуются солнечному свету первые весенние цветы. Лишь пригреет солнышко – они стремятся скорей раскрыть ему на встречу свои бутоны. Как звонко щебечут птицы. Как радуются первым солнечным лучам люди после полярной ночи. Давайте пофантазируем, чтобы было, если бы пропал солнечный свет. (Дети высказывают свои предположения)
Без Солнца плохо и растениям, и животным, и человеку.
А теперь посмотрите на эту карту (показывает карту Солнечной системы).
Это Солнце и его планеты. Каждая планета движется вокруг солнца по своей орбите.
Давайте посчитаем сколько всего планет вращается вокруг звезды Солнце?
Дети: Девять.
Воспитатель: Названия каких планет вы знаете?
Дети: Марс, Земля, Луна
Воспитатель: А теперь давайте попробуем создать свою Солнечную Систему (на магнитную доску прикрепляет Солнце). Какая самая ближайщая планета к Солнцу?
Дети: Меркурий.
Воспитатель: Правильно, Меркурий. Самая ближайшая планета от Солнца – Меркурий. На этой планете очень, очень жарко.(прикрепляет планету на доску). Какая следующая планета?
Дети: Венера.
Воспитатель: Правильно, Венера. Для людей – очень жаркая планета.
(прикрепляет планету на доску)
Какая следующая планета?
Дети: Земля
Воспитатель: Правильно, Земля. Земля – это наш дом. Единственная планета, на которой существует жизнь.
(прикрепляет планету на доску)
Воспитатель: Отлично. Какая планета будет следующей?
Дети: Марс.
Воспитатель: Марс – эта планета красного цвета. Марс – холодный, сухой и скалистый.
(прикрепляет планету на свою орбиту)
Воспитатель: Что вы скажете о следующей планете?
Дети: Юпитер.
Воспитатель: Верно, Юпитер. Юпитер– самая большая планета в солнечной системе. Состоит из жидкости, газа и металла.
(прикрепляет планету на доску)
Восп.: Кто назовет следующую планету?
Дети: Сатурн.
Воспитатель: Сатурн – легко узнать по светящимся кольцам. Самая красивая и необыкновенная планета.
(прикрепляет свою планету на доску)
Какая планета будет следующей?
Дети: Уран
Воспитатель: Уран – это ледяной гигант, который состоит из газа. Очень тяжелая планета, тяжелее Земли, у нее нет твердой оболочки.
(прикрепляет на доску)
Хорошо. А что насчет следующей планеты?
Дети: Нептун.
Воспитатель: Нептун – эта планета похожа на штормовое море, но только на газовое с неспокойной атмосферой.
(прикрепляет планету на доску)
Ну, и, последняя планета?
Дети: Плутон.
Воспитатель: Плутон – планета, которую открыли совсем недавно. Это маленький замерзший шарик, который называется карликовой планетой – расположена дальше всех от солнца.
(прикрепляет на доску)
Молодцы. Вот мы и создали свой макет Солнечной Системы и его планет. Как красиво у нас получилось.
Физкультминутка.
Воспитатель: А теперь давайте немножко отдохнем и сделаем зарядку.
Ребята, встаньте рядом со своими стульями. Начали.
Дети: выполняют зарядку:
По порядку – правая рука вверх,
Все планеты – левая рука вверх,
Назовет любой – правая рука виз,
Из нас – левая рука вниз,
Раз – Меркурий – правая рука на пояс,
Два – Венера – левая рука на пояс,
Три – Земля – правая рука на плечо,
Четыре – Марс – левая рука на плечо,
Пять – Юпитер – правая рука вверх,
Шесть – Сатурн – левая рука вверх,
Семь – Уран – правая рука на плечо,
За ним – Нептун – левая рука на плечо,
Он восьмым – правая рука на пояс,
Идет по счету – левая рука на пояс,
А за ним – правая рука вниз,
Уже потом – левая рука вниз,
И девятая планета – маршируют на месте,
Под названием – Плутон – маршируют на месте.
Воспитатель: Молодцы. Занимаем свои места.
Дети: Садятся за столы.
Воспитатель: Сегодня мы много говорили о Солнце, и попробуем сделать Солнечные часы, чтобы наблюдать за изменениями движения Солнца. Для этого нам понадобятся картон, карандаш и ножницы.
Воспитатель: Показывает ход работы:
Действие воспитателя
|
Действие детей
|
Вырежем ровный круг из картона.
|
Вырезают
|
Наметим карандашом центр и проткнем его.
|
Намечают,
Протыкают
|
Вставим в середину карандаш.
|
Вставляют карандаш
|
Воспитатель: Часы готовы. С помощью них мы будем наблюдать за изменением положения солнца, в этом нам поможет тень, которую отбрасывают все предметы, освященные солнцем. А теперь проведем с вами небольшой эксперимент.
Эксперимент:
Воспитатель: Лампой (солнцем) посветим с вами на карандаш, от него отражается тень. Отмечаем карандашом на круге. Солнце движется – тень появляется в другом месте. Вот так вы сможете наблюдать за движением солнца.
Дети: Выставляют на стол часы и выполняют работу.
Воспитатель: А сейчас послушайте стихотворение «Земля».
Давайте будем любить планету
Другой такой ведь на свете нету.
Развеем над нею и тучи и дым,
В обиду ее никому не дадим.
Воспитатель: Молодцы. Сегодня мне понравилось как вы занимались, правильно отвечали на вопросы. Много знаете о Солнце и его планетах.
Я хочу наградить вас медалями, чтобы вы помнили о нашем интересном и познавательном занятии.
(раздает медали)
Воспитатель: Дети, а что больше всего вам понравилось на нашем занятии?
Ответы детей
Скачать публикацию
Планеты солнечной системы — расположение и краткая характеристика
Знакомство с Солнечной системой
Солнечная система является частью спиралевидной галактики — Млечного пути. В самом ее центре находится Солнце – самый большой обитатель Солнечной системы. Солнце – это горячая звезда, состоящая из газов – водорода и гелия. Оно производит огромное количество тепла и энергии, без которых жизнь на нашей планете была бы просто невозможна.
Сколько существует планет?
Вокруг него вращается 8 планет, у которых есть свои спутники, астероиды, кометы и различные метеорные тела. Время образования планет — около 4,6 миллиона лет назад, в результате преобразования космической пыли на большой скорости в плотные тела.
Важно! Во Вселенной действует закон взаимного притяжения космических тел, благодаря этому явлению Солнце и удерживает вокруг себя небесные тела.
Планетами Солнечной системы являются космические тела, которые движутся по орбите вокруг Солнца и вокруг своей оси, имеют сфероидную форму и обладают определенной массой. Также они способны очищать близлежащее пространство от посторонних объектов.
Рис.1. Карта Солнечной системы
Названия этих планет следующие:
- Юпитер;
- Меркурий;
- Марс;
- Уран;
- Земля;
- Венера;
- Сатурн;
- Нептун.
Общим для всех планет является то, что все они движутся относительно Солнца против часовой стрелки, кроме Венеры. Но есть и различия – по своим характеристикам они делятся на земную группу и планеты-гиганты. На рис.1 показана карта Солнечной системы, на которой наглядно видно расположение всех планет и их удаленность от самой яркой звезды.
Чем отличается земная группа?
Планеты земной группы близко расположены к Солнцу — Меркурий, Венера, Земля и Марс. Их отличительными особенностями являются маленькие размеры, небольшая масса и твердая поверхность. Но при этом у них большая плотность.
Важно! Отметим, что из этой группы спутниками обладают только Земля и Марс.
Рис. 2. Схема вращение Земли
Какие есть планеты-гиганты?
К планетам-гигантам относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они же, наоборот, обладают большими размерами, но небольшой плотностью из-за своего газового состава из водорода и гелия. Эти планеты удалены на большие расстояния от Солнца, поэтому самые дальние из них — Нептун и Уран, содержат большое количество льда и именуются ледяными гигантами. Планеты данного типа обладают большим количеством спутников, в отличие от планет земной группы, и обладают высокой скоростью вращения. Спутниками называются небольшие тела, вращающиеся вокруг планет. Область между планетами наполнена небольшими твердыми частицами и разреженными газами.
Наш дом – планета Земля
Рассмотрим подробнее нашу Землю как одну из планет Солнечной системы, на которой нам довелось существовать:
- Относительно расположения к Солнцу наша планета занимает 3-е место, а по размерам она 5-я.
- Земля отличается от других планет наличием воздуха, океанов и биологической жизнью. Такого нет ни на одной другой планете солнечной системы. Планету Земля можно назвать самой гостеприимной из всех, так как именно здесь созданы необходимые условия для существования жизни.
- Вокруг своей оси она описывает круг за одни земные сутки – 24 часа, а за год она проходит один оборот вокруг Солнца.
- Спутником Земли является Луна, которая по своим размерам немного меньше Меркурия. Интересным является то, что этот естественный спутник оказывает сильное влияние на нашу планету и защищает Землю от метеоритов и астероидов. Также именно на Луне впервые побывал человек.
Рис. 3. Сопоставление размеров планет земной группы (слева направо): Меркурий, Венера, Земля, Марс
Планеты земного типа
Далее рассмотрим по порядку, как в алфавите, другие планеты Солнечной системы.
Меркурий
Ближайшая к Солнцу планета – Меркурий. Также Меркурий самая маленькая из 8 планет и довольно быстрая, но при этом достаточно тяжелая, так как внутри нее находится огромное железное ядро. Поверхность покрыта кратерами и древними лавовыми потоками. Атмосфера разряженная, состоящая из частичек Солнечного ветра.
Венера
Второе место от Солнца занимает Венера. Она имеет похожие параметры массы и размеров с Землей, благодаря чему ее именуют близнецом нашей планеты. Однако давление и температура на ней гораздо выше, что создает непригодные условия для жизни организмов. Эта планета ярче любой звезды, и уступает по яркости лишь Солнцу и Луне. Вращается Венера медленно по часовой стрелке. Спутников у нее нет. Благодаря активной вулканической деятельности почти не имеет кратеров.
Марс
Далее по курсу после нашей планеты — Марс, который занимает четвертое место относительно Солнца. Размеры его невелики, как и у остальных представителей земной группы. Строение Марса имеет некоторые сходства со строением Земли, но воздух на второй планете не пригоден для земного человека. Погодные условия Марса очень суровые, воздух сухой, поверхностные водные ресурсы на планете не обнаружены, но под поверхностью находятся огромные залежи льда.
Рис. 4. Международная космическая станция
Интересна эта планета и тем, что именно на ней располагается самая высокая вершина во всей Солнечной системе – вулкан Олимп, высота которого около 27 км. Эта планета активно исследуется учеными на наличие жизни.
Важно! Именно за Марсом начинается пояс астероидов, состоящий из космических обломков, и отделяющий близкие планеты земного типа от далеких планет-гигантов.
Планеты гиганты
Минуя пояс астероидов, мы заканчиваем знакомство с планетами земного типа, и начинаем знакомство с далекими газовыми гигантами, которые удалены от Солнца и имеют более суровые условия со своими интересными особенностями.
Юпитер
Начнем с самой массивной планеты – Юпитер, обладающей мощной атмосферой и самой большой скоростью вращения. Твердой поверхности он не имеет и обладает небольшой плотностью из-за своего газового состава. Насчитывает 67 спутников. Имеет кольцевую систему, но значительно уступающую кольцам Сатурна. Характерно наличие бушующих ветров, и отличительной особенностью Юпитера является Большое Красное Пятно – мощный шторм, который бушует уже на протяжении 400 лет. По своей яркости Юпитер уступает лишь Солнцу, Луне и Венере.
Сатурн
На 6-м месте от центра Солнечной системы обитает легко узнаваемый Сатурн. Именно эта планета обладает шикарной кольцевой системой, сформированной ледяными глыбами. Эта особенность хорошо заметна из космоса, выглядит очень красиво. По своим размерам уступает лишь Юпитеру, но при этом планета является самой легкой из-за низкой плотности. Поверхности не имеет и очень враждебна к любым формам жизни. Насчитывает 62 спутника. Из-за наклона своей оси выражена сезонность, как и на нашей планете. Сатурн — обладатель самых быстрых ветров во всей Солнечной системе.
Важно! Интересным погодным явлением является шторм на северном полюсе планеты, имеющий форму шестиугольника.
Рис. 5. Схема расположения планет относительно Солнца
Уран
Удаляясь от Солнца все дальше, мы приблизились к седьмой планете – Уран, самой холодной, покрытой льдом и завораживающей своим голубым сиянием. Особенностью данной планеты является то, что из-за большого угла наклона оси, она движется по орбите боком. Так же, как и у других гигантов, отсутствует твердая поверхность, бывают сильные ураганы. Уран окружают малозаметные кольца и 27 спутников.
Нептун
Завершает наше знакомство самая далекая восьмая планета синего цвета — Нептун, обнаруженная из-за своей удаленности от Земли и Солнца относительно недавно. Среди ледяных гигантов она самая маленькая. В наличии 5 колец и 14 спутников. Характерны вихри с огромными скоростями.
Карликовые планеты
Помимо планет земного типа и планет-гигантов существуют карликовые планеты. Одна из них до недавнего времени считалась 9-й планетой Солнечной системы – Плутон. Карликовые планеты совершают полноценные вращательные движения. Но, в отличие от 8 нам уже известных планет, они не способны очищать свои орбиты от инородных тел. Также они значительно уступают по массе основным планетам. Поэтому они не входят в число основных планет. На рисунке 2 показана схема расположения планет с их названиями в их естественной последовательности от Солнца. Наша Вселенная бесконечна, и сегодня мы узнали про одну из ее маленьких частичек – Солнечную систему с ее главными представителями. Теперь вы знаете, сколько планет в нашей Солнечной системе, какие они. Каждая их них уникальна и имеет свои интересные особенности, в чем вы можете убедиться, просмотрев предложенное ниже видео.
Солнечная система — все ли вы знаете о ней?
Солнечная система. Фото: Евгений Трифонов | Dreamstime
Солнечная система — планетная система в галактике Млечный Путь, в которой Солнце является центральной звездой. Миллиарды небесных тел гравитационно связаны с Солнцем.
Содержание статьи
- Сколько планет в солнечной системе?
- Меркурий
- Венера
- Земля
- Марс
- Юпитер
- Сатурн
- Уран
- Нептун
- Девятая планета? Плутон и другие карликовые планеты
- Не только планеты — что еще есть в Солнечной системе?
Среди небесных тел восемь планет с несколькими сотнями вращающихся вокруг них лун, а также карликовые планеты, астероиды, кометы и множество других более мелких объектов.
Сколько планет в Солнечной системе?
В Солнечной системе восемь (раньше было девять) планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Первые четыре — твердые планеты, а следующие четыре — газовые гиганты.
Кроме того, в планетной системе имеется пять карликовых планет: Церера, Плутон (до недавнего времени считался девятой полноценной планетой), Хаумеа, Макемаке и Эрида. Шесть из восьми больших планет и четыре из пяти карликовых планет имеют естественные спутники. Почти все планеты названы в честь богов, известных из римской мифологии. Уран обязан своим именем греческому богу неба.
Меркурий
Меркурий. Фото: Бурадаки | Dreamstime
Меркурий — самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета в Солнечной системе. Наблюдать Меркурий с Земли довольно сложно из-за его расположения. Однако он виден невооруженным глазом сразу после захода солнца или непосредственно перед восходом солнца. Первые описанные наблюдения за самой маленькой планетой Солнечной системы относятся к глубокой древности.
Марианская впадина — самое глубокое место на Земле.
«Маринер-10» — первый космический корабль, приблизившийся к Меркурию. Кратчайшее расстояние от Маринеры до Меркурия составляет всего 327 километров. В ходе миссии было сделано около 2500 снимков поверхности планеты. Mariner 10 стал первым искусственным спутником первой планеты Солнечной системы. Его запас топлива закончился, но он, скорее всего, все еще находится на орбите вокруг планеты.
У Меркурия практически нет атмосферы. У него нет естественных спутников. Поверхность планеты с ее многочисленными ударными кратерами напоминает Луну. Температура поверхности колеблется от -170 градусов до более чем 400 градусов по Цельсию. Меркурий имеет очень большое железное ядро, что делает его, несмотря на небольшой размер, одной из самых плотных в Солнечной системе.
Венера
Венера. Фото: Бурадаки | Dreamstime
Вторая планета Солнечной системы, Венера — самый яркий объект на земном небе после Солнца и Луны. Как и Меркурий, он виден только непосредственно перед восходом или сразу после захода солнца, но его яркость облегчает наблюдение.
Из-за своего размера, химического состава и массы его часто называют сестрой Земли (или планетой-близнецом). К сожалению, условия на его поверхности не способствуют колонизации. Атмосферное давление более чем в девяносто раз превышает земное. Атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа и серы. Температура поверхности высокая, более 400 градусов по Цельсию. Большая часть поверхности Венеры образована вулканическими процессами.
Из-за удаленности от Земли Венера стала первой планетой, на которую отправился космический корабль. Советский зонд «Венера-3» достиг поверхности планеты в 1966 году. К сожалению, из-за отказа систем связи зонд не передал никаких данных на Землю. Напротив, Венера-4 достигла Венеры годом позже. Зонд передал на Землю множество удивительных сведений о природе планеты, таких как высокая температура и плотность атмосферы.
Земля
Земля. Фото: Ангкана Киттаячавенг | Время мечты
Земля — третья планета от Солнца и пятая по величине в Солнечной системе. Это также самая большая каменистая планета. Земля — единственное место во Вселенной, где существует жизнь. Наша планета образовалась около 4,5 миллиардов лет назад.
Почему небо голубое?
Позже на Земле появились первые живые организмы, которые теперь образуют биосферу. Атмосфера Земли представляет собой газовую оболочку, состоящую в основном из азота и кислорода. Атмосфера Земли защищает нас от ультрафиолетового излучения и обеспечивает оптимальные условия для развития различных форм жизни. Гидросфера состоит из всех поверхностных и подземных вод. Литосфера — внешняя жесткая оболочка Земли.
Марс
Марс. Фото: Мартин Холверда | Dreamstime
Марс — четвертая планета Солнечной системы и последняя из каменистых планет. Его название происходит от имени римского бога войны. На самом деле ржавый цвет Марса обусловлен оксидами железа, покрывающими поверхность планеты. Хотя Венеру называют планетой-близнецом Земли, Марс имеет более благоприятные условия для колонизации, в основном более низкие температуры поверхности и зарегистрированные источники грунтовых вод (в виде льда).
Марс исследуется людьми с 1965 года, когда космический корабль «Маринер-4» совершил свой первый облет планеты. Через шесть лет на орбиту вышел американский «Маринер-9», а чуть позже на поверхность Красной планеты приземлился советский «Марс-3».
На Марс садилось множество советских и американских беспилотных зондов, проводивших ряд исследований атмосферы и литосферы и, конечно же, искавших там любые формы жизни. В настоящее время с поверхности Марса ведутся даже астрономические наблюдения.
Не так давно (19 апреля 2021 года) мы стали свидетелями первого управляемого полета в атмосфере Марса беспилотника Ingenuity, размещенного там марсоходом Perseverance. Каждая беспилотная миссия на Марс приближает нас к первой высадке человека, которая намечена на 30-е годы 21 века.
Юпитер
Юпитер. Фото: Бурадаки | Dreamstime
Юпитер — пятая планета от Солнца и первый из так называемых газовых гигантов. Юпитер — самая большая планета Солнечной системы: его масса, по оценкам, более чем в два с половиной раза превышает массу всех других планет Солнечной системы вместе взятых.
Из-за своего размера Юпитер является четвертым по яркости небесным телом, видимым на земном небе, после Солнца, Луны и Венеры. Юпитер на три четверти состоит из водорода и на четверть из гелия. Этот газовый гигант, скорее всего, имеет твердое каменное ядро. Вокруг него вращается не менее 79 естественных спутников, самый крупный из которых — Ганимед — больше Меркурия.
Эверест – интересные факты о вершине мира
На сегодняшний день успешно отправлено несколько исследовательских миссий для изучения этой самой тяжелой планеты Солнечной системы. Программы «Пионер» и «Вояджер» были разработаны для первых фотографий атмосферы планеты.
Так называемое Большое Красное Пятно — явление, наблюдаемое на поверхности Юпитера даже с Земли, которое оказалось огромным антициклоном, дующим на Юпитер уже более 350 лет. Человеку даже удалось вывести на орбиту этого газового гиганта два беспилотных зонда: «Галилео» и «Юнону».
Сатурн
Сатурн. Фото: Васан Прунглампу | Dreamstime
Следующая, шестая планета Солнечной системы и второй газовый гигант — Сатурн . Отличительной чертой Сатурна являются видимые с Земли естественные кольца, состоящие в основном из льда и каменных обломков. Это вторая по величине планета в нашей системе.
Сатурн также имеет естественные спутники. Планета имеет по крайней мере восемьдесят две луны. Предполагается, что Сатурн по строению подобен Юпитеру — состоит в основном из водорода и гелия, а также имеет твердое ядро.
Первый зонд – Пионер-11 – приблизился к поверхности планеты еще в 1979 году. Другой, Кассини, облетел Сатурн в 2004 году. Во время этой миссии было выявлено возникновение гроз на поверхности Сатурна, а также наличие углеводородов наблюдались озера и объекты обширного рельефа, в том числе озера и горы.
Уран
Уран. Фото: Оксана Воевчик | Dreamstime
Седьмая планета Солнечной системы Уран . Хотя его называют газовым гигантом и его химический состав состоит в основном из водорода и гелия, уран также содержит обломки льда (аммиак, вода, метан и другие углеводороды).
Следовательно, Уран иногда относят к другой группе планет, называемых ледяными гигантами. Интересен тот факт, что ось вращения планеты находится близко к плоскости ее орбиты, а значит, полюса Урана находятся там, где обычно находится экватор других планет. Она была обнаружена только в конце 18 века и изначально была ошибочно принята за звезду или комету. Внешняя структура планеты однородна – на ее поверхности не наблюдается никакой погодной активности.
Пока только беспилотный летательный аппарат «Вояджер-2» приблизился к атмосфере Урана. Новых миссий в этом направлении не планируется.
Нептун
Нептун. Фото: Сабино Паренте | Dreamstime
Восьмая планета Солнечной системы Нептун . Нептун известен как брат-близнец Урана из-за его размера и наличия льда в атмосфере. В отличие от своего галактического соседа, Нептун имеет отчетливые погодные условия, сформированные сильнейшими ветрами, наблюдаемыми в нашей планетной системе.
Его скорость оценивается в 2100 км/ч. Нептун из-за своей удаленности от Солнца является одним из самых холодных мест в Солнечной системе — температура поверхности часто бывает ниже -220 градусов по Цельсию. «Вояджер-2» приблизился к Нептуну и его крупнейшему спутнику Тритону.
Девятая планета? Плутон и другие карликовые планеты
Определение так называемых карликовых планет является относительно новым явлением в астрономии – оно было представлено только в 2006 году. Карликовая планета определяется как небесное тело, похожее по форме на сферическое, вращающееся вокруг Солнца это не спутник другого небесного тела, но имеет гораздо меньшую массу, чем традиционная планета.
Стоунхендж – английский хранитель тайн
Плутон был открыт в 1930 году. До 2006 года он считался девятой планетой Солнечной системы, пока не был введен термин карликовые планеты. На сегодняшний день пять объектов в нашей планетной системе идентифицированы как карликовые планеты — Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида.
Не только планеты — что еще есть в Солнечной системе?
Солнечная система — это не только группа из восьми планет и пяти карликовых планет. Строение Солнечной системы намного сложнее. На орбите за четырьмя скалистыми планетами (между орбитами Марса и Юпитера) находится главный пояс астероидов с такими небесными телами, как Церера, Веста, Паллада и Гигея.
Система астероидов настолько редка, что многие космические зонды прошли через нее, не встретив на своем пути ни одного объекта. В свою очередь, за орбитой Нептуна находится пояс Койпера — система небесных тел, похожая на главный пояс астероидов, но определенно более массивная и крупная.
Здесь вращаются как минимум три карликовые планеты: Плутон, Хаумеа и Макемаке. К 2020 году в нем обнаружено две тысячи тел, но предполагается, что в поясе находится не менее семидесяти тысяч объектов с достаточно стабильными орбитами.
За орбитой Нептуна, недалеко от пояса Койпера, находится так называемый рассеянный диск с множеством небесных тел на орбитах, регулярность которых нарушается гравитацией газовых гигантов. Некоторые публикации связывают пояс Койпера с рассеянным диском, и не совсем понятно, как классифицировать эту далекую часть Солнечной системы.
Внешние части Солнечной системы определяются диапазоном солнечного ветра. Солнечный ветер представляет собой поток плазмы (протонов, электронов и альфа-частиц), испускаемый Солнцем относительно равномерно во всех направлениях.
Утопия — идеальное место, которого не существует
Пространство, наполненное солнечным ветром, не является идеальной сферой — форма взаимодействия деформируется гравитацией отдельных планет, в основном газовых гигантов. Рассеянный диск заканчивается так называемой гелиопаузой — воображаемым слоем, в котором солнечный ветер уравновешивается силой межзвездного вещества.
Внешняя часть Солнечной системы — так называемое Облако Оорта, оставшееся от формирования нашей планетной системы. Это гипотетическое облако космических частиц, которое никогда ранее не исследовалось. Его расстояние от Солнца в тысячу раз больше, чем расстояние от пояса Койпера до нашей центральной звезды.
Облако Оорта, вероятно, является местом, где «рождаются» многие долгопериодические кометы, сбитые со своей первоначальной орбиты. Между тем, короткопериодические кометы чаще всего происходят из пояса Койпера или рассеянного диска.
Диски, которые делают солнечные системы плоскими
Как вращающиеся диски, странные звезды и планеты позволяют астрономам проверять теории о формировании планетарных систем о точности этих игрушечных моделей нашей Солнечной системы. Планеты действительно выстраиваются в одной плоскости или их орбиты пересекаются вокруг Солнца под разными углами? Оказывается, игрушка не за горами, по крайней мере, в этом аспекте (только не спрашивайте об относительных размерах планет или расстоянии от Солнца!).
Наша Солнечная система на самом деле довольно плоская, и большинство ее планет вращаются в пределах трех градусов от плоскости орбиты Земли вокруг Солнца, называемой эклиптикой. Эта плоскостность распространяется на пояс астероидов между Марсом и Юпитером, хотя некоторые члены области ледяных объектов за Нептуном, называемой поясом Койпера, более экстремальны, с наклоном до 30 градусов. Конечно, один житель Койпера, пониженная планета Плутон, возможно, отсутствует в современных игрушках.
Эта относительная плоскостность, которая, как оказалось, не является необычной особенностью солнечных систем, является результатом того, как формируются звезды и планетарные системы. Этот процесс начинается с медленно вращающегося облака газа и пыли примерно сферической формы диаметром около одного светового года. В конце концов, часть этого материала схлопывается к центру, образуя звезду, и вращающееся облако начинает сплющиваться в диск из-за вращения. Именно из этого вращающегося протопланетного диска из газа и пыли рождаются планеты, что приводит к относительно плоской Солнечной системе. В конце концов, когда большая часть газа осела на звезде или планетах или рассеялась, в системе остается диск обломков планетарных остатков, очень похожий на наш собственный пояс астероидов или пояс Койпера.
Изображение
Новообразованная звезда окружена вращающимся диском из газа и пыли, называемым протопланетным диском
. Этот диск, показанный здесь вокруг коричневого карлика, обеспечивает материалы для формирования планет. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech
Некоторые астрономы из Университета штата Пенсильвания изучают протопланетные и обломочные диски, чтобы лучше понять, как формируются планетные системы. Но не все звезды и планеты формируются одинаково, и не все планетные системы плоские.
«Это захватывающее время, потому что так много планет было открыто в других солнечных системах, например, с помощью космического телескопа НАСА «Кеплер» и спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS), и многие из них сильно отличаются от планет в нашей солнечной системе. система», — сказал Ребекка Доусон , Шаффер Профессор развития карьеры в науке и доцент астрономии и астрофизики. «Итак, мы должны придумать новые способы мышления о формировании планет, которые могут объяснить разнообразие планет, о которых мы сейчас знаем».
Помимо изучения дисков, такие исследователи, как Доусон, изучают исключения из нормы, необычные звезды и планеты, которые могли бы поддержать или заставить нас переосмыслить современные теории образования. Вместе эти исследования помогают нам улучшить наши теории о том, как и где формируются различные виды звезд и планет, что также может помочь нам определить, что делает планету пригодной для жизни.
Поймать планетарную формацию в действии
В то время как некоторые исследователи изучают зрелые системы и делают выводы об аспектах процесса формирования планет, доцент кафедры астрономии и астрофизики Ян Чекала пытается уловить процесс формирования планет.
«Я изучаю протопланетные диски, окружающие молодые звезды в течение первых 10 миллионов лет их жизни», — сказал он. «Это может показаться долгим периодом времени, но на самом деле он очень мал по сравнению с общей продолжительностью жизни звезды. Нашему солнцу, например, около пяти миллиардов лет; большинству экзопланетных систем, которые изучают люди, не менее миллиарда лет».
В то время как «Кеплер» и другие исследовательские миссии обнаружили тысячи зрелых солнечных систем, существует меньше близлежащих протопланетных систем, которые легко поддаются подробному изучению из-за их более короткого времени жизни. Для исследования этих ранних систем Чекала использует Атакамскую большую миллиметровую/субмиллиметровую решетку (ALMA), одну из самых сложных астрономических обсерваторий, когда-либо построенных. Расположенный в Чили, ALMA использует сеть высокоточных антенн, работающих вместе, чтобы обеспечить взгляд на Вселенную с высоким разрешением, используя длины волн света между инфракрасным и радиодиапазонами электромагнитного спектра.
Изображение
Пример протопланетного диска, окружающего молодые двойные звезды. Газ и пыль в этих дисках производят холодное тепловое излучение, которое можно обнаружить на миллиметровой длине волны. Авторы и права: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), И. Чекала и Г. Кеннеди; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
ALMA может непосредственно обнаруживать газ и пыль в протопланетных дисках, которые производят очень холодное тепловое излучение (от 20 до 30 градусов по Кельвину или от -400 до -424 градусов по Фаренгейту) на миллиметровых волнах. Чекала использует газ в диске, в том числе угарный газ, в качестве индикатора, чтобы определить, как вращается диск. Эти данные дают представление о динамике диска, создавая своего рода трехмерную картину в зависимости от скорости. На некоторых дисках видны пробелы, которые могут быть созданы планетой, вращающейся в этом пространстве.
«Интересно не только то, что мы видим вращение диска, но и то, что мы начинаем ощущать отклонения скорости поля от ожидаемого вращения на очень тонком уровне», — сказал Чекала. «Это как смотреть, как река течет вниз по течению. Конечно, вы видите основной поток реки, но когда вы смотрите на водовороты и бурные волны, вы можете сделать вывод, что в одном месте может быть затопленная скала или даже большая подводная пещера в другом. Меня очень волнует то, что лежит внутри».
Где формируются планеты?
Доусон в некоторых случаях изучает диски обломков, но она также очень заинтересована в понимании формирования планет, которые совсем не похожи на планеты в нашей Солнечной системе. В частности, она изучает, как орбиты планет могли измениться в ранней Солнечной системе, что может рассказать нам, как планеты оказались там, где они находятся сегодня.
«Говоря о теориях формирования планет, возникают некоторые споры о том, где формируются планеты, даже если процессы, происходящие в этих разных местах, могут иметь некоторое сходство», — сказала она.
Некоторые исследования Доусона были сосредоточены на больших планетах-гигантах, называемых горячими юпитерами, которые по массе схожи с нашим Юпитером, но находятся неожиданно близко к своим звездам. Из-за близости к своим звездам эти планеты имеют удивительно короткую орбиту, всего три или четыре дня.
Изображение
Художественное изображение горячего газового гиганта Юпитера, по массе похожего на наш собственный Юпитер, но обнаруженного неожиданно близко к своим звездам. Астроном штата Пенсильвания Ребекка Доусон изучает историю планетных систем с горячими юпитерами, исследуя, как эти большие планеты оказались так близко к своим звездам. Кредит; НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт
Существует несколько теорий о том, как образовались горячие Юпитеры. Один предполагает, что они образовались там, где сейчас находятся, недалеко от своих звезд. Другая теория предполагает, что они образовались дальше, но какое-то возмущение проявило гравитационную силу, которая сделала орбиту горячего Юпитера чрезвычайно эллиптической, так что он прошел очень близко к своей звезде. В конце концов, притяжение звезды вызвало приливы на планете, из-за которых ее орбита сократилась и стала более круглой.
«Чтобы попытаться распутать эти возможные пути формирования, мы иногда используем компьютерное моделирование процесса, что приводит к другим ожиданиям в отношении свойств горячих юпитеров», — сказал Доусон. «Затем мы можем сравнить наблюдаемые свойства горячих юпитеров, основанные на наблюдениях их звезд в видимом и инфракрасном диапазонах, с моделированием, чтобы увидеть, согласуются ли они с конкретной теорией. Мы также можем искать планеты в той же системе, что и горячие Юпитеры, чтобы найти ключи к их формированию».
Если, например, рядом со своей звездой образуется горячий Юпитер, вполне вероятно, что поблизости образовались и другие планеты, которые можно было наблюдать. Но если он формируется через путь с очень эллиптической орбитой, вполне вероятно, что любые другие планеты между горячим Юпитером и Солнцем будут выброшены или столкнутся с ним.
«В данных мы видим, что у большинства Юпитеров поблизости нет других планет, но есть несколько исключений», — сказал Доусон. «Я пришел к выводу, что ни одна из этих теорий не может объяснить все горячие Юпитеры, которые мы видим. Могут быть разные способы сделать горячий Юпитер, и это, вероятно, верно для других типов планет, которые мы видим, которые не похожи на планеты в нашей Солнечной системе».
Крошечная звезда или гигантская планета?
Так же, как изучение необычных планет, таких как горячие юпитеры, может помочь нам понять фундаментальные процессы, так же может помочь и изучение необычных звезд. Звезды существуют в широком диапазоне масс, самая тяжелая из которых в 150 раз превышает массу нашего Солнца. Самые легкие звезды, известные как коричневые карлики, имеют массу менее одной десятой массы Солнца и поэтому могут быть достаточно холодными и тусклыми, чтобы выглядеть как планеты-гиганты.
Кевин Луман , профессор астрономии и астрофизики, посвятил большую часть своей карьеры изучению того, чем коричневые карлики похожи на звезды и чем они похожи на планеты. Чтобы определить, рождаются ли они больше как звезды или планеты, он пытается определить наименьшую массу, при которой существуют коричневые карлики.
«Существуют разные теории формирования звезд, которые делают разные предсказания минимальной массы, при которой существуют коричневые карлики», — сказал он. «Если вы сможете измерить эту минимальную массу, вы сможете проверить теории о том, как рождаются звезды».
Из-за того, что они холодные и тусклые, найти коричневые карлики может быть непросто; первый не был обнаружен до 1995 года. Однако, когда они очень молоды, коричневые карлики относительно ярки — почти так же ярки, как другие звезды, — что облегчает их обнаружение.
«Мы ищем новорожденных коричневых карликов в газовых и пылевых туманностях, о которых уже известно, что они рождают звезды, например, в ближайшей туманности Ориона», — сказал Луман. «Большая часть моей работы связана с поиском этих туманностей с использованием очень чувствительных телескопов, способных их увидеть».
Луман помог идентифицировать коричневые карлики, масса которых в пять раз превышает массу Юпитера, что совпадает с массами некоторых планет. Он надеется, что запуск космического телескопа Джеймса Уэбба в 2021 году позволит астрономам определить минимальную массу этих необычных звезд.
«Коричневые карлики, как правило, наиболее ярки в инфракрасном диапазоне, и Джеймс Уэбб станет самым мощным инфракрасным телескопом на сегодняшний день», — сказал он. «Мы также надеемся ответить, могут ли и как часто планеты образовываться вокруг коричневых карликов. Уже есть убедительные доказательства того, что вокруг коричневых карликов существуют протопланетные диски, а это означает, что у них есть строительные блоки для создания планет вокруг них».
Эти вопросы помогут получить более полную картину формирования планет, включая то, формируются ли планеты вокруг любых звезд или только звезд, подобных Солнцу, и, конечно же, могут ли планеты вокруг коричневых карликов, если они существуют, портовая жизнь.
Изображение
На этой иллюстрации показаны относительные размеры гипотетической планетарной системы коричневых карликов по сравнению с нашей Солнечной системой. Астроном штата Пенсильвания Кевин Луман изучает, насколько маленькие холодные коричневые карлики похожи на планеты и чем они похожи на звезды, что позволит лучше понять процесс формирования звезд и планет. Предоставлено: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)
New Opportunities
Хотя формирование звезд и планет можно рассматривать как отдельные области исследований, все задействованные процессы неразрывно связаны. Протопланетные диски не только порождают планеты, но и непрерывно направляют газ и пыль на молодую звезду. И сам акт образования планет изменяет структуру диска, что может повлиять на последующие планеты, формирующиеся в том же диске. По словам Чекалы, это что-то вроде сценария с курицей и яйцом.
Таким образом, полезно иметь множество исследователей, использующих разные тактики для изучения всех этих процессов в одном месте. Междисциплинарный характер астрономических исследований в Университете штата Пенсильвания, в том числе в Университетском центре экзопланет и обитаемых миров, позволяет его ученым нарисовать более широкую картину формирования и эволюции планетарных систем.
«Мы пытаемся собрать воедино процессы формирования звезд и планет, но то тут, то там мы лишь мелькаем подсказки, которые нам нужно использовать, чтобы привести нас к целостной теории», — сказал Чекала. «Новые наблюдения всегда приводят к расцвету новых теорий, но, в конце концов, общая картина должна складываться воедино, включая последствия для эпохи формирования, которую мы изучаем с помощью протопланетных дисков. У нас есть уникальная возможность объединить различные сообщества».
Насколько велика самая большая из возможных планет?
На прошлой неделе группа астрономов сообщила о первом потенциальном открытии экзолуны — спутника, вращающегося вокруг планеты вокруг другой звезды. Часть того, что так поразительно в отчете, — это масштаб этой возможной системы планета-луна. В этом случае «луна» кажется размером с Нептун; планета, вокруг которой он вращается, примерно в 10 раз больше массы Юпитера, или примерно в 3000 раз больше массы Земли!
Система расширяет границы того, как мы обычно классифицируем объекты в пространстве, и вызывает вопросы о том, где мы находимся на шкале вещей. Какая самая большая из возможных планет? С точки зрения всего спектра возможностей, является ли Земля большой планетой или маленькой?
Ответить на вопрос можно двумя способами, в зависимости от того, что вы подразумеваете под словом «большой». Если вы думаете о размере планеты с точки зрения массы, то есть конкретный, но скорее технический ответ. Планеты определяются как тела, которые не генерируют собственную энергию в результате ядерного синтеза. Любая планета, масса которой более чем в 13 раз превышает массу Юпитера (примерно 4000 масс Земли), генерирует достаточно тепла и давления в своем ядре, чтобы вызвать ограниченные реакции синтеза дейтерия, тяжелого изотопа водорода. В этот момент объект считается коричневым карликом, а не планетой.
Граница ядерного воспламенения между планетой и коричневым карликом основана, однако, на скрытых внутренних процессах и совсем не очевидна снаружи. Критическая масса для синтеза также зависит от смеси элементов внутри объекта. Для правдоподобного диапазона составов точка отсечения может составлять от 11 до 16 масс Юпитера. Если вам нужны подробные подробности, они здесь.
Однако за пределами этой серой зоны все становится довольно черно-белым. Все, что значительно ниже нижнего предела в 11 масс Юпитера (3500 масс Земли, плюс-минус), бесспорно является планетарным. С другой стороны, все, что намного выше этого высокого уровня, определенно способно создавать некоторую собственную энергию и больше не соответствует стандартному астрономическому определению планеты.
Но есть и более буквальная трактовка вопроса: существует ли предел физически больших размеров планеты? Здесь есть определенный и довольно неожиданный ответ. Юпитер в 11 раз больше диаметра Земли, и оказывается, что он примерно такой же большой, как любая планета! Если бы вы продолжали сбрасывать на Юпитер все больше материи, он не стал бы больше. Вместо этого гравитация сжала бы его массу более плотно и эффективно.
Через весь диапазон от планеты с массой Юпитера до границы коричневых карликов, вплоть до карликов с наименьшей массой (примерно в 70 раз больше массы Юпитера, точка, в которой происходит устойчивый синтез лития и водорода), размер почти не меняется. Все эти объекты находятся в пределах примерно 15 процентов от одного и того же диаметра. Это постоянство имеет некоторые странные последствия.
Возьмем, к примеру, звезду Trappist-1A, которая недавно была в новостях, потому что вокруг нее вращаются семь планет размером с Землю. Trappist-1A — красный карлик, всего в 1/2000 ярче Солнца, но это настоящая звезда, без вопросов. Он питается от устойчивых, устойчивых ядерных реакций, которые будут гореть в течение триллиона лет или более. Он в 80 раз массивнее Юпитера.
С другой стороны, Trappist-1A менее чем на 10 процентов больше в диаметре, чем Юпитер. Сложите эти две детали вместе, и вы быстро поймете, что эта маленькая звезда должна быть чрезвычайно плотной, как и все чрезвычайно тусклые холодные красные карликовые звезды. Траппист-1А примерно в 60 раз плотнее Юпитера. Если перевести на более привычный язык, то этот маленький шарик светящейся водородной плазмы в 25 раз плотнее гранита и более чем в шесть раз плотнее свинца.
Хотя Trappist-1A поддерживает термоядерные реакции, это происходит с такой низкой скоростью, что излияние энергии едва удерживает корпус звезды от гравитации. Еще более экстремальным является красный карлик EBLM J0555-57Ab, недавно измеренный, чтобы быть на 15 процентов меньше, чем Юпитер, размером с Сатурн. Это самая маленькая из известных зрелых звезд (в отличие от звездного шлака, такого как белые карлики или нейтронные звезды), и ее плотность в 17 раз превышает плотность свинца — в 188 раз плотность воды!
Есть несколько заметных исключений из этого шаблона. Некоторые планеты, вращающиеся очень близко к своим звездам, перегреваются и раздуваются до аномально больших диаметров. Экзопланета из пенополистирола KELT-11b на 40 процентов больше Юпитера, несмотря на то, что ее масса составляет всего 1/5 часть массы. HD 100546bn примерно в 7 раз больше диаметра Юпитера, что делает ее самой большой из известных планет, но с некоторыми оговорками: похоже, что она все еще формируется, и текущие наблюдения оставляют много неопределенности в отношении ее природы. На самом деле это может быть молодой коричневый карлик.
Вне таких выбросов узор железный. По мере того, как планеты становятся более массивными, они не становятся физически больше. Они просто становятся намного, намного плотнее, пока не воспламенятся и больше не будут считаться планетами.
Подпишитесь на меня в Твиттере, чтобы узнать больше научных новостей: @coreyspowell
Юпитер против Нептуна (чем они отличаются?)
на
*Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем взимать комиссию, если вы покупаете товар по одной из наших ссылок*
Нептун — 4-я по величине и 8-я по удаленности планета от Солнца, тогда как Юпитер — самая большая и 5-я по удаленности планета от Солнца. Нептун холоднее, что приводит к составу на основе воды и льда, поэтому его называют ледяным гигантом, тогда как Юпитер в основном состоит из газа. Вокруг Юпитера вращается больше спутников: 79, а у Нептуна — 14.
Между Юпитером и Нептуном существует множество других различий, поэтому продолжайте читать, чтобы получить более подробную информацию об обоих этих небесных телах.
Что такое планета Юпитер?
Содержание
Юпитер — пятая по удаленности от Солнца планета и самая большая планета в нашей локальной солнечной системе. Наиболее узнаваемой чертой планеты является гигантское красное пятно, видимое в ее атмосфере, вместе с коричневыми горизонтальными полосами, протекающими через ее атмосферу.
Благодаря своему составу и размеру Юпитер подпадает под классификацию газового гиганта.
Это потому, что его состав в основном состоит из элементов водорода и гелия. Разделение составляет примерно 71% водорода, 27% гелия, а остальные элементы разделены на оставшиеся более 2%.
Будучи самой большой планетой в нашей Солнечной системе, Юпитер имеет диаметр 139 820 км или 1300 земных масс, массу около 0,001 массы Солнца, температуру внутри облаков примерно -145 градусов по Цельсию, в то время как ядро намного горячее. приравнивая в районе 24000 градусов по Цельсию.
Из-за своих экстремальных обстоятельств, газового состава и удаленности от Солнца планета теоретически не способна поддерживать жизнь, от ее низких температур до чрезвычайно быстрых ветров со скоростью 640 км/ч, а ее гравитация может быть неприемлемой для наших костей, примерно в 2,4 раза больше, чем на Земле.
Хотя условия на Юпитере не подходят для нас, некоторые из 79 спутников, например, Европа, могут поддерживать жизнь.
Этот коричневый гигант имеет относительно быстрое вращение вокруг своей оси, где 1 оборот обычно занимает 10 часов, в то время как его обращение вокруг Солнца занимает гораздо больше времени, занимая около 12 лет для 1 полного цикла.
Еще одной особенностью Юпитера, которая известна астрономам, является сила его магнитного поля. По сравнению с другими планетами в нашей Солнечной системе он даже сильнее, чем наше Солнце, где его магнитосфера примерно в 20 000 раз сильнее Земли.
Это означает, что магнитосфера Юпитера способна отражать солнечные ветры, находящиеся на расстоянии 3 миллионов километров от нее.
Что такое планета Нептун?
Нептун — восьмая по удаленности планета от Солнца и входит в число самых крупных планет в нашей Солнечной системе. Как 8-я самая дальняя планета от Солнца, Нептуну требуется очень много времени, чтобы совершить 1 орбитальный цикл вокруг Солнца.
Это занимает 165 лет, что намного больше, чем 16 часов, необходимых для совершения 1 полного дня/полного вращения вокруг оси.
Что касается его состава, Нептун в основном состоит из толстой полосы воды ближе к центру, метана, аммиака, водорода и гелия, сформировавшихся вокруг его ядра размером с Землю.
В результате избыточного количества метана и включения в атмосферу другого неоткрытого элемента цвет Нептуна гораздо более глубокий синий, чем у Урана, который также имеет атмосферу на основе метана.
Диаметр планеты составляет 49 244 км, что примерно в 4 раза больше диаметра Земли, и на ней могут разместиться около 57 планет размером с Землю. Это также делает Нептун 4-й по величине планетой в нашей Солнечной системе.
Нептун очень холодный, в основном из-за его удаленности от Солнца, где температура его атмосферы составляет от -220 до -230 градусов по Цельсию. Его ядро намного горячее, достигая 5100 градусов по Цельсию, и, скорее всего, является причиной жидкой воды, присутствующей на планете.
Следовательно, неустойчивая температура и газовый состав Нептуна определяют его турбулентное поведение.
На самом деле, на Нептуне самые быстрые ветры в нашей Солнечной системе, некоторые из них достигают скорости затмения 2000 км в час. Самые быстрые ветры на Земле составляют не более одной пятой от этих скоростей.
На данный момент мы обнаружили 14 спутников, вращающихся вокруг Нептуна, а также заметили 5 более тонких колец, окружающих ледяной гигант.
В чем сходство Юпитера и Нептуна
Между Юпитером и Нептуном довольно много общего, хотя они скорее разные, чем похожие. Ниже я расскажу о различных сходствах этих двух планет:
- Обе планеты, как правило, состоят из водорода и гелия.
- Обе планеты вращаются вокруг Солнца.
- Оба имеют более горячее центральное ядро.
- Оба имеют несколько лун.
- У обоих есть кольца вокруг них.
- Оба имеют сферическую форму.
Различия между Юпитером и Нептуном
Что касается различий между ними, то они включают следующее:
- У Юпитера 4 кольца тоньше, а у Нептуна 5.
- У Юпитера 79 спутников, а у Нептуна 14 спутников.
- Нептуну требуется 165 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, тогда как Юпитер может сделать это за гораздо более короткие 12 лет
- Юпитер — самая большая планета в нашей Солнечной системе, а Нептун — 4-я по величине. Для сравнения, около 1300 планет Земли могут поместиться на Юпитере, тогда как 57 земных планет могут поместиться на Нептуне
- Нептун холоднее от -220 до -230 градусов по Цельсию, тогда как Юпитер от -140 до -150 градусов по Цельсию. Ядро Юпитера имеет температуру 24 000 градусов по Цельсию, а ядро Нептуна — более низкую температуру 5 100 градусов по Цельсию.
- У Нептуна самые быстрые ветры на любой планете в нашей Солнечной системе, достигающие 2000 км в час, в то время как скорость ветра на Юпитере составляет около 640 км в час.
- Нептун имеет синий цвет, тогда как Юпитер имеет светло- и темно-коричневый цвет.
- Юпитер совершает один оборот вокруг своей оси каждые 10 часов, а Нептун — каждые 16 часов.
- Нептун — самая плотная планета-гигант в нашей Солнечной системе.
- Юпитер имеет гораздо более сильную магнитосферу, чем Нептун.
- Юпитер старше Нептуна на 100 миллионов, поскольку он существует уже 4,6 миллиарда лет, в отличие от 4,5 миллиарда лет, которые есть у Нептуна.
.
Резюме
Нептун — самая голубая и самая холодная планета в нашей Солнечной системе, а Юпитер — самая большая и самая тяжелая планета в ней. Из-за своего размера Юпитер обладает гораздо более сильным гравитационным притяжением и магнитным полем, хотя Нептун является более плотным из двух гигантов.
В целом обе планеты имеют много общего, но они, безусловно, больше отличаются, чем похожи.
Революция планет вокруг Солнца: Образование планет
Наши 8 планет, астероиды, кометы и некоторые другие тела Солнечной системы вращаются вокруг Солнца (или барицентра) по орбите. Здесь, в этой статье, вы узнаете о «вращении и вращении планет вокруг солнца ».
Вы можете легко понять некоторые важные вопросы, например, что заставляет эти планеты вращаться вокруг солнца? Или как эти планеты вращаются вокруг солнца? Или есть какое-то фиксированное направление вращения на орбите? Просто следуйте статье, не пропуская ее, чтобы узнать об этом.
Здесь мы собираемся обсудить все, что касается обращения планет вокруг Солнца. Но прежде чем понять вращение планет, мы должны знать, как образуются планеты и как они получают начальную скорость.
Формирование планет
Наша Солнечная система, включая Солнце, планеты и многие астероиды, образовалась около 4,5 миллиардов лет назад при формировании Солнечной системы. Солнечная система образовалась в результате гравитационного коллапса гигантского облака и пыли в космосе. Это вызвало возмущение в облаке, в результате чего из-за гравитации образовались сгустки газа. По оценкам астрономов, это произошло из-за взрыва сверхновой звезды .
Ученые считают, что это межзвездное облако было настолько массивным, что началось сжатие большинства молекул в центре. Таким образом, большую часть этого облака и пыли в центре составило Солнце .
Прочие скопления облаков и пыли образовали планеты и более мелкие тела в Солнечной системе, в котором большую часть массы сформировала планета Юпитер .
Проверить информацию: Факты обо всех планетах по порядку
Почему планеты вращаются вокруг Солнца?
Так в результате взрыва и гравитационного коллапса гигантского облака образовалась система, называемая Солнечной системой, в которой существуют наше Солнце, 8 планет и их луны, карликовые планеты и их луны, астероиды и другие тела. Первоначально эти тела имеют скорость из-за взрыва в определенном направлении.
Наши 8 планет также получили начальную скорость в определенном направлении. Гравитация Солнца притягивает эти планеты к центру Солнца, но скорость этих планет перпендикулярна силе притяжения Солнца. Это создает равновесие между силой гравитационного притяжения Солнца и силами, развиваемыми начальной скоростью планеты.
Проверить о:- Гравитации и гравитационной силе
Вращение планет вокруг Солнца примерно следует Закон тяготения Ньютона , но не полностью. В то время как общая теория относительности Эйнштейна дает точный расчет орбитального обращения планетных тел.
⇒ Вращение планет по закону Ньютона
Согласно Ньютону, гравитация — это сила, по которой планеты вращаются вокруг Солнца. Когда мы бросаем любой предмет, он падает на землю из-за гравитационного притяжения. Точно так же гравитация Солнца притягивает планеты. Солнце — самый тяжелый объект нашей Солнечной системы, поэтому оно развивает сильнейшее гравитационное притяжение.
Судя по начальной скорости планет, они хотят двигаться по прямой. Но центростремительная сила, приложенная из-за гравитации Солнца, притягивает эти планеты и делает кривую или эллиптическую орбитальную траекторию. Гравитационное притяжение Солнца равно центростремительной силе, которая всегда действует внутрь.
Гравитационное притяжение или центростремительная сила Солнца, F= G×M1×M2/r 2
Где G – гравитационная постоянная, значение которой равно 6,67 × 10 -11 Н·м 2 /кг 2
M1- масса солнца
M2- масса любых планет
r – расстояние между солнцем и планетой
4005 40448 9040 планет по общей теории относительности Эйнштейна
Согласно общей теории относительности Эйнштейна, гравитация возникает из-за искривления пространства-времени. Более тяжелые объекты искривляют пространство-время больше, чем более легкие объекты. Общая теория относительности дает высочайшую точность для понимания орбитального движения планет.
- (Читать об общей теории относительности Эйнштейна)
В этой теории прецессия орбит планет и перетаскивание системы координат привели астрономов к лучшему пониманию вращения планет вокруг Солнца. У Меркурия самая эллиптическая планетарная орбита в нашей Солнечной системе, и закон гравитации Ньютона не мог этого объяснить. В то время как общая теория относительности Эйнштейна дает очень точный результат для понимания орбитального пути даже Меркурия.
Из-за притяжения Солнца планеты не могут уйти с определенного пути в форме, наиболее вероятной для круга вокруг Солнца. Эти пути называются орбитой конкретной планеты, и форма этих орбит эллиптическая (скорее всего, круг).
Итак, в основном объекты в нашей Солнечной системе вращаются вокруг Солнца из-за притяжения Солнца и его собственной скорости и это причина обращения планет вокруг Солнца по орбите. 905:00 |
В каком направлении планеты вращаются вокруг Солнца?
В Солнечной системе наши 8 планет Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите . Эксцентриситет этих эллиптических орбит варьируется для всех планет, и Меркурий имеет самую эксцентричную орбиту.
У всех планет в нашей Солнечной системе есть два типа движения. Один движения оборотов (движение планеты вокруг Солнца), а другое — вращательное движение (движение планеты вокруг собственной оси). При обращении вокруг Солнца по почти эллиптической орбите все планеты вращаются вокруг своей оси. Итак, здесь ниже вы можете найти как планеты вращаются вокруг своей оси ?
Направление вращения планет определяется с помощью эталонного объекта, который для всех планет рассматривается как почти неподвижный объект в пространстве. Полярная звезда или полярная звезда ( Полярная звезда ) славится тем, что занимает почти неподвижное положение и вокруг него вращается все северное небо. При определении направления планет и большинства объектов Солнечной системы мы рассматриваем эту Полярную звезду в качестве эталона.
Необходимо проверить: Самая большая звезда Стивенсон 2-18
Если смотреть с северного полюса Полярной звезды, большинство планет вращаются против часовой стрелки вокруг Солнца, за исключением планеты Венера и планеты Уран. Планеты Венера и Уран вращаются вокруг Солнца за по часовой стрелке.
⇒ Осевой наклон всех планет
При вращении вокруг Солнца все планеты также вращаются вокруг своей собственной оси вращения. Все планеты не вращаются в одном направлении вокруг своей оси. Существует угол, называемый осевым наклоном , между осью вращения и осью орбиты планет.
Осевой наклон всех планет: Венера и Уран вращаются против часовой стрелки
- Планета Меркурий имеет угол наклона оси всего около 0,03 и вращается против часовой стрелки.
- Планета Венера имеет осевой наклон 177,3 и вращается против часовой стрелки. Принимая во внимание, что мы также можем сказать, что его осевой наклон составляет всего 2,7 и вращается в направлении по часовой стрелке .
- Наша планета Земля имеет почти 23,5 осевого наклона. Это означает, что он вращается против часовой стрелки или в обратном направлении с наклоном 23,5.
- Марс имеет осевой наклон почти на 25,2 в направлении против часовой стрелки.
- Планета Юпитер имеет наклон всего на 3,13° против часовой стрелки.
- Сатурн составляет 26,7 в направлении против часовой стрелки.
- Уран также вращается против часовой стрелки с наклоном 97,8. Таким образом, при наклоне 82,2 он вращается в направлении по часовой стрелке , или мы также можем сказать, что он вращается на боку.
- Нептун имеет наклон 28,3 в направлении против часовой стрелки.
Осевой наклон планеты
⇒ Ретроградное и прямое движение 9.0406
Попятное движение в пространстве — это движение любого объекта в направлении, противоположном , по мере вращения их солнца, тогда как поступательное движение — это движение объекта в том же направлении , что и их солнце ( центральный объект ). Поступательное движение также известно как прямое движение, и оно происходит с большинством объектов в космосе.
Наши 6 планет (Меркурий, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун) и Солнце вращаются в одном и том же направлении по часовой стрелке, поэтому эти движения называются прямое движение . Планеты Венера и Уран вращаются против часовой стрелки и против Солнца, поэтому эти движения называются ретроградным движением .
Прямое и ретроградное движение планет
Таким образом, если луна планеты Уран вращается в том же направлении, что и Уран, то это будет прямолинейное движение Луны по отношению к Урану, но ретроградное движение по отношению к Солнцу. .
Обращение планет вокруг барицентра
«На самом деле все планеты вращаются вокруг точки, которая находится внутри или рядом с их солнцем. Эта точка известна как барицентр и является центром масс двух или более тел».
Точка барицентра зависит от массы и расстояния тел, находящихся на орбите. Если два тела вращаются вокруг друг друга с общим центром масс, и одно тело чрезвычайно массивно, сравните второе тело. Тогда центр масс или барицентр располагался бы внутри 2-го тела.
Каждая планета нашей Солнечной системы вращается вокруг своего барицентра. У большинства планет барицентр находится очень близко к центру Солнца. В то время как барицентр планеты Юпитер находится немного снаружи от Солнца.
Обычно говорят, что планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, но на самом деле все планеты вращаются вокруг барицентра. Хотя в этой статье мы рассмотрели обращение планет вокруг Солнца.
Орбитальные периоды планет
Планеты в нашей Солнечной системе совершают простое прямолинейное движение вокруг Солнца, за исключением Венеры и Урана. Эти планеты имеют разные орбиты, по которым они вращаются вокруг Солнца. Один оборот вокруг Солнца называется Орбитальные периоды планет.
Наши 8 планет имеют следующие периоды обращения по отношению к земным дням:
- Меркурий- 87,90 дней
- Венера — 224,70 дня
- Земля- 365,25 дня
- Марс — 686,90 дней
- Юпитер- 4332,80 дня
- Сатурн- 10755,70 дней
- Уран- 30687,10 дней
- Нептун- 60190,00 дней
- Связанные: — Ближайшее и самое дальнее расстояние каждой планеты от Солнца
Итак, на этом статья « вращение и обращение планет вокруг солнца » заканчивается. Надеюсь, вы поняли здесь, «как именно все планеты вращаются вокруг Солнца».
Также проверьте эти все факты о 8 планетах и 5 карликовых планетах: —
Звезды и спутники / Луны
|
Некоторые важные звезды
Ближайшая к Земле звезда — Солнце , которое находится на расстоянии 92 955 900 миль от Земли. Расстояние от Солнца до Земли принято за 1 астрономическую единицу. Свет от Солнца доходит до Земли примерно за 8 минут.
Ближайшая к Земле звезда (кроме Солнца) — Проксима Центавра , открытая в 1915 году. Она находится на расстоянии почти 4,2 световых года от Земли. Один световой год равен расстоянию, которое свет проходит за один год.
Самая большая звезда Бетельгейзе (Альфа Ориона) .
Самая яркая звезда, видимая с поверхности Земли, — Сириус (Альфа Большого Пса) 9.0004, также известный как Звезда Собаки. Он имеет видимую величину яркости -1,46. Он находится на расстоянии почти 8,65 световых лет от Земли и имеет светимость в 26 раз больше, чем у Солнца. Он виден в зимние месяцы северного полушария.
Некоторые важные естественные спутники (луны)
Крупнейшим естественным спутником нашей Солнечной системы является Ганимед , один из 16 спутников Юпитера, диаметром 3270 миль (5262 км). Ганимед также является самым тяжелым естественным спутником нашей Солнечной системы с массой, почти вдвое превышающей массу нашей Луны.
Второй по величине естественный спутник нашей Солнечной системы — Титан , один из спутников Сатурна, с экваториальным диаметром 3200 миль (5150 км).
Ближайший к родительской планете естественный спутник — Фобос . Это один из двух спутников Марса (второй — Деймос). Он находится на расстоянии почти 5800 миль от центра Марса.
Естественный спутник, наиболее удаленный от материнской планеты, равен 9.0003 Синопе . Это самый удаленный из 16 естественных спутников Юпитера и находится на ошеломляющем расстоянии в 14 миллионов миль от Юпитера.
Самый далекий естественный спутник нашей Солнечной системы — Харон , который является единственным известным спутником Плутона.
Естественные спутники (спутники) планет
Естественный спутник, вращающийся вокруг планеты, называется Луной. Обратите внимание, что астрономы постоянно открывают луны во внешней части Солнечной системы с помощью мощных телескопов и оборудования. Таким образом, количество спутников юпитерианских планет (а именно Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) точно неизвестно.
Планеты Меркурий и Венера не имеют естественных спутников (спутников).
Луна — единственный естественный спутник Земли. Хотя его диаметр составляет около одной четверти земного, он кажется большим, потому что является нашим ближайшим небесным соседом. Он вращается вокруг Земли на расстоянии около 238 600 миль (384 000 км).
Два естественных спутника (луны) Марса Фобос (около 7 миль или 11 км в диаметре) и Деймос (около 4 миль или 6 км в диаметре). Они были обнаружены Асафом Холлом в 1877 году.
Четыре крупнейших из (16 или более) естественных спутников (спутников) Юпитера — это Ио, Европа, Ганимед и Каллисто . Они известны как спутники Галилея, потому что были открыты Галилеем в 1610 году, вскоре после того, как он изобрел телескоп.
Самый большой из (18 или более) естественных спутников (спутников), вращающихся вокруг Сатурна, имеет размер Титан . Титан был открыт голландским астрономом Христианом Гюйгенсом и является главной целью миссии Кассини-Гюйгенс.