Содержание
Какая самая тяжёлая планета? — Ваша онлайн-энциклопедия
Содержание
- — Сколько весит самая тяжёлая планета?
- — Какая самая большая известная планета?
- — Какая самая жаркая планета Солнечной системы?
- — Какие планеты больше чем Солнце?
- — Сколько весит самая тяжелая звезда?
- — Сколько планет в нашей галактике?
- — Какая самая большая и маленькая планета?
- — Какая самая холодная планета во Вселенной?
- — Какая самая большая галактика во Вселенной?
- — Какая планета Солнечной системы обладает самой горячей поверхностью и почему?
- — Какая планета Солнечной системы имеет самое большое количество спутников?
- — Какая самая жаркая планета в Солнечной системе?
- — Какие планеты Солнечной системы самые большие?
- — Какая самая большая планета солнце?
- — Какая самая ближайшая планета к Солнцу?
Юпитер Юпитер обладает массой в 318 раз больше земной, и в 2,5 раза массивнее всех остальных планет, вместе взятых. Он состоит главным образом из водорода и гелия.
Сколько весит самая тяжёлая планета?
Планета, названная HAT-P-2b, представляет собой газовый гигант – немного больше Юпитера, но в 8 раз тяжелее. Планета состоит в основном из водорода, но плотность ее сравнима с Землей. Если бы человек весом 60 килограмм оказался на поверхности этой планеты, то он весил бы 952 килограмма – практически тонну.
Какая самая большая известная планета?
Напомним: Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, газовый гигант. Его экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли, а масса Юпитера в 2,47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых.
Какая самая жаркая планета Солнечной системы?
Венера — самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности — 735 К (462 °C), даже несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу.
Какие планеты больше чем Солнце?
Самая большая планета Солнечной системы – Юпитер – находится на расстоянии 778 миллионов километров от Солнца. Эта планета, пятая по счету, представляет собой газовый гигант. Состав очень схож с солнечным.
Сколько весит самая тяжелая звезда?
Звезда R136a1 оказалась наиболее массивной из известных науке звёзд: её масса составляет 315 масс Солнца, а масса при образовании — более 325.
Сколько планет в нашей галактике?
Учёные проанализировали данные с космического телескопа «Кеплер» и пришли к выводу, что в нашей Галактике может насчитываться до 300 млн планет, пригодных для жизни. Некоторые из них даже находятся довольно близко к Солнечной системе.
Какая самая большая и маленькая планета?
С массой в 0,055 от земной, Меркурий — самая маленькая планета земной группы (и вообще самая маленькая из известных на сегодняшний день планет) в Солнечной системе, тогда как Земля — самая крупная землеподобная планета в Солнечной системе.
Какая самая холодная планета во Вселенной?
Самой холодной планетой, находящейся в Солнечной системе, является Уран. Ее нижняя температура достигает – 224 °C, что считается наименьшим показателем среди других планет. Она занимает седьмую позицию по удаленности от Солнца и четвертое место по величине.
Какая самая большая галактика во Вселенной?
Размер Галактика имеет диаметр приблизительно в 6 миллионов световых лет и, в настоящее время, является самой крупной известной галактикой по параметру ширины. Это центральная галактика в большом скоплении галактик, содержащем примерно 100 триллионов звёзд. IC 1101 в 60 раз крупнее Млечного Пути и в 2000 раз массивнее.
Какая планета Солнечной системы обладает самой горячей поверхностью и почему?
Книги, звери и еда — это хобби навсегда. Самой жаркой планетой Солнечной системы является Венера, которая расположена достаточно близко к Солнцу и имеет плотную атмосферу, насыщенную углекислым газом. Температура на поверхности Венеры достигает 460°С благодаря парниковому эффекту.
Какая планета Солнечной системы имеет самое большое количество спутников?
У Сатурна обнаружили 20 новых спутников. Что это значит? Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников. Теперь у этой планеты их 82 — больше, чем у любой другой в Солнечной системе.
Какая самая жаркая планета в Солнечной системе?
Долго считалось, что Меркурий — самая горячая планета Солнечной системы, потому что он является самой близкой к Солнцу. Но на самом деле ей является Венера.
Какие планеты Солнечной системы самые большие?
Самые большие планеты Солнечной системы
- Юпитер — самая большая планета диаметр: ~139.
822 км. …
- Сатурн диаметр: ~116.464 км. …
- Уран диаметр: ~50.724 км. …
- Нептун диаметр: ~49.224 км. …
- Земля — самая большая планета Земной группы диаметр: ~12.742 км. …
- Венера диаметр: ~12.103 км. …
- Марс диаметр: ~6.780 км.
Какая самая большая планета солнце?
Самая большая планета Самой большой планетой Солнечной системы и наиболее массивной из них является Юпитер. Его экваториальный диаметр равен 143884 км, что в 11,209 раз превышает диаметр Земли и составляет 0,103 диаметра Солнца.
Какая самая ближайшая планета к Солнцу?
Пять ближайших к Земле планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн — были известны с древности. Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, среднее расстояние от Солнца 0,387 а.
Интересные материалы:
Как сделать переход трансформацию в PowerPoint?
Как сделать переход в стрижке?
Как сделать переходящую ссылку в ВК?
Как сделать перекрестную ссылку в Word?
Как сделать перенос по слогам?
Как сделать перенос строк в Excel?
Как сделать перенос таблицы с надписью Продолжение таблицы?
Как сделать перерасчет кредита Тинькофф?
Как сделать переуступку долга в 1с?
Как сделать перевод денег с Россельхозбанка на Сбербанк?
Самые большие звезды во Вселенной: топ-10
Самая большая звезда во Вселенной: Unsplash
Самые большие звезды во Вселенной в тысячу раз превышают размеры Солнца. Эти гиганты достигают размеров планетарных систем. Некоторые звезды из списка десяти самых больших можно увидеть в ночном небе.
UY Щита
UY Щита — яркий красный сверхгигант. Считается самой большой из известных человечеству звезд во Вселенной. Расположена в созвездии Щита южного полушария.
Звезда гигантских размеров: ее диаметр — 4 млрд км, а значит в 1700 раз больше солнечного. Диаметр равняется 16 астрономическим единицам (одна астрономическая единица — это расстояния от Солнца до Земли).
Звезда находится на расстоянии 9 500 световых лет от нас, поэтому земляне видят UY Щита такой, какой она была 9,5 тыс. лет назад.
Если поместить сверхгиганта в центр Солнечной системы, он бы достиг орбиты Урана — предпоследней планеты в системе. Объем звезды в 5 млрд раз больше объема Солнца.
Созвездие Щита, в котором находится огромная звезда, можно наблюдать в Казахстане летом. Созвездие найдете по его соседу — созвездию Орел с яркой звездой Альтаир. Однако для наблюдений понадобится бинокль или подзорная труба. В условиях светового загрязнения городскими огнями понадобится телескоп.
Хотя звезда и огромная, она выглядит тускло. Виной тому большое скопление газа на пути между ней и Землей. Если бы не это препятствие, UY Щита была бы одним из самых ярких объектов в ночном небе.
VY Большого Пса
VY Большого Пса — красный гипергигант. Находится в созвездии Большого Пса.
Звезда в 1 400 больше Солнца. Несмотря на это, у нее очень маленькая плотность, поэтому звезда всего в 17 раз тяжелее Солнца. По массе и размерам VY Большого Пса близка к пределу Хаяси — значению размеров, больше которых звезда вырасти не может.
Звезда богата кислородом, тем не менее она легкая: ее плотность ниже плотности воздуха. Если VY Большого Пса поместить в центр нашей планетарной системы, она достигнет краями орбиты Юпитера или даже Сатурна. Звезда продолжает расширяться и уже сейчас в 3 млрд раз превышает объем Солнца.
Расстояние до гиганта — 3 900 световых лет. Сверхгигант не стабильный. Уже сейчас большая часть массы звезды сброшена в окружающее космическое пространство. В ближайшие 100 тыс. лет звезду ждет один из двух катастрофических сценариев:
- Она взорвется как сверхновая. Взрыв будет иметь галактическую мощность и стерилизует гамма-лучами космическое пространство вокруг на расстояние многих световых лет.
- Звезда сожмется в черную дыру и начнет «всасывать» в себя окружающую материю.
Наблюдать гиганта на звездном небе можно зимой, так как в это время лучше всего видно созвездие Большого Пса. Найдете его справа от созвездия Ориона, VY Большого Пса находится ниже и левее Сириуса.
WOH G64
WOH G64 — третья звезда по величине среди звезд в обозримой Вселенной. Относится к красным сверхгигантам. Находится в созвездии Золотой Рыбы южного полушария, поэтому в РК ее увидеть не получится. Объем звезды сопоставим с другими лидерами и по разным оценкам достигает показателя 1 500 размеров Солнца.
Звезда уникальна тем, что ее окружает огромное пылевое облако в виде тора. Этот «космический бублик» в 30 тыс. раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Облако мешает свету звезды пробиваться, поэтому у гиганта неестественно маленькая светимость.
WOH G64 в галактике Большое Магелланово Облако: Wikipedia
Раньше звезда была более массивной. Из-за процесса образования звездного ветра (утечки вещества звезды в космическое пространство) она потеряла до трети своей массы.
WOH G64 находится в соседней нам галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии около 163 тыс. световых лет. Свет звезды, который сейчас наблюдаем, был ею излучен, когда на Земле обитали неандертальцы.
VV Цефея А
VV Цефея — двойная звезда затменного типа. Состоит из звезд А и В. Звезда А — четвертая по размерам известная людям звезда, третья — в нашей Галактике.
Она относится к красным гипергигантам, превосходит Солнце в 1050–1900 раз. Светимость превышает солнечную в 200–500 тыс. раз, а масса — в 25–100 раз. VV Цефея А медленно теряет массу из-за звездного ветра.
Вокруг звезды А вращается звезда В. Звезде В нужно около 20 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг гигантской звезды. Сама звезда В средняя: по размерам всего лишь в 10 раз больше Солнца.
KW Стрельца
KW Стрельца — это красный сверхгигант в созвездии Стрельца. Он расположен на расстоянии 9 800 световых лет от Солнца, имеет видимую звездную величину 9.35, то есть он невидимый невооруженному глазу.
KW в созвездии Стрельца: Wikipedia
Светимость KW Стрельца примерно в 370 000 раз больше, чем у Солнца, а его диаметр 1460 раз больше нашей звезды. Если бы поставить KW Стрельца вместо Солнца, то его край прошел бы посередине между орбитами Юпитера и Сатурна.
V354 Цефея
V354 Цефея — красный сверхгигант в созвездии Северного полушария Цефей. Находится в Млечном Пути на расстоянии около 9000 световых лет от нашей планеты. Максимальная оценка размера планеты — 1 млрд км, помещенная в середину Солнечной системы звезда достигла бы орбиты Юпитера.
Хотя светимость звезды в 400 тыс. раз больше Солнца, из-за далекого расстояния на небе V354 Цефея невозможно разглядеть невооруженным глазом. Однако с помощью телескопа можно полюбоваться на гиганта: увидите его в нижней части созвездия Цефей.
Мю Цефея
Мю Цефея, или гранатовая звезда Гершеля, — красный сверхгигант в созвездии Цефея. Одна из самых мощных звезд в Галактике Млечный Путь. Гигант в 650–1420 раз больше Солнца.
instagram.com/p/COahNiApIvf/» data-instgrm-version=»13″/>
В РК Цефей наблюдается весь год, но лучше всего он видим с августа по январь. Созвездие легко найти в ночном небе по его соседям: Цефей находится между Полярной звездой, W-образной Кассиопеей и похожим на крест или птицу созвездием Лебедь. Звезда расположена немного ниже самой яркой звезды созвездия Альдерамина.
V509 Кассиопеи
V509 Кассиопеи — звезда в созвездии Кассиопеи, желтый гипергигант. Находится на расстоянии 7 800 световых лет от Земли. Она превышает Солнце в от 400 до 900 раз и тяжелее в 25 раз.
V509 в созвездии Кассиопеи: Wikipedia
Звезду можно наблюдать невооруженным взглядом. Так как Кассиопея считается созвездием северного полушария, жители РК могут без труда полюбоваться гигантом. Найти созвездие Кассиопеи несложно: оно выглядит как буква W. Верх W обращен в сторону Малой Медведицы и Полярной звезды.
Бетельгейзе
Бетельгейзе — яркая звезда ночного неба, красный сверхгигант. Находится в созвездии Ориона. Бетельгейзе в 650–800 раз больше Солнца. Если бы в центр Солнечной системы поместили эту гигантскую звезду, то она бы поглотила Меркурий, Венеру, Землю и Марс.
Хотя звезда огромная по размерам, ее масса всего лишь в 17 раз больше солнечной. Расстояние до звезды — 500–600 световых лет.
Бетельгейзе в созвездии Ориона: Pixabay
У звезды есть другие исторические названия:
- Аз-Зира;
- Аль-Манкиб;
- Баху и др.
Все они переводятся как ‘рука’ или означают ее часть, потому что в созвездии Ориона Бетельгейзе находится на месте руки или плеча мифологического персонажа.
Звезду легко рассмотреть невооруженным взглядом. Делать это лучше зимой, так как в это время года созвездие Орион поднимается над горизонтом. Бетельгейзе — левая верхняя звезда созвездия. Люди с хорошим зрением увидят красноватый оттенок гиганта.
Антарес
Антарес — красный сверхгигант, одна из самых ярких звезд ночного неба. Находится достаточно близко к нам: расстояние до Солнца оценивается в 600 световых лет. Находится в Пузыре I — соседе Местного пузыря, в который вместе с Альдебараном, Альфой Центавра, Вегой, Альтаиром, Капеллой и другими звездами входит Солнечная система.
Антарес в созвездии Скорпиона: Wikipedia
Антарес — узнаваемая с древности звезда. Древнеегипетские храмы ориентированы таким образом, что свет Антареса играл определенную роль в церемониях, что в них проходили. В Древней Персии она считалась царской звездой. В арабском мире ее называли Калб-аль-Акраб (‘сердце скорпиона’).
Звезда такая яркая, потому что в 400–600 раз больше Солнца и находится очень близко к Земле. Если поместить Антарес в центр нашей системы, то он поглотил бы все до Марса, а короной касался бы Юпитера. Звезда хорошо видна в конце весны. Найдете ее в созвездии Скорпиона.
Людям кажется, что они крохотные жители на небольшой планете, если сравнивать Землю с Солнцем. Однако есть во Вселенной супергиганты, в сравнении с которыми Солнце — желтый карлик. Осознать размеры Вселенной невозможно, но знание о самых гигантских светилах поможет переосмыслить место человека в мире.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1638902-samaya-bolshaya-zvezda-vo-vselennoy/
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета
https://ria.ru/20211208/planeta-1762781754.html
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета — РИА Новости, 08.12.2021
В системе b Центавра обнаружена сверхгигантская газовая планета
У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале… РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:00
2021-12-08T19:00
2021-12-08T20:39
наука
чили
космос — риа наука
европейская южная обсерватория
экзопланета
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21. img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762770763_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_124407c822778c802fbad283ba35f4c3.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Расположенная в 325 световых годах от Земли в созвездии Центавра двухзвездная b Cen AB, также известная как HIP 71865, имеет массу как минимум в шесть раз больше Солнца, что делает ее самой большой системой, у которой подтверждено наличие планеты. До сих пор у звезд, более чем в три раза массивнее Солнца, не попадалось ни одного небесного тела. Планету, которую назвали b Cen (AB) b, ученые наблюдали с марта 2019 года по апрель 2021-го с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.Исследователи выяснили, что b Cen (AB) b вращается вокруг звезд двойной системы на расстоянии в 560 раз больше, чем между Землей и Солнцем, то есть ее орбита в сто раз шире, чем у Юпитера. При этом соотношение масс планеты и звездной системы, вокруг которой она двигается, примерно аналогично тому, что между Юпитером и Солнцем.Основываясь на местоположении небесного тела и характеристиках его орбиты, авторы определили, что b Cen (AB) b быстро сформировалась вблизи ее нынешнего расположения из плотного сгустка внутри диска материи, вращающегося вокруг b Cen AB.Астрономы отмечают, что открытие гиганта меняет понимание о закономерностях образования планет в Млечном Пути. Полученные данные демонстрируют, что небесные тела могут находиться в гораздо более крупных звездных системах, чем предполагали ранее.»Обнаружение планеты у b Центавра полностью меняет представление о массивных звездах как хозяевах планет», — приводятся в пресс-релизе ESO слова первого автора статьи Маркуса Янсона (Markus Janson) из Стокгольмского университета.Самые массивные звезды обычно очень горячие, и система b Cen (AB) не исключение. Ее главная звезда относится к B-типу: они в несколько раз горячее Солнца и из-за высокой температуры излучают большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения.
Большая масса и тепло от них оказывают сильное влияние на окружающий газ, что должно препятствовать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии она излучает, в результате чего окружающий материал быстрее испаряется.»Звезды B-типа обычно считают весьма разрушительной и опасной средой, поэтому вокруг них чрезвычайно трудно формироваться большим планетам», — говорит Янсон.Но новое открытие показывает, что планеты могут образовываться и в таких суровых условиях. Авторы надеются, что им удастся еще сделать подобные находки с помощью Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT), который должен начать наблюдения в конце этого десятилетия.
https://ria.ru/20211111/asteroid-1758612520.html
https://ria.ru/20211111/planeta-1758543607.html
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4. 7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762770763_45:0:1236:893_1920x0_80_0_0_e359cf7a8bcf15aa174950bc48850d1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian. ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, космос — риа наука, европейская южная обсерватория, экзопланета
Наука, Чили, Космос — РИА Наука, Европейская южная обсерватория, экзопланета
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. У звездной пары b Центавра A и B (b Cen AB) астрономы нашли планету — газового гиганта в 11 раз больше Юпитера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Расположенная в 325 световых годах от Земли в созвездии Центавра двухзвездная b Cen AB, также известная как HIP 71865, имеет массу как минимум в шесть раз больше Солнца, что делает ее самой большой системой, у которой подтверждено наличие планеты. До сих пор у звезд, более чем в три раза массивнее Солнца, не попадалось ни одного небесного тела.
Планету, которую назвали b Cen (AB) b, ученые наблюдали с марта 2019 года по апрель 2021-го с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили.
Исследователи выяснили, что b Cen (AB) b вращается вокруг звезд двойной системы на расстоянии в 560 раз больше, чем между Землей и Солнцем, то есть ее орбита в сто раз шире, чем у Юпитера. При этом соотношение масс планеты и звездной системы, вокруг которой она двигается, примерно аналогично тому, что между Юпитером и Солнцем.
Основываясь на местоположении небесного тела и характеристиках его орбиты, авторы определили, что b Cen (AB) b быстро сформировалась вблизи ее нынешнего расположения из плотного сгустка внутри диска материи, вращающегося вокруг b Cen AB.
Астрономы отмечают, что открытие гиганта меняет понимание о закономерностях образования планет в Млечном Пути. Полученные данные демонстрируют, что небесные тела могут находиться в гораздо более крупных звездных системах, чем предполагали ранее.
«Обнаружение планеты у b Центавра полностью меняет представление о массивных звездах как хозяевах планет», — приводятся в пресс-релизе ESO слова первого автора статьи Маркуса Янсона (Markus Janson) из Стокгольмского университета.
Самые массивные звезды обычно очень горячие, и система b Cen (AB) не исключение. Ее главная звезда относится к B-типу: они в несколько раз горячее Солнца и из-за высокой температуры излучают большое количество ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Большая масса и тепло от них оказывают сильное влияние на окружающий газ, что должно препятствовать образованию планет: чем горячее звезда, тем больше энергии она излучает, в результате чего окружающий материал быстрее испаряется.
«Звезды B-типа обычно считают весьма разрушительной и опасной средой, поэтому вокруг них чрезвычайно трудно формироваться большим планетам», — говорит Янсон.
Но новое открытие показывает, что планеты могут образовываться и в таких суровых условиях. Авторы надеются, что им удастся еще сделать подобные находки с помощью Чрезвычайно большого телескопа ESO (ELT), который должен начать наблюдения в конце этого десятилетия.
Читайте также:
- Недалеко от Земли нашли потерянный фрагмент Луны
- Астрономы впервые обнаружили планету, вращающуюся вокруг двух звезд
Самая большая звезда больше солнца.
Какая самая большая звезда во Вселенной? Крупнейшая во Вселенной
С виду неприметная UY Щита
Современная астрофизика в плане звёзд будто заново переживает младенческий период. Наблюдения звёзд дают больше вопросов, чем ответом. Поэтому спрашивая о том, какая звезда является наибольшей во Вселенной, нужно быть сразу готовым к ответным вопросам. Спрашиваете ли вы о самой большой из известных науке звёзд, или о том, какими лимитами ограничивает звезду наука? Как это обычно бывает, в обоих случаях вы не получите однозначного ответа. Самый вероятный кандидат на крупнейшую звезду вполне равноправно делит пальму первенства со своими «соседями». Насчёт того, насколько он может быть меньше настоящей «царь звезды» также остаётся открытым.
Сравнение размеров Солнца и звезды UY Щита. Солнце — почти невидимый пиксель слева от UY Щита.
Сверхгигант UY Щита с некоторой оговоркой можно назвать самой крупной звездой из наблюдаемых в наши дни. Почему «с оговоркой» будет сказано ниже. UY Щита удалён от нас на 9500 световых лет и наблюдается как тусклая переменная звёздочка, различимая в небольшой телескоп. По оценкам астрономов, её радиус превышает 1700 радиусов Солнца, а в период пульсации этот размер может увеличиться до целых 2000.
Получается, помести такую звезду на место Солнца, нынешние орбиты планеты земной группы оказались бы в недрах сверхгиганта, а границы её фотосферы временами упирались бы в орбиту . Если представить нашу Землю как гречневую крупицу, а Солнце — арбуз, то диаметр UY Щита будет сопоставим с высотой Останкинской телебашни.
Чтобы облететь такую звезду со скоростью света понадобится целых 7-8 часов. Вспомним, что свет, испущенный Солнцем, доходит до нашей планеты всего за 8 минут. Если лететь с той же скоростью, с какой за полтора часа совершает один оборот вокруг Земли, то полёт вокруг UY Щита продлится около 36 лет. Теперь представим эти масштабы, учитывая, что МКС летит в 20 быстрее пули и в десятки раз — пассажирских авиалайнеров.
Масса и светимость UY Щита
Стоит заметить, что столь чудовищный размер UY Щита совершенно несопоставим с другими её параметрами. Эта звезда «всего лишь» в 7-10 раз массивнее Солнца. Получается, средняя плотность этого сверхгиганта почти в миллион раз ниже плотности, окружающего нас, воздуха! Для сравнения, плотность Солнца в полтора раза превышает плотность воды, а крупица материи и вовсе «весит» миллионы тон. Грубо говоря, усреднённая материя такой звезды по плотности подобна слою атмосферы, расположенного на высоте около ста километров над уровнем моря. Этот слой, также называемый, линией Кармана, являет собой условную границу между земной атмосферой и космосом. Получается, плотность UY Щита лишь немногим не дотягивает до космического вакуума!
Также UY Щита не является самой яркой. Обладая собственной светимостью 340 000 солнечных, он в десятки раз тусклее самых ярких звёзд. Хорошим примером является звезда R136, которая, являясь самой массивной из известных ныне звёзд (265 солнечных масс), ярче Солнца почти в девять миллионов раз. При этом звезда всего лишь в 36 раз больше Солнца. Получается, R136 в 25 раз ярче и примерно во столько же раз массивнее UY Щита, при том, что она в 50 раз меньше исполина.
Физические параметры UY Щита
В целом UY Щита является пульсирующим переменным красным сверхгигантом спектрального класса M4Ia. То есть, на диаграмме спектр-светимости Герцшпрунга-Рассела UY Щита расположена на верхнем правом углу.
На данный момент звезда подбирается к конечным этапам своей эволюции. Как и все сверхгиганты, она приступила к активному сжиганию гелия и некоторых других более тяжелых элементов. Согласно современным моделям, через считанные миллионы лет UY Щита будет последовательно превращаться в жёлтого сверхгиганта, затем — в яркую голубую переменную или звезду Вольфа-Райе. Финальным этапам её эволюции будет сверхновый взрыв, в ходе которого звезда сбросит свою оболочку, вероятнее всего оставив после себя нейтронную звезду.
Уже сейчас UY Щита проявляет свою активность в виде полурегулярной переменности с приблизительным периодом пульсации 740 дней. Учитывая то, что звезда может менять свой радиус с 1700 до 2000 радиусов Солнца, скорость её расширения и сжатия сопоставима со скоростью космических кораблей! Потеря её массы составляет внушительную скорость 58 миллионных солнечных масс в год (или 19 земных масс в год). Это почти полторы земные массы в месяц. Так, будучи миллионы лет назад на главной последовательности, UY Щита могла иметь массу от 25 до 40 солнечных.
Великаны среди звёзд
Возвращаясь к оговорке, сказанной выше, отметим, что первенство UY Щита как самой большой из известных звёзд нельзя назвать однозначным. Дело в том, что астрономы до сих пор не могут с достаточной степенью точности определить расстояние до большинства звёзд, а значит и оценить их размеры. Кроме того, крупные звёзды, как правило, очень нестабильны (вспомним пульсацию UY Щита). Точно также они имеют довольно размытую структуру. Они могут обладать довольно протяженной атмосферой, непрозрачными газопылевыми оболочками, дисками или крупной звездой-компаньоном (пример — VV Цефея, см. ниже). Невозможно точно сказать, где проходит граница таких звёзд. В конце концов, устоявшееся понятие о границе звёзд как радиусе их фотосферы и без того крайне условно.
Поэтому в это число можно включить около десятка звёзд, к которым относится NML Лебедя, VV Цефея А, VY Большого Пса, WOH G64 и некоторые другие. Все эти звёзды расположены в окрестностях нашей галактики (считая его спутники) и во многом схожи друг с другом. Все они являются красными сверхгигантами или гипергигантами (о разнице сверх- и гипер см. ниже). Каждый из них через считанные миллионы, а то и тысячи лет превратится в сверхновую. Также они схожи в своих размерах, лежащих в пределах 1400-2000 солнечных.
Каждая из этих звёзд обладает своей особенностью. Так у UY Щита этой особенностью является, оговорённая ранее, переменность. WOH G64 обладает тороидальной газопылевой оболочкой. Крайне интересной является двойная затменно-переменная звезда VV Цефея. Она представляет собой тесную систему двух звёзд, состоящих из красного гипергиганта VV Цефея A и голубой звезды главной последовательности VV Цефея B. Центы этих звёзд расположены друг от друга в каких-то 17-34 . Учитывая то, что радиус VV Цефея B может достигать 9 а.е. (1900 солнечных радиусов), друг от друга звёзды расположены на «расстоянии вытянутой руки». Их тандем настолько тесен, что целые куски гипергиганта с огромными скоростями перетекают на «малютку-соседа», который меньше его почти в 200 раз.
В поисках лидера
В таких условиях оценка размера звёзд уже проблематична. Как можно говорить о размере звезды, если её атмосфера перетекает в другую звезду, или плавно переходит в газопылевой диск? Это при том, что сама-по себе звезда состоит из очень разряженного газа.
Более того, все крупнейшие звёзды являются крайне нестабильными и короткоживущими. Такие звёзды могут жить считанные миллионы, а то и вовсе сотни тысяч лет. Поэтому, наблюдая гигантскую звезду в другой галактике, можно быть уверенным, что сейчас на её месте пульсирует нейтронная звезда или искривляет пространство черная дыра, окруженная остатками сверхнового взрыва. Будь такая звезда даже в тысячах световых лет от нас нельзя быть полностью уверенным в том, что она до сих существует или осталась тем же исполином.
Прибавим к этому несовершенство современных методов определения расстояния до звёзд и ряд не оговоренных проблем. Получается то, что даже среди десятка известных крупнейших звёзд нельзя выделить определённого лидера и расставить их в порядке возрастания размеров. В данном случае UY Щита была приведена как наиболее вероятный кандидат на лидерство среди «большой десятки». Это вовсе не означает, что его лидерство неоспоримо и то, что, к примеру, NML Лебедя или VY Большого Пса не могут быть больше её. Поэтому разные источники на вопрос о наибольшей из известных звёзд могут отвечать по-разному. Это говорит скорее не об их некомпетентности, а о том, что наука не может давать однозначных ответов даже на столь прямые вопросы.
Крупнейшая во Вселенной
Уж если среди открытых звёзд наука не берётся выделить крупнейшую, как можно говорить о том, какая звезда является наибольшей во Вселенной? По оценкам учёных число звёзд даже в границах наблюдаемой Вселенной в десять раз превышает число песчинок на всех пляжах мира. Разумеется, даже взору самых мощных современных телескопов доступно невообразимо меньшая их часть. В поиске «звёздного лидера» не поможет и то, что крупнейшие звёзды могут выделяться своей светимостью. Какой бы их яркость не была, она померкнет при наблюдении далёких галактик. Тем более, как отмечалось ранее, самые яркие звёзды не являются самыми крупными (пример — R136).
Также вспомним о том, что наблюдая крупную звезду в далёкой галактике, мы фактически будем видеть её «призрак». Поэтому найти самую крупную звезду во Вселенной непросто невозможно, её поиски будут просто бессмысленны.
Гипергиганты
Если наибольшую звезду невозможно найти практически, может, стоит её разработать теоретически? Т.е., найти некий предел, после которого существование звезды уже не может быть звездой. Однако даже здесь современная наука сталкивается с проблемой. Современная теоретическая модель эволюции и физики звёзд не объясняют многого из того, что существует фактически и наблюдается в телескопы. Примером тому служат гипергиганты.
Астрономам не раз приходилось поднимать планку предела звёздной массы. Такой предел впервые ввёл в 1924 году английский астрофизик Артур Эддингтон. Получив кубическую зависимость светимости звёзд от их массы. Эддингтон понял, что звезда не может накапливать массу бесконечно. Яркость возрастает быстрее массы, и это рано или поздно приведёт к нарушению гидростатического равновесия. Световое давление нарастающей яркости будет буквально сдувать внешние слои звезды. Предел, рассчитанный Эддингтоном, составлял 65 солнечных масс. В последствие астрофизики уточняли его расчёты, добавляя в них неучтённые компоненты и применяя мощные компьютеры. Так современный теоретический предел массы звезд составляет 150 солнечных масс. Теперь вспомним о том, что масса R136a1 составляет 265 солнечных масс, это почти в два раза выше теоретического предела!
R136a1 является самой массивной из известных ныне звёзд. Кроме неё значительными массами обладает ещё несколько звёзд, число которых в нашей галактике можно пересчитать по пальцам. Такие звёзды назвали гипергигантами. Заметим, что R136a1 значительно меньше звёзд, которые, казалось бы, должны быть ниже её по классу — к примеру, сверхгиганта UY Щита. Всё потому что гипергигантами называет не самые крупные, а именно самые массивные звёзды. Для таких звёзд создали отдельный класс на диаграмме спектр-светимости (O), расположенных выше класса сверхгигантов (Ia). Точной начальной планки массы гипергиганта не установлено, но, как правило, их масса превышает 100 солнечных. Ни одна из крупнейших звёзд «большой десятки» не дотягивает до этих пределов.
Теоретический тупик
Современная наука не может объяснить природу существования звёзд, масса которых превышает 150 солнечных. Отсюда вытекает вопрос, как можно определить теоретический предел размера звёзд, если радиус звезды, в отличие от массы, сам по себе является расплывчатым понятием.
Примем во внимание то, что точно не известно, что представляли собой звёзды первого поколения, и какими они будут в ходе дальнейшей эволюции Вселенной. Изменения состава, металличности звёзд может повлечь радикальные перемены в их структуре. Астрофизиком только предстоит осмыслить те сюрпризы, которые преподнесут им дальнейшие наблюдения и теоретические изыскания. Вполне возможно, что UY Щита может оказаться настоящей крохой на фоне гипотетической «царь-звезды», которая где-нибудь светит или будет светить в самых далёких уголках нашей Вселенной.
Знаете ли вы, какая самая большая звезда во Вселенной? Солнце, являющееся главным светилом и основой нашей планетарной системы, не входит даже в десятку крупнейших и ярчайших объектов космического пространства. При этом этот рейтинг постоянно претерпевает изменения за счет развития технологий астрономический исследований.
Вы узнаете о самых крупных
и ярких звездах, обнаруженных на данный момент. Мы расскажем про их основные
особенности и расположение, а также
сравним эти светила с Солнцем.
Крупнейшая звезда из известных
Название самой большой звезды во Вселенной — UY Щита (по-латыни — UY Scuti). Она находится в одноименном созвездии в 9,5 тысячах световых лет от Солнечной системы. Гигантский объект был открыт еще в 1860 году астрономами из немецкого города Бонн.
Физические параметры
Самая огромная звезда во Вселенной имеет радиус, превышающий солнечный в 1708 раз. А на пике пульсации она расширяется до 1900 Солнц. Но, несмотря на свои гигантские размеры, UY Щита достаточно легковесна. Она постоянно теряет большое количество вещества и на данный момент ее масса равняется массе десяти Солнц.
По яркости UY Щита вторая
во всем космическом пространстве. По этому показателю она превышает наше
светило в 340 тысяч раз. Но вокруг нее скопилось столько газа и пыли, что ее
невозможно разглядеть на небе невооруженным глазом (11 уровень видимой звёздной
величины). При этом ее блеск непостоянен, что делает UY Щита переменным
светилом.
Самая тяжелая звезда
Первое место на пьедестале самых массивных звезд Вселенной занимает R136a1, расположенная в туманности Тарантул. Эта область плазмы находится в галактике Большое Магелланово Облако, удаленной от Млечного пути на 163 тысячи световых лет.
R136a1 была открыта британский астрономом
Полом Кроутером и его исследовательской группой в 2010 году. При изучении
скопления RMC 136a они обнаружили объект невероятно больших размеров. Светило
оказалось наиболее крупным в данном формировании, да и во всей наблюдаемой
Вселенной.
Характеристики звездного
исполина
R136a1 является голубым
гипергигантом. Это редкий разряд звезд, обладающих самыми большими размерами,
массой и яркостью, но имеющих короткий срок жизни.
Масса звездного великана
превышает солнечную в 315 раз. Это одна из загадок для ученых, т.к. ранее
считалось, что ни одно светило не может иметь массу больше 150 масс Солнца. Но
это правило действует для первичных небесных светил, образованных из
гелиево-водородных облаков. R136a1, скорее всего, сформировалась путем слияния
нескольких больших объектов.
Радиус этой звезды равен 36 солнечным, а по яркости она превосходит Солнце почти в 9 млн. раз. Из-за своих размеров гипергигант выбрасывает очень мощные потоки ионов, схожих с солнечным ветром. Это делает невозможным существование жизни на телах вблизи нее.
Продолжительность жизни R136a1, как и других светил с массой от 150 солнечных, довольна коротка. После истощений запаса водорода в ядре эти космические объекты взрываются, образуя гиперновые. Мощность такого взрыва превышает мощность сверхновой более чем в 10 раз. При этом образуются огромные всплески гамма-излучения. Считается, что именно взрыв одной из таких гиперновых вблизи Солнечной системы обусловил вымирание жизни на Земле около 450 млн. лет назад. «Смерть» самой тяжелой звезды по Вселенной, по расчетам астрономов, не принесет какого-либо вреда нашей планете.
Самая большая звезда в нашей галактике
С самой большой известной звездой во Вселенной мы разобрались. Но она находится далеко от Земли и без помощи хорошей оптики ее невозможно обнаружить на ночном небе. В нашей галактике тоже есть великаны. Возглавляет их список Эта Киля. Этот необычный объект является системой двух объектов, вращающихся вокруг общего центра тяжести.
Крупнейшая звезда Млечного пути расположена в созвездии Киля, которое можно наблюдать в южном полушарии звездного неба. Свет от нее до Земли доходит за 7500 лет.
Система Эта Киля состоит
из двух объектов – голубого гипергиганта Эта Киля А и голубой звезды η Car B.
Основной компонент системы относится к переменным светилам, имеет массу 150
Солнц и радиус около 800 солнечных. При этом светило быстро теряет звездное
вещество и вскоре станет сверхновой. η Car B в 30 раз тяжелее и в 20 раз больше
Солнца. Температура ее поверхности превышает 37*10 3 К. В отличие от
основного компонента, эта составляющая системы Эта Киля изучена мало.
Компоненты системы Эта Киля значительно различаются по массе и размерам. Основной является гипергигант Эта Киля А – огромная переменная звезда. Оно тяжелей в 150 раз и больше почти в 800 раз. Это одно из самых неустойчивых тел космического пространства. Она быстро теряет свое вещество, что скоро приведет к взрыву сверхновой.
Компонент В, или η Car B,
относится к спектральному классу О. Ее масса равняется 30 массам Солнц, а
радиус превышает солнечный в 20 раз. η Car B, словно спутник, вращается вокруг
основного компонента системы.
Из-за переменчивой
светимости Эта Киля А яркость всей системы постоянно меняется. Последний
наблюдаемый пик светимости пришелся на 40-е годы 19 века. Тогда самая большая
звезда Млечного пути светила ярче Солнца в 50 миллионов раз. Потом произошел
взрыв псевдосверхновой, который в 10 раз уменьшил блеск Эта Киля. На этом
уровне он находится и сегодня. Второй компонент системы ярче Солнца в несколько
сотен тысяч раз.
Взрыв Эта Киля А не принесет вреда всем живым существам на поверхности . Однако, это событие может вывести из строя спутники на околоземной орбите, а также повлиять на толщину озонового слоя атмосферы.
Топ-10 гигантов
Объектов, крупнее Солнца в Метагалактике много. Мы перечислим лишь 10 самых больших звезд во Вселенной:
- VY Большого Пса – гипергигант одноименного
созвездия, удаленного от Солнечной системы на 1170 парсек.Радиус составляет
2000 солнечных. По яркости превосходит наше светило в 270000 раз. - VV Цефея – двухкомпонентная звездная
система в созвездии Цефея. Удалена от Земли на 5 тысяч световых лет. Относится
к группе красных гипергигантов. В 1700 раз больше и в 200000 раз ярче Солнца. - MY
Цефея – еще одна крупная звезда созвездия Цефея. Относится к группе красных
гипергигантов. Радиус – 1600 солнечных. - V838 Единорога – удалена от Земли на 20000
световых лет. Обладает переменной светимостью. Размер меняется от 1200 до 1900
радиусов Солнца по данным разных групп исследователей. - WOH G64 – красный сверхгигант из созвездия
Рыбы. До Солнечной системы свет от нее доходит за 163000 лет. Ее размер –
1540-2200 радиусов нашего светила, а светимость — 500000 Солнц. - V354 Цефея – больше Солнца в 690-1250 раз
и ярче него в 400000 раз. - KY Лебедя – находится в одноименном
созвездии, расположенном в 5 тысячах световых лет от Земли. Ее радиус – 1450
солнечных. - KW Стрельца – красный супергигант,
превышающий наше светило в 1460 раз. - RW Цефея – ее размеры от 1250 до 1650
солнечных радиусов.
Современная астрономия определяет звезды как огромные плазменные шары, состоящие из раскаленной массы. Человечество всегда интересовал вопрос о том, какая самая большая звезда во Вселенной и каковы ее размеры. Настоящий рейтинг включает ТОП-10 самых крупных подобных объектов, известных человечеству. Однако у него есть определенная доля условности – в космосе наверняка существуют еще большие светила, но мы о них пока не знаем, а некоторые из них являются переменными звездочками, способными сжиматься и расширяться.
10.
Мю Цефея
Одна из наиболее крупных и мощных звезд в нашей Галактике со светимостью в 350 тысяч раз больше солнечной по праву входит в ТОП-десять звезд нашего рейтинга. Она приблизительно в 650-1420 больше нашего светила и по ее размерам становится ясно какая самая большая звезда огромная. Мю Цефея способна вместить на своей площади до 1 млрд Солнц и 2,7 квадрлн таких объектов, как Земля. Если представить нашу планету в виде обычного мячика для гольфа диаметром 4,3 см ширина этой звезды в таком масштабе равнялась бы 5500 метров, что составляет две соответствующие величины моста Золотые ворота. Мю Цефея в 60 тысяч ярче Солнца, а ее болометрическая светимость превышает солнечную в 350 раз. При этом она относится к категории умирающих, так как ученые зафиксировали на ней необратимые процессы углеродного синтеза.
9.
V766 Центавра
В рейтинге самых больших звезд представлены и желтые супергиганты. Радиус V766 Центавра, имеет больший размер в 1490 раз по сравнению с Солнцем. Объект имеет одну отличительную особенность – по сути он является двойной звездой вместе с HR 5171. Ее «компаньон» значительно меньше и находится столь близко, что практически соприкасается с более массивной звездой. Расположены в одноименном созвездии на расстоянии около 12 тыс. световых лет от Солнца.
8.
AN Скорпиона
Являясь красным сверхгигантом с радиусом примерно 1411 солнечных, объект подтверждает предположение как выглядит самая большая звезда и какой она бывает по размеру. От Земли ее отделяет 7,4 тысячи световых лет. Звезда находится в окружении пылевой оболочки, среди источников ее микроволнового излучения вода и оксид кремния. В период наблюдения они приближались к AN Скорпиона со скоростью 13 км/с, что подтвердило идущий процесс сжатия гиганта.
7.
KY Лебедя
Гипергигант, благодаря радиусу в 1420 солнечных, по праву занявший место в ТОП 10 самых больших звезд во Вселенной. Это звездочка пограничного типа и если бы она имела меньшую светимость, то уже не относилась бы к сверхгигантам. Расположена в 5 тысячах световых лет от Земли. KY Лебедя очень яркий объект, который превосходит наше светило по этому показателю как минимум в 138 тысяч раз.
6.
VX Стрельца
Еще один красный сверхгигант, попавший в список крупнейших. Относится к группе полуправильных переменных звезд, по данным ученых постепенно утрачивает массу из-за воздействия звездного ветра. Большие звезды во Вселенной, как правило, находятся на огромном отдалении от Земли и VX Стрельца не стала исключением – с нашей планетой ее разделяют около 5250 световых лет. Радиус гигантской звезды колеблется в пределах 850-1940 солнечных, а ее диаметр, вероятно, превышает аналогичные параметры пояса астероидов Солнечной системы.
5.
Вэстерланд 1-26
Красный гипергигант, находящийся в созвездии Жертвенника. Открыта шведским астрономом Б. Вестерлундом в системе звездного скопления Westerlund 1. Всем, кто задается вопросом как называется самая большая звезда необходимо знать, что светимость Вэстерланд 1-26 превосходит солнечную в 380 тысяч раз, а температура его поверхности превышает 3000 К. На фотографии ESO Westerlund 1 выглядит как одно из самых массивных рассеянных скоплений в Галактике.
4.
RW Цефея
Красный гипергигант, чье название дано по созвездию Цефея. Находится на удалении от нашей планеты в 11,5 тысяч световых лет. Он не случайно входит в ТОП 10 самых больших звезд, так как его радиус больше солнечного в 1535 раз. Светимость этого крупного объекта в 625 тысяч раз больше, чем у Солнца. В конце своего существования он может стать гиперновой звездой, а его ядро трансформируется в черную дыру.
3.
WON G64
Красный сверхгигант созвездия Золотой Рыбы, вторая по размеру звезда во Вселенной. Ее предполагаемый радиус может достигать как минимум 1540 солнечных. По мнению астрофизиков, этот крупный объект, входящий в ТОП самых больших звезд, утратил до 1/3 своей массы из-за звездного ветра. С помощью комплекса телескопов Very Large Telescope, находящихся в Чили, удалось получить изображение, помогающее понять, что пыль и газ вокруг WON G64 образует тор, уменьшающий его светимость до 280 тысяч солнечных.
2.
VY Большого Пса
Хорошо известный астрономам гипергигант, который называется в честь одноименного созвездия достигает в размерах 1600 солнечных радиусов. При этом масса объекта, входящего в список самых больших звезд имеет всего 17-кратное превосходство над Солнцем, что подтверждает его крайне низкую плотность. Объем гиганта больше земного в 7·10 15 раз. Астрофизики, изучающие звезду с помощью космического телескопа Хаббл, называют, что она взорвется как гиперновая через 100 тысяч лет. На фото VY Большого Пса видно, как звезда выбрасывает большие объемы газа во время вспышки.
36
2
Солнце — не самая большая звезда во Вселенной. По сравнению с другими звездами его можно даже назвать маленьким. Но в масштабах нашей планеты Солнце поистине огромно. Его диаметр составляет 1.39 млн. км, в нем содержится 99.86% всей материи Солнечной системы, а внутри звезды можно поместить миллион таких же планет, как наша Земля.
Единственное и неповторимое для жителей Земли, Солнце всего лишь одна из миллиардов миллиардов звезд, находящихся в нашей галактике Млечный путь, и за её пределами — в бескрайней Вселенной. Некоторые из этих звезд действительно огромны: они хорошо видны в электромагнитном диапазоне и оказывают значительное гравитационное воздействие на ближайшие небесные тела, что мы можем обнаружить их, даже если они находятся в миллионах световых лет от нашей планеты. Их размеры настолько велики, что человек просто не в состоянии представить себе столь гигантский объект, поэтому измеряют их не в километрах, а в солнечных радиусах и солнечных масса. Один солнечный радиус — это 696 342 км, а одна солнечная масса составляет приблизительно 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг.
Звезды, значительно выделяющиеся среди других своей массой и величиной, относят к классу гипергигантов. Среди множества зафиксированных на бескрайних просторах вселенной гипергигантов особо можно выделить три из них.
R136a1
Самая большая звезда не всегда будет самой тяжелой, и наоборот, самая тяжелая звезда вовсе не должна быть и самой большой. Это легко доказывает звезда под красивым названием R136a1. Расположенная в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии 165 000 световых лет от Земли, её масса составляет 265 солнечных масс
, что является абсолютным рекордом на данный момент, тогда как её радиус составляет «всего» 31 солнечный радиус. Огромные запасы топлива внутри этого гипергиганта и крайне высокая плотность вещества позволяют R136a1 испускать в 10 млн. раз больше света, чем Солнце, что делает её самой яркой и мощной из обнаруженных звезд на сегодняшний день. Ученые предполагают, что в начале своей жизни данная звезда могла достигать 320 солнечных масс
, однако звездное вещество в атмосфере R136a1 разгоняется больше второй космической скорости и преодолевает гравитацию данного небесного тела, что порождает сильный звездный ветер, т.е. истечение звездного вещества в межзвездное пространство с быстрой потерей её массы.
UY Щита не поразит вас своей массой, которая составляет 10 солнечных, однако вы будете удивлены её колоссальными размерами — около 1500 солнечных радиусов. Расстояние до UY Щита составляет 9500 световых лет, и на таком удаление сложно сказать точный радиус звезды, но астрономы предполагают, что во время пульсаций он может увеличиваться до 2000 солнечных радиусов! Если бы такого гиганта поместили в центр Солнечной системе, то он бы поглотил все пространство, включая орбиту Юпитера вместе с самой планетой. Объем же этого гипергиганта в 5 млрд. раз превышает объем Солнца.
UY Щита в созвездии Щита |
UY Щита расположена на расстоянии почти десять тысяч световых лет от Солнечной системы, но благодаря тому, что звезда является одной из наиболее ярких среди обнаруженных, её можно без проблем увидеть с Земли в обычный любительский телескоп, а в особо благоприятных условиях невооруженным глазом. Кстати, если бы UY Щита не была окружена большим облаком пыли, то данная звезда была бы пятым самым ярким объект на ночном небе, тогда как сейчас – одиннадцатым.
NML Лебедя
Звезда NML Лебедя — настоящий рекордсмен с радиусом, равным 1650 солнечных радиус. Во время пульсаций звезды радиус может достигать около 2700 солнечных радиусов! Если поместить этот гипергигант в центр Солнечной системы, то его фотосфера выйдет далеко за пределы орбиты Юпитера, покрывая половину расстояния до Сатурна.
Фотография группы звезд Лебедь OB2 | источник
Звезда NML Лебедя, находящаяся в созвездии Лебедь на расстоянии 5300 световых лет от Земли — самая большая звезда, известная астрономии на текущий момент. Однако с уверенностью можно сказать, что дальнейшее исследование космоса принесет новые открытия и рекорды.
Людям свойственно заглядываться на небо, наблюдая миллионы и миллионы звезд. Мы мечтаем о далеких мирах и рисуем себе образы братьев по разуму. Каждый мир озаряет собственное «солнце». Исследовательская техника заглядывает вглубь пространства на 9 миллиардов световых лет.
Но и этого недостаточно, чтобы с точностью сказать, сколько же звезд в космосе. На текущем этапе изучения известно о 50 миллиардах. Это количество неуклонно растет, так как идет постоянное исследование, техника совершенствуется. Люди узнают о новых гигантах и карликах в мире космических объектов. Какая же из звезд самая большая во Вселенной?
Размеры Солнца
Рассуждая о габаритах звезд, поймите, с чем сравнивать, ощутите масштаб. Размеры нашего Солнца впечатляют. Его диаметр 1,4 млн км. Это громадное число трудно себе представить. Поможет в этом тот факт, что масса Солнца составляет 99,9% массы всех объектов Солнечной системы. Теоретически внутри нашего светила мог бы разместиться миллион планет.
Используя эти цифры, ученые-астрономы придумали термины «солнечный радиус» и «солнечная масса», которые применяют для сравнения размеров и масс космических объектов. Радиус Солнца составляет 690 000 км, а вес — 2 миллиарда килограммов. По сравнению с другими звездами Солнце — относительно небольшой космический объект.
Экс-чемпион среди звезд
Звездная масса постоянно «худеет» из-за «звездного ветра». Термоядерные процессы, непрерывно сотрясающие вселенские светила, приводят к потере водорода — «топлива» для реакций. Соответственно, уменьшается и масса. Поэтому ученым трудно давать точные цифры, касающиеся параметров таких крупногабаритных и раскаленных объектов.Светила стареют и после взрыва сверхновой превращаются в нейтронную звезду или черную дыру.
Десятилетиями самой большой звездой признавали VY в созвездии Большого Пса. Не так давно параметры уточнили, и расчеты ученых показали, что ее радиус равен 1300-1540 радиусов Солнца. Диаметр гиганта 2 миллиарда километров, и расположился он в 5000 световых лет от Земли.
Чтобы представить габариты этого объекта, представьте себе, что облететь вокруг него, двигаясь со скоростью 800 км/час, удастся за 1200 лет. Если вдруг представить, что Землю сжали до 1 см и так же сократили VY, то гигант будет размером 2,2 км.
А вот масса звезды невелика и превышает массу Солнца лишь в 40 раз. Это происходит в силу низкой плотности вещества. Яркость светила поистине удивляет. Оно излучает свет в 500 000 раз ярче нашего. Впервые о VY упоминают в 1801 году. Ее описал ученый Жозеф Жером де Лаланд. Запись гласит, что светило относится к седьмому классу.
С 1850 года наблюдения говорят о постепенной потере яркости. Внешний край VY стал увеличиваться оттого, что силы гравитации уже не удерживают массу на постоянном уровне. В скором времени (по космическим меркам) возможен взрыв этой звезды сверхновой. Ученые утверждают, что это может случиться завтра или через миллион лет. Точных цифр у науки нет.
Действующий звездный чемпион
Исследования космоса продолжаются. В 2010 году ученые под руководством Пола Кроутера увидели впечатляющий космический объект с помощью телескопа Хаббл. Исследуя Большое Магелланово облако, астрономы открыли новое светило и дали ему название R136a1. От нас до R136a1 расстояние составляет 163 000 световых лет.
Параметры потрясли ученых. Масса гиганта превышает массу Солнца в 315 раз при том, что раньше утверждалось, что в космосе нет звезд, превышающих наше Солнце по массе в 150 раз. Такой феномен произошел, по гипотезе ученых, из-за соединения нескольких объектов. Яркость свечения R136a1 превышает яркость излучения нашего солнца в 10 млн раз.
За период от открытия до нашего времени звезда потеряла одну пятую массы, но все равно считается рекордсменкой даже среди соседок. Их также открыла группа Кроутера. Эти объекты тоже превысили рубеж в 150 масс солнца.
Ученые подсчитали, что если R136a1 разместить в Солнечной системе, то яркость свечения сравнительно с нашим светилом будет такой, как если бы сравнивали яркость Солнца и Луны.
Это самая большая звезда, о которой пока известно человечеству. Наверняка в галактике Млечный Путь десятки, если не сотни, более крупных светил, закрытых от нашего глаза газопылевыми облаками.
VV Цефея 2
. На 2400 световых лет разместилась VV Цефея 2, которая превышает размеры Солнца в 1600-1900 раз. Радиус составляет 1050 радиусов нашего Солнца. По излучению света звезда превышает ориентир от 275 до 575 тысяч раз. Это переменный пульсар, пульсирующий с интервалом 150 суток. Скорость космического ветра, направленного прочь от светила, составляет 25 км/сек.
Размеры Солнца и звезды VV Цефея 2
Исследованиями доказано, что VV Цефея 2 – это двойная звезда. Затмение второй звезды В происходит регулярно каждые 20 лет. VV Цефея В обращается вокруг основной звезды VV Цефея 2. Она голубая, период оборота у нее 20 лет. Затмение длится 3,6 года. Объект превосходит Солнце по массе в 10 раз, а интенсивностью свечения — в 100 000 раз.
Мю Цефея
. В Цефее красуется красный супергигант, размерами превышающий Солнце в 1650 раз. Мю Цефея – это ярчайшая звезда Млечного пути. Яркость свечения выше ориентира в 38 000 раз. Она известна еще и как «гранатовая звезда Гершеля». Изучая звезду в 1780-х годах, ученый назвал ее «восхитительно красивым объектом гранатового цвета».
В небе северного полушария ее наблюдают без телескопа с августа по январь, она напоминает капельку крови на небосклоне. По прошествии двух-трех миллионов лет ожидают взрыв гигантской сверхновой, которая превратит звезду в черную дыру или пульсар и газопылевое облако.
В 20 000 световых лет от Земли сияет красный гигант V838 в созвездии Единорога. Это скопление звезд, раньше никому особенно не известное, «прославилось» в 2002 году. В это время там случился взрыв, который астрономы восприняли сначала как взрыв сверхновой. Но в силу молодого возраста звезда не подходила к космической «кончине».
Долгое время не могли даже предположить, в чем причина катаклизма. Сейчас выдвинуты гипотезы, что объект поглотил «звезду-компаньона» или объекты, обращавшиеся вокруг него.
Объекту приписывают габариты от 1170 до 1970 радиусов Солнца. Из-за гигантского расстояния ученые не дают точных цифр массы красной переменной звезды.
Еще недавно ученые считали, что параметры WHO 64 сопоставимы с R136a1 из созвездия Большого Пса.
Но было установлено, что размеры этого светила больше солнечных лишь в 1540 раз. Оно светит из Большого Магелланова облака.
V354 Цефея
. Красный сверхгигант V354 Цефея, находящийся в 9000 световых годах от Земли, невидим без телескопа.
Он расположился в галактике Млечный Путь. Температура на оболочке — 3650 градусов по Кельвину, радиус больше солнечного в 1520 раз и определяется в 1,06 миллиардов км.
KY Лебедя
. Лететь к KY Лебедя пришлось бы 5000 световых лет. Это время трудно вообразить. Такие цифры означают, что луч света летит с гиперсветовой скоростью от звезды к Земле 5000 лет.
Если сопоставить радиус объекта и Солнца, то он составит 1420 солнечных радиусов. Масса звезды лишь в 25 раз больше массы ориентира. Зато KY вполне поборется за звание самой яркой звезды в открытой нам части Вселенной. Ее светимость перегоняет солнечную в миллионы раз.
KW Стрельца
. 10 000 непреодолимых световых лет отделяют нас от звезды KW в Стрельце.
Это красный сверхгигант размером 1460 солнечных радиусов и светимостью в 360 000 раз выше, чем у нашего Солнца.
Созвездие видно на небосводе южного полушария. Его легко отыскать на поверхности Млечного Пути. Впервые звездное скопление описал Птолемей во втором веке.
RW Цефея
. О габаритах RW Цефея спорят до сих пор. Одни ученые утверждают, что размеры равны 1260 радиусам ориентира, другие склоняются, что они составляют 1650 солнечных радиусов. Это крупнейшая переменная звезда.
Если ее переместить на место Солнца в нашу систему, то фотосфера супергиганта окажется между траекториями Сатурна и Юпитера. Звезда стремительно летит к Солнечной системе со скоростью 56 км/сек. Конец светила превратит его в сверхновую, или ядро сколлапсирует в черную дыру.
Бетельгейзе.
В 640 световых лет в Орионе расположился красный гигант Бетельгейзе. Размер Бетельгейзе составляет 1100 радиусов Солнца. Астрономы уверены, что в ближайшее время наступит период перерождения звезды в черную дыру или сверхновую. Человечество увидит это вселенское шоу из «первого ряда».
По мере того как мы жадно всматриваемся в небо со всеми нашими инструментами и исследуем его роботизированными космолетами и миссиями с человеческими экипажами, мы непременно сделаем новые удивительные открытия, которые повлекут нас еще дальше в просторы космоса.
Мы постоянно изучаем новые объекты среди триллионов небесных тел. Откроем еще не одну новую звезду, которая размерами затмит уже известные. Но увы, мы никогда не узнаем о настоящих масштабах Вселенной.
Самая большая планета нашей Солнечной системы — Юпитер
Юпитер — это газовый гигант. Его верхний слой состоит из газов: водорода, метана, аммиака и воды, находящихся при температурах около -145°С.
Из-за огромных размеров этой самой большой планеты Солнечной системы, различные части атмосферы Юпитера вращаются с разными скоростями. Это привело к образованию знаменитых поясов Юпитера. Здесь также виден огромный вихрь — Большое Красное пятно Юпитер или «глаз Юпитера». Этот вихрь наблюдается уже не одну сотню лет и его размеры более чем в два раза больше размеров нашей Земли! Под газовой оболочкой скрывается слой металлического водорода c температурой несколько тысяч градусов. А в центре Юпитера располагается каменное ядро.
У Юпитера есть множество спутников, самые известные из которых можно увидеть в любой бинокль — это Европа, Ио, Ганимед и Каллисто. Особый интерес вызывает спутник Европа, поскольку на ней под толщей льда предполагают наличие воды, в которой может быть найдена жизнь.
Источник
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. Размеры юпитера в сравнении с другими планетами Солнечной системы Радиус планеты составляет 69 911 км. То есть, все самые большие планеты Солнечной системы могли бы поместиться внутри Юпитера. 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: сильные всплески, которые возникают, когда Ио, ближайшая из больших лун Юпитера, проходит через определенные регионы магнитного поля планеты; непрерывное излучение от поверхности и частиц высоких энергий Юпитера в его радиационных поясах. Эти радиоволны могут помочь ученым исследовать океаны на спутниках космического гиганта.
Большое красное пятно 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 метеоритными воздействиями на небольшие близлежащие спутники самой огромной планеты.
Кольцевая система Юпитера включает: гало — внутренний слой мелких частиц; главное кольцо — ярче двух остальных; 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.
Спутники Юпитера
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.
Источник
Интересные факты о планете Юпитер.
- Газовый гигант Юпитер — самая крупная планета в Солнечной системе;
- Если бы Юпитер был чуть больше и массивнее, он вполне мог бы стать звездой класса «коричневый карлик»;
- Юпитер за счёт своей мощной гравитации выполняет роль своеобразного щита, частично защищая землю от комет, так как он притягивает их к себе;
- Объём Юпитера в 1300 раз больше объёма Земли, а гравитация больше земной в два с половиной раза;
- Масса Юпитера в два с половиной раза больше всех остальных планет нашей системы, вместе взятых;
- У Юпитера самое мощное в Солнечной системе магнитное поле;
- День на Юпитере длится 10 земных часов, а год — 12 земных лет;
- Юпитер генерирует мощное радиационное излучение, что не даёт космическим аппаратам существенно к нему приблизиться из-за риска повреждения электроники;
- Бури и ураганы на Юпитере — частое явления, но длятся они обычно недолго, три-четыре дня;
- У Юпитера наибольшее число естественных спутников в Солнечной системе — их целых 63;
- Ганимед — самый крупный спутник Юпитера и вообще самый крупный в системе.
Размерами Ганимед превосходит планету Меркурий;
- Высота гор на вулканически активном спутнике Юпитера Ио достигает 16 километров;
- Диаметр Юпитера больше диаметра Земли в десять раз;
- Юпитер является третьим по яркости объектом на звёздном небе, исключая Солнце. Первые два места достались Луне и Венере;
- Знаменитое Большое Красное Пятно на Юпитере — самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Сейчас он уменьшается в размерах, но сто лет назад он был размером с Землю;
- Плотность атмосферы Юпитера больше плотности атмосферы Земли в 18 раз;
- Температура ядра Юпитера составляет около двадцати тысяч градусов Цельсия;
- Атмосфера Юпитера состоит в основном из водорода и гелия;
- Юпитер — самая быстро вращающаяся планета в Солнечной системе;
- На экваторе Юпитер шире, чем на полюсах, на семь процентов, так как экстремально быстрое вращение вокруг своей оси его сплющивает;
- На Европе, спутнике Юпитера, предположительно существует океан жидкой воды под слоем ледяной поверхности;
- Как и у других известных планет-гигантов, у Юпитера нет твёрдой поверхности.
Источник
у мёртвой звезды найдена выжившая планета
17 сентября 2020
13:26
Анатолий Глянцев
По диаметру (но не по массе) планета WD 1856b гораздо больше своей звезды.
Иллюстрация NASA/JPL-Caltech/NASA’s Goddard Space Flight Center.
Планета WD 1856b неведомым образом выжила вблизи белого карлика.
Иллюстрация NASA’s Goddard Space Flight Center.
Астрономы обнаружили планету-гигант у белого карлика – ядра отгоревшей звезды. Это первая известная большая планета, которая сумела пережить превращение своего солнца в белый карлик и не разрушиться.
Астрономы обнаружили планету-гигант у белого карлика – ядра отгоревшей звезды. Это первая известная большая планета, которая сумела пережить превращение своего солнца в белый карлик и не разрушиться.
Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature.
Забирая с собой своих детей
Вести.Ru подробно рассказывали о белых карликах. Напомним, что это такое. Когда небольшая (массой менее десяти солнц) звезда исчерпывает термоядерное топливо, она постепенно сбрасывает внешние слои, теряя до 80% массы. Остаётся маленькое и очень плотное раскалённое ядро – белый карлик. В нём уже не происходит термоядерных реакций, однако для удобства эти «звёздные трупы» обычно всё же именуются звёздами.
Понятно, что превращение светила в белый карлик фатально для близлежащих миров. При сбросе звездой оболочки они, скорее всего, будут разрушены. Можно сказать, что гибнущее солнце забирает с собой ближайших членов семьи.
Более далёкие от родительского светила экзопланеты могут пережить эту метаморфозу. Но если такая планета изменит орбиту и подойдёт к своему умершему солнцу близко, она, скорее всего, будет разорвана огромной гравитацией белого карлика.
То есть в системах белых карликов, как правило, выживают только далёкие от своего солнца миры. А чем дальше экзопланета от родительской звезды, тем труднее её обнаружить. Ничего удивительного, что до недавнего времени астрономы не наблюдали у белых карликов ни одной полноценной планеты, только обломки погибших небесных тел.
Правда, не так давно мир облетела новость: у белого карлика была впервые обнаружена экзопланета-гигант. Однако в тот раз астрономы наблюдали, строго говоря, не сам далёкий мир, а только окружающее звезду облако вещества. Расчёты привели специалистов к выводу, что оно испаряется с близкой экзопланеты.
youtube.com/embed/fDhG0ppvQ2g» webkitallowfullscreen=»»>
Выжить, несмотря ни на что
Теперь же учёные впервые обнаружили большую планету у белого карлика традиционным для открытия экзопланет способом – методом транзитов. Другими словами, они зафиксировали, как небесное тело проходит между наблюдателем и звездой и затмевает её свет.
Речь идёт о белом карлике WD 1856+534 (он же TIC 267574918), расположенном в 80 световых годах от Земли в созвездии Дракона. Орбитальный телескоп TESS обнаружил у него экзопланету размером с Юпитер. Она настолько близка к звезде, что делает полный оборот вокруг неё всего за 34 часа. Планету, согласно правилам, назвали WD 1856b.
Её существование было подтверждено наблюдениями наземного телескопа Gran Telescopio Canarias (в видимом свете) и орбитальной обсерватории Spitzer (в инфракрасных лучах).
Наблюдения «Спитцера» подтвердили, что WD 1856b почти не испускает собственного инфракрасного свечения. Другими словами, это действительно планета, а не маленькая звезда или коричневый карлик.
К слову, это был, так сказать, прощальный подарок прославленного инструмента: всего через несколько месяцев отслуживший своё телескоп вывели из эксплуатации.
Измерить массу этой экзопланеты трудно, поскольку WD 1856+534 слишком тусклый для наблюдений методом лучевых скоростей (всё-таки он остывает уже около десяти миллиардов лет). Однако, исходя из того, что перед нами всё-таки планета, а не коричневый карлик, она не может быть более чем в 14 раз массивнее Юпитера.
Астрономы полагают, что небесное тело образовалось как минимум в 50 раз дальше от своего солнца, чем оно находится сейчас (иначе планета была бы разрушена при превращении звезды в белый карлик). Экзопланета должна была приблизиться к своему патрону позже и по какой-то счастливой случайности избежала разрушения приливными силами.
Учёные пока не знают, что заставило планету изменить свою орбиту. Это могло быть влияние гравитации других (ещё не обнаруженных) миров системы или, например, притяжение другой звезды.
«[Планета] WD 1856b каким-то образом очень близко подошла к своему белому карлику и сумела остаться целой», – констатирует первый автор статьи Эндрю Вандербург (Andrew Vanderburg) из Висконсинского университета в Мэдисоне.
Планета WD 1856b неведомым образом выжила вблизи белого карлика.
Иллюстрация NASA’s Goddard Space Flight Center.
Колыбель жизни?
Этот пример показывает, что планета всё же может выжить поблизости от белого карлика. В связи с этим Вандербург и его коллеги задались вопросом: сможем ли мы найти у таких отгоревших звёзд обитаемые миры?
Компьютерное моделирование привело к обнадёживающим выводам. Телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют запустить в 2021 году, сможет зафиксировать воду и углекислый газ в атмосфере такого мира всего за пять его оборотов вокруг белого карлика. Обнаружение более сложных биомаркеров потребует всего 18 оборотов.
Несмотря на открытие неведомым образом уцелевшего гиганта WD 1856b, маловероятно, что мы когда-нибудь найдём потенциально обитаемую планету у белого карлика. Но, если это всё же случится, то проверить её на «признаки жизни» можно будет достаточно быстро, обещают авторы.
Результаты моделирования описаны в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters.
К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что остатки разрушенных планет белого карлика могут работать как радиомаяки.
наука
космос
астрономия
TESS
экзопланеты
новости
Лучшие планеты Солнечной системы
Космос: последний рубежСписки о бесчисленном множестве вещей, вращающихся вокруг всей бесконечной вселенной.
С помощью этого списка космонавты могут проголосовать за лучшие планеты Солнечной системы, чтобы раз и навсегда решить вопрос, который мучил человечество с тех пор, как мы впервые посмотрели на звезды: какая планета самая крутая? Правильно, любители астрономии, это ранговая королевская битва, чтобы определить лучшую планету в Солнечной системе. Последняя выжившая планета получает самый оспариваемый чемпионский титул на нашей шее Млечного Пути!
Леди и джентльмены, это для всех шариков. Какой небесный объект будет признан самой популярной и, следовательно, лучшей планетой в нашем звездном окружении? Будет ли это планета с кольцом, как Сатурн? Или это может быть Юпитер, этот милый газовый гигант? Как насчет Марса, планеты по соседству? Или, может быть, это будет бледно-голубая точка, знакомая и любимая Земля? Даже у Урана есть шанс, так как его имя вызывает смех.
У всех планет Солнечной системы есть шанс стать лучшими. Кроме Плутона. Плутон не настоящая планета. Как бы мы ни хотели, чтобы этот отважный маленький аутсайдер мог конкурировать, если мы позволим Плутону играть, то куча других карликовых планет и транснептуновых объектов тоже будет конкурировать, и поверьте нам, вы не хотите, чтобы эти легковесов в это эпическое столкновение с солнечной системой.
У каждого есть планета, которую он просто знает как лучшую, будь то кольца, ядовитая атмосфера или целый отряд лун в качестве резерва. Так что отложите этот телескоп и проголосуйте за свои любимые планеты в нашей Солнечной системе!
Фото:
Фото
:
NASA / Wikimedia Commons / Public Domain
1
1 229
голоса
Дому. . Это отличное место. В нем достаточно кислорода, солнечного света и всех необходимых ингредиентов для жизни, какой мы ее знаем.
Возможно, она не такая захватывающая или таинственная, как некоторые из более ярких планет, но Земля была для нас очень хороша.
Фото
:
NASA / Wikimedia Commons / Public Domain
2
1 025
Голоса
. — ловить кусочек чутья в Солнечной системе. Его красивые кольца, состоящие из льда и углеродистой пыли, выделяют его среди планет, плюс у него более 100 лун и лунных самородков.
Подробнее Сатурн
Фото
:
Джастин Коуарт / Викимедия Коммонс / CC от 2,0
3
923
голоса
.
резкий синий цвет, благодаря всему метану в атмосфере. Его орбита может удерживать Нептун в глубине Солнечной системы, но в этой ледяной смеси воды, метана и аммиака есть кое-что важное: тайна.
«Вояджер-2» — единственный космический корабль, который когда-либо действительно посещал Нептун.
Фото
:
НАСА / Викимедия Коммонс / Общественный домен
4
876
голоса
Большая собака в этом Соларном Приме все семь других планет вместе взятых. Да, эта планета огромна, но она также очень мягкая; В конце концов, Юпитер — газовый гигант.
Детский обзор любимой планеты
KS1 (5-7 лет)KS2 (7-11 лет)11+ (7-11 лет)KS3 (11-14 лет)GCSE (14-17 лет)ИспанскийESLGamesCup of TeaPSHE
- Главная
- Обзоры
- Первый
- Любимая планета
Какая планета больше всего нравится детям?
В обзоре этой недели мы решили выяснить, какая планета в нашей Солнечной системе больше всего любима детьми. Вы можете увидеть результат на круговой диаграмме справа — очевидно, мы не включили Землю в число вариантов. Включение нашей родной планеты в список немного исказило бы результаты!
Итак, что мы узнали? Что ж, мы обнаружили, что четверть детей моложе 18 лет говорят, что Марс является их любимой планетой, а четыре газовых гиганта, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун, не слишком отстают. Наша ближайшая соседка, Венера, получила всего 8% голосов, а бедная старая Меркурий — всего 6%.
Марс – красная планета
Наверное, неудивительно, что Марс — это мир, который больше всего очаровывает детей. На протяжении сотен лет люди представляли себе инопланетную жизнь на Марсе. Это планета, помимо Земли, которая, скорее всего, сможет поддерживать жизнь, и на Марс были отправлены десятки миссий. К 2033 году туда даже планируют отправить людей9.0003
Сатурн – властелин колец
Сатурн занял второе место в нашем обзоре. Это самый далекий мир, который виден с земли невооруженным глазом и назван в честь отца Юпитера. Его самой известной особенностью, несомненно, является система колец. Они сделаны изо льда и камня и огромны. Их диаметр в 200 раз больше, чем у самого Сатурна, но их толщина составляет всего 10 метров. Несмотря на их размер, мы ничего не знали о кольцах Сатурна, пока их не увидел Галилей в 1610 году.0003
Юпитер – король планет
Юпитер, самая большая из планет, была третьей по популярности среди детей. Он получил свое название от царя римского пантеона (известного грекам как Зевс). Юпитер настолько велик, его диаметр составляет чуть меньше 140 000 км, что в него можно поместить все в нашей Солнечной системе (кроме Солнца) с запасом места. Его самая известная особенность — Большое Красное Пятно. Это фактически как буря, которая длится не менее 300 лет и в три раза превышает размеры Земли!
Уран – планета в яблочко
Подобно тому, как Сатурн является отцом Юпитера, Уран, четвертый по популярности в нашем обзоре, является отцом Сатурна. Это третья по величине планета Солнечной системы, и у нее есть свои кольца, как у Сатурна. Однако Уран наклонен на бок, поэтому кольца выглядят как круг вокруг планеты, если смотреть с Земли. Это придает ему вид мишени на мишени для дартс. Это также самый ветреный мир, где воздушные потоки могут достигать скорости свыше 900 км/ч.
Нептун – водная планета
Нептун занял пятое место в нашем опросе. Несмотря на свое прозвище и тот факт, что Нептун назван в честь римского бога моря, на Нептуне нет жидкой воды. Он находится так далеко от Солнца, что его средняя температура составляет минус 200 градусов по Цельсию. Так почему же она известна как водная планета? Что ж, метан в верхних слоях атмосферы Нептуна поглощает падающий на него красный свет и отражает синий, придавая ему темно-синий цвет, похожий на цвет наших собственных морей.
Венера – утренняя звезда
Еще на шестом месте была Венера, один из самых ярких объектов на нашем небе. Потому что он один из ближайших. Ее легче всего увидеть ранним утром или вечером, поэтому она получила прозвища утренняя звезда и вечерняя звезда. Венера берет свое имя от римской богини любви, но любви там мало. Температура составляет около 460 градусов по Цельсию, и любой астронавт, посетивший его, мгновенно сгорел бы дотла, а еще там есть облака, из которых идет дождь из серной кислоты!
Меркурий – стремительная планета
Последнее место в нашем обзоре занял Меркурий, самая маленькая планета, а также самая близкая к Солнцу. Он назван в честь римского посланника богов, скорее всего, из-за его очевидной скорости вращения вокруг Солнца. Он совершает полный оборот всего за 88 дней, что делает его год примерно такой же продолжительностью, как один сезон на Земле.
Больше результатов опроса
Полные результаты нашего исследования «Любимая планета»
Вот результаты опроса 4748 детей, ответивших на наш вопрос «Какая планета в нашей солнечной системе вам больше всего нравится?». Опрос проводился на неделе, закончившейся 24 мая 2020 года.
Планета | Процент респондентов |
---|---|
Марс | 25 |
Сатурн | 18 |
Юпитер | 16 |
Уран | 15 |
Нептун | 12 |
Венера | 8 |
Меркурий | 6 |
Узнайте все о Плутоне, самой известной карликовой планете
Элизабет Хауэлл, Universe Today
Впечатление художника от встречи New Horizons с Плутоном и Хароном. Предоставлено: НАСА/Тьерри Ломбри.
По мере того, как космический корабль «Новые горизонты» собирает информацию о Плутоне до и после его близкого сближения в июле 2015 года, практически каждый день мы узнаем все больше об этой карликовой планете.
Плутон теперь становится для публики больше, чем просто планета, которой больше не было; Вскоре мы сможем многое понять о ее атмосфере, ее спутниках и о том, как она вписывается в историю Солнечной системы. Вот некоторые из самых интересных вещей, которые мы знаем о Плутоне на данный момент.
1. Его определение «карликовой планеты» неоднозначно.
Еще в 2006 году Международный астрономический союз признал Плутон карликовой планетой, а не планетой. Обоснование появилось после того, как далеко в Солнечной системе было обнаружено несколько других объектов, близких по размеру к Плутону. Тем не менее, главный исследователь New Horizons Алан Стерн не согласен с этим определением. Во время голосования он указал, что определение планеты IAC не совсем верно для любого более крупного тела; например, Земля не очищает всю окрестность от мусора, что является одной из частей определения.
2. Плутон имеет несколько спутников.
На протяжении десятилетий астрономы знали о Плутоне и его спутнике Хароне. Они настолько близки по размеру, что некоторые люди считали эту систему двойной планетой, но теперь это ставится под сомнение из-за обозначения карликовой планеты. В любом случае, за последнее десятилетие человечество открыло еще несколько спутников по мере улучшения разрешения телескопов и методов наблюдения. Другие спутники называются Никс, Гидра, Кербер и Стикс. На данный момент мы мало что знаем об этих меньших спутниках, потому что очень сложно определить особенности их крошечного размера.
HST Изображение системы Плутон-Харон. Также показаны Никс и Гидра. Кредит изображения: НАСА/ЕКА
3. На Хароне может быть океан.
Кажется невероятным, что на Хароне мог быть океан, учитывая, что он находится так далеко от Солнца, но по крайней мере одно исследование предполагает, что это возможно. По сути, приливная сила, создаваемая гравитацией Плутона в начале истории Харона, могла растянуть внутренности спутника и нагреть их настолько, чтобы образовалась жидкость. Тем не менее, также возможно, что океан сейчас замерз, поскольку орбита Харона не такая эксцентричная, как в прошлом.
4. Формирование Харона могло породить другие луны.
Как и в случае с нашей собственной Луной, некоторые ученые считают, что Харон был создан после того, как большой объект врезался в Плутон миллиарды лет назад. Это создало бы цепь обломков, окружающих карликовую планету, которая в конечном итоге слилась в Харон. Однако другие известные нам спутники вблизи Плутона имеют почти точные резонансы с Хароном. Это говорит о том, что они также образовались из обломков, говорится в одном исследовании.
Этот «фильм» о Плутоне и его крупнейшем спутнике Хароне, снятый космическим кораблем НАСА «Новые горизонты» в июле 2014 года, ясно показывает, что барицентр — центр масс двух тел — находится снаружи (между) обоими телами. 12 изображений, из которых состоит фильм, были сделаны лучшей телескопической камерой космического корабля — прибором дальней разведки (LORRI) — на расстоянии от 267 миллионов до 262 миллионов миль (429миллионов до 422 миллионов километров). Харон вращается на высоте примерно 11 200 миль (около 18 000 километров) над поверхностью Плутона. Авторы и права: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Юго-Западный научно-исследовательский институт
5. На Плутоне есть атмосфера.
Плутон — крошечный мир, но, как и Луна и Меркурий, он имеет очень разреженную атмосферу, называемую «экзосферой». Астрономы впервые заметили его признаки в 1985 году. Когда Плутон проходил перед звездой, они увидели, что звезда слегка потускнела, прежде чем Плутон полностью заблокировал звезду. Состав этой атмосферы в основном состоит из азота и метана, и она замерзает, когда Плутон находится дальше всего от Солнца.
6. Плутон может подойти ближе к Солнцу, чем Нептун.
Мы привыкли думать о Плутоне как о самой дальней от Солнца планете, но на самом деле его орбита настолько эксцентрична, что приближается к Солнцу ближе, чем Нептун. По данным НАСА, его среднее расстояние от Солнца составляет 39,5 астрономических единиц (расстояние Земля-Солнце), но оно может достигать 29,7 а.е. и 49,7 а.е. В последний раз он был «внутри» орбиты Нептуна между 1979 и 1999 годами.
Поверхность Плутона, вид с космического телескопа Хаббл на нескольких снимках, сделанных в 2002 и 2003 годах. Хотя телескоп является мощным инструментом, карликовая планета настолько мала, что трудно определить ее поверхность. Астрономы отметили яркое пятно (180 градусов) с необычным обилием инея угарного газа. Кредит: НАСА
7. Астрономы считают, что Плутон очень похож на Тритон, спутник Нептуна.
Давайте проясним, что у Тритона и Плутона очень разные истории; например, Тритон, вероятно, был захвачен Нептуном давным-давно, и это событие резко изменило его поверхность и внутренности. Но Плутон и Тритон, вероятно, имеют некоторое сходство: замороженные летучие вещества (элементы с низкой температурой кипения), слабая азотная атмосфера и сходный состав льда и камня. Ученые извлекают старые фотографии «Вояджера-2», чтобы сравнить их с фотографиями Плутона, полученными с «Новых горизонтов».
8. У Плутона может быть система колец.
Это не гарантия, но по крайней мере одна исследовательская группа предполагает, что обломки, плавающие вокруг Плутона, могут сливаться в слабую систему колец. Между прочим, это не стало бы большим сюрпризом, поскольку мы уже знаем по крайней мере об одном астероиде с кольцами, так что это возможно. Исследователи New Horizons также будут искать новые спутники и интересные особенности на поверхности Плутона, такие как трещины.
Узнать больше
Корабль НАСА должен отправить домой Плутон крупным планом
Источник:
Universe Today
Цитата :
Узнайте все о Плутоне, самой известной карликовой планете (2015, 18 февраля)
получено 20 сентября 2022 г.
с https://phys.org/news/2015-02-pluto-famous-dwarf-planet.html
Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.
10 самых важных планет «Звездных войн», рейтинг
Вселенная «Звездных войн» привела фанатов во многие миры, и в этих мирах происходили всевозможные события, которые резко повлияли на судьбу галактики. От Люка Скайуокера, выросшего на Татуине, до эпических дуэлей за судьбу галактики, происходящих в таких мирах, как Мустафар, эти миры глубоко укоренились в памяти фанатов.
СВЯЗАННЫЙ: «Звездные войны: лучшие дуэли на световых мечах в приквелах», рейтинг
Конечно, самые важные миры франшизы не относятся только к тому, что появлялось на киноэкране, так как многие ключевые миры были представлены в других расширенных СМИ «Звездных войн», таких как растущее число сериалов и комиксов.
10. Люк обучался у Йоды на Дагобе
Поначалу Дагоба кажется не чем иным, как враждебным болотным миром, кишащим опасной жизнью и негостеприимными условиями. Но на самом деле это идеальная тренировочная площадка для джедая, который хочет отточить свои навыки с помощью Силы.
После падения Ордена джедаев в конце Войн клонов мастер Йода отправился в изгнание в этот мир из-за стыда за свои ошибки, а также для того, чтобы завершить свое обучение с духом мастера Квай-Гона. Он останется в этом мире до конца своей жизни, но не без того, чтобы передать свои знания о силе Люку Скайуокеру.
9 Войны клонов начались на Джеонозисе
В погоне за Джанго Феттом Оби-Ван попал на эту пустынную планету, полную враждебных врагов и его захвата, и последующие события стали тем, что действительно положило начало Войнам клонов. Эта первая битва началась на арене Петранаки, где Оби-Ван, Энакин и сенатор Падме Амидала были приговорены к казни ради развлечения джеонозийцев.
СВЯЗАННЫЙ: Звездные войны: 5 самых больших поворотов сюжета атаки клонов (и почему они важны)
Конфликт разгорелся после того, как на арену прибыли различные силы джедаев для проведения спасательных работ. В этой битве погибло много джедаев, как и охотник за головами Джанго Фетт. После Войн клонов этот мир постигла несчастная судьба от рук империи, которая стерилизовала все свое население, за исключением одного оставшегося джеонозийца.
8 секретов ключей Лотала
Лотал кажется простой сельскохозяйственной планетой, но на самом деле она хранит секрет, который делает ее желанной для Империи. В Star Wars: Rebels , было обнаружено, что на этой планете спрятан храм джедаев, но не только это, там был портал, который мог оказывать огромное влияние на Галактику в целом. Этот портал приведет любого, кто войдет в него, в место, известное как «Мир между мирами», которое соединяется с любым моментом времени на протяжении всей истории галактики. Этот план — то, к чему даже император пытался получить доступ, но в конечном итоге не смог получить доступ благодаря усилиям Эзры Бриджера и Асоки Тано. Сам портал был уничтожен, что предотвратило любое потенциальное вмешательство в временную шкалу после.
7 Самый большой поворот сюжета произошел на Беспине
Беспин — газовый гигант, в котором обычно не может быть жизни, но на нем есть поселение, известное как Облачный город, и именно в этом городе разыгрались многие важные события.
Здесь Империя смогла успешно захватить команду «Тысячелетнего сокола» и заключить Хана Соло в тюрьму в Карбонате, чтобы доставить его к Джаббе Хатту. Конечно, самое заметное событие, происходящее в этом мире, — это дуэль между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером, где Люк узнал шокирующий поворот личности своего отца.
6. Армия клонов Республики была создана на Камино
Еще одним ключевым миром для Войн клонов был Камино, так как именно здесь родилась Великая армия Республики. Удивительно, но раньше в этом мире была земля, но в конце концов уровень воды поднялся до такой степени, что каминоанцам пришлось создавать городские сооружения, возвышающиеся над водой.
СВЯЗАННЫЙ: Звездные войны: 10 способов жестокого обращения с солдатами-клонами
Главный город, который большинство фанатов узнают на этой планете, — это Типока-сити, его столица. К сожалению, город был разрушен после рождения империи, и другие подобные города с важными объектами также были разрушены.
5 Мустафар — планета разрушения и возрождения
Мустафар не всегда был заполненным лавой ландшафтом, за который его узнают большинство фанатов, когда-то он был планетой, изобилующей жизнью, но когда одна чувствительная к силе женщина, леди Корвакс, попыталась использовать артефакт, поддерживающий стабильность планеты, чтобы оживить ее. мужа, это превратило Мустафара в того, кого теперь узнают фанаты. Этот мир силен темной стороной, и именно поэтому Дарт Вейдер в конце концов построил здесь свой замок.
Эта планета, конечно же, наиболее примечательна тем, что именно здесь Оби-Ван Кеноби провел решающую дуэль с Дартом Вейдером в конце Месть ситхов . Удивительно, но эта планета медленно возрождается заново, поскольку она ненадолго появилась в фильме «Скайуокер. Восход», который показал миру густой лес.
4 Набу – это дом не только для гунганов
Набу важен не только некоторыми событиями, происходившими на нем, такими как поединок между Оби-Ваном Кеноби и его хозяином Квай-Гон Джинном против ситха-ассасина Дарта Мола, но и людьми, пришедшими с него. Одной из примечательных фигур является Падме Амидала, чей роман с Энакином в конечном итоге привел его на темную сторону.
Другой примечательной фигурой является тот, кто воспользовался этой слабостью; Сам Шив Палпатин. Набу — родной мир одной из самых известных фигур во всем каноне «Звездных войн», и его восхождение к власти должно было где-то начаться.
3 Мир Мандалора важен для мандалорцев
Еще один мир, который еще не показан должным образом ни в одном фильме, — это Мандалор. В этом мире родом мандалорцы до того, как Империя рассеяла их по всей галактике. Мандалорская цивилизация родилась в результате кровопролития и множества войн, и в конце концов ее объединил Тарре Визсла, мандалорский джедай.
СВЯЗАННЫЕ С: 5 причин, почему «Мандалорец» — лучший спин-офф «Звездных войн» (и 5 причин, по которым это «Войны клонов»)
Их цивилизация будет процветать тысячи лет до эпохи Войн клонов, когда Дарт Мол занял мандалорский трон после победы над Темной Саблей в бою у Пре Визслы. Нынешняя судьба этого мира оставляет его в руинах после того, как Империя застеклила его по приказу моффа Гидеона.
2 На Корусанте произошло много политических событий эпохи приквелов
Мир, сыгравший самую большую роль в происхождении Империи, — это не что иное, как Корусант, который был домом Галактического Сената и Ордена джедаев до событий Месть ситхов . Здесь Палпатин смог медленно манипулировать Энакином, чтобы он стал его учеником на многие годы. Здесь Войны клонов были медленно организованы тогдашним канцлером Палпатином, и здесь Республика была реорганизована в первую Галактическую Империю. После событий приквелов Корусант стал столицей империи, служа основным родным миром Палпатина той эпохи.
1 Татуин — один из самых важных миров во всей саге
Пустынный мир, который многие не считают таким уж важным, в конечном итоге стал одним из самых важных миров во всей франшизе «Звездных войн». Этот мир — не что иное, как Татуин, место рождения Энакина Скайуокера, дом Люка Скайуокера и главная сцена событий, с которых началась серия «Звездных войн», какой фанаты знают ее сегодня.
События, произошедшие на Татуине, продолжают ощущаться эхом во всей франшизе со ссылками на такие вещи, как гонщик Анакина в «Мандалорце», и даже в грядущем сериале «Кеноби», в котором также будет много сцен на этой знакомой пустынной планете. В то время как некоторые фанаты устали видеть этот мир так часто, как он появился, его важность для франшизы невозможно переоценить.
ДАЛЕЕ: Звездные войны: 10 планет, на которых лучше всего жить
Сатурн: Путеводитель по планете | Сколько лун у Сатурна
Сатурн, украшенный красивыми яркими кольцами, иногда называют «жемчужиной Солнечной системы». Вскоре планета достигнет своей оппозиции и предстанет самой яркой и большой в нашем небе. В сегодняшней статье мы расскажем вам больше об этом удивительном газовом гиганте.
Содержание
- Факты о планете Сатурн
- Насколько велик Сатурн?
- Размер Сатурна
- Сколько Земель может поместиться на Сатурне?
- Орбита и вращение Сатурна
- Сколько длится день на Сатурне?
- Сколько длится год на Сатурне?
- Как далеко находится Сатурн?
- Как далеко Сатурн от Солнца?
- Как далеко Сатурн от Земли?
- Сколько времени нужно, чтобы добраться до Сатурна?
- Из чего состоит Сатурн?
- Формирование Сатурна
- Структура Сатурна
- Поверхность Сатурна
- спутники Сатурна
- Сколько спутников у Сатурна?
- Какой самый большой спутник Сатурна?
- Какой самый интересный спутник Сатурна?
- Кольца Сатурна
- Почему у Сатурна есть кольца?
- Сколько колец у Сатурна?
- Из чего сделаны кольца Сатурна?
- Какого цвета кольца Сатурна?
- Миссии на Сатурн
- Когда Сатурн виден на ночном небе?
- Предстоящие события
- 12 августа: соединение Луны и Сатурна
- 14 августа: Сатурн в оппозиции
- Часто задаваемые вопросы
- Какого цвета Сатурн?
- Когда был открыт Сатурн?
- Как выглядел бы Сатурн с Титана?
- Почему Юпитер плотнее Сатурна?
- Может ли Сатурн поддерживать жизнь?
- Знаете ли вы? 926 кг
- Афелий : 1,51 миллиарда км (938 миллионов миль)
- Перигелий : 1,35 миллиарда км (839 миллионов миль)
- Среднее расстояние от Земли : 1,4 миллиарда км (869 миллионов миль)
- Температура поверхности : от −185 °C до −122 °C (от −300 °F до −188 °F)
- Длина солнечного дня : 10 ч 32 м
- Звездная продолжительность дня : 10 ч 33 м
- Продолжительность года : 29,4571 Земные годы
- Эпоха : 4,503 миллиарда лет
- Назван в честь : римского бога земледелия
Насколько велик Сатурн?
Наряду с Юпитером, Ураном и Нептуном Сатурн считается планетой-гигантом. Давайте узнаем некоторые любопытные подробности о размерах этой удивительной планеты.
Размер Сатурна
Сатурн с радиусом 58 232 км (36 184 мили) является второй по величине планетой в нашей Солнечной системе — больше только его коллега-гигант Юпитер. Чтобы совершить путешествие вокруг экватора планеты, вам нужно будет преодолеть расстояние в 365 882 километра (227 349миль)!
Сколько Земель может поместиться на Сатурне?
Радиус Сатурна примерно в 9,5 раз больше радиуса нашей планеты; Кроме того, газовый гигант более чем в 95 раз массивнее. Чтобы дать вам лучшее представление о размере Сатурна, предположим, что внутри этой окруженной кольцом планеты может поместиться около 764 земных шаров.
Орбита и вращение Сатурна
Каждой планете Солнечной системы требуется определенное время, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца и один оборот вокруг своей оси. Здесь на Земле эти периоды длятся соответственно 365,25 суток и 24 часа, а вот на Сатурне все иначе.
Сколько длится день на Сатурне?
У Сатурна второй самый короткий день в Солнечной системе: Сатурну требуется всего 10 часов 32 минуты, чтобы совершить один оборот. Только Юпитер вращается быстрее. Из-за своего высокоскоростного вращения Сатурн выпячивается на экваторе и сплющивается на полюсах.
Сколько длится год на Сатурне?
Подобно Юпитеру, Сатурн очень быстро вращается вокруг своей оси, но ему требуется время, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Скорость, с которой Сатурн обращается вокруг Солнца, значительно медленнее. Один год на планете длится 290,4571 земной год или 10 759 земных дней.
Как далеко находится Сатурн?
Сатурн — шестая планета от Солнца. Миллиарды километров отделяют его от Солнца и Земли.
Как далеко Сатурн от Солнца?
Кольцевая планета вращается вокруг Солнца на расстоянии около 9,5 астрономических единиц, что в 9,5 раз превышает расстояние между Землей и нашей звездой. Это расстояние равно 1,486 миллиарда километров (923 миллиона миль).
Как далеко Сатурн от Земли?
Поскольку Сатурн и Земля путешествуют в космосе, расстояние между ними постоянно меняется. При максимальном сближении небесные тела лежат примерно на 1,195 миллиардов километров (742 миллиона миль) друг от друга; на самом дальнем расстоянии расстояние между нашей планетой и газовым гигантом составляет около 1,66 миллиарда километров (1,03 миллиарда миль).
Сколько времени нужно, чтобы добраться до Сатурна?
Два фактора определяют продолжительность полета к Сатурну: маршрут, выбранный для миссии, и скорость космического корабля. Например, миссии «Вояджер-1» потребовалось 3 года и 2 месяца, а космическому аппарату «Кассини» — 6 лет и 9 месяцев.
Из чего состоит Сатурн?
Интересно, что газовый гигант в основном состоит из тех же компонентов, что и Солнце; однако планете не хватает массы, необходимой для синтеза звезды.
Образование Сатурна
Как и остальные планеты Солнечной системы, Сатурн образовался из солнечной туманности. Около 4,5 миллиардов лет назад под действием гравитации газ и пыль образовали Сатурн. Планета заняла свое нынешнее положение шестой планеты от Солнца около 4 миллиардов лет назад.
Структура Сатурна
Сатурн — газовый гигант, почти полностью состоящий из водорода и гелия. В центре планеты находится плотное металлическое ядро. Он окружен жидким металлическим водородом и слоем жидкого водорода; последний постепенно переходит в газ. Самый внешний газовый слой Сатурна простирается на 1000 километров (620 миль).
Поверхность Сатурна
Сатурн не имеет твердой поверхности: если бы вы попытались пройтись по поверхности Сатурна, вы бы провалились сквозь его внешнюю часть, испытывая высокие температуры и давление. Поверхность планеты состоит в основном из закрученных газов.
Спутники Сатурна
Сатурн обогнал Юпитер как планету с наибольшим количеством спутников в 2019 году, когда американские исследователи обнаружили 20 новых спутников, вращающихся вокруг планеты. Естественные спутники Сатурна многочисленны и разнообразны: окольцованная планета и ее спутники напоминают Солнечную систему в миниатюре.
Сколько спутников у Сатурна?
По данным НАСА, у Сатурна 82 спутника: 53 из них известны, а еще 29 ожидают подтверждения своего открытия и официального наименования. Естественные спутники кольцевой планеты различаются по размеру, форме и составу. Некоторым из них требуется половина земных суток, чтобы совершить полный оборот вокруг Сатурна, а другим требуется около четырех земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг планеты.
Какой самый большой спутник Сатурна?
Титан с радиусом 2574 км является крупнейшим естественным спутником Сатурна и вторым по величине в Солнечной системе после спутника Юпитера Ганимеда. Это даже больше, чем планета Меркурий! Титан составляет 96% массы на орбите вокруг Сатурна.
Какой самый интересный спутник Сатурна?
Титан — необычное небесное тело: это единственный спутник во всей Солнечной системе с плотной земной атмосферой и единственное место, кроме Земли, на поверхности которого есть жидкости. Поскольку температура его поверхности холодная, на поверхности Титана нет жидкой воды; однако температура подходит для жидкого метана и этана. Более того, были обнаружены свидетельства наличия подземного водного океана; в этом океане условия потенциально пригодны для жизни.
Кольца Сатурна
Сатурн наиболее известен большой и отчетливой системой ледяных колец. Кольца Сатурна простираются на 282 000 километров (175 226 миль) от планеты. Они относительно близко друг к другу; тем не менее, в системе колец Сатурна есть пробелы — самый заметный из них, известный как подразделение Кассини, имеет ширину около 4700 километров (2920 миль).
Почему у Сатурна есть кольца?
Существует несколько гипотез о происхождении колец Сатурна. Некоторые астрономы считают, что это части комет, астероидов или даже лун, разорванные на части и захваченные мощной гравитацией планеты. Другие предполагают, что кольца являются остатками вещества туманности, из которого образовался Сатурн.
Сколько колец у Сатурна?
Сатурн имеет семь больших колец, названных в алфавитном порядке в порядке их обнаружения. Основные кольца — A, B и C; они более плотные и содержат более крупные частицы. Более тусклые кольца D, E и G также известны как «пыльные кольца» из-за небольшого размера их частиц. Кольцо F — самое внешнее — содержит довольно плотные части, но также содержит много мелких частиц, что затрудняет его категоризацию. Кольца состоят из тысяч более узких, поэтому точное количество неизвестно.
Из чего сделаны кольца Сатурна?
Кольца Сатурна в основном состоят из миллиардов частиц водяного льда с небольшим количеством каменистого материала. Частицы различаются по размеру от песчинок до комочков размером с дом; некоторые размером с гору!
Почему кольца Сатурна такие яркие? Вероятно, потому, что они относительно массивны и сделаны из отражающего материала (водяного льда), эффективно рассеивающего солнечный свет. Кроме того, ученые предполагают, что кольца относительно молоды и, следовательно, еще не запылились.
Какого цвета кольца Сатурна?
Кольца в основном желтовато-коричневого или песочного цвета; однако можно увидеть и другие цветовые вариации. Поскольку кольца Сатурна состоят преимущественно из водяного льда (чистый лед — белый), изменение цвета может быть результатом загрязнения такими материалами, как горные породы или соединения углерода.
Миссии на Сатурн
Сатурн — довольно редкое место для космических миссий. Первым космическим аппаратом, посетившим окруженную кольцом планету, был NASA Pioneer 11, запущенный в 1973. Он получил изображения Сатурна с низким разрешением и обнаружил тонкое кольцо F. В 1977 году НАСА запустило еще две миссии, «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые предоставили ученым ценные данные о Сатурне, его спутниках и кольцах, а также тысячи изображений с высоким разрешением. Космические корабли-близнецы продолжают свой долгий путь: исследуют межзвездное пространство, где еще не было ничего земного.
Запущенный в 1997 году, «Кассини-Гюйгенс» стал четвертым космическим зондом, посетившим Сатурн, и первым, вышедшим на его орбиту. Миссия включала в себя космический зонд НАСА «Кассини» и посадочный модуль ЕКА «Гюйгенс», первый искусственный объект, достигший поверхности Титана и совершивший посадку во внешней части Солнечной системы. Более того, «Кассини» был первой миссией, исследовавшей внеземной океан. Миссия завершилась в 2017 году, выполнив 293 оборота вокруг окруженной кольцами планеты.
В 2027 году будет запущена еще одна миссия на Сатурн. Миссия НАСА Dragonfly прибудет на Титан в 2036 году, чтобы исследовать этот спутник и изучить его пригодность для жизни.
Когда Сатурн виден на ночном небе?
Сатурн — самая удаленная из пяти планет (остальные четыре — Меркурий, Венера, Марс и Юпитер), видимых с Земли невооруженным глазом. Сатурн сияет как умеренно яркая золотая «звезда». Однако его знаменитые кольца и удивительные спутники видны только в телескоп.
Лучшее время для наблюдения за Сатурном — его оппозиция, когда планета кажется земному наблюдателю самой яркой и большой. Вокруг солнечного соединения планета с кольцом не видна с Земли.
Где сегодня Сатурн? Астрономическое приложение Star Walk 2 поможет найти Сатурн в небе над вами и определить лучшее время просмотра для вашего местоположения.
Предстоящие события
Узнайте о будущих астрономических событиях, которые произойдут с Сатурном.
12 августа: соединение Луны и Сатурна
12 августа в 03:55 по Гринвичу Сатурн пройдет в 3°54′ от полнолуния. Оба небесных объекта окажутся в созвездии Козерога. Планета будет сиять с величиной 0,3. Найдите звездообразную точку рядом с Луной невооруженным глазом или в бинокль. В телескоп вы сможете ближе рассмотреть Сатурн и его кольца, но не увидите соединения — расстояние между Луной и планетой будет слишком большим.
906:58 14 августа: Сатурн в оппозиции
Сатурн входит в оппозицию 14 августа в 16:35 по Гринвичу (12:35 по восточному поясному времени) . Кольцевая планета будет сиять с величиной 0,28 в созвездии Козерога. Размер диска Сатурна вокруг оппозиции будет самым большим, достигая 18,8 угловых секунд (21,9 угловых секунд с кольцами). Невооруженным глазом Сатурн будет казаться желтоватым объектом, немного более ярким, чем окружающие звезды. Его овальная форма будет видна, если вы воспользуетесь биноклем, но чтобы насладиться видом колец Сатурна, вам понадобится как минимум небольшой 4-дюймовый телескоп. Не волнуйтесь, если вы пропустите точный момент противостояния. Кольцевая планета будет находиться в хорошем положении в течение следующих нескольких недель и останется в вечернем небе до конца 2022 года.0003
Часто задаваемые вопросы
Какого цвета Сатурн?
Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода и гелия со следами аммиака, фосфина и углеводородов, что придает планете пастельный желтовато-коричневый цвет.
Когда был открыт Сатурн?
Кольцевая планета известна с доисторических времен; древние астрономы систематически наблюдали и записывали его движения. Галилео Галилей был первым, кто наблюдал Сатурн через примитивный телескоп в 1610 году. О существовании колец Сатурна не было известно, пока голландский астроном Христиан Гюйгенс не увидел их в 1659 году. , используя более мощный телескоп.
Как выглядел бы Сатурн с Титана?
Небо на Титане туманно-оранжевое; Сатурн можно увидеть сквозь дымку со стороны Титана, которая постоянно обращена к окруженной кольцом планете. С поверхности Титана Сатурн кажется в небе примерно в 11 раз больше, чем Луна с Земли. Впечатления художника могут помочь нам визуализировать вид Сатурна с Титана.
Почему Юпитер плотнее Сатурна?
Юпитер в три раза массивнее Сатурна и в результате имеет большую гравитацию. Гравитация делает самую большую планету Солнечной системы более плотной, чем ее коллега-газовый гигант.
Может ли Сатурн поддерживать жизнь?
Сатурн не удовлетворяет условиям, необходимым для жизни, какой мы ее знаем. Однако некоторые спутники окруженной кольцами планеты, особенно Титан и Энцелад, могут поддерживать жизнь. Поверхность Титана — одно из самых похожих на Землю мест во всей Солнечной системе.
Знаете ли вы?
Сатурн — единственная планета Солнечной системы, средняя плотность которой меньше плотности воды: если бы газовый гигант можно было поместить в колоссальную ванну, он мог бы плавать!
Газовый гигант покрыт слоями облаков и может похвастаться чрезвычайно быстрыми ветрами: они могут достигать скорости 1800 километров (1118 миль) в час, в то время как самые сильные ветры на Земле имеют скорость около 396 километров (246 миль) в час.
час.
Одной из уникальных особенностей окруженной кольцами планеты является постоянный облачный узор вокруг ее северного полюса, известный как шестиугольник Сатурна.
Вокруг оппозиции кольца Сатурна кажутся исключительно яркими — это явление известно как всплеск оппозиции или эффект Зилигера.
Хотя у Сатурна самые заметные и самые известные кольца в Солнечной системе, у трех других планет-гигантов — Юпитера, Урана и Нептуна — также есть системы колец.
Сатурн действительно уникальная и выдающаяся планета. Надеемся, что вы узнали что-то новое о газовом гиганте в нашей статье. Поделись с друзьями и смотри наш мультик об окруженной кольцами планете, который простыми словами объясняет факты о Сатурне.
НАСА игнорирует Уран. Это может скоро измениться.
Уран, седьмая планета от Солнца, была посещена только один раз во время пролета космического корабля «Вояджер-2» в 1986 году. Теперь ученые хотят вернуться, чтобы детально изучить планету и ее спутники.
Фотография NASA/JPL
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Уран, пожалуй, самая странная планета Солнечной системы. В какой-то момент своей истории ледяной гигант был опрокинут, оставив его вращаться на боку. Более дюжины колец окружают мир, и около 27 лун цепляются за него. Атмосфера планеты представляет собой совокупность водорода, гелия и более тяжелых соединений, которые существуют в виде льдов глубоко в холодных облаках Урана.
Но помимо горстки интригующих фактов, ученые очень мало знают об этом молочно-голубом мире, который впервые и единственный раз посетил космический корабль «Вояджер-2» в 1986 году. Это может скоро измениться.
Отчет, подготовленный учеными-планетологами и опубликованный на этой неделе, рекомендует НАСА сделать миссию на Уран главным приоритетом на ближайшее десятилетие, возможно, запуск космического корабля на седьмую планету от Солнца — а также тысячу неизбежных шуток — как скоро в 2031 году.
«Я думаю, что мы увидим там действительно экстраординарные сюрпризы и узнаем огромное количество информации о формировании планет в целом, и мы, возможно, откроем несколько новых океанских миров», — говорит Джонатан Лунин из Корнельского университета, который возглавлял группу доклада по гигантским планеты.
Этот парный снимок Урана, сделанный телескопом Keck II на Гавайях, раскрывает детали загадочной атмосферы планеты. Северный полюс Урана (справа на снимке) характеризуется роем штормовых элементов, а экватор планеты опоясывает необычный фестончатый рисунок облаков.
Фотография Лоуренса Сромовского, Пэта Фрая, Хайди Хаммел, Имке де Патер/Университет Висконсина-Мэдисона
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Большой плюс в том, что Уран и Нептун, другой ледяной гигант Солнечной системы, могут быть представителями наиболее распространенного типа планет в галактике. Ученые считают, что разгадка загадок Урана, таких как его странное магнитное поле, скрытая внутренняя структура и удивительно низкие температуры, может иметь решающее значение не только для понимания ледяных гигантов по ту сторону Млечного Пути, но и для раскрытия ключей к разгадке истории нашей солнечной планеты. система.
Предлагаемая миссия под названием «Орбитальный аппарат и зонд Урана» будет запускать небольшой зонд для исследования атмосферы планеты, в то время как орбитальный аппарат годами летает вокруг системы Урана. Этот план похож на очень успешную миссию НАСА «Кассини», которая исследовала систему Сатурна с 2004 по 2017 год. Хаммель из Ассоциации университетов для исследований в области астрономии. Плюшевая игрушка Урана висит у нее за спиной во время нашего видеозвонка, и, прежде чем мы повесим трубку, пушистая голубая планета дает мне пять. «Я очень счастлив, — говорит Хаммел.
Межпланетный космический корабль будущего
Каждое десятилетие планетарное научное сообщество дает набор рекомендаций относительно приоритетов в течение следующих 10 лет исследований и исследований. Полученный в результате документ, известный как планетарное десятилетнее исследование, используется НАСА и Национальным научным фондом в качестве руководства при принятии решения о том, в какие проекты инвестировать. Миссия по возврату образцов с Марса. Марсоход NASA Perseverance в настоящее время завершает первую фазу этого задания, пересекая поверхность красной планеты, собирая и сохраняя марсианский камень и грязь для возможного возвращения на Землю. Обзор 2011 года также рекомендовал миссию к ледяной луне Юпитера Европе, которая является одним из самых многообещающих мест в Солнечной системе для поиска жизни. Это привело к созданию космического корабля Europa Clipper, запуск которого запланирован на 2024 год9.0003
Исследование, проведенное за последнее десятилетие, поставило миссию на Уран на третье место по приоритетности.
«Вы знаете, чтобы провести два десятилетних исследования подряд, теперь рекомендуется отправиться на Уран — это хорошо», — говорит Хаммел. «Это демонстрирует последовательность и желание планетарного научного сообщества вернуться к этой системе».
Десятилетнее исследование 2022 года подчеркнуло важность поиска жизни за пределами Земли в нашей Солнечной системе, особенно подземной жизни, то есть организмов, которые могли бы выжить под марсианской поверхностью или в океанах, плещущихся внутри чужих лун. «НАСА должно ускорить разработку и проверку готовых к работе технологий обнаружения жизни», — заявил сопредседатель десятилетнего исследования Робин Кануп из Юго-Западного исследовательского института во время брифинга по отчету. Посещение Энцелада, ледяного спутника Сатурна, на котором в подповерхностном океане может находиться процветающая биосфера, является второй по значимости новой флагманской миссией, хотя она не прибудет до 2050-х годов, когда условия будут более благоприятными для исследования лунной поверхности. эруптивный южный полюс.
Тем не менее, Уран, планета, на которой вряд ли есть жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, был выбран в качестве миссии с наивысшим приоритетом в отчете 2022 года.
«Нам было ясно, что Уран находится в выигрышном положении с точки зрения вещей, которые еще предстоит исследовать и открыть», — говорит Лунин. «Я думаю, что это продает себя как миссию».
Энцелад, один из спутников Сатурна, был определен как вторая по приоритетности цель для новой флагманской миссии. Это изображение маленькой ледяной луны было получено космическим кораблем «Кассини», и если ученые отправят новый космический корабль к Урану, спутники этой планеты будут раскрыты в таких же деталях.
Фотография НАСА/Лаборатории реактивного движения/Института космических наук
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Холодные царства Урана
Уран, названный в честь греческого бога ночного неба, может быть ключом к пониманию тысяч планет, вращающихся вокруг далеких звезд, которые ученые обнаружили до сих пор, многие из которых примерно такого же размера, как ледяной великан.
«Уран может быть представителем наиболее распространенного типа экзопланет, а мы знаем о нем так мало, что любая наука, которую мы получим из системы Урана, будет бесценной», — сказал планетолог Пол Бирн из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Луи пишет в электронном письме. «Не могу дождаться, когда эта миссия полетит!»
Мы не знаем, как и когда Уран перевернулся, или как такая запутанная планета удержалась за такую упорядоченную систему спутников. Ученые мало что знают о внутреннем строении планеты или о том, почему она намного холоднее, чем Нептун. А наблюдения «Вояджера» за магнитным полем планеты показывают, что оно «действительно искривлено, действительно смещено и наклонено», — говорит Хаммел.
На протяжении десятилетий космический телескоп Хаббл и наземные обсерватории наблюдали странные тепловые сигнатуры среди колец планеты, извержение ярких облаков на ее поверхности, сияющие полярные сияния и мощные ветры. Совсем недавно, в 2003 году, ученые даже обнаружили дополнительные спутники.0003
Предлагаемая миссия, стоимость которой может достигать 4,2 миллиарда долларов, значительно улучшит наше понимание системы Урана. Как и планировалось, зонд спустится через атмосферу планеты и проведет подробные измерения ее состава. Более крупный орбитальный аппарат, оснащенный множеством научных инструментов, потратит годы на тщательное изучение планеты, ее колец и спутников.
«Многие из этих спутников выглядят потрясающе, и на их поверхности видны признаки активности, — говорит Кануп.
Среди лун планеты, названных в честь персонажей произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа, находится чудаковатая Миранда. Безусловно, одна из самых странных лун в Солнечной системе, Миранда выглядит так, будто она была спроектирована комитетом, с ландшафтами, которые беспорядочно склеены. И мы даже не знаем, как выглядит обратная сторона этого спутника Франкена — зернистые изображения «Вояджера» покрывают только половину маленького мира.
Возможно, еще более важно выяснить, могут ли некоторые из ледяных спутников, вращающихся вокруг Урана, таких как Титания или Оберон, иметь океаны, спрятанные под корой, как Европа и Энцелад. Лунин говорит, что у этих океанов было бы каменистое дно и, возможно, более богатый запас органических материалов, необходимых для жизни, какой мы ее знаем, чем у лун, живущих ближе к солнцу.
«Было бы здорово, если бы на одной или нескольких лунах Урана был океан?» — говорит Лунин.
В ожидании Урана
Планетологам придется немного подождать, чтобы увидеть Уран крупным планом, потому что космическим кораблям требуются годы, даже десятилетия, чтобы добраться до внешней части Солнечной системы.
В соответствии с проектом орбитальный аппарат и зонд «Уран» могут запускаться на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy между 2031 и 2038 годами или позже, чтобы воспользоваться выгодным расположением планет. Оказавшись в космосе, максимально быстрое путешествие займет около 13 лет, а это означает, что космический корабль не выйдет на орбиту вокруг Урана не ранее середины 2040-х годов.
Но Хаммел и другие, которые потратили годы на изучение ледяных гигантов с помощью относительных обрывков данных, не расстроены тем, что эта миссия может начаться после того, как они перестанут профессионально изучать планеты — или, как выражается Хаммел, когда она колеблется в дом престарелых.
«Эта миссия не для меня. Это для следующего поколения», — говорит Хаммел. «Двадцать лет назад я мог бы сказать, что я действительно хочу этого, я хочу добиться этого до того, как уйду на пенсию. И это изменилось. Стало так: я хочу увидеть его запуск до того, как уйду на пенсию, потому что тогда я знаю, что это будет реально».