Содержание
Венера – вторая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы
Похожие презентации:
Планета солнечной системы, уран
Планета Венера
Планеты-гиганты
Созвездие Орион
Зарождение наблюдательной астрономии в Древнем Египте, Древнем Китае, Древней Индии, Древней Греции, Древнем Вавилоне
Планета Земля и Вселенная
Планета Нептун
Солнечное и Лунное затмение
Созвездие Водолея
Видимое движение звёзд на различных географических широтах
Работу выполнила: студентка 102 группы, Леонтьева
Кристина.
Венера – вторая по удаленности
от Солнца планета Солнечной
системы. Венера – внутренняя
планета, и на земном небе
не удаляется от Солнца
дальше 48°.
Она относится к числу планет, известных
человечеству с древнейших времен.
Названа она Венерой в честь римской богини
любви и красоты.
Венера – третий по яркости объект на небе;
ее блеск уступает только блеску Солнца и Луны.
Среднее расстояние Венеры от Солнца 108 млн. км.
Её орбита очень близка к круговой.
Период обращения вокруг
Солнца равен 224,7 суток.
Венера вращается вокруг своей
оси с востока на запад, т.е.
в направлении, противоположном
направлению вращения
большинства планет. Один оборот
вокруг оси занимает 243,02 суток.
В каждом нижнем соединении
Венера обращена к Земле одной и той же стороной.
По размерам Венера довольна близка Земле.
Её считают близнецом нашей планеты.
Хотя Венера является самой близкой к Земле планетой,
исследования её поверхности началось совсем недавно.
Дело в том, что от взгляда земного наблюдателя поверхность
планеты скрыта облачным покровом.
Даже если бы не было облаков, атмосфера Венеры настолько
плотная, что сквозь неё рассмотреть поверхность
не удалось бы.
Атмосфера Венеры состоит в основном
из углекислого газа – 96% и азота 4%.
Водяной пар и кислород содержатся в ней
в следовых количествах.
Давление у поверхности достигает 93 атм,
температура – 737 К.
Причиной столь высокой температуры является парниковый эффект,
создаваемый плотной углекислотной атмосферой.
Плотность атмосферы Венеры всего в 14 раз меньше плотности воды.
Практически вся атмосфера Венеры
вовлечена в один гигантский ураган:
она вращается вокруг планеты
со скоростью 120-140 м/с.
Ученым пока не понятно ,
как это происходит и что
поддерживает
это мощнейшее движение.
Облачный покров расположен на высоте 30-60 км и состоит из
нескольких слоев. Их химический состав пока не установлен.
Предполагается, что в них могут присутствовать капельки
концентрированной серной кислоты. Измерения проведенные
с борта космических аппаратов, спускавшихся в атмосфере Венеры,
показали, что облачный покров не очень плотный, напоминает дымку.
Установление этих фактов явилось разочарованием для многих
исследователей, полагавших, что на этой, так похожей на нашу ,
условия близки к тем, что были на Земле в каменноугольный
период, а следовательно, там похожая биосфера. Но данные,
полученные с помощью спускаемых аппаратов показали, что
благодаря парниковому эффекту возле поверхности Венеры
исключено всякое существование жидкой воды.
Исследование
поверхности
Венеры стало
возможным
с развитием
радиолокационных
методов. Наиболее
подробную
карту Составил
американский
аппарат «Магеллан»,
заснявший 98%
поверхности планеты.
На Венере много
возвышенностей.
Крупнейшие из
них – Земля Иштар
и Земля Афродиты,
сравнимые по размерам
с земными материками.
На поверхности также
выявлены
многочисленные кратеры.
Вероятно они образовались,
когда Венера
была менее плотной.
По реалистичным предположениям,
Венера имеет три оболочки.
Первая – кора – толщиной
примерно 16 км.
Далее – мантия, силикатная оболочка,
глубиной порядка
3300 км до границы
с железным ядром,
масса которого
составляет около четверти
всей массы планеты.
Ударные кратеры – редкий элемент
венерианского пейзажа.
На всей плане около 1000 кратеров,
внутренняя область которых
заполнена лавой
Поверхностный слой планеты очень тонок,
ослабленный очень высокой температурой,
он дает много возможностей
лаве вырваться наружу.
Венера – самое активное небесное тело.
Интересно, что все детали рельефа Венеры
носят женские имена, за исключением высочайшего
горного хребта планеты, расположенного на Земле Иштар
близ плато Лакшми и названного в честь Джеймса Максвелла.
В 1610 году Галилей впервые наблюдал изменение видимой
фазы диска планеты.
С Земли можно в телескоп наблюдать ее
прохождение по диску Солнца – в виде
маленького черно диска. Это явления
является одним из самых редких в
Солнечной системе.
В первые его наблюдал 4 декабря 1639 года
английский астроном Д. Хоррокс.
Примерно в течении двух с половиной столетий
случается четыре прохождения – два декабрьских
и два июньских. Последнее наблюдалось
6 июня 2012 года.
Особый интерес для науки представляли
наблюдения
«явления Венеры на Солнце», которые
сделал М.В. Ломоносов 6 июня 1761 года.
Это прохождение наблюдалось во всём мире,
но только Ломоносов
обратил внимание на то, что при
соприкосновении Венеры с диском
Солнца вокруг планеты возникло
«тонкое, как волос сияние».
Ломоносов дал правильное научное объяснение
этому явлению, считая его результатом
преломления солнечных лучей в атмосфере Венеры.
Так впервые в истории астрономии, еще за сто лет
до открытия спектрального анализа,
было положено начало физическому
изучению планет.
В 1975 году космические
аппараты передали на
Землю
первые фотографии
поверхности Венеры.
В 1982 году были
получены цветные
изображения с
поверхности
Венеры.
Надо отметить, что условия на поверхности Венеры таковы,
что ни один из космических аппаратов не пробыл
там более двух часов.
К
Космический корабль НАСА Кассини
сфотографировал Венеру сквозь кольца Сатурна.
Венера появилась на снимке в виде
белого пятнышка ближе к центру снимка.
Современный Российский проект
по изучению второй от
Солнца планеты включает в себя
орбитальный и спускаемый комплекс
которые будут изучать поверхность и
атмосферу планеты. Изначально проект
учитывался в космической программе
на период с 2006 по 2015 год, но,
несмотря на это, его перенесли
на 2025 год. Если в 2025 году все
получиться, то проект «Венера-Д»
станет первым аппаратом
по изучению Венеры запущенный
нашей страной
после распада СССР.
Венера нередко бывает «причиной» появления данных о
увиденном НЛО. Это возможно во времена вечерней
видимости планеты. Далеко не всем известно, что в такие
периоды Венера бывает очень яркой и заметной уже после
захода Солнца. Ее нередко можно увидеть в сумеречном небе
сквозь облака, когда звезды еще не появились. Наблюдать это
очень интересно и впечатляюще: плывущие облака создают
визуальную иллюзию полета яркой точки в противоположную
сторону.
English
Русский
Правила
Солнечная система. Планета Венера — презентация, доклад, проект
Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на
тему Солнечная система. Планета Венера.
Презентация на заданную тему содержит 17 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь
проигрывателем,
если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с
помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!
Презентации»
Астрономия»
Солнечная система. Планета Венера
Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Презентация
На тему: солнечная система- планета Венера.
Подготовила: ученица 4 класса «Г»
Коробец Алина.
Слайд 2
Описание слайда:
Слайд 3
Описание слайда:
Фотографии планеты Венеры.
Фотографии планеты Венеры
Венера вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
Венера — внутренняя планета, и на земном небе не удаляется от Солнца дальше 48°.
Венера — третий по яркости объект на небе и её яркость на небе уступает только блеску Солнца и Луны.
Венера относится к числу планет, известных человечеству с древнейших времён.
Слайд 4
Описание слайда:
Слайд 5
Описание слайда:
Венера- самый яркий объект на нашем небе после солнца и луны, поэтому неудивительно ,что она привлекала людей с незапамятных времён. Античные звездочёты видели в пылающей «звезде» олицетворение богини любви. Сегодня ученым известно, что это целая планета, которая дает повод для пугающего сравнения с нашим миром.
Венера делает один оборот вокруг Солнца за 225 дней, находясь от него в среднем на расстоянии 108 млн. км
Слайд 6
Описание слайда:
Внутри Венеры.
Слайд 7
Описание слайда:
Между ядром и корой, покрывающей поверхность планеты, лежит мантия из расплавленного камня. Глубина коры составляет в среднем десятки километров. Примерно такая же толщина коры у Земли.
Но существует важное различие: у Венеры нет «скользящей» подложки, слоя, который называется астеносферой, благодаря которой на нашей планете тектонические плиты могут скользить то есть происходит так называемый дрейф континентов. Ученые полагают, что кора на Венере не двигается отчасти ввиду отсутствия воды на поверхности.
Слайд 8
Описание слайда:
Вулканы на Венере.
Слайд 9
Описание слайда:
Лучшие изображения поверхности Венеры получены с радиолокационных установок аппарата «Магеллан» в начале 1990- х. Данные, переданные на Землю, обработаны учеными из лаборатории реактивного движения в Калифорнии и превращены в трехмерные изображения. Затем их колоризировали, отталкиваясь от цветовой гаммы на фото, полученных советскими межпланетными станциями Венера-13 и Венера-14.
Слайд 10
Описание слайда:
Расплавленный вулкан
Слайд 11
Описание слайда:
Изображения демонстрируют поверхность, покрытую результатами вулканической деятельности: и высокие горы, и вулканические кратеры, порой достигающие высоты 8 км и более, и сложные рисунки растекающихся по сотням километров равнин потоков и ручейков лавы.
Слайд 12
Описание слайда:
Кипящая лава.
Слайд 13
Описание слайда:
Учитывая, что вся вода выпарилась там ещё миллиарды лет назад, ландшафт Венеры почти полностью сформирован в результате выбросов расплавленной лавы из вулканов на всей планете.
Слайд 14
Описание слайда:
Учёный Джованни Доменико Кассини.
Слайд 15
Описание слайда:
Биография учёного.
Джова́нни Домени́ко Касси́ни (итал. Giovanni Domenico Cassini, фр. Jean-Dominique Cassini; 8 июня 1625 — 14 сентября 1712) — итальянский и французский астроном и инженер.
Кассини был профессором астрономии в университете Болоньи, а с 1671 директором Парижской обсерватории.
Около 1665 Кассини впервые наблюдал Красное пятно Юпитера. Он открыл четыре спутника Сатурна и обнаружил щель в кольцах Сатурна (деление Кассини; 1675).
В 1672 Кассини отправил своего коллегу Жана Ришера в Французскую Гайану и они одновременно наблюдали Марс. Таким образом, по параллаксу удалось впервые вычислить расстояние до Марса и определить истинные размеры Солнечной системы.
В 1683 г. Кассини дал первое научное описание явления зодиакального света, предложив гипотезу, объясняющую его рассеянием солнечного света на линзообразном скоплении частиц пыли, лежащего в плоскости эклиптики; эта гипотеза является в настоящее время общепринятой.
Слайд 16
Описание слайда:
Основные научные работы Кассини относятся к наблюдательной астрономии и прославился он, в первую очередь, как талантливый наблюдатель
Слайд 17
Описание слайда:
Tags
презентация по астрономии
на тему урок школа доклад Солнечная система. Планета Венера
Похожие презентации
Презентация успешно отправлена!
Ошибка! Введите корректный Email!
Венера
Среднее растояние до Солнца: 108.2 км
(мин. 107,4 макс. 109)
Диаметр экватора: 12 103 км
Средняя скорость обращения вокруг Солнца: 35,03 км/c
Период вращения вокруг своей оси: 243 сут. 00ч 14 мин
(ретроградное)
Период обращения вокруг Солнца: 224,7 сут.
Спутники: Отсутствуют
Масса (Земля = 1): 0,815
Объём (Земля = 1): 0,857
Средняя плотность: 5,25 г/см3
Средняя температура поверхности: +470°С
Наклон оси: 177°3′
Наклон орбиты по отношению к эклиптике: 3°4′
Давление на поверхности (Земля=1): 90
Атмосфера: Углекислый газ (96%), азот (3,2%), также имеется кислород и другие элементы
Венера – вторая по расстоянию от Солнца и ближайшая к Земле планета Солнечной системы. Это самое яркое светило на небе (после Солнца и Луны) и в сумерках, и утром.
О существовании Венеры люди знали с незапамятных времён, но впервые за фазами этой планеты наблюдал Галилей при помощи подзорной трубы. Первые наблюдатели через телескоп отметили на своих рисунках высокие горы, им казалось, что горы отделяют яркую часть планеты от тёмной. На самом деле речь шла о явлении, вызванном атмосферной турбулентностью. Дело в том, что невозможно рассмотреть выступающие части рельефа Венеры из-за плотной и освещённой атмосферы. Через телескоп невозможно рассмотреть детали, в пределах видимости находятся только облака. В течении нескольких веков существовало большое количество теорий о поверхности Венеры. Теории создавались при отсутствии точных данных об этой планете. Некоторые учёные утверждали, что условия окружающей среды планеты похожи на Земные. Другие же, даже после получения сведений о температурном режиме планеты, а именно о том, что температура Венеры намного выше Земной, считали возможным существование на её поверхности влажных тропических джунглей.
Вращение вокруг собственной оси
Среди всех планет, входящих в состав Солнечной системы, Венера является единственной, за исключением Урана, вращающейся вокруг своей оси в направлении с востока на запад. Как правило, небесные тела совершают обороты вокруг Солнца в том же направлении, что и вокруг собственной оси – с запада на восток.
Для Венеры характерно необычное сочетание направлений и периодов вращения и обращения вокруг Солнца. Астрономы назвали “неправильное” движение Венеры “ретроградным”. Небольшая скорость вращения чуть превышает скорость обращения вокруг Солнца. Период вращения Венеры составляет 243 сут., для того же, что бы пройти по орбите, имеющей форму круга, вокруг Солнца Венера затрачивает 225 сут.
На Земле смена дня и ночи определяется вращением планеты вокруг своей оси, на Венере период нахождения Солнца над горизонтом зависит от продолжительности вращения вокруг Солнца.
Поверхность Венеры
Существует вероятность того, что после образования Венеры её поверхность была покрыта большим количеством воды. С течением времени начался процесс, в результате которого, с одной стороны, происходит испарение морей, с другой – освобождение в атмосферу углекислого ангидрита, входящего в состав пород. Парниковый эффект приводит к повышению температуры и увеличению испарения воды. Со временем вода исчезает с поверхности Венеры, большая часть углеродного ангидрита переходит в атмосферу.
Поверхность Венеры представляет собой каменистую пустыню, освещённую желтоватым светом, с преобладанием оранжевых и коричневым тонов рельефа. На поверхности имеются волнообразные равнины и редкие горы. По наличию некоторых впадин можно сделать вывод о существовании доисторических океанов на планете.
Межпланетные станции зафиксировали следы относительно недавней вулканической деятельности. Во – вторых, по характеру отражения волн при помощи радара можно сделать вывод о существовании матовых участков поверхности, судя по всему, это лава, не так давно вышедшая из недр. Плотная атмосфера планеты способствует быстрой эрозии, сульфат железа активно отражает эхо радара.
Горные породы Венеры по своему составу схожи с земными базальтовыми породами. Морфология ландшафта, наблюдаемая на планете, кратеры, образовавшиеся в результате извержения вулканов и метеоритной бомбардировки, различный тектонические феномены свидетельствуют об очень сложном и активном геологическом прошлом.
Материки
По характеру возвышенностей в северном полушарии и к югу от экватора по отношению к среднему уровню поверхности планеты учёные сделали вывод о том, что там имеются так называемые материки. Их называли Материк Истар и Материк Афродиты. Первый представляет собой пространство чуть меньше Соединённых Штатов Америки, на котором находятся самые высокие вершины планеты – горы Максвелл, их высота достигает 11 км. Материк Афродиты больше Африки. Там расположена гора Маат – это вулкан высотой 8 км, из которого в недалёком прошлом извергалась лава.
На этом континенте существует сложная система огромных каньонов тектонического происхождения. Их длина иногда достигает сотни километров, глубина 2-4 км, ширина до 280 км.
Внутреннее строение Венеры
Структура Венеры так же, как и Земли, включает кору, мантию и ядро. Толщина коры составляет около 20 км, мантия представляет собой расплавленное вещество и простирается на 2800 км. Радиус железосодержащего ядра равен примерно 3200 км. В принципе такое ядро должно создавать магнитное поле, но оно почти не выражено.
Смотрите также:
Меркурий Меркурий – самая маленькая среди планет, в солнечной системе. Меркурий с большой скоростью вращается вокруг светила.Большая часть информации об этой планете была получена космическим аппаратом “Маринер-10” в 1974г. Это единственный зонд, посланный с целью изучения планеты Меркурий…
| |
Земля История Земли, так же как и Солнечной системы в целом, насчитывает примерно 4,5 миллиарда лет. Наша планета прошла в своей эволюции длинный и сложный путь. В самом начале из-за очень высокой температуры, Земля прибывала в расплавленном состоянии. Именно этим объясняется тот факт, что вещества с высокой плотностью – железо, никель – находятся на глубине…
| |
Марс Красная планета Марс – четвёртая по расстоянию от Солнца планета Солнечной системы. Её название происходит от имени бога войны, что, вероятно, объясняется ассоциацией с красным цветом планеты. Марс можно увидеть невооруженным глазом. Данные, полученные в результате исследовательской деятельности межпланетных автоматических станций…
| |
Исследовательская работа «Венера- планета солнечной системы»
Конкурс научно – технических и художественных
проектов по космонавтике «Звёздная эстафета»
«Венера – планета солнечной системы»
Работу выполнил
Данилин Антон, 10 лет,
ученик 4 класса,
Адрес: 606523
Нижегородская область,
Городецкий район, г. Заволжье,
ул. Пушкина, д. 3
Тел. (831-61)-7-00-44
Руководители работы:
Спасибова Татьяна Вениаминовна
2015 год
Содержание:
1. Обоснование выбора данной темы………………………………….3
2. Введение………………………………………………………………4
3. Изучение особенностей строения и происхождения планеты Венера………………………………………………………….5
4.Сравнительная характеристика Земли и Венеры…………………9
5. Почему же невозможна жизнь на Венере?………………………………10
6. Вывод………………………………………………………………….12
7. Викторина о космосе…………………………………………………13
8. Список литературы……………………………………………………17
1.Обоснование выбора данной темы:
Вселенная, космос, солнце, звёзды, планеты…. Эти слова на слуху у каждого человека с детства. В них есть какая-то тайна, загадка. Эти слова притягивают, как магнит.
Я с детства мечтаю узнать как можно больше о космосе, читаю о планетах, изучаю звёздное небо. Как много вопросов!
И как хочется найти на них ответы. На уроках окружающего мира мы подробно изучали каждую планету Солнечной системы.
Планеты у Солнца танцуют как дети:
Меркурий заводит их хоровод,
Чуть дальше Венера в пространстве плывет.
Встречаем мы Землю рядом с Луной
И огненный Марс, что кружит над Землей.
За ними – Юпитер, из всех великан,
И дальше Сатурн в кольцах видится нам.
Последние три едва различимы,
Мрачны и холодны, но их отличим мы:
Уран и Нептун, и кроха Плутон.
Подробнее мне захотелось изучить планету Венера, ведь именно её называют сестрой Земли. Узнать, есть ли жизнь на этой планете?
2. Введение
Актуальность. До начала космической эры астрономы знали о Венере очень мало. Плотная облачность мешала им увидеть ее поверхность в телескопы. Учёные называли Венеру и Землю планетами-близнецами, и даже мечтали обнаружить на Венере жизнь.
Исследования возросли в предыдущем столетии, когда был совершен прорыв, и человек полетел в космос. Несколько удачных рейсов советских аппаратов к планете развеяли этот миф. Однако исследования ближайшей соседки Земли по Солнечной системе продолжаются. Они очень важны. В 2016 году Роскосмос планирует запуск зонда «Венера-Д».
Проблема: Венеру часто называют сестрой Земли. По астрономическим характеристикам обе планеты очень похожи. Сходно их происхождение, они обе покрыты плотной воздушной оболочкой, которая пополняется газами, выделяющимися из недр планет. Знания о планете необходимы для дальнейшего изучения .
Цель: исследовать особенности происхождения планеты Венера; дать сравнительную характеристику Венеры и Земли.
Задачи:
1)изучить особенности строения и атмосферы планеты Венера;
2) дать сравнительную характеристику Земли и Венеры;
3) определить возможность жизни на планете ;
4) разработать викторину о космосе;
3. Изучение особенностей строения и происхождения планеты Венера.
Венера – эта удивительная планета, ближайшая к Земле и вторая по расстоянию от Солнца. Планета получила своё название в честь Венеры, богини любви из римского пантеона.
Ещё в древности люди заметили, что иногда после захода Солнца на розовом небе появляется очень яркая вечерняя звезда. Отличительным признаком планеты является её ровный белый цвет. После Солнца и Луны Венера – самый яркий объект на земном небе. В Древней Греции звезду называли Фосфором — светоносной, то есть утренней звездой и Геспером – вечерней звездой. Кроме того, похожее светило появлялось периодически и перед восходом Солнца – утренняя звезда была настолько ярка, что не терялась на небе даже при дневном свете. Постепенно наши предки пришли к выводу, что обе звезды на самом деле один и тот же небесный объект – планета Венера.
Венера чуть меньше Земли и, видимо, имеет сходное с ней внутреннее строение. Венера единственная из всех планет Солнечной системы вращается вокруг оси по часовой стрелке с востока на запад, т. е. в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет.
Интересно, что, несмотря на медленное вращение планеты, перепада температур между дневной и ночной стороной планеты не наблюдается — настолько велика тепловая инерция атмосферы
На поверхности Венеры с помощью радиоволн обнаружены множество гор, кратеров, разломов и два обширных плоскогорья, по размерам соответствующих материкам на Земле. Афродита и Иштар – так назвали эти плоскогорья, на 3-5 км возвышающиеся над окружающими равнинами. Плоскогорье Афродита можно сравнить с Африкой: это плато тянется почти 18000км, и по краям его высятся горы.
В 1975 космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали на Землю первые фотографии поверхности Венеры; в 1982 «Венера-13» и «Венера-14» передали с поверхности Венеры цветные изображения. Впрочем, условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов.
Как утверждает заведующая лабораторией планетной спектроскопии Института космических исследований РАН доктор физико-математических наук Людмила Засова, количества углерода и его соединений на Земле и Венере примерно одинаковы, то есть на стадии формирования планет они получили примерно равное количество углерода. Только на Земле он содержится преимущественно в карбонатах и известковых отложениях на дне океана, а на Венере в качестве углекислого газа в атмосфере.
Когда-то облака, видимые на Венере, наводили многих ученых на мысль, что условия на поверхности планеты сходны с теми, какие были на Земле миллиарды лет назад, и венерианский климат может благоприятствовать развитию растений. Но все оказалось совсем не так.
В 1972 г. два американских исследователя Луиза и Эндрю Янг, а также Годфри Силл независимо друг от друга пришли к выводу, что по самым различным наблюдательным данным об облаках Венеры хорошо удовлетворяет предположение, что они состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Кроме того, серная кислота легко соединяется с водой. Давление водяного пара над уровнем облаков оказалось как раз таким, какое должно быть, если облака состоят из капель 80-% раствора серной кислоты. Такие капельки встречаются и в земной стратосфере. Но в облаках Венеры они играют основную роль. Также предполагается, что в облаках присутствуют помимо капелек концентрированной серной кислоты, соединения серы и хлора. Облачный покров планеты Венера трехслойный: на высотах от 70 до 90 км находится разреженная стратосферная дымка, на 50-70 км — основной облачный слой, а на 30-50 км — подоблачная дымка.
При помощи советского аппарата «Венера», а также аппарата НАСА Pioneer было установлено, что оптические и электромагнитные волны на облачной планете частенько производят молнии. Кроме того, наземные телескопы также неоднократно их фиксировали. На Венере молнии чаще наблюдаются на дневной стороне планеты и происходят они только в нижних слоях, хотя наиболее активные атмосферные явления на Венере всегда наблюдались над полюсами. Объяснить данный феномен ученые пока не могут, хотя уверены, что он связан с динамикой, химией и эволюцией атмосферы на Венере.
Ученые утверждают, что молнии на Земле и Венере происходят в результате одних и тех же явлений, хотя атмосферы двух планет совершенно не похожи.
4.Сравнительная характеристика Земли и Венеры
5. Почему же невозможна жизнь на Венере?
1. количество углекислого газа над облачным слоем Венеры в 1500 раз превышает его количество во всей атмосфере Земли.
2. давление атмосферы здесь очень велико, примерно в 90 раз больше, чем на Земле.
3. поверхность Венеры носит на себе яркие черты вулканической деятельности, а атмосфера содержит большое количество соединений серы.
4. несмотря на то, что Венера находится значительно ближе к Солнцу, чем Земля, оба небесных тела получают примерно одинаковое излучение, но практически половина солнечного ультрафиолета на Венере нейтрализуется на уровне облаков, где помимо серной кислоты присутствует загадочный ультрафиолетовый поглотитель — понять его природу ученые пока не могут.
5. Венера находится близко к Солнцу, на поверхности планеты крайне жарко – 470 градусов. Ужасающе высокая температура на Венере объясняется сильным парниковым эффектом. Атмосфера, состоящая из углекислого газа и водяного пара, интенсивно поглощая инфракрасные (тепловые) лучи, испускаемые нагретой поверхностью планеты, « окутывает» её подобно тепловому одеялу. Словом, жить на Венере невозможно даже растениям. Благодаря парниковому эффекту возле поверхности Венеры исключено всякое существование жидкой воды.
6. облачный покров вращается с востока на запад с периодом 4 суток. Ветры в нем на высотах 50-60 км достигают сверхураганных (более 12 баллов) скоростей -100-140 м/с. С приближением к поверхности, начиная с высоты 20 км, скорость ветра резко уменьшается и на высоте 10 км составляет уже лишь 3 м/с. На самой же поверхности планеты (на высоте около 1 м) ветер дует со скоростью 0,5-1 м/с. Однако надо иметь в виду, что на Венере это ветер из воздуха, который в 50 раз плотнее земного, поэтому создаваемое им давление, гораздо больше. Таким образом, практически вся её атмосфера вовлечена в один гигантский ураган. Ученые пока затрудняются ответить на вопрос, что поддерживает это мощнейшее движение.
7. измерения, проведённые с борта космических аппаратов, спускавшихся в атмосфере Венеры, показали, что облачный покров не очень плотный, и, скорее, напоминает лёгкую дымку.
6. Вывод
Подробно изучив данную тему, я открыл для себя много нового: вторая от Солнца планета-Венера носит имя богини красоты, выглядит как очень яркая звезда, её ещё называют «утренней звездой». Она может сиять серебристым светом, один из самых ярких после Солнца и Луны объектов. Единственная из всех планет солнечной системы, вращающаяся по часовой стрелке. Венера очень похожа на Землю, почти такого же размера. Поверхность Венеры носит на себе яркие черты вулканической деятельности.
Планета окружена толстым слоем облаков, но её атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты. Под облачным покровом стоит невыносимая жара. Условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. Облачный покров Венеры трёхслойный.
Этой интересной информацией мне хочется поделиться со своими одноклассниками, друзьями, знакомыми. Моё выступление будет приурочено Дню Космонавтики. На классном часе я расскажу ребятам о планете Венера.
Да, много уже известно об этой планете, но ещё большие открытия нас ждут впереди. Космос — это удивительная загадка, которую будем отгадывать мы – подрастающее поколение.
7.Викторина о космосе
1. Разгадай кроссворд и найдешь ключевое слово.
1.
|
| 1 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
Вопросы к кроссворду:
1. Сторона света и название космического корабля.
2.Куда уходит Солнце вечером? На …..
3. Узнай?.
4. Вселенная – это …… с точки зрения астронома.
5.Узнай?.
6. Отгадай.
2.
1 | 3 | ||||||
5 | |||||||
4 | 6 | ||||||
7 | |||||||
2 | 8 | ||||||
Вопросы к кроссворду:
1. Отгадай?. 2. Узнай?.
3. Небесное тело, вращающееся вокруг звезды.
4. Планета Солнечной системы, следующая после Земли.
5. Впиши название планеты.
6. Узнай?.
7. Пространство, окружающее Землю, звезды и планеты.
8. Впиши название планеты.
2. Загадки
В синей чаше
Желтый мяч.
Он и светел,
И горяч.
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб,
Нужен мощный ….
У ракеты есть водитель —
Невесомости любитель.
По – английски «астронавт»,
А по-русски ….. .
Состоит из точек свет –
Полна горница планет.
Астроном – он звездочет.
Знает все наперечет.
Только лучше звезд видна
В небе полная …..
8. Список литературы
- Венера //Что такое. Кто такой: детская энциклопедия/ сост. В.С. Шергин, А.И. Юрьев. – М.: АСТ, 2005. С.277.
- Волков А. Тайная жизнь Венеры [Электронный ресурс]: статья А. Волков.– Электрон. дан. – Режим доступа: http://bp21.livejournal.com/18650.html.– Заглавие с экрана.
- Молнии на Земле и Венере очень похожи [Электронный ресурс]: статья – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.cybersecurity.ru/space/103596.html.– Заглавие с экрана.
- Морозов М. Была ли Жизнь на Венере? [Электронный ресурс]: статья М. Морозов.– Электрон. дан. – Режим доступа: http://tainy.net/7423-byla-li-zhizn-na-venere.html.– Заглавие с экрана.
- Обнаружено сходство атмосферы Земли и Венеры [Электронный ресурс]: статья.– Электрон. дан. – Режим доступа: http://gizmod.ru/2008/05/19/obnaruzheno_sxodstvo_atmosfery_zemli_i_venery/.– Заглавие с экрана.
- Планеты Солнечной системы. Венера. [Электронный ресурс]: статья.– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.astrogalaxy.ru/050.html.– Заглавие с экрана.
Планеты солнечной системы — ВенераДревнейшая планета Венера
Главная страница » Планеты » Планеты солнечной системы — Венера
Каждая Планета проявляется сначала на оформлении тонких сфер вокруг нее. Мы их не видим. Много мощнее сиянием те, которые имеют уже жизнь проявленную в земной зримости и плотности. Любая планета имеет предельное существование всех элементов и тончайших энергий в атмосфере, её окружающей.
Венера древнейшая Планета и Луна Сириуса и Мать Сатурна, Урана, Нептуна и нашей Земли и маленькой Планеты. Венера появилась на лунном проявлении, как Луна вокруг нашего настоящего Солнца.
13.4.246 стр. Ф.З. Удивительная информация о Венере; людях, ее населяющих (в уплотненных астральных телах), которые могут летать; где бушуют страшные бури, и они борются с ними, возводя плотины. Где вместо газет слова пишут в воздухе. Они называют эту планету Тула. Как-то раз она видела кольца вокруг Венеры, когда летала туда. Также однажды ей была показана огромная жуткая тьма-туман, окружающая атмосферу и угрожающая Земле.
26.4.250 стр. Ф.З. По вечерам необходимо смотреть на Венеру — смотреть долго, временами закрывая глаза и сохраняя в уме ее сияние. Если это вызовет сонливость, то не так уж и плохо. Затем, лежа в постели, думать о Венере, пытаясь послать себя к ней в пространство по лучам. Соединить себя с ней. Длительность и повторение этих экспериментов крайне важны. Как замечательно тренировать себя для полета к ней!
31.8.271 стр. Ф.З. Люди на Венере живут в астральных телах, младенцы уже при рождении имеют такое же развитие, как семилетние дети на Земле, живут до сорока лет, затем растворяют свои тела. Называют свою планету Тула. Одно дерево оттуда растет сейчас в Докиуде, где с лепестков цветов падают капли праны.
89.352 стр. 2т. На санскритском языке планета Венера называется Шукра. В Белом Братстве называют ее Урусвати. Имя Владыки, или Гения, Венеры – Уриэль. Но имейте в виду, что много Имен носят Владыки и самые сокровенные не произносятся.
5.25 стр. 3т. Звезда Матери Мира есть планета Венера. В 24-м году планета эта на короткий срок необычайно приблизилась к Земле, и лучи ее окропили Землю, создав много новых мощных оккультных сочетаний, которые дадут великие следствия. (В Белом Братстве планету эту называют полным именем Урусвати.)
643 стр. 3т. Венера и Меркурий не имеют спутников, но имели «родителей» так же, как имела их Земля. Обе эти планеты гораздо старше, нежели Земля, и прежде чем последняя достигнет своего Седьмого Круга, ее матерь Луна растворится в тончайшую атмосферу так же, как сделали это или не сделали Луны других планет, ибо существуют планеты, которые имеют несколько Лун, — еще одна тайна, которую ни один Эдип астрономии еще не разрешил.
109.295 стр. 4т. В теософской литературе сказано, что пчелы и муравьи были принесены Великими Учителями с Венеры в назидание человечеству. Также имеется легенда, что и пшеница была принесена Изидою с Венеры. Интересно отметить, что ботаники утверждают, что, тогда как все злаки встречаются в диком виде, пшеница же никогда и нигде не была найдена в ее первобытном состоянии.
6т. Сказано, что на высших планетах меньше животных и они гораздо совершеннее. Так, на Венере совсем нет насекомых и хищников. Там настоящее царство полетов, летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Краски птиц и рыб достигают изумительной красоты и разнообразия.
142.401 стр. 6т. стр. Конечно, в дальнейшей эволюции люди будут иметь тело, очень близкое к уплотненному астралу. Вся эволюция стремится к утончению во всем сущем. На некоторых высших планетах, как, например, Венера, оболочки ее обитателей очень близки уплотненному астралу.
174.312 стр. 9т. Венера выше Юпитера в своем развитии, ибо она уже закончила цикл, положенный ей для достижения определенного уровня усовершенствования ее человечества. Она заканчивает пятый Круг. Планета Венера уже не может дать ничего нового своим обитателям. Но вибрации ее настолько тонки, что только самые высокие Духи с нашей Земли могли бы уявиться там, но без особого преимущества для себя. Эволюция там иная, и при высокой степени духовности развитие интеллекта там значительно уступает развитию его на нашей Земле. Луч Венеры может быть полезен, если коричневый газ не будет препятствовать.
Духи Венеры изжили все элементы и тончайшие энергии в атмосфере, её окружающей, и нуждаются в новом «домике» для обогащения развития, как духовного, так и ментального.
Разум проявился на Венере гораздо сильнее нашего рассудка и ярые обитатели этой планеты могли продвигаться много скорее в знании сил Природы, в сокровенном Знании, также применения их к своему быту, и на лучшем сотрудничестве с Силами Космоса. Они являются сейчас носителями высшего Знания.
На Венере очень развито духовное знание, но ум проявлен на малой подвижности. Прекрасные условия жизни не способствуют развитию и духовного знания. Степени духовного знания на Юпитере и Венере конечно сильно отличаются, но жители Венеры проявились на степени более высокого развития, нежели обитатели Юпитера. Но жители Венеры оявились на страстном космическом сроке, на окончании цикла существования их планеты.
Организмы Венеры отличаются по составу элементов от Земных и Лунных, но строение было ближе к настоящему. Женщины на Луне были светлее и менее выражены в своих женских особенностях. Они походили сложением на молодых мальчиков, нежели на страстно выраженных женщин Венеры. Диана — охотница прообраз жрицы Луны.
На Венере существовали низшие существа — Самострелы. Это существа с одним глазом и длинным носом, с двумя длинными руками и короткими ногами. Очень сильные. Ярые лучники добывали себе пищу из отбросов, падали животных и людей. Они явлены в низших слоях астрала, и яро стреляли из лука (астрального плана). Они стреляли по другим обитателям этих сфер. Эти существа конечно ничего не могли причинить, кроме испуга, ибо очень громоздкие и с огромными когтями. Они многочисленны в силу размножения на трупных эманациях. Страстно и легко уничтожают друг друга в силу жадности поживиться свежей пищей. Ярые лучники самая низкая эволюция, которая предшествовала нашей человеческой эволюции.
На Венере плотная жизнь закончилась тысячелетии назад, и закончила свою Манвантару, но ярые обитатели ее находятся в особом напряжении, ибо перейдут на новую Планету. Сильные наводнения на Венере могли окончиться и гибелью ее физической оболочки ибо она явлена на разложении с одной стороны.
Венера сейчас в своем Последнем Круге, в будущем Венера проявится, как Луна Новой Планеты, ибо она не может oстaвaться с Солнцем.
Как в СССР изучали Венеру
1 марта 1966 года, полвека назад, станция «Венера-3» врезалась в поверхность Венеры и стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. О том, как СССР изучал вторую планету Солнечной системы и за что Венеру назвали «русской планетой», рассказывает отдел науки «Газеты.Ru».
Венера — «русская планета»
«Мир» забыть невозможно, как первую женщину»
20 февраля 1986 года, 30 лет назад, на космическую орбиту был выведен базовый блок орбитального комплекса…
20 февраля 12:12
Советский Союз начал изучать Венеру — вторую планету Солнечной системы, названную в честь древнеримской богини любви, в 1961 году. За двадцать с лишним лет страна отправила к ней несколько десятков космических аппаратов, некоторые из которых выполнили научные исследования на поверхности или в окрестностях планеты. Процесс исследования Венеры, которую древнегреческий поэт Гомер называл «прекраснейшей из звезд небесных», осложнялся тем, что ученые не располагали достоверной информацией о ее температуре и давлении.
Тем не менее СССР добился таких высот в исследовании небесного тела, что Венеру стали называть «русской планетой».
Первым космическим аппаратом, пролетевшим на близком расстоянии от Венеры, а также первым в истории космическим аппаратом, созданным для исследования других планет, стала автоматическая межпланетная станция «Венера-1». На разных этапах запуска «Венеру-1» также называли «Тяжелый спутник 02» и «Спутник-8». В те времена ученые надеялись найти на планете, чья поверхность скрыта плотной атмосферой и облачным слоем, природные условия, очень близкие к земным.
12 февраля 1961 года в 5 часов 9 минут по московскому времени с помощью ракеты-носителя «Молния» был осуществлен запуск «Венеры-1». Но неправильно думать, что это был первый советский пуск к Венере. За восемь дней до старта «Венеры-1» был осуществлен пуск однотипного аппарата 1ВА №1. Пуск, однако, окончился неудачей — в нужный момент разгонный блок не включился, и станция к планете не ушла.
Тем не менее в сообщении ТАСС было объявлено о «запуске «Тяжелого спутника 01» и успешном выполнении поставленных при этом научно-технических задач».
Дикое штатное вращение
Грузовик «Прогресс» вышел на орбиту, быстро и неконтролируемо вращаясь вокруг своей оси. Если…
28 апреля 22:45
Очевидное и невероятное
Интересно, что уцелела медаль, которую 1ВА №1 должен был доставить на поверхность Венеры. «Во время купания в реке — притоке Бирюсы — местный мальчишка повредил ногу о какую-то железку, — писал ученый-конструктор Борис Черток. — Достав ее из воды, он не бросил ее дальше на глубину, а притащил домой и показал отцу. Отец мальчишки, желая узнать содержимое помятого металлического шара, вскрыл его и там обнаружил эту медаль. Находку отец мальчика отнес в милицию. Местная милиция доставила остатки вымпела в районное отделение КГБ, которое, в свою очередь, переправило находку в Москву.
Таким образом, я был награжден медалью, отправку которой на Венеру удостоверял акт, подписанный Королевым и мною в январе 1961 года. После пуска мы все были уверены, что «тяжелый спутник» вместе с вымпелом утонул в океане. Теперь оказалось, что он сгорел над Сибирью. Вымпел был рассчитан на сохранность в атмосфере Венеры и поэтому дошел до поверхности Земли.
По прогнозам баллистиков, вероятность приводнения спутника в Мировом океане составляла более 90%.
Только 10% приходились на сушу, из них 3% — на территорию СССР. Выпали именно эти 3%. Но если, пользуясь теорией случайных процессов, подсчитать, какова вероятность найти вымпел на территории СССР, вряд ли эта величина будет сильно отличаться от нуля.
К великому сожалению, тогда в повседневной суматохе я не позаботился о том, чтобы узнать имена мальчика и его отца и географическое место находки. Они заслужили, чтобы в истории космонавтики упоминались их имена под заголовком «Очевидное и невероятное»».
На «русский Хаббл» не хватило денег
В ближайшие 10 лет Россия не сможет отправить в космос «русский Хаббл», зато облетит Луну и освоит. ..
23 апреля 06:45
Связь с «Венерой-1» прекращается
Автоматическая межпланетная станция «Венера-1» пролетела в 100 тыс. км от планеты и вышла на орбиту планеты. Радиосвязь с этой станцией продолжалась до тех пор, пока расстояние до Земли не превысило 3 млн км, а затем прекратилась из-за выхода из строя бортовой аппаратуры. Станция «Венера-1» передала данные измерений параметров солнечного ветра и космических лучей в окрестностях Земли, а также подтвердила наличие плазмы солнечного ветра в межпланетном космическом пространстве. Плазма — это газ, который образуют нейтральные молекулы и заряженные частицы. Этот газ является ионизированным — от оболочки его атомов отделен минимум один электрон.
Воодушевленные конструкторы запустили к планете еще несколько «Венер» — однако их запуски не удались. Тогда началось строительство «Венеры-2» и «Венеры-3» — автоматических межпланетных станций нового уровня.
«Все системы станции «Венера-3» работают нормально»
Изготовлением «Венеры-3» занималось Опытно-конструкторское бюро-1 под руководством советского ученого и основоположника практической космонавтики Сергея Королева.
Благодаря Сергею Королеву впервые в мире были осуществлены запуск в космос первого космонавта Юрия Гагарина, запуск в космос спутника с живым существом, собакой Лайкой, запуск в космос первого искусственного спутника Земли и запуск баллистической ракеты с подводной лодки.
close
100%
«Венера-3», состоящая из орбитального отсека и спускаемого аппарата, была запущена 16 ноября 1965 года в 4 часов 19 минут по московскому времени с космодрома Байконур.
«Основная цель запуска автоматической станции «Венера-3» — увеличение объема научной информации и получение дополнительных научных данных о планете Венера и космическом пространстве, — говорилось в сообщении ТАСС о запуске «Венеры-3». — Автоматическая станция «Венера-3» имеет вес 960 кг. Эта станция призвана решить ряд новых исследовательских задач. Автоматическая межпланетная станция «Венера-3» выведена на траекторию, близкую к расчетной. По данным телеметрической информации, все системы станции «Венера-3» работают нормально. На 12 часов по московскому времени 16 ноября 1965 года автоматическая станция «Венера-3» находилась на расстоянии 65 тыс. км от Земли над точкой земной поверхности с координатами 23 градуса 25 минут северной широты и 99 градусов 39 минут восточной долготы.
На Луну без сапог
«Роскосмос» разъяснил, почему Россию обогнал Китай, зачем американцы цепляются за МКС и стоит ли…
24 марта 21:13
Координационно-вычислительный центр ведет обработку всей поступающей информации».
Конструкторы поместили в спускаемый аппарат «Венеры-3» металлический глобус Земли диаметром 70 мм, внутри которого находился вымпел с изображением герба Советского Союза.
Перед запуском инженеры тщательно стерилизовали спускаемый аппарат, чтобы земные микроорганизмы не вызвали биологическое загрязнение Венеры.
«Венера-3» достигает поверхности планеты
1 марта 1966 года станция достигла Венеры и врезалась в ее поверхность. К сожалению, Сергей Королев не дожил до эпохального события — ученый скончался 14 января того же года вследствие сердечной недостаточности. «1 марта 1966 года в 9 часов 56 минут по московскому времени автоматическая станция «Венера-3» после трех с половиной месяцев полета в космическом пространстве достигла планеты Венера и доставила на ее поверхность вымпел с гербом Союза Советских Социалистических Республик», — гордо объявлялось в сообщении ТАСС.
А вот станция «Венера-2», летящая в паре с «Венерой-3», пролетела на расстоянии 24 тыс. км от планеты и перешла на гелиоцентрическую орбиту — эллиптическую траекторию движения небесного тела вокруг Солнца.
Ни «Венере-2», ни «Венере-3» не удалось передать данные о планете,
однако с помощью станций были изучены магнитные поля, космические лучи, потоки заряженных частиц малых энергий, потоки солнечной плазмы и их энергетические спектры, космические радиоизлучения и микрометеориты.
close
100%
Следующей научно-космической станцией, предназначенной для изучения второй планеты Солнечной системы, стала «Венера-4». Благодаря «Венере-4» были проведены первые прямые измерения температуры, плотности и давления планеты. Советские ученые узнали, что атмосфера Венеры на 90% состоит из углекислого газа.
Кроме того, на пролетном аппарате была измерена водородная корона Венеры и были проведены наблюдения заряженных частиц и микрометеоритов.
Последующие проекты — «Венера-5» и «Венера-6» — вошли в ночную атмосферу планеты и передали уточненные данные о более глубоких слоях атмосферы. Во время полета была получена новая информация о структуре солнечного ветра вблизи Венеры. А 15 декабря 1970 года в истории человечества впервые была произведена мягкая посадка на поверхность «русской планеты».
Венера — Введение
Вторая планета нашей Солнечной системы – Венера.
Часто называют
Двойник Земли, свойства Венеры
далеки от. В то время как
плотность и радиус
похожий на
Земля как присутствие
атмосфера, свойства атмосферы и вращение
очень разные.
Нравится
Меркурий, Венера нет
иметь спутник-луну (и
Меркурий и Венера – это
только две планеты нашей Солнечной системы, которые не
есть луны).
Некоторые особенности Венеры:
- Высокий уровень углекислого газа приводит к
«неуправляемый» парниковый эффект, улавливающий солнечный свет
излучение, приводящее к очень высокой
температура - 243-дневное ретроградное вращение — вращается
очень медленно и задом наперед - Чрезвычайно сильные атмосферные ветры — 360 км/ч — но слабый бриз у поверхности
- Вихри размером с ураган на полюсах с двойным вихрем на южном полюсе
- Сернокислотные облака в верхних слоях атмосферы
предотвратить вид на поверхность — инфракрасная камера позволяет некоторый обзор - Нижняя атмосфера в основном чистая, облачный покров заканчивается в 45 км от поверхности
- Сернокислотный дождь
- Атмосферное давление в 90 раз выше
Земля - Экстрим
температура делает идею воды
невозможно
Венера — Краткий обзор: (Подробнее здесь: Информационный бюллетень Венеры)
Среднее расстояние от Солнца: | 1,082 x 10 8 км | |
Эксцентриситет орбиты: | 0,0068 | |
Средняя орбитальная скорость: | 35,0 км/с | |
Период обращения: | 224,70 дня | |
Период вращения: | 243,01 дня (ретроградное вращение) | |
Наклон экватора к Орбита | 177,4 | |
Диаметр: | 12 104 км | |
Масса: | 4,869 x 10 24 кг | |
Средняя плотность: | 5243 кг/м 3 | |
Скорость побега: | 10,4 км/с | |
Альбедо: | 0,59 | |
Максимальная поверхность Температура: | Н/Д Постоянная температура | |
Минимальная поверхность Температура: | Н/Д Постоянная температура | |
Средняя поверхность Температура: | 460 С | |
Атмосферный Состав: | 96,5% двуокись углерода | |
3,5% азота | ||
0,003% водяного пара |
Вернуться к началу
Общеизвестно, что атмосфера Венеры ядовита для нас. Venus Express много месяцев изучал атмосферу и уточнил модель атмосферы:
Поверхность Венеры имеет только
были сфотографированы зондами «Венера».
Изображение выше с Венеры 13. Зонд
выжил всего 2 часа, прежде чем был раздавлен
под интенсивным давлением и обожжены серной кислотой.
Другие виды поверхности — как показано на
второе и третье изображение выше — возможно, по радару.
Хотя сегодня нет никаких доказательств тектонической активности,
отсутствие ударных кратеров на поверхности указывает
эта активность имела место, но не очень долго.
Другие характеристики поверхности:
- 60 % плоскостей качения
- 4% горная местность
- 16% вулканические вершины (щитовые вулканы)
- Южное полушарие демонстрирует признаки
кратер - В северном полушарии нет признаков
кратер
Есть много оставшихся без ответа вопросов, касающихся
Венера. Тщательное изучение атмосферы может
возможно преподать нам урок в нашей собственной атмосфере.
Кроме того, процесс вулканизма и
наличие лавовых потоков остается областью
постоянное изучение.
Назад
наверх
Была ли Венера первым обитаемым миром в нашей Солнечной системе?
- Список журналов
- Рукописи авторов НАСА
- PMC5385710
Geophys Res Lett. Авторская рукопись; доступно в PMC 2017 28 августа.
Опубликовано в окончательной редакции как:
Geophys Res Lett. 2016 28 августа; 43 (16): 8376–8383.
Published online 2016 Aug 11. doi: 10.1002/2016GL069790
PMCID: PMC5385710
NIHMSID: NIHMS838798
PMID: 28408771
, 1, 2 , 1 , 1 , 1, 3 , 4 , 1, 3 , 1 и 5
Информация об авторе Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности
Современная Венера представляет собой негостеприимное место с температурой поверхности около 750 К и атмосферой в 90 раз толще земной. Миллиарды лет назад картина могла быть совсем другой. Мы создали набор трехмерных моделей климата, используя топографические данные миссии Magellan, оценки солнечного спектрального излучения для 2,9 и 0,715 млрд лет назад, современные параметры орбиты Венеры, объем океана, соответствующий современной теории, и состав атмосферы, оцененный для ранняя Венера. Используя эти параметры, мы обнаруживаем, что в таком мире могли бы быть умеренные температуры, если бы период вращения Венеры был медленнее, чем ~ 16 земных дней, несмотря на падающий солнечный поток на 46–70% выше, чем на Землю. При нынешнем периоде вращения климат Венеры мог оставаться пригодным для жизни как минимум 715 миллионов лет назад. Эти результаты демонстрируют роль вращения и топографии в понимании климатической истории венероподобных экзопланет, открытых в современную эпоху.
Состояния обитаемости Земли и Марса изменились за пятимиллиардную историю нашей Солнечной системы 2010, Ehlmann 2011, Arndt & Nisbet 2012]. Учитывая сходство размеров и объемной плотности Венеры, а также ее близость к Земле, вполне вероятно, что Венера сформировалась с аналогичным объемным составом и исходным запасом летучих веществ, хотя были предложены и другие сценарии [например, Шассефьер и др. 2012]. В то же время у Венеры отношение D/H в 150±30 раз больше, чем у земной воды [90-196 Donahue et al. 1982, 1997], но в настоящее время это выжженный мир с атмосферным H 2 O в 6×10 15 кг по сравнению с запасами на поверхности Земли в 1,4×10 21 кг [ Lecuyer & Guyot 2000]. Отношение D/H подразумевает, что Венера потеряла значительное количество воды за свою историю, но неясно, когда и с какой скоростью [9].0196 Kasting & Pollack 1983, Donahue 1999]. При включении продолжающихся экзогенных и эндогенных источников первичное значение определяется очень плохо [ Grinspoon 1993]. Однако современные модели формирования указывают на значительное смешение протопланет планет земной группы [например, Морбиделли и др. . 2012], что убедительно свидетельствует о том, что Венера и Земля не образовались с разницей в 5 порядков в запасах воды.
По различным оценкам палео-Венера эквивалентна 4-525 метрам жидкой воды, если она равномерно распределена по ее поверхности [ Donahue & Russell 1997], в то время как идея древней Венеры с океанами едва ли нова [например, Кастинг и др. 1984, Кастинг 1988, Grinspoon & Bullock 2003]. В то же время некоторые сценарии формирования планет для объектов типа Венеры, находящихся вблизи их родительской звезды, указывают на то, что большая часть воды могла быть вытеснена в первые 100 млн лет их истории [90–196]. Hamano et al. 2013]. Недавняя работа демонстрирует, что Земля, возможно, также потеряла большую часть своего первоначального запаса летучих веществ в течение первых 100 млн лет своей истории [9].0196 Финлей и др. 2016]. Чтобы Венера достигла глубины океана в сотни метров после такой первоначальной потери, потребовалась бы значительная подача воды во время позднего покрова [например, Чоу 1978, Дрейк и Рихтер 2002, Франк и др. 2012].
Одно удивительное наблюдение заключается в том, что Венера, хотя и меньше Земли, имеет в своей атмосфере больше, чем , вдвое больше азота, чем Земля: 1,1×10 19 против 3,9×10 18 кг. Эти числа были рассчитаны по http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html и Кембриджскому справочнику данных по наукам о Земле. Подсчитано, что Венера может иметь такое же обильное количество азота под своей поверхностью [90–196]. Lecuyer et al. 2000]. В то же время Венера имеет гораздо больше CO 2 в своей атмосфере, чем Земля, что способствует высокой температуре ее поверхности, поскольку она является мощным парниковым газом. Атмосфера Венеры содержит 1,2×10 20 кг углерода, в то время как все поверхностные резервуары Земли (крупнейшим из которых являются карбонатные породы) вместе взятые содержат 5,4×10 19 кг углерода [ Lecuyer et al. 2000].
История орбитального состояния Венеры более неопределенна. В настоящее время на Венере продолжительность солнечных суток составляет 116 земных суток. Он обращается вокруг Солнца каждые 225 дней и имеет «ретроградный» сидерический период вращения 243 дня. Считалось, что атмосферные приливы в плотной венерианской атмосфере в конечном итоге привели к нынешней скорости вращения Венеры [ Dobrovolskis & Ingersoll 1980] и что это состояние вряд ли было изначальным. Однако недавно было показано, что даже атмосферного давления в 1 бар достаточно для создания такого же приливного эффекта [9].0196 Леконт и др. 2015]. Другая работа показала, что приближение к состоянию, близкому к приливно-отливному, подобному состоянию современной Венеры, может быть естественным следствием планетарного взаимодействия приливно-отливной выпуклости и Солнца [ Barnes 2016] с важными последствиями для климата [ Yang et al. 2014]. Новая работа Барнса и др. [2016] показали, что если Венера начала с ее текущего наклона около 180 °, она, вероятно, оставалась такой на протяжении всего своего существования. Как он получил свой первоначальный наклон ~ 180 °, все еще обсуждается.
В этой статье мы используем трехмерную модель общей циркуляции (МОЦ) для изучения сценариев, при которых древняя Венера с мелководными океанами и земной атмосферой могла быть пригодной для жизни, и для оценки потенциальной продолжительности такой обитаемой фазы.
Несколько гипотетических климатов Венеры были смоделированы (см. ) с помощью Института космических исследований Годдарда ROCKE-3D (Разрешение орбитальных и климатических ключей Земли и внеземных сред с помощью динамики) GCM. ROCKE-3D получен из родительского климата Земли GCM ModelE2-R [ Шмидт и др. 2014]. Моделирование проводилось в декартовой системе точек сетки с разрешением 4 ° × 5 ° по широте и долготе и 20 атмосферных слоях с верхним значением при 0,1 гПа. Атмосфера связана с 13-слойным полностью динамическим океаном [90–196 Russell et al. 1995]. Альбедо земли изначально установлено на 0,2 после Yang et al. [2014]. В начале модели нет сухопутного льда, но допускается накопление снега. Принимая во внимание тот факт, что сегодня Венера имеет существенный N 2 в своей атмосфере и имеет мало современных источников или стоков (в отличие от Земли), мы предполагаем, что древняя Венера могла иметь N 9 ~1 бар.0256 2 атмосферы (1012,6 мб) в ранней истории. Современное земное количество CO 2 и CH 4 также включено (400 частей на миллион, 1 часть на миллион), учитывая другие слабые ограничения на эти концентрации газов. Было получено множество древних солнечных спектров (столбец 3) с помощью модели Claire et al. [2012] с использованием современного эталонного спектра Солнца: 0,5–2397,5 нм [ Thuillier et al. 2004] и 2397,5–99999,5 нм [ Lean 2000]. Самый слабый спектр на 2,9Гья составляет ~ 77% современной светимости Солнца.
Таблица 1
Экспериментальные установки Палео-Венеры и результаты. Spectrum/Flux/S0X — это используемый солнечный спектр (Gya = 10 9 лет назад), падающий солнечный поток, который мир получает в ваттах/м 2 , и отношение S0X к солнечному излучению, которое мир получает. по сравнению с современной Землей. T указывает минимальные и максимальные значения температуры поверхности из отдельных ячеек сетки в усредненных значениях по времени, показанных на . T (avg) — глобальная усредненная приземная температура воздуха. Время (среднее) — это период времени в солнечных днях для каждого мира, за который усредняются глобальные температуры, как указано в столбцах температуры.
Simulation | Topography | Spectrum/Flux/S0X | Rotation Period | T (min) | T (max) | T (avg) | Time (avg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Venus | 2. 900 Gya/2001/1.46 | Modern Venus | −22°C | 36°C | 11°C | 1/6 day |
B | Venus | 0.715 Гя/2357/1.70 | Modern Venus | −17°C | 35°C | 15°C | 1/6 day |
C | Earth | 2. 900 Gya/2001/1.46 | Modern Venus | −13 ° C | 46 ° C | 23 ° C | 1/6 День |
D | Venus | 2,900 GYA/2001/1,46 | 777777444477777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777747н. | 56°C | 1/8 дня |
Открыть в отдельном окне
Венера вновь всплыла на поверхность в результате вулканической активности сотни миллионов лет назад [e. g. Маккиннон и др. 1997, Креславский и Иванов 2015], поэтому его топография до этого времени неизвестна. В качестве оценки с некоторой наблюдательной базой мы используем современные топографические данные миссии Venus Magellan через PDS (архив Planetary Data System http://pds-geosciences.wustl.edu/mgn/mgn-v-rss-5-gravity- l2-v1/mg_5201) и заполните водой обновленные низменности. Уровень океана был установлен равным среднему радиусу Венеры из тех же данных PDS. Это дает океан глубиной 310 м при равномерном распределении по поверхности, случайно в пределах диапазона, оцененного в Донахью и Рассел [1997]. Объем океана составляет 1,4×10 17 м 3 , что на порядок меньше, чем у современной Земли 1,3×10 18 м 3 . Если бы на современной Венере существовал эквивалентный по глубине земной океан, менее 10% поверхности по-прежнему составляло бы сушу [ Taylor 2016]. В то время как океан Земли покрывает около 70% ее поверхности, этот океан палео-Венеры покрывает только 60%, с широтным распределением суши, отличным от того, что имеет современная Земля (). Влияние на атмосферную динамику и термодинамику распределения суши по широте и доли суши/океана редко исследовалось [9].0196 Абэ и др. 2011, Charnay et al. 2013], поэтому мы повторяем нашу базовую симуляцию (симуляция A) с идентичным воздействием, но с топографией Земли (симуляция C). Во всех симуляциях используются радиус Венеры, гравитация, современный наклон и современный эксцентриситет.
Открыть в отдельном окне
Доля суши как функция широты для современной Земли (симуляция C) по сравнению с нашей реконструкцией палео-Венеры (симуляции A, B и D). Мир палео-Венеры имеет глобальную долю суши/океана примерно 40/60%, в то время как современная Земля составляет ~30/70%.
Чтобы проверить диапазон возрастов и оборотов, в течение которых климат палео-Венеры мог быть стабильным, палео-Венера также была смоделирована с использованием солнечного спектра, оцененного в 0,715 млрд лет назад (Sim B), что эквивалентно ~ 94% современного дня. солнечная светимость (, ) и солнечный поток на орбите Венеры на ~70% выше, чем у современной Земли. Значение 0,715 Гья было выбрано для представления временного среза во время самого последнего события всплытия поверхности на Венере. Чтобы проверить возможные эффекты вращения, Sim D () использует тот же 2,9Gya солнечного спектра, как в Sim A, но изменяет период вращения с современного значения Венеры на 16-кратное значение современной земной сидерической продолжительности дня.
Открыть в отдельном окне
Вверху слева (а) — среднее по времени (за 1/6 -го -го венерианского солнечного дня) приземной температуры воздуха (SAT) для палеовенерианского мира с современным дневным вращением скорость и солнечный спектр оценивается в 2,9 млрд лет назад (Sim A). Вверху справа (b) — SAT для того же мира в 2a, но с использованием солнечного спектра 0,715 Гья (симуляция B). Внизу слева (c) то же, что и (a), но с использованием современной топографии Земли (Sim C). Внизу справа (d) используется 2,9Солнечный спектр Gya, но, в отличие от трех других симуляций, имеет звездный день в 16 раз больше, чем у современной Земли (Сим D). Снимок, показанный в (d), представляет собой среднее значение за 1/8 -го -го солнечного дня в этом мире, опять же, в отличие от трех других симуляций. Обратите внимание, что цветовая шкала в 2(d) изменилась по сравнению с 2(a,b,c). Желтый цвет в 2(d) имеет значение, аналогичное желтому в 2(a,b,c) (около 17-19°C). Sim D достигает предела точности текущих таблиц радиации ROCKE-3D, которые используют простую линейную экстраполяцию выше 77°C.
Sim A дает глобальную среднюю температуру приземного воздуха 11 ° C (, ) и максимум 36 ° C в одной ячейке сетки, несмотря на падающий солнечный поток на орбиту Венеры на ~ 40% выше, чем на современную Землю. Диапазон поверхностных температур в Sim A уже, чем у современной Земли (), в первую очередь потому, что динамический перенос тепла более эффективно снижает горизонтальные температурные градиенты на медленно вращающихся планетах, а во-вторых, потому что самые низкие температуры Земли наблюдаются в ее полярных континентальных регионах, которых нет в Sim A. Предыдущая одномерная работа Grinspoon & Bullock [2007] показали, что атмосфера N 2 с 6 мб H 2 O (на поверхности) может генерировать приземную температуру воздуха 27°C, если предполагается 100% облачный покров. Их предположение о 100% облачном покрове хорошо отражено в модели Sim A, где дневная сторона планеты почти полностью покрыта облаками ().
Открыть в отдельном окне
Слева представлены равновеликие гистограммы температуры поверхности океана для (а) современной Земли [ Schmidt et al. , 2014] и (c) Sim A. Правые панели содержат температуру земли для (b) современной Земли и (d) Sim A.
Открыть в отдельном окне
Облака высокого уровня (белые) для Sim A (a) и Sim D (b), и ветры на уровне поверхности для Sim A (c) и Sim D (d). Затенение на 4(c,d) связано с силой ветра.
Сравнивая Sims A и B, где солнечный поток увеличивается с 77% до 94% современного, можно увидеть, что глобальная средняя приземная температура воздуха увеличивается всего на 4°C. Однако влияние вращения на температуру становится намного сильнее, когда период вращения Земли уменьшается до 16-кратной современной сидерической скорости вращения современной Земли, а солнечный спектр остается от 2,9Гья (Сим Д.). Более высокая скорость вращения дает Sim D среднюю температуру воздуха на поверхности на 45°C выше, чем у Sim A. Это неудивительно, учитывая аналогичные результаты Yang et al. [2014, их ], которые также обнаруживают заметную разницу температур приземного воздуха между их мирами с 16 и 256 звездными сутками.
Высокая облачность на дневной стороне Sim A () имеет значения до 100% для данной ячейки сетки. Это результат медленного вращения этого мира, которое создает сильную циркуляцию с восходящим движением (подразумевается на графике приземного ветра ) и сопутствующие высокие густые облака на дневной стороне, которые отражают значительную часть падающего солнечного света, как также показано в экспериментах Ян и др. [2014]. Эти толстые обширные по площади облака с высокой отражающей способностью формируются из параметризованных конвективных облаков меньшего масштаба, которые переносят водяной пар и конденсированную воду на большие высоты плавучими восходящими потоками. Когда эти восходящие потоки достигают стабильной средней/верхней тропосферы, они теряют плавучесть, и поток расходится и распространяется, впрыскивая водяной пар и частицы облаков, которые образуют отражающий щит из перистых облаков наковальни. Это похоже на большую часть облачности, наблюдаемую во внутритропической зоне конвергенции на Земле, за исключением того, что конвекция в наших палео-венерианских мирах сохраняется более или менее на месте в течение многих дней, поскольку вращение очень медленное и может создавать большие область пасмурная в течение нескольких месяцев.
Этот характер циркуляции характерен для предполагаемой земной толщины атмосферы палео-Венеры, что позволяет ей значительно охлаждаться на ночной стороне за счет теплового излучения [ Way et al. 2015], вызывая сильную дневную и ночную циркуляцию (). Последнее можно сравнить с характером ветра для случая с периодом вращения 16 дней (симуляция D), когда приземные ветры не показывают сильного дневного и ночного потока. Современная Венера с гораздо более плотной атмосферой CO 2 , радиационное охлаждение которой требует столетий, имеет лишь слабую дневную и ночную циркуляцию, и вместо этого на ней преобладает широкая ячейка Хэдли, простирающаяся от экватора до высоких широт [9].0196 Россов и др. 1990].
Симуляция с топографией Земли (Sim C) дает пригодные для жизни температуры поверхности, но на 12°C выше, чем эквивалентная Sim A с топографией Венеры (, ). Этот результат можно объяснить открытием Abe et al. [2011], что «сухие» планеты с ограниченными запасами воды менее чувствительны к увеличению солнечного потока, чем полностью водные «аквапланеты». В частности, большая доля суши в тропиках в случае топографии Венеры по сравнению с топографией Земли (), по-видимому, ограничивает поверхностное испарение (которое является самым большим над тропическими океанами) и, таким образом, накопление атмосферного водяного пара и сопутствующий ему парниковый эффект. в низких широтах.
Отсюда видно, что ночная сторона медленно вращающихся симов A, B и C достаточно холодная, чтобы скапливался снег. В большинстве мест этот снег составляет несколько сантиметров и полностью тает к тому времени, когда солнце находится над головой. Мы не находим тенденции в этом поведении по продолжительности моделирования, которая привела бы к большой холодной ловушке. Однако в Sims A и B две ячейки сетки с самой высокой высотой (более 5000 м) в Ishtar Terra (высокие северные широты) имеют постоянный снежный покров глубиной около 5 метров, который кажется постоянным во времени.
Можно было бы также предположить, что земля станет довольно сухой от повторного нагревания, однако вода в первом слое грунта (10 см) имеет относительно зональное распределение и, по-видимому, не высыхает из-за очень длительных периодов солнечного нагрева. в медленно вращающихся корпусах. На самом деле кажется, что земля становится влажной в течение дня и остается в основном влажной в течение ночи.
Среднее количество осадков составляет не менее 8 мм/день в подсолнечной области, с десятками мм/день в некоторых ячейках сетки для Sim A. Это так же сильно или сильнее, чем что-либо, наблюдаемое на Земле. Потенциал выветривания и эрозии на такая планета существовала бы, но только в пределах ~ 20 ° от экватора (в отличие от Земли). Следовательно, будущая миссия на Венеру должна исследовать Терру Афродиты и область Бета, а не Терру Иштар, для поиска такой эрозии. Визуальные признаки такой связанной с водой эрозии и переноса наносов (например, прорезывание ручьями форм рельефа, гравийные/разветвленные отложения ручьев, оползни, аллювиальные конусы выноса или дельты) в основном указывают на физическую эрозию. Оба они потенциально могут быть обнаружены с помощью дистанционного зондирования, как это было для Марса. Признаки того, что имело место химическое выветривание, включают присутствие определенных глин, в зависимости от состава материнской породы. Однако скорость химического выветривания трудно ограничить, учитывая крайнюю долговременную изменчивость климата Венеры.
Если бы эти гипотетические миры находились или приближались к влажному парниковому состоянию, то можно было бы сделать количественный вывод о вероятности потери воды за всю историю планеты. Kasting [1988] показал, что это состояние было бы достижимо, если бы соотношение компонентов смеси H 2 O в верхних слоях атмосферы достигало ~0,1%. Мир Палео-Венеры Sim A находится значительно ниже этого отношения смешивания, а его стратосфера (уровень 100 мб и выше) такая же сухая, как современная Земля, почти на 2 порядка ниже предела влажности парниковых газов. Sim B на один порядок ниже, а Sim C находится на полпути между Sim A и B, а Sim D на 1 порядок выше предела.
Несколько предостережений необходимо обсудить в контексте древних климатов Венеры, Земли и Марса. Ранние Земля и Марс были бы очень холодными мирами около 2,9 млрд лет назад без существенных парниковых газов или других средств для поглощения и повторного излучения теплового излучения [ Goldblatt & Zahnle 2010, Charnay et al. 2013, Рамирес и др. 2014]. Еще один вопрос, редко упоминаемый в исследованиях древнего Марса и возможности жизни, — это проблема стабильности климата: механизм, поддерживающий равновесие поглотителей и источников парниковых газов в течение достаточно продолжительных периодов времени, чтобы позволить зародиться жизни. То же самое справедливо и для Венеры. Венера имеет значительные источники N 2 и CO 2 , измеренные в его атмосфере сегодня, но до сих пор не было измерено никаких существенных поглотителей. Исследования, проведенные со времен миссии «Магеллан», показали, что в настоящее время на Венере не существует тектоники плит субдуктивного типа, чтобы дать ей существенное понижение, подобное земному, даже если могут быть другие типы тектонической активности, допускающие опускания неопределенной величины [ Элкинс]. -Тантон и др. 2007]. Таким образом, несмотря на то, что эта работа демонстрирует, что на Венере мог быть умеренный климат в короткие промежутки времени по сравнению с Землей [9]. 0196 Sleep & Zahnle 2001, Bertaux et al. 2007], мы должны подождать, пока будущие данные помогут нам лучше ограничить древнюю геологическую историю этой планеты, чтобы понять, была ли она способна к долгосрочному стабильному обитаемому климату. Другие ожидаемые измерения с помощью космических аппаратов уменьшат нынешние большие неопределенности в геологической и атмосферной истории Венеры. Радар высокого разрешения и глобальное картирование в ближнем инфракрасном диапазоне помогут прояснить как древние, так и недавние уровни геологической активности, информируя сравнения с земным тектоническим стилем и историей [9].0196 Смрекар и др. 2016]. Измерения in situ инертных газов и их изотопов, которые в настоящее время весьма неопределенны, а также точные измерения D/H и других отношений стабильных изотопов, значительно уточнят текущие ограничения на атмосферную и климатическую историю этой соседней планеты размером с Землю [ Глазурь и др. 2016].
Поскольку Венера по размерам похожа на Землю и соседствует с ней в нашей Солнечной системе, она представляет особый интерес для характеристики внешне похожих экзопланет, которые могли пройти разные пути эволюции [ Кейн и др. 2014]. Точно неизвестно, был ли на Венере когда-либо океан. Венера могла образоваться при меньшем количестве воды, чем Земля [90-196 Raymond et al. 2006], или со значительным количеством воды, просочившейся во время продолжительного раннего тепличного периода во время формирования [ Hamano et al. 2013, Luger & Barnes 2015]. Однако эти и другие результаты [90–196] Yang et al. 2014] предполагают, что для теплых каменистых планет, сохраняющих значительное количество воды после образования, длительный период обитаемости возможен внутри традиционно определяемой внутренней границы обитаемой зоны для безоблачных атмосфер [9].0196 Коппарапу и др. 2013], если они вращаются достаточно медленно. Более того, несмотря на то, что наличие поверхностной жидкой воды определяет традиционную обитаемую зону, наши результаты показывают, что планета с небольшим количеством поверхностной жидкой воды более подходит для обитаемости в широком диапазоне звездных потоков, чем планета, в значительной степени или полностью покрытая водой. . Поэтому внутреннюю границу следует рассматривать как переходную область, в которой вероятность обитаемости постепенно снижается внутрь, а не как строгую границу, разделяющую совершенно разные режимы [9].0196 Барнс и др. 2015].
Ключевые моменты
Венера могла иметь климат с жидкой водой на поверхности около 2 миллиардов лет.
Скорость вращения и топография Венеры играют решающую роль в температуре и влажности ее поверхности.
Молодые венероподобные экзопланеты могут рассматриваться как кандидаты на поиск жизни за пределами Земли.
Это исследование было поддержано Программой астробиологии НАСА через сеть координации исследований Nexus for Exoplanet System Science (NExSS), спонсируемую Управлением научных миссий НАСА. Эта работа также была поддержана исследовательской группой Центра космических полетов имени Годдарда НАСА ROCKE-3D. Ресурсы, поддерживающие эту работу, были предоставлены Программой высокопроизводительных вычислений НАСА (HEC) через Центр моделирования климата НАСА (NCCS) в Центре космических полетов имени Годдарда. В этом исследовании использовались библиографические службы системы астрофизических данных НАСА. Благодарим Джеффри А. Джонаса, Костаса Цигаридиса и Дэвида С. Амундсена за их помощь в этой работе, а также Джун Ван из Вашингтонского университета в Сент-Луисе за помощь с данными Magellan PDS. Информационные продукты, связанные с этой статьей, можно получить, связавшись с первым автором Майклом Дж. Уэем.
- Абэ Ю., Абэ-Оучи А., Слип Н., Занле К. Пределы обитаемой зоны для сухих планет. Астробиология. 2011;11(5):443. doi: 10.1089/ast.2010.0545. [PubMed] [Google Scholar]
- Арндт Н.Т., Нисбет Э.Г. Процессы на молодой Земле и места обитания ранней жизни. Анну. Преподобный Планета Земля. науч. 2012;40:521. [Google Scholar]
- Барнс Дж.В., Куорлз Б., Лиссауэр Дж.Дж., Чемберс Дж. , Хедман М.М. Изменчивость наклона потенциально обитаемой ранней Венеры. Астробиология. 2016;16(7):487. дои: 10.1089/аст.2015.1427. [PubMed] [Google Scholar]
- Барнс Р., Медоуз В.С., Эванс Н. Сравнительная обитаемость транзитных экзопланет. Ап.Дж. 2015;814:91. [Google Scholar]
- Барнс Р. Приливная блокировка обитаемых экзопланет. 2016 представлен Небесной механике и динамической астрономии. [Google Scholar]
- Берто Дж.Л., Карр М., Де Марэ Д.Дж., Гайдос Э. Беседы о обитаемости миров: важность летучих веществ. Space Sci Rev. 2007; 129: 123–165. Рис. 8. [Google Scholar]
- Чжоу КЛ. Фракционирование сидерофильных элементов в верхней мантии Земли. проц. ЛПСК IX. 1978: 219–230. [Google Scholar]
- Чарней Б., Форгет Ф., Вордсворт Р., Леконт Дж., Миллур Э., Кодрон Ф., Спига А. Изучение проблемы слабого молодого Солнца и возможного климата архейской Земли с помощью трехмерной МОЦ. Атмосфера JGR. 2013;118(10):414–10. 431. [Google Scholar]
- Шассефьер Э. , Вилер Р., Марти Б., Леблан Ф. Эволюция Венеры: современное состояние знаний и будущие исследования. Планетарная и космическая наука. 2012;63-64:15–23. [Академия Google]
- Claire MW, et al. Эволюция солнечного потока от 0,1 нм до 160 мкм: количественные оценки для планетарных исследований. ApJ. 2012; 757:1. [Google Scholar]
- DiAchille G, Hynek B. Древний океан на Марсе поддерживается глобальным распространением дельт и долин. Нац. Geosci. 2010;3:459. [Google Scholar]
- Добровольскис А.Р., Ингерсолл А.П. Атмосферные приливы и вращение Венеры. Икар. 1980;41:1. [Google Scholar]
- Donahue TM, Hoffman JJ, Hodges RR, Jr., Watson AJ. Венера была влажной: измерение отношения дейтерия к водороду. Наука. 1982;216:630. [PubMed] [Google Scholar]
- Донахью Т.М., Гринспун Д.Х., Хартл Р.Э., Ходжес Р.Р., младший. Ионно-нейтральный выход водорода и дейтерия: эволюция воды. В: Bougher SW, Hunten DM, Phillips RJ, редакторы. Геология Венеры II, геофизика, атмосфера и среда солнечного ветра. ун-т из Аризона Пресс; 1997. С. 585–414. [Google Scholar]
- Донахью ТМ. Новый анализ утечки водорода и дейтерия с Венеры. Икар. 1999; 141: 226–235. [Google Scholar]
- Donahue TM, Russell CT. Атмосфера и ионосфера Венеры и их взаимодействие с солнечным ветром: обзор. В: Baugher SW, Hunten DM, Phillips R1, редакторы. Геология Венеры II, геофизика, атмосфера и среда солнечного ветра. Университет Аризоны Пресс; Тусон: 1997. С. 3–31. [Google Scholar]
- Дрейк М.Дж., Рихтер К. Определение состава Земли. Природа. 2002; 416:39. [PubMed] [Google Scholar]
- Ehlmann BL, et al. Образование подземных вод и глинистых минералов в ранней истории Марса. Природа. 2011; 479:53. [PubMed] [Google Scholar]
- Elkins-Tanton LT, Smrekar SE, Hess PC, Parmentier EM. Вулканизм и переработка летучих на планете с одной плитой: приложения к Венере. JGR. 2007;112:E04S06. [Академия Google]
- Франк Э.А., Майер В.Д., Мойжис С.Дж. «Поздний шпон» на Земле: свидетельства эоархейских ультраосновных сланцев (метакоматиитов) LPSC. 2012;43:2890. [Google Scholar]
- Финлей М.С., Марк Д.Ф., Гандангер П., МакКонвилл П. Эволюция атмосферы Земли на основе нового определения изотопного состава атмосферы девона Ar. ЭПСЛ. 2016; 446:21–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2016.04.012. [Google Scholar]
- Glaze LS, et al. DAVINCI: Исследование благородных газов, химии и визуализации в глубокой атмосфере Венеры; Тезисы докладов 47-й Лунной и планетарной научной конференции.2016. [Академия Google]
- Goldblatt C, Zahnle KJ. Облака и парадокс слабого молодого солнца. Климат прошлых дискуссий. 2010;6(3):1163–1207. [Google Scholar]
- Гринспун Д.Х. Последствия высокого отношения D/H для источников воды в атмосфере Венеры. Природа. 1993; 363:428. [Google Scholar]
- Grinspoon DH, Bullock MA. Венера пережила один большой переход или два? Бык. амер. Астрон. соц. 2003;35:44. 03. [Google Scholar]
- Grinspoon DH, Bullock MA. Астробиология и исследование Венеры. В: Esposito LW, Stofan ER, Cravens TE, редакторы. Изучение Венеры как планеты земной группы. Американский геофизический союз; 2007. С. 19.1–206. [Google Scholar]
- Хамано К., Абэ Ю., Генда Х. Возникновение двух типов планет земной группы при затвердевании магматического океана. Природа. 2013; 497:607. [PubMed] [Google Scholar]
- Кейн С.Р., Коппарапу Р.К., Домагал-Голдман С.Д. О частоте потенциальных аналогов Венеры по данным Kepler. Письма ApJ. 2014;794:L5. [Google Scholar]
- Кастинг Дж.Ф., Поллак Дж.Б. Потеря воды с Венеры. I. Гидродинамический выход водорода. Икар. 1983; 53:479. [Google Scholar]
- Кастинг Дж.Ф., Поллак Дж.Б., Акерман Т.П. Реакция атмосферы Земли на увеличение солнечного потока и последствия для потери воды с Венеры. Икар. 1984;57:335–355. [PubMed] [Google Scholar]
- Кастинг JF. Неуправляемые и влажные парниковые атмосферы и эволюция Земли и Венеры. Икар. 1988; 74: 472–494. [PubMed] [Google Scholar]
- Kopparapu RK, et al. Обитаемые зоны вокруг звезд главной последовательности: новые оценки. Ап.Дж. 2013; 765:131. [Google Scholar]
- Креславский М., Иванов А., зав. История возрождения Венеры: ограничения из-за буферизованной плотности кратеров. Икар. 2015; 250:438. [Google Scholar]
- Лин Дж. Эволюция спектрального излучения Солнца после минимума Маундера. Письма о геофизических исследованиях. 2000;27(16):2425–2428. [Академия Google]
- Леконт Дж., Ву Х., Мену К., Мюррей К.Н. Наука. 2015 г.: 10.1126/наука.125868. [Google Scholar]
- Lecuyer C, Simon L, Guyot F. Асинхронное вращение планет с массой Земли в обитаемой зоне звезд с меньшей массой. Письма о Земле и планетологии. 2000;181:33. [PubMed] [Google Scholar]
- Люгер Р., Барнс Р. Чрезвычайная потеря воды и абиотическое накопление O 2 на планетах во всех обитаемых зонах карликов M. Астробиология. 2015;15:119–143. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Маккиннон В.Б., Занле К.Дж., Иванов Б.А., Мелош Х.Дж. Кратеры на Венере: моделирование и наблюдения. В: Bougher SW, Hunten DM, Phillips RJ, редакторы. Геология Венеры II, геофизика, атмосфера и среда солнечного ветра. ун-т из Аризона Пресс; Тусон: 1997. стр. 585–414. [Google Scholar]
- Морбиделли А., Лунин Д.И., О’Брайен Д.П., Рэймонд С.Н., Уолш К.Дж. Создание планет земной группы. Ежегодный обзор наук о Земле и планетах. 2012;40:251–275. doi:10.1146/annurev-earth-042711-105319. [Академия Google]
- Рамирес Р.М. и др. Нагревание раннего Марса CO 2 и H 2 . Природоведение. 2014;7(1):59–63. [Google Scholar]
- Raymond SN, Quinn T, Lunine JI. Моделирование с высоким разрешением окончательной сборки планет, подобных Земле. I. Земная аккреция и динамика. Икар. 2006; 183: 265–282. [Google Scholar]
- Россов В.Б., Дель Дженио А.Д., Эйхлер Т.П. Ветер с отслеживанием облаков на изображениях OCPP Pioneer Venus. Дж. Атмос. науч. 1990;47:2053–2084. [Академия Google]
- Рассел Г.Л., Миллер Дж.Р., Ринд Д.Х. Совместная модель атмосферы и океана для изучения нестационарного изменения климата. Атмос.-океан. 1995;33:683. [Google Scholar]
- Schmidt GA, et al. Конфигурация и оценка вклада GISS ModelE2 в архив CMIP5. Дж. Адв. Модель. Земля Сист. 2014;6:141–184. №1. дои: 10.1002/2013MS000265. [Google Scholar]
- Sleep NH. Тектоника марсианских плит. JGR. 1994; 99 (Е3): 5639. [Google Scholar]
- Sleep NH, Zahnle K. Круговорот углекислого газа и влияние на климат древней Земли. JGR. 2001; 106 (E1): 1373. [Академия Google]
- Sleep NH, Hessler AM. Выветривание кварца как архейский климатический индикатор. ЭПСЛ. 2006; 241:594. [Google Scholar]
- Sleep NH. Гадейско-архейская среда. В: Димер С., Шостак Дж. В., редакторы. Перспективы Колд-Спринг-Харбор в биологии. Лабораторный пресс Колд-Спринг-Харбор; 2010. С. 1–14. [Google Scholar]
- Смрекар С.Е., Хенсли С., Дьяр, доктор медицинских наук, Хелберт Дж., научная группа VERITAS VERITAS (излучательная способность Венеры, радионаука, инсар, топография и спектроскопия): предполагаемая исследовательская миссия; Тезисы докладов 47-й Лунной и планетарной научной конференции. 2016. [Академия Google]
- Тейлор Ф.В. Научное исследование Венеры. Издательство Кембриджского университета; 2016. с. 51. Chapter 4. [Google Scholar]
- Thuillier G, Floyd L, Woods TN, Cebula R, Hilsenrath E, Hersel M, Labs D. Солнечная изменчивость и ее влияние на климат, Геофизическая монография. Том. 141. Американский геофизический союз; 2004. Эталонные спектры солнечного излучения. дои: 10.1029/141GM13. [Google Scholar]
- Уэй М.Дж., Дель Дженио А.Д., Келли М., Алейнов И., Клун Т. Исследование внутренней границы обитаемой зоны со связанными океанами. 2015 г. архив: 1511.07283. [Академия Google]
- Ян Дж., Гвинель Б., Фабрики Д.С., Эббот Д.С. Сильная зависимость внутренней границы обитаемой зоны от скорости вращения планеты. ApJ. 2014; 787:2. [Академия Google]
Венера была потенциально обитаемой, пока не произошло таинственное событие
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА
Исследования показывают, что миллиарды лет назад на Венере могли быть водные океаны. Модель суша-океан использовалась в климатической модели, чтобы показать, как грозовые облака могли защитить древнюю Венеру от яркого солнечного света и сделать планету пригодной для жизни.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
Лаборатория реактивного движения/Калифорнийский технологический институт/НАСА
На спутнике Юпитера Европе, у которого есть подземный океан под ледяной коркой, также было обнаружено, что она содержит поваренную соль. Тара Реджио — это желтоватая область слева от центра, где исследователи обнаружили большое количество хлорида натрия.
Фотографии: Вода в солнечной системе
JPL-Caltech/Univ. Мичигана/НАСА
Также было обнаружено, что на Европе есть шлейфы, которые выбрасывают водяной пар и ледяной материал.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
Научный центр астрогеологии Геологической службы США, Университет штата Аризона, ЕКА, INAF. Графика
Художественное представление космического корабля Mars Express, исследующего южное полушарие Марса. Радар обнаружил озеро с жидкой водой под поверхностью.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
Доктор Куини Хой Шан Чан
Два метеорита, названные Монаханс и Заг, впервые обнаружили компоненты для жизни: жидкую воду, аминокислоты, углеводороды и другие органические вещества. Органическое вещество было обнаружено в фиолетовых и синих кристаллах соли и калия, входивших в состав метеоритов.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
NASA/JPL-Caltech/Space Science I
Миссия НАСА «Кассини» обнаружила океан внутри крупнейшего спутника Сатурна, Титана, который может быть таким же соленым, как Мертвое море Земли.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА
НАСА исследует миры океана в нашей Солнечной системе в рамках поиска жизни за пределами Земли.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА
Жизнь, какой мы ее знаем, основана на углероде и требует жидкой воды. Около 70% поверхности Земли покрыто водой, что делает возможной жизнь.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА/Майкл Коллинз
Лунный модуль «Орел» Аполлона-11 поднимается с поверхности Луны в 1969 году. Наличие воды на Луне подтверждено учеными.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета и очень горячая, но, согласно исследованиям НАСА, в его полярных регионах может быть водяной лед и другие замороженные летучие вещества.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/AFP/Getty Images
Вода все еще время от времени течет по поверхности Марса, заявили ученые НАСА в 2015 году. На фотографии выше темные узкие полосы На Марсе видны стекающие вниз по склону линии, называемые повторяющимися наклонными линиями. Ученые пришли к выводу, что они были образованы современной проточной водой.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/ID
Карликовая планета Церера, состоящая из камня и льда, является крупнейшим объектом в поясе астероидов.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА/ЕКА
В замысле этого художника луна Ганимед (справа) вращается вокруг планеты-гиганта Юпитер. Космический телескоп НАСА «Хаббл» наблюдал полярные сияния на Луне, создаваемые магнитными полями Ганимеда. Соленый океан под ледяной коркой Луны лучше всего объясняет смещение авроральных поясов, измеренное Хабблом.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
NASA/NSSDC
Задняя полусфера (сторона, обращенная в сторону от направления движения) спутника Юпитера Европы была захвачена космическим кораблем Галилео. На левом изображении Европа показана приблизительно в истинном цвете, а на правом изображении Европа изображена в усиленном цвете, чтобы выделить детали. Данные НАСА предполагают, что на Европе есть подземный океан.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА
«Вояджер-1» сделал снимок спутника Юпитера Каллисто. Ученые обнаружили на его поверхности лед и углекислый газ.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
NASA/JPL-Caltech
Гравитационные измерения, проведенные космическим кораблем НАСА «Кассини» и сетью Deep Space Network, показывают, что спутник Сатурна Энцелад, на южном полюсе которого вырываются струи водяного пара и льда, также имеет большой внутренний объем. океан под ледяной оболочкой, как показано на этой иллюстрации.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА/Лаборатория реактивного движения/Институт космических наук
Мимас, самый маленький и ближайший из восьми основных спутников Сатурна, покрыт кратерами и имеет низкую плотность, что позволяет предположить, что он в основном состоит из водяного льда. Главный кратер Луны длиной 88 миль делает ее похожей на «Звезду Смерти» из «Звездных войн. Эпизод IV».
Фотографии: Вода в Солнечной системе
NASA/JPL/USGS
Самый большой спутник Нептуна, Тритон, настолько холоден, что его поверхность состоит в основном из азотного льда.
Фотографии: Вода в Солнечной системе
НАСА/Университет Джона Хопкинса
Концепт художника изображает Плутон и его спутники. На спутнике Плутона Хароне есть трещины, свидетельствующие о том, что когда-то на нем была подземная вода.
Си-Эн-Эн
—
Согласно новому исследованию, Венера, вероятно, поддерживала стабильные температуры и содержала жидкую воду в течение миллиардов лет, прежде чем событие вызвало радикальные изменения на планете.
Теперь Венера — почти мертвая планета с токсичной атмосферой в 90 раз толще нашей и температурой поверхности, достигающей 864 градусов, достаточно горячей, чтобы плавить свинец. Его часто называют близнецом Земли, потому что планеты похожи по размеру. Но на этом современные сравнения заканчиваются.
Однако недавнее исследование сравнило пять климатических симуляций прошлого Венеры, и каждый сценарий предполагал, что планета может поддерживать жидкую воду и умеренный климат на своей поверхности в течение как минимум трех миллиардов лет. Как и другие планеты Солнечной системы, Венера сформировалась 4,5 миллиарда лет назад.
Эти температуры могли включать максимум 122 градуса по Фаренгейту и минимум 68 градусов по Фаренгейту.
Но между 700 и 750 миллионами лет назад что-то вызвало выброс углекислого газа из горных пород на планете, изменив ее климат.
«Наша гипотеза состоит в том, что на Венере мог быть стабильный климат в течение миллиардов лет. Вполне возможно, что почти глобальное событие обновления поверхности ответственно за его превращение из земного климата в адскую теплицу, которую мы видим сегодня», — сказал Майкл Уэй, автор исследования в Институте космических наук Годдарда. Уэй представил свое исследование на этой неделе на Европейском планетарном научном конгрессе — Совместное собрание Отдела планетарных наук 2019 г.в Женеве.
Ранее Уэй написал исследование 2016 года о климате и океанах на Венере в прошлом.
Впервые океан был предложен миссией NASA Pioneer в 1980-х годах. Но учитывая ее положение как второй планеты от Солнца, считалось, что Венера не способствует поддержанию океана.
Наблюдения показывают, что в далеком прошлом на Венере могли быть водные океаны. Схема суша-океан, подобная приведенной выше, использовалась в климатической модели, чтобы показать, как грозовые облака могли защитить древнюю Венеру от яркого солнечного света и сделать планету пригодной для жизни.
НАСА
Была ли Венера когда-то обитаемой?
Венера получает больше солнечного света, чем Земля, что испаряет жидкую воду, отправляя водород в космос и задерживая скопление углекислого газа. Это привело бы к непрекращающемуся парниковому эффекту, создавшему нынешнюю токсичную атмосферу. Топография Венеры была полностью изменена извержениями вулканов, которые, скорее всего, заполнили низменные районы и потенциальные океанические бассейны за последний миллиард лет.
Из пяти симуляций три из них включали текущую топографию Венеры и добавляли глубокий океан 1017 футов, мелкий океан 32 фута и следы воды в почве. Исследователи сравнили это с двумя другими симуляциями, одна из которых использовала топографию Земли с глубоким океаном и миром океана.
Чтобы воссоздать вероятные условия на Венере, которые произошли 4,2 миллиарда лет назад и изменились со временем, они постепенно увеличивали солнечное излучение, чтобы отражать солнце по мере его нагревания. Это также изменило атмосферные условия с течением времени.
На этой иллюстрации «горячий Сатурн» проходит перед своей звездой. Астрономы, изучающие звезды, использовали «звездотрясения», чтобы охарактеризовать звезду, которая предоставила важную информацию о планете. Посмотрите видеоиллюстрацию планеты, вращающейся вокруг звезды.
Габриэль Перес Диас/Институт астрофизики Канарских островов
Миссия НАСА находит новую планету и наиболее перспективные звезды для жизни
cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_A7E3CC86-4F00-84C7-98B2-501449E0BE2B@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>Ранее исследователи считали, что Венера находится слишком близко к Солнцу, чтобы поддерживать жидкую воду на своей поверхности за пределами обитаемой зоны Солнца. Новые симуляции меняют это убеждение Уэя и его коллег.
«В настоящее время на Венере почти в два раза больше солнечной радиации, чем на Земле. Однако во всех сценариях, которые мы смоделировали, мы обнаружили, что Венера все еще может поддерживать температуру поверхности, пригодную для жидкой воды», — сказал Уэй.
Моделирование предполагает, что Венера прошла через фазу быстрого охлаждения через несколько миллиардов лет после своего образования. Тогда атмосфера была бы насыщена углекислым газом. Если бы Венера развивалась так же, как Земля, этот углекислый газ выходил бы из атмосферы, увлекаемый силикатами, и задерживался бы на поверхности. Это позволило бы атмосфере наполниться азотом с небольшим количеством углекислого газа и метана, что обеспечило бы стабильность.
Представление художника о жизни на планете, вращающейся вокруг двойной звездной системы, видимой как два солнца в небе. Кредит: Марк Гарлик
Марк Гарлик
Для возможной жизни на других планетах, чем больше солнц, тем лучше
Но около 700 миллионов лет назад произошло нечто, что остается загадкой, хотя исследователи считают, что это связано с вулканической активностью. Магма выбрасывала в атмосферу углекислый газ, и по мере остывания магмы газ не мог повторно поглощаться поверхностью.
Что бы ни случилось, такое большое количество углекислого газа в атмосфере вызвало безудержный парниковый эффект, о чем сейчас свидетельствует палящая жара на планете.
«Что-то произошло на Венере, когда огромное количество газа было выброшено в атмосферу и не могло быть повторно поглощено камнями. На Земле у нас есть несколько примеров крупномасштабного выделения газа, например, создание Сибирских ловушек 500 миллионов лет назад, связанное с массовым вымиранием, но ничего такого масштаба. Это полностью изменило Венеру», — сказал Уэй.
Помимо загадки причины события, исследователям необходимо знать, как быстро Венера остыла после своего образования и могла ли вода существовать на поверхности, а также произошло ли выделение газа только один раз или было лишь одним из серии событий.
«Нам нужно больше миссий, чтобы изучить Венеру и получить более подробное представление о ее истории и эволюции», — сказал Уэй. «Однако наши модели показывают, что существует реальная возможность того, что Венера могла быть обитаемой и радикально отличаться от той Венеры, которую мы видим сегодня. Это открывает все возможные последствия для экзопланет, находящихся в так называемой «зоне Венеры», которая на самом деле может содержать жидкую воду и умеренный климат».
Путеводитель
путешественников по солнечной системе: какую планету вы бы посетили?
Земля довольно особенная, с ее пригодной для дыхания атмосферой, обильной водой и обитаемым климатом. Но если бы у нас была технология, чтобы прибыть и выжить на других планетах, каково было бы стоять на них? Как бы это пахло? Какие потусторонние достопримечательности поразили бы нас?
Приостановите реальность, пока мы приглашаем вас на быстрое, очень теоретическое посещение нескольких интересных мест в нашей Солнечной системе.
Меркурий — горячее место для отдыха
Добро пожаловать на планету, где, к счастью, мало что происходит. Это идеальное место для отдыха, потому что ничто не отвлекает.
Во-первых, не стоит беспокоиться о прогнозе погоды. У Меркурия нет атмосферы — он выжжен Солнцем. Это определенно не место для охотников за штормами.
Но есть и обратная сторона, говорит доктор Аманда Бауэр, астроном и соведущая подкаста ABC Cosmic Vertigo.
«Мне бы очень не хватало красивых закатов и рассветов на поверхности Меркурия. Отсутствие атмосферы не позволило бы увидеть все эти прекрасные цвета рассеянного солнечного света.»
На Меркурии есть одна важная переменная — температура. Когда солнечные лучи освещают серую, покрытую пылью и изрытую кратерами поверхность, температура взлетает до максимума 427 градусов по Цельсию. И этот жаркий солнечный день показался бы землянам бесконечным, потому что день на Меркурии длится 1,39 часа.2 часа (или 58 земных суток).
Загрузка содержимого SoundCloud
«Когда солнце в конце концов взойдет, оно внесет поразительные изменения в черное небо, поскольку ослепляющий огненный шар поднимается над горизонтом и поднимает температуру вашей кожи на сотни градусов за секунды», — говорит доктор. Алан Даффи , астроном и соведущий Cosmic Vertigo.
«Не очень романтично.»
И когда длинный день закончится, будьте готовы. Темные ночи на Меркурии невероятно холодные, температура падает до минус 173 градусов по Цельсию.
Для чего-то особенного есть лед, скрывающийся в полярных кратерах. Но на Меркурии больше ничего не происходит, кроме странных космических столкновений и случайных землетрясений.
А из-за несуществующей атмосферы на Меркурии не слышно ни звуков, ни запахов. Это действительно планетарная версия изоляционного бака.
Приближение к Меркурию. Это изображение было получено космическим зондом Messenger (НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне)
Ад на Венере
Названная в честь римской богини любви и красоты, Венера по иронии судьбы довольно близка к аду. Пейзаж купается в жуткой оранжевой дымке, а воздух густо затянут облаками. И в отличие от Меркурия, здесь везде пахнет тухлыми яйцами.
«Людям (или нашим роботам) слишком жарко, чтобы выжить на поверхности, а атмосферы слишком много, чтобы увидеть звезды», — говорит доктор Бауэр.
К профессору Брайану Коксу и Джулии Земиро присоединились ученые и известные личности, чтобы вдохновить Австралию на исследование нашей Солнечной системы. Оглянитесь назад, когда они решали самые интригующие вопросы астрономии в прямом эфире из обсерватории Сайдинг-Спринг.
Температура может подниматься до довольно некомфортных 470 градусов по Цельсию — даже выше, чем на Меркурии — из-за сильного парникового эффекта, когда толстая атмосфера улавливает солнечное тепло. По словам доктора Даффи, вес всей этой густой облачной атмосферы затруднил бы походы по каменистой поверхности планеты.
«Попытка пройти сквозь атмосферу утомительна, так как воздух такой густой, что кажется, будто идешь по воде, а не по воздуху. »
Тем не менее, на Венере есть несколько необычных достопримечательностей, и в первую очередь это дурацкая погода. Вам нужно отправиться в верхние слои атмосферы, чтобы испытать это, но там вы найдете атмосферные вспышки молний и дожди из серной кислоты, которые испаряются задолго до того, как упадут на землю.
Возможно, одной из самых странных вещей в путешествии на Венеру было бы наблюдать, как сияние Солнца движется по небу в обратном направлении, поскольку Венера вращается в направлении, противоположном направлению вращения Земли. Хотя, благодаря смехотворно густой атмосфере Венеры, странное зрелище восхода солнца на западе и заката на востоке было бы несобытием.
Год на Венере не слишком отличается от продолжительности дня — планета совершает оборот вокруг Солнца за 225 земных дней и 117 земных дней, чтобы совершить оборот вокруг своей оси. Так что, пока дни на этой адской планете будут длиться вечно, годы будут лететь незаметно.
Поиски воды на Марсе
В настоящее время Марс колонизирован роботами, которые ползают по его каменистой поверхности, оставляя следы в красной пыли.
«Я определенно был бы готов пообщаться с роботами на поверхности Марса, — говорит доктор Бауэр.
После Меркурия и Венеры Марс был бы почти глотком свежего воздуха — но это не так, потому что на самом деле воздухом на Марсе дышать нельзя.
Но помимо дыхания, это суровое и увлекательное место для посещения, с самой большой горой в нашей Солнечной системе (Олимп Монс), древними вулканами и множеством других захватывающих мест для изучения. Температуры почти респектабельны, от высоких 20 градусов по Цельсию до низких минус 126 градусов по Цельсию.
Поверхность Марса выглядит как каменистая пустыня на Земле, пока вы не взглянете на окрашенное в оранжевый цвет небо.
Добро пожаловать в кратер Бонневиль, Марс. (Прилагается: НАСА)
Ночью это небо полно звезд, и вы даже можете разглядеть нашу родную планету. Восход и закат очень похожи на то, что вы видите в туманный день на Земле.
Вы должны выбрать время для своего визита, чтобы избежать гигантских пыльных бурь. Они могут быстро образовываться, когда пыль, выброшенная в атмосферу, нагревается Солнцем, образуя штормы размером с континенты, которые длятся неделями. И каждые несколько лет мощная буря покрывает всю планету пылью.
Но самым захватывающим было бы присоединиться к охоте за водой на Марсе.
«Мы нашли свидетельства того, что соленая вода течет в разное время года, так что было бы интересно исследовать это место», — говорит доктор Бауэр.
«Роботы не могут копать глубоко под поверхностью, так что я бы сделал это в качестве первого эксперимента.»
На газовые гиганты идет дождь из алмазов и гелия
Можно ли приземлиться на один из газовых гигантов Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун? Не могли бы вы провалиться и выйти с другой стороны?
«К сожалению, здесь нет поверхности, на которую можно было бы приземлиться, — говорит доктор Бауэр.
Космическим кораблям посещения еще не удалось получить подробностей о том, что находится на «поверхности» или в ядре Юпитера, Сатурна, Урана или Нептуна.
«Мы не знаем, есть ли каменное ядро, скрывающееся глубоко внутри газовых гигантов в нашей Солнечной системе, потому что отправленный нами космический корабль не смог выдержать экстремальных давлений и температур газовых внешних слоев, — говорит доктор Бауэр.
Загрузка содержимого SoundCloud
Наблюдать за любой из этих гигантских планет из безопасного ближайшего космического корабля было бы унизительным опытом — их размеры просто ошеломляют. Одно только гигантское красное пятно Юпитера больше, чем любая из внутренних планет.
«Гигантское красное пятно — это мощная буря, которая может поглотить две Земли рядом друг с другом, хотя она медленно сжимается», — говорит доктор Бауэр.
Кольца Сатурна тоже было бы интересно увидеть.
«Как можно устоять перед поездкой только для того, чтобы увидеть кольца вокруг Сатурна и их тени на массивной газовой планете?» говорит доктор Бауэр.
Визуальный интерес добавляет Уран, который вращается вокруг Солнца, как мяч. У него самое необычное вращение в нашей Солнечной системе — он не только вращается назад (как Венера), но и его ось вращения отклоняется на бок.
Но самое безумное происходит под поверхностью клубящихся облаков, где из-за высокого давления и необычайной температуры могут происходить странные вещи.
На Юпитере может быть жидкий гелиевый дождь, льющийся через океан жидкого водорода. Ниже этот жидкий водород превращается в жидкий металл, поскольку давление увеличивается до такой степени, что электроны выдавливаются из атомов водорода.
Считается, что на Уране и Нептуне происходят алмазные дожди, падающие в гигантский алмазный океан.
Сатурн, тем временем, может похвастаться чем-то действительно сбивающим с толку на своем северном полюсе: шестиугольным реактивным потоком.
Цветное изображение вихря на северном полюсе Сатурна (Прилагается: NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук)
Возвышенный Плутон
После странностей газовых гигантов посадка на Плутон станет долгожданным облегчением.
Скалистый мир, покрытый льдом, вам определенно будет где стоять. И самое интересное, что можно увидеть, это мелкий снег из азота, метана и угарного газа. Однако, если вы приурочите посещение к Плутону, вращающемуся близко к Солнцу, вы увидите, как лед превращается непосредственно в газ (процесс, известный как сублимация), создавая тонкую атмосферу вокруг карликовой планеты.
На поверхности Плутона есть несколько интересных особенностей, в том числе кратеры, впадины и горы, предположительно образованные из коренной породы водяного льда. Но вам придется одеться, потому что Плутон очень холодный — средняя температура минус 229 градусов по Цельсию.
После морозного пребывания за пределами Солнечной системы вы будете готовы вернуться в комфортную среду, в которой вы эволюционировали, чтобы выжить: пригодный для жизни климат, пригодная для дыхания атмосфера и великолепные закаты. Место под названием Земля.
Хотите больше науки со всей Азбуки?
- Подпишитесь на нас в Twitter
- Подпишитесь на YouTube
Наука в вашем почтовом ящике
Получайте все последние научные новости со всей ABC.
Адрес электронной почты
опубликовал , обновлен
фотографий планеты Венера и изображения премиум-класса в высоком разрешении
- Creative
- Редакция
- Видео
- Лучший матч
- Новейший
- Старейшины
- Самый популярный
Любое датчаст 24 часа 48-часовой 72-часовой 72-часовой 72-часовой 72-й. бесплатно
Выбрать бесплатные коллекции >Выбрать редакционные коллекции >
Встраиваемые изображения
Просмотрите 2 348
venus planet доступных стоковых фотографий и изображений или начните поиск по запросу jupiter planet or mars planet, чтобы найти больше отличных стоковых фотографий и изображений.
венера — планета венера стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялтиВенера, произведение искусства — планета венера стоковые иллюстрациисолнечная система — планета венера стоковые изображения, фото и изображения без уплаты роялти венера, произведение искусства — планета венера стоковые иллюстрациипроизведение, показывающее поверхность венера — планета венера стоковые иллюстрациисолнечная система — планета венера стоковые картинки, лицензионные фото и изображенияпланета венера — планета венера стоковые картинки, лицензионные фото и изображения Фотографии и изображения без лицензионных платежейВенера, произведение искусства — планета Венера стоковые иллюстрациифеномен ночного неба: сияние земли и соединение планет (луна, юпитер и венера) — планета венера стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялтисолнечная система — планета венера стоковые картинки, роялти-фри бесплатные фотографии и изображения На этом рекламном изображении, предоставленном НАСА, спутник SDO делает изображение транзита Венеры в сверхвысоком разрешении. по лицу солнца…произведение Венеры — планета венера стоковые иллюстрациисолнце и девять планет, вращающихся вокруг — планета венера стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежейСеверное полушарие показано в этом глобальном представлении поверхности Венеры. Северный полюс находится в центре изображения. Magellan.venus, иллюстрация — планета Венера стоковые иллюстрации семь разных миров — планета Венера стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных платежей намибия, регион хомас, недалеко от уленхорста, астрофото, восходящая луна и планета венера, встроенная в светящийся зодиакальный свет на рассвете, созвездие орион вверх ногами — планета венера стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей и изображения эскиз иллюстрация — солнечная система с солнцем и всеми планетами — планета венера стоковые иллюстрацииСпускаемая капсула советского космического зонда Венера 9работа в сборочном цеху, 1975 год. Венера видна как точка, когда она проходит через Солнце 6 июня 2012 года за пределами Сараево. Наблюдатели за небом со всего мира подняли свои телескопы и… Изображение Солнечной системы, вид из-за Нептуна, со всеми восемью планетами, видимыми вокруг Солнца, созданное 14 апреля 2016 года. Трехмерный перспективный вид поверхности Венеры — планета венера: стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежей. Этот компьютерный вид в перспективе Латона Корона и ущелья Дали на Венере показывает данные радара Magellan, наложенные на топографию.3d космическое пространство — планета венера стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялти предоставленный НАСА, спутник SDO захватывает изображение сверхвысокой четкости транзита Венеры по лику солнца… венера, произведение искусства — планета венера стоковые иллюстрациисолнечная система, произведение искусства — планета венера стоковые иллюстрацииплакат солнечной системы — планета венера иллюстрацияземля и венера, иллюстрация — планета венера стоковые иллюстрацииMaat Mons отображается в этом трехмерном перспективном виде поверхности Венеры. Magellan.venus — планета Венера стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялтиВенера, Венера долгое время считалась планетой с наибольшим количеством общих черт с Землей. Он почти такого же размера, его орбита примерно такая же… солнечная система — планета Венера стоковые иллюстрации. …планеты солнечной системы — планета Венера стоковые иллюстрациифосфин на Венере, концептуальная иллюстрация — планета Венера стоковые иллюстрациимальчик исследует виртуальную реальность Солнечная система — планета Венера стоковые картинки, фотографии и изображения без лицензионных отчисленийвыгравированные антиквариат, иллюстрирующие теории, силы и явления Солнечная система, гравюра, старинная иллюстрация, опубликованная в 1851 году — планета Венера стоковые иллюстрацииСолнце и планеты на черном фоне — планета Венера стоковые картинки, фотографии и изображения без уплаты роялти Планеты Венеры и Нептуна в небе ночью — планета Венера стоковые картинки, фотографии без уплаты роялти Солнечная система, иллюстрация — планета венера поверхность планеты Венера, около 1990. соединение Луны, Венеры и Меркурия — планета Венера стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных платежей. Самолет виден между Луной и Венерой в Сантьяго, 6 декабря 2021 года. — Астрономическое явление, известное как соединение, происходит, когда …Эта мозаика Венеры в полном разрешении Магеллана показывает область, изобилующую разнообразными вулканическими особенностями. стоковые иллюстрациизамороженный лес в лунном свете, кируна, швеция — планета венера стоковые фотографии, фотографии и изображения без уплаты роялтиПланета Венера видна как черная точка, когда она проходит по диску солнца, как видно из Тель-Авивского университета 8 июня 2004 г. в Тель-Авиве… Планета Венера видна как черная точка, когда она проходит по диску Солнца 8 июня 2004 года, вид из Багдада, Ирак. Редкое астрономическое… Планета Венера проходит перед Солнцем, очень редко наблюдаемое событие, 5 июня 2012 года недалеко от Оранжа, Калифорния. Транзит Венеры включает в себя планету… космический узор Венеры — иллюстрация планеты Венеры сорбиты планет в Солнечной системе, иллюстрация — планета Венера иллюстрация млечный путь и южные звезды в ярком голубом ночном небе — планета Венера стоковые картинки, фотографии без лицензионных платежей & imagesСолнце и планеты нашей Солнечной системы, включая Плутон. Иллюстрация объекта, такого как комета или астероид, сталкивающегося с Землей и выбрасывающего обломки за пределы атмосферы Земли, в данном случае в сторону… из 40
7 самых странных фактов о Венере, адской планете
«Злой двойник» Земли оказался очень отличным от нашей планеты.
Автор:
Исаак Шульц
Комментарии (10)
Оповещения
Прохождение Венеры (справа) по диску Солнца в 2012 г., полученное спутником SDO в искусственных цветах. Фото: SDO/NASA (Getty Images)
Прошло почти 30 лет с тех пор, как космический корабль НАСА отправился к Венере, желтоватой планете в 67 миллионах миль от Солнца и в 141 миллионе миль от нас. Венеру часто считают планетой-братом Земли, поскольку оба являются каменистыми мирами, расположенными достаточно близко к Солнцу, чтобы греться в его тепле. И все же в какой-то момент своей истории два мира резко разошлись.
Недавно НАСА и Европейское космическое агентство объявили о запуске трех новых космических кораблей к Венере примерно в 2030 году, миссии, которые обеспечат серьезное обновление наших знаний о жарком и токсичном мире. Вот некоторые из очень странных аспектов Венеры, которые делают ее такой захватывающей целью для наших научных исследований.
2 / 9
Вращение Венеры в обратном направлении
Вращение Венеры в обратном направлении
Составное изображение прохождения Венеры в искусственных цветах, полученное спутником SDO в июне 2012 г. Изображение: SDO/NASA (Getty Images)
Нет, буквально. Венера вращается вокруг своей оси по часовой стрелке, как и Уран; все остальные планеты Солнечной системы вращаются против часовой стрелки, если смотреть с высоты нашего Северного полюса. Почему именно Венера делает это, до сих пор остается открытым вопросом. Одна теория утверждает, что Венера начала вращаться в том же направлении, что и другие планеты, но в какой-то момент перевернулась с ног на голову, поэтому планета на самом деле перевернута. Другой постулирует, что первоначальное вращение Венеры против часовой стрелки постепенно почти остановилось и поменялось местами. Еще одна теория утверждает, что планета могла быть поражена каким-то массивным объектом, который заставил ее вращаться в другом направлении. Эта идея также может объяснить, почему вращение планеты чертовски медленное — день на Венере эквивалентен почти 250 земным дням. На самом деле это дольше, чем венерианский год, поскольку планета совершает оборот вокруг Солнца всего за 225 земных дней. странный.
3 / 9
Венера — самая горячая планета
Венера — самая горячая планета
Радарное изображение поверхности Венеры полушария, полученное с использованием данных Магеллана. Изображение: NASA/JPL/USGS
Что может быть Венерой самая знаковая особенность — это сильная жара — также является тем, что ученые до сих пор не совсем понимают. Венера даже горячее, чем Меркурий, который вращается ближе к Солнцу. Средняя температура планеты составляет более 850° по Фаренгейту. Давняя теория состоит в том, что Венера попала в безудержный парниковый эффект: богатая углекислым газом атмосфера планеты продолжала удерживать тепло на планете, поджаривая ее. Температура поверхности Венеры может расплавить свинец и убить космические зонды в течение нескольких часов. Это одна из причин, почему предстоящая миссия DAVINCI+ будет столь полезной: зонд НАСА проанализирует химический состав атмосферы планеты, что должно помочь ученым понять, что сделало ее такой обжигающей.
4 / 9
Венера покрыта вулканами
Венера покрыта вулканами
Большая кальдера Сакаджавеа на поверхности Венеры. . Планета усеяна массивными кальдерами (показанная выше кальдера Сакаджавеа имеет диаметр более 100 миль), но никто не уверен, сохраняется ли вулканическая активность на Венере или все структуры сейчас бездействуют. В прошлом году группа исследователей сообщила о 37 активных вулканических структурах, так что вполне возможно, что лава до сих пор бурлит из недр планеты. Вулканические структуры также варьируются от возвышающихся щитовых вулканов до плоских вулканов типа «блинчатый купол». И кроме самих вулканов есть еще то, что они производят, окостеневшие теперь в каналах, которые представляют собой огромные высохшие каналы лавы. Когда именно были вырезаны эти каналы, неизвестно. Миссия VERITAS, вероятно, получит более полное представление о вулканизме планеты, когда она выйдет на орбиту вокруг Венеры примерно в 2030 году.0004
5 / 9
Венера сверхтоксична
Венера сверхтоксична
Изображение Венеры в ультрафиолетовом свете космическим телескопом Хаббла в 1995 году. это могло отправить планету в климатологический штопор? Ну, это еще не все. Помимо того, что она богата углекислым газом, атмосфера на Венере битком набита сернокислотными облаками (я бы в них глаза не открыл). Атмосфера в целом настолько плотная, что мы можем только визуализировать поверхность планеты с помощью радара. Атмосферное давление планеты также равно 9В 5 раз больше, чем на Земле, что делает его эквивалентным давлению, которое ощущается на глубине около 3300 футов под водой на Земле. Так что, если вы не испекетесь по прибытии или не задохнетесь в ядовитых небесах, вас раздавят. Как божественно! На Венере могли быть океаны недостаток воды в последнем, важный компонент сложной жизни, частью которой мы считаем себя здесь, на Бледно-голубой точке. Но так было не всегда. Несколько лет назад климатическая модель НАСА предположила, что на Венере когда-то могли быть огромные океаны жидкой воды. Эти результаты были немного смягчены, но не отменены более продвинутой моделью в 2019 году.Об этом сообщает LiveScience. Общая идея состоит в том, что океаны планеты испарились бы, когда возник безудержный парниковый эффект. Но всего через месяц после выхода новой модели НАСА другая команда проанализировала часть базальтовой породы на Венере и определила, что то, что, по теории ученых НАСА, могло быть водными руслами, на самом деле было лавовыми озерами. Итак, большая разница. Предлагаемое сотрудничество между российским космическим агентством «Роскосмос» и Европейским космическим агентством предполагает, что «Венера-Д», комбинированный орбитальный аппарат и посадочный модуль, изучит содержание воды на Венере вскоре после 2030 года. Возможно, мы наконец сможем решить вопрос о воде.
7 / 9
Венера — это… Резинка для волос
Венера — это.
.. Резинка для волос
Интерпретация рельефа тессеры на Венере. часть понимания эволюции планеты и дальнейшего роста. Но тектоника очень странная. Во-первых, на Венере есть тессеры, геологически сложная местность, состоящая из впадин и хребтов, которые выглядят так, будто кто-то скомкал кусочки планеты. Тессеры на Венере очень старые, что вызывает еще одно затруднение, в отличие от других участков горных пород. Как образуются более молодые кусочки коры Венеры, если не в результате вулканической активности? А камень на Венере вообще движется или он полностью статичен? В исследовании, опубликованном в июне 2021 года в Proceedings of the National Academy of Sciences, описывается взаимосвязанное столкновение различных низменных районов Венеры. К счастью, предстоящие миссии на Венеру значительно увеличат наши знания, и ученым-планетологам не придется полагаться на данные, собранные десятилетия назад.
Изображение древних морщинистых мозаик Венеры в искусственных цветах, полученное с помощью данных радара Magellan. Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения
8 / 9
На Венере есть потенциально обитаемые облака
На Венере есть потенциально обитаемые облака
венерианская атмосфера для нас, она могла бы — может быть — быть гостеприимной для какой-то жизни. В прошлом году произошел большой переполох, когда исследователи решили, что обнаружили фосфин — газ, вырабатываемый некоторыми организмами и, таким образом, считающийся биосигнатурой — в атмосфере планеты. Эти результаты не могут быть воспроизведены, но история на самом деле не закончится, пока DAVINCI+ не почувствует запах атмосферной химии, спускаясь по небесам Венеры. «Что делает атмосферы планет такими интересными, так это то, что, если на планете есть жизнь, понимание атмосферы — практически единственный способ обнаружить эту жизнь», — сказала Клара Соуза-Сильва, квантовый астрохимик из Центра астрофизики | Гарвард и Смитсоновский институт, в электронном письме. Так что посмотрим, как все это вытряхнет в 2030-х годах.