Содержание
90377 Седна
Телефонуйте:
Вікіпедія
Листопад 28, 2021
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Седна (значення).
90377 Седна (лат. 90377 Sedna) — карликова планета, транснептуновий об’єкт, що отримав назву на честь ескімоської богині морських тварин Седни.
Зображення Седни, отримане при відкритті (планету позначено стрілкою) | |
Відкриття | |
---|---|
Відкривач | Майкл Браун, Чедвік Трухільйо та Девід Рабіновіц |
Місце відкриття | Паломар |
Дата відкриття | 14 листопада 2003 |
Позначення | |
Позначення | 90377 Sedna |
Названа на честь | Седна |
Тимчасові назви | 2003 VB12 |
Категорія малої планети | Транснептуновий об’єкт |
Орбітальні характеристики | |
Епоха 14 березня 2012 (2456000.![]() | |
Велика піввісь | 541 ± 2 а. о. |
Перигелій | 76,31 а. о. |
Афелій | 1000 а. о. |
Ексцентриситет | 0,859 |
Орбітальний період | 12 600 ± 65 р |
Середня орбітальна швидкість | 1,0332 км/с |
Середня аномалія | 358,19° |
Нахил орбіти | 11,928° |
Довгота висхідного вузла | 144,38° |
Аргумент перицентру | 310,92° |
Фізичні характеристики | |
Розміри | 995 ± 80 км <1600 км |
Маса | 1,8–4,3 x 1021 кг |
Середня густина | 2,0 г/см³ (припущення) |
Прискорення вільного падіння на поверхні | 0,33–0,50 м/с² |
Друга космічна швидкість | 0,62–0,95 км/с |
Період обертання | 10,273 год |
Сонячна доба | 0,42 д (10 год) |
Альбедо | 0,16–0,30 |
Температура | ~12 K |
Спектральний тип | (червоний) B-V=1,24; V-R=0,78 |
Видима зоряна величина | 21,1 20,5 (Перигелій) |
Стандартна зоряна величина | 1,5849 |
90377 Седна у Вікісховищі |
Планетоїд Седна. Художнє зображення NASA. Правильно відображені її велика віддаленість від Сонця та червоний колір поверхні. Вище і праворуч від Седни намальовано її гіпотетичний супутник.
Об’єкт, що спочатку отримав позначення 2003 VB12, відкрили 14 листопада 2003 року американські астрономи Майкл Браун, Чедвік Трухільйо і Девід Рабіновіц.
Зміст
- 1Характеристики орбіти
- 2Фізичні характеристики
- 3Класифікація
- 4Дослідження
- 5Див. також
- 6Примітки
- 7Посилання
Анімація, яка показує орбіту Седни, виявленої у 2004 році — можливого об’єкта внутрішньої хмари Оорта.
За даними на березень 2004 року, Седна перебувала на відстані 89,5 а. о. від Сонця, тобто вдвічі далі, ніж Плутон. Велика піввісь орбіти Седни (a) становить близько 541 а. о., а сама орбіта дуже витягнута, її ексцентриситет e = 0,86. Відстань від Сонця у перигелії становить 76,1 а. о. (Седна пройде його 2076 року), в афелії — близько 1000 а. о. Оберт навколо Сонця Седна робить за 11400 років.
Седна. Художнє зображення NASA. Вище і праворуч — гіпотетичний супутник Седни.
Порівняльні розміри найбільших ТНО і Землі.
Зображення об’єктів — посилання на статті.
Спостереження обсерваторії в Чилі вказують, що Седна є одним з найчервоніших об’єктів у Сонячній системі, майже такою ж червоною як і Марс. Її альбедо більше 0,2.
Діаметр оцінюють у межах від 995 до 1600 км, що становить приблизно три чверті розміру Плутона. Такі розміри не дозволяють однозначно віддати Седні першість за розміром серед об’єктів поясу Койпера. Її найближчим конкурентом за розміром є 90482 Орк (2004 DW). Чи буде Седна називатися планетою, має вирішити Міжнародний астрономічний союз. Швидше за все, Седна та Орк належатимуть до тіл проміжних між планетами та астероїдами.
На художньому зображенні Седни, поданому NASA журналістам (малюнок збоку нижче в статті), зображено гіпотетичний супутник Седни. Однак у квітні 2004 року було встановлено, що Седна не має супутника.
Першовідкривачі Седни стверджують, що вона є першим об’єктом хмари Оорта, що спостерігається, оскільки її афелій істотно далі, ніж у відомих об’єктів поясу Койпера.
Інші дослідники включають її до поясу Койпера і вважають, що його зовнішня межа ширше, ніж припускалося. Існує гіпотеза, що орбіта Седни була відхилена прохожденням зірки.
Відкриття Седни пожвавило дискусію про те, які об’єкти Сонячної системи можна вважати планетами. Відомий фантаст і популяризатор науки Айзек Азімов запропонував термін «мезопланети» для об’єктів менших за Меркурій, але більших за Цереру.
Седна досягне перигелію приблизно в 2075–2076 роках. Наближення до Сонця дасть вченим можливість для більш докладного її вивчення (наступного наближення доведеться чекати близько 12 000 років). Хоча Седну внесено до списку досліджень сонячної системи НАСА, однак станом на 2010 рік ніяких місій до неї не планувалося.
- Транснептуновий об’єкт
- Пояс Койпера
- Хмара Оорта
- Планетоїд
- V774104
- . Ia. о.: Minor Planet Center. Архів за 2012-07-04. Процитовано 2008-07-23.
- (англ.). Процитовано 2012-05-10.
- Масу підраховано наближено: взято середню оцінку розміру та припущено густину Плутона 2,0 г/см³
- Похибка періоду обертання може становити до 30%
- . Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. 2005-04-05. оригіналу за 2013-06-24. Процитовано 2005-04-07.
- Stephen C. Tegler (2006-01-26). . Northern Arizona University. Архів за 2012-07-04. Процитовано 2006-11-05.
- . NASA. Архів за 2012-08-09. Процитовано 2010-01-03.
- . NASA. Архів за 2012-08-09. Процитовано 11 November 2010.
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Sedna |
- (Discovery Photos)
- — скорочений переклад на російську мову статті про відкриття Седни.
- — BBC News. April 14, 2004.
- (англ.)
90377, Седна, Мова, Спостерігати, Редагувати, Перенаправлено, Седна, планета, зміни, цій, версії, очікують, на, перевірку, Стабільну, версію, було, перевірено, січня, 2021, Вікіпедії, статті, про, інші, значення, цього, терміна, Седна, значення, лат, 90377, se. 90377 Sedna Mova Sposterigati Redaguvati Perenapravleno z Sedna planeta 4 zmini u cij versiyi ochikuyut na perevirku Stabilnu versiyu bulo perevireno 1 sichnya 2021 U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Sedna znachennya 90377 Sedna lat 90377 Sedna karlikova planeta transneptunovij ob yekt sho otrimav nazvu na chest eskimoskoyi bogini morskih tvarin Sedni 90377 Sedna Zobrazhennya Sedni otrimane pri vidkritti planetu poznacheno strilkoyu Vidkrittya 1 Vidkrivach Majkl Braun Chedvik Truhiljo ta Devid RabinovicMisce vidkrittya PalomarData vidkrittya 14 listopada 2003PoznachennyaPoznachennya 90377 SednaNazvana na chest SednaTimchasovi nazvi 2003 VB12Kategoriya maloyi planeti Transneptunovij ob yektOrbitalni harakteristiki 2 Epoha 14 bereznya 2012 2456000 5 JD Velika pivvis 541 2 a o Perigelij 76 31 a o Afelij 1000 a o Ekscentrisitet 0 859Orbitalnij period 12 600 65 rSerednya orbitalna shvidkist 1 0332 km sSerednya anomaliya 358 19 Nahil orbiti 11 928 Dovgota vishidnogo vuzla 144 38 Argument pericentru 310 92 Fizichni harakteristikiRozmiri 995 80 km lt 1600 kmMasa 1 8 4 3 x 1021 kg 3 Serednya gustina 2 0 g sm pripushennya 3 Priskorennya vilnogo padinnya na poverhni 0 33 0 50 m s Druga kosmichna shvidkist 0 62 0 95 km sPeriod obertannya 10 273 god 4 Sonyachna doba 0 42 d 10 god 5 Albedo 0 16 0 30Temperatura 12 KSpektralnij tip chervonij B V 1 24 V R 0 78 6 Vidima zoryana velichina 21 1 20 5 Perigelij Standartna zoryana velichina 1 5849 90377 Sedna u VikishovishiPlanetoyid Sedna Hudozhnye zobrazhennya NASA Pravilno vidobrazheni yiyi velika viddalenist vid Soncya ta chervonij kolir poverhni Vishe i pravoruch vid Sedni namalovano yiyi gipotetichnij suputnik Ob yekt sho spochatku otrimav poznachennya 2003 VB12 vidkrili 14 listopada 2003 roku amerikanski astronomi Majkl Braun Chedvik Truhiljo i Devid Rabinovic Zmist 1 Harakteristiki orbiti 2 Fizichni harakteristiki 3 Klasifikaciya 4 Doslidzhennya 5 Div takozh 6 Primitki 7 PosilannyaHarakteristiki orbiti Redaguvati Animaciya yaka pokazuye orbitu Sedni viyavlenoyi u 2004 roci mozhlivogo ob yekta vnutrishnoyi hmari Oorta Za danimi na berezen 2004 roku Sedna perebuvala na vidstani 89 5 a o vid Soncya tobto vdvichi dali nizh Pluton Velika pivvis orbiti Sedni a stanovit blizko 541 a o a sama orbita duzhe vityagnuta yiyi ekscentrisitet e 0 86 Vidstan vid Soncya u perigeliyi stanovit 76 1 a o Sedna projde jogo 2076 roku v afeliyi blizko 1000 a o Obert navkolo Soncya Sedna robit za 11400 rokiv Sedna Hudozhnye zobrazhennya NASA Vishe i pravoruch gipotetichnij suputnik Sedni Fizichni harakteristiki Redaguvati Porivnyalni rozmiri najbilshih TNO i Zemli Zobrazhennya ob yektiv posilannya na statti Sedna Sposterezhennya observatoriyi v Chili vkazuyut sho Sedna ye odnim z najchervonishih ob yektiv u Sonyachnij sistemi majzhe takoyu zh chervonoyu yak i Mars Yiyi albedo bilshe 0 2 Diametr ocinyuyut u mezhah vid 995 do 1600 km sho stanovit priblizno tri chverti rozmiru Plutona Taki rozmiri ne dozvolyayut odnoznachno viddati Sedni pershist za rozmirom sered ob yektiv poyasu Kojpera Yiyi najblizhchim konkurentom za rozmirom ye 90482 Ork 2004 DW Chi bude Sedna nazivatisya planetoyu maye virishiti Mizhnarodnij astronomichnij soyuz Shvidshe za vse Sedna ta Ork nalezhatimut do til promizhnih mizh planetami ta asteroyidami Na hudozhnomu zobrazhenni Sedni podanomu NASA zhurnalistam malyunok zboku nizhche v statti zobrazheno gipotetichnij suputnik Sedni Odnak u kvitni 2004 roku bulo vstanovleno sho Sedna ne maye suputnika Klasifikaciya RedaguvatiPershovidkrivachi Sedni stverdzhuyut sho vona ye pershim ob yektom hmari Oorta sho sposterigayetsya oskilki yiyi afelij istotno dali nizh u vidomih ob yektiv poyasu Kojpera Inshi doslidniki vklyuchayut yiyi do poyasu Kojpera i vvazhayut sho jogo zovnishnya mezha shirshe nizh pripuskalosya Isnuye gipoteza sho orbita Sedni bula vidhilena prohozhdennyam zirki Vidkrittya Sedni pozhvavilo diskusiyu pro te yaki ob yekti Sonyachnoyi sistemi mozhna vvazhati planetami Vidomij fantast i populyarizator nauki Ajzek Azimov zaproponuvav termin mezoplaneti dlya ob yektiv menshih za Merkurij ale bilshih za Cereru Doslidzhennya RedaguvatiSedna dosyagne perigeliyu priblizno v 2075 2076 rokah Nablizhennya do Soncya dast vchenim mozhlivist dlya bilsh dokladnogo yiyi vivchennya nastupnogo nablizhennya dovedetsya chekati blizko 12 000 rokiv Hocha Sednu vneseno do spisku doslidzhen sonyachnoyi sistemi NASA 7 odnak stanom na 2010 rik niyakih misij do neyi ne planuvalosya 8 Div takozh RedaguvatiTransneptunovij ob yekt Poyas Kojpera Hmara Oorta Planetoyid V774104Primitki Redaguvati Discovery Circumstances Numbered Minor Planets 90001 95000 Ia o Minor Planet Center Arhiv originalu za 2012 07 04 Procitovano 2008 07 23 Baza danih malih kosmichnih til JPL 90377 Sedna angl Procitovano 2012 05 10 a b Masu pidrahovano nablizheno vzyato serednyu ocinku rozmiru ta pripusheno gustinu Plutona 2 0 g sm Pohibka periodu obertannya mozhe stanoviti do 30 Case of Sedna s Missing Moon Solved Harvard Smithsonian Center for Astrophysics 2005 04 05 Arhiv originalu za 2013 06 24 Procitovano 2005 04 07 Stephen C Tegler 2006 01 26 Kuiper Belt Object Magnitudes ta Surface Colors Northern Arizona University Arhiv originalu za 2012 07 04 Procitovano 2006 11 05 Solar System Exploration Multimedia Gallery NASA Arhiv originalu za 2012 08 09 Procitovano 2010 01 03 Solar System Exploration Missions to Dwarf Planets NASA Arhiv originalu za 2012 08 09 Procitovano 11 November 2010 Posilannya RedaguvatiVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu SednaNASA s Sedna page Discovery Photos SEDNA pervaya planeta iz vnutrennej chasti oblaka Oorta skorochenij pereklad na rosijsku movu statti pro vidkrittya Sedni Razdil sajtu NASA prisvyachenij Sedni Pres reliz NASA pro vidkrittya Sedni Domashnya storinka vidkrivacha Sedni Brauna Domashnya storinka vidkrivacha Sedni Truhiljo Pro Sednu v podrobicyah Sedna has no moon say astronomers BBC News April 14 2004 90377 Sedna Ob yemne interaktivne vidobrazhennya orbitalnogo ruhu angl Otrimano z https uk wikipedia org w index php title 90377 Sedna amp oldid 33877689, Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття,
читати
, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри
Седна IV — frwiki.
wiki
Для одноименных статей см. Седна .
Седна IV является трехмачтовый шхуна с на ледяной армированный стальной корпус, используемый для научных океанографических экспедиций и производства документальных фильмов.
Резюме
- 1 Описание
- 2 История
- 3 Примечания и ссылки
- 4 приложения
- 4.1 Связанная статья
- 4.2 Внешняя ссылка
Описание
Что касается силовой установки , Sedna IV имеет запас дизельного топлива в 78 000 литров, что дает ей дальность полета до 10 000 морских миль с гребным винтом с изменяемым шагом . Он также имеет паруса Indo из акрилового полотна площадью 557 квадратных метров (генуя 190 м 2 , стаксель 92 м 2 , фок 96 м 2 , грот 96 м 2 и бригантина 83 м 2 ).
В 2001 году он был оборудован киностудией, монтажным кабинетом и съемочным оборудованием высокого разрешения. Экипаж также использует высокоточное научное оборудование для сбора, обобщения и анализа данных своих исследовательских экспедиций. Корабль также подключен к Интернету через спутник.
История
Седна IV вблизи океанографического судна Кориолиса II , в порту Римоуски в 2004 году.
Этот траулер был построен в 1957 году и получил название Билефельд . В 1992 году владельцы отремонтировали ее и переделали в трехмачтовую парусную лодку в Германии. Затем он был переименован в Sedna IV . Седна — легендарная богиня инуитов . С 2001 года он является собственностью канадской инвестиционной группы, группы энтузиастов с островов Магдалины в Квебеке, которые приобрели парусник. Они также создали фонд Sedna Foundation: «Содействовать положительным экологическим действиям всеми посредством образования» и помочь понять, что мы должны изменить свое поведение по отношению к нашей планете.
Тогда, в 2002 году Седна IV сделал Северо — Западного прохода из Атлантического в Тихий океан через большой севере Канады, пересекая с востока на запад, то же трудный курс , который был завершен в первый раз. XX — го века по CCGS Лабрадор в 1954 году.
Из в Двенадцать членов экипажа выполнили научную и кинематографическую миссию продолжительностью 430 дней. Это приключение привело их в Антарктиду, чтобы измерить глубокие изменения климата.
С тех пор они продолжали выполнять океанографические миссии в Арктике и Антарктике.
В , Проведя более двух лет в Гаспе , то Седна IV является завершение всеобъемлющего капитального ремонта на верфи Forillon в Sandy Beach. Жан Лемир, биолог и режиссер, а также «шеф-повар миссии» надеется, что, они смогут покинуть Гаспе. Они готовят корабль к новой и очень длительной научной экспедиции вокруг света, рассчитанной на три года, то есть до 2015 года.
В Жан Лемир и его команда покидают Гаспе на своей океанской парусной лодке и отправляются в самую длинную на сегодняшний день научную экспедицию на этом корабле. Точно так же вбудет запущен веб-сайт, чтобы следить за миссией в прямом эфире и иметь возможность общаться с экипажем по всем вопросам, связанным с работой, открытиями и лежащими в их основе мотивами для такой экспедиции в глобальном масштабе.
Примечания и ссылки
- ↑ Фонд Седны
- ↑ (in) Миссия Канадская Арктика; Северо-Западный проход на YouTube
- ↑ Архивы антарктической миссии с сентября 2005 г.
по ноябрь 2006 г. на сайте Radio-Canada.
- ↑ Антарктическая миссия
- ↑ Майте Самуэль-Ледюк, Серьезная реабилитация , Моя жизнь / Мой Гаспе
- ↑ Интервью с Жаном Лемиром, биологом и режиссером на YouTube
- ↑ «1000 дней для планеты» на сайте Седна IV (детали миссии)
- ↑ Отъезд из Гаспе 18 апреля 2012 г. , La Presse.ca
- ↑ Следите за миссией ежедневно , Sedna.radio-canada.ca
Приложения
Связанная статья
- Океанографическое судно
Внешняя ссылка
<img src=»//fr.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»» title=»»>
В три раза дальше Нептуна. NASA отправит миссию в далекий космос, охотясь за «убийцей» Плутона
В космическом агентсве строят планы по отправке космического аппарата к транснептуновому объекту, который вращается вокруг своей оси за 40 земных дней, а вокруг Солнца за 11 400 лет. Он называется Седна и находится в три раза дальше, чем Нептун.
Related video
Самый удаленный и таинственный объект Солнечной системы Седна был открыт в 2003 году. И в NASA планируют использовать уникальную возможность, когда этот транснептуновый объект будет ближе всего к Солнцу, исследовать его с помощью космического аппарата. Если его не отправить в 2029 или в 2034 году, то следующая такая возможность представится только через 11 тысяч лет, сообщает Forbes.
Что такое Седна и где она находится?
Седну называют и карликовой планетой, и транснептуновым объектом. Это ледяное небесное тело, которое находится далеко во внешней Солнечной системе. У Седны очень вытянутая орбита, поэтому при максимальном приближении к Солнцу она находится на расстоянии 74 астрономические единицы от нашей звезды, а при максимальном отдалении – на расстоянии 937 астрономических единиц. 1 астрономическая единица – это расстояние от Земли до Солнца.
Рядом с Седной находится объект под названием 2012 VP113 или Байден, который называется «седноидом». И таких космических объектов много. Ученые считают, что существование Седны и «седноидов» является возможным свидетельством так называемой «Девятой планеты».
Почему нужно в скором времени отправить аппарат для исследования Седны?
Седна вращается вокруг Солнца по очень вытянутой орбите за 11 400 лет. Самой близкой к нашей звезде точки она достигнет в 2073-74 годах. Это уникальная возможность посетить этот объект для изучения, если отправить космический аппарат в 2029 или в 2034 годах, чтобы он успел долететь к месту назначения ко времени приближения Седны к Солнцу. Этот объект большую часть своего вращения пребывает во внешней части Солнечной системы, и возможно даже в Облаке Оорта. Это облако считается огромной сферой вокруг Солнечной системы, в которой обитают небольшие ледяные тела и кометы.
Художественное изображение Седны, которая находится намного дальше, чем Нептун
Фото: NASA
Как должен лететь аппарат к Седне?
Разработчики концепции полета считают, что прямой полет практически нереален, поэтому нужно осуществлять полет используя облеты вокруг других планет. Если аппарат отправить с Земли в 2029 году, то с помощью гравитации Венеры, Земли и Юпитера во время облетов этих планет, которые будут увеличивать скорость аппарата, полет займет минимум 20, а может даже больше 30 лет. Это будет более медленный полет, зато за время путешествия космический аппарат сможет изучить и другие объекты Солнечной системы. Например, он сможет совершить облеты астероидов главного пояса таких как (20) Массалия (если полетит в 2029 году) или (16) Психея (если полетит в 2034 году).
На что похожа Седна?
Седна — интересный объект для исследования, потому что:
- Она светится красным цветом, что может указывать на то, что там есть слой органических углеводородных соединений, которые называются толинами. Они, возможно, являются строительными блоками, из которых зародилась жизнь в ранней Солнечной системе;
- Поверхность Седны покрыта льдом;
- Под поверхностью Седны может быть океан;
- У Седны есть тонкая атмосфера.
Когда обнаружили Седну?
Хаумеа и два ее спутника Хииака и Намака в представлении художника. Это самое быстровращающееся тело из всех изученных объектов Солнечной системы, имеющих диаметр более 100 км. Диаметр Хаумеа 1632 км.
Фото: wikipedia
Седну обнаружил американский астроном Майкл Браун в 2003 году. Это была первая из обнаруженных далеких карликовых планет таких как Хаумеа Макемаке и Эрида.
Макемаке в представлении художника. Диаметр объекта — 1478 км.
Фото: wikipedia
Именно открытие этих далеких объектов стало причиной того, что Плутон исключили из статуса планеты и перевели в разряд карликовой планеты. Иначе пришлось бы около 20 открытых траснептуновых объектов во внешней Солнечной системе назвать планетами.
Эрида. Художественное изображение NASA. Диаметр объекта 2200 км.
Фото: NASA
Напоминаем, что астрономы нашли необычный космический объект, который прячет звезды в облаках пыли.
Кажется, нам пора задуматься о миссии на Седну! – ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
Седна (или 90377 Sedna) — далёкий транснептуновый объект. Далёкий настолько, что ей необходимо целых 11390 лет, чтобы совершить полный оборот по своей орбите вокруг Солнца. Свой очередной перигелий она пройдет в 2076 году, что представляет астрономам уникальную возможность её изучения. И хотя пока никакие аппараты не летят изучать Седну, учёные очень этого хотят. Идеальное время для запуска такой исследовательской программы – с 2029 по 2034 год.
Седну открыл в 2003 году известный американский астроном Майкл Браун (Mike Brown) с коллегами. Именно обнаружение Седны, Хаумеи, Макемаке и Эриды привело к тому, что Плутон лишили статуса планеты, «понизив» до карликовой планеты, а Брауна стали неофициально называть «человеком, который убил Плутон». Саму Седну многие астрономы называют тоже карликовой планетой, однако официально она – просто транснептуновый объект (т.е. тело, орбита которого лежит дальше орбиты Нептуна, ставшего последней известной планетой Солнечной системы).
Орбита Седны (красная) в сравнении с орбитами Юпитера (оранжевая), Сатурна (жёлтая), Урана (зелёная), Нептуна (синяя) и Плутона (фиолетовая). Источник: ru.wikipedia.org
Кстати, вы знали, что астрономы назвали найденное космическое тело Седной в честь эскимосской богини моря? По легенде Седна обитала в тёмных глубинах холодного океана. А обнаруженный объект «обитает» в тёмных глубинах Солнечной системы за пределами пояса Койпера.
Итак, что нам известно о Седне на сегодняшний день? По размерам она напоминает карликовую планету Цереру из Главного пояса астероидов и является одним из наиболее удалённых известных тел Солнечной системы. Скорее всего, поверхность Седны покрыта толинами (органическими веществами, которые придают поверхности красноватый оттенок, могут быть химическими предшественниками жизни и были найдены на Плутоне и Титане), а также азотными и метановыми льдами. Некоторые учёные не исключают существование подповерхностного океана на космическом теле. Седна отличается от других кандидатов в карликовые планеты своей необычной вытянутой орбитой. А ещё Седна – первый детально описанный объект внутренней части гипотетического облака Оорта, которое считается источником долгопериодических комет.
Возникает вопрос: почему у Седны такая необычная орбита? Одна из гипотез звучит так: на орбиту претендента в карликовые планеты влияет какое-то массивное тело – например, неизвестная планета, которая по размерам может быть в десять раз больше Земли (идею о Девятой планете высказали в 2016 году тот же Майкл Браун с Константином Батыгиным). Скорее всего, исследовательская миссия к Седне не раскроет тайну Девятой планеты, однако многое расскажет, например, о составе и строении транснептуновых объектов.
Космическому аппарату, конечно, будет непросто добраться до Седны, которая не приближается к Солнцу меньше чем на 76 астрономических единиц. Для сравнения: Нептун находится на расстоянии 30 астрономических единиц от Солнца, а космические зонды Voyager-1,2 сейчас достигли расстояния в 150 и 125 а. е., соответственно, хотя были запущены в конце 70-х годов прошлого века. Это значит, что у нас не много времени на раздумья – зонд к Седне нужно запускать в ближайшие годы.
Изображение Седны, полученное космическим телескопом Hubble в 2004 году. Источник: NASA
Группа учёных из Института космических исследований РАН во главе с Владиславом Зубко опубликовала результаты моделирований возможных траекторий полёта исследовательского аппарата к Седне, отдав предпочтение дате запуска в 2029 году, как наиболее вероятному варианту.
Владислав полагает, что лететь лучше всего с использованием гравитационных манёвров у Земли, Венеры, Юпитера, Сатурна и Нептуна. «В целом, гравитационные манёвры служат для управления космическим аппаратом, то есть позволяют практически “бесплатно” изменять параметры траектории движения аппарата — наклонение орбиты, увеличивать/уменьшать скорость относительно Солнца. Использование гравитационных манёвров в данном исследовании рассмотрено только одно — это увеличение абсолютной (гелиоцентрической) скорости аппарата с целью как можно скорейшего достижения объекта (с приемлемыми затратами топлива)», – рассказал Владислав «Открытому космосу».
«Полёт к Седне возможен за время в 20 и менее лет, однако это потребует больших затрат топлива для обеспечения высокой характеристической скорости на разгон у Земли. Поэтому 25-30 лет в данном случае являются золотой серединой между затратами топлива и временем полёта к объекту», – рассказывает Владислав Зубко.
Траектория полёта к Седне при запуске космического аппарата с Земли в 2029 году. Источник: Zubko et al., arxiv.org
Если миссия пройдёт по пути, описанному Владиславом с коллегами, то космический аппарат приблизится ещё и к астероиду Главного пояса Массалия, который тоже будет очень интересно изучить. Диаметр Массалии – 145 км, и он возглавляет семейство Массалии – группу молодых силикатных астероидов, которые могут быть источниками межпланетной пыли.
Владислав Зубко с командой предлагают ещё одну дату старта – в 2034 году. В этом случае у зонда появится возможность на пути к Седне изучить Психею – это один из самых массивных астероидов Главного пояса, который содержит много металлов и может быть фрагментом протопланеты.
«Что касается исследований самой Седны, то здесь следует отметить, что цели и задачи будут не сильно отличаться от таковых для New Horizons или Voyager, – рассказывает Владислав Зубко. – Да и в целом, сама миссия полёта могла бы служить последующим шагом человечества в направлении движения к межзвёздному пространству».
По словам Владислава, на данный момент каких-либо новых проектов по исследованию объектов за орбитой Нептуна нет. «В нашей работе приводится анализ траекторий, которые бы позволили осуществить такую миссию с минимальными затратами топлива (при наличии ограничений на время полёта), – делится с «Открытым космосом» астроном. – Мне кажется, определенный интерес мог бы возникнуть у NASA, поскольку на данный момент у них разрабатывается проект по исследованию Нептуна и его спутника Тритона».
В избранное
Войдите, чтобы добавить в избранное
Лондон: Заплахите на Путин трябва да бъдат приети сериозно ᐉ Новини от Fakti.
bg — Свят
Свят »
Великобритания »
Лондон: Заплахите на Путин трябва да бъдат приети сериозно
Тема: Украйна
21 Септември, 2022 12:10
3 21564
- великобритания-
- украйна-
- русия-
- крим-
- донбас-
- владимир путин
Руският президент повтори вече обявената си цел да освободи промишления център на Украйна Донбас и добави, че повечето хора в региона не искат да се връщат под това, което той нарече «игото» на Украйна
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли СтайковАвтор във Fakti.bg
Речта на руския президент Владимир Путин притеснително изостря напрежението, а отправените от него заплахи трябва да бъдат приети сериозно, заяви пред «Скай нюз» парламентарният заместник-държавен секретар в британското външно министерство Джилиън Кийгън, цитирана от Ройтерс.
«Несъмнено това е нещо, на което трябва да погледнем много сериозно, знаете ли, ние не владеем положението — не съм много сигурна дали и той го владее. Очевидно това е изостряне на напрежението», каза Кийгън. «Това е зловеща, сериозна заплаха, но е такава, която е отправяна и преди», заяви тя в друго интервю, този път за Би Би Си.
Още новини от Украйна
Путин нареди първата от Втората световна война мобилизация в Русия и предупреди Запада, че ако продължи с това, което той нарича «ядрен шантаж», Москва ще отговори с мощта на целия си огромен арсенал. Руският президент повтори вече обявената си цел да «освободи» промишления център на Украйна Донбас и добави, че повечето хора в региона не искат да се връщат под това, което той нарече «игото» на Украйна.
«В по-общ план обръщението на Путин несъмнено беше нещо повече от просто изричане на лъжи от негова страна, това беше пренаписване на историята», заяви Кийгън.
Великобритания
Поставете оценка:
☆
☆
☆
☆
☆
3. 8
Оценка 3.8 от 41 гласа.
Свързани новини
Новини по държави:
Новини
САЩ,
Новини
Русия,
Новини
Германия,
Новини
Италия,
Новини
Турция,
Новини
Франция,
Новини
Испания,
Новини
Белгия,
Новини
Гърция,
Новини
Украйна,
Новини
Китай,
Новини
Сирия,
Новини
Сърбия,
Новини
Бразилия,
Новини
Австралия,
Новини
Япония,
Новини
Швейцария,
Новини
Северна Македония,
Новини
Израел,
Новини
Полша,
Новини
Румъния,
Новини
Иран (Ислямска Република),
Новини
Австрия,
Новини
Нидерландия,
Новини
Северна Корея,
Новини
Всички държави,
Новини
Унгария,
Новини
Канада,
Новини
Литва,
Новини
Индия,
Новини
Мексико,
Новини
Южна Корея,
Новини
Хърватия,
Новини
Норвегия,
Новини
Дания,
Новини
Финландия,
Новини
Ирландия,
Новини
Аржентина,
Новини
Дубай,
Новини
Португалия,
Новини
Словакия,
Новини
Беларус,
Новини
Латвия,
Новини
Естония,
Новини
Словения,
Новини
Чехия,
Новини
Швеция,
Новини
Ирак,
Новини
Афганистан
Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия
Чтобы узнать о других значениях, см. Sun (значения) и The Sun (значения).
Солнце, как оно видно с Земли
Солнце — звезда, расположенная в центре нашей Солнечной системы. Это желтый карлик, излучающий различные виды энергии, такие как инфракрасная энергия (тепло), ультрафиолетовый свет, радиоволны и свет. Он также испускает поток частиц, который достигает Земли в виде «солнечного ветра». Источником всей этой энергии является ядерный синтез. Ядерный синтез — это реакция в звезде, которая превращает водород в гелий и производит огромное количество энергии.
Солнце — такая же звезда, как и многие другие в нашей галактике Млечный Путь. Солнце — это тип звезды, называемой звездой главной последовательности G-типа в зависимости от ее спектрального класса. [15] Он существует чуть более 4,5 миллиардов лет. Это будет продолжаться как минимум столько же. Солнце примерно в сто раз шире Земли. Его масса составляет 1,9891×10 30 кг. Это в 333 000 раз больше массы Земли. Внутри Солнца может поместиться 1,3 миллиона Земель. [16]
Каждую секунду Солнце превращает около 600 миллионов тонн водорода в гелий. Энергия в ядре Солнца может уйти от 10 000 до 170 000 лет.
Содержание
- 1 Общие характеристики
- 2 Физика Солнца
- 2.1 Происхождение
- 2.2 Как это работает
- 3 Орбита
- 4 Видимые элементы
- 4.1 Фотосфера
- 5 Состав
- 6 Атмосфера
- 7 затмений
- 8 Судьба Солнца
- 9 Подробнее
- 10 Каталожные номера
Солнце — звезда главной последовательности класса G. У Солнца около 99,86% массы Солнечной системы. Солнце имеет абсолютную звездную величину +4,83. По оценкам, она ярче примерно 85% звезд в галактике Млечный Путь. [17] [18] Солнце — звезда населения I. [19] Это означает, что это относительно молодая звезда, богатая металлами.
Солнце — самый яркий объект на земном небе. Видимая величина -26,74. [20] Свет проходит от горизонта Солнца до горизонта Земли за 8 минут и 19 секунд. [21]
Происхождение[изменить | изменить источник]
Ученые считают, что Солнце образовалось из очень большого облака пыли и маленьких кусочков льда около 4,567 миллиарда лет назад. [22]
В центре этого огромного облака под действием гравитации материал сгустился в шар. Как только это стало достаточно большим, огромное давление внутри начало реакцию синтеза. Энергия, высвобожденная при этом, заставила этот шар нагреваться и сиять.
Энергия, излучаемая Солнцем, оттолкнула от себя остаток облака, и из остатка этого облака образовались планеты.
Как это работает[изменить | change source]
- В самом его центре атомы водорода сталкиваются друг с другом при большой температуре и давлении, так что они сливаются, образуя атомы гелия. Этот процесс называется ядерным синтезом.
Солнце также можно использовать как источник солнечной энергии.
Солнце и все, что вращается вокруг него, находится в Млечном Пути. Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути. Он берет с собой все в Солнечной системе. Солнце движется со скоростью 820 000 км в час. При такой скорости для полного оборота по-прежнему требуется 230 миллионов лет.
Поскольку Солнце полностью состоит из газа, поверхностные элементы появляются и исчезают. Если смотреть на Солнце через специальный солнечный телескоп, можно увидеть темные области, называемые солнечными пятнами. Эти области вызваны магнитным полем Солнца. Солнечные пятна выглядят темными только потому, что остальная часть Солнца очень яркая.
Некоторые космические телескопы, в том числе те, что вращаются вокруг Солнца, зафиксировали огромные арки из солнечной материи, внезапно отходящие от Солнца. Их называют солнечными протуберанцами. Солнечные протуберанцы бывают разных форм и размеров. Некоторые из них настолько велики, что в них может поместиться Земля, а некоторые имеют форму рук. Солнечные вспышки также приходят и уходят.
Солнечные пятна, протуберанцы и вспышки становятся редкими, затем многочисленными, а затем снова редкими каждые 11 лет.
Фотосфера[изменить | изменить источник]
Это поверхность Солнца. Свет, который Земля получает от Солнца, излучается из этого слоя. Ниже этого слоя Солнце непрозрачно или непрозрачно для света.
Солнце в основном состоит из водорода и гелия. Все элементы тяжелее водорода и гелия составляют менее 2% массы Солнца. [23] [24]
Химический состав Солнца получен из межзвездной среды. Водород и большая часть гелия на Солнце были бы произведены в результате нуклеосинтеза Большого взрыва в первые 20 минут существования Вселенной. Более тяжелые элементы были произведены звездами, которые умерли до образования Солнца. Более тяжелые элементы были выброшены в межзвездную среду, когда звезда взорвалась как сверхновая. [23] [24]
Атмосфера Солнца состоит из пяти слоев. Хромосфера, переходная область и корона намного горячее, чем внешняя поверхность фотосферы Солнца. [25] Считается, что альфвеновские волны могут проходить и нагревать корону. [26]
Зона минимальной температуры , самый холодный слой Солнца, находится на высоте около 500 километров (310 миль) над фотосферой. Его температура составляет около 4100 К (3830 °С; 6 920 °F). [25] Эта часть Солнца достаточно холодная, чтобы на ней могли образовываться простые молекулы, такие как угарный газ и вода. Эти молекулы можно увидеть на Солнце с помощью специальных приборов, называемых спектроскопами. [27]
Хромосфера — это первый видимый слой Солнца, особенно во время солнечного затмения, когда Луна закрывает большую часть Солнца и блокирует самый яркий свет.
Солнечная переходная область — это часть атмосферы Солнца между хромосферой и внешней частью, называемой короной. [28] Его можно увидеть из космоса с помощью телескопов, способных воспринимать ультрафиолетовый свет. Переход происходит между двумя очень разными слоями. В нижней части он касается фотосферы, и гравитация формирует черты. Вверху переходный слой касается короны.
корона — это внешняя атмосфера Солнца, которая намного больше, чем остальная часть Солнца. Корона непрерывно расширяется в пространство, образуя солнечный ветер, наполняющий всю Солнечную систему. [29] Средняя температура короны и солнечного ветра составляет около 1 000 000–2 000 000 K (1 800 000–3 600 000 °F). В самых жарких регионах она составляет 8 000 000–20 000 000 К (14 400 000–36 000 000 ° F). [30] Мы не понимаем, почему корона такая горячая. [29] [30] Его можно увидеть во время солнечного затмения или с помощью прибора, называемого коронографом.
гелиосфера — тонкая внешняя атмосфера Солнца, заполненная плазмой солнечного ветра. Он простирается за орбиту Плутона до гелиопаузы, где образует границу, где сталкивается с межзвездной средой. [31]
Солнечное затмение происходит, когда Луна находится между Землей и Солнцем. Последнее полное солнечное затмение произошло 26 декабря 2019 года., и было видно из Саудовской Аравии, Индии, Суматры и Борнео, а частичное затмение было видно в Австралии и большей части Азии.
Лунное затмение происходит, когда Луна проходит через тень Земли, что может произойти только во время полнолуния. Количество лунных затмений в течение одного года может колебаться от 0 до 3. Частные затмения немного превышают количество полных затмений, от 7 до 6. [32]
Астрофизики говорят, что наше Солнце является звездой главной последовательности G-типа в середине своего жизненного цикла. Приблизительно через миллиард лет увеличенная солнечная энергия испарит атмосферу Земли и океаны. Они думают, что еще через несколько миллиардов лет Солнце станет больше и станет красным гигантом. Солнце будет в 250 раз больше своего нынешнего размера, размером с 1,4 а.е. (210 000 000 километров; 130 000 000 миль) и поглотит Землю.
Судьба Земли до сих пор остается загадкой. В долгосрочной перспективе будущее Земли зависит от Солнца, и Солнце будет достаточно стабильным в течение следующих 5 миллиардов лет. [33] [34] Расчеты показывают, что Земля может перейти на более широкую орбиту. Это связано с тем, что около 30% массы Солнца уносится солнечным ветром. Однако в очень долгосрочной перспективе Земля, вероятно, будет уничтожена по мере того, как Солнце будет увеличиваться в размерах. Звезды, подобные Солнцу, позже становятся красными гигантами. [35] Солнце выйдет за орбиты Меркурия, Венеры и, возможно, Земли. В любом случае океан и воздух исчезли бы до того, как Солнце дошло бы до этой стадии.
После того, как Солнце достигнет точки, в которой оно больше не может увеличиваться, оно потеряет свои слои и сформирует планетарную туманность. В конце концов, Солнце превратится в белого карлика. Затем через несколько сотен миллиардов или даже триллионов лет Солнце превратилось бы в черного карлика.
- Ланг, Кеннет Р. (2001). Кембриджская энциклопедия Солнца . Издательство Кембриджского университета. ISBN 9780521780933 .
- ↑ Питьева Е. В.; Стэндиш, Э. М. (2009). «Предложения по массам трех крупнейших астероидов, соотношению масс Луны и Земли и астрономической единице». Небесная механика и динамическая астрономия . 103 (4): 365–372. Бибкод: 2009CeMDA.103..365P. doi: 10.1007/s10569-009-9203-8. ISSN 1572-9478. S2CID 121374703.
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Уильямс, Д.Р. (1 июля 2013 г.). «Солнечный информационный бюллетень». Центр космических полетов имени Годдарда НАСА. Архивировано из оригинала 15 июля 2010 г.
Проверено 12 августа 2013 г. .
- ↑ Зомбек, Мартин В. (1990). Справочник по космической астрономии и астрофизике 2-е издание . Издательство Кембриджского университета.
- ↑ Асплунд, М.; Гревес, Н.; Соваль, А.Дж. (2006). «Новое солнечное изобилие — Часть I: наблюдения». Связь в астросейсмологии . 147 : 76–79. Бибкод: 2006CoAst.147…76A. дои: 10.1553/cia147s76.
- ↑ «Затмение 99: Часто задаваемые вопросы». НАСА. Архивировано из оригинала 27 мая 2010 г. Проверено 24 октября 2010 г.
- ↑ Хиншоу, Г.; и другие. (2009). «Пятилетние наблюдения Wilkinson Microwave Anisotropy Probe: обработка данных, карты неба и основные результаты». Серия дополнений к астрофизическому журналу . 180 (2): 225–245. архив: 0803.0732. Бибкод: 2009ApJS..180..225H. дои: 10.1088/0067-0049/180/2/225. S2CID 3629998.
- ↑ Мамаек, Э.Э.; Прса, А .; Торрес, Г.
; и другие. (2015 г.), «Резолюция B3 IAU 2015 г. о рекомендуемых номинальных константах преобразования для выбранных солнечных и планетарных свойств», arXiv: 1510.07674 [astro-ph.SR]
- ↑ Эмилио, Марсело; Кун, Джефф Р.; Буш, Рок I .; Шолль, Изабель Ф. (2012), «Измерение солнечного радиуса из космоса во время прохождения Меркурия в 2003 и 2006 годах», The Astrophysical Journal , 750 (2): 135, arXiv: 1203.4898, Bibcode: 2012ApJ … 750..135E, дои: 10.1088/0004-637X/750/2/135, S2CID 119255559
- ↑ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.102 9.102 0011 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 «Исследование Солнечной системы: Планеты: Солнце: факты и цифры». НАСА. Архивировано из оригинала 2 января 2008 г.
- ↑ Ко, М. (1999). Элерт, Г. (ред.). «Плотность Солнца». Справочник по физике .
- ↑ Бонанно, А.; Шлаттль, Х .; Патерно, Л. (2002). «Возраст Солнца и релятивистские поправки в EOS». Астрономия и астрофизика . 390 (3): 1115–1118. arXiv:astro-ph/0204331. Бибкод: 2002A&A…390.1115B. doi: 10.1051/0004-6361:20020749. S2CID 119436299.
- ↑ Коннелли, Дж. Н.; Бизарро, М; Крот, А.Н.; Нордлунд, Å; Виландт, Д.; Иванова, М.А. (2 ноября 2012 г.). «Абсолютная хронология и термическая обработка твердых тел в солнечном протопланетном диске». Наука . 338 (6107): 651–655. Бибкод: 2012Sci…338..651C. дои: 10.1126/наука.1226919. PMID 23118187. S2CID 21965292 . Проверено 17 марта 2014 г. (требуется регистрация)
- ↑ 13,0 13,1 Зайдельманн, П.К.; и другие. (2000). «Отчет рабочей группы IAU/IAG по картографическим координатам и элементам вращения планет и спутников: 2000». Архивировано из оригинала 12 мая 2020 г. Проверено 22 марта 2006 г. .
- ↑ «Жизненная статистика Солнца».
Стэнфордский солнечный центр. Проверено 29 июля 2008 г. Со ссылкой на Эдди, Дж. (1979). Новое Солнце: Солнечные результаты от Skylab . НАСА. п. 37. НАСА СП-402.
- ↑ Коннелли, Дж. Н.; Бизарро, М .; Крот, А. Н.; Нордлунд, А .; Виландт, Д.; Иванова, М.А. (02.11.2012). «Абсолютная хронология и термическая обработка твердых тел в солнечном протопланетном диске». Наука . 338 (6107): 651–655. Бибкод: 2012Sci…338..651C. дои: 10.1126/наука.1226919. ISSN 0036-8075. PMID 23118187. S2CID 21965292.
- ↑ Бонанно, А.; Шлаттль, Х .; Патерно, Л. (2002). «Возраст Солнца и релятивистские поправки в EOS». Астрономия и астрофизика . 390 (3): 1115–1118. arXiv:astro-ph/0204331. Бибкод: 2002A&A…390.1115B. doi: 10.1051/0004-6361:20020749. ISSN 0004-6361. S2CID 119436299.
- ↑ , январь 2006 г., Ker Than 30 (30 января 2006 г.). «Астрономы ошиблись: большинство звезд одиночные».
Space.com . Проверено 15 сентября 2020 г. .
- ↑ Лада, Чарльз Дж. (20 марта 2006 г.). «Звездная множественность и начальная функция массы: большинство звезд одиночные». Астрофизический журнал . 640 (1): L63–L66. arXiv:astro-ph/0601375. Бибкод: 2006ApJ…640L..63L. дои: 10.1086/503158. ISSN 0004-637X. S2CID 8400400.
- ↑ Зейлик, Михаил. (1998). Введение в астрономию и астрофизику . Грегори, Стивен А. (4-е изд.). Белмонт Драйв, Калифорния: Брукс/Коул, Cengage Learning. ISBN 0-03-006228-4 . OCLC 38157539.
- ↑ «Звездные параметры». Обзоры космической науки . 43 (3–4). 1986. Дои: 10.1007/BF001
. ISSN 0038-6308. S2CID 189796439.
- ↑ Саймон, Энн Элизабет, 1956- (2001). Настоящая наука, стоящая за Секретными материалами : микробы, метеориты и мутанты (1-е пробное издание ). Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 0-684-85618-2 .
OCLC 48151793.
{{цитировать книгу}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка) - ↑ Коннелли, Джеймс Н.; и другие. (2012). «Абсолютная хронология и термическая обработка твердых тел в солнечном протопланетном диске». Наука . 338 (6107): 651–655. Бибкод: 2012Sci…338..651C. дои: 10.1126/наука.1226919. PMID 23118187. S2CID 21965292.
- ↑ 23,0 23,1 Лоддерс, Катарина (10 июля 2003 г.). «Содержание Солнечной системы и температуры конденсации элементов». Астрофизический журнал . 591 (2): 1220–1247. Бибкод: 2003ApJ…591.1220L. дои: 10.1086/375492. ISSN 0004-637X.
- ↑ 24,0 24,1 Хансен, Карл Дж. (2004). Внутренности звезд : физические принципы, структура и эволюция . Кавалер, Стивен Д., Тримбл, Вирджиния. (2-е изд.). Нью-Йорк: Спрингер. ISBN 0-387-20089-4 . OCLC 53083938.
- ↑ 25,0 25,1 Абхьянкар К.
Д. (1977). «Обзор моделей солнечной атмосферы». Бык. Астр. соц. Индия . 5 : 40–44. Бибкод: 1977BASI….5…40A.
- ↑
Де Понтье Б.; и другие. (2007). «Хромосферные альвеновские волны достаточно сильны, чтобы питать солнечный ветер». Наука . 318 (5856): 1574–77. Бибкод: 2007Sci…318.1574D. дои: 10.1126/наука.1151747. PMID 18063784. S2CID 33655095. - ↑ Соланки С.К.; Ливингстон В. и Эйрес Т. (1994). «Новый свет в сердце тьмы солнечной хромосферы». Наука . 263 (5143): 64–66. Бибкод: 1994Sci…263…64S. doi:10.1126/наука.263.5143.64. PMID 17748350. S2CID 27696504.
{{цитировать журнал}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов (ссылка) - ↑ «Переходный регион». Солнечная физика, Центр космических полетов имени Маршалла НАСА . НАСА.
- ↑ 29,0 29,1 Рассел, К.Т. (2001). «Солнечный ветер и межпланетное магнитное поле: Учебник».
В песне, Пол; Сингер, Ховард Дж. и Сиско, Джордж Л. (ред.). Космическая погода (Геофизическая монография) (PDF) . Американский геофизический союз. стр. 73–88. ISBN 978-0-87590-984-4 . Архивировано из оригинала (PDF) 01 октября 2018 г. Проверено 12 декабря 2012 г. .
{{цитировать книгу}}
: CS1 maint: несколько имен: список редакторов (ссылка) - ↑ 30.0 30.1 Эрдейи Р. и Баллай И. 2007. Нагрев солнечной и звездной корон: обзор. Астрон. Нахр . 328 (8): 726–733
- ↑
«Искажение гелиосферы: наш межзвездный магнитный компас» (пресс-релиз). Европейское космическое агентство. 2005 . Проверено 22 марта 2006 г. . - ↑ «Лунные затмения для начинающих».
- ↑ Эволюция Солнца
- ↑ Голдсмит Д. и Оуэн Т. 2001. Поиски жизни во вселенной . Университетские научные книги, с. 96. ISBN 978-1-8-16-0
- ↑ Шредер К.-П. и Смит Р.
К. 2008. Возвращение к далекому будущему Солнца и Земли. Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества 386 (1): 155–163. [1]
Карликовая планета Седна — Universe Today
В последнее время было много шума о карликовых планетах. С момента открытия Эриды в 2005 году и последовавших за этим дебатов по поводу правильного определения слова «планета» этот термин был принят для обозначения планет за пределами Нептуна, которые соперничают с Плутоном по размеру. Излишне говорить, что это был спорный вопрос, и вряд ли он будет решен в ближайшее время.
Тем временем, эта категория использовалась предварительно для описания многих транснептуновых объектов, которые были обнаружены до или после открытия Эриды. Седна, обнаруженная во внешних пределах Солнечной системы в 2003 году, скорее всего, является карликовой планетой. И как самый дальний из известных объектов от Солнца, расположенный внутри гипотетического Облака Оорта, это довольно захватывающая находка.
Открытие и наименование:
Подобно Эриде, Хаумеа и Макемаке, Седна была открыта Майком Брауном из Калифорнийского технологического института при содействии Чада Трухильо из обсерватории Джемини и Дэвида Рабиновича из Йельского университета 14 ноября 2003 года. Обозначенное как 2003 VB12, открытие было частью исследования, которое началось в 2001 году с использованием телескопа Сэмюэля Ошина в Паломарской обсерватории недалеко от Сан-Диего, Калифорния.
Наблюдения того времени указывали на присутствие объекта на расстоянии примерно 100 а.е. от Солнца. Последующие наблюдения, проведенные в ноябре и декабре 2003 года Межамериканской обсерваторией Серро-Тололо в Чили и обсерваторией В. М. Кека на Гавайях, показали, что объект движется по далекой орбите с большим эксцентриситетом.
Сравнение Седны с другими крупнейшими ТНО и с Землей (все в масштабе). Предоставлено: NASA/Lexicon
Позже стало известно, что объект ранее наблюдался телескопом Samual Oschin, а также консорциумом Лаборатории реактивного движения по отслеживанию околоземных астероидов (NEAT). Сравнения с этими предыдущими наблюдениями с тех пор позволили более точно рассчитать орбиту и дугу орбиты Седны.
Согласно веб-сайту Майка Брауна, планета была названа Седна в честь инуитской богини моря. Согласно легенде, Седна когда-то была смертной, но стала бессмертной после того, как утонула в Северном Ледовитом океане, где она теперь обитает и защищает всех морских существ. Это название показалось Брауну и его команде подходящим, потому что Седна в настоящее время является самым дальним (и, следовательно, самым холодным) объектом от Солнца.
Команда обнародовала название до того, как объект получил официальный номер; и хотя это представляет собой нарушение протокола IAU, возражений не поступало. В 2004 году Комитет МАС по номенклатуре малых тел официально принял это название.
Классификация:
Астрономы несколько расходятся во мнениях относительно правильной классификации Седны. С одной стороны, его открытие возродило вопрос о том, какие астрономические объекты следует считать планетами, а какие нет. Согласно определению планеты МАС, которое было принято 24 августа 2006 года (в ответ на открытие Эриды), планета должна очистить свою орбиту. Следовательно, Седна не подходит.
Однако, чтобы быть карликовой планетой, небесное тело должно находиться в гидростатическом равновесии, т. е. иметь симметрично закругленную форму сфероида или эллипсоида. С альбедо поверхности 0,32 ± 0,06 и оценочным диаметром от 915 и 1800 км (по сравнению с 1186 км у Плутона) — Седна достаточно яркая, а также достаточно большая, чтобы иметь сфероидальную форму.
Таким образом, многие астрономы считают Седну карликовой планетой и часто называют ее таковой. Одна из причин, по которой астрономы не хотят окончательно помещать его в эту категорию, заключается в том, что он находится так далеко, что его трудно наблюдать.
Размер, масса и орбита:
В 2004 году Майк Браун и его команда установили верхний предел диаметра в 1800 км, но к 2007 году он был снижен до менее 1 600 км после наблюдений, проведенных Космический телескоп Спитцер. В 2012 году измерения космической обсерватории Гершеля показали, что диаметр Седны составляет от 915 и 1075 км, что делает его меньше спутника Плутона Харона.
Поскольку у Седны нет известных спутников, определение ее массы в настоящее время невозможно без отправки космического зонда. Тем не менее, многие астрономы считают, что Седна является пятым по величине транснептуновым объектом (ТНО) и карликовой планетой — после Эриды, Плутона, Макемаке и Хаумеа соответственно.
Седна имеет высокоэллиптическую орбиту вокруг Солнца, что означает, что она находится на расстоянии от 76 астрономических единиц (а.е.) в перигелии (114 миллиардов км/71 миллиард миль) до 936 а.е. (140 миллиардов км / 87 миллиардов миль) в афелии.
Орбита Седны по сравнению с другими телами Солнечной системы, поясом Койпера и Облаком Оорта. Предоставлено: web.gps.caltech.edu
Оценки того, сколько времени требуется Седне для обращения вокруг Солнца, различаются, хотя известно, что это время составляет более 10 000 лет. Некоторые астрономы подсчитали, что орбитальный период может достигать 12 000 лет. Хотя астрономы сначала полагали, что у Седны есть спутник, они не смогли это доказать.
Состав:
На момент открытия Седна была самым ярким объектом Солнечной системы после Плутона в 1930 году. С точки зрения цвета Седна кажется почти такой же красной, как Марс, как считают некоторые астрономы. вызывается углеводородом или толином. Его поверхность также довольно однородна по цвету и спектру, что может быть результатом удаленности Седны от Солнца.
В отличие от планет Внутренней Солнечной системы, Седна очень редко сталкивается с метеоритами или случайными объектами. В результате на нем не так много открытых ярких пятен свежего ледяного материала. Седна и все Облако Оорта замерзают при температуре ниже 33 Кельвинов (-240,2°C).
Были построены модели Седны, которые устанавливают верхний предел 60% для метанового льда и 70% для водяного льда. Это согласуется с наличием толинов на его поверхности, поскольку они образуются в результате облучения метана. Тем временем М. Антониетта Баруччи и ее коллеги сравнили спектр Седны со спектром Тритона и разработали модель, включающую 24% толинов тритонового типа, 7% аморфного углерода, 10% азота, 26% метанола и 33% метана.
Художественная концепция поверхности Седны. Авторы и права: НАСА/ЕКА/Адольф Шаллер
Присутствие азота на поверхности предполагает возможность того, что хотя бы на короткое время Седна может иметь разреженную атмосферу. В течение 200-летнего периода вблизи перигелия максимальная температура на Седне, вероятно, превысит 35,6 К (-237,6 °C), чего будет достаточно для сублимации части азотного льда. Модели внутреннего нагрева за счет радиоактивного распада предполагают, что, как и многие тела во Внешней Солнечной системе, Седна может поддерживать подповерхностный океан жидкой воды.
Происхождение:
Когда он и его коллеги впервые наблюдали Седну, они утверждали, что это часть Облака Оорта — гипотетического облака комет, которое, как считается, существует на расстоянии светового года от Солнца. Это было основано на том факте, что перигелий Седны (76 а.е.) делал ее слишком далекой, чтобы она могла быть рассеяна гравитационным влиянием Нептуна.
Поскольку он также был ближе к Солнцу, чем ожидалось от объекта в Облаке Оорта, и имеет наклон, соответствующий планетам и поясу Койпера, они описали его как «внутренний объект Облака Оорта». Браун и его коллеги предположили, что орбита Седны лучше всего объясняется тем, что Солнце образовалось в рассеянном скоплении из нескольких звезд, которые со временем постепенно разъединялись.
В этом сценарии Седна была поднята на свою текущую орбиту звездой, которая была частью этого скопления, а не образовалась в его текущем местоположении. Эта гипотеза также была подтверждена компьютерным моделированием, которое предполагает, что несколько близких проходов молодых звезд в таком скоплении вытягивают многие объекты на орбиты, подобные Седне.
Схема Солнечной системы, включая Облако Оорта, в логарифмическом масштабе. Предоставлено: NASA
. С другой стороны, если Седна образовалась в своем нынешнем месте, это означало бы, что первоначальный протопланетный диск Солнца расширился дальше, чем предполагалось ранее, — примерно на 75 а.е. в космос. Кроме того, начальная орбита Седны была бы приблизительно круговой, иначе было бы невозможно ее формирование путем слияния более мелких тел в единое целое.
Следовательно, она должна была быть вытянута на свою нынешнюю эксцентричную орбиту за счет гравитационного взаимодействия с другим телом, которым могла быть другая планета в поясе Койпера, проходящая звезда или одна из молодых звезд, включенных вместе с Солнцем в звездное тело. кластер, в котором он образовался.
Другая возможность состоит в том, что орбита Седны является результатом влияния большого двойного компаньона, удаленного от нашего Солнца на тысячи астрономических единиц. Одним из таких гипотетических спутников является Немезида, тусклый спутник Солнца. Однако на сегодняшний день прямых доказательств Немезиды найдено не было, и многие доказательства ставят под сомнение ее существование.
Совсем недавно было также высказано предположение, что Седна не возникла в Солнечной системе, а была захвачена Солнцем с проходящей внесолнечной планетной системы.
Астрономы считают, что в ближайшие годы в Облаке Оорта будет обнаружено больше объектов, особенно по мере того, как наземные и космические телескопы становятся все более совершенными и чувствительными. Скорее всего, мы также увидим, как МАС официально окрестит Седну «карликовой планетой». Как и в случае с другими астрономическими телами, которые были обозначены как таковые, мы можем ожидать, что последует некоторое противоречие!
В Universe Today есть много интересных статей о Седне, в том числе о том, что у Седны, вероятно, нет луны, и о карликовых планетах.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с историей Седны и Седны.
У Astronomy Cast есть эпизод о Плутоне и ледяной внешней части Солнечной системы, а также об облаке Оорта.
Источники:
- НАСА – Исследование Солнечной системы: пояс Койпера
- НАСА – Научная Бета: Таинственная Седна
- Википедия –
- Седна
- Калифорнийский технологический институт GPS – Седна
Нравится:
Нравится Загрузка…
MinecraftStatus.net | CheckTheIP.com | TheDicts.com | TheReaderВеб | Википедия
Седна (обозначение малой планеты

Орбита Седны является одной из самых больших в Солнечной системе, если не считать орбит долгопериодических комет, а ее афелий оценивается в 937 а.е. [5] Это в 31 раз больше расстояния Нептуна от Солнца, 1,5% светового года (или 5,5 световых дня) и намного дальше ближайшей части гелиопаузы, которая определяет границу межзвездного пространства. Карликовые планеты Эрида и Гонгонг в настоящее время находятся дальше от Солнца, чем Седна, потому что Седна находится вблизи перигелия.
Седна имеет исключительно вытянутую орбиту, и ей требуется примерно 11 400 лет, чтобы вернуться к максимальному сближению с Солнцем на расстоянии 76 а.е. Он считается членом рассеянного диска, группы объектов, отправленных на сильно вытянутые орбиты под действием гравитационного влияния Нептуна. Однако эта классификация оспаривалась, потому что его перигелий слишком велик, чтобы он мог быть рассеян какой-либо из известных планет, что побудило некоторых астрономов неофициально называть его первым известным членом внутреннего облака Оорта. Это также прототип нового орбитального класса объектов, седноидов, в который также входят 2012 VP113 и Leleākūhonua.
Астроном Майкл Э. Браун, один из первооткрывателей Седны и многих других возможных карликовых планет, считает, что это самый важный с научной точки зрения транснептуновый объект, обнаруженный на сегодняшний день, поскольку понимание его необычной орбиты, вероятно, даст ценную информацию о происхождении. и ранняя эволюция Солнечной системы. [14] [15] Он мог быть вытащен на свою нынешнюю орбиту проходящей звездой или, возможно, несколькими звездами в пределах солнечного скопления, или, возможно, он даже был захвачен из планетарной системы другой звезды. Есть также предположение, что скопление орбит Седны и подобных объектов может свидетельствовать о существовании планеты за пределами орбиты Нептуна. [16] [17] [18]
ИСТОРИЯ
Discovery
SEDNA (Проектно обозначенная 2003 VB 12 ) была обнаружена Michael Brown (CALTECH), CHAD TRU -TRU и Дэвид Рабинович (Йельский университет) 14 ноября 2003 г. Открытие стало частью исследования, начатого в 2001 г. с помощью телескопа Сэмюэля Ошина в Паломарской обсерватории недалеко от Сан-Диего, Калифорния, с использованием 160-мегапиксельной камеры Palomar Quest Йельского университета. В тот день было замечено, что объект переместился на 4,6 угловых секунды за 3,1 часа относительно звезд, что указывало на то, что расстояние до него составляло около 100 а.е. Последующие наблюдения были проведены в ноябре-декабре 2003 г. с помощью телескопа SMARTS в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, телескопа Tenagra IV в Ногалесе, штат Аризона, и обсерватории Кека на Мауна-Кеа на Гавайях. Объединение данных с предварительными наблюдениями, сделанными на телескопе Самуэля Ощина в августе 2003 г. , и консорциумом по отслеживанию околоземных астероидов в 2001–2002 гг., позволило точно определить его орбиту. Расчеты показали, что объект двигался по дальней орбите с большим эксцентриситетом, на расстоянии 90,3 а.е. от Солнца. [19] [16] Предварительные изображения позже были обнаружены на изображениях Паломарского оцифрованного обзора неба, датированных 25 сентября 1990 года. , или «Голландец», в честь легендарного корабля-призрака, потому что его медленное движение изначально маскировало его присутствие от его команды. [20] В качестве официального названия для объекта Браун остановился на «Седна», имени из инуитской мифологии, которое Браун выбрал отчасти потому, что он ошибочно полагал, что инуиты были ближайшей полярной культурой к его дому в Пасадене, а отчасти потому, что имя, в отличие от Квавара, было бы легко произносимым. [20] На своем сайте он написал:
Наш недавно обнаруженный объект является самым холодным и самым отдаленным местом в Солнечной системе, поэтому мы считаем уместным назвать его в честь Седны, инуитской богини моря, которая, как считается, живет на дне холодного Арктический океан.
[21]
Браун также предложил Центру малых планет Международного астрономического союза (МАС) назвать любые будущие объекты, обнаруженные в орбитальной области Седны, в честь сущностей из арктической мифологии. [21] Команда обнародовала название «Седна» до того, как объекту был официально присвоен номер, что вызвало споры среди астрономов-любителей. [22] Брайан Марсден, глава Центра малых планет, заявил, что такое действие является нарушением протокола и что некоторые члены МАС могут проголосовать против него. [23] Несмотря на шумиху, никаких возражений против названия не было, и не было предложено никаких конкурирующих имен. Комитет МАС по номенклатуре малых тел принял это название в сентябре 2004 г. [24] , а также посчитал, что в подобных случаях, представляющих исключительный интерес, в будущем может быть разрешено объявлять имена до того, как они будут официально пронумерованы. [22]
Обычное английское написание «Седна» было популяризировано Францем Боасом. [25] Современное произношение в этом регионе (южная часть острова Баффин) — «Санна», где dn , возможно, с годами превратилось в nn . [26]
Планетарные символы больше не используются в астрономии, поэтому Седна никогда не упоминалась в астрономической литературе. Юникод содержит символ Седна (U+2BF2), [27] в основном используется астрологами. [28] Символ был разработан Денисом Московицем, инженером-программистом из Массачусетса; [29] это монограмма инуктитута: ᓴᓐᓇ Санна , современное произношение имени, [28] и предназначалась для обозначения прыгающего тюленя или рыбы. [30]
Орбита и вращение
См. также: Список объектов Солнечной системы, наиболее удаленных от Солнца около 11 400 лет. [5] [a] Его орбита чрезвычайно эксцентрична, с афелием, оцененным в 937 а.е. [5] , и перигелием примерно в 76 а.е. Этот перигелий был самым большим из всех известных объектов Солнечной системы до открытия 2012 VP113. [33] [34] В афелии Седна вращается вокруг Солнца со скоростью всего 1,3% орбитальной скорости Земли. Когда Седна была открыта, она находилась на расстоянии 89,6 а.е. [35] от Солнца, приближаясь к перигелию, и была самым удаленным наблюдаемым объектом в Солнечной системе. Позже Седна была превзойдена Эридой, которая была обнаружена той же съемкой вблизи афелия на 9°.7 АЕ. Поскольку по состоянию на 2022 год Седна находится вблизи перигелия, Эрида и Гонгонг находятся дальше от Солнца, на 95,8 а.е. и 88,9 а.е. соответственно, чем Седна на 83,9 а.е. [36] [37] [12] Орбиты некоторых долгопериодических комет простираются дальше, чем у Седны; они слишком тусклые, чтобы их можно было обнаружить, кроме как при приближении к перигелию во внутренней части Солнечной системы.
Даже когда Седна приблизится к своему перигелию в середине 2076, [7] [b] , Солнце будет выглядеть просто как чрезвычайно яркая звездообразная точка на небе, в 100 раз ярче полной Луны на Земле (для сравнения , Солнце кажется с Земли примерно в 400 000 раз ярче полной Луны) и слишком далеко, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом в виде диска. [38]
Когда Седна впервые была обнаружена, считалось, что она имеет необычно длинный период вращения (от 20 до 50 дней). [39] Первоначально предполагалось, что вращение Седны было замедлено гравитационным притяжением большого бинарного компаньона, похожего на спутник Плутона Харон. [21] Однако поиск такого спутника космическим телескопом Хаббла в марте 2004 года ничего не дал. [39] [c] Последующие измерения с помощью телескопа ММТ показали, что у Седны на самом деле гораздо более короткий период вращения, около 10 часов, более типичный для тела такого размера. В качестве альтернативы он мог бы вращаться примерно за 18 часов, но это считается маловероятным. [10]
Физические характеристики
Художественная визуализация Седны. Седна имеет красноватый оттенок.
Седна имеет абсолютную звездную величину (H) в диапазоне V около 1,8 и, по оценкам, имеет альбедо около 0,32, что дает ее диаметр примерно 1000 км. [8] На момент открытия это был самый яркий объект, обнаруженный в Солнечной системе со времен Плутона в 1930 году.0011 [41] , но к 2007 году это значение было уменьшено до менее чем 1600 км после наблюдений с помощью космического телескопа Спитцер. [42] В 2012 году измерения, проведенные космической обсерваторией Гершеля, показали, что диаметр Седны составляет 995 ± 80 км, что делает ее меньше, чем спутник Плутона Харон. [8] Австралийские наблюдения за покрытием звезды Седной 13 января 2013 г. дали аналогичные результаты по ее диаметру, что дало длину хорды 1025 ± 135 км и 1305 ± 565 км. [9]
Поскольку у Седны нет известных спутников, определение ее массы в настоящее время невозможно без отправки космического зонда. Седна в настоящее время является крупнейшим транснептуновым объектом, вращающимся вокруг Солнца, о котором не известно, что у него есть спутник. [43] Была предпринята только одна попытка найти спутник, [44] [45] и возможно, что спутник мог быть потерян в ярком свете самой Седны. [46]
Наблюдения с телескопа СМАРТС показывают, что в видимом свете Седна является одним из самых красных объектов в Солнечной системе, почти таким же красным, как Марс. [21] Чад Трухильо и его коллеги предполагают, что темно-красный цвет Седны вызван поверхностным покрытием из углеводородного шлама, или толина, образовавшегося из более простых органических соединений после длительного воздействия ультрафиолетового излучения. [47] Поверхность однородна по цвету и спектру; это может быть связано с тем, что Седна, в отличие от объектов, расположенных ближе к Солнцу, редко подвергается воздействию других тел, которые могли бы обнажить яркие пятна свежего ледяного материала, как на 8405 Асбол. [47] Седна и два других очень далеких объекта — 2006 SQ372 и (87269) 2000 OO67 — имеют такой же цвет, как и внешние классические объекты пояса Койпера и кентавр 5145 Фолус, что предполагает аналогичный регион происхождения. [48]
Трухильо и его коллеги установили верхний предел состава поверхности Седны: 60% для метанового льда и 70% для водяного льда. [47] Присутствие метана также подтверждает существование толинов на поверхности Седны, поскольку они образуются при облучении метана. [49] Баруччи и его коллеги сравнили спектр Седны со спектром Тритона и обнаружили слабые полосы поглощения, принадлежащие метановому и азотному льдам. На основании этих наблюдений они предложили следующую модель поверхности: 24% толинов тритонового типа, 7% аморфного углерода, 10% азотных льдов, 26% метанола и 33% метана. [50] Обнаружение метана и водяного льда было подтверждено в 2006 г. фотометрией среднего инфракрасного диапазона космического телескопа Спитцер. [49] Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории наблюдал за Седной с помощью спектрометра SINFONI, обнаружив признаки толинов и водяного льда на поверхности. [51] Присутствие азота на поверхности предполагает возможность того, что хотя бы на короткое время Седна может иметь разреженную атмосферу. В течение 200-летнего периода вблизи перигелия максимальная температура на Седне должна превышать 35,6 К (-237,6 °С), температура перехода между альфа-фазой твердого тела N 2 и бета-фаза на Тритоне. При 38 К давление паров N 2 будет 14 микробар (1,4 Па или 0,000014 атм). [50] Его глубокий красный спектральный наклон указывает на высокую концентрацию органического материала на его поверхности, а его слабые полосы поглощения метана указывают на то, что метан на поверхности Седны является древним, а не недавно отложенным.
Это означает, что Седна слишком холодна для того, чтобы метан мог испаряться с ее поверхности, а затем выпадать обратно в виде снега, что происходит на Тритоне и, возможно, на Плутоне. [49]
Происхождение
В своей статье, объявляющей об открытии Седны, Браун и его коллеги описали ее как первое наблюдаемое тело, принадлежащее к облаку Оорта, гипотетическому облаку комет, которое, как считается, существует почти в световом году от солнце. Они заметили, что, в отличие от рассеянных дисковых объектов, таких как Эрида, перигелий Седны (76 а.е.) находится слишком далеко, чтобы он мог быть рассеян гравитационным влиянием Нептуна. [16] Поскольку он находится намного ближе к Солнцу, чем ожидалось для объекта облака Оорта, и имеет наклон примерно на одной линии с планетами и поясом Койпера, они описали планетоид как «внутреннее облако Оорта». объект», расположенный в диске, простирающемся от пояса Койпера до сферической части облака. [52] [53]
Если Седна образовалась в своем нынешнем местоположении, первоначальный протопланетный диск Солнца должен был простираться в космос на 75 а.е. [54] Кроме того, начальная орбита Седны должна была быть приблизительно круговой, иначе ее формирование путем слияния меньших тел в единое целое было бы невозможно, потому что большие относительные скорости между планетезималями были бы слишком разрушительными. Следовательно, он должен был быть вытянут на свою нынешнюю эксцентричную орбиту за счет гравитационного взаимодействия с другим телом. [55] В своей первоначальной статье Браун, Рабинович и их коллеги предложили три возможных кандидата на роль возмущающего тела: невидимая планета за пределами пояса Койпера, одиночная проходящая звезда или одна из молодых звезд, включенных вместе с Солнцем в звездное тело. кластер, в котором он образовался. [16]
Браун и его команда поддержали гипотезу о том, что Седна была поднята на ее нынешнюю орбиту звездой из солнечного скопления, утверждая, что афелий Седны около 1000 а. периода кометы, находится недостаточно далеко, чтобы на него могли повлиять проходящие звезды на их нынешнем расстоянии от Солнца. Они предполагают, что орбита Седны лучше всего объясняется тем, что Солнце образовалось в рассеянном скоплении из нескольких звезд, которые со временем постепенно разъединились. [16] [56] [57] Эту гипотезу также выдвинули Алессандро Морбиделли и Скотт Джей Кеньон. [58] [59] Компьютерное моделирование, проведенное Хулио А. Фернандесом и Адрианом Брунини, предполагает, что множественные близкие проходы молодых звезд в таком скоплении вытягивают многие объекты на орбиты, подобные Седне. [16] Исследование, проведенное Морбиделли и Левисоном, показало, что наиболее вероятным объяснением орбиты Седны было то, что она была нарушена близким (примерно 800 а.е.) прохождением другой звезды в первые 100 миллионов лет существования Солнечной системы. существование. [58] [60]
Художественное сравнение Плутона, Эриды, Хаумеа, Макемаке, Гонгонга, Квавара, Седны, Оркуса, Салации, 2002 MS 4 , и Земли вместе с Луной
Транс- Гипотеза планеты Нептун была выдвинута в нескольких формах рядом астрономов, включая Родни Гомеса и Патрика Ликавку. Один сценарий предполагает возмущение орбиты Седны гипотетическим телом размером с планету во внутреннем облаке Оорта. В 2006 году моделирование показало, что орбитальные характеристики Седны могут быть объяснены возмущениями со стороны объекта с массой Нептуна на расстоянии 2000 а.е. (или меньше), массы Юпитера ( M J ) объект на расстоянии 5000 а.е. или даже объект с массой Земли на расстоянии 1000 а.е. [57] [61] Компьютерное моделирование Патрика Ликавки также показало, что орбита Седны могла быть вызвана телом размером примерно с Землю, выброшенным наружу Нептуном в начале формирования Солнечной системы и в настоящее время находящимся на вытянутой орбите. между 80 и 170 а.е. от Солнца. [62] Различные обзоры неба, проведенные Брауном, не обнаружили никаких объектов размером с Землю на расстоянии около 100 а.е. Не исключено, что такой объект мог быть рассеян за пределами Солнечной системы после образования внутреннего облака Оорта.
[63]
Исследователи Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Браун выдвинули гипотезу о существовании гигантской планеты во внешней части Солнечной системы по прозвищу Девятая планета, которая объясняет орбиты группы объектов, в которую входит Седна. [18] [64] Эта планета примерно в 6 раз массивнее Земли. [65] У него будет очень эксцентричная орбита, а его среднее расстояние от Солнца будет примерно в 15 раз больше, чем у Нептуна (который вращается на среднем расстоянии 30,1 астрономической единицы (4,50×10 9 км)). Соответственно, его орбитальный период будет примерно от 7000 до 15000 лет. [65]
Морбиделли и Кеньон также предположили, что Седна не возникла в Солнечной системе, а была захвачена Солнцем из проходящей внесолнечной планетной системы, в частности, коричневого карлика, масса которого составляет около 1/20 массы Солнечной системы. Солнце ( M ☉ ) [58] [59] [66] или звезда главной последовательности, на 80 процентов более массивная, чем наше Солнце, которая, благодаря своей большей массе, теперь может быть белый Гном. В любом случае, звездное столкновение, вероятно, произошло вскоре после образования Солнца, примерно менее чем через 100 миллионов лет после его образования. [58] [67] [68] Столкновения со звездами в это время оказали бы минимальное влияние на окончательную массу и население облака Оорта, поскольку у Солнца был избыток материала для пополнения населения облака Оорта. [58]
Население
Основная статья: Седноид
Орбитальная диаграмма Седны, 2012 VP113 и Лелеакухонуа с сеткой 100 а.е. для масштаба
Высокоэллиптическая орбита Седны означает, что вероятность ее обнаружения составляла примерно 1 к 80, что предполагает, что, если ее открытие не было случайностью, в том же регионе существовали бы еще 40–120 объектов размером с Седну. [16] [40] Другой объект, 2000 CR105, имеет аналогичную, но менее экстремальную орбиту: перигелий 44,3 а.е., афелий 394 а.е. и период обращения 3240 лет. Возможно, на него повлияли те же процессы, что и на Седну. [58]
Каждый из предложенных механизмов экстремальной орбиты Седны оставит отчетливый след в структуре и динамике любой более широкой популяции. Если бы виновата транснептуновая планета, все такие объекты имели бы примерно одинаковый перигелий (около 80 а.е.). Если бы Седна была захвачена с другой планетной системы, вращающейся в том же направлении, что и Солнечная система, то все ее население имело бы орбиты с относительно низким наклонением и большие полуоси в диапазоне от 100 до 500 а.е. Если бы он вращался в противоположном направлении, то образовались бы две популяции, одна с низким, а другая с высоким наклонением. Возмущения от проходящих звезд будут создавать самые разные перигелии и наклонения, каждое из которых зависит от количества и угла таких столкновений. [63]
Получение большей выборки таких объектов помогло бы определить наиболее вероятный сценарий. [69] «Я называю Седну летописью окаменелостей самой ранней Солнечной системы», — сказал Браун в 2006 году. близко к Солнцу, когда оно образовалось». [14] Исследование, проведенное Брауном, Рабиновицем и Меган Швамб в 2007–2008 годах, предприняло попытку найти еще одного члена гипотетического населения Седны. Хотя обзор был чувствителен к перемещению на расстояние до 1000 а.е. и обнаружил вероятную карликовую планету Гонгонг, он не обнаружил новых седноидов. [69] Последующее моделирование, включающее новые данные, показало, что в этом регионе, вероятно, существует около 40 объектов размером с Седну, причем самый яркий из них имеет звездную величину около Эриды (-1,0). [69]
В 2014 году Чад Трухильо и Скотт Шеппард объявили об открытии объекта 2012 VP113, [34] , который в два раза меньше Седны на 4200-летней орбите, аналогичной орбите Седны, и перигелий в пределах досягаемости Седны примерно 80 а. е.; [70] они предположили, что это сходство орбит может быть связано с гравитационным эффектом транснептуновой планеты. [71] Еще один транснептуновый объект с высоким перигелием был объявлен Шеппардом и его коллегами в 2018 году, предварительно обозначенный как 2015 TG 387 и теперь названный Лелеакухонуа. [72] При перигелии в 65 а.е. и еще более удаленной орбите в 40 000 лет долгота его перигелия (место, где он максимально приближается к Солнцу) кажется выровненной в направлениях как Седны, так и 2012 г. VP 113 , подкрепляющий доводы в пользу очевидной орбитальной группировки транснептуновых объектов, предположительно находящихся под влиянием гипотетической далекой планеты, получившей название Девятая планета. В исследовании, подробно описывающем население Седны и орбитальную динамику Лелеакухонуа, Шеппард пришел к выводу, что это открытие подразумевает существование около 2 миллионов внутренних объектов Облака Оорта размером более 40 км с общей массой в диапазоне 1 × 10 22 кг (в несколько раз больше массы пояса астероидов и 80% массы Плутона).
[73]
Седна была извлечена из спутниковых данных Transiting Exoplanet Survey в 2020 году в рамках предварительной работы по обзору всего неба в поисках Девятой планеты и других пока неизвестных транснептуновых объектов. [74]
Классификация
Центр малых планет, который официально каталогизирует объекты Солнечной системы, определяет Седну как транснептуновый объект, [75] , как и база данных малых тел JPL. [76] Вопрос о более точной классификации широко обсуждался, и многие астрономы предложили поместить его вместе с несколькими другими объектами (например, 2000 CR105) в новую категорию удаленных объектов, названную расширенными рассеянными объектами. дисковые объекты (E-SDO), [77] отдельные объекты , [78] удаленные отдельные объекты (DDO), [61] или разрозненные-растянутые в официальной классификации Deep Ecliptic Survey. [79]
Открытие Седны возродило вопрос о том, какие астрономические объекты следует считать планетами, а какие нет. 15 марта 2004 г. статьи о Седне в популярной прессе сообщили об открытии десятой планеты. Ответ на этот вопрос был дан в соответствии с определением планеты Международного астрономического союза, принятым 24 августа 2006 г., согласно которому планета должна очистить окрестности вокруг своей орбиты. Ожидается, что Седна не очистит свой район; с количественной точки зрения его параметр Штерна–Левисона оценивается значительно меньше 1,9.0011 [d] Чтобы быть карликовой планетой, Седна должна находиться в гидростатическом равновесии. Она достаточно яркая и, следовательно, достаточно большая, чтобы это было так, [81] , и несколько астрономов назвали ее единицей. [e]
Исследование
Седна достигнет перигелия примерно в июле 2076 года. [7] [b] Этот близкий подход к Солнцу дает возможность для изучения, которое не повторится в течение 12 000 лет. Было подсчитано, что пролетная миссия к Седне может занять 24,48 года с использованием гравитационной поддержки Юпитера, исходя из дат запуска 6 мая 2033 г. или 23 июня 2046 г. Седна будет находиться на расстоянии 77,27 или 76,43 а.е. от Солнца, когда космический корабль 2057 или 2070 соответственно. [87] Другие потенциальные траектории полета связаны с гравитацией Венеры, Земли, Сатурна и Нептуна, а также Юпитера. [88]
В мае 2018 года астрофизик Итан Сигел публично выступил за запуск космического зонда для изучения Седны по мере ее приближения к перигелию. Сигель охарактеризовал Седну как привлекательную цель из-за ее статуса возможного внутреннего объекта облака Оорта. Из-за длительного орбитального периода Седны «у нас не будет возможности снова изучать ее так близко к Солнцу в течение многих тысячелетий». [89] Такую миссию могли бы облегчить двухступенчатые ионные двигатели с 4 решетками, которые могли бы значительно сократить время полета, если бы питались, например, от термоядерного реактора. [90]
определение Седны в The Free Dictionary
Седна — определение Sedna в The Free Dictionary
https://www.thefreedictionary.com/Sedna
, Википедия.
(ˈsɛdnə)
сущ.
(Топоним) красный планетоподобный объект размером примерно в половину земной Луны, вращающийся вокруг Солнца, но значительно дальше Плутона; обнаружен в 2003 г.
[C21: в честь инуитской богини океана]
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 2014
ТезаурусАнонимыРодственные словаСинонимы Легенда:
Существительное | 1. | Седна — планетоид из камня и льда размером примерно в три четверти размера Плутона, открытый в 2003 году; самый далекий из известных объектов, вращающихся вокруг Солнца |
На основе WordNet 3. 0, коллекции клипартов Farlex. © 2003-2012 Принстонский университет, Farlex Inc.
Упоминается в
?
- нижняя
- бездонная
- латунная
- латунная лента
- Латунная шея
- Brassy
- Finger
- Fingernail
- Отпечаток пальцев
- .
Ссылки на классическую литературу
?«Мой дом — это твой дом», — сказал Котуко; «но я думаю , что мы оба должны пойти в Седну вместе.»
Теперь Седна — владычица подземного мира, и инуиты верят, что каждый, кто умрет, должен провести год в ее ужасной стране, прежде чем отправиться в Квадлипармиут, Счастливое место, где никогда не замерзает и толстый северный олень бежит рысью, когда вы зовете .
«Мы скоро поедем в Седну, очень скоро», прошептала девушка.
«Мы не пойдем в Седну лежа», — сказал Котуко.
Духи, гоблины и люди-ведьмы двигались по раскалывающемуся льду, и они могли оказаться в стране Седны бок о бок со всеми видами диких тварей, румянец волнения все еще был на них.
«Он может знать какой-то путь, который не ведет в Седну»; но она пошатнулась от слабости, когда взялась за тянущую веревку.
Посмотреть в контексте
Подпись: Представление художника о Седне, крупнейшем известном транснептуновом объекте, орбита которого «отстранена» от гравитационного влияния Нептуна.
Планеты X в поясе Койпера нет?
Это объясняет странное поведение Седны, которая немного меньше Плутона, но движется по массивной круговой орбите вокруг Солнца, как и другие отдельные объекты.
Девятая планета может не отвечать за отдельные объекты Солнечной системы
Например, инуитская богиня Седна является центральным примером в обсуждении принесенного в жертву божества, но никогда не решается, является ли она также настоящим ботаническим героем.
Поиски героя и циклы природы: экологическая интерпретация мировой мифологии
Морской археолог Стефани Гандулла из Национального морского заповедника Тандер-Бей, которая также является членом команды Sedna Epic Expedition, сказала, что пять мест были выбраны тщательно привлечь внимание к богатым природным и культурным ресурсам Великих озер.
Женская команда ныряет к пяти историческим местам за 24 часа
Надпись: Игривая Седна Какулу Саггиакток [c]DORSET FINE ARTS
Извлеките максимальную пользу из поездки: когда важно не слушать практически ничего
Орбита Малая планета Седна и сотни транснептуновых объектов не поддаются математическим предсказаниям, если на них не воздействует материальный, но пока невидимый объект.
Таинственная планета Девять, возможно, придала нашей Солнечной системе странный наклон
Браузер словарей
?- ▲
- Sedgemoor
- Sedgwick
- sedgy
- sedigitated
- Sedila
- sedile
- sedilia
- sediment
- sedimentable
- sedimental
- sedimentary
- sedimentary clay
- sedimentary rock
- Sedimentary rocks
- седиментация
- скорость седиментации
- sedimentation tank
- sedimentologic
- sedimentology
- sedition
- Seditionary
- seditious
- seditiously
- seditiousness
- Sedlitz
- Sedna
- seduce
- seducement
- seducer
- seducible
- seducing
- seducingly
- соблазнительный
- соблазнительный
- соблазнительный
- соблазнительный
- соблазнительный
- seductor
- seductress
- sedulity
- sedulous
- sedulously
- sedulousness
- sedum
- Sedum acre
- Sedum rosea
- Sedum telephium
- see
- see about
- See also
- see double
- ▼
Полный браузер
?- ▲
- мятежный
- мятежный
- мятежный
- Подстрекательская клевета
- крамольные клеветы
- крамольно
- крамольно
- мятежность
- мятежность
- Седизепан
- СЭДЖ
- СЭДК CSPG1
- СЕДЛ
- Острова Седлабанки
- Острова Седлабанки
- Седлецк
- Седли, сэр Чарльз
- Седлайгетсротельн
- Зедлиц
- СЭДЛП
- СЭДЛТБББ
- СЭДМ
- СЭДМЕ
- СЭДМЭ-MR
- СЭДМЛ
- СЕДМОК
- Седмоградско
- Седмоградско
- СЭДМП
- СЭДМР
- Седна
- Седнев
- СЕДО
- СЕДОК
- Седогептулоза
- Седогептулоза
- СЕДОЛ
- СЕДОЛЬ
- СЕДОМ
- СЕДОМ
- Седом, Израиль — Внутренний аэродром
- Седона
- Концертный оркестр Sedona
- Центр творческой жизни Седоны
- Пожарная часть Седоны
- Ассоциация целителей Седоны
- Международный кинофестиваль в Седоне
- Седона Джаз Он Рокс
- Ассоциация лицензированных подрядчиков Седоны
- Sedona Luxury Real Estate Professionals
- Коалиция художников Седоны
- Седона, Аризона
- Седона, Аризона, США
- СЭДОП
- СЕДОР
- СЕДОС
- СЕДОТ
- Седов, Георгий
- Седов Георгий Яковлевич
- Седов Леонид
- Седов Леонид Иванович
- ▼
Сайт:
Следовать:Делиться:
Открыть / Закрыть
Действительно ли существует Девятая Планета?
Paul M.
Sutter is an astrophysicist at SUNY Stony Brook and the Flatiron Institute, host of Ask a Spaceman and Space Radio , and author of » Ваше место во Вселенной. » Саттер предоставил эту статью Экспертные голоса Space.com: Op-Ed & Insights .
В течение последних нескольких лет возможность появления новой (и большой!) планеты в самых отдаленных регионах Солнечной системы мучила ученых и общественность. Но после многих лет поисков астрономы не нашли в этом мире ни одной новой планеты.
Действительно ли « Планета Девять » существует или нет?
Связанный: Доказательства существования «Планеты Девять» в нашей Солнечной системе (галерея)
Глубокая тьма
Художественная иллюстрация Девятой Планеты, мира примерно в 10 раз массивнее Земли, который может лежать неоткрытым в далекой внешней Солнечной системе.
(Изображение предоставлено Калифорнийским технологическим институтом/Р. Хёртом (IPAC))
Мы только несколько десятилетий изучаем область Солнечной системы за орбитой Нептун , и после некоторого самоанализа легко понять, почему : астрономия здесь довольно сложна, потому что объекты, которые мы пытаемся выследить, а) очень, очень маленькие и б) очень, очень далеко. Это затрудняет их обнаружение.
Помимо Плутона , открытого в основном по счастливой случайности в 1930 году, наше понимание внешней части Солнечной системы полностью отсутствовало до 1992 года, когда астрономы нашли свой первый объект пояса Койпера, застывший маленький остаток от формирования Солнечной системы, лениво кружит вокруг Солнца в почти идеальной темноте за Нептуном.
С тех пор мы нашли еще тысячи таких объектов, классифицируя их по мере продвижения по категориям и подкатегориям (как это обычно делают астрономы). До конца нашей истории мы сосредоточимся на классе персонажей, известном как 9.
1376 экстремальных транснептуновых объектов , или eTNO. Если вы никогда раньше не слышали этот жаргонный термин, не пугайтесь: он на астрономическом означает «очень, очень далеко за орбитой Нептуна».
В 2003 году астрономы обнаружили, возможно, самую странную eTNO, Седна . Седна большая, примерно в два раза меньше Плутона, но находится на поистине нелепой орбите. В течение 11 000 лет (вдвое больше, чем за всю зарегистрированную историю человечества) Седна колеблется от 76 астрономических единиц (а.е.; одна а.е. — расстояние между Солнцем и Землей) до более чем 900 а.е., затем обратно.
Седна странная.
Дело для девяти
Орбита Седны настолько странная, что требует объяснения. Как может такая массивная почти планета достичь такой огромной отдельной орбиты, не будучи полностью выброшенной из Солнечной системы?
Возможно, есть что-то еще, что держит Седну на привязи.
Совсем недавно несколько команд астрономов начали замечать некоторые другие причудливые eTNO.
А именно, группа из полудюжины объектов с похожими орбитами — они имели примерно одинаковую степень эллиптичности, и эти эллипсы были сгруппированы вместе.
Представьте, что вы берете в поле случайный цветок и смотрите на лепестки. Обычно вы ожидаете, что лепестки будут равномерно распределены по всему цветку, но если вы увидите, что все они сгруппированы вместе, вы можете подумать, что происходит что-то подозрительное.
То же самое относится и к этим странным eTNO: не было никаких причин ожидать появления таких орбит случайно. Астрономы утверждали, что лучшее объяснение состоит в том, что новая планета, Планета Девять (пока мы не придумали лучшее название), формирует их и направляет их по своим орбитам.
Связанный: Девятая планета, скорее всего, будет найдена в течение десятилетия
Но все же осталось восемь
Неплохой аргумент. Неспособность объяснить орбиту Урана привела к обнаружению Нептуна, так что у этой стратегии есть некий исторический предшественник.
И с тех пор на тех же странных сгруппированных орбитах было обнаружено больше eTNO.
Но за годы, прошедшие с тех пор, как заявление о девятой планете попало в заголовки газет, астрономы так и не смогли сфотографировать ее. Что не слишком тревожно, по крайней мере, пока: если Девятая Планета и существует, то она очень маленькая (относительно) и очень далеко, что затрудняет ее обнаружение.
В то же время другие астрономы высказались, утверждая, что особые eTNO не такие уж и особенные. Возможно, из-за того, как наши опросы разработаны и проводятся, мы просто с большей вероятностью обнаружим eTNO с этими причудливыми орбитами, а не кого-то из их друзей с более нормальными орбитами. Другими словами, эти eTNO не управляются какой-то таинственной сущностью во внешней Солнечной системе. Объяснять просто нечего — они только выглядят иначе, потому что мы еще не досмотрели.
Более того, трудно увязать существование девятой планеты с формированием Солнечной системы в том виде, в каком мы ее сейчас понимаем.
Астрономы, конечно, могут работать над созданием девятой планеты (скажем, утверждая, что это выброшенное неудавшееся ядро планеты или захваченная экзопланета-изгой), но чем сложнее становится сценарий, тем труднее его проглотить.
Без четкой картины планеты астрономическое сообщество не сможет полностью повлиять на своенравное движение горстки ледяных шаров во внешней части Солнечной системы. Так что пока поиски новой планеты продолжаются.
- Известный струнный теоретик предлагает новый способ охоты на загадочную «Планету 9» нашей Солнечной системы
- Девятая планета? «Экстремальные» объекты намекают на новые свидетельства существования невидимого мира
- Когда мы найдем девятую планету?
Узнайте больше, прослушав эпизод «Существует ли девятая планета?» в подкасте Ask A Spaceman, доступном на iTunes (открывается в новой вкладке) и в Интернете по телефону http://www.
askaspaceman.com . Спасибо Clyde V., Scott M. Matthew A., The Manly Astronaut, Scott Monte, Michael H. и Eric C. за вопросы, которые привели к написанию этой статьи! Задайте свой вопрос в Твиттере, используя #AskASpaceman или подписавшись на Пола @PaulMattSutter и facebook.com/PaulMattSutter .
Подпишитесь на нас в Twitter @Spacedotcom или Facebook .
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Пол М. Саттер — астрофизик из SUNY Stony Brook и Института Флэтайрон в Нью-Йорке. Пол получил докторскую степень по физике в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн в 2011 году и провел три года в Парижском институте астрофизики, после чего получил стажировку в Триесте, Италия.
регионов Вселенной до самых ранних моментов Большого Взрыва до охоты за первыми звездами. В качестве «звездного агента» Пол уже несколько лет страстно вовлекает общественность в популяризацию науки. Он ведущий популярной программы «Спроси космонавта!» подкаста, автор книг «Твое место во Вселенной» и «Как умереть в космосе», часто появляется на телевидении, в том числе на канале «Погода», где он является официальным специалистом по космосу.
Википедия, бесплатная энциклопедия
Из Википедии, бесплатная энциклопедия
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Из сегодняшней избранной статьи
Портлендский трамвай на Бродвейском мосту системы трамвая Портленда в Портленде, штат Орегон, США. Управляемый Portland Streetcar, Inc. и TriMet, он состоит из двух служб в Центральном городе, которые проходят по кольцу между восточной и западной сторонами реки Уилламетт, пересекая Бродвейский мост 9.0175 (на фото) на севере и Тиликумский переход на юге.
Услуги соединяют центр Портленда, Перл-Дистрикт, Ллойд-Дистрикт, Центральный Истсайд и Южную набережную. Городские власти Портленда рассматривали возможность расширения трамвая на восток после утверждения проекта трамвая Central City в 1997 году. После нескольких лет планирования проект Portland Streetcar Loop был одобрен, и в 2009 году состоялось его открытие. Он открылся между Бродвейским мостом и Орегонским музеем науки. и Промышленность 22 сентября 2012 года. Открытие перехода Тиликум в 2015 году продлило его пути от музея до Южной набережной и замкнуло петлю. ( Полная статья… )
Недавно опубликовано:
- Александр Кэмерон Резерфорд
- AC Монца
- Елизавета II
Знаете ли вы …
Сан-Ремо
- … что Сан-Ремо (на фото) когда-то называли «банкоматом для демократических президентских кампаний» в Соединенных Штатах ?
- … что магазин в Каире, спроектированный Робертом Уильямсом для Davis Bryan Company стал местом «паломничества всех валлийских путешественников» в Египет?
- .
.. что Педро II из Бразилии исследовал сигнальную систему на Fitchburg Cutoff ?
- … что, когда Франческо Ланзиллотта дирижировал Ulisse Даллапикколы во Франкфуртской опере в 2022 году, рецензент отметил, что он «не уклоняется от звуковых агломераций»?
- … что в 2009 году жители штата Мэн проголосовали за отмену закона , легализовавшего однополые браки?
- … этот яхтенный фотограф Эйлин Рэмзи повредил множество камер Rolleiflex, пытаясь сделать фотографии на уровне воды?
- … что « незаконная операция » было распространенным эвфемизмом для обозначения аборта в североамериканских газетах начала 20-го века?
- … что Экуйкуи V был свергнут с поста короля Баилундо в 2021 году и приговорен к шести годам тюремного заключения?
В новостях
Жан-Люк Годар в 1968 году
- По меньшей мере 100 человек убито в возобновленных боевых действиях между Киргизией и Таджикистаном.
- В г. на всеобщих выборах в Швеции г. блок шведских демократов-умеренных-христианских демократов-либералов получает большинство мест в риксдаге.
- Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар (на фото) умер в возрасте 91 года.
- На телевидении Тед Лассо выигрывает лучшую комедию, а Наследие выигрывает лучшую драму в Primetime Emmy Awards .
В этот день
22 сентября
Рихард Вагнер
- 1586 – Восьмидесятилетняя война: испанские войска нанесли поражение англо-голландской армии в битве при Зутфене .
- 1869 – Das Rheingold , первая из четырех опер в Der Ring des Nibelungen немецкого композитора Рихарда Вагнера (на фото) , впервые была исполнена в Мюнхене.
- 1934 – Одна из самых страшных аварий на шахтах в Великобритании произошла, когда взрыв на шахте Гресфорд в Уэльсе унес жизни 266 человек.
- 1979 — Американский спутник Vela обнаружил неопознанную вспышку света возле островов Принца Эдуарда в Индийском океане, предположительно испытание ядерного оружия.
- 1994 г. — Nordhordland Bridge , пересекающий Салхус-фьорд между Klauvaneset и Flatøy в Вестланде, и второй по длине мост в Норвегии, официально открыт.
- Wilhelm Keitel ( b. 1882)
- Norma McCorvey ( b. 1947)
- Aurelio López ( d. 1992)
Другие юбилеи:
Сегодняшняя избранная фотография
Онесим Реклю (22 сентября 1837 – 30 июня 1916 г.) был французским географом, специализирующимся на отношениях между Францией и ее колониями. В 1880 году он ввел термин Francophonie (сообщество говорящих на французском языке) как средство классификации народов мира, определяемое языком, на котором они говорят.