Интересные факты о новых научных исследованиях планет солнечной системы: Новые научные исследования планет Солнечной системы – информация для сообщения кратко (4 класс, окружающий мир)

Астрофизик Ави Леб считает, что обнаружил инопланетян

Авраам Леб, астрофизик / harvard

Заявить, что посетивший Солнечную систему астероид – это на самом деле никакой не астероид, а корабль пришельцев, для серьезного астрофизика равносильно в научном смысле самоубийству. Но Авраам (Ави) Леб, профессор Гарвардского университета, решил идти до конца: невзирая на обычный в таких случаях остракизм коллег, он выпустил книгу, в которой доказывает, что астероид 1I/Оумуамуа – это не путешествующий во вселенной камень, а именно звездолет.

Ученый первого ряда

Ави Леб сделал блестящую карьеру в научной среде. Он дольше всех предшественников занимал пост главы астрономического факультета Гарвардского университета – с 2011 по 2020 г. Он также возглавлял междисциплинарную программу «Инициатива черной дыры» в Гарварде, а в настоящее время занимает пост директора Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики – крупнейшей в мире астрофизической организации. Еще Леб – член Американской академии искусств и наук, Американского физического общества и Международной академии астронавтики. А в июле 2018 г. он был назначен председателем Совета по физике и астрономии национальных американских академий, который является надзорным органом академий по вопросам, связанным с соответствующими научными областями, включая долгосрочные исследования. Летом прошлого года Леб был приведен к присяге в качестве члена корпуса советников президента США по науке и технологиям (PCAST). Он написал восемь книг и является автором или соавтором около 800 научных статей по широкому кругу областей исследований в астрофизике и космологии, начиная от образования первых звезд и заканчивая вопросами эволюции массивных черных дыр. Наконец, еще в 2012 г. журнал Time назвал Леба одним из 25 самых влиятельных людей в вопросах изучения космоса.

Одним словом, перед нами ученый первого ряда и научный администратор высшего уровня.

Но такого статуса Лебу, по всей видимости, оказалось недостаточно. И он решил стать первым в истории ученым, доказавшим существование высокоразвитой инопланетной цивилизации. Свои аргументы астрофизик излагает в книге, посвященной астероиду 1I/Оумуамуа. Книга под названием «Внеземное. Первый знак разумной жизни за пределами Земли» (Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth) выпущена изданием Houghton Mifflin Harcourt в конце января 2021 г.

Астероид, принятый за комету

Астероид 1I/Оумуамуа был обнаружен в 2017 г. гавайской обсерваторией на основе данных телескопа Pan-STARRS. Свое сложное для нашего уха название он получил по месту открытия: по-гавайски Оумуамуа означает «разведчик» или «посланник издалека». Это первый в истории человечества обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему.

«Людям всегда хочется чего-то такого, неизведанного»

«Такого рода объяснения чего-то нового и неизвестного [как у Леба в случае с 1I/Оумуамуа] у всех где-то внутри дремлют, и когда появляется повод, они их немедленно предлагают.
Это не первый такой случай. Известный советский астроном, астрофизик Иосиф Шкловский тоже однажды не удержался и немного опрометчиво попробовал объяснить постепенное движение Фобоса к Марсу тем, что Фобос – полый внутри и имеет искусственное происхождение. После перепроверки эта гипотеза не подтвердилась. Но да, был такой факт: даже такой заслуженный астроном, как Шкловский, не смог удержаться от подобного объяснения. Может быть, с 1I/Оумуамуа ситуация такая же – очень уж хочется, чтобы он оказался не просто не из Солнечной системы, но еще и искусственного происхождения. Но это очень рискованное предположение.
Я могу привести еще один пример – уже не об объектах искусственного происхождения, а о нарушении закона Ньютона. Когда были запущены аппараты «Пионер» (американская программа исследования межпланетного пространства. – «Ведомости»), их навигационная система использовалась для проверки траектории полета. У одного из них обнаружилось отклонение в движении, противоречащее закону Ньютона в межпланетном пространстве: как будто на большом расстоянии другая, непонятная сила действует на аппарат, вызывая постоянное ускорение, направленное к Солнцу. Были высказаны предположения, что закон Ньютона не работает даже с поправкой Эйнштейна. По этому поводу было написано очень много серьезных работ. А дело оказалось в том, что на удалении от Солнца, когда его гравитационное воздействие невелико, проявлялся следующий эффект: радиоизотопная батарея для питания космического аппарата вызывала возмущение, воздействовавшее на сам аппарат. Очень простое объяснение, но людям всегда хочется чего-то такого, неизведанного».
Натан Эйсмонт, доктор физико-математических наук, доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН

Первоначально астрономы посчитали его кометой, но затем переквалифицировали в астероид. Ученых сразу же заинтересовала необычная гиперболическая орбита этого небесного тела. Большинство комет в Солнечной системе прилетают примерно из одной области, которую астрономы называют Облаком Оорта. Это место представляет собой гипотетическую сферическую область Солнечной системы, находящуюся далеко за орбитой Нептуна, примерно на расстоянии одного светового года от Солнца (около четверти расстояния до ближайшей к Солнцу звезды). Здесь, как предполагается, образуются все долгопериодические кометы и кометы галлеевского типа, прилетающие в Солнечную систему. И, соответственно, по орбите открытого тела, его скорости и направлению полета можно понять, что это еще одна комета именно Солнечной системы.

В отличие от них 1I/Оумуамуа был открыт на чрезвычайно высокой гиперболической орбите, а его скорость – 31,6 км/с – указывала на то, что этот объект прибыл из другой звездной системы. Ученые проверили теоретическую возможность того, что 1I/Оумуамуа получил гравитационное ускорение за счет пролета рядом с большой планетой, например Юпитером. Такой маневр совершают космические аппараты, изучающие дальний космос, чтобы получить нужное ускорение. Но нет, орбита астероида исключала эту возможность. Почему 1I/Оумуамуа именно астероид, а не комета? Потому что у него нет комы – облака из пыли и газа, окружающего ядро. Бывают кометы без ярко выраженного хвоста, но так или иначе у них должна фиксироваться кометная деятельность – при подлете к Солнцу они начинают испаряться, образуя кому.

К сожалению, 1I/Оумуамуа был обнаружен уже «на отлете» из Солнечной системы, а потому его не получилось изучить так хорошо, как хотелось бы астрономам. Предполагается, что этот объект имеет вытянутую сигарообразную форму, а его длина составляет около 160 м. Ученые считают, что он состоит из камня или похожего материала, а в Солнечную систему прибыл примерно из окрестностей звезды Вега в созвездии Лиры, откуда он вылетел около 45 млн лет назад. К сожалению, современные средства наблюдения не позволяют разглядеть астероид в деталях: даже при максимальном приближении он виден как несколько пикселов, а о его форме и материале ученые судят по изменению светимости и другим косвенным признакам.

Кстати, 1I/Оумуамуа не единственное небесное тело, прилетевшее в гости в нашу систему со звезд. 30 августа 2019 г. российский астроном-любитель Геннадий Борисов, используя 65-сантиметровый телескоп собственной разработки, открыл комету 2I/Borisov, второй в истории наблюдений межзвездный объект. Почему за всю историю наблюдений сразу два межзвездных объекта были открыты с таким небольшим интервалом, пока не понятно. Ясно, что они не связаны между собой, поэтому есть только два варианта ответа на этот вопрос. Либо за последние годы увеличилась интенсивность наблюдений, а создание списка с уже известными объектами позволило астрономам переключиться на поиск новых небесных тел, частых гостей в нашей системе. Либо человечеству просто очень повезло. В первом случае в ближайшие годы будут сделаны новые открытия таких гостей, во втором – 2017–2019 годы останутся в истории астрономии как период великих открытий.

Инопланетный посланник с солнечным парусом

В своей книге Леб подробно описывает историю открытия 1I/Оумуамуа и его необычные свойства. После чего он приводит аргументы в пользу гипотезы искусственного происхождения астероида.

В первую очередь к ним относится форма объекта. Большинство комет и астероидов имеют форму, приближенную к шарообразной. В отличие от них 1I/Оумуамуа очень вытянутый и длинный. Можно предположить, что это осколок какой-то планеты, но это только предположение. Пока не найдены аналогичные объекты, утверждать этого нельзя.

Второй аргумент – странное поведение 1I/Оумуамуа. Именно это вначале смутило астрономов, определивших объект как комету, а только потом как астероид. Данные наблюдений показывают, что чем больше 1I/Оумуамуа удаляется от Солнца, тем медленнее ускоряется, что типично для комет. Это происходит из-за того, что с их поверхности испаряется вещество и воздействует на скорость движения. Но в данном случае кома, как уже говорилось, не была обнаружена, а значит, и такого эффекта не должно было быть.

Третий аргумент в пользу инопланетного происхождения 1I/Оумуамуа – его странное движение. Согласно траектории астероида, рассчитанной астрономами, до вхождения в Солнечную систему он фактически стоял на месте. То есть астероид двигался со скоростью покоя межзвездной среды, будто чего-то ожидал. Однако если предположить, что это осколок от взрыва, летящий сквозь межзвездное пространство десятки миллионов лет, то у него должна быть большая начальная скорость.

Леб объясняет динамику астероида (по версии ученого – инопланетного корабля) наличием у него солнечного паруса – технологии, позволяющей использовать энергию Солнца для разгона. Соответственно, вблизи звезды, где поток излучаемых частиц самый интенсивный, при наличии паруса объект получает наибольшее ускорение, а удаляясь от Солнца – уже меньшее. Надо сказать, что Леб руководит научно-консультативным советом проекта Breakthrough Starshot, проектирующим флот из микроспутников, снабженных солнечным парусом. Теоретически такие корабли могут развивать скорость, позволяющую им покинуть Солнечную систему и стать первыми посланцами человечества в другие звездные системы. Возможно, работа над таким типом космических аппаратов и побудила Леба высказать мысль о наличии паруса и у 1I/Оумуамуа.

Так или иначе, по мнению Леба, есть вероятность, что этот астероид на самом деле инопланетный зонд, посланный для сбора информации о других звездных системах. Такие объекты могли быть разбросаны по всей галактике и активироваться в случае прохождения мимо другой звездной системы. «Это может быть дрейфующий в межзвездном пространстве обломок более крупного космического аппарата», – пишет он в своей книге. Именно так Леб объясняет отсутствие каких бы то ни было сигналов и излучения, исходящих от астероида.

Фактически Леб обосновывает свое открытие, обращаясь к философскому приему «бритвы Оккама», считая, что внеземное искусственное происхождение – наиболее простое и разумное объяснение для такого объекта. И вместо того чтобы искать самые невероятные объяснения существованию такого астероида, стоит по меньшей мере включить в рассмотрение и версию его искусственного происхождения.

К сожалению, проверить высказанную теорию, подробнее изучив сам объект, не получится. В настоящее время 1I/Оумуамуа улетает из Солнечной системы на скорости, доступной для земных космических аппаратов только в теории. Кстати, на то, чтобы выйти за пределы Солнечной системы, 1I/Оумуамуа потребуется примерно 23 000 лет.

Критика за фальстарт

Трудно оценить, достаточно ли аргументов в пользу теории искусственного происхождения 1I/Оумуамуа привел Леб, чтобы рассуждать об этом всерьез. Выпуская книгу, ученый вряд ли гнался за славой и тем более за деньгами. Леб поставил на кон все свои заслуги и достижения, и, если его идеи будут опровергнуты, он может навсегда получить ярлык эксцентричного уфолога, ищущего повсюду инопланетян.

Ученые из разных стран отреагировали на его книгу критически. Они считают, что астроном хочет большей известности среди обывателей, падких на теории об инопланетянах и искусственном происхождении объектов. Корнелл Джилл Тартер, одна из очень уважаемых американских астрономов, отдавшая 35 лет руководству проектом SETI по поиску внеземной цивилизации, высказалась так: «Ави, я немного злюсь, когда ты бросаешь всю научную культуру под автобус». Доктор Тартер считает, что, для того чтобы наука смогла заявить о найденных следах внеземной цивилизации, требуется гораздо больше доказательств, чем просто предположения, пусть и высказанные относительно одного из очень интересных небесных тел. А астрофизик Итан Сигель в статье для Forbes назвал Леба «некогда уважаемым ученым», который, не сумев убедить коллег в справедливости своих аргументов, стал потакать публике.

Леб, со своей стороны, выражает протест «культуре запугивания» в академии, которая, как он считает, наказывает тех, кто ставит под сомнение ортодоксальность, – точно так же, как Галилей был наказан за предположение, что Земля не является центром вселенной. По словам Леба, поиск инопланетной жизни является гораздо более разумным путем познания в сравнении со спекулятивными, но при этом уважаемыми научным сообществом разделами теоретической физики, такими как поиск темной материи или мультивселенных.

Поэтому Леб предлагает основать новый раздел астрономии – «космическую археологию», чтобы искать биологические и технологические признаки инопланетян.

Ученые выяснили новые факты о химическом составе ранней Солнечной системы

Новое исследование комет позволяет больше узнать о строении ранней Солнечной системы.

Новое исследование Университета Центральной Флориды убедительно подтвердило, что выделение молекул кометами может быть результатом состава нашей Солнечной системы с самого начала. Исследованием руководила Ольга Харрингтон Пинто, докторант кафедры физики UCF, входящей в состав Колледжа наук.

Результаты были опубликованы сегодня в The Planetary Science Journal.

По словам Харрингтон Пинто, измерение соотношения определенных молекул, присутствующих после выделения газа из комет, может дать представление о химическом составе ранних солнечных систем и физической обработке комет после их образования. Выделение газа происходит, когда кометы, представляющие собой небольшие тела из пыли, камней и льда в Солнечной системе, нагреваются и начинают выделять газы.

В рамках своего диссертационного исследования Харрингтон Пинто собрала количество воды, двуокиси углерода и угарного газа из 25 комет, чтобы проверить предсказания формирования и эволюции Солнечной системы.

Это позволило изучить почти в два раза больше кометных данных о оксиде углерода/углекислом газе. Измерения взяты из различных научных публикаций. Она тщательно объединила данные, полученные с помощью разных телескопов и разных исследовательских групп, когда измерения проводились одновременно, и смогла подтвердить, что все данные были хорошо откалиброваны.

«Один из самых интересных результатов состоит в том, что кометы, находящиеся очень далеко от Солнца с орбитами в облаке Оорта, которые никогда или лишь изредка не обращались вокруг Солнца, производили в коме больше СО2 , чем СО, тогда как кометы, совершили еще много полетов близко к Солнцу, и ведут себя наоборот. Это никогда не было видно окончательно раньше», — говорит ученая.

«Интересно, что данные согласуются с предсказаниями о том, что кометы, которые находились очень далеко от Солнца в облаке Оорта, могли подвергнуться бомбардировке космическими лучами на своей поверхности настолько сильно, что это создало внешний слой, обедненный CO. Затем, после их первого или второго путешествия близко к солнцу, этот обработанный внешний слой взрывается солнцем, открывая гораздо более первозданный состав кометы , которая выделяет гораздо больше CO», — добавила она.

Исследователь говорит, что следующим шагом в работе будет анализ первых наблюдений кентавров, которые ее команда сделала с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, чтобы непосредственно измерить содержание угарного газа и двуокиси углерода и сравнить результаты с этим исследованием.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили удивительный факт о гравитации Земли. По словам ученых, как и все планеты, Земля является продуктом гравитации.

Курсор сообщал, что ученые смоделировали, как будет выглядеть Земля через 300 млн лет. Полное исчезновение самого древнего из всех, Тихого океана, приведет к объединению нескольких материков в один огромный суперконтинент.

Кроме этого, ученые сделали интересное предположение об эволюции жизни на Земле.

Сообщалось, что ученые рассказали, может ли Земля покинуть нашу Солнечную систему.

Напомним, что ученые нашли новый способ разгадать тайны Вселенной.

Интересные факты о планетах

Монтаж планет и других объектов Солнечной системы. Предоставлено: НАСА/Лаборатория реактивного движения.

Несмотря на то, что Вселенная — большое место для изучения, мы не должны забывать о собственном заднем дворе. С восемью планетами и множеством меньших миров, на которые можно посмотреть, более чем достаточно, чтобы учиться на несколько жизней!

Так что же самое удивительное в планетах? Мы выделили несколько вещей ниже.

1. Меркурий горячий, но не слишком горячий для льда

На поверхности ближайшей к Солнцу планеты действительно есть лед. На первый взгляд это звучит удивительно, но лед находится в постоянно затененных кратерах, в которые никогда не попадает солнечный свет. Считается, что, возможно, кометы доставили этот лед на Меркурий в первую очередь. На самом деле, космический корабль НАСА MESSENGER не только обнаружил лед на северном полюсе, но и органику, которая является строительным материалом для жизни. Меркурий слишком горячий и безвоздушный для жизни в том виде, в каком мы его знаем, но он показывает, как эти элементы распределяются по Солнечной системе.

2. У Венеры нет спутников, и мы не знаем почему.

И у Меркурия, и у Венеры нет спутников, что можно считать неожиданностью, учитывая, что вокруг Солнечной системы есть десятки других спутников. Например, у Сатурна более 60. А некоторые луны представляют собой не более чем захваченные астероиды, что, возможно, произошло, например, с двумя лунами Марса. Так чем же отличаются эти планеты? Никто точно не знает, почему Венеры нет, но есть по крайней мере одно направление исследований, которое предполагает, что она могла быть в прошлом.

3. В прошлом у Марса была более плотная атмосфера.

Марс, как он выглядит сегодня. Кредит: НАСА

Какая куча контрастов внутри Солнечной системы: практически лишенный атмосферы Меркурий, безудержный парниковый эффект, происходящий в толстой атмосфере Венеры, умеренные условия на большей части Земли, а затем разреженная атмосфера на Марсе. Но посмотрите на планету, и вы увидите овраги, вырезанные в прошлом из вероятной воды. Для воды требуется больше атмосферы, поэтому на Марсе в прошлом ее было больше. Куда это делось? Некоторые ученые считают, что это связано с тем, что энергия Солнца выталкивала более легкие молекулы из атмосферы Марса в течение миллионов лет, со временем уменьшая ее толщину.

4. Юпитер — великий ловец комет.

Фрагментация комет является обычным явлением. Многие солнечные грейзеры разрушаются термическими и приливными нагрузками во время их перигелий. Вверху изображение кометы Шумейкера-Леви 9 (май 1994 г.) после близкого сближения с Юпитером, разорвавшего комету на многочисленные фрагменты. Снимок компонентов B и C кометы 73P/Швассмана-Вахмана 3, сделанный Эндрю Катсайтисом вместе 31 мая 2006 года. Предоставлено: НАСА/HST, Википедия, А.Кацайтис.

Самая массивная планета Солнечной системы, вероятно, оказала огромное влияние на ее историю. В 318 раз больше массы Земли, вы можете себе представить, что любой пролетающий мимо Юпитера астероид или комета имеет большие шансы быть пойманным или отклоненным. Возможно, Юпитер был частично виноват в великой бомбардировке малых тел, которые усеяли нашу молодую Солнечную систему в начале ее истории, оставив шрамы, которые вы все еще можете видеть на Луне сегодня. А в 1994 году астрономы всего мира увидели редкое зрелище: комету Шумейкера-Леви 9., разбиваясь под действием гравитации Юпитера и врезаясь в атмосферу.

5. Никто не знает, сколько лет кольцам Сатурна

Сатурн окружен полем льда и каменных обломков, которые издалека кажутся кольцами. Ранние наблюдения планеты с помощью телескопа в 1600-х годах вызвали некоторую путаницу: есть ли у этой планеты уши, луны или что-то еще? Однако с лучшим разрешением вскоре стало ясно, что газовый гигант окружает цепочка небольших тел. Вполне возможно, что одиночная луна разорвалась под действием сильной гравитации Сатурна и образовала кольца. Или, может быть, они существовали (каламбур) последние несколько миллиардов лет, неспособные слиться в более крупное тело, но достаточно устойчивые к гравитации, чтобы не распасться.

Инфракрасные изображения Урана, на которых видны бури размером 1,6 и 2,2 микрона, получены 6 августа 2014 года с помощью 10-метрового телескопа Кека. Предоставлено: Имке де Патер (Калифорнийский университет в Беркли) и изображения обсерватории Кека.

6. Уран более бурный, чем мы думали.

Когда «Вояджер-2» пролетел мимо планеты в 1980-х годах, ученые увидели в основном безликий синий шар, и некоторые предположили, что на Уране не происходит особой активности. С тех пор мы лучше изучили данные, которые показывают некоторые интересные движения в южном полушарии. Кроме того, в 2007 году планета приблизилась к Солнцу, а в последние годы телескопические исследования показали, что на ней происходят бури. Что вызывает всю эту активность, трудно сказать, если только мы не пошлем туда еще один зонд. И, к сожалению, пока нет миссий, которые точно планировали бы приблизиться к этой части Солнечной системы.

7. На Нептуне дуют сверхзвуковые ветры.

В то время как на Земле нас беспокоят ураганы, сила этих штормов далеко не такая, как на Нептуне. По данным НАСА, на самых больших высотах скорость ветра превышает 1100 миль в час (1770 километров в час). Для сравнения, это быстрее, чем скорость звука на Земле на уровне моря. Почему Нептун такой ветреный, остается загадкой, особенно если учесть, что на таком расстоянии Солнце излучает так мало тепла.

8. Вы можете увидеть магнитное поле Земли в действии во время световых шоу.

У нас есть магнитное поле, окружающее нашу планету, которое защищает нас от всплесков радиации и частиц, которые посылает нам Солнце. И хорошо, потому что такие вспышки могут оказаться смертельными для незащищенных людей; Вот почему НАСА следит, например, за солнечной активностью астронавтов на Международной космической станции. Во всяком случае, когда вы видите сияние полярных сияний в небе, это то, что происходит, когда частицы Солнца движутся вдоль силовых линий магнитного поля и взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли.

Источник:
Вселенная сегодня

Цитата :
Интересные факты о планетах (2015, 17 февраля)
получено 9 ноября 2022 г.
с https://phys.org/news/2015-02-facts-planets.html

Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.

10 безумных фактов о космосе, которых вы не знали | Центр благополучия детей ASU

10 сумасшедших фактов о космосе, которых вы не знали

В космосе, нашей Солнечной системе и галактике так много всего, чего мы до сих пор не знаем! Космос огромен. Миллиарды галактик, звезд и планет в нашей Солнечной системе еще предстоит полностью изучить или понять, поэтому знания ученых о космосе постоянно развиваются. Однако есть кое-что действительно интересное, что мы знаем о космосе прямо сейчас! Мы составили список из десяти выдающихся фактов, которые, как мы надеемся, вы посчитаете неземными!

1. В ПРОСТРАНСТВЕ СОВЕРШЕННО ТИХАЯ

В космосе нет атмосферы, а это значит, что звук не имеет среды или способа распространения, чтобы быть услышанным.

2. САМАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛАНЕТА В НАШЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ — 450° C.

Венера — самая горячая планета в Солнечной системе, средняя температура поверхности которой составляет около 450° C. Знаете ли вы, что Венера не ближайшая планета к солнцу? Это Меркурий. Вы могли бы подумать, что Меркурий тогда был бы самым горячим, но у Меркурия нет атмосферы (которая регулирует температуру), что приводит к большим колебаниям.

3. ПОЛНЫЙ СКАСФОН НАСА СТОИТ 12 000 000 долларов.

В то время как весь костюм стоит 12 миллионов долларов, 70% этой стоимости приходится на рюкзак и модуль управления. Однако космические скафандры, которые использует НАСА, были построены в 1974 году. Если бы они оценивались по сегодняшним ценам, они стоили бы примерно 150 миллионов долларов!

4. МАССА СОЛНЦА ЗАНИМАЕТ 99,86% СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ.

На Солнце приходится 99,86% массы нашей Солнечной системы с массой примерно в 330 000 раз больше, чем у Земли. Знаете ли вы, что Солнце состоит в основном из водорода (на три четверти), а остальная часть его массы приписывается гелию. Если бы у Солнца был голос, был бы он высоким и скрипучим от всего этого гелия?

5. ОДИН МИЛЛИОН ЗЕМЕЛЬ МОЖЕТ ПОМЕСТИСЯ ВНУТРИ СОЛНЦА

Солнце достаточно велико, чтобы внутри него могло поместиться примерно 1,3 миллиона земных шаров (если их сжать), или, если бы Земли сохранили свою сферическую форму, тогда поместилось бы 960 000. Но можете ли вы представить себе это количество Земель?

6. НА ЗЕМЛЕ БОЛЬШЕ ДЕРЕВЬЕВ, ЧЕМ ЗВЕЗД В МЛЕЧНОМ ПУТИ

На планете Земля около трех триллионов деревьев, а в галактике примерно 100-400 миллиардов звезд.

7. ЗАКАТ НА МАРСЕ КАЖЕТСЯ ГОЛУБЫМ
Подобно тому, как цвета закатов на Земле становятся более драматичными, закаты на Марсе, согласно НАСА , кажутся людям-наблюдателям с красной планеты голубоватыми. Мелкая пыль делает синеву околосолнечной части неба гораздо более заметной, в то время как обычный дневной свет делает знакомый цвет ржавой пыли Красной планеты наиболее заметным для человеческого глаза.

8. ЗВЕЗД ВО ВСЕЛЕННОЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПЕСКИ НА ЗЕМЛЕ
Вселенная простирается далеко за пределы нашей собственной галактики, Млечный Путь, , поэтому ученые могут только оценить, сколько звезд находится в космосе. Однако, по оценкам ученых, Вселенная содержит примерно 1 000 000 000 000 000 000 000 000 звезд, или септиллион. Хотя на самом деле никто не может сосчитать каждую песчинку на Земле, общее количество, по оценкам исследователей из Гавайского университета, составляет где-то около семи квинтиллионов пятьсот квадриллионов песчинок. Это ужасно большой замок из песка!

9. ОДИН ДЕНЬ НА ВЕНЕРЕ длиннее ОДНОГО ГОДА.
Венера имеет медленное вращение оси, которое занимает 243 земных дня, чтобы завершить свой день. Орбита Венеры вокруг Солнца составляет 225 земных дней, что делает год на Венере на 18 дней меньше, чем день на Венере.

10.  ЕСТЬ ПЛАНЕТА, СДЕЛАННАЯ ИЗ АЛМАЗОВ
Есть планета, состоящая из алмазов, в два раза превышающих размер Земли «Суперземля», она же 55 Cancri e, скорее всего, покрыта графитом и алмазами.