Космос интересные факты: Факты о космосе, солнечной системе и нашей планете, которые вы могли не знать

Содержание

Факты о космосе, которые мы узнали в прошлом году

Интересные факты о космосе, которые были научно подтверждены в 2019 году.

 

Прошедший год ознаменовался огромным прогрессом в способности человечества к освоению космоса, и 2020 год обещает быть еще более знаменателен для космических открытий. Так что нам осталось совсем немного подождать до конца года, прежде чем подвести итог новых космических фактов. Ну а пока же давайте подведем итоги 2019 года, узнав о новых фактах о космосе, которые нам стали известны. Итак, усаживайтесь поудобнее, сегодня вы узнаете о том, что Луна, оказывается, является частью нашей атмосферы, о том, что солнечный парус реален, о том, что Вселенная расширяется быстрее, чем предполагалось, и многое другое. 

 

1. Луна технически внутри нашей атмосферы

 

Вы никогда не задумывались над тем, как высоко поднимается атмосфера нашей планеты? Ну, есть небольшая дискуссия. Многие организации по всему миру заявляют, что воображаемая граница, называемая Карманской линией (Линия Кармана), – это место, где заканчивается атмосфера Земли и начинается космос. Высота линии над уровнем моря составляет 100 км. В то же время в школе нас учили, что самый верхний слой атмосферы (экзосфера) технически заканчивается на высоте 10 000 км. Так где тогда начинается на самом деле космос? 

 

Российский институт космических исследований (ИКИ РАН) в 2019 году опубликовал статью, в которой рассматривались данные с космического корабля-обсерватории НАСА и ЕКА (Европейское космическое агентство), полученные за последние 20 лет. На основании данных за два десятилетия они обнаружили, что наша атмосфера может простираться еще выше – примерно на высоту 630 000 км. 

Для сравнения: Луна находится от Земли на расстоянии 384 467 км. Поэтому, если основываться на этих исследованиях, получается, что Луна находится в центре нашей атмосферы. Согласитесь, взрыв мозга. 

 

2. Солнечные паруса действительно работают в космосе

 

В общих чертах о работе солнечного паруса можно рассказать кратко. Смысл солнечного паруса – это взаимодействие с легкими частицами света, которые, ударяясь о поверхность паруса в пространстве, «слегка» толкают его, заставляя космический аппарат двигаться. Таким образом, если космический корабль оборудован отражающим солнечным парусом, он сможет «двигаться» с помощью солнечного света. 

 

В июле 2019 года группа под названием «Планетарное общество» объявила, что их движущийся на солнечном парусе спутник, названный LightSail 2, достиг стабильной орбиты вокруг планеты, используя только энергию солнца.

Это означает, что управляемые парусом спутники могут транспортировать полезные грузы в космосе вечно и без топлива, что делает это потенциальным способом для нас путешествовать к звездам без использования топлива.

 

3. Сатурн – бесспорный король лун

 

В последние десятилетия ведутся споры о том, какая планета является самой лунной. Десять лет назад это был Юпитер с 63 известными спутниками. Этот титул держался до октября прошлого года, когда была обнаружена новая группа спутников, вращающихся вокруг Сатурна.

Используя новые телескопы, исследователи обнаружили, что у Сатурна на 20 лун больше, чем мы думали ранее, в результате чего их общее количество достигло 82.

Учитывая, что некоторым из этих новых лун облетают Сатурн по орбите в течение 3 лет на орбиту, логично, что для их подсчета космологам понадобилось некоторое время.

 

Смотрите также

20 фотографий космоса

 

4. Научно доказано, что на Луне и Марсе можно выращивать растения и даже собирать урожай

 

Согласно недавнему исследованию, выращивание картофеля, которое мы видели в фильме «Марсианин», научно возможно. Исследователи из Нидерландов решили проверить почвы Марса и Луны, чтобы узнать, можно ли на самом деле в эту почву сажать посевы, например, если на Луне или Марсе построить базы. 

 

Для этого ученые взяли почвы, имитирующие марсианскую и лунную (разработанные НАСА, с добавлением некоторых органических материалов), и посадили 10 различных культур. Они обнаружили, что 9 из 10 культур хорошо росли на обеих почвах, производили съедобные плоды и жизнеспособные семена для повторного посева.

Они также определили вещества, которые помогут культурам пережить радиацию и экстремальные температуры на обоих небесных телах, чтобы обеспечить хороший урожай. Эти вещества добавляли в поливочную воду. 

 

5. Вино может стать продуктом, который поможет оставаться здоровым в космосе

 

Согласно исследованию, проведенному Гарвардским университетом, в красном вине найден антиоксидант, который может предотвратить потерю костной массы и мышц у людей. До сих пор космонавтам приходилось постоянно тренироваться, чтобы свести к минимуму потерю мышц из-за пребывания в невесомости. Также это полезное химическое соединение (ресвератрол) было найдено в шоколаде. Так что в будущем к рациону космонавтов, находящихся в космосе, могут быть добавлены шоколад и вино.

 

Считается, что найденное химическое соединение в вине и шоколаде также обладает противовоспалительными и антидиабетическими свойствами. Теперь следующий шаг в их исследованиях – выяснить, сколько нужно вина и шоколада для поддержания космонавтов в идеальном физическом состоянии.

 

6. В прошлом году мир узнал, что на Марсе есть землетрясения

 

Мы привыкли к землетрясениям на Земле. Но до прошлого года ученые склонялись к мысли, что на Марсе не бывает землетрясений. Так, до 2019 года у нас не было свидетельств, что на Марсе бывают подземные толчки. Поэтому Марс всегда считался мертвой планетой. Без геологической активности тектонических плит и без магнитного поля предполагалось, что Марс не активен.

 

Однако, по данным космического корабля NASA InSight, с ноября 2018 года по апрель 2019 года на Красной планете произошло несколько подземных толчков. Это доказывает, что Марс все еще геологически активен, что имеет огромное значение для наших будущих путешествий туда.

 

Смотрите также

26 картинок, которые раскроют факты о космосе и Вселенной

 

7. Мы нашли нашу первую межзвездную комету

 

В августе прошлого года астроном-любитель обнаружил комету, которая выглядела так, будто пришла из другой звездной системы. Ее обнаружил астроном Геннадий Борисов, который живет в Крыму. Комету назвали 2I/Борисов

Объект не является гравитационно связанным с Солнцем. Скорость кометы составляет 30 км/сек. 

 

8. На экзопланете обитаемой зоны обнаружена вода

 

Общеизвестно, что для того, чтобы жизнь в нашей Солнечной системе процветала, нужны 2 вещи: вода и быть в «сладком месте» – в зоне обитаемости, где не слишком холодно или не слишком жарко, чтобы жизнь могла развиваться. Если на планете слишком холодно или жарко, жизнь невозможна. На данный момент единственная планета в обитаемой зоне – это мы. Наши соседи (другие планеты в Солнечной системе и в других звездных системах) либо слишком близко к Солнцу, либо слишком от него далеко.

 

Однако только в этом году исследователи обнаружили экзопланету в зоне, в которой есть свидетельства наличия воды. Планета называется K2-18b, и это на расстоянии 110 световых лет от нас. Команды из Университета Монреаля и Университетского колледжа Лондона независимо друг от друга заметили, что по мере приближения планеты к нам стали видны водяные пары и облака.

Это не значит, что мы можем там жить. Планета ближе к Нептуну по составу. Но это значит, что где-то, возможно, есть другая планета, подобная нашей. Вероятность этого очень большая, особенно если учитывать размеры наблюдаемой Вселенной. 

 

9. Наша галактика по форме больше похожа на чипсы Pringles, чем на диск

 

Еще в школе мы узнали, что Галактика Млечный Путь имеет форму фрисби/спирали и что она довольно плоская, как диск. Как оказалось, человечество ошиблось.

Исследовательская группа в Польше решила измерить расстояние между Солнцем и другими звездами в нашей галактике и создала трехмерную карту Млечного Пути. Начиная с внешних краев, похоже, что галактика деформируется и больше имеет S-образную форму, с одним концом, изгибающимся вверх, а другим – изогнутым вниз.

Это первый раз, когда ученые смогли создать такую ​​3D-модель нашей галактики.

 

10. Вселенная расширяется быстрее, чем мы думали

 

Ни для кого не секрет, что со времен Большого взрыва Вселенная расширяется.  На основании того, насколько далеко друг от друга расположены галактики, ученые смогли оценить относительный возраст Вселенной. На данный момент, согласно скорости расширения пространства, ученые считают, что возраст Вселенной составляет приблизительно 13,8 миллиарда лет. Недавнее исследование, однако, оспаривает это.

 

В апреле 2019 года телескоп Хаббл обнаружил доказательства того, что Вселенная расширяется на 9% быстрее, чем мы думали. Это означает, что Вселенная может быть на миллиард или два года моложе, чем ожидалось.

Что еще более удивительно, так это то, что у ученых есть доказательства того, что некоторым из самых старых звезд в нашей Вселенной более 13 миллиардов лет, но согласно новой математике Вселенной должно быть всего 12,5 миллиарда лет. Так как же звезды могли существовать до Большого взрыва? К сожалению, ученые пока не могут научно объяснить эту нестыковку. 

интересные факты про космос | Панорама ПРО

фото: vivareit.ru

Наша Галактика представляет собой плоский диск диаметром около 120000 световых лет и толщиной около 2000 световых лет.

Давайте рассмотрим некоторые интересные факты о нашем вселенском доме.

Изогнутая форма

Млечный Путь напоминает диск, но вокруг его центра имеется центральная выпуклость диаметром около 12000 световых лет (с.л.), имеющая несколько меньшую толщину. Даже сам диск не совсем прямой, скорее наоборот – он очень волнистый. Астрономы считают, что за это ответственны 2 неправильные спутниковые галактики, Малые и Великие Магеллановы Облака. Их гравитация «соперничает» с гравитацией Млечного Пути за скрытую субстанцию и газообразный водород.

Невидимый ореол

Ученые считают, что до 90% веса галактики состоит из скрытого вещества, которое сконцентрировано в основном в шарообразном ореоле, окружающем диск. В пользу присутствия такого материала на ее периферии свидетельствует наблюдение орбитальных скоростей звезд. Звезды на галактической периферии вращаются вокруг своего центра намного быстрее, чем согласно законам Кеплера, а кривая вращения на больших расстояниях даже плоская. Но, если на периферии достаточно не светящихся гравитационных веществ, это могло бы объяснить противоречие.

Напротив, во внутренней части Млечного Пути кривые вращения хорошо соответствуют классическим представлениям. Астрономы видят в этом доказательство того, что скрытое вещество сосредоточено в ореоле, где также есть много шаровых скоплений – компактных образований самых старых из известных звезд.

Содержание до 400 млрд. звезд

Млечный Путь среди других коллег-галактик находится в средней весовой категории. Самая большая известная галактика, IC 1101, имеет более 100 трлн. звезд, в то время как другие обычно содержат 1 трлн. звезд. Карликовые галактики, такие как вышеупомянутое Большое Магелланово Облако, содержат только 10 млрд. звезд, а в Млечном Пути, по оценкам экспертов, их находится 100–400 млрд. Но при обычном взгляде на ночное небо можно насчитать максимум 3 тыс.

Много пыли и газа

Хотя на первый взгляд это может показаться необычным, Млечный путь пронизан пылью и газом: 10-15% барионного («нормального») вещества хранится в газе (99% этой части) и пыли, остальное приходится на звезды. Таким образом, даже несмотря на то, что размер нашей галактики превышает 100000 с.л., из-за «загрязнения» в видимом спектре невозможно увидеть далее 6000 с.л.

Возникновение из других галактик

Наша галактика не всегда была такой, какой известна сегодня. Она постепенно набирала вес, поскольку потребляла своих менее массивных коллег. Следовательно, ее формирование можно описать, как галактический каннибализм. Кроме того, она продолжает делать это и сейчас. Например, она заканчивает поглощать карликовую галактику в Малом псе, которая является нашим ближайшим галактическим соседом. Карликовая галактика в Стрельце, состоящая всего из 4-х сферических звездных скоплений (включая M54, наблюдаемый любительскими телескопами), почти наверняка столкнулась с Млечным путем в прошлом, который фактически забрал весь ее материал.

Невозможность сфотографировать сверху

Сфотографировать Млечный Путь сверху невозможно, потому что мы находимся внутри галактического диска, примерно в 26000 с. л. от его центра. Таким образом, мы наблюдаем нашу галактику только «из сечения», известного как пояс Млечного Пути, простирающийся через ночное небо.

Черная дыра в середине

Речь идет о мегадыре, весом более 4 млн. солнц и предполагаемым размером 22,5 млн. км, что эквивалентно примерно половине расстояния от Солнца до Меркурия. Она окружена т.н. аккреционным газовым диском около 1 а.е. (астрономическая единица), вещество которого падает на черную дыру по спирали. Астрономы называют эту область SgrA*, т.е. радиоисточником в созвездии Стрельца.

Возраст, соответствующий возрасту Вселенной

По современным оценкам, уточненным в основном за счет космологического спутника Планк (Planck), наша Вселенная была создана 13,80 ± 0,04 млрд. лет назад. Прогнозируемый возраст Млечного Пути составляет 13,60 ± 0,80 млрд. лет. Самые старые звезды – это звезды, собранные в шаровые скопления, присутствующие в основном в галактическом ореоле. Именно по их рождению оценивается возраст Млечного Пути.

Отношение к сверхскоплению Девы

Галактики не двигаются в космосе в одиночестве, а объединяются в более крупные гравитационные единицы. Млечный Путь является частью т.н. Местной группы, в которую входят 53 других известных представителя (скорее всего, их больше).

Но Местная группа является частью еще большего целого – сверхскопления Девы, объединяющего, как минимум, 100 подобных галактических скоплений. На площади более 110 млн. с.л. астрономы предсказывают около 100000 отдельных галактик с общей массой 1015 Солнц.

Постоянное движение

Во Вселенной нет ничего, что могло бы оставаться в абсолютном покое. Млечный Путь – не исключение, он также движется. Но выбор эталонной системы координат для таких больших расстояний затруднен. В любом случае, с системой отсчета, связанной с микроволновым космическим фоном (т.е. остаточным излучением после Большого взрыва), Местная галактическая группа движется со скоростью около 600 км/с.

Еще больше интересных фактов

Задумавшись о нашем месте во Вселенной, можно понять, что Земля – это просто маленькое место. Солнечная система – часть многочисленных систем в Млечном Пути, а сама галактика – одна из миллиардов во Вселенной.

  • Название Млечного Пути, давшее названия другим галактикам, происходит от греческого слова «galaktikos» – молочный.
  • Галактика Андромеды встретится с Млечным Путем. Но это произойдет нескоро. До сих пор считалось, что встреча «намечается» примерно через 3,70 млрд. лет. Новейшие оценки продлили этот период до 4,5 млрд. лет.
  • Земля – это галактический центр обитаемой зоны. Она находится в идеальном месте вблизи Галактической Обитаемой Зоны (Galactic Habitable Zone – GHZ). Что еще интереснее, по словам ученых-астрофизиков, GHZ имеет всего 10% всех звезд нашей галактики.
  • Млечный Путь содержит около 4000 экзопланет. Они имеют разные размеры, поверхности (некоторые скалистые, другие ледяные). В течение 2009-2018 г.г. было выявлено 2682 экзопланет; более чем 2900 потенциальных кандидатов ожидают подтверждения. Согласно НАСА, в настоящее время было подтверждено 3916 экзопланет.
  • На сегодняшний день в нашей галактике открыто около 3000 планетных систем. Другая важная информация НАСА состоит в том, что было обнаружено 2917 планетных систем. Одна из планетных систем, очень схожих с Солнечной, находится на расстоянии около 2500 с.л. в направлении созвездия Дракона.
  • Свет Млечного Пути вызван тысячами слабых, невидимых звезд, являющихся частью одного из спиральных рукавов нашей галактики.
  • Млечный Путь относится к довольно «аккуратным» галактикам с относительно медленным звездообразованием. Подсчитано, что в нем ежегодно образуется 1-2 звезды массы Солнца.
  • Астрономам удалось составить 3-мерную галактическую карту, из которой они обнаружили, что ее центральная область имеет форму арахиса, за которой следует X-образная структура.

Невозможно представить размеры Вселенной. Но современные технологии позволяют лучше понять, что находится в ее самых глубоких областях. Только в нашем Млечном Пути есть много солнц, планет, планетарных систем, черных дыр и многого другого, пока неизведанного.

Материал: vivareit.ru

Также вам может быть интересно: 9 фактов о космосе, в которые трудно поверить.

Больше новостей, фото и видео в нашем Телеграм-канале!

Виктория Сычёва

Интересные факты о полете в космосе

Человеческое сознание всегда волновало неизведанное, а если быть точным — устройство окружающего мира. Уже в древности появились первые открытия в области астрономии, а о полетах людей на небо слагались легенды. В нашей статье речь пойдет о космосе. Ведь именно космическое пространство всегда оставалось для человека загадкой. Существует множество интересных фактов и событий, связанных с космосом, которые будут интересны как взрослому, так и школьнику.

Интересные факты первых полётах животных в космос

Факт #1. Первый полет в космос высших живых организмов произошел 22 июля 1951 года в СССР. Это были собаки Цыган и Дезик, которые пережили двадцатиминутный полет на ракете Р-1В и благополучно приземлились на Землю.

Цыган и Дезик

Факт #2. Более известными собратьями вышеупомянутых собак являются советские собаки-космонавты Белка и Стрелка, совершившие полет на корабле «Спутник-5» 19 августа 1960 года, вернулись на родину, и прожили до глубокой старости при НИИ авиационной и космической медицины.

Белка и Стрелка

Факт #3. Помимо собак в орбитальные и суборбитальные полеты много раз запускались обезьяны, так как эти животные наиболее близки к человеку по физиологии. Но не всякую обезьяну пускали в космос! Миссию выполняли в основном макаки (макаки-резусы, макаки-крабоеды, свинохвостые макаки) и обезьяны беличьи обыкновенные. Были среди них и шимпанзе Энос и Хэм, побывавшие в космосе в рамках программы «Меркурий».

Факт #4. В 1940-1950-х годах погибало более половины животных как во время полета, так и после. Но с начала 80-х полеты усовершенствовали и обезопасили, и животные после выполнения миссии уже оставались целы и невредимы.

Факт #5. Кошки тоже внесли свою лепту в освоении неизведанного пространства. Хотя, официально подтвержден лишь единственный суборбитальный полет кошки Фелисетт во Франции, которая после достижения высоты 100 км благополучно приземлилась.

Кошка Фелисетт

Факт #6. Существует еще много слухов и домыслов, относительно котов в космосе, но самым достоверным фактом остается полет французской кошки Фелисетт.

Факт #7. В 1968 году в космос отправились черепахи. Для участия в летно-конструкторских испытаниях, в рамках лунной программы, осуществляемой СССР, в качестве подопытных животных были выбраны две среднеазиатские черепахи. Беспилотный корабль «Зонд-5» первый в мире облетел Луну и через 7 дней благополучно возвратился. За время эксперимента черепахи мало изменились, оставались здоровыми и активными.

Беспилотный корабль Зонд-5

Факт #8. Были и другие случаи с подобными экспериментами. Черепахи, совершившие полет на корабле «Зонд-6» погибли. А их последователи, покорявшие космос в 1969 и 1970 остались целыми, удачно вернувшись на Землю.

Факт #9. В космосе побывало и много других животных: крысы, лягушки, улитки, хомяки и даже рыбы. А вот тараканам посчастливилось родиться на просторах космоса. Это первые живые существа на Земле, которые встретили свой день рождения на просторах Вселенной!

Интересные факты о первом полете Гагарина в космос

Факт #1. 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос.

Первый полет человека в космос

Факт #2. Кроме Ю.А.Гагарина было много кандидатов на первый полет. Это были не просто люди, это был «цвет нации»- физически развитые, абсолютно здоровые, дисциплинированные, профессионально обученные, психически устойчивые, выносливые и быстро реагирующие.

Факт #3. Из 20 претендентов выбрали 6. Одним из них стал Гагарин.

Юрий Гагарин

Факт #4. К первому полету готовились с декабря 1960-го по январь 1961-го. Тренировки проходили на территории Летно-Исследовательского института в городе Жуковском, где находилась модель корабля «Восток-3А», а позже космонавты всем составом перебрались в Звездный на постоянку.

Факт #5. Руководителем подготовки космонавтов стал герой СССР, известный летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай. К слову, широко известная фраза «Поехали» принадлежит ему. Именно так мастер побуждал к действиям при штатных и нештатных ситуациях на тренировках.

Факт #6. К сдаче экзаменов в январе 1961 года были допущены все 6 претендентов. Экзамен проходил в филиале ЛИИ, каждый будущий космонавт влезал в кабину корабля «Восток», который был тренажером. После этого экзаменуемый должен был в течение 40 минут доложить обстановку: рассказать о работе на корабле и возникновении либо отсутствии штатных и нештатных ситуаций.

Факт #7. На следующий день экзаменовали на аэродроме возле п. Чкаловский. Все участники показали блестящие знания. Подробно изучив характеристики, личные дела и результаты испытаний, приемная комиссия всех допустила к полетам, но в порядки очереди. Первым шел Гагарин. Все были зачислены в списки космонавтов, а в марте 1961 года командиром отряда назначили Гагарина.

Факт #8. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с космонавтом Гагариным на борту стартовал с космондрома Байкоур.

Факт #9. Блистательный полет легендарного космонавта увековечили — 12 апреля вся страна празднует День Космонавтики.

Интересные факты о полете первой женщины Валентины Терешковой в космос

Факт #1. В 1962 году начался поиск женщин-парашютисток для отправки в космос. Из большого количества претенденток выбрали 5 человек, среди которых была и Валентина Терешкова. Её зачислили в отряд космонавтов для прохождения обучения. Девушка прошла тренировки на устойчивость организма к космическим факторам, парашютную подготовку, тренировки в невесомости.

Факт #2. Первый полет в мировой истории женщины-космонавта Валентины Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6».

Факт #3. Валентина Терешкова имеет множество наград, в том числе орден первой степени «За заслуги перед Отечеством», титул «Величайшая женщина 20-го столетия».

Факт #4. В честь Терешковой во многих городах названы улицы, парки, гостиницы, школы и даже кратер на Луне.

Факт #5. После первого полета женщины в космос такие явления стали нередкими. Вот список женщин, которые тоже сумели попасть в невесомые просторы вселенной:

  • Салли Кристен Райд — первая женщина астронавт, побывавшая в космосе дважды.
  • Клоди Эньере — гражданка Франции, совершившая 2 полета.
  • Ли Со Ён — единственная женщина-космонавт Южной Кореи.
  • Светлана Савицкая — вторая женщина-космонавт в мире, рекордсмен скорости и высоты полета.
  • Елена Кондакова — первая женщина, полетевшая в космос с российским флагом.
  • Елена Серова — рекордсмен по длительности нахождения на орбите.

Факты о современном полете в космос

Факт #1. Полететь в космос, пожалуй, самая детская и наивная мечта. Но в век нанотехнологий это вполне реально.

Факт #2. В последнее время стала очень популярна идея космического туризма. Однако, это удовольствие далеко не дешевое. Например, Virgin Galactic продает билеты на свой корабль SpaceShipTwo, а полет планируется на конец 2020 года. Такое путешествие обойдется в 250 тысяч долларов.

Факт #3. У российских конкурентов цена точно такая же, но высота полета аж на 100 км больше, то есть 200 км. Только сроки отправки в космос сдвинулись до 2025 года.

Факт #4. Люди, решившие полететь в космос в качестве отдыхающего, должны обладать, как минимум, крепким физическим здоровьем, в идеале — быть миллионерами.

Факт #5. Могут ли родители — экстремалы брать с собой детей? Разумеется, нежелательно. Так как перед полетом нужно проходить изнуряющие тренировки, которые не под силу каждому взрослому.

И еще несколько интересных фактов о полете в космос

Факт #1. Самый длительный полет в космосе — 438 дней подряд, проведенных на станции «Мир» Валерием Поляковым.

Факт #2. Рекорд по самому короткому полету побил Алан Шеппард в 1961 году. Его длительность всего 15 минут.

Факт #3. Константин Эдуардович Циолковский изобрел первую ракету с жидким ракетным топливом, вывел формулу движения ракеты в 1903 году.


Содержание статьи — только малая часть из истории космоса. А сколько еще было и есть интересных открытий, выдающихся космонавтов, гениальных ученых. Добавляйте свои комментарии и отзывы, пишите интересные факты и истории из жизни знаменитых людей, связанных с космонавтикой.

25 странных и диких фактов о Солнечной системе

Есть так много интересных фактов о солнечной системе, вот некоторые из наших любимых.
(Изображение предоставлено: PeteDraper через Getty Images)

С таким количеством интересных фактов о Солнечной системе мы сузили их до 25 наших любимых.

Наша Солнечная система состоит из Солнца и всего, что вращается вокруг него, как восемь (когда-то девять) планет, которые мы все знаем из начальной школы. Но главные планеты, какими бы разнообразными и увлекательными они ни были, — это только начало. Соседями Земли в космосе являются кометы, астероиды, карликовые планеты, загадочные луны и множество странных явлений, которые настолько не от мира сего, что не поддаются объяснению.

Ученые обнаружили на Плутоне вулканы, извергающие лед, а на Марсе находится поистине «грандиозный» каньон размером с Соединенные Штаты. Возможно, где-то за Нептуном скрывается гигантская неизвестная планета. Читайте дальше, чтобы узнать некоторые из самых странных фактов о Солнечной системе.

1. Солнечная система очень, очень большая

Солнечная система невероятно большая. (Изображение предоставлено ANDRZEJ WOJCICKI через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Космический корабль НАСА «Вояджер-1» был запущен в 1977. Более трех десятилетий спустя, в 2012 году, он стал первым рукотворным объектом, который вышел в межзвездное пространство, пересек гелиопаузу или край гелиосферы. Это граница, за которой рассеивается большая часть выброшенных солнечным светом частиц и магнитных полей.

Но, согласно НАСА (открывается в новой вкладке), «если мы определим нашу солнечную систему как Солнце и все, что в основном вращается вокруг Солнца, «Вояджер-1» останется в пределах Солнечной системы, пока не выйдет из облака Оорта. еще через 14 000–28 000 лет».

Связанный: Путешествие «Вояджера-2» в межзвездное пространство углубляет некоторые тайны за пределами нашей Солнечной системы

2. Даже наши окрестности очень, очень большие Земля и наша Луна? (Изображение предоставлено Джереми Хорнером через Getty images)

(открывается в новой вкладке)

В зависимости от того, насколько тщательно вы проведете расчеты и как вы их расположите, все планеты Солнечной системы могут поместиться между Землей и ее Луной. Расстояние между Землей и Луной варьируется, как и диаметр каждой из планет — они шире на экваторе, поэтому Сатурн, Юпитер или оба должны быть наклонены вбок, чтобы это работало, согласно новостному сайту Slate. . Но представьте, что их всех выстраивают в линию, полюс к полюсу. Они едва протискивались между нами и нашим ближайшим спутником в космосе, закрывая при этом небо своими кольцами и газовым гигантом. (Конечно, на практике у нас были бы и другие проблемы, о которых нужно было бы беспокоиться. Наша маленькая луна уже создает огромные приливы на Земле — одно только гравитационное возмущение от нашей новой близости к Юпитеру помешало бы любому из нас полюбоваться видом.)

Луна находится дальше всего от Земли, куда мы когда-либо отправляли людей, и она одновременно ошеломляюще далека и невероятно близка, в зависимости от того, как вы об этом думаете. Здесь и там могут поместиться восемь огромных планет, и все же, по данным NOAA , расстояние от Земли до Солнца более чем в 390 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Ученые используют приблизительное расстояние от Земли до Солнца, также известное как одна астрономическая единица или а.е., для сравнения расстояний в Солнечной системе. Юпитер находится примерно в 5,2 а. е. от Солнца, а Нептун — в 30,07 а. е. от Солнца, или примерно в 30 раз дальше от звезды, чем Земля 9.0003

3. Уран вращается вбок

Кажется, что Уран вращается вокруг Солнца, как шар, вращаясь на боку. Это составное изображение двух полушарий Урана было получено с помощью адаптивной оптики телескопа Кека, а северный полюс находится в положении «4 часа». (Изображение предоставлено Лоуренсом Сромовски, Университет Висконсин-Мэдисон/Обсерватория В.В. Кека)

(открывается в новой вкладке)

Уран обычно появляется в школьных моделях Солнечной системы как невыразительный синий шар, но этот газовый гигант внешней Солнечной системы довольно странно при ближайшем рассмотрении. Во-первых, согласно руководству НАСА по Урану, планета вращается на боку, и кажется, что она катится вокруг Солнца, как мяч. Наиболее вероятное объяснение необычной ориентации планеты (около 90 градусов в сторону по сравнению с другими планетами) заключается в том, что в далеком прошлом она пережила какое-то колоссальное столкновение.

Наклон Урана вызывает то, что НАСА считает самыми экстремальными сезонами в Солнечной системе. Примерно четверть каждого года Урана (или 21 земной год, поскольку каждый год Урана длится 84 года) Солнце светит прямо над северным или южным полюсом планеты. Это означает, что более двух десятилетий на Земле половина Урана вообще никогда не видит солнце.

Ученые следят за этими экстремальными сезонами на Уране и ожидают, что равноденствие 2007 года на планете может вызвать необычную погоду. Но только семь лет спустя атмосфера разразилась дикими непредсказуемыми штормами, сделав Уран еще более загадкой, чем когда-либо.

4. На спутнике Юпитера Ио происходят мощные вулканические извержения

На Ио есть сотни действующих вулканов. Здесь впечатляющее извержение было заснято космическим кораблем НАСА «Галилео» во время пролета. (Изображение предоставлено NASA/JPL/DLR)

По сравнению с мирным спутником Земли спутник Юпитера Ио может стать неожиданностью. На спутнике Юпитера есть сотни вулканов, и он считается самым активным спутником в Солнечной системе, посылая в свою атмосферу выбросы серы на расстояние до 190 миль (300 километров). Согласно заявлению НАСА , вулканы Ио выбрасывают одну тонну (более 900 кг) газов и частиц в пространство около Юпитера каждую секунду.

Извержение Ио вызвано огромными силами, которым подвергается луна, расположенная в гравитационном колодце Юпитера и его магнитном поле. Внутренности Луны напрягаются и расслабляются по мере того, как она вращается ближе и дальше от планеты, вырабатывая достаточно энергии для вулканической активности.

Ученые все еще пытаются выяснить, как тепло распространяется внутри Ио, что затрудняет прогнозирование местонахождения вулканов только с помощью научных моделей.

5. На Марсе есть вулкан, который больше, чем весь штат Гавайи

Гора Олимп — самый большой вулкан, когда-либо обнаруженный в Солнечной системе. На иллюстрации этого художника показано, как выглядит щитовой вулкан на Марсе. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Хотя Марс сейчас кажется тихим, на поверхности планеты когда-то господствовали гигантские вулканы. Сюда входит Олимп Монс, самый большой вулкан, когда-либо обнаруженный в Солнечной системе. Вулкан диаметром 374 мили (602 км) сравним по размеру с Аризоной. Его высота составляет 16 миль (25 километров), что в три раза превышает высоту Эвереста, самой высокой горы на Земле. По объему, по данным НАСА, Олимп Монс в 100 раз больше , чем самый большой вулкан Земли, Мауна-Лоа на Гавайях.

Ученые предполагают, что вулканы на Марсе могут достигать таких огромных размеров, потому что гравитация там намного слабее, чем на Земле.

Кроме того, в то время как земная кора постоянно движется, марсианская кора, скорее всего, нет (хотя споры среди исследователей продолжаются). Гавайские острова были сформированы как горячая точка в мантии, создавшая цепь вулканов в земной коре, курсирующих над ней, поэтому, если поверхность Марса не движется, вулкан может накапливаться дольше в одном месте.

6. Самая большая долина Марса могла бы съесть Гранд-Каньон на завтрак

Долина Маринер на Марсе более чем в 10 раз длиннее Большого Каньона Земли. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/USGS)

Огромная система марсианских каньонов, известная как Долина Маринер, протяженностью 2500 миль (4000 км) более чем в 10 раз длиннее Большого Каньон на Земле. Валлес Маринерис ускользнул от внимания первого марсианского космического корабля (который пролетал над другими частями планеты) и, наконец, был обнаружен глобальной картографической миссией Mariner 9.в 1971 году. И какое это было зрелище — долина Маринерис могла простираться от побережья до побережья всех Соединенных Штатов!

Отсутствие активной тектоники плит на Марсе затрудняет понимание того, как образовался каньон. Некоторые ученые считают, что цепочка вулканов на другой стороне планеты, известная как хребет Фарсис (в который входит гора Олимп), каким-то образом изогнула кору с противоположной стороны Марса. Эта катаклизма активизировала трещины в земной коре, огромное количество подповерхностных вод, которые вышли, чтобы вырезать горные породы, и ледники, которые проложили новые пути в систему каньонов.

7. Венеру овевают сверхмощные ветры… что есть надежда на существование жизни

Венера — горячая адская планета. На этой компьютерной иллюстрации показана каменистая поверхность Венеры и облака серной кислоты. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Венера — адская планета с высокой температурой и высоким давлением на поверхности. Сухая и достаточно горячая, чтобы расплавить свинец, это не совсем благоприятная среда (и, вероятно, всегда была негостеприимной для жизни). Когда в 19 веке там приземлился хорошо экранированный советский космический корабль «Венера».70-х годов, по данным НАСА, каждый из них просуществовал несколько минут (открывается в новой вкладке) или, самое большее, несколько часов, прежде чем расплавиться или быть раздавленным до невозможности функционировать.

Но даже над поверхностью планета имеет причудливую среду. Ученые установили, что его верхние ветры текут в 50 раз быстрее, чем вращение планеты. Европейский космический аппарат Venus Express (который вращался вокруг планеты с 2006 по 2014 год) отслеживал ветры в течение длительных периодов времени и обнаруживал периодические колебания. Также было обнаружено, что ураганные ветры со временем усиливаются.

Исследование 2020 года, взволновавшее некоторых астробиологов, обнаружило фосфин, возможный признак распада биологического вещества, высоко в венерианских облаках. Могут ли они быть признаком жизни? Не без достаточного количества воды, утверждают последующие исследования, которые решительно отвергают возможность жизни в сухой ветреной атмосфере Венеры.

8. Вода есть везде

Водяной лед существует по всей Солнечной системе. Иллюстрация этого художника показывает, как выглядел бы Марс с озерами воды. (Изображение предоставлено: гремлин через Getty Images)

Когда-то вода считалась редким веществом в космосе. На самом деле водяной лед существует по всей Солнечной системе: во-первых, это обычный компонент комет и астероидов.

Вода может быть найдена в виде льда в постоянно затененных кратерах на Меркурии и Луне, хотя мы не знаем, достаточно ли ее для поддержки потенциальных человеческих колоний в этих местах. Марс также имеет лед на полюсах, в изморози и, вероятно, под поверхностной пылью. Даже более мелкие тела в Солнечной системе имеют лед: спутник Сатурна Энцелад и карликовая планета Церера, среди прочих.

Ученые НАСА подозревают, что спутник Юпитера Европа может быть наиболее вероятным известным кандидатом на внеземную жизнь, потому что, вопреки всем ожиданиям, под его потрескавшейся и замерзшей поверхностью, вероятно, находится жидкая вода. Европа, намного меньшая, чем Земля, может содержать глубокий океан, который, по мнению исследователей, может содержать вдвое больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые.

Но мы знаем, что не все льды одинаковы. Например, тщательное изучение кометы 67P/Чурюмова-Герасименко с помощью космического корабля «Розетта» Европейского космического агентства выявило водяной лед другого типа, чем тот, который встречается на Земле.

9. Космические корабли побывали на каждой планете

Монтаж изображений, сделанных космическим кораблем НАСА «Вояджер-2». (Изображение предоставлено NASA/JPL)

Мы исследуем космос более 60 лет, и нам посчастливилось получить снимки десятков небесных объектов крупным планом. В частности, мы отправили космические корабли ко всем планетам нашей Солнечной системы — Меркурию, Венере, Земле, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну — а также к двум карликовым планетам, Плутону и Церере.

Большая часть пролётов была осуществлена ​​с аппаратов НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые покинули Землю более четырёх десятилетий назад и до сих пор передают данные из межзвёздного пространства. Между ними «Вояджеры» засекли Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун благодаря удачному выравниванию внешних планет.

10. Космический корабль может доставить загрязняющие вещества в обитаемые (или населенные) места в Солнечной системе

Мы не нашли свидетельств существования жизни где-либо еще в Солнечной системе. Но по мере того, как мы узнаем больше о жизни, которая существует в экстремальных условиях на Земле, таких как гидротермальные жерла на дне океана, открывается больше возможностей для того, чтобы их можно было найти на других планетах. (Изображение предоставлено Ральфом Уайтом через Getty Images)

Пока что ученые не нашли доказательств того, что где-то еще в Солнечной системе существует жизнь. Но по мере того, как мы узнаем больше о том, как «экстремальные» микробы живут в подводных вулканических жерлах или замороженных средах, открывается больше возможностей для того, где они могли бы жить на других планетах.

Микробная жизнь теперь считается достаточно вероятной на Марсе, поэтому ученые принимают особые меры предосторожности для стерилизации космических кораблей, направляющихся на планету. НАСА решило разбить свой космический корабль «Галилео» о Юпитер, а не рисковать тем, что он загрязнит потенциально пригодные для жизни океаны Европы.

11. Меркурий все еще сжимается

Меркурий — самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Здесь короткие годы, длинные дни и экстремальные температуры. (Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне)

(открывается в новой вкладке)

Меркурий уже является самой маленькой планетой в Солнечной системе (за исключением карликовой планеты Плутон, конечно), и вторая по плотности после Земли. И становится только меньше и плотнее.

Многие годы ученые считали Землю единственной тектонически активной планетой в Солнечной системе. Ситуация изменилась после того, как космический аппарат Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (MESSENGER) совершил первую орбитальную миссию к Меркурию, нанеся на карту всю планету в высоком разрешении и взглянув на особенности ее поверхности.

В 2016 году данные MESSENGER выявили скалоподобные формы рельефа, известные как уступы разломов. Поскольку уступы разломов относительно малы, ученые уверены, что они не были созданы так давно и что планета все еще сжимается спустя 4,5 миллиарда лет после образования Солнечной системы.

12. На Плутоне есть горы

В июле 2015 года космический аппарат НАСА «Новые горизонты» прислал впечатляющие изображения Плутона и его спутников. (Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Юго-Западный научно-исследовательский институт/Институт Луны и планет)

(открывается в новой вкладке)

Плутон — крошечный мир на краю Солнечной системы, поэтому ученые предположили, что это карликовая планета. будет иметь довольно однородную среду, изрытую кратерами. Ситуация изменилась, когда в 2015 году мимо пролетел космический корабль НАСА «Новые горизонты», отправивший фотографии, которые навсегда изменили наше представление о Плутоне.

Связанный: Пункт назначения Плутон: миссия НАСА «Новые горизонты» в фотографиях

Среди поразительных открытий были ледяные горы высотой 11 000 футов (3 300 метров), что указывает на то, что Плутон должен был быть геологически активным всего 100 миллионов лет назад. Но геологическая деятельность требует энергии, и источник этой энергии внутри Плутона остается загадкой. Солнце находится слишком далеко от Плутона, чтобы генерировать достаточно тепла для геологической активности, и поблизости нет больших планет, которые могли бы вызвать такое нарушение гравитации.

13. У Плутона странная атмосфера

Космический аппарат НАСА «Новые горизонты» сделал это изображение Плутона, когда он находился на расстоянии 120 000 миль (200 000 километров) от карликовой планеты. Атмосферу Плутона можно увидеть как голубую дымку. (Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Юго-Западный научно-исследовательский институт)

Наблюдаемая атмосфера Плутона опровергла все предсказания. Ученые увидели неожиданную дымку, простирающуюся на высоту 1000 миль (1600 км), поднимающуюся выше над поверхностью, чем атмосфера на Земле. По мере поступления данных миссии НАСА «Новые горизонты» ученые проанализировали дымку и обнаружили там несколько сюрпризов.

Ученые обнаружили в атмосфере Плутона около 20 слоев, которые оказались более холодными и компактными, чем ожидалось. Это влияет на расчеты того, как быстро Плутон теряет свою богатую азотом атмосферу в космос. Команда НАСА «Новые горизонты» обнаружила, что тонны газообразного азота покидают карликовую планету в час, но каким-то образом Плутон может постоянно восполнять этот потерянный азот. Карликовая планета, вероятно, создает больше его в результате геологической активности.

14. Кольца встречаются гораздо чаще, чем мы думали

Сатурн — не единственное тело в Солнечной системе с кольцами. (Изображение предоставлено SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Мы знали о кольцах Сатурна с тех пор, как в 1600-х годах были изобретены телескопы, но для этого потребовались космические корабли и более мощные телескопы, построенные в последние 50 лет. лет, чтобы раскрыть больше. Теперь мы знаем, что каждая планета внешней Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — имеет систему колец. Но кольца различаются от планеты к планете: эффектный ореол Сатурна, сделанный частью сверкающего, отражающего водяного льда, больше нигде не повторяется. Вместо этого кольца других гигантов, вероятно, состоят из каменистых частиц и пыли.

Кольца не ограничиваются планетами. В 2014 году, например, астрономы обнаружили кольца вокруг астероида Харикло.

15. Большое красное пятно Юпитера сжимается

Большое красное пятно Юпитера — крупнейший шторм в Солнечной системе, но он не будет удерживать это звание вечно, поскольку антициклонический шторм сжимается. Космический корабль НАСА «Юнона» сделал это изображение печально известного шторма во время пролета в 2019 году. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.)

(открывается в новой вкладке)

Наряду с тем, что Юпитер является крупнейшей планетой Солнечной системы, он также является местом сильнейшего шторма в Солнечной системе. Известное как Большое Красное Пятно, оно наблюдалось в телескопы с 1600-х годов и изучалось с помощью современных инструментов, таких как Юнона НАСА, которые недавно предоставили доказательства того, что шторм достигает сотен миль в высоту (и, вероятно, питается ветрами с тысяч миль ниже). . Шторм был бушующей загадкой на протяжении веков, но в последние десятилетия появилась еще одна загадка: пятно становится все меньше.

В 2014 году диаметр шторма составлял всего 10 250 миль (16 500 км), что составляет примерно половину его исторического размера. За усадкой наблюдают в профессиональные телескопы, а также любители. Любители часто могут проводить более последовательные измерения Юпитера, потому что время наблюдения на более крупных профессиональных телескопах ограничено и часто разделено между разными объектами.

Связанный: Лучшие телескопы 2022 года: лучший выбор для наблюдения за планетами, галактиками, звездами и многим другим0009

Комета ISON появляется в правом нижнем углу изображения и движется вверх в правом верхнем углу. Поразительное изображение было получено Солнечной и гелиосферной обсерваторией ЕКА/НАСА с изображением Солнца в центре из Обсерватории солнечной динамики НАСА. (Изображение предоставлено ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC)

Раньше кометы были прерогативой астрономов-любителей, которые ночь за ночью исследовали небо с помощью телескопов. Хотя некоторые профессиональные обсерватории также совершали открытия, наблюдая за кометами, ситуация начала меняться с запуском Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) в 1919 г.95.

С тех пор космический аппарат обнаружил более 2400 комет, что является довольно продуктивной побочной миссией для телескопа, предназначенного только для наблюдения за солнцем. Эти кометы получили прозвище «солнечные грейзеры». Многие любители до сих пор участвуют в поиске комет, выбирая их из необработанных изображений SOHO. Одно из самых известных наблюдений SOHO было сделано, когда он наблюдал за распадом яркой кометы ISON в 2013 году.  

17. На краю Солнечной системы может быть огромная планета

Девятая планета — это теоретическая планета, которая могла бы объяснить движение некоторых объектов в поясе Койпера. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

В январе 2015 года астрономы Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун объявили — на основе математических расчетов и моделирования — что может существовать гигантская планета, скрывающаяся далеко за пределами Нептуна. Несколько команд сейчас ищут эту теоретическую «девятую планету», и исследования показывают, что она может быть обнаружена в течение десятилетия.

Этот большой объект, если он существует, может помочь объяснить движение некоторых объектов в поясе Койпера, ледяном скоплении объектов за пределами орбиты Нептуна. Браун уже обнаружил несколько крупных объектов в этой области, которые в некоторых случаях соперничали или превышали размеры Плутона. (Его открытия стали одним из катализаторов изменения статуса Плутона с планеты на карликовую планету в 2006 году.)

Но ученые также придерживаются другой теории: что «Девятая планета» на самом деле может быть черной дырой размером с грейпфрут, искажающей пространство. подобно тому, как это сделала бы гигантская планета. И еще одна команда предполагает, что странные движения обитателей пояса Койпера могут быть коллективным влиянием нескольких небольших объектов, а вовсе не неизвестной планеты или черной дыры.

18. Нептун слишком горячий

Нептун примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. (Изображение предоставлено NASA JPL)

Нептун находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, и соответственно получает меньше тепла и света. Но он излучает гораздо больше тепла, чем поглощает, и имеет гораздо большую активность в своей атмосфере, чем подозревают планетологи, особенно по сравнению с близлежащим Ураном. Уран ближе к Солнцу, но излучает столько же тепла, сколько и Нептун, и ученые не знают, почему.

Скорость ветра на Нептуне может достигать 1500 миль в час (2400 км/ч). Источником всей этой энергии является солнце, ядро ​​планеты или гравитационное сжатие? Исследователи работают, чтобы выяснить это.

19. Пояса Ван Аллена на Земле более причудливы, чем предполагалось

Пояса Ван Аллена были открыты в 1958 году. Большие полосы излучения окружают Землю и расширяются и сжимаются в зависимости от солнечной активности. (Изображение предоставлено НАСА/Van Allen Probes/Центр космических полетов Годдарда)

Земля имеет несколько полос магнитно-захваченных высокоэнергетических заряженных частиц, окружающих нашу планету, известных как пояса Ван Аллена (названные в честь первооткрывателя этого явления). На заре космической эры зонды Ван Аллена (запущенные в 2012 году) предоставили нам лучшее представление о них. По пути они обнаружили немало сюрпризов.

Теперь мы знаем, что пояса расширяются и сжимаются в зависимости от солнечной активности. Иногда пояса сильно отличаются друг от друга, а иногда сливаются в одно массивное целое. Дополнительный радиационный пояс (помимо известных двух) был обнаружен в 2013 году. Понимание этих поясов помогает ученым делать более точные прогнозы космической погоды или солнечных бурь.

20. Что случилось с Мирандой?

Спутник Урана Миранда имеет один из самых разнообразных ландшафтов среди внеземных тел. (Изображение предоставлено NASA/JPL/USGS)

Одна из самых причудливых лун во внешней Солнечной системе – Миранда, теневая луна Урана, которую наблюдали только один раз, когда «Вояджер-2» мельком увидел ее в 1986 году. На поверхности Миранды есть острые гребни, кратеры и другие крупные нарушения, которые обычно являются результатом вулканической деятельности. Тектоническая активность могла создать такую ​​поверхность, но Миранда слишком мала, чтобы самостоятельно генерировать такое тепло.

Исследователи считают, что гравитационное притяжение Урана могло создать двухтактное действие, необходимое для нагревания, взбалтывания и искривления поверхности Миранды. Но чтобы знать наверняка, нам нужно отправить еще один космический корабль, чтобы проверить ненаблюдаемое северное полушарие Луны.

21. Спутник Сатурна инь-ян

Спутник Сатурна Япет показывает крайние различия в яркости по всей поверхности в зависимости от того, какой стороной он обращен к солнцу. (Изображение предоставлено НАСА/Лаборатории реактивного движения/Институт космических наук)

Спутник Сатурна Япет имеет очень темное полушарие, которое всегда обращено в сторону от планеты, и очень светлое полушарие, которое всегда обращено к Сатурну. Поверхность большинства астероидов, лун и планет относительно однородна, но Япет иногда сияет достаточно ярко, чтобы его заметил телескоп Джованни Кассини в 1600-х годах, а затем тускнеет на несколько звездных величин, если ориентироваться в другом направлении.

Текущие исследования показывают, что Япет, также известный как Сатурн VIII, состоит в основном из водяного льда. Ученые предполагают, что поскольку более темная сторона Луны обращена к Солнцу, водяной лед сублимировался вдали от этой области, оставив после себя более темные камни. Это могло создать петлю положительной обратной связи, поскольку темный материал нагревается больше, чем яркий отражающий лед: по мере того как более темная и теплая сторона Луны теряла лед, становилось легче нагреваться каждый раз, когда она смотрела на солнце, ускоряя потерю. больше льда.

22. На Титане есть жидкий цикл, но это точно не вода

Озера Титана заполнены метаном и этаном и, возможно, слоем воды. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Еще одним странным спутником в системе Сатурна является Титан, на котором проходит жидкий «цикл», который перемещает материал между атмосферой и поверхностью. Это очень похоже на круговорот воды на Земле, но огромные озера Титана заполнены метаном и этаном, возможно, над слоем воды.

Исследователи надеются использовать данные международной миссии «Кассини», чтобы раскрыть некоторые секреты Титана, прежде чем спроектировать подводную лодку, которая однажды сможет погрузиться в глубины таинственной луны.

23. Молекулы органических веществ повсюду

Органические молекулы были обнаружены во многих других местах Солнечной системы, включая комету 67P/Чурюмова-Герасименка. Здесь зубчатый ландшафт ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименка был запечатлен на изображении, полученном космическим кораблем ЕКА Rosetta. (Изображение предоставлено ESA/Rosetta/NAVCAM)

Органические вещества — это сложные молекулы на основе углерода, встречающиеся в живых существах, но которые также могут быть созданы небиологическими процессами. Хотя органические молекулы распространены на Земле, их можно неожиданно обнаружить и во многих других местах Солнечной системы. Например, ученые обнаружили органику на поверхности кометы 67P. Это открытие подкрепило теорию о том, что органические молекулы, необходимые для начала жизни на Земле, могли быть доставлены на поверхность из космоса.

Органические вещества были также обнаружены на поверхности Меркурия, на спутнике Сатурна Титане (который придает Титану оранжевый цвет) и на Марсе

24. На Сатурне есть буря шестиугольной формы

В северном полушарии Сатурна находится странная шестиугольная ураган, который бушует уже несколько десятилетий. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton)

(открывается в новой вкладке)

В северном полушарии Сатурна бушует шестигранный шторм по прозвищу «шестиугольник». Этот шестиугольник, возвышающийся многослойный шторм, существовал десятилетиями, если не сотнями лет.

Странный шторм был обнаружен в 1980-х годах, но был едва заметен до тех пор, пока миссия «Кассини» не пролетела мимо между 2004 и 2017 годами. Изображения и данные с «Кассини» показывают, что шторм имеет высоту 180 миль (300 км) и ширину 20 000 миль (32 000 км). и состоит из воздуха, движущегося со скоростью около 200 миль в час (320 км/ч).

25. Солнечная атмосфера намного горячее, чем поверхность Солнца

Температура Солнца различается между слоями атмосферы. (Изображение предоставлено NASA/SDO)

(открывается в новой вкладке)

В то время как видимая поверхность Солнца — фотосфера — имеет температуру 10 000 градусов по Фаренгейту (5 500 градусов по Цельсию), его верхняя атмосфера имеет температуру в миллионы градусов. Это большая разница температур с небольшим объяснением.

Связанный: Насколько горячо солнце?

У НАСА есть несколько космических аппаратов для наблюдения за солнцем, и у них есть некоторые идеи о том, как генерируется тепло. Одна из них — «тепловые бомбы», которые возникают, когда магнитные поля пересекаются и перестраиваются в короне. Другой — когда плазменные волны движутся от поверхности Солнца в корону.

Благодаря постоянно поступающим новым данным с солнечного зонда Parker (который недавно стал первым искусственным объектом, коснувшимся Солнца) мы как никогда близки к разгадке тайн, лежащих в основе нашей Солнечной системы.

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].

Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором статей для Space.com (открывается в новой вкладке) в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Как гордый Trekkie и канадец, она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

25 странных и диких фактов о Солнечной системе

Есть так много интересных фактов о солнечной системе, вот некоторые из наших любимых.
(Изображение предоставлено: PeteDraper через Getty Images)

С таким количеством интересных фактов о Солнечной системе мы сузили их до 25 наших любимых.

Наша Солнечная система состоит из Солнца и всего, что вращается вокруг него, как восемь (когда-то девять) планет, которые мы все знаем из начальной школы. Но главные планеты, какими бы разнообразными и увлекательными они ни были, — это только начало. Соседями Земли в космосе являются кометы, астероиды, карликовые планеты, загадочные луны и множество странных явлений, которые настолько не от мира сего, что не поддаются объяснению.

Ученые обнаружили на Плутоне вулканы, извергающие лед, а на Марсе находится поистине «грандиозный» каньон размером с Соединенные Штаты. Возможно, где-то за Нептуном скрывается гигантская неизвестная планета. Читайте дальше, чтобы узнать некоторые из самых странных фактов о Солнечной системе.

1. Солнечная система очень, очень большая

Солнечная система невероятно большая. (Изображение предоставлено ANDRZEJ WOJCICKI через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Космический корабль НАСА «Вояджер-1» был запущен в 1977. Более трех десятилетий спустя, в 2012 году, он стал первым рукотворным объектом, который вышел в межзвездное пространство, пересек гелиопаузу или край гелиосферы. Это граница, за которой рассеивается большая часть выброшенных солнечным светом частиц и магнитных полей.

Но, согласно НАСА (открывается в новой вкладке), «если мы определим нашу солнечную систему как Солнце и все, что в основном вращается вокруг Солнца, «Вояджер-1» останется в пределах Солнечной системы, пока не выйдет из облака Оорта. еще через 14 000–28 000 лет».

Связанный: Путешествие «Вояджера-2» в межзвездное пространство углубляет некоторые тайны за пределами нашей Солнечной системы

2. Даже наши окрестности очень, очень большие Земля и наша Луна? (Изображение предоставлено Джереми Хорнером через Getty images)

(открывается в новой вкладке)

В зависимости от того, насколько тщательно вы проведете расчеты и как вы их расположите, все планеты Солнечной системы могут поместиться между Землей и ее Луной. Расстояние между Землей и Луной варьируется, как и диаметр каждой из планет — они шире на экваторе, поэтому Сатурн, Юпитер или оба должны быть наклонены вбок, чтобы это работало, согласно новостному сайту Slate. . Но представьте, что их всех выстраивают в линию, полюс к полюсу. Они едва протискивались между нами и нашим ближайшим спутником в космосе, закрывая при этом небо своими кольцами и газовым гигантом. (Конечно, на практике у нас были бы и другие проблемы, о которых нужно было бы беспокоиться. Наша маленькая луна уже создает огромные приливы на Земле — одно только гравитационное возмущение от нашей новой близости к Юпитеру помешало бы любому из нас полюбоваться видом.)

Луна находится дальше всего от Земли, куда мы когда-либо отправляли людей, и она одновременно ошеломляюще далека и невероятно близка, в зависимости от того, как вы об этом думаете. Здесь и там могут поместиться восемь огромных планет, и все же, по данным NOAA , расстояние от Земли до Солнца более чем в 390 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Ученые используют приблизительное расстояние от Земли до Солнца, также известное как одна астрономическая единица или а.е., для сравнения расстояний в Солнечной системе. Юпитер находится примерно в 5,2 а. е. от Солнца, а Нептун — в 30,07 а. е. от Солнца, или примерно в 30 раз дальше от звезды, чем Земля 9.0003

3. Уран вращается вбок

Кажется, что Уран вращается вокруг Солнца, как шар, вращаясь на боку. Это составное изображение двух полушарий Урана было получено с помощью адаптивной оптики телескопа Кека, а северный полюс находится в положении «4 часа». (Изображение предоставлено Лоуренсом Сромовски, Университет Висконсин-Мэдисон/Обсерватория В.В. Кека)

(открывается в новой вкладке)

Уран обычно появляется в школьных моделях Солнечной системы как невыразительный синий шар, но этот газовый гигант внешней Солнечной системы довольно странно при ближайшем рассмотрении. Во-первых, согласно руководству НАСА по Урану, планета вращается на боку, и кажется, что она катится вокруг Солнца, как мяч. Наиболее вероятное объяснение необычной ориентации планеты (около 90 градусов в сторону по сравнению с другими планетами) заключается в том, что в далеком прошлом она пережила какое-то колоссальное столкновение.

Наклон Урана вызывает то, что НАСА считает самыми экстремальными сезонами в Солнечной системе. Примерно четверть каждого года Урана (или 21 земной год, поскольку каждый год Урана длится 84 года) Солнце светит прямо над северным или южным полюсом планеты. Это означает, что более двух десятилетий на Земле половина Урана вообще никогда не видит солнце.

Ученые следят за этими экстремальными сезонами на Уране и ожидают, что равноденствие 2007 года на планете может вызвать необычную погоду. Но только семь лет спустя атмосфера разразилась дикими непредсказуемыми штормами, сделав Уран еще более загадкой, чем когда-либо.

4. На спутнике Юпитера Ио происходят мощные вулканические извержения

На Ио есть сотни действующих вулканов. Здесь впечатляющее извержение было заснято космическим кораблем НАСА «Галилео» во время пролета. (Изображение предоставлено NASA/JPL/DLR)

По сравнению с мирным спутником Земли спутник Юпитера Ио может стать неожиданностью. На спутнике Юпитера есть сотни вулканов, и он считается самым активным спутником в Солнечной системе, посылая в свою атмосферу выбросы серы на расстояние до 190 миль (300 километров). Согласно заявлению НАСА , вулканы Ио выбрасывают одну тонну (более 900 кг) газов и частиц в пространство около Юпитера каждую секунду.

Извержение Ио вызвано огромными силами, которым подвергается луна, расположенная в гравитационном колодце Юпитера и его магнитном поле. Внутренности Луны напрягаются и расслабляются по мере того, как она вращается ближе и дальше от планеты, вырабатывая достаточно энергии для вулканической активности.

Ученые все еще пытаются выяснить, как тепло распространяется внутри Ио, что затрудняет прогнозирование местонахождения вулканов только с помощью научных моделей.

5. На Марсе есть вулкан, который больше, чем весь штат Гавайи

Гора Олимп — самый большой вулкан, когда-либо обнаруженный в Солнечной системе. На иллюстрации этого художника показано, как выглядит щитовой вулкан на Марсе. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Хотя Марс сейчас кажется тихим, на поверхности планеты когда-то господствовали гигантские вулканы. Сюда входит Олимп Монс, самый большой вулкан, когда-либо обнаруженный в Солнечной системе. Вулкан диаметром 374 мили (602 км) сравним по размеру с Аризоной. Его высота составляет 16 миль (25 километров), что в три раза превышает высоту Эвереста, самой высокой горы на Земле. По объему, по данным НАСА, Олимп Монс в 100 раз больше , чем самый большой вулкан Земли, Мауна-Лоа на Гавайях.

Ученые предполагают, что вулканы на Марсе могут достигать таких огромных размеров, потому что гравитация там намного слабее, чем на Земле.

Кроме того, в то время как земная кора постоянно движется, марсианская кора, скорее всего, нет (хотя споры среди исследователей продолжаются). Гавайские острова были сформированы как горячая точка в мантии, создавшая цепь вулканов в земной коре, курсирующих над ней, поэтому, если поверхность Марса не движется, вулкан может накапливаться дольше в одном месте.

6. Самая большая долина Марса могла бы съесть Гранд-Каньон на завтрак

Долина Маринер на Марсе более чем в 10 раз длиннее Большого Каньона Земли. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/USGS)

Огромная система марсианских каньонов, известная как Долина Маринер, протяженностью 2500 миль (4000 км) более чем в 10 раз длиннее Большого Каньон на Земле. Валлес Маринерис ускользнул от внимания первого марсианского космического корабля (который пролетал над другими частями планеты) и, наконец, был обнаружен глобальной картографической миссией Mariner 9.в 1971 году. И какое это было зрелище — долина Маринерис могла простираться от побережья до побережья всех Соединенных Штатов!

Отсутствие активной тектоники плит на Марсе затрудняет понимание того, как образовался каньон. Некоторые ученые считают, что цепочка вулканов на другой стороне планеты, известная как хребет Фарсис (в который входит гора Олимп), каким-то образом изогнула кору с противоположной стороны Марса. Эта катаклизма активизировала трещины в земной коре, огромное количество подповерхностных вод, которые вышли, чтобы вырезать горные породы, и ледники, которые проложили новые пути в систему каньонов.

7. Венеру овевают сверхмощные ветры… что есть надежда на существование жизни

Венера — горячая адская планета. На этой компьютерной иллюстрации показана каменистая поверхность Венеры и облака серной кислоты. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Венера — адская планета с высокой температурой и высоким давлением на поверхности. Сухая и достаточно горячая, чтобы расплавить свинец, это не совсем благоприятная среда (и, вероятно, всегда была негостеприимной для жизни). Когда в 19 веке там приземлился хорошо экранированный советский космический корабль «Венера».70-х годов, по данным НАСА, каждый из них просуществовал несколько минут (открывается в новой вкладке) или, самое большее, несколько часов, прежде чем расплавиться или быть раздавленным до невозможности функционировать.

Но даже над поверхностью планета имеет причудливую среду. Ученые установили, что его верхние ветры текут в 50 раз быстрее, чем вращение планеты. Европейский космический аппарат Venus Express (который вращался вокруг планеты с 2006 по 2014 год) отслеживал ветры в течение длительных периодов времени и обнаруживал периодические колебания. Также было обнаружено, что ураганные ветры со временем усиливаются.

Исследование 2020 года, взволновавшее некоторых астробиологов, обнаружило фосфин, возможный признак распада биологического вещества, высоко в венерианских облаках. Могут ли они быть признаком жизни? Не без достаточного количества воды, утверждают последующие исследования, которые решительно отвергают возможность жизни в сухой ветреной атмосфере Венеры.

8. Вода есть везде

Водяной лед существует по всей Солнечной системе. Иллюстрация этого художника показывает, как выглядел бы Марс с озерами воды. (Изображение предоставлено: гремлин через Getty Images)

Когда-то вода считалась редким веществом в космосе. На самом деле водяной лед существует по всей Солнечной системе: во-первых, это обычный компонент комет и астероидов.

Вода может быть найдена в виде льда в постоянно затененных кратерах на Меркурии и Луне, хотя мы не знаем, достаточно ли ее для поддержки потенциальных человеческих колоний в этих местах. Марс также имеет лед на полюсах, в изморози и, вероятно, под поверхностной пылью. Даже более мелкие тела в Солнечной системе имеют лед: спутник Сатурна Энцелад и карликовая планета Церера, среди прочих.

Ученые НАСА подозревают, что спутник Юпитера Европа может быть наиболее вероятным известным кандидатом на внеземную жизнь, потому что, вопреки всем ожиданиям, под его потрескавшейся и замерзшей поверхностью, вероятно, находится жидкая вода. Европа, намного меньшая, чем Земля, может содержать глубокий океан, который, по мнению исследователей, может содержать вдвое больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые.

Но мы знаем, что не все льды одинаковы. Например, тщательное изучение кометы 67P/Чурюмова-Герасименко с помощью космического корабля «Розетта» Европейского космического агентства выявило водяной лед другого типа, чем тот, который встречается на Земле.

9. Космические корабли побывали на каждой планете

Монтаж изображений, сделанных космическим кораблем НАСА «Вояджер-2». (Изображение предоставлено NASA/JPL)

Мы исследуем космос более 60 лет, и нам посчастливилось получить снимки десятков небесных объектов крупным планом. В частности, мы отправили космические корабли ко всем планетам нашей Солнечной системы — Меркурию, Венере, Земле, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну — а также к двум карликовым планетам, Плутону и Церере.

Большая часть пролётов была осуществлена ​​с аппаратов НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2», которые покинули Землю более четырёх десятилетий назад и до сих пор передают данные из межзвёздного пространства. Между ними «Вояджеры» засекли Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун благодаря удачному выравниванию внешних планет.

10. Космический корабль может доставить загрязняющие вещества в обитаемые (или населенные) места в Солнечной системе

Мы не нашли свидетельств существования жизни где-либо еще в Солнечной системе. Но по мере того, как мы узнаем больше о жизни, которая существует в экстремальных условиях на Земле, таких как гидротермальные жерла на дне океана, открывается больше возможностей для того, чтобы их можно было найти на других планетах. (Изображение предоставлено Ральфом Уайтом через Getty Images)

Пока что ученые не нашли доказательств того, что где-то еще в Солнечной системе существует жизнь. Но по мере того, как мы узнаем больше о том, как «экстремальные» микробы живут в подводных вулканических жерлах или замороженных средах, открывается больше возможностей для того, где они могли бы жить на других планетах.

Микробная жизнь теперь считается достаточно вероятной на Марсе, поэтому ученые принимают особые меры предосторожности для стерилизации космических кораблей, направляющихся на планету. НАСА решило разбить свой космический корабль «Галилео» о Юпитер, а не рисковать тем, что он загрязнит потенциально пригодные для жизни океаны Европы.

11. Меркурий все еще сжимается

Меркурий — самая маленькая планета в нашей Солнечной системе. Здесь короткие годы, длинные дни и экстремальные температуры. (Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне)

(открывается в новой вкладке)

Меркурий уже является самой маленькой планетой в Солнечной системе (за исключением карликовой планеты Плутон, конечно), и вторая по плотности после Земли. И становится только меньше и плотнее.

Многие годы ученые считали Землю единственной тектонически активной планетой в Солнечной системе. Ситуация изменилась после того, как космический аппарат Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging (MESSENGER) совершил первую орбитальную миссию к Меркурию, нанеся на карту всю планету в высоком разрешении и взглянув на особенности ее поверхности.

В 2016 году данные MESSENGER выявили скалоподобные формы рельефа, известные как уступы разломов. Поскольку уступы разломов относительно малы, ученые уверены, что они не были созданы так давно и что планета все еще сжимается спустя 4,5 миллиарда лет после образования Солнечной системы.

12. На Плутоне есть горы

В июле 2015 года космический аппарат НАСА «Новые горизонты» прислал впечатляющие изображения Плутона и его спутников. (Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Юго-Западный научно-исследовательский институт/Институт Луны и планет)

(открывается в новой вкладке)

Плутон — крошечный мир на краю Солнечной системы, поэтому ученые предположили, что это карликовая планета. будет иметь довольно однородную среду, изрытую кратерами. Ситуация изменилась, когда в 2015 году мимо пролетел космический корабль НАСА «Новые горизонты», отправивший фотографии, которые навсегда изменили наше представление о Плутоне.

Связанный: Пункт назначения Плутон: миссия НАСА «Новые горизонты» в фотографиях

Среди поразительных открытий были ледяные горы высотой 11 000 футов (3 300 метров), что указывает на то, что Плутон должен был быть геологически активным всего 100 миллионов лет назад. Но геологическая деятельность требует энергии, и источник этой энергии внутри Плутона остается загадкой. Солнце находится слишком далеко от Плутона, чтобы генерировать достаточно тепла для геологической активности, и поблизости нет больших планет, которые могли бы вызвать такое нарушение гравитации.

13. У Плутона странная атмосфера

Космический аппарат НАСА «Новые горизонты» сделал это изображение Плутона, когда он находился на расстоянии 120 000 миль (200 000 километров) от карликовой планеты. Атмосферу Плутона можно увидеть как голубую дымку. (Изображение предоставлено: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Юго-Западный научно-исследовательский институт)

Наблюдаемая атмосфера Плутона опровергла все предсказания. Ученые увидели неожиданную дымку, простирающуюся на высоту 1000 миль (1600 км), поднимающуюся выше над поверхностью, чем атмосфера на Земле. По мере поступления данных миссии НАСА «Новые горизонты» ученые проанализировали дымку и обнаружили там несколько сюрпризов.

Ученые обнаружили в атмосфере Плутона около 20 слоев, которые оказались более холодными и компактными, чем ожидалось. Это влияет на расчеты того, как быстро Плутон теряет свою богатую азотом атмосферу в космос. Команда НАСА «Новые горизонты» обнаружила, что тонны газообразного азота покидают карликовую планету в час, но каким-то образом Плутон может постоянно восполнять этот потерянный азот. Карликовая планета, вероятно, создает больше его в результате геологической активности.

14. Кольца встречаются гораздо чаще, чем мы думали

Сатурн — не единственное тело в Солнечной системе с кольцами. (Изображение предоставлено SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Мы знали о кольцах Сатурна с тех пор, как в 1600-х годах были изобретены телескопы, но для этого потребовались космические корабли и более мощные телескопы, построенные в последние 50 лет. лет, чтобы раскрыть больше. Теперь мы знаем, что каждая планета внешней Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — имеет систему колец. Но кольца различаются от планеты к планете: эффектный ореол Сатурна, сделанный частью сверкающего, отражающего водяного льда, больше нигде не повторяется. Вместо этого кольца других гигантов, вероятно, состоят из каменистых частиц и пыли.

Кольца не ограничиваются планетами. В 2014 году, например, астрономы обнаружили кольца вокруг астероида Харикло.

15. Большое красное пятно Юпитера сжимается

Большое красное пятно Юпитера — крупнейший шторм в Солнечной системе, но он не будет удерживать это звание вечно, поскольку антициклонический шторм сжимается. Космический корабль НАСА «Юнона» сделал это изображение печально известного шторма во время пролета в 2019 году. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS.)

(открывается в новой вкладке)

Наряду с тем, что Юпитер является крупнейшей планетой Солнечной системы, он также является местом сильнейшего шторма в Солнечной системе. Известное как Большое Красное Пятно, оно наблюдалось в телескопы с 1600-х годов и изучалось с помощью современных инструментов, таких как Юнона НАСА, которые недавно предоставили доказательства того, что шторм достигает сотен миль в высоту (и, вероятно, питается ветрами с тысяч миль ниже). . Шторм был бушующей загадкой на протяжении веков, но в последние десятилетия появилась еще одна загадка: пятно становится все меньше.

В 2014 году диаметр шторма составлял всего 10 250 миль (16 500 км), что составляет примерно половину его исторического размера. За усадкой наблюдают в профессиональные телескопы, а также любители. Любители часто могут проводить более последовательные измерения Юпитера, потому что время наблюдения на более крупных профессиональных телескопах ограничено и часто разделено между разными объектами.

Связанный: Лучшие телескопы 2022 года: лучший выбор для наблюдения за планетами, галактиками, звездами и многим другим0009

Комета ISON появляется в правом нижнем углу изображения и движется вверх в правом верхнем углу. Поразительное изображение было получено Солнечной и гелиосферной обсерваторией ЕКА/НАСА с изображением Солнца в центре из Обсерватории солнечной динамики НАСА. (Изображение предоставлено ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC)

Раньше кометы были прерогативой астрономов-любителей, которые ночь за ночью исследовали небо с помощью телескопов. Хотя некоторые профессиональные обсерватории также совершали открытия, наблюдая за кометами, ситуация начала меняться с запуском Солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO) в 1919 г.95.

С тех пор космический аппарат обнаружил более 2400 комет, что является довольно продуктивной побочной миссией для телескопа, предназначенного только для наблюдения за солнцем. Эти кометы получили прозвище «солнечные грейзеры». Многие любители до сих пор участвуют в поиске комет, выбирая их из необработанных изображений SOHO. Одно из самых известных наблюдений SOHO было сделано, когда он наблюдал за распадом яркой кометы ISON в 2013 году. 

17. На краю Солнечной системы может быть огромная планета

Девятая планета — это теоретическая планета, которая могла бы объяснить движение некоторых объектов в поясе Койпера. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

В январе 2015 года астрономы Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майк Браун объявили — на основе математических расчетов и моделирования — что может существовать гигантская планета, скрывающаяся далеко за пределами Нептуна. Несколько команд сейчас ищут эту теоретическую «девятую планету», и исследования показывают, что она может быть обнаружена в течение десятилетия.

Этот большой объект, если он существует, может помочь объяснить движение некоторых объектов в поясе Койпера, ледяном скоплении объектов за пределами орбиты Нептуна. Браун уже обнаружил несколько крупных объектов в этой области, которые в некоторых случаях соперничали или превышали размеры Плутона. (Его открытия стали одним из катализаторов изменения статуса Плутона с планеты на карликовую планету в 2006 году.)

Но ученые также придерживаются другой теории: что «Девятая планета» на самом деле может быть черной дырой размером с грейпфрут, искажающей пространство. подобно тому, как это сделала бы гигантская планета. И еще одна команда предполагает, что странные движения обитателей пояса Койпера могут быть коллективным влиянием нескольких небольших объектов, а вовсе не неизвестной планеты или черной дыры.

18. Нептун слишком горячий

Нептун примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. (Изображение предоставлено NASA JPL)

Нептун находится примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, и соответственно получает меньше тепла и света. Но он излучает гораздо больше тепла, чем поглощает, и имеет гораздо большую активность в своей атмосфере, чем подозревают планетологи, особенно по сравнению с близлежащим Ураном. Уран ближе к Солнцу, но излучает столько же тепла, сколько и Нептун, и ученые не знают, почему.

Скорость ветра на Нептуне может достигать 1500 миль в час (2400 км/ч). Источником всей этой энергии является солнце, ядро ​​планеты или гравитационное сжатие? Исследователи работают, чтобы выяснить это.

19. Пояса Ван Аллена на Земле более причудливы, чем предполагалось

Пояса Ван Аллена были открыты в 1958 году. Большие полосы излучения окружают Землю и расширяются и сжимаются в зависимости от солнечной активности. (Изображение предоставлено НАСА/Van Allen Probes/Центр космических полетов Годдарда)

Земля имеет несколько полос магнитно-захваченных высокоэнергетических заряженных частиц, окружающих нашу планету, известных как пояса Ван Аллена (названные в честь первооткрывателя этого явления). На заре космической эры зонды Ван Аллена (запущенные в 2012 году) предоставили нам лучшее представление о них. По пути они обнаружили немало сюрпризов.

Теперь мы знаем, что пояса расширяются и сжимаются в зависимости от солнечной активности. Иногда пояса сильно отличаются друг от друга, а иногда сливаются в одно массивное целое. Дополнительный радиационный пояс (помимо известных двух) был обнаружен в 2013 году. Понимание этих поясов помогает ученым делать более точные прогнозы космической погоды или солнечных бурь.

20. Что случилось с Мирандой?

Спутник Урана Миранда имеет один из самых разнообразных ландшафтов среди внеземных тел. (Изображение предоставлено NASA/JPL/USGS)

Одна из самых причудливых лун во внешней Солнечной системе – Миранда, теневая луна Урана, которую наблюдали только один раз, когда «Вояджер-2» мельком увидел ее в 1986 году. На поверхности Миранды есть острые гребни, кратеры и другие крупные нарушения, которые обычно являются результатом вулканической деятельности. Тектоническая активность могла создать такую ​​поверхность, но Миранда слишком мала, чтобы самостоятельно генерировать такое тепло.

Исследователи считают, что гравитационное притяжение Урана могло создать двухтактное действие, необходимое для нагревания, взбалтывания и искривления поверхности Миранды. Но чтобы знать наверняка, нам нужно отправить еще один космический корабль, чтобы проверить ненаблюдаемое северное полушарие Луны.

21. Спутник Сатурна инь-ян

Спутник Сатурна Япет показывает крайние различия в яркости по всей поверхности в зависимости от того, какой стороной он обращен к солнцу. (Изображение предоставлено НАСА/Лаборатории реактивного движения/Институт космических наук)

Спутник Сатурна Япет имеет очень темное полушарие, которое всегда обращено в сторону от планеты, и очень светлое полушарие, которое всегда обращено к Сатурну. Поверхность большинства астероидов, лун и планет относительно однородна, но Япет иногда сияет достаточно ярко, чтобы его заметил телескоп Джованни Кассини в 1600-х годах, а затем тускнеет на несколько звездных величин, если ориентироваться в другом направлении.

Текущие исследования показывают, что Япет, также известный как Сатурн VIII, состоит в основном из водяного льда. Ученые предполагают, что поскольку более темная сторона Луны обращена к Солнцу, водяной лед сублимировался вдали от этой области, оставив после себя более темные камни. Это могло создать петлю положительной обратной связи, поскольку темный материал нагревается больше, чем яркий отражающий лед: по мере того как более темная и теплая сторона Луны теряла лед, становилось легче нагреваться каждый раз, когда она смотрела на солнце, ускоряя потерю. больше льда.

22. На Титане есть жидкий цикл, но это точно не вода

Озера Титана заполнены метаном и этаном и, возможно, слоем воды. (Изображение предоставлено: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY через Getty Images)

(открывается в новой вкладке)

Еще одним странным спутником в системе Сатурна является Титан, на котором проходит жидкий «цикл», который перемещает материал между атмосферой и поверхностью. Это очень похоже на круговорот воды на Земле, но огромные озера Титана заполнены метаном и этаном, возможно, над слоем воды.

Исследователи надеются использовать данные международной миссии «Кассини», чтобы раскрыть некоторые секреты Титана, прежде чем спроектировать подводную лодку, которая однажды сможет погрузиться в глубины таинственной луны.

23. Молекулы органических веществ повсюду

Органические молекулы были обнаружены во многих других местах Солнечной системы, включая комету 67P/Чурюмова-Герасименка. Здесь зубчатый ландшафт ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименка был запечатлен на изображении, полученном космическим кораблем ЕКА Rosetta. (Изображение предоставлено ESA/Rosetta/NAVCAM)

Органические вещества — это сложные молекулы на основе углерода, встречающиеся в живых существах, но которые также могут быть созданы небиологическими процессами. Хотя органические молекулы распространены на Земле, их можно неожиданно обнаружить и во многих других местах Солнечной системы. Например, ученые обнаружили органику на поверхности кометы 67P. Это открытие подкрепило теорию о том, что органические молекулы, необходимые для начала жизни на Земле, могли быть доставлены на поверхность из космоса.

Органические вещества были также обнаружены на поверхности Меркурия, на спутнике Сатурна Титане (который придает Титану оранжевый цвет) и на Марсе

24. На Сатурне есть буря шестиугольной формы

В северном полушарии Сатурна находится странная шестиугольная ураган, который бушует уже несколько десятилетий. (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton)

(открывается в новой вкладке)

В северном полушарии Сатурна бушует шестигранный шторм по прозвищу «шестиугольник». Этот шестиугольник, возвышающийся многослойный шторм, существовал десятилетиями, если не сотнями лет.

Странный шторм был обнаружен в 1980-х годах, но был едва заметен до тех пор, пока миссия «Кассини» не пролетела мимо между 2004 и 2017 годами. Изображения и данные с «Кассини» показывают, что шторм имеет высоту 180 миль (300 км) и ширину 20 000 миль (32 000 км). и состоит из воздуха, движущегося со скоростью около 200 миль в час (320 км/ч).

25. Солнечная атмосфера намного горячее, чем поверхность Солнца

Температура Солнца различается между слоями атмосферы. (Изображение предоставлено NASA/SDO)

(открывается в новой вкладке)

В то время как видимая поверхность Солнца — фотосфера — имеет температуру 10 000 градусов по Фаренгейту (5 500 градусов по Цельсию), его верхняя атмосфера имеет температуру в миллионы градусов. Это большая разница температур с небольшим объяснением.

Связанный: Насколько горячо солнце?

У НАСА есть несколько космических аппаратов для наблюдения за солнцем, и у них есть некоторые идеи о том, как генерируется тепло. Одна из них — «тепловые бомбы», которые возникают, когда магнитные поля пересекаются и перестраиваются в короне. Другой — когда плазменные волны движутся от поверхности Солнца в корону.

Благодаря постоянно поступающим новым данным с солнечного зонда Parker (который недавно стал первым искусственным объектом, коснувшимся Солнца) мы как никогда близки к разгадке тайн, лежащих в основе нашей Солнечной системы.

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].

Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором статей для Space.com (открывается в новой вкладке) в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Как гордый Trekkie и канадец, она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

20 фактов о космосе для детей, которые не от мира сего

Юные ученики наверняка будут на седьмом небе от счастья, когда узнают эти забавные факты о космосе для детей. Вооружившись этими интересными и познавательными фактами, у детей может развиться любовь к астрономии на всю жизнь. Они наверняка будут готовы расширить свои знания еще более увлекательными фактами о том, что находится в космосе.

космос факты земля голубая планета марс красная планета

Реклама

Интересные факты о планетах для детей

Список интересных фактов о космосе не будет полным без некоторой информации о планетах. Вполне естественно, что жители Земли задаются вопросом, на что похожи другие планеты!

  • Раньше в Солнечной системе Земли было девять планет, а теперь их только восемь. Не бойтесь, однако, ни одна из планет не была уничтожена. Вместо этого одна из первоначальных планет (Плутон) была понижена в статусе планеты и реклассифицирована как карликовая планета.
  • Восемь планет Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Чтобы их было легко запомнить, запомните такое предложение, как « M y v ery e ffective m emory j ust s дубы u 0 n 900». Первая буква каждого слова начинается с одной и той же первой буквы одной из планет.
  • На Меркурии самая большая разница между высокими и низкими температурами в течение одного дня. Дневные температуры могут достигать 800 градусов по Фаренгейту, а ночные температуры могут опускаться до 330 градусов ниже нуля (-330 по Фаренгейту) в тот же день.
  • Вы можете подумать, что летом на Земле жарко, но температура Земли ничто по сравнению с некоторыми другими планетами. Венера — самая горячая планета Солнечной системы. Температура его поверхности колеблется между 820 и 900 градусами по Фаренгейту. Как вам такая сильная жара?
  • Нептун считается самой холодной планетой Солнечной системы. Средняя температура здесь составляет 373 градуса ниже нуля (-373 по Фаренгейту). Температура не сильно колеблется между дневным и ночным временем.
  • Сатурн на самом деле не единственная планета, вокруг которой есть кольца. Кольца есть и у Урана, Юпитера и Нептуна. Их кольца просто не видны с Земли.
  • У Марса есть прозвище. Ее часто называют Красной планетой из-за красного оттенка ее атмосферы и поверхности. Возможно, правильнее было бы назвать ее Ржавой планетой. Почему? Его красный цвет вызван ржавчиной, которая образуется из-за минералов железа в почве планеты.
  • У Земли тоже есть прозвище. Некоторые называют Землю Голубой планетой. Это потому, что Земля кажется синей, когда вы смотрите на нее из космоса, из-за того, что примерно 70 процентов поверхности планеты состоит из воды.
  • Юпитер вращается быстрее, чем любая другая планета Солнечной системы. Это означает, что у него также самый короткий день из всех планет. Юпитер совершает полный оборот вокруг своей оси всего за 10 часов, так что именно столько длится день на этой планете.

Млечный Путь. Факты о космосе для детей

Конечно, Млечный Путь — это нечто большее, чем просто планеты Солнечной системы Земли. Млечный Путь предлагает целую галактику интересных космических фактов для изучения!

  • Насколько велика галактика Млечный Путь? Он настолько огромен, что измеряется световыми годами. В то время как ученые полагали, что для путешествия из одной стороны в другую потребуется около 100 000 световых лет, последние данные показывают, что на самом деле это 200 000 световых лет в поперечнике.
  • Млечный Путь находится в постоянном движении. Он никогда не стоит на месте, а постоянно движется по круговой схеме. Солнце и Солнечная система, расположенные в пределах Млечного Пути, также находятся в постоянном движении, вращаясь вокруг Млечного Пути.
  • Галактический год — это время, за которое Солнце совершает один оборот вокруг Млечного Пути. Один галактический год может показаться недолгим, но это так! Как долго это? Примерно 226 миллионов земных (земных) лет.
  • Хотели бы вы сосчитать все звезды в галактике? Вам нужно будет узнать некоторые действительно большие числа! Считается, что в Млечном Пути насчитывается около 100 миллиардов звезд, большинство из которых невозможно увидеть с Земли.
  • Если вам интересно, Млечный Путь назван не в честь шоколадного батончика! Название связано с греческой мифологией. Некоторые говорят, что Млечный Путь был создан после того, как Гера, греческая богиня, разбрызгала молоко по небу.
  • Не все используют название Млечный Путь для описания галактики. Например, в некоторых частях Африки его называют Хребетом Ночи. В Китае его называют Серебряной рекой.
  • Млечный Путь, одна из многих галактик во Вселенной, почти так же стар, как и сама Вселенная. Считается, что Вселенной около 13,7 миллиардов лет. В 2004 году результаты исследования показали, что Млечному Пути около 13,6 миллиардов лет (с потенциальной погрешностью в 800 000 лет).
  • Никто никогда не видел весь Млечный Путь, так как космические путешествия за пределы галактики еще не стали реальностью. Следующим рубежом, который нужно завоевать, станет путешествие за пределы Солнечной системы. В 2012 году космический зонд НАСА «Вояджер-1» стал первым кораблем, покинувшим Солнечную систему и вошедшим в межзвездное пространство, и ожидается, что в будущем будут проведены исследования.

Реклама

Знакомство с карликовыми планетами

Ваши родители и большинство других взрослых в вашей жизни, вероятно, изучали космос, когда Плутон был еще планетой, а карликовых планет не существовало. Вы сможете поразить их новой для них информацией, узнав несколько фактов о карликовых планетах.

  • Бывшая планета Плутон утратила статус планеты в 2006 году, когда определение планеты было обновлено и теперь включает только более крупные небесные тела. Тем не менее, он не потерял всего статуса. Вместо этого была разработана категория карликовых планет, включающая субпланетные объекты.
  • Карликовые планеты похожи на планеты, но меньше. Из-за их миниатюрных размеров их гравитационное притяжение слабее, чем у настоящих планет. Однако размер — это еще не все. Они все еще круты!
  • Плутон не одинок в категории карликовых планет. Известно пять карликовых планет. Помимо Плутона, идентифицированными карликовыми планетами являются Церера, Эрида, Хаумеа и Макемаке.

Интересные факты о космосе

Глядя в небо, естественно задаться вопросом, что именно находится во Вселенной и за ее пределами. Эти забавные и увлекательные факты о космосе для детей позволяют заглянуть за пределы Земли.