Расстояние от Земли до Сатурна. Как далеко от нас Сатурн?

Сатурн — шестая планета Солнечной системы. Вторая по величине, и ее плотность настолько мала, что если наполнить огромный резервуар водой и поместить туда Сатурн, то он свободно будет держаться на поверхности, не погружаясь в воду целиком. Главная достопримечательность Сатурна — это его кольца, состоящие из пыли, газа и льда. Огромное число колец окружают планету, диаметр которых превышает диаметр Земли в несколько раз.

Какой он — Сатурн?

Для начала нужно разобраться, что же это за планета такая и с чем ее «едят». Сатурн — это шестая планета от Солнца, названная в честь древнеримского бога Сатурна. Греки называли его Кроносом, отцом Зевса (Юпитера). В самой дальней точке орбиты (афелии) расстояние от светила составляет 1 513 млрд км.

Планетарные сутки составляют всего 10 часов и 34 минуты, однако планетарный год длится 29,5 земного. Атмосфера газового гиганта состоит в основном из водорода (на его долю приходится 92 %). Остальные 8 % приходятся на примеси гелия, метана, аммиака, этана и пр.

Запущенные в 1977 году аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» пару лет назад достигли орбиты Сатурна и предоставили ученым бесценные сведения об этой планете. На поверхности были замечены ветры, чья скорость достигала 500 м/с. К примеру, самый сильный ветер на Земле достигал лишь 103 м/с (Нью-Гемпшир, гора Вашингтон).

Подобно Большому Красному пятну на Юпитере существует Большой белый овал на Сатурне. Но второй появляется лишь каждые 30 лет, а последнее его появление было в 1990 году. Через пару лет мы сможем вновь за ним понаблюдать.

Соотношение размеров Сатурна и Земли

Во сколько раз Сатурн больше Земли? По некоторым данным, только в диаметре Сатурн превосходит нашу планету в 10 раз. По объему в 764 раза, т. е. Сатурн может вместить в себя именно такое количество наших планет. Ширина колец Сатурна превосходит диаметр нашей голубой планеты в 6 раз. Настолько он гигантский.

Расстояние от Земли до Сатурна

Для начала нужно учитывать тот факт, что все планеты Солнечной системы двигаются не по кругу, а по эллипсам (овалам). Наступают моменты, когда происходит смена расстояния от Солнца. Оно может становиться ближе, может удаляться. На Земле это хорошо заметно. Это называется сменой времен года. Но здесь играет роль вращение и наклон нашей планеты относительно орбиты.

Следовательно, расстояние от Земли до Сатурна будет значительно варьироваться. Сейчас вы узнаете насколько. С помощью научных измерений было подсчитано, что минимальное расстояние от Земли до Сатурна в километрах составляет 1195 млн, в то время как максимальное составляет 1660 млн.

Сколько лететь до Сатурна от Земли

Как известно, скорость света (по теории относительности Эйнштейна) — непреодолимый предел во Вселенной. Он кажется нам недосягаемым. Но в космических масштабах она ничтожно мала. За 8 минут свет преодолевает расстояние до Земли, а это 150 млн км (1 а. е.). Расстояние до Сатурна приходится преодолевать за 1 час и 20 минут. Это не так долго, скажете вы, но только вдумайтесь, что скорость света составляет 300 000 м/с!

Если же за средство передвижения взять ракету, на преодоление расстояния уйдут годы. Космическим аппаратам, направленным на изучение планет-гигантов, потребовалось от 2,5 до 3 лет. На данный момент они находятся за пределами Солнечной системы. Многие ученые полагают, что расстояние от Земли до Сатурна возможно преодолеть за 6 лет и 9 месяцев.

Что ждет человека у Сатурна?

Зачем нам вообще нужна эта водородная планета, где никогда бы не зародилась жизнь? Сатурн интересует ученых своей луной под названием Титан. Самый крупный спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе (после Ганимеда у Юпитера). Ученых он заинтересовал ничуть не меньше Марса. Титан по размерам превосходит Меркурий, и на его поверхности даже есть реки. Правда, реки из жидкого метана и этана.

Сила притяжения на спутнике меньше, чем на Земле. Основной элемент, присуствующий в атмосфере, — это углеводород. Если нам удастся добраться до Титана, это станет для нас весьма острой проблемой. Зато не нужны будут плотные скафандры. Лишь очень теплая одежда и баллон с кислородом. Учитывая плотность и силу притяжения Титана, можно с большой уверенностью сказать, что человек сможет летать. Дело в том, что в таких условиях наше тело свободно может парить в воздухе, не имея сильного сопротивления со стороны гравитации. Нам понядобятся лишь обычные модельные крылья. И даже в случае их поломки человек без проблем сможет мягко «оседлать» твердую поверхность спутника.

Для благополучного заселения Титана потребуется возводить целые города под полусферическими куполами. Только тогда представится возможным воссоздание климата, подобного земному, для более комфортного проживания и выращивания необходимых продуктов питания, а также добычи ценных минеральных ресурсов из недр планеты.

Острой проблемой окажется и нехватка солнечного света, ведь Солнце возле Сатурна кажется небольшой желтой звездой. Заменой солнечным батареям станет углеводород, в изобилии покрывающий планету целыми морями. Из него первые колонизаторы будут получать энергию. Вода находится глубоко под поверхностью спутника в виде льда.

fb.ru

Сколько лететь до Сатурна

Расстояние от Земли до Сатурна значительно меняется в диапазоне 1195–1660 млрд км. Поэтому ответить на вопрос, сколько лететь до Сатурна, можно по-разному.

Это расстояние меняется каждый день. Все зависит от разных скоростей вращения небесных тел вокруг звезды и от формы орбит, по которым они вращаются.

Наиболее близкими Земля и окольцованный гигант становятся, когда наша планета находится в самой дальней точке от Солнца, а Сатурн в самой близкой точке своей орбиты к светилу. В этот момент небесные тела располагаются по одну сторону от звезды. В такие периоды газовый гигант хорошо различим на небосводе.

За все время исследования окольцованной планеты, было послано несколько исследовательских аппаратов: Пионер-11, Вояджер-1, Вояджер-2, Кассини, Новые горизонты.

Сколько лететь до Сатурна, точно могут рассчитать только ученые, исходя из характеристик кораблей и нахождения космических объектов на орбитах. Например, Пионер-11 был в полёте 6,5 лет, а аппарат Новые горизонты всего 2 года 4 месяца. Также время зависит от траектории полета. Некоторые исследовательские аппараты напрямую направляются к шестой планете (как Новые горизонты), а другие корабли используют силу притяжения других планет, чтобы долететь к месту назначения. Во втором случае время полета значительно увеличивается, за счёт извилистой траектории.

Расстояние Земля-Сатурн невероятно огромное. Световой сигнал, посланный с шестой планеты, будет идти до нас 71 минуту! Если сравнить, то такой же сигнал от Солнца до нас идет всего 8 минут.

Нужно отметить, что космическая техника постоянно совершенствуется, создаются современные типы более мощных двигателей. Возможно, очень скоро, время перелёта с Земли до этой далёкой планеты значительно сократится. И вопрос — сколько лететь до Сатурна — больше не будет вызывать раздумий и рассуждений. А человек, будет летать между планетами так же легко, как сегодня мы путешествуем между городами.

Похожие новости:

Не забывайте делиться. Спасибо.

cosmosplanet.ru

Астрономия для детей: Астрономические расстояния

Уже в древние времена людям было важно знать точные размеры предметов. Чтобы построить дом — нужно знать длину брёвен, из которых он будет сложен, чтобы сшить одежду — отмерить точное количество ткани. Важность точных измерений даже вошла в пословицу «семь раз отмерь, один — отрежь».

Для измерения размеров люди тогда пользовались тем, что было под рукой. А точнее — мерили с помощью своих рук и ног. Старые единицы измерения основаны на таких подручных размерах. Дюйм — это ширина большого пальца, фут — длина стопы, аршин — длина руки. Конечно, пальцы и руки у всех людей разные, поэтому постепенно люди как-то договорились, чей именно палец считать стандартным, потом изобрели линейки, а потом придумали общие для всех единицы измерения, такие как метры или сантиметры.

Когда астрономы начали исследовать Вселенную, оказалось, что если мерить привычными метрами и километрами расстояния до далеких планет или звёзд — то получатся очень большие цифры. Поэтому для астрономических исследований они придумали новые единицы измерения расстояний. Как и древние люди, они взяли за основу то, что было под рукой, а «под рукой» у астрономов, конечно, оказалось что-то по-настоящему огромное! 

Расстояние от Земли до Солнца назвали «астрономическая единица». Это расстояние равно примерно ста пятидесяти миллионам километров. В астрономических единицах удобно измерять расстояния до планет в Солнечной системе или в планетных системах, открытых у далеких звёзд. Например, расстояние от Солнца до Юпитера — чуть больше пяти астрономических единиц, а в ближайшей к нам планетной системе Эпсилон Эридана орбита недавно открытой планеты располагается в трех с половиной астрономических единицах от своей звезды.

Космический аппарат Вояджер-1 за 36 лет удалился на расстояние 127 астрономических единиц, или 17,5 световых часов

У древних людей был и другой интересный способ измерения расстояний, связанный со временем. Спросив, далеко ли до соседней деревни — вы могли бы получить ответ вроде «полдня верхом», это значит, что до этой деревни можно за полдня доскакать на лошади.

У астрономов тоже есть свой быстрый гонец, который приносит им вести о далеких планетах, звездах и даже галактиках. Он движется быстрее любой лошади. Более того, он самый быстрый во вселенной, и ничто не может двигаться быстрее него. Это — свет. Одну астрономическую единицу он пройдет всего за восемь минут. Но расстояния до других звезд настолько велики, что свету требуются годы, чтобы дойти от них до нашей Земли. Единица измерения, которой меряют расстояния до звезд — это световой год. «Далеко ли до соседней звезды?» — можете спросить вы у астронома, и он ответит вам: «До ближайшей из соседних звёзд чуть больше четырёх световых лет». 

Один световой год — это примерно девять с половиной триллионов километров! (Триллион — это миллион миллионов.) 

Пешеход в среднем проходит за один час 5 километров. Сможете посчитать, сколько времени потребуется пешеходу, чтобы пройти один световой год?

Самый дальний от Земли объект, созданный человеком — это космический аппарат Вояджер-1, запущенный в 1977 году. А еще Вояджер-1 — это самый быстро движущийся аппарат за всю историю человечества. После 36 лет полета он находится на расстоянии почти в 127 астрономических единиц или в семнадцать с половиной световых часов от Солнца. 

Знаете ли вы? Есть еще одна единица измерения астрономических расстояний — парсек. Эта единица связана с измерением расстояния до звезд методом тригонометрического параллакса и равна 3,26 светового года.

Текст: Д. Порубов. Изображение: NASA/JPL-Caltech

www.8planets.info

Расстояние от Солнца до Земли в километрах

С раннего детства все знают о том, что Солнце – это звезда, которая находится очень далеко от нашей планеты и представляет собой огромный раскаленный шар. А вот на вопрос о том, каково расстояние от Солнца до Земли ответить могут лишь единицы.

Одной из причин этого является то, что когда мы смотрим на Солнце, то оно кажется нам маленьким ярким кругом на небосводе, однако в реальности его диаметр примерно в сто раз больше диаметра нашей Земли, а объем Солнца превышает объем голубой планеты более чем в миллион раз.

Точное расстояние

На самом деле, Солнце находится приблизительно в 150 млн. км от нашей планеты. Это расстояние колеблется, из-за того, что земная орбита имеет форму эллипса. Наибольшее расстояние равное 152 млн. км фиксируется в июле, а наименьшее — в январе и составляет 147 млн. км. Отрезок пути длиной в 152 млн. км имеет название афелий, а минимальный отрезок в 147 млн. км – перигей. Для сравнения, расстояние от Земли до её спутника Луны составляет всего лишь 384 тыс. км.

Измерением расстояния от Земли до Солнца начали заниматься еще во времена Древней Греции, но методы расчета были довольно примитивны. В средние века для измерения расстояния стали использовать метод параллакса, однако и с его помощью не смогли добиться существенных результатов.

Первые цифры

Расстояния от Солнца до Земли

Впервые точно измерили расстояние до Солнца астрономы Рихер и Кассини. Они сделали это с помощью наблюдений за положением Марса на звездном небе, а также используя геометрические вычисления. В итоге они получили расстояние равное 139 млн. км, что, конечно, является заниженным значением, однако стоит учесть, что расчет был произведен в 1672 году.

Большой прорыв в космической индустрии произошел благодаря Второй Мировой Войне, а именно во второй половине двадцатого века после научно-технической революции. Появились совершенно новые способы измерения космических расстояний, среди которых важное место занял радиолокационный метод.

Суть этого метода состоит в том, что в направлении космического тела передается импульс, доходя до него, часть импульса отражается и возвращается на Землю, где принимается специальными устройствами и анализируется. С помощью данных о том, за какой промежуток времени импульс проходит расстояние от Земли до космического тела и обратно, производится наиболее точный расчет расстояния.

Измерение

Также для измерения космического пространства часто используются более специфические величины, такие как световой год, а также парсек. Под световым годом принято понимать ту длину, которую свет проходит за год. Скорость света составляет примерно 300 000 000 м/с, следовательно, световой год приравнивается к величине 9,46073047 × 10*12 км.

Если же измерять расстояние между нашей планетой и Солнцем в световых годах, то оно составит примерно 8 световых минут. Именно за такой промежуток времени свет, который излучает Солнце, достигает поверхности Земли.

Зачастую световой год и парсек применяют для измерения и исследования удаленных космических объектов, таких как крупные звезды из различных крупных созвездий.


comments powered by HyperComments

spacegid.com

сколько времени лететь от земли до сатурна?

Запуск космического аппарата Cassini состоялся 15 октября 1997 года. Долгое время он «просто» летел к своей цели. Полет проходил нормально … В самом конце 2000 Cassini пролетел мимо Юпитера (через три года!) . Среди сайтов NASA один, названный «Jupiter Millenium Flyby» («Пролет Юпитера на границе тысячелетий») целиком посвящен этому событию. После еще нескольких лет «молчания» Cassini настолько приблизился к цели своего полета, что с него стало можно рассмотреть Сатурн. Начиная с марта 2004 года космический аппарат (почти через 7 лет) фотографировал планету в разных длинах волн.

на чём? на воздушном шаре, например?

Те аппараты (Вояджеры) , которые исследовали Сатурн, летели к нему три-четыре года.

ой! до фига лет!!!! не помню точно!!!

пионер-11 долетел за 6 лет

Шесть лет, если не использовать гравитационных манёвров и двигателей.

мозг взорвется через 3 2 1 БУМ

touch.otvet.mail.ru

Примеры решений задач по астрономии

Поиск Лекций

 

Задача 1

Фокусное расстояние объектива телескопа составляет 900 мм, а фокусное расстояние используемого окуляра 25 мм. Определите увеличение телескопа.

Решение:

Увеличение телескопа определяется из соотношения: , где F – фокусное расстояние объектива, f – фокусное расстояние окуляра. Таким образом, увеличение телескопа составит раз.

Ответ: 36 раз.

Задача 2

Переведите в часовую меру долготу Красноярска (l=92°52¢ в.д.).

Решение:

Исходя из соотношений часовой меры угла и градусной:

24 ч =360°, 1 ч =15°, 1 мин =15¢, 1 с = 15², а 1°=4 мин, и учитывая, что 92°52¢ = 92,87°, получим:

1 ч · 92,87°/15°= 6,19 ч = 6 ч 11 мин. в.д.

Ответ: 6 ч 11 мин. в.д.

 

Задача 3

Каково склонение звезды, если она кульминирует на высоте 63° в Красноярске, географическая широта которого равна 56° с.ш.?

Решение:

Используя соотношение, связывающие высоту светила в верхней кульминации, кульминирующего к югу от зенита, h, склонение светила δ и широту места наблюдения φ, h = δ + (90° – φ), получим:

δ = h + φ – 90° = 63° + 56° – 90° = 29°.

Ответ: 29°.

 

Задача 4

Когда в Гринвиче 10 ч 17 мин 14 с, в некотором пункте местное время равно 12 ч 43 мин 21 с. Какова долгота этого пункта?

Решение:

Местное время – это среднее солнечное время, а местное время Гринвича – это всемирное время. Воспользовавшись соотношением, связывающим среднее солнечное время

Tm, всемирное время T0 и долготу l, выраженную в часовой мере: Tm = T0 +l, получим:

l = TmT0 = 12 ч 43 мин 21 с. – 10 ч 17 мин 14 с = 2ч 26 мин 07 с.

Ответ: 2ч 26 мин 07 с.

Задача 5

Через какой промежуток времени повторяются моменты максимальной удаленности Венеры от Земли, если ее звездный период равен 224,70 сут?

Решение:

Венера является нижней (внутренней) планетой. Конфигурация планеты, при которой происходит максимальная удаленность внутренней планеты от Земли, называется верхним соединением. А промежуток времени между последовательными одноименными конфигурациями планеты называется синодическим периодом S. Поэтому необходимо найти синодический период обращения Венеры. Воспользовавшись уравнением синодического движения для нижних (внутренних) планет , где

T – сидерический, или звездный период обращения планеты, TÅ – сидерический период обращения Земли (звездный год), равный 365,26 средних солнечных суток, найдем:

=583,91 сут.

Ответ: 583,91 сут.

 

Задача 6

Звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца составляет около 12 лет. Каково среднее расстояние Юпитера от Солнца?

Решение:

Среднее расстояние планеты от Солнца равно большой полуоси эллиптической орбиты a. Из третьего закона Кеплера , сравнивая движение планеты с Землей, для которой приняв звездный период обращения T2 = 1 год, а большую полуось орбиты a2 = 1 а.е., получим простое выражение для определения среднего расстояния планеты от Солнца в астрономических единицах по известному звездному (сидерическому) периоду обращения, выраженному в годах. Подставив численные значения окончательно найдем:

≈ 5 а.е.

Ответ: около 5 а.е.

 

Задача 7

Определите расстояние от Земли до Марса в момент его противостояния, когда его горизонтальный параллакс равен 18².

Решение:

Из формулы для определения геоцентрических расстояний , где ρ – горизонтальный параллакс светила, RÅ = 6378 км – средний радиус Земли, определим расстояние до Марса в момент противостояния:

» 73×106 км. Разделив это значение на величину астрономической единицы, получим 73×106 км / 149,6×106 км » 0,5 а.е.

Ответ: 73×106 км » 0,5 а.е.

 

Задача 8

Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8². На каком расстоянии от Земли (в а.е.) находился Юпитер, когда его горизонтальный параллакс был 1,5²?

Решение:

Из формулы видно, что геоцентрическое расстояние одного светила D1 обратно пропорционально его горизонтальному параллаксу ρ1, т.е. . Аналогичную пропорциональность можно записать для другого светила у которого известны расстояние D2 и горизонтальный параллакс ρ2: . Разделив одно соотношение на другое, получим . Таким образом, зная из условия задачи, что горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8², при этом оно находится на 1 а.е. от Земли, можно легко найти расстояние до Юпитера по известному горизонтальному параллаксу планеты в этот момент:

=5,9 а.е.

Ответ: 5,9 а.е.

Задача 9

Определите линейный радиус Марса, если известно, что во время великого противостояния его угловой радиус составляет 12,5², а горизонтальный параллакс равен 23,4².

Решение:

Линейный радиус светил R можно определить из соотношения , r – угловой радиус светила, r0 – его горизонтальный параллакс, RÅ – радиус Земли, равный 6378 км. Подставив значения из условия задачи, получим: = 3407 км.

Ответ: 3407 км.

Задача 10

Во сколько раз масса Плутона меньше массы Земли, если известно, что расстояние до его спутника Харона 19,64×103 км, а период обращения спутника равен 6,4 сут. Расстояние Луны от Земли составляет 3,84×105 км, а период обращения 27,3 сут.

Решение:

Для определения масс небесных тел нужно воспользоваться третьим обобщенным законом Кеплера: . Так как массы планет M1 и М2 значительно меньше, чем массы их спутников m1 и m2, то массами спутников можно пренебречь. Тогда этот закон Кеплера можно переписать в следующем виде: , где а1 – большая полуось орбиты спутника первой планеты с массой M1, T1 – период обращения спутника первой планеты, а2 – большая полуось орбиты спутника второй планеты с массой M2, T2 – период обращения спутника второй планеты.

Подставив соответствующие значения из условия задачи, получим:

= 0,0024.

Ответ: в 0,0024 раза.

 

Задача 11

Космический зонд «Гюйгенс» 14 января 2005 года совершил посадку на спутник Сатурна Титан. Во время снижения он передал на Землю фотографию поверхности этого небесного тела, на которой видны образования похожие на реки и моря. Оцените среднюю температуру на поверхности Титана. Как Вы думаете, из какой жидкости могут состоять реки и моря на Титане?

Указание: Расстояние от Солнца до Сатурна составляет 9,54 а.е. Отражательную способность Земли и Титана считать одинаковой, а среднюю температуру на поверхности Земли равной 16°С.

Решение:

Энергии, получаемые Землей и Титаном обратно пропорциональны квадратам их расстояний от Солнца r. Часть энергии отражается, часть поглощается и идет на нагрев поверхности. Считая, что отражательная способность этих небесных тел одинакова, то процент энергии идущий на нагрев этих тел будет одинаков. Оценим температуру поверхности Титана в приближении абсолютно черного тела, т.е. когда количество поглощаемой энергии равно количеству излучаемой энергии нагретым телом. Согласно закону Стефана-Больцмана энергия, излучаемая единицей поверхности в единицу времени пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры тела . Таким образом, для энергии, поглощаемой Землей можем записать , где rз – расстояние от Солнца до Земли, Tз –средняя температура на поверхности Земли, а Титаном – , где rc – расстояние от Солнца до Сатурна с его спутником Титаном, TT –средняя температура на поверхности Титана. Взяв отношение, получим: , отсюда 94°K = (94°K – 273°K) = –179°С. При такой низкой температуре моря на Титане могут состоять из жидкого газа, например, метана или этана.

Ответ: Из жидкого газа, например, метана или этана, так как температура на Титане –179°С.

Задача 12

Какую видимую звездную величину имеет Солнце, наблюдаемое с ближайшей звезды? Расстояние до нее составляет около 270 000 а.е.

Решение:

Воспользуемся формулой Погсона: , где I1 и I2 – яркости источников, m1 и m2 – их звездные величины соответственно. Так как яркость обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника , то можно записать . Логарифмируя это выражение, получим . Известно, что видимая звездная величина Солнца с Земли (с расстояния r1 = 1 а.е.) m1 = –26,8. Требуется найти видимую звездную величину Солнца m2 с расстояния r2 = 270 000 а.е. Подставив эти значения в выражение, получим:

, отсюда ≈ 0,4m.

Ответ: 0,4m.

 

Задача 13

Годичный параллакс Сириуса (a Большого Пса) составляет 0,377². Чему равно расстояние до этой звезды в парсеках и световых годах?

Решение:

Расстояния до звезд в парсеках определяется из соотношения , где π – годичный параллакс звезды. Поэтому = 2,65 пк. Так 1 пк = 3,26 св. г., то расстояние до Сириуса в световых годах будет составлять 2,65 пк · 3,26 св. г. = 8,64 св. г.

Ответ: 2,63 пк или 8,64 св. г.

 

Задача 14

Видимая звездная величина звезды Сириуса равна –1,46m, а расстояние составляет 2,65 пк. Определите абсолютную звездную величину этой звезды.

Решение:

Абсолютная звездная величина M связана с видимой звездной величиной m и расстоянием до звезды r в парсеках следующим соотношением: . Эту формулу можно вывести из формулы Погсона , зная, что абсолютная звездная величина – это звездная величина, которую имела бы звезда, если бы она находилась на стандартном расстоянии r0 = 10 пк. Для этого перепишем формулу Погсона в виде , где I – яркость звезды на Земле c расстояния r, а I0 – яркость с расстояния r0 = 10 пк. Так как видимая яркость звезды изменятся обратно пропорционально квадрату расстояния до нее, т.е. , то . Логарифмируя, получаем: или или .

Подставив в это соотношение значения из условия задачи, получим:

= 1,42m.

Ответ: M = 1,42m.

 

Задача 15

Во сколько раз звезда Арктур (a Волопаса) больше Солнца, если светимость Арктура в 100 раз больше солнечной, а температура 4500° К?

Решение:

Светимость звезды L – полную энергию излучаемую звездой в единицу времени можно определить как , где S – площадь поверхности звезды, ε – энергия, излучаемая звездой с единицы площади поверхности, которая определяется законом Стефана-Больцмана , где σ – постоянная Стефана-Больцмана, T – абсолютная температура поверхности звезды. Таким образом, можно записать: , где R – радиус звезды. Для Солнца можно записать аналогичное выражение: , где Lс –светимость Солнца, Rс – радиус Солнца, Tс – температура поверхности Солнца. Разделив одно выражение на другое, получим:

Или можно записать это соотношение таким образом: . Приняв для Солнца Rс=1 и Lс=1, получим . Подставив значения из условия задачи, найдем радиус звезды в радиусах Солнца (или во сколько раз звезда больше или меньше Солнца):

≈ 18 раз.

Ответ: в 18 раз.

 

Задача 16

В спиральной галактике в созвездии Треугольника наблюдаются цефеиды с периодом 13 дней, а их видимая звездная величина 19,6m. Определите расстояние до галактики в световых годах.

Указание: Абсолютная звездная величина цефеиды с указанным периодом равна M = – 4,6m.

Решение:

Из соотношения , связывающего абсолютную звездную величину M с видимой звездной величиной m и расстоянием до звезды r, выраженному в парсеках, получим: = . Отсюда r ≈ 690 000 пк = 690 000 пк · 3,26 св. г. ≈2 250 000 св. л.

Ответ: примерно 2 250 000 св. л.

 

Задача 17

Квазар имеет красное смещение z = 0,1. Определите расстояние до квазара.

Указание: Считать, что постоянная Хаббла H = 70 км/(с∙Мпк).

Решение:

Запишем закон Хаббла: , где v – лучевая скорость удаления галактики (квазара), r – расстояние до нее, H – постоянная Хаббла. С другой стороны, согласно эффекту Доплера, лучевая скорость движущегося объекта равна , с – скорость света, λ0 – длина волны линии в спектре для неподвижного источника, λ – длина волны линии в спектре для движущегося источника, – красное смещение. А так как красное смещение в спектрах галактик интерпретируется как доплеровское смещение, связанное с их удалением, закон Хаббла часто записывают в виде: . Выразив расстояние до квазара r и подставив значения из условия задачи, получим:

≈ 430 Мпк = 430 Мпк · 3,26 св. г. ≈ 1,4 млрд. св.л.

Ответ: 1,4 млрд. св.л.

 

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

Сатурн подойдет к Земле на минимальное расстояние / vlasti.net

Астрономы говорят, что предстоящей ночью и рано утром в понедельник Сатурн окажется в ближайшей за последние шесть лет точке к Солнцу и это сделает его прекрасным объектом для наблюдения с Земли.

Астрономы говорят, что предстоящей ночью и рано утром в понедельник Сатурн окажется в ближайшей за последние шесть лет точке к Солнцу и это сделает его прекрасным объектом для наблюдения с Земли. Как правило, Сатурн невозможно увидеть без специальной аппаратуры, однако на сей раз планета и ее система колец займут такую геометрическую позицию, когда наша планета окажется строго между Солнцем с одной стороны и Сатурном с другой, причем последний будет максимально близок к Солнцу.

Точку максимального сближения Сатурн пройдет в 4:30 мск, то есть за полтора часа до рассвета над европейской территорией России. Здесь же, а также в Европе, наблюдения за Сатурном будут наилучшими.

В Европейском космическом агентстве говорят, что онлайн-камеры Slooh Space Camera, установленные на оптическом телескопе на территории Канадских островов в Атлантическом океане будут вести прямую интернет-трансляцию, которая позволит в деталях рассмотреть Сатурн всем желающим.

По словам ученых, с Земли можно будет рассмотреть не только саму гигантскую газообразную планету, но и ее знаменитую систему колец, причем, за счет того, что Сатурн окажется в прямом свете солнечных лучей и напротив Земли, эта планета на ночном небе будет столь же яркой, как звезда Бетельгейзе. Исследователи говорят, что Сатурн виден уже в ночь с субботы на воскресенье, но своей наилучшей видимости он достигнет именно в ночь с воскресенья на понедельник, когда в разных цветах предстанет как сама планета, так и система ее колец.

«Многие называют Сатурн одной из самых красивых планет Солнечной системы», – говорит Боб Берман, редактор Astronomy Magazine. «В ночь с 28 на 29 апреля у нас будет возможность наилучим образом рассмотреть Сатурн. Вероятно, что предстоящей ночью условия для наблюдения будут наилучшими за последние 10 лет», – говорит он.

«Сейчас северный полюс Сатурна расположен таким образом, что с Земли он виден лучше всего, у нас не было таких же идеальных условий для исследования за последние два десятка лет», – говорит Берман.

По его словам, сейчас за Сатурном также будет с околоземной орбиты вести наблюдения телескоп Хаббл.

Тэги: Сатурн

vlasti.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *