САТУРН
САТУРН
Изображение Сатурна в искусственных цветах, полученное КА «Вояджер 2» с расстояния 43 млн. км за месяц до ближайшего пролета, имевшего место 25 августа 1981г. В атмосфере Сатурна были замечены изменения по сравнению с изображениями, полученными КА «Вояджер 1» в ноябре 1980г. даже на таком большом расстоянии. Экваториальный диаметр Сатурна 120000 км, а поперечник колец 20000 км. (Voyager 2, P-23880c)
Вторая по массивности планета, названная Сатурном (римский аналог античного титана Кроноса, сына Урана и Геи) превосходит Землю по объему в 800 раз. Средняя плотность его меньше плотности воды — 0,7 г/см3. Обращаясь вокруг Солнца на расстоянии в 10 раз более отдаленном, чем Земля, Сатурн совершает полный оборот за 29,5 лет по орбите близкой к круговой. Наклонение орбиты к плоскости эклиптики всего 2 градуса, в то время как экваториальная плоскость Сатурна наклонена на 27 градусов к плоскости его орбиты, поэтому смена времен года присуща этой планете.
Подобно Юпитеру Сатурн представляет собой огромный быстро вращающийся (с периодом 10,2 часа) шар, состоящий преимущественно из жидкого водорода и гелия, окутанный мощным слоем атмосферы. Экваториальный диаметр по верхней границе облачного слоя составляет 120540 км, а полярный на несколько сотен километров меньше. В атмосфере Сатурна содержится 94% водорода и 6% гелия (по объему).
Галилей, наблюдая Сатурн в свой несовершенный телескоп в самом начале семнадцатого века, не мог понять, почему слева и справа от планеты видны выступы. Лишь через пятьдесят лет Х.Гюйгенсу удалось определить, что Сатурн окружен тонким плоским кольцом, не соприкасающимся с планетой. Еще через четверть века Ж.Кассини обнаружил темную полосу на кольце. Внешнюю часть кольца назвали кольцом А, а внутреннюю — кольцом В. Разделяющая их темная полоса получила название деления Кассини. Позже наземными наблюдениями были выявлены кольца С, D и Е.
Изображение Сатурна.
Изображение Сатурна.
Изображение Сатурна, полученное КА «Вояджер 1» с расстояния 5,3 млн. км после сближения с планетой. Тень от Сатурна видна на кольцах, через которые можно видеть Сатурн. Яркие участки на кольцах выглядят как спицы. Диаметр Сатурна 120000 км. (Voyager 1, P-23254)
Первым космическим аппаратом, посетившим окрестности Сатурна, был КА «Пионер 11», который 1 сентября 1979г. прошел на расстоянии 21400 км от облачной поверхности этой планеты. Магнитное поле Сатурна, зафиксированное приборами КА, оказалось сильнее, чем у Земли, но слабее, чем у Юпитера. Уточнена масса Сатурна. По характеру поля тяготения сделан вывод, что внутреннее строение Сатурна похоже на строение Юпитера. Фотографии колец выглядели необычно, поскольку приборы фиксировали не отраженный от колец свет, а свет, прошедший сквозь них, так как к аппарату была обращена не освещенная Солнцем «ночная» сторона колец.
КА «Пионер 10, 11» покинули Солнечную систему, но слабые сигналы с них еще улавливаются на земных антеннах. На борту этих станций были установлены специальные пластины с «посланием к внеземным цивилизациям.
Более качественные изображения были получены КА «Вояджер 1, 2». «Вояджер 1» впервые показал, что система колец Сатурна состоит из тысяч отдельных узких колечек, обнаружил 6 новых спутников, а также установил, что основным компонентом атмосферы Титана является азот, а не метан, как предполагалось ранее. Получены интересные данные и о спутниках Тефии, Мимасе, Дионе, Рее и Энцеладе.
Снимок самого крупного спутника Сатурна — Титана.
Снимок самого крупного спутника Сатурна — Титана.
Снимок самого крупного спутника Сатурна — Титана диаметром 5150 км, полученное КА «Вояджер 1». Цвет облаков Титана передан близким к естественному, насколько это возможно. Южное полушарие заметно ярче и видна четкая граница наэкваторе. Северный полярный район наверху выглядит темным. (Voyager 1, P-23076)
Изображение ближайшего из крупных спутников Сатурна Мимаса.
Изображение ближайшего из крупных спутников Сатурна — Мимаса.
Изображение ближайшего из крупных спутников Сатурна — Мимаса, полученное КА «Вояджер 1» с расстояния 550 000 км. В центре изображения кратер Гершель диаметром 100 км, что составляет почти четверть диаметра самого спутника. Такой удар мог полностью разрушить спутник. Разрешение снимка 5 км на пиксель. (Voyager 1, FDS 34932. 04)
Изображение спутника Сатурна Мимаса.
Изображение спутника Сатурна — Мимаса.
Изображение спутника Сатурна — Мимаса, полученное КА «Вояджер 1» с расстояния 127000 км с разрешением 1 км на пиксель. Диаметр Мимаса 400 км. Южный полюс находится в центре терминатора. Из крупных спутников Сатурна Мимас расположен ближе всех. (Voyager 1, FDS 34944.21)
Изображение северной полярной области спутника Сатурна — Реи.
Изображение северной полярной области спутника Сатурна — Реи.
Изображение северной полярной области спутника Сатурна — Реи, полученное КА «Вояджер 1» с расстояния 83 000 км. Северный полюс расположен в нижнем правом углу изображения. Поперечник снимка 700 км, разрешение 1 км на пиксель. Диаметр Реи 1500 км. Этот район является частью сильно кратерированного полушария, обращенного к Сатурну. На противоположном полушарии наблюдаются «тонкие» альбедные образования. (Voyager 1, FDS 34952.57)
Мозаика снимков спутника Сатурна — Рея.
Мозаика снимков спутника Сатурна — Рея.
Мозаика снимков спутника Сатурна — Рея, полученных с расстояния около 80000 км. Рея — наиболее сильно кратерированный спутник, поверхность которого (сплошь усеянная кратерами) является очень старой. Диаметр Реи 2400 км. (Voyager 1, P-23177)
На самое близкое расстояние к Сатурну подошел КА » Вояджер 2″. В системе его колец оказалось еще больше отдельных колечек, состоящих из бесчисленного множества частиц льда, крупных и мелких обломков. На спутнике Тефии обнаружен кратер диаметром 400 км и глубиной 16 км. После встречи с Сатурном траектория полета «Вояджера» была изменена таким образом, чтобы он в январе 1989г. прошел около Урана.
В отличие от Юпитера полосы на Сатурне доходят до очень высоких широт — 78 градусов. Гигантское овальное образование размером с Землю, расположенное недалеко от северного полюса, названо Большим Коричневым Пятном, так же обнаружены несколько коричневых пятен меньшего размера. Из-за большей, чем на Юпитере скорости потоков, эти ураганные вихри быстро затухают и перемешиваются с полосами. Скорости зональных ветров в районе экватора достигают 400 — 500 м/с, а на широте 30 градусов — около 100 м/с.
Поток солнечной энергии, достигающий Сатурна в 91 раз меньше, чем у Земли. Температура на нижней границе облаков Сатурна составляет 150°К. Однако, тепловой поток от Сатурна в два раза превышает поток энергии, получаемой от Солнца. Источником этой внутренней энергии может быть, согласно гипотезе, энергия, выделяемая за счет гравитационной дифференциации вещества, когда более тяжелый гелий медленно погружается в недра планеты. Из-за низких температур в надоблачной атмосфере Сатурна, где пары аммиака вымораживаются, образуется плотный слой тумана, скрывающего структуру поясов и зон, поэтому на Сатурне они не так четко видны, как на Юпитере.
Магнитное поле Сатурна имеет уникальный характер.
Поверхность Титана, диаметр которого 5150 км, неразличима сквозь плотную атмосферу, состоящую на 85% из азота, около 12% аргона и менее 3% метана. Также наблюдается небольшое количество этана, пропана, ацетилена, этилена, водорода, кислорода и других составляющих. Температура верхних слоев атмосферы этого спутника близка к 150°К, а поверхности — 94°К. Поверхность Титана состоит изо льда с примесью силикатных пород.
Средняя плотность вещества, слагающего спутник — 1,9 г/см3. Предполагается, что у Титана может быть океан из этана, метана и азота глубиной до 1 км, ниже которого находится слой ацетилена толщиной до 300 м. Возможно, что в следующем веке на этом спутнике будут вестись промышленные разработки и доставка полезных ископаемых на Землю.Всего в системе Сатурна насчитывается 17 спутников. Возможно их и больше на самом деле, но это уже очень маленькие образования. Поверхности всех крупных спутников сфотографированы космическими аппаратами. На Рее диаметром 1530 км очень много кратеров, самый крупный из которых имеет поперечник около 500 км. У Япета диаметром 1460 км одно полушарие в 10 раз темнее другого.
Изображение спутника Сатурна — Дионы.
Изображение спутника Сатурна — Дионы.
Изображение спутника Сатурна — Дионы радиусом 560 км, полученное КА «Вояджер 1» с расстояния 162 000 км и разрешением 1 км на пиксель. Сильно кратерированная область видна на краю ведущего, обращенного к Сатурну полушария. Наверху снимка виден кратер Аенас диаметром 166 км с центром 26 с. ш., 46 з.д. (Voyager 1, FDS 34948.28)
На поверхности Дионы (диаметром 1120 км) видны следы выброса светлого материала в виде инея, множество кратеров и извилистая долина. На самом светлом спутнике — Энцеладе диаметром 500 км видны следы потоков, разрушивших прежний рельеф, поэтому предполагается, что недра этого спутника могут быть активными и в настоящее время. Очень глубокие кратеры обнаружены на Мимасе, диаметр которого 390 км. Следы метеоритной бомбардировки видны и на спутнике Гиперионе, имеющем неправильную форму (350х230 км).
Ж.Ф.Родионова
снимки зонда Cassini — РБК
17 декабря 2004 года. Сатурн (Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)
Межпланетный зонд Cassini был создан NASA, Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством. Он стартовал с Земли в октябре 1997 года и был предназначен для исследования Сатурна, его колец и спутников.
9 июля 2004 года. Кольца Сатурна (Фото: NASA / JPL / University of Colorado)
Зонд достиг Сатурна в 2004 году. Орбитальная станция Cassini — часть комплекса. Он состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической станцией «Гюйгенс», предназначенной для посадки на Титан, которая состоялась 14 января 2005 года.
23 июня 2004 года. Спутник Сатурна Феба (Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)
Финальная часть исследования Сатурна началась в апреле 2017 года. Зонд должен был пролететь между Сатурном и его кольцами, чего ранее не делал ни один аппарат, созданный руками человека. После 22 таких пролетов, как и предполагалось, у Cassini закончилось топливо (он работал от трех радиоизотопных термоэлектрических генераторов на плутонии-238), и он был направлен в плотные слои атмосферы планеты, где сгорел.
23 ноября 2004 года. Мозаика из девяти изображений спутника Сатурна Титана (Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)
Сигналы с Cassini на Земле получали в течение 83 минут после гибели космического аппарата. Ученые надеются, что перед гибелью он успел передать информацию, которая даст более полное представление о строении атмосферы Сатурна.
29 июля 2004 года. Титан, окруженный пурпурной дымкой (Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)
Всего к исследовательской программе привлечено 17 стран. В обработке данных, поступающих с Cassini, участвует более 250 ученых по всему миру.
14 января 2005 года. Поверхность Титана (изображение после обработки) (Фото: ESA / NASA / JPL / University of Arizona)
Cassini начал облет колец Сатурна с Северного полюса, по мере движения высота полета снижалась с 72,4 тыс. км над уровнем облаков.
29 сентября 2005 года. Спутник Сатурна Гиперион
«Ни один космический аппарат никогда не был так близок к Сатурну. Мы могли полагаться только на прогнозы, основанные на наших знаниях о других кольцах Сатурна, наших представлениях о том, что представляет собой промежуток между кольцами и Сатурном. Я рад сообщить, что Cassini прошел через этот промежуток, как мы и планировали, и вернулся в отличной форме», — рассказывал руководитель миссии Cassini, доктор Эрл Мейз в апреле 2017 года.10 октября 2007 года. Спутник Сатурна Энцелад (Фото: NASA / JPL / Space Science Institute)
Первоначально планировалось закрыть миссию в 2008 году. Однако впоследствии она была продлена.
12 сентября 2011 года. Спутники Сатурна Янус, Пандора, Энцелад, Рея и Мимас (Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)
Зонд Cassini стал первым искусственным спутником Сатурна, а автоматическая станция «Гюйгенс» — первым космическим аппаратом, который совершил мягкую посадку во внешней области Солнечной системы (начинается за пределами орбиты Марса и пояса астероидов).
29 апреля 2013 года. Северная полярная буря над Сатурном (Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)
В 2004 году, когда зонд достиг Сатурна, в северном полушарии была зима, а оно находилось в тени.
28 июля 2014 года. Гейзерный бассейн на южном полюсе Энцелада (Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)
Общие затраты на миссию составили более $3,26 млрд.
Сатурн (Фото: @cassinisaturn / twitter)
Как я снял кольца Сатурна на ТЕЛЕФОН / Хабр
Данный материал является продолжением моей первой статьи «Как я снял спутники Юпитера на ТЕЛЕФОН». Тогда речь шла о снимке, сделанном на (внимание реклама) Huawei P40 Pro Plus.
В комментариях к той статье нашлись как скептики, так и оптимисты. Первые называли треки спутников артефактами, вторые предлагали снять кольца Сатурна. Чтобы ответить на критику первых, и поэкспериментировать с предложением вторых, в прошлую пятницу я решил повторить опыт.
Как и в прошлый раз из дополнительного оборудования с собой у меня был только штатив. Но если тогда я выбирал параметры съемки наобум, не особо рассчитывая на результат, то теперь я хотя бы знал что для снимка мне не нужна длинная выдержка. После всего нескольких попыток удалось подобрать необходимые настройки, и, как говорится, результат на лицо:
Юпитер и его спутники (Ганимед, Европа и Каллисто) Huawei P40 Pro Plus, ISO 50, 8s, фокусное расстояние 2691 мм (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм) Москва, 08.10.2021, 20:40Легко различимы Ганимед, Европа и Каллисто. Для проверки заходим в Stellarium.
К сожалению, спутник Ио опять попал в блик Юпитера. Видимо, из-за своей близости к планете для мобильной астрофотографии он пока недостижим. Тем не менее, спор про «артефакты» на этом можно смело закрыть.
Кстати, как оказалось, в предыдущей статье я непреднамеренно допустил ошибку. Тогда я думал что снимок был сделан с максимальным увеличением, а оказалось, что это было всего 10х! Просто забыл к моменту публикации какое было увеличение, и сам не поверил что хватит такого «либерального» зума, доступного сегодня почти каждому. Из-за этого и разница в масштабе между старым и новым снимком.
Если с Юпитером разобрались, самое время испытать всю мощь мобильных технологий и сфотографировать кольца Сатурна! Как показала практика, в отличие от спутников Юпитера, которые из-за яркости родительской планеты можно рассмотреть только с относительно длинной выдержкой, для съемки колец Сатурна нужно ставить выдержку на порядок короче, иначе получается просто яркое пятно.
Huawei P40 Pro Plus, ISO 100, 0,4s, фокусное расстояние 2691 мм (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм), Москва, 08.10.2021, 21:12Деталей тут не хватает, но для человека знакомого с астрономией всё вполне узнаваемо. Снова сравниваем с программой Stellarium.
Конечно, кто-то скажет что ему не видно промежутка между планетой и кольцами, или что всё это один большой артефакт. Чтоб не тратить время на споры, оставляю для всех желающих оригиналы фотографий и Юпитера и Сатурна по ссылке
А вот так выглядит Сатурн и Юпитер уже с использованием простенького телескопа за 20к руб (МАК 90 SP OTA). Снимки сложены из 200 кадров (видеозапись) с помощью программы AutoStakkert.
Сатурн, P40 Pro Plus, Mak 90 SP Ota, Москва, 08.10.2021Юпитер, P40 Pro Plus, Mak 90 SP OTA Москва, 08.10.2021Очень интересно чтобы кто-то из читателей попробовал провести собственный эксперимент и поделился результатами. Я же в дальнейшем попробую снять какие-нибудь объекты глубокого космоса.
UPD:
Сначала я написал что Ио, к сожалению, не получится никак снять, но как оказалось уже на снимках от 09.10.2021 Ио есть.
Юпитер и спутники Ганимед, Ио и Каллисто ISO 400, 1.6s, 09.10.2021, 22:23 МоскваПруф.
Такие дела.
12 интересных фактов о Сатурне
Подборка из 12 интересных фактов о самой величественной планете Солнечной системы
1. Сатурн — самая далекая планета Солнечной системы, которую можно уверенно разглядеть на небе невооруженным глазом (Уран виден лишь на очень темном небе при условии хорошего зрения).
2. В среднем Сатурн удален от Солнца на расстояние 1,4 млрд км. Чтобы совершить один оборот вокруг нашего светила, ему требуется 29,5 лет.
3. Сатурн является наименее плотной планетой Солнечной системы. Его средняя плотность составляет 0,68 г/см3 — почти на треть меньше плотности воды.
4. Небольшая плотность и относительно быстрый период вращения вокруг своей оси (около 10,5 часов) также делают Сатурн самой «сплюснутой» планетой Солнечной системы. Его экваториальный диаметр составляет 120 тыс. км, что на 10 тысяч км больше полярного диаметра.
Сатурн: Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI Шторм на Сатурне. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI Дымка в верхних слоях атмосферы Сатурна. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI5. Первым человеком, наблюдавшим кольца Сатурна, был Галилео Галилей. Это произошло в 1610 г. Однако мощности телескопа итальянца оказалось недостаточно, чтобы рассмотреть их структуру. Великий ученый посчитал, что увидел два «придатка» планеты. Когда в 1612 г. Галилей снова обратил взгляд на Сатурн, то вовсе не увидел колец, что его очень сильно озадачило. Дело в том, что в тот момент они были видны с ребра, и в маломощные телескопы заметить их было невозможно.
6. Первым человеком, который предположил, что Сатурн окружен кольцом, стал Христиан Гюйгенс. Это произошло в 1655 г.
Сатурн. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI7. Кольца Сатурна на 99% состоят из частичек водяного льда. Их размеры составляют от микрометров до сантиметров и (реже) десятков метров.
8. Ширина основной части сатурнианских колец составляет 70 тыс. км. Их толщина намного меньше и колеблется от десятков метров до километра.
9. Кольца Сатурна обладают весьма сложной структурой. Они состоят из нескольких основных колец, которые, в свою очередь, состоят из тысяч узких колечек, разделенных промежутками. Под воздействием гравитации сатурнианских спутников в них могут формироваться различные образования — более плотные участки, изломы, небольшие объекты (т.н. «снежки» и «пропеллеры») и т.д.
Кольца Сатурна (вид изнутри). Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI Схема колец Сатурна. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI Край кольца В. Источник NASA/JPL/SSI :10. Происхождение колец Сатурна до сих пор остается предметом дискуссий. По одной из версии, они возникли вместе с планетой. По другой — кольца образовались относительно недавно, скорее всего, в результате разрушения одного из спутников Сатурна. Последние научные данные свидетельствуют в пользу второй теории.
11. Одной из самых известных достопримечательностей Сатурна является т.н. гексагон — вихрь шестиугольной формы над северным полюсом планеты. Длина каждой его стороны примерно равна 13 800 км (это больше диаметра Земли).
Гексагон Сатурна. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI Сатурн. Вид со стороны северного полюса. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI Титан и Сатурн. Источник: NASA/JPL-Caltech/SSI12. За всю историю лишь четыре космических аппарата посещали Сатурн — Pioner 11 (1979 г.), Voyager 1 (1980 г.), Voyager 2 (1981 г.), а также зонд Cassini. Последний является единственным рукотворным объектом, вышедшим на постоянную орбиту вокруг газового гиганта, на которой он находился с 2004 г. по 2017 г.
Планета Сатурн. Общие сведения о Сатурне.
Подробно:
© Владимир Каланов,
сайт «Знания-сила».
Сатурн — шестая по расстоянию от Солнца и вторая после Юпитера по размеру планета Солнечной системы. Сатурн — самая дальняя планета, которую ещё можно увидеть невооруженным глазом. Планета известна с доисторических времён.
Вид Сатурна
в натуральных цветах
Вид Сатурна
в условных цветах
Средняя удаленность Сатурна от Солнца составляет 1427 млн. км (минимальная — 1347, максимальная — 1507). В телескоп или даже в хороший бинокль цвет диска планеты кажется ярким желтоватым. Особую красоту и эффектность зрелища создают ко́льца Сатурна. Но любоваться красотой колец можно не каждый день по причинам, о которых мы расскажем ниже. Характерной особенностью Сатурна является очень низкая средняя плотность его вещества. Это и неудивительно: большую часть объёма планеты составляет газ, точнее — смесь газов.
Сатурн похож на Юпитер, как говорится, и по форме, и по содержанию. Сатурн заметно сплющен по оси полюсо́в: диаметр экватора (120000 км) на 10% больше диаметра у полюсо́в (108000 км). У Юпитера этот показатель равен 6%.
Сравнительные размеры планет-гигантов Сатурна и Юпитера
Период вращения экваториальной области вокруг оси планеты составляет 10 ч. 13 мин. 23 с. Хотя Сатурн вращается вокруг своей оси медленнее, чем Юпитер, он сплюснут сильнее. Объясняется это тем, что масса и плотность у Сатурна меньше, чем у Юпитера.
Интересно, что период вращения вокруг своей оси Сатурна — планеты, известной с незапамятных времён, был вычислен лишь в конце 1800 года. Сделал это великий английский учёный немецкого происхождения Уильям Гершель (Фридрих Вильгельм Гершель). По его расчетам период вращения Сатурна составляет 10 ч. 16 мин. Как видим, Гершель ошибся совсем не намного.
По сравнению с Землёй Сатурн, конечно, выглядит гигантом: диаметр его экватора почти в 10 раз больше земного. Масса Сатурна в 95 раз больше массы Земли, но поскольку средняя плотность Сатурна незначительная (около 0,7 г/см³), то сила тяготения на нём почти такая же, как и на Земле.
Средняя скорость движения Сатурна по орбите вокруг Солнца составляет 9,6 км/с, что значительно ниже скорости орбитального движения Юпитера. Это и понятно: чем дальше планета находится от Солнца, тем ниже её скорость. А Сатурн удалён от Солнца на расстояние, в среднем равное 1427 миллионов километров, что почти вдвое превосходит удалённость Юпитера от Солнца (778,3 млн. км).
Астрономы считают, что внутреннее строение Сатурна почти не отличается от такового на Юпитере. В центре Сатурна находится огромное силика́тно-металлическое ядро, радиус которого составляет около 0,25 радиуса планеты. На глубине примерно в ½ радиуса Сатурна, т.е. около 30000 км. температура повышается до 10000°C, а давление достигает 3 млн. атмосфер. В ядре действует ещё более высокое давление, а температура может составлять 20000°C. Именно в ядре находится источник тепла, которое согревает всю планету. Сатурн, по расчетам, выделяет тепла вдвое больше, чем получает от Солнца.
Внутреннее строение Сатурна.
Ядро Сатурна окружено водородом, который находится в так называемом металлическом состоянии, т.е. в жидком агрегатном состоянии, но с металлическими свойствами. В этом состоянии водород обладает высокой электропроводностью, т.к. электроны теряют связь с атомами и свободно перемещаются в окружающем объёме вещества. Значение терминологической ясности в любой науке очень высоко. Пусть читатели оценивают, насколько удачной оказалась наша попытка раскрыть здесь содержание термина «металлический водород», часто встречающегося в литературе.
Однако продолжим рассказ о строении Сатурна. Над металлическим водородом, ближе к поверхности, находится слой жидкого молекулярного водорода, переходящий в газовую фазу, примыкающую к атмосфере. Состав атмосферы таков: водород (94%), гелий (3%), метан (0,4%), в незначительном количестве присутствуют аммиак, ацетилен и этан. Считается, что в целом Сатурн почти на 90% состоит из водорода и гелия с огромным преобладанием первого.
© Владимир Каланов,
«Знания-сила»
Уважаемые посетители!
У вас отключена работа JavaScript. Включите пожалуйста скрипты в браузере, и вам откроется полный функционал сайта!NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна — Космос
НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фотографию Земли и Луны, сделанную с орбиты Сатурна, опубликовало в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На снимке, сделанном с помощью аппаратуры автоматической станции Cassini с расстояния 1,4 млрд километров, наша планета предстает как крошечная светлая точка на черном бархате космоса, слева от которой расположена едва видная бледная точка — Луна. Уникальность снимка еще и в том, что он сделан сквозь кольца Сатурна — в верхней и нижней части фотографии видны освещенные Солнцем участки колец гигантской планеты, состоящие из обломков льда.
В июле 2013 года станция уже передавала на землю снимок колец Сатурна и едва различимых светлых точек — Марса, Венеры, Земли и Луны.
Станция Cassini, запущенная 15 октября 1997 года и выведенная на орбиту вокруг Сатурна в 2004 году, дала ученым возможность изучить систему гигантской планеты, в частности его спутники. Так, были обнаружены гейзеры на Энцеладе, открыто метановое озеро на Титане, получены четкие фотографии Мимаса. Кроме того, аппаратура Cassini позволила исследовать гигантские бури в атмосфере Сатурна.
В апреле начался последний этап исследований, который ученые назвали «Гранд-финалом»: станция 22 раза облетит Сатурн, перемещаясь между поверхностью планеты и ее кольцами. Это достаточно сложный маневр, особенно учитывая угрозу столкновения Cassini с крупным обломком. В ночь на 22 апреля станция должна пройти вблизи от крупнейшего спутника Сатурна — Титана.
Если все пойдет по плану, то удастся получить данные о магнитном поле Сатурна и, возможно, ответ на вопрос о том, как давно сформировались его кольца. Сейчас ученые высказывают разные гипотезы на этот счет: одни полагают, что кольца сформировались одновременно с планетой, другие считают кольца обломками спутника, разрушившегося под влиянием притяжения планеты или следы захваченной Сатурном кометы. 15 сентября Cassini войдет в верхние слои атмосферы Сатурна и прекратит существование.
Этот маневр необходим для того, чтобы не допустить возможности попадания каких-либо земных микроорганизмов со станции на Титан или Энцелад — спутники Сатурна, на которых теоретически могла бы существовать жизнь.
СЕГОДНЯ МЫ ИЗУЧИМ ПЛАНЕТУ САТУРН.
Сатурн.
Сатурн – вторая по величине и шестая от Солнца планета Солнечной системы. Подобно Юпитеру, Сатурн почти целиком состоит из газа. Сатурн часто называют окольцованной планетой, поскольку он окружен системой живописных колец, почти впятеро более широких, чем сама планета. Сатурн – самая далёкая от нас планета из видимых невооружённым глазом. Он выглядит как довольно яркая золотистая звезда. Телескоп позволяет разглядеть его кольца.
Сатурн уступает Юпитеру в размерах и массе. Это- единственная из крупных планет, средняя плотность которой меньше плотности воды. Если бы Сатурн можно было поместить в исполинский водный бассейн, он стал бы плавать, тогда как остальные планеты опустились бы на дно. На поверхности Сатурна в небольшие телескопы лишь очень редко удается рассмотреть что-то напоминающее полосы Юпитера. Между тем, по своему внутреннему строению Сатурн похож на Юпитер и так же , кА величайшая из планет, в основном состоит из водорода с примесью гелия.
Космический корабль «Вояджер» обнаружил, что каждое большое кольцо состоит из тысячи мелких колечек. Все кольца были обозначены буквами. Некоторые из них, например кольцо F, перекручены и узловаты, словно спутанные верёвки. Другие не совсем семеричны относительно центра. Частицы, составляющие кольца, колеблются по своим размерам от крошечных пылинок до ледяных глыб.
Подобно Юпитеру, Сатурн имеет много спутников; некоторые из них видны с Земли. Значительная часть этих спутников представляет собой шары из очень твёрдого льда. Почти все спутники усеяны кратерами, а у многих есть долины и горы.
1633 г. Гассенди рисует невиданное яркое кольцо Сатурна. 1656 г. Гюйгенс публикует рисунки Сатурна, сделанные разными людьми. Заявляет, что у Сатурна есть тонкое, плоское кольцо, не касающееся планеты. 1675 г. Кассини обнаруживает в кольцах щель, названную в последствии щелью Кассини. 1837 г. Энке находит вторую щель. 1850 г. Астрономы наблюдают кольцо C. 1852 г. Ласселл обнаруживает, что кольцо С почти прозрачно и, значит, не может быть твёрдым. Видимо, оно состоит из отдельных частиц, настолько близких к друг другу, что они кажутся сплошной лентой. 1895 г. Килер обнаруживает, что отдельные части колец вращаются с разными скоростями, откуда следует, что кольца не могут быть твёрдыми.
1)Какой космический корабль исследовал кольца Сатурна?
2)Из чего состоит Сатурн?
3)Как выглядит Сатурн невооруженным глазом на ночном небе?.
1)Написать доклад про Сатурн.
2)Написать сочинение на тему «Я гулял(а) по кольцам Сатурна»
3)Присылайте картинки с Сатурном (1 картинка- 2 балла,присылать не более 5 картинок!)
фактов о Сатурне для детей | Интересно, весело, информация и история
Планета Сатурн названа в честь римского бога земледелия. В греческой мифологии он известен как Кронос, отец Зевса (Юпитера). Сатурн — это корень английского слова «суббота».
Ключевые факты и резюме- Сатурн — шестая планета от Солнца с самыми большими планетарными кольцами в Солнечной системе.
- Вторая по величине планета Солнечной системы после Юпитера.
- Сатурн имеет радиус 58,232 км/36,183 мили и диаметр 120,536 км/74,897 мили.
- Площадь поверхности Сатурна в 83 раза больше, чем у Земли.
- Сатурн — Король Лун, имеющий в общей сложности 82 подтвержденных спутника. Там, вероятно, больше.
- Самый большой спутник Сатурна называется Тритон, и это второй по величине спутник в Солнечной системе после спутника Юпитера Ганимеда. Трирон намного больше, чем даже планета Меркурий.
- Периодические бури на Сатурне достаточно велики, чтобы их можно было увидеть с Земли.Их называют Белыми Пятнами.
- Сатурн не имеет твердой поверхности. По мере того как вы спускаетесь вниз, его окружают завихряющиеся газы и жидкости.
- Вполне возможно, что у Сатурна может быть ядро, оно будет как минимум в два раза больше Земли и будет состоять из таких металлов, как железо и никель.
- Температура верхних слоев атмосферы Сатурна в среднем составляет около -175 градусов по Цельсию / -285 градусов по Фаренгейту. По крайней мере, для газового гиганта это довольно холодно. Однако под облаками становится значительно жарче.
- Сатурн — самая сплюснутая планета Солнечной системы. Его экваториальный диаметр больше полярного диаметра планеты. Если вы посмотрите на Сатурн в телескоп, он покажется сплющенным.
- Сатурн имеет самую низкую плотность среди всех планет. Он легче воды, и если его поместить на него, планета будет плавать.
- Низкая плотность Сатурна объясняется его составом. Планета в основном состоит из газов, таких как водород и гелий.
- Состав Сатурна вместе с его атмосферой влияет на его цвет, придавая ему коричневато-желтый цвет.
Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по величине планета Солнечной системы после Юпитера. Сатурн — король лун, потому что у него больше всего спутников из всех планет — 82, а может быть, даже больше.
Хотя это самая удаленная из видимых планет — планет, которые можно увидеть без телескопа или бинокля — всегда отмечалась поразительная особенность — ее кольца.
Сатурн называют «кольцевой планетой» — вокруг него расположено более 30 кольцевых систем.Это не единственная планета с кольцами, но у нее определенно самые красивые и заметные.
преобразованный файл PNMПервым человеком, наблюдавшим Сатурн в телескоп, был Галилео Галилей в 1600-х годах. Галилей не был уверен в том, что видит, и сначала подумал, что у планеты есть ручки, а затем решил, что наблюдает три планеты, хотя на самом деле это были кольца Сатурна.
Структура и составКольца Сатурна сделаны из кусков льда и камня.Их точное происхождение неизвестно. Эти кольца очень яркие и состоят из множества мелких частиц, которые вращаются вокруг Сатурна со своей собственной скоростью.
Размеры этих объектов варьируются от сантима до нескольких метров, а некоторые из них достигают километровых размеров.
Сам Сатурн в основном представляет собой шар из водорода и гелия, поэтому он известен как газовый гигант, как и Юпитер. Как и на Юпитере, на Сатурне есть полосы/облака, но гораздо более тусклые, некоторые из пятен в этих полосах являются областями, где случаются сильные бури.
Время на СатурнеДень на Сатурне проходит очень быстро.Сатурну требуется всего 10,7 часа, чтобы совершить один оборот — в сутки. Год на Сатурне на самом деле отличается, потому что он очень далеко от Солнца.
Сатурн обращается вокруг Солнца за 29 земных лет, то есть за один сатурнианский год.
Интересные факты:- Галилео Галилей впервые наблюдал Сатурн в 1610 году, однако его телескопу не удалось обнаружить кольца планеты. Открытие колец сделал Христиан Гюйгенс в 1659 году.
- Из пяти видимых планет (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер) Сатурн является наиболее удаленным от Земли.Она примерно в 10 раз дальше от нас, чем мы от Солнца. Свету
- требуется около 1 часа 29 минут, чтобы добраться от Сатурна до нас.
- Присутствие аммиака придает Сатурну желтый вид, сероводорода аммония — оранжевый, а воде — белый.
- Поскольку осевой наклон Сатурна подобен земному, южное и северное полушария нагреваются по-разному. Большая часть этих колебаний температуры носит горизонтальный характер.
- Кольца Сатурна расширяются до 282.000 км / 175 000 миль от планеты.
- Размер частиц, из которых состоят кольца Сатурна, варьируется от маленькой пылинки до большого дома или даже горы.
- Система колец Сатурна разделена на 7 групп: кольцо D, кольцо C, кольцо B, кольцо A, кольцо F, кольцо G и кольцо E. Вместе они достигают ширины 4,5 земных шаров, поставленных рядом.
- Внутри Сатурна может поместиться 764 Земли, а в Солнце может поместиться почти 1600 Сатурнов.
- Некоторые считают, что Великий Потоп, произошедший на Земле, был вызван моментом времени, когда Сатурн и Юпитер сблизились друг с другом.
- Ветры на Сатурне — вторые по скорости среди планет Солнечной системы после Нептуна.
Сатурн имеет радиус 58,232 км / 36,183 мили и диаметр 120,536 км / 74,897 миль. Это вторая по величине планета Солнечной системы.
Самая большая планета Солнечной системы Юпитер в 1,2 раза больше диаметра Сатурна. Диаметр Сатурна примерно в 10 раз больше, чем у Земли и Венеры.
Он более чем в два раза больше Нептуна и Урана, но когда дело доходит до Марса, его диаметр в 17,1 раза больше. Однако Меркурий — самая маленькая планета, а диаметр Сатурна более чем в 23 раза больше.
Мелочи Кольца Сатурна исчезнутУченые считают, что Сатурн потеряет свои кольца примерно через 100 миллионов лет. Кольца притягиваются к Сатурну гравитацией планеты в виде пыльного ледяного дождя.
Эти частицы также находятся под влиянием магнитного поля Сатурна, и это событие часто называют кольцевым дождем.
Множество имен СатурнаМногие культуры по всему миру дали Сатурну собственные имена. В греческом языке Сатурн был известен как Файнон, а в индуистской астрологии он был известен как Шани, божество, которое судит о хороших и плохих делах, совершенных в жизни.
В китайской и японской культурах Сатурн обозначался как Звезда Земли.
Посетители СатурнаТолько четыре космических корабля посетили Сатурн:
- NASA Pioneer 11 в 1979 году
- Двойники НАСА «Вояджер-1» и «Вояджер-2» в 1980 и 1981 годах
- Международный космический аппарат Cassini в 2004 году.
Космический аппарат Кассини изучал Сатурн около 13 лет. После завершения своей миссии он был намеренно испарен в атмосфере Сатурна в 2017 году.
Самые жуткие радиосигналыСатурн имеет самое жуткое радиоизлучение в Солнечной системе. Звуки планеты можно найти и послушать в Интернете, и они действительно немного тревожат.
Прочие характеристикиСатурн имеет плотную атмосферу, но давление настолько сильное, что газ выдавливается в жидкость.Ветры в верхних слоях атмосферы очень сильны и достигают невероятных скоростей. Фактически, это вторые по скорости ветры на любой планете.
Поскольку Сатурн в основном состоит из газов и жидкости, он не очень плотный. Если бы вы могли поместить Сатурн в воду, он бы плавал. Ближайшими к Сатурну планетами являются Юпитер и Уран.
Планета достаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть без телескопа или бинокля, но если вы посмотрите на нее в телескоп, она будет казаться сплющенной, так как состоит из газа и жидкости и очень быстро вращается.
Внешние спутники Сатурнатакже видны в телескоп. Планета недавно получила титул Короля Лун, так как теперь подтверждено 82 луны. До этого царем был Юпитер.
Хотя на Сатурне не может существовать жизнь, потому что у него нет поверхности, его спутники Титан и Энцелад имеют внутренние океаны. Возможно, они могли бы удерживать жизнь. Некоторые миссии планируют посетить эти луны в ближайшее время.
Ученые считают, что Сатурн потеряет свои кольца примерно через 100 миллионов лет.
Заметки Сатурна- Сатурн — газовый гигант, состоящий в основном из газа и жидкости. У него нет поверхности.
- Сатурн — планета с наибольшим количеством спутников, 82, и планета с самой красивой системой колец.
- Сатурн был известен древним, некоторые из них считали Сатурн скорее звездой, чем планетой.
- Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по величине.
- Некоторые из космических аппаратов, посетивших Сатурн, — «Пионер-11», «Кассини» и «Вояджер-1» и «Вояджер-2».
- Материалы, из которых состоит Сатурн, легче воды, поэтому, если вы поместите Сатурн в пруд, он будет плавать.
[1.] Википедия
[2.] НАСА
Источники изображения:Хаббл только что сделал захватывающее новое изображение Сатурна, и оно едва ли выглядит реальным
Хаббл сделал новое изображение Сатурна, которое заставляет задуматься, реально ли оно вообще. Изображение настолько четкое, что кажется, что Сатурн просто парит в космосе.Что это такое.
Это изображение окруженной кольцами планеты было получено 20 июня 2019 года, когда Сатурн был ближе всего к Земле на расстоянии около 1,36 миллиарда километров (845 миллионов миль). Четкое изображение было получено с помощью широкоугольной камеры Хаббла 3 (WFC3. )
(NASA/ESA, A. Simon/GSFC/MH Wong/University of California, Berkeley/OPAL Team)
Это искусное изображение, которое было бы неуместно на стене галереи. (Пока эту галерею курировал космический ботаник.) Но это больше, чем просто красиво: это научно.
Изображение является частью программы под названием Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Целью OPAL является накопление изображений планет-гигантов Солнечной системы с длинной базой, чтобы помочь нам понять их атмосферы с течением времени. Это второй ежегодный снимок Сатурна в рамках программы OPAL.
Старое изображение Сатурна OPAL от 6 июня 2018 года. (NASA/ESA/Amy Simon/OPAL Team/J. DePasquale/STScI)
Сатурн всегда выглядит таким безмятежным. Статный, даже. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что там многое происходит.Когда мы думаем о штормах и газовых гигантах, мы обычно думаем о Юпитере с его выдающимися горизонтальными штормовыми полосами и, конечно же, о Большом Красном Пятне. Но Сатурн также очень активная, бурная планета.
Благодаря программе OPAL мы знаем, что большая шестиугольная буря в северном полярном регионе планеты исчезла. И более мелкие бури приходят и уходят часто. Есть также тонкие изменения в штормовых полосах планеты, которые в основном состоят из аммиачного льда наверху.
Но некоторые функции сохранились.
Кассини заметил шестиугольный шторм на северном полюсе Сатурна, и этот шторм все еще там. Фактически, космический аппарат «Вояджер-1» первым заметил эту особенность еще в 1981 году.
Северный полярный вихрь Сатурна, запечатленный «Кассини». (НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/Институт космических наук.)
Тем не менее, это новое изображение Сатурна с телескопа Хаббла просто прекрасно. Даже если вы ничего не знаете о Сатурне, его красота привлечет вас.Саймон/GSFC/ОПАЛ/Дж. DePasquale/STScI)
НАСА также выпустило аннотированную, более информативную версию изображения Хаббла.
Последнее изображение четырех спутников Сатурна. (NASA/ESA/A. Simon/Goddard Space Flight Center/M.H. Wong/OPAL Team)
НАСА также выпустило цейтраферное видео снимков Сатурна с телескопа Хаббл. На нем показаны спутники или, по крайней мере, несколько из более чем 60 спутников Сатурна, вращающихся вокруг газового гиганта. Он состоит из 33 отдельных изображений, сделанных 19 и 20 июня 2019 года.
И это:
Эта статья была первоначально опубликована Universe Today. Прочитайте оригинальную статью.
Когда «Вояджер» дал нам первые снимки колец Сатурна крупным планом
При повторном анализе изображений полюсов Сатурна, полученных «Вояджером», астроном Дэвид Годфри обнаружил шестиугольную форму, окружающую северный полюс. Эта удивительная форма исходит от струйных течений, движущихся с разной скоростью.«На самом деле это просто извилистый поток, текущий на восток немного быстрее, чем остальные его соседи», — объясняет Ингерсолл, который также был главой рабочей группы по изучению атмосферы «Вояджера». Этот шестиугольник все еще был там десятилетия спустя, когда Кассини достиг Сатурна.А вот и сами ветры Сатурна. «Я помню, как был поражен тем, как быстро дул ветер», — вспоминает Ингерсолл, хотя на самом деле пока неизвестно, насколько быстро. Это потому, что у ученых нет эталона для измерения скорости ветра, объясняет Ингерсолл, который десятилетиями изучал планетарные атмосферы.«На Земле мы измеряем ветер относительно континентов», — объясняет Ингерсолл, а у Сатурна, конечно же, нет никаких континентов. Но если бы ученые могли измерить скорость вращения твердого ядра планеты, эта скорость послужила бы эталоном.
Чтобы получить такую скорость вращения планеты-гиганта, исследователи отслеживают магнитное поле планеты, которое создается в твердом ядре. На Юпитере ось магнитного поля наклонена по отношению к оси вращения, что означает, что по мере вращения ядра магнитное поле колеблется.«Вы видите, как магнитное поле колеблется взад и вперед, как . . . сверху, и это говорит вам о том, как быстро вращается внутренняя часть планеты», — говорит Ингерсолл. К сожалению, ось магнитного поля Сатурна и ось вращения слишком похожи, чтобы вызвать измеримое колебание на приборах «Вояджеров». Но на заключительном этапе своей миссии, скользя прямо над верхушками облаков, «Кассини» может, наконец, подобраться достаточно близко к планете, чтобы лучше отслеживать колебания.
15 сентября «Кассини» завершит исследование Сатурна, закрыв дверь для близких наблюдений окруженной кольцами планеты, точно так же, как «Вояджер» ушел в 1981 году.Обе миссии ответили на давние вопросы об окружённом мире и его системе, а также открыли новые загадки для будущих космических кораблей.
В этом мире есть красивые кольца, которые имитируют некоторые характеристики дисков вокруг молодых звезд, сильные атмосферные бури и множество лун, в том числе одна с земной погодной системой, а другая с компонентами обитаемой среды. «Изучение Сатурна предоставило ученым средства для изучения процессов, которые происходят во всей нашей Солнечной системе и не зависят от масштаба во всем космосе», — говорит Порко.«Ни одна другая планета не может претендовать на столько».
Благодаря «Вояджерам-1» и «Вояджерам-2» мы знаем, почему система Сатурна продолжает привлекать планетарных исследователей.
Есть 5 минут? Научитесь видеть Сатурн | Основы астрономии
Космический корабль «Кассини» находится на орбите Сатурна с 2004 года, но у него заканчивается топливо, и он врежется в планету в сентябре 2017 года. Тем временем он выполняет фантастическую серию маневров, неоднократно ныряя между внешней атмосферой планеты и внутренние кольца.Это изображение было изюминкой Кассини. Космический аппарат приобрел его в 2013 году, когда пролетел высоко над Сатурном, глядя вниз на его северный полюс. Потребовалась серия снимков, которые затем были собраны в эту удивительную мозаику инженером-программистом Горданом Угарковичем.Сатурн — шестая планета по удалению от Солнца и самая дальняя планета, которую легко увидеть невооруженным глазом. Вам нужен телескоп, чтобы увидеть широкие окружающие кольца планеты, но Сатурн также интересно наблюдать одним глазом. Он сияет ровным светом и золотым цветом.Перейдите по ссылкам ниже, чтобы узнать больше о том, как увидеть Сатурн в 2017 году.
Когда я смогу увидеть Сатурн в первой половине 2017 года?
Чтобы найти Сатурн в 2017 году, ищите созвездие Скорпиона и яркий Антарес!
Сатурн ближайший, самый яркий, напротив Солнца 15 июня.
Где будет находиться Сатурн во второй половине 2017 года?
Основы Сатурна.
Прекрасное время, чтобы увидеть Сатурн в мае 2017 года — чтобы научиться определять планету — будет 11, 12 или 13 мая, когда Луна приближается.Читать далее.Когда я смогу увидеть Сатурн в первой половине 2017 года? Сатурн начал в этом году на утреннем небе, сияя на юго-востоке перед рассветом. Но поскольку Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, Сатурн с каждым месяцем восходит примерно на 2 часа раньше. В мае 2017 года он поднимается в середине или позднем вечере. Последние две недели мая, вероятно, Сатурн будет находиться низко в юго-восточном небе (при условии, что вы находитесь в Северном полушарии) перед сном. К середине июня для всех нас на земном шаре Сатурн будет светить всю ночь, украшая ночное время от заката до восхода солнца.
Вот как выглядели убывающая Луна, планета Сатурн и Корона созвездия Скорпиона перед рассветом 24 января 2017 года. Фото нашей подруги Энни Льюис из Мадрида, Испания,Чтобы найти Сатурн в 2017 году, ищите созвездие Скорпиона. и яркий Антарес! На протяжении всего 2017 года Сатурн находится в окрестности Антареса, самой яркой звезды в созвездии Скорпиона Скорпиона. Сатурн сияет золотым цветом, а Антарес — красноватым.
Хотите опознать остальную часть Скорпиуса? Это одно из немногих созвездий, которое похоже на свое название.Вы можете узнать все созвездие по изящной форме рыболовного крючка звезд Хвоста Скорпиона. Антарес — яркая звезда в Сердце Скорпиона. Также обратите внимание на три тесно связанные звезды умеренной яркости к западу (справа) от Антареса. Эти звезды представляют собой астеризм — или очень узнаваемый звездный узор — известный как Корона Скорпиона.
Посмотреть крупнее. | Чтобы убедиться, что вы смотрите на Сатурн, найдите созвездие Скорпиона. Вы узнаете его по изогнутому хвосту Скорпиона.Сатурн самый близкий, самый яркий, противоположный Солнцу 15 июня. 15 июня 2017 года Земля пройдет между Солнцем и Сатурном. Астрономы называют это оппозицией Сатурна, потому что планета появится напротив Солнца на нашем небе, восходя на востоке, когда солнце садится на западе.
15 июня — дата противостояния — планета с кольцом находится в ближайших к Земле и самых ярких на нашем небе. Сатурн — самая тусклая из ярких планет.Он по-прежнему довольно яркий, но, как правило, его не выделить среди звезд. Но где-то в мае или июне 2016 года вы можете довольно легко увидеть Сатурн, потому что Сатурн выглядит таким же ярким, как самые яркие звезды. Сатурн сияет даже ярче, чем Антарес, самая яркая звезда в Скорпионе.
Поскольку мы пройдем Сатурн — шестую планету снаружи от Солнца — по внутренней траектории вокруг Солнца, окруженная кольцом планета будет выглядеть так, как будто она движется назад (ретроградно) перед неподвижными звездами зодиака в течение нескольких месяцев.В 2017 году Сатурн ретрограден — движется на запад перед звездами, в отличие от своего обычного движения на восток — с 6 апреля по 25 августа.
Когда Сатурн начнет свое ретроградное (западное) движение перед фоновыми звездами зодиака 6 апреля, он будет двигаться к Антарес. К концу ретроградного движения Сатурна 25 августа Сатурн будет ближе к Антаресу, чем сейчас на утреннем небе.
Ежегодная оппозиция Сатурна происходит примерно на две недели позже с каждым годом.В 2014 году противостояние произошло 10 мая. В 2015 году противостояние произошло 23 мая, а в 2016 году противостояние произошло 3 июня. В этом году противостояние состоится 15 июня, а в следующем году – 27 июня.
Итак, вы видите, что Сатурн, как и большинство объектов на небе, действительно очень упорядочен в своих приходах и уходах в нашем небе. Как только вы научитесь определять его, вы сможете узнавать его из года в год.
Изображение не в масштабе. Земля проходит между Солнцем и Сатурном один раз в год, и это ежегодное «противостояние» отмечает середину лучшего времени года для наблюдения за Сатурном.В 2017 году оппозиция Сатурна наступит 15 июня. Изображение взято с сайта theakumalian.com.Где будет находиться Сатурн во второй половине 2017 года? Сатурн почти всегда где-то на нашем небе, большую часть года. Во второй половине 2017 года, когда Земля отдалится от Сатурна по своей орбите, мы увидим, как Сатурн изменит свое положение на нашем вечернем небе.
После оппозиции Сатурна в июне 2017 года Сатурн будет казаться дальше на запад, поскольку затем каждый месяц наступает темнота.
Наконец, в конце ноября или декабре 2017 года Сатурн исчезнет в западных сумерках после заката.
И последнее, для пользователей телескопов: с 11 февраля 1996 г. по 4 сентября 2009 г. южная сторона колец Сатурна была обращена в сторону Земли. С тех пор мы смотрим на северную сторону колец. На протяжении 2017 года кольца имеют максимальный наклон примерно 27 o от края, что делает 2017 год особенно удачным для наблюдения за северной стороной колец Сатурна.
Сравнение ежегодных наблюдений за Сатурном, автор Абхиджит Джувекар. Кольца еще более открыты в 2017 году при наклоне 27 o на дату противостояния 15 июня 2017 года.Основы Сатурна . Земля совершает оборот вокруг Солнца один раз в год, тогда как Сатурну требуется около 29 с половиной лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Орбита Земли меньше, и мы движемся быстрее, чем эта внешняя планета. Итак, раз в год мы проходим между Сатурном и Солнцем и совершаем еще один круг по планете.
Из того, что мы только что сказали, вы можете понять, что Сатурн относительно медленно движется по орбите и, следовательно, медленно меняет свое положение на фоне звезд. Вот почему ранние наблюдатели за звездами называли его самым старым из старых овец .
Как и все планеты, на Сатурн приятно смотреть. Его золотистый цвет завораживающе напоминает чудесные фотографии Сатурна с космических аппаратов. В конце концов, это реальное место, а не просто свет в небе. Кроме того, яркость Сатурна постепенно увеличивается и уменьшается каждый год, что делает его интересным для наблюдения.
Можно ли увидеть кольца Сатурна, если смотреть одним глазом? Нет, вам нужен небольшой телескоп, чтобы увидеть кольца. Но невооруженному глазу Сатурн покажется яркой золотой «звездой»… очень красивой.
И в отличие от мерцающих звезд, Сатурн будет сиять ровным светом. Это может помочь вам идентифицировать его.
Ух ты. Будет грустно потерять космический корабль Кассини. Но 2017 год станет последним. Это изображение «Кассини» сделано 18 декабря 2016 года. Оно показывает уровень детализации колец Сатурна в два раза выше, чем когда-либо ранее. Изображение через НАСА. Узнайте больше об эпопее «Кассини» в последний год на Сатурне.Итог: лучшее время для наблюдения за планетой Сатурн в 2017 году приходится на июнь и июль.Кольцевая планета будет самой яркой и будет находиться в небе всю ночь или почти всю ночь. Почему? Потому что мы пройдем между Сатурном и Солнцем 15 июня. Сатурн можно найти возле Скорпиона и звезды Антарес. Наслаждаться!
Кольца Сатурна с рябью указывают на массивное жидкое ядро, спрятанное внутри
Кольца Сатурна — не просто красивое украшение. Ученые могут использовать эту функцию, чтобы понять, что происходит глубоко внутри планеты.
Используя знаменитые кольца как сейсмограф, ученые изучили процессы в недрах планеты и определили, что ее ядро должно быть «нечетким».«Вместо твердой сферы, подобной земной, ядро Сатурна, по-видимому, состоит из «супа» из камней, льда и металлических жидкостей, которые плещутся вокруг и влияют на гравитацию планеты.
В новом исследовании использовались данные миссии НАСА «Кассини», которая вращалась вокруг Сатурна и его спутников в течение 13 лет с 2004 по 2017 год. В 2013 году данные миссии впервые показали, что самое внутреннее кольцо Сатурна, D-кольцо, имеет рябь и закручивается таким образом, что его нельзя полностью объяснить гравитационным влиянием спутников планеты.Новое исследование более подробно рассмотрело эти движения в кольцах Сатурна, чтобы получить представление о процессах внутри него.
Исследование описано в статье, опубликованной в понедельник в журнале Nature.
«Мы использовали кольца Сатурна как гигантский сейсмограф для измерения колебаний внутри планеты», — сказал в своем заявлении Джим Фуллер, доцент кафедры теоретической астрофизики Калифорнийского технологического института и один из авторов статьи. «Впервые нам удалось сейсмически исследовать структуру планеты-гиганта, и результаты оказались довольно неожиданными.”
Ядро планеты не только кажется илистым, но и простирается на 60 процентов от диаметра планеты, что делает его намного больше, чем предполагалось ранее.
Анализ показал, что ядро Сатурна может быть примерно в 55 раз массивнее всей планеты Земля. Исследование предполагает, что из общей массы ядра 17 земных масс состоят из льда и горных пород, а остальные состоят из жидкости на основе водорода и гелия.
Ведущий автор исследования Кристофер Манкович, научный сотрудник с докторской степенью в области планетологии, работающий в группе Фуллера, объяснил, что движения в ядре вызывают постоянную рябь на поверхности Сатурна.Эти поверхностные волны создают незначительные изменения гравитации планеты, которые впоследствии влияют на кольца.
«Сатурн всегда дрожит, но это незаметно», — говорится в заявлении Манковича. «Поверхность планеты перемещается примерно на метр [3 фута] каждые один-два часа, как озеро с медленной рябью. Подобно сейсмографу, кольца улавливают возмущения гравитации, и частицы колец начинают раскачиваться».
По мнению ученых, природа этой кольцевой ряби предполагает, что ядро, несмотря на его выплескивание, состоит из стабильных слоев различной плотности.Более тяжелые материалы располагаются вокруг центра планеты и не смешиваются с более легкими материалами ближе к поверхности.
«Для того, чтобы гравитационное поле планеты колебалось с этими конкретными частотами, внутренняя часть должна быть стабильной, а это возможно только в том случае, если доля льда и камня постепенно увеличивается по мере приближения к центру планеты», — сказал Фуллер.
Манкович сравнил материал в ядре с илом, добавив, что слоистая, но жидкая природа ядра сродни солености земных океанов, которая увеличивается с глубиной.
«Газообразный водород и гелий на планете постепенно смешиваются со все большим количеством льда и камней по мере продвижения к центру планеты», — сказал Манкович.
Полученные данные могут поставить под сомнение некоторые из устоявшихся моделей формирования газовых гигантов, планет без твердой поверхности, состоящих в основном из водорода и гелия, говорится в исследовании. Эти модели предполагают, что скалистые ядра этих планет сначала сформировались, а затем притянули большие газовые оболочки. Однако, если ядра планет нечеткие, как показывает исследование, планеты могут вместо этого включать газ на более ранних этапах процесса.
На самом деле, недавние результаты миссии НАСА «Юнона» предполагают, что другой из газовых гигантов Солнечной системы, Юпитер, также может иметь такое же нечеткое ядро.
«Кристофер [Манкович] и Джим [Фуллер] смогли показать, что одна конкретная особенность кольца является убедительным доказательством чрезвычайной диффузии ядра Сатурна», — сказал Мэтт Хедман, планетолог из Университета Айдахо, который был частью исследовательской группы. команда, впервые обнаружившая, что движение колец Сатурна нельзя полностью объяснить гравитацией его спутников.
«Я рад думать о том, что все другие особенности колец, созданные Сатурном, могут рассказать нам об этой планете», — добавил Хедман, который не участвовал в новой статье.
Тереза Пултарова, Space.com
Как увидеть Сатурн во всей красе
В наш век ажиотажа Сатурн остается одним из самых ярких зрелищ. Но, как и в земных делах, время решает все. Прямо сейчас Сатурн сияет ярче всего в этом году, что делает его идеальным временем для наблюдения за нашим прекрасным соседом. Это действительно легко найти. Мы вернемся к этому через минуту.
РЕКЛАМА
«Властелин колец» ошеломляет как начинающих владельцев телескопов, так и опытных наблюдателей. Сатурн может быть самой красивой планетой нашей Солнечной системы; это жемчужина нашей солнечной системы. В любой телескоп с более чем 30-кратным увеличением Сатурн вызывает вздохи. И все же фотографии окольцованного мира не передают этого должным образом. Чтобы получить полное впечатление, вы должны увидеть это сами.
Самое время это сделать.Ближе всего к нам приближается Сатурн в течение всего года, и он останется близким, большим и ярким все это лето и осень. Но для того, чтобы тушеное мясо Сатурна было идеальным, необходимы два разных ингредиента.
Блестящие кольца Сатурна
Во-первых, есть легендарные кольца: ослепительные сборки миллионов кусков обычного водяного льда, каждый из которых обычно размером с пляжный мяч. Кольца охватывают 100 000 миль в поперечнике, но имеют толщину всего около 35 футов. Он настолько тонкий, что похож на лист бумаги размером с городской квартал.Вот почему они могут полностью исчезнуть, если смотреть на них сбоку, как в марте 2025 года.
Более блестящие, чем сама планета, кольца почти в три раза ярче Сатурна в целом, когда они представляют собой широко раскрытую грань, обращенную к Земле и Солнцу. Кольца, окружающие наклонный экватор Сатурна, раскрываются дважды в течение 30-летнего обращения планеты. Еще в 1980-х годах мы видели северную сторону колец, а с 1995 года — южную. Теперь, с 2009 года и до 2024 года, это снова северная стена.Это сторона, окружающая северный полюс Сатурна, который сам окружен огромным причудливым шестиугольником, который никто не может удовлетворительно объяснить.
Эти кольца, которые в течение последних шести лет были ориентированы под идеальным наклоном, теперь начинают немного наклоняться ближе к ребру, что придает им интригующий вид из комиксов. Любой телескоп на заднем дворе покажет детали, самая простая и самая драматичная из которых — чернильно-черная щель, которая отделяет более узкое и темное внешнее кольцо от широкого белого внутреннего кольца.
Этот пустой канал называется делением Кассини , названным в честь Джованни Кассини, который открыл его в 1675 году, когда использовал обычный телескоп-рефрактор, основная линза которого шириной 2 ½ дюйма почти идеально подходит для самого распространенного недорогого инструмента, используемого сегодняшние исследователи неба на заднем дворе. На самом деле, ложная цветовая окантовка этих линз 17-го века означает, что сегодняшние инструменты намного лучше. Так что, если Джованни мог видеть эту щель из черного дерева, то и вы сможете.
Сатурн всегда был странным.Большое расстояние от Солнца делает ее движение самым медленным из всех ярких планет, и древние думали, что ее длинная орбита в 29,5 лет означает, что она вялая, и придумали слово «сатурниан», чтобы описать кого-то мрачного и угрюмого. Телескопы, впервые указавшие путь в 1609 году, едва помогли прояснить природу этой гигантской ледяной сферы.
Даже когда Галилей использовал свой лучший самодельный телескоп с 30-кратным увеличением, он не воспринимал его как шар, окруженный незакрепленными кольцами, зрелище, которое на самом деле нигде на Земле не проявляется ни на микроскопическом, ни на макроуровне. Вместо этого он увидел яркие выступы по бокам Сатурна как ручки чайной чашки и зарисовал их именно так. Неудивительно, что гигантская плавающая чайная чашка не добавила много ясности в наши планетарные исследования, особенно фарфоровый предмет, весящий в 90 раз больше земли.
Кредит: Максимум колец. Кассини/НАСА .
Где и когда можно увидеть Сатурн
Другим фактором, влияющим на наше видение Сатурна , является его положение на небе. Передвигаясь по зодиаку, газовый гигант проводит большую часть мрачного десятилетия, погребенный в низких южных созвездиях, где густой воздух горизонта часто размывает его черты в телескопы.Вот где он сейчас, заняв самое низкое положение в этом году, в Стрельце.
Чтобы найти себе Сатурн следующей ясной ночью, закипятите воду для чая, а пока ждете, выходите на улицу в любое время после 22:00. Посмотрите низко на юго-восток. Вы увидите внизу очень яркую звезду, самую яркую на всем небе. Это Юпитер. Прямо справа от него находится единственная другая яркая звезда в этом регионе, и это Сатурн. Сатурн всего на 1/7 ярче Юпитера, поэтому знайте, что ваша цель — яркая, но не блестящая «звезда».
Невооруженным глазом Сатурн выглядит как звезда. Присмотритесь, и вы заметите его отчетливый золотистый цвет, который еще больше усилится с помощью бинокля. Вам понадобится телескоп, чтобы увидеть кольца Сатурна. Если у вас нет телескопа, просто обратитесь в местный астрономический клуб! Астрономы будут рады показать вам чудеса ночного неба.
Я видел, как за последние полвека тысячи людей получили свой первый сатурнианский взгляд. «О Боже!» и «Это не реально!» каким-то образом надежные повторяющиеся песнопения, которые вы всегда услышите, когда кто-то впервые увидит планету и ее сверкающие кольца.Но сейчас и в течение всего лета, почему бы не проверить все это самостоятельно?
Наблюдателям не нужно торопиться. Вялый мир обретает и теряет свою славу в замедленной съемке. Текущий оптимальный сезон наблюдений продлится ближайшие 2-3 месяца. Достаточно времени, чтобы стряхнуть пыль со старого телескопа.
Узнайте все о «Сатурне, настоящем Властелине колец».
Давайте посмотрим на Сатурн
В колонке прошлого месяца я поделился некоторыми подробностями об огромном газовом гиганте Юпитере, который находится за пределами орбиты Марса.К сентябрю он будет виден невооруженным глазом в ночном небе и всегда вознаграждает за просмотр в бинокль или даже в небольшой телескоп.
В этом месяце меня интересует планета Сатурн. Сатурн приходит в оппозицию в августе. Что это обозначает? Это означает, что Сатурн восходит на востоке так же, как Солнце садится на западе. Если вы хотите увидеть Сатурн своими глазами или в телескоп, вам следует смотреть на юго-восточное небо, когда полностью стемнеет. Сатурн будет той довольно яркой желтоватой точкой, похожей на звезду невооруженным глазом, на высоте кулака над горизонтом.В течение года и Юпитер, и Сатурн станут заметными на ночном небе. Примерно в октябре они будут в лучшем виде для удобного любительского наблюдения.
Как и Юпитер, Сатурн также является газовым гигантом, примерно в девять раз превышающим диаметр Земли. Он находится за пределами орбиты Юпитера, на своей собственной орбите вокруг Солнца. Юпитер холодный, но Сатурн еще холоднее, поскольку находится дальше от Солнца, чем Юпитер. Хотя состав атмосферы Сатурна примерно такой же, как у Юпитера, химические реакции в атмосфере Сатурна протекают медленнее, чем в атмосфере Юпитера.Даже в относительно небольшой телескоп можно увидеть изменения в фестонах и бурях Кориолиса, происходящих в атмосфере Юпитера, если наблюдать за этой планетой от ночи к ночи в течение нескольких недель. С Сатурном мы увидим очень мало изменений с течением времени. У него есть стабильная кремово-белая экваториальная полоса вдоль экватора, а в верхней и нижней трети планеты — более темная «шапка» по направлению к любому полюсу. Некоторые любители видели, как бури внезапно появляются в атмосфере Сатурна, и это большая новость для любителей! Я никогда не видел ничего, кроме довольно неизменного планетарного диска, хотя наблюдаю за этой планетой более 50 лет.
Конечно, огромное волнение — впервые увидеть Сатурн в телескоп и увидеть его чудесные кольца! Многие люди стали астрономами-любителями, впервые увидев эти кольца. Они состоят из бесчисленного количества частиц размером от кулака до размера автомобиля. Есть несколько, которые даже больше этих, образуя маленькие лунки. Каждая из этих частиц движется по своей собственной орбите вокруг Сатурна, совершая оборот вокруг планеты в свое индивидуальное время.
В течение нескольких лет я пытался сделать снимки Сатурна. Получить хороший очень сложно, и я продолжаю стремиться. Я не получил того, на что очень надеюсь, но делюсь снимком, сделанным в июне с помощью моего 6-дюймового телескопа. Я действительно должен использовать прицел с большей апертурой, но в данный момент у меня его нет, поэтому я стараюсь делать все возможное с тем, что у меня есть. Сравните мое изображение с профессиональными изображениями, которые вы можете найти в Интернете. У меня очень скромная попытка — профессиональные фотографии раскрывают впечатляющую красоту!
Газовые гиганты, Млечный Путь — и, не забывайте, метеорный поток Персеиды — достигнут пика в ночь на август.