Планеты Солнечной системы – Плешаков 4 класс 1 часть. Учебник
- Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 1 часть
- Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 2 часть
- ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 1 часть
- ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 2 часть
- Все ГДЗ
Вопросы в тексте параграфа
1. Рассмотри схему на с. 7 или изготовленную вами модель Солнечной системы.
С их помощью перечисли планеты:
а) в порядке увеличения их размеров:
- Меркурий
- Марс
- Венера
- Земля
- Нептун
- Уран
- Сатурн
- Юпитер
б) в порядке уменьшения их размеров
- Юпитер
- Сатурн
- Уран
- Нептун
- Земля
- Венера
- Марс
- Меркурий
2. Проанализируйте схемы на с. 13.
С их помощью попробуйте объяснить причины следующих природных явлений:
а) смена дня и ночи
На Земле происходит смена дня и ночи благодаря тому, что Земля вращается вокруг своей оси.
Солнечные лучи могут осветить лишь половину земного шара. Другая же половина находится в это время в тени.
Если бы Земля не вращалась вокруг своей оси, то на одной стороне планеты всегда был бы день, а на другой — всегда была бы ночь.
Полный оборот вокруг своей оси Земля проходит за сутки — 24 часа. Из-за того, что вращение Земли происходит с запада на восток, нам кажется, что каждое утро рассвет начинается на восходе, а закат — на западе.
б) смена времён года
Смена времен года на Земле возможно благодаря двум причинам:
- Земля вращается вокруг Солнца по орбите;
- земная ось расположена наклонно по отношению к орбите;
Так как земная ось расположена наклонно, то одна часть территории Земли находится под прямыми солнечными лучами, а на другие части лучи падают наклонно (косые лучи).
Вращаясь вокруг Солнца по орбите, Земля подставляет под прямые солнечные лучи то Южное полушарие, то Северное полушарие. Именно поэтому, когда в Южном полушарии лето, то в Северном полушарии — зима, а когда в Южном полушарии зима, то в Северном — лето.
Практическая работа
1. Найди на глобусе:
Основные стороны горизонта -Мы знаем, что сторон горизонта всего четыре: север, юг, запад и восток.
Если поставить на поверхности глобуса точку, то можно сказать, что:
- север находится по направлению к Северному полюсу и надо двигаться вверх от этой точки по вертикальным линиям глобуса;
- юг находится по направлению к Южному полюсу и надо двигаться вниз от этой точки по вертикальным линиям глобуса;
- запад находится в левую сторону от этой точки и двигаться надо по горизонтальным линиям глобуса;
- восток находится в правую сторону от этой точки и двигаться надо по горизонтальным линиям глобуса.
Северный полюс — находится вверху глобуса, в точке пересечения вертикальных линий.
Южный полюс — находится внизу глобуса, в точке пересечения вертикальных линий.
С помощью глобуса покажи, как вращается Земля вокруг своей оси
— Земля вращается с запада на восток, то есть слева — направо.2. Пусть какой-нибудь источник света, например лампа, изображает Солнце. Поставь напротив него глобус. Вращай глобус вокруг оси и наблюдай, как будут перемещаться свет и тень по его поверхности. Постарайся представить себе, как происходит смена дня и ночи на Земле.
Предлагаем посмотреть видео на эту тему от канала «Умные Пластилинки»
3. Используя тот же источник света и глобус, покажи, как обращается Земля вокруг Солнца. Объясни, почему происходит смена времён года.
Предлагаем посмотреть видео на эту тему от канала «Детский уголок»
Обсудим
Средняя температура на Меркурии составляет примерно + 67°, на Марсе — около -63°, на Юпитере средняя температура -108°, а на Сатурне она составляет -139°. Как вы это объясните?
Рассмотрим схему Солнечной системы:
- планета Меркурий находится ближе всех к Солнцу, поэтому средняя температура там самая высокая — + 67°.
- Марс — четвёртая по удалённости планета Солнечной системы. Она дальше от Солнца, чем Земля (третья планета) и средняя температура там ниже, чем на Земле — + 67°.
- Юпитер — пятая планета от Солнца и средняя температура там ещё ниже — -108°.
- Сатурн — самая дальняя планета от Солнца из всех перечисленных, шестая.
Она ещё дальше Юпитера и ещё холоднее его — -139°.
Проверь себя
1. Назови планеты по схеме на с. 14. Для самопроверки используй схему на с. 7.
2. Коротко расскажи о планетах Солнечной системы.
Меркурий — первая планета от Солнца. Самая маленькая планета Солнечной системы — диаметр Меркурия всего 4 880 км. Год на Меркурии длится 88 дней — именно за такое время эта планета делает полный оборот вокруг Солнца. Одни сутки на Меркурии длятся почти 2 меркурианских года — 176 земных суток! За этот долгий день температура на экваторе Меркурия меняется с + 427 ºС днём до — 173 ºС ночью, а на полюсах Меркурия всегда -93 ºС. У Меркурия нет природных спутников, а по внешнему виду он очень напоминает нашу Луну.
Венера — вторая планета от Солнца. По массе и размерам Венера очень напоминает Землю. Год длится на этой планете 225 земных суток, а сутки -243 земных суток. То есть один день длится дольше, чем один год! Венера — самая жаркая планета Солнечной системы. Средняя температура на поверхности — + 462 ºС. Это всё потому, что планете укрывает толстый слой ядовитых облаков. Прорваться сквозь эти облака и рассмотреть поверхность Венеры пока ещё не удалось ни одному космическому зонду.
Земля — третья планета от Солнца. Единственная обитаемая планета Солнечной системы — наш дом. Почти три четверти поверхности планеты покрыты водой: океанами, морями, реками и озёрами. Поэтому часто Землю называют «голубой планетой». Диаметр Земли 12 740 км. Земной год составляет 365 суток, а сутки — 24 часа. А ещё у планеты есть один природный спутник — Луна.
Марс — четвёртая планета от Солнца. Это совсем небольшая планета, примерно в 6 с половиной раз меньше Земли. Поверхность Марса отличается красноватым оттенком, поэтому часто его называют «красной планетой». Год на Марсе длится 880 суток, а сутки всего на полчаса дольше земных. У Марса есть два природных спутника — Фобос и Деймос.
Юпитер — пятая планета от Солнца. Самая большая планета Солнечной системы. Диаметр Юпитера в 11 раз больше диаметра Земли, а масса — в 318 больше массы Земли. Год на Юпитере продолжается 12 земных лет, а одни сутки — меньше 10 земных часов. Это очень быстро для такого гиганта. Вокруг Юпитера вращается 79 природных спутников, самые крупные из которых Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.
Сатурн — шестая планета от Солнца. Он тоже относится к гигантам. Главная отличительная особенность планеты — хорошо различимые в телескоп кольца, которые состоят из огромного числа кусков льда, движущихся вокруг Сатурна. Вообще это очень холодная планета, находящаяся очень далеко от Солнца. Год на Сатурне длится почти 30 земных лет, сутки же почти такие же, как и у Юпитера — примерно 10 земных часов. Что касается природных спутников, то их у Сатурна больше 80.
Уран — седьмая планета от Солнца. Эта планета практически полностью состоит изо льда. Даже облака на Уране ледяные, а средняя температура составляет -224 ºС. Кроме холода климат Урана удивителен своими ветрами. Скорость ветра на поверхности планеты может достигать 900 км/ч — именно на такой скорости летает большинство самолетов на Земле. Один год на этой планете длится 84 земных года, сутки — примерно 17 земных часов, количество природных спутников Урана — 27 штук.
Нептун — восьмая и последняя планета Солнечной системы. Она находится так далеко, что ученые сначала высчитали математически её существование, а только потом смогли увидеть Нептун в мощнейшие телескопы, зная где должна находится планета. Год на Нептуне продолжается долгих 164 земных года, а одни сутки — более 367 земных дней. Также как и Уран, Нептун является ледяным гигантом. Средняя температура на этой планете -220 ºС. Количество природных спутников Нептуна — 13 штук.
Предлагаем посмотреть видео на эту тему от канала «Умные Пластилинки»
3. Как движется Земля в космическом пространстве?
В космическом пространстве Земля вовсе не стоит на месте. Она постоянно движется, причём на огромной скорости и не только вокруг Солнца, но и вокруг своей оси.
Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней. Движется она по эллиптической орбите. Это значит, что путь (орбита) Земли похож на огромный вытянутый круг, по которому Земля летит со скоростью 30 км/секунду.
В это же время Земля безостановочно вращается вокруг своей оси. Полный оборот она совершает за 24 часа — 1 сутки. На экваторе скорость вращения планеты вокруг своей оси примерно 1 675 км /с.
4. Объясни, отчего происходит смена дня и ночи на Земле.
Смена дня и ночи происходит на Земле потому что планета вращается вокруг своей оси. Солнечные лучи падают на то полушарие Земли, которое обращено к Солнцу — там наступает день. Другое полушарие в это время остаётся в тени — там наступает ночь.
Постепенно, в процессе обращения Земли вокруг своей оси, каждый участок земной поверхности получает свою долю солнечных лучей и мы можем наблюдать утренний рассвет, день, вечерний закат солнца и ночь.
Правда на Земле существуют места в которых ночь и день длятся по полгода. Это полюса нашей планеты: Северный полюс и Южный полюс. Такое удивительное явление происходит потому, что ось Земли наклонена по отношению к орбите.
Летом солнечные лучи и днём и ночью освещают Северный полюс, там наступает полярный день. В это время Южного полюса не достигает ни один лучик солнца — там наступает полярная ночь. Зимой планета поворачивается в Солнцу другой стороной и на Северном полюсе наступает полярная ночь, а на Южном полюсе — полярный день.
5. Почему происходит смена времён года на нашей планете?
Смена времён года происходит на Земле потому, что планета вращается вокруг Солнца по вытянутой эллипсоидной орбите, при этом ось земли наклонена по отношению к орбите.
Летом прямые солнечные лучи попадают на Северное полушарие Земли, поэтому погода там становится жарче и в Северном полушарии наступает лето. Южное полушарие в это время освещается косыми солнечными лучами, поэтому когда у нас лето, в Южном полушарии — зима.
Весной и осенью оба полушария прогреваются одинаково. Наступает смена сезонов: в Северном полушарии воздух остывает и идёт осень, а в Южно полушарии — прогревается и наступает весна. Зимой планета поворачивается к Солнцу Южным полушарием, так как в Северном полушарии наступает зима, а в Южном — лето.
Задания для домашней работы
1. Вылепи из пластилина модели 2—3 планет (по своему выбору). Покажи при этом, что планеты имеют шарообразную форму, но разные размеры.
2. Вместе со взрослыми понаблюдай на вечернем небе Луну: невооружённым глазом, в бинокль или школьный телескоп. Сравни результаты наблюдений, сделанных разными способами.
Когда мы смотрим на Луну невооруженным взглядом, мы можем увидеть только светлые тёмные пятна на этом космическом теле. В хорошую погоду и в те дни, когда Луна максимально приближается к Земле, можно рассмотреть более точные их очертания, но не более того.
Когда мы смотрим на Луну в бинокль с хорошим увеличением, мы можем увидеть так называемые лунные моря, которые покрывают поверхность спутника Земли. На самом деле это конечно не моря, а кратеры (углубления), которые появились в результате падения астероидов.
Хорошо рассмотреть кратеры, коры и другие элементы поверхности Луны можно в телескоп. Чем мощнее телескоп, тем более детально можно рассмотреть это космическое тело.
3. Если есть возможность, побывай в планетарии. Здесь можно увидеть движение планет Солнечной системы, познакомиться с разнообразием планет и их спутников. Приготовься рассказать на уроке о своих впечатлениях.
Как мы с мамой и папой ездили в Московский планетарий
Недавно мы с мамой и папой решили посетить планетарий. Мама заранее купила билеты на программу «Путешествие по звёздной системе» и в один из выходных дней мы отправились на Садово-Кудринскую улицу, дом 5, строение 1.
Здание планетария оказалось очень необычным, как будто бы его составили из куполов и башенок. Оказалось, что каждая башенка имеет своё назначения. Так, в круглом открывающемся куполе находится телескоп а под самым большим куполом находится 4D кинозал.
Внутри планетария всё ещё интереснее. В большом холле при входе можно посмотреть на различные астрономические приборы и инструменты. Здесь же рядом расположен музей Урании, посвящённый истории самого планетария и вообще истории развития методов познания Вселенной.
Огромное помещение Лунариума расположилось сразу на двух уровнях: в левой части первого этажа и на нулевом уровне. Там можно посмотреть и даже поучаствовать в самых разнообразных экспериментах по физике, астрономии и освоению космоса.
А на втором этаже Московского планетария мы побывали в Большой и Малой обсерваториях. Там я впервые увидел вживую огромные телескопы и даже смог посмотреть в один из них. Мы с родителями узнали какие виды телескопов существуют и какие удивительные фотографии удаётся делать астрономам при помощи этого мощного оборудования.
Там же, на нулевом уровне открыт Малый звёздный зал. Лёжа в удобных креслах посетители зала могут посмотреть на огромном сферическом экране трёхмерные фильмы о Вселенной, о движении космических тел, о галактиках и звёздных системах. Большой же звёздный зал расположен на 3 этаже планетария и там установлен самый совершенный проектор звёздного неба. Он показывает более 9 000 мерцающих звёзд и передаёт точную картину звёздного неба.
Именно в Большом звёздном зале планетария мы с родителями увидели программу «Путешествие по Солнечной системе». Целых 30 минут мы чувствовали себя настоящими космическими путешественниками: побывали над поверхностью раскалённого Солнца, увидели снежинки вокруг Сатурна, действующие вулканы спутника Ио и добрались до самых окраин Солнечной системы.
Это было незабываемое зрелище! Мне очень понравилось и я попросил родителей купить нам билеты и на другие программы. Я уверен, что теперь буду частым гостем Московского планетария.
4. Постарайся найти в дополнительной литературе, Интернете информацию о новых научных исследованиях планет Солнечной системы. Подготовь сообщение.
Тема сообщения: Кометы — поставщики воды на планеты?
План сообщения:
- Обнаружение воды на Юпитере
- Почему вода на Юпитере стала сюрпризом
- Кто раскрыл тайну
- Доказательство гипотезы
- Откуда появилась вода на Земле?
Кометы — поставщики воды на планеты?
Несколько лет назад при изучении большого красного пятна Юпитера ученые обнаружили, что в верхних слоях атмосферы этого газового гиганта присутствует вода.
Дело в том, что Юпитер — это огромный шар холодного газа, в основном водорода. Температура на поверхности планеты не превышает -100ºС, а огромная сила тяжести буквально сжимает газ водород в проводящую электричество металлическую жидкость. Так что ученые совершенно не ожидали обнаружить появление собственных запасов воды на самой большой планете Солнечной системы.
Решить загадку удалось Космической обсерватории Herschel Европейского космического агентства (ЕКА). Оказалось, что воду на Юпитер принесла комета Шумейкеров-Леви 9, которая столкнулась с планетой в июле 1994 года. Во время столкновения комета распалась на 21 фрагмент. Все эти фрагменты упали в Южном полушарии Юпитера и оставили заметные из земных телескопов тёмные следы.
В течении 15 лет астрономы — планетологи изучали последствия столкновения планеты и кометы. Особенное внимание они обратили на то, что в атмосфере Юпитера появилась вода и распространена она по планете была крайне неравномерно. Точнее места появления воды оказались там же, где упали осколки кометы. После тщательного анализа и опровержения других гипотез ученые пришли к выводу, что 95% воды на Юпитер принесла комета Шумейкеров-Леви 9.
Сейчас астрономы проверяют эту теорию применительно к нашей Земле. Выяснилось, что состав кометы Hartley 2, периодически сближающейся с Землёй, очень похож на состав земных океанов. Так что может быть именно эта комета миллиарды лет назад и принесла живительную влагу на нашу планету.
Источник (источники) информации: Интернет
- Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 1 часть
- Ответы к учебнику Плешакова, Крючковой. 4 класс 2 часть
- ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 1 часть
- ГДЗ к рабочей тетради Плешакова. 4 класс 2 часть
- Все ГДЗ
Интерактивная модель солнечной системы
Интерактивная модель солнечной системы☰ Оглавление
- Первая страница
- Онлайн инструменты ▽
- Редактор иконок favicon.
ico онлайн
- Игра «Жизнь» онлайн
- Онлайн навигатор по множеству (фракталу) Мандельброта
- Онлайн конвертер PNG в favicon.ico
- Интерактивная схема солнечной системы
- Пересчёт дат в Юлианские дни
- Объяснение и онлайн-демо, как работает HTML5 canvas transform
- Онлайн генератор периодических фонов
- Онлайн конвертер цветов из HSV в RGB
- Онлайн URL-перекодировщик
- Онлайн генератор QR-кодов
- Покрутить 4D-гиперкуб
- Получение географических координат точки на карте
- «Сапёр» на бесконечном поле онлайн
- Черепаший язык онлайн
- Калькулятор индекса массы тела
- Для самых маленьких ▽
- Рисовалка для детей до трёх лет
- «Робот» для детей с трёх-четырёх лет
- «Морской бой» для самых маленьких
- Простой чат
- Редактор иконок favicon.
- Инструменты ▽
- Docker ▽
- Docker устанавливаем и разбираемся
- Пример использования Docker для изучения Ruby on Rails
- Пример использования Docker для запуска MySQL
- Почему docker требует root-прав
- JavaScript ▽
- Букмарклеты для JavaSctipt/HTML-разработчика
- Использование «use strict» в JavaScript
- Небольшая памятка по JavaScript
- Простой минификатор/оптимизатор JavaScript
- Мои плагины для хрома
- Python ▽
- Сводная таблица методов основных типов данных Python 2 и 3
- Инструменты для Python-разработчика
- Удобная командная строка Python
- Утечки памяти в Python: метод
__del__
и сборка мусора - Работа с нитями в Python
- Файловая система ▽
- FS: перемещение, переименование, архивирование
- Монтирование sshfs с помощью systemd
- Shell ▽
- Работа с историей команд bash
- Консоль/bash.
настройка
- Отправка e-mail с картинками чистым shell скриптом
- Конвертирование аудио
- Конвертирование видео
- Управляем тактовой частотой процессора
- Совместный доступ к mercurial по SSH
- Передача файлов по сети
- Безопасное хранение и передача данных
- Нотификатор
- Xorg. Настройка
- Xorg. Настройка нестандартной клавиатуры
- Synergy: Много мониторов с одной клавиатурой и мышкой
- Ssh. Настройка
- Ssh. Настройка туннелирования через NAT и firewall
- Pidgin для хакеров
- Печать
- USB-Flash. монтирование
- Доступ к данным по MTP
- Настройка aspell
- Iptables. Port knocking
- Sudo, sudoers, visudo
- Swap в файле в Linux
- Добрый kill (gdb)
- Изменить размер tmp (tmpfs)
- Установка Arch Linux на USB-Flash
- Эмуляция в QEMU
- GRUB2 вручную
- Системные утилиты
- Настройка редактора vi
- Краткое руководство по vi
- HTML-валидатор
- VDS/VPS
- Начальная настройка
- Сборка nginx
- Настройка nginx
- Сборка uWSGI (Django+CGI)
- Настройка uWSGI
- Управление сетью в Ubuntu с помощью netctl (Arch Linux)
- Настройка WiFi точки доступа под Linux
- Docker ▽
- CS: Искусственный интеллект ▽
- Метрики в машинном обучении: precision, recall и не только
- Оценка точности классификатора
- Нейронные сети на простейших примерах
- Что такое нейрон (очень коротко)
- Пример задачи и демонстрация, как нейрон её решает
- Пример обучения нейрона
- Что осталось за сценой в задаче для одного нейрона
- Деревья принятия решений
- Байесовское машинное обучение
- Примеры кода numpy, scipy, matplotlib
- Метод наименьших квадратов
- Построение системы рекомендаций, на основе текстов
- Диффузионные реакции (реакции с диффузией)
- CS: Разное ▽
- RSA-шифрование на пальцах
- SQRT-декомпозиция
- О пользе рекурсии
- Дискретная бисекция
- Top-K из N (куча)
- Быстрое возведение в степень и подсчёт чисел Фибоначчи
- Алгебра логики
- Небольшая памятка по C++
- Проблема останова
- Примеры простейших серверов на Python
- Простейший форкающийся сервер
- Простейший prefork-сервер
- Простейший многонитевой сервер
- Многонитевой сервер с простым взаимодействием между нитями
- Асинхронный сервер
- Кумулятивное вычисление статистических характеристик
- Пять задач, которые хорошо бы уметь решать за час
- Теория относительности ▽
- Об этих заметках
- Пространство-время как геометрия
- Физическая интерпретация
- Универсальность скорости света
- Эквивалентность инерциальных систем отсчёта
- Относительность пространственных и временных интервалов
- Движение быстрее света
- Парадокс близнецов
- Заключение
- Теория вероятностей ▽
- Как нас обманывает интуиция
- Парадокс Монти Холла
- Парадокс двух конвертов
- Квантовая механика ▽
- Принцип неопределённости на классических примерах
- Фракталы ▽
- Фрактальная размерность
- Фрактальные деревья
- Применение фракталов
- Комплексная размерность
- Гиперкуб
- Обучение и преподавание ▽
- О репетиторстве
- Типичные ошибки на экзаменах
- Лёгкая подготовка к экзаменам
- Как отвечать на экзамене
- Как я худел
- Личное ▽
- Обо мне (как бы резюме)
- Благодарности
- Мои ошибки
- Немного фотографий
- Копирование этих материалов
Это интерактивная модель солнечной системы, наиболее заметных
с Земли планет. Вы можете посмотреть положение планет в широком
диапазоне дат. Как интерпретировать эту картинку описано ниже.
Если вы видите этот текст, значит что-то пошло не так. Возможно у вас отключён JavaScript.
Кнопки проматывают календарь на день, месяц и год в разных направлениях. Если удерживать кнопку, то включается автоматическое повторение нажатия.
На модели (в порядке от Солнца) изображены планеты:
- Меркурий (☿)
- Венера (♀)
- Земля (♁)
- Марс (♂)
- Юпитер (♃)
На этой модели Земля вращается против часовой стрелки.
Давайте предположим, для простоты, что мы видим на небе ровно половину эклиптики. Определение точных границ видимой части эклиптики для нас сейчас не принципиально.
Видимая половина эклиптики показана стрелками.
Рассмотрим, для примера, положение планет на четвёртое августа 2013 года.
Полдень
Солнце в зените.
Вечер
Вот земля повернулась (против часовой стрелки) и настал момент,
когда Солнце коснулось горизонта. Оно ещё на видимой части
эклиптики, мы ещё его видим. Но уже совсем скоро оно окажется
за пределами нашей видимости, — на невидимой для нас части эклиптики.
Начало ночи
И вот Солнце зашло. Недалеко от того места, где зашло Солнце (то есть на западе) видна планета Венера.
Полночь
Земля продолжает поворачиваться и у нас наступила полночь. Солнце теперь находится в середине невидимой части эклиптики.
Как видите, сейчас в нашем поле зрения не осталось планет. Так бывает не всегда, но в выбранный день так получилось.
Конец ночи
Земля поворачивается и ночь идёт к концу. И тут одна за другой на востоке появляются три планеты: Юпитер, Марс и Меркурий.
Юпитер восходит первым и успевает подняться выше всех, а Меркурий появляется уже в первых лучах Солнца, которое ещё не видно из-за горизонта, но свет его уже заметен.
Звёзды на этой схеме неподвижны. Зодиак расположен так,
что точка весеннего равноденствия расположена вверху.
Это Овен (♈). Крайняя левая точка соответствует летнему
солнцестоянию — Рак (♋). Нижняя точка — осеннее
равноденствие — Весы (♎). И крайняя правя точка — зимнее
солнцестояние — Козерог (♑).
Так как знаки зодиака определяются положением Солнца относительно Земли, то из сказанного следует, что если бы на этой схеме были изображены зодиакальные созвездия, то Овен (♈) был бы внизу, Весы (♎) — наверху, Рак (♋) — справа, а Козерог (♑) слева.
То есть в наших примерах планеты Юпитер, Марс и Меркурий будут видны где-то в Раке (♋). Дело происходит, как вы помните, в августе и солнце находится во Льве (♌), как раз не далеко от этих планет.
При всех этих оценках, конечно, надо помнить, что зодиакальные
знаки весьма условно соответствуют зодиакальным созвездиям.
Не надо забывать и про то, что созвездий на самом деле не 12,
а 13: между Скорпионом (♏) и Стрельцом (♐) имеется ещё Змееносец.
Оно исключено из рассмотрения астрологической наукой, однако, оно
занимает заметную часть эклиптики и Солнце
проводит в нём вполне заметное время c 30 ноября по 17 декабря.
Соотношение между радиусам орбит сохранены, однако, все орбиты упрощены до кругов. На такой маленькой схеме эта неточность практически не заметна.
Соотношения между размерами изображённых тел сохранены лишь частично. Солнце и Юпитер изображены значительно меньше. Меркурий и Марс чуть-чуть увеличены.
Соотношения между радиусам планет и орбит не сохранены. Конечно, в таком масштабе планеты были бы просто не видны.
Эфемериды рассчитаны программой swetest.
Строение Солнечной системы: просто и понятно
4 комментария
Содержание:
Вселенная неимоверно огромное место, настолько неимоверное, что даже человеческое воображение не может охватить всю глубину необъятности Вселенной. Что же касается нашей Солнечной системы, то по меркам Вселенной она лишь крохотная ее часть. Тогда как для нас, простых смертных обитателей маленькой планеты под названием Земля, Солнечная система очень большое место, и, несмотря на все великие достижения астрономии последних лет, многое еще остается неизведанным, мы лишь начинаем приближаться к границам родной Солнечной системы.
История исследования
С древних времен люди смотрели на звезды, пытливые умы размышляли над их происхождением, природой. Вскоре было замечено, что некоторые звезды меняют свое положение на звездном небосклоне, так были обнаружены первые планеты. Само слово «планета» с древнегреческого переводится как «скиталец». Планеты получили имена богов античного пантеона: Марс, Венера, Юпитер, Нептун и так далее. Их движение и происхождение пояснялось красивыми поэтичными мифами, которые присутствуют у всех народов древности.
В то же время люди прошлого считали, что Земля является центром Вселенной, планеты, другие звезды, Солнце, все вращается вокруг Земли. Хотя, разумеется, уже в античные времена были ученные, такие как, например Аристарх Самосский (его еще называют Коперником античности), полагавшие, что все несколько не так. Но подлинный прорыв в изучении Солнечной системы произошел в эпоху Возрождения и связан с именами выдающихся астрономов Николая Коперника, Галилео Галилея, Джордано Бруно, Иоганна Кеплера. Именно тогда утвердилась идея, что наша Земля никакой не центр Вселенной, а лишь ничтожно малая ее частичка, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Галилей демонстрирует свой телескоп.
Постепенно были открыты все сегодня известные планеты Солнечной системы, а также их многочисленные спутники, кольца у Сатурна и многое другое.
Структура и состав
Структуру Солнечной системы можно условно разделить на такие элементы:
- Солнце, ее центр и главный энергетический источник, именно мощная гравитация Солнца удерживает планеты на своих местах и заставляет вращаться по своим орбитам.
- Планеты земной группы. Ученые астрономы разделили Солнечную систему на два участка: внутреннюю Солнечную систему и внешнюю Солнечную систему. Во внутреннюю Солнечную систему были включены четыре ближние планеты скалистого типа: Меркурий, Венера, Земля и Марс.
- Пояс астероидов, который находится за Марсом. Полагают, что он образовался еще в далекие времена зарождения нашей Солнечной системы и состоит из различных космических обломков.
- Планеты гиганты, они же газовые гиганты, которые находятся во внешнем участке Солнечной системы. Это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В отличие от планет земной группы обладающей твердой поверхностью с мантией и ядром газовые гиганты наполнены в основном водородной и гелиевой смесью. При более детальном изучении состав планет Солнечной системы может разниться.
- Пояс Койлера и облако Аорта. Они находится за Нептуном, и там проживают карликовые планеты, самой известной из которых является Плутон и многочисленные кометы. Поскольку эти участки находятся от нас весьма далеко, то современная наука располагает весьма скудными сведениями про них. В целом многие особенности строения Солнечной системы еще слабо изучены.
Схема строения
Тут на картинке наглядно представлена визуальная модель строения Солнечной системы.
Зарождение и эволюция
По мнению ученых, наша Солнечная система появилась 4,5 миллиарда лет назад как следствие большого гравитационного коллапса гигантского молекулярного облака, состоящего из гелия, водорода и ряда более тяжелых химических элементов. Большая часть этого облака собралась в центре, из-за сильного скопления температура росла, и в результате образовалось наше Солнце.
По причине высокой температуры вблизи от новорожденной звезды могли существовать лишь твердые тела, и таким образом появились первые твердые планеты, среди которых и наша родная Земля. А вот планеты, которые газовые гиганты, образовались на более удаленном расстоянии от Солнца, температура там была не такая большая, как следствие большие массы льдов образовали гигантские размеры тамошних планет.
На этой картинке представлено как поэтапно проходила эволюция Солнечной системы.
Изучение
Настоящий бум связанный с изучением космического пространства и Солнечной системы начался в середине прошлого века, в особенности с космических программ бывшего Советского Союза и США: запуск первых искусственных спутников, полет первых космонавтов, знаменитая высадка американских астронавтов на Луне (что правда некоторые скептики считают фальшивкой) и так далее. Но самым действенным методом в изучении Солнечной системы и тогда и сейчас является отправка специальных исследовательских зондов.
Первый искусственный советский космический аппарат Спутник 1 (на фото), был запущен на орбиту в далеком 1957 году, где провел несколько месяцев, собирая данные об атмосфере и ионосфере Земли. В 1959 году к нему присоединился американский спутник Explorer, именно он сделал первые космические фотоснимки нашей планеты. Затем американцами из НАСА был запущен целый ряд исследовательских зондов к другим планетам:
- Маринер в 1964 году полетел к Венере.
- Маринер-4 в 1965 году прибыл к Марсу, а затем уже в 1974 году успешно миновал Меркурий.
- В 1973 году к Юпитеру был отправлен зонд Пионер-10, началось научное изучение внешних планет.
- В 1974 году был отправлен первый зонд к Сатурну.
- В 80-х годах прошлого века подлинным прорывом стали корабли Вояджер, которые первыми облетели газовые гиганты и их спутники.
Активное исследование космического пространства продолжается и в наше время, так совсем недавно, в сентябре этого 2017 года в атмосфере Сатурна погиб космический аппарат Касини, запущенный в 1997 году. За свою двадцатилетнюю исследовательскую миссию он сделал немало интересных наблюдений над атмосферой Сатурна, его спутников и, конечно же, знаменитых колец. Последние часы и минуты жизни аппарата Касини транслировались НАСА в прямом эфире.
Видео
И в завершение интересный документальный фильм про нашу Солнечную систему.
Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка
При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika19[email protected] или в Фейсбук, с уважением автор.
Страница про автора
Строение Солнечной системы [Состав, Структура, Тела] — компоненты, элементы, вики — WikiWhat
Солнце
см. Солнце
Солнце — это одна из звёзд, только находится она несравненно ближе к Земле, чем другие звёзды.
Планеты Солнечной системы
см. Планета
Основная масса вещества Солнечной системы (исключая само Солнце) содержится в восьми больших планетах. Все они движутся по орбитам, близким к кеплеровым, плоскости которых наклонены к плоскости солнечного экватора под небольшими углами, за исключением орбиты Меркурия (7°) и карликовой планеты Плутона (19°). Вращение Солнца вокруг своей оси и обращение планет вокруг него происходят в одном направлении. Расстояния между орбитами планет закономерно возрастают по мере удаления от Солнца.
По своим характеристикам (размерам, массам, скорости вращения вокруг оси, химическому составу планет и их атмосфер) планеты Солнечной системы делятся на две большие группы:
- планеты земной группы:
- Меркурий;
- Венера;
- Земля;
- Марс;
- планеты-гиганты(группа Юпитера):
- Юпитер;
- Сатурн;
- Уран;
- Нептун.
Эти группы как бы разделены поясом астероидов.
Загрузка…
Чёткое разделение планет на две группы является важным экспериментальным фактом, который обязательно должен быть объяснён современной теорией происхождения и эволюции Солнечной системы.
Планеты группы Земли исследованы в настоящее время довольно хорошо благодаря космическим полётам АМС и экспедициям на Луну. Полученные данные имеют большое значение для одной из самых «земных» наук — геологии.
Астероиды
см. Астероид
Астероиды имеют диаметр от 1 до 1000 км. Их общая масса, несмотря на огромное их число, не превышает 1/100 массы Земли.
Пояс астероидов
Орбиты большинства астероидов расположены между орбитами Марса и Юпитера, образуя пояс астероидов (рис. 45). Орбиты некоторых из них сильно вытянуты. Так, астероид Гидальго удаляется от Солнца за пределы орбиты Сатурна, а Икар заходит внутрь орбиты Меркурия.
Пояс Койпера
Кроме известного с начала XIX в. пояса астероидов между Марсом и Юпитером, на краю Солнечной системы за орбитой Нептуна находится ещё один пояс астероидов — пояс Койпера. Обнаружение этих астероидов чрезвычайно сложная задача. Они очень далеки от Солнца и очень слабы. Тем не менее, уже открыто более 100 объектов пояса Койпера. По мнению многих исследователей, Плутон является самым большим представителем этого семейства астероидов.
Столкновение с Землёй
Некоторые астероиды могут сближаться с Землёй. Например, в 1976 г. Икар приблизился к Земле на расстояние всего 7 млн км. Хотя есть сообщения, что некоторые небольшие астероиды заходили внутрь орбиты Луны, столкновение Земли с астероидом настолько маловероятно, что происходит раз в несколько сотен миллионов лет. В настоящее время неизвестно ни одного астероида, столкновение с которым может произойти в сколько-нибудь обозримое время.
Кометы
см. Комета
За поясом Койпера, в пределах 100 000 а. е., расположено Облако Оорта, которое иногда называют облаком комет. Сами будущие кометы представляют собой глыбы «грязного», т. е. с включениями твёрдых частиц, водяного, водородного и углеводородного снега. Это остатки того материала, из которого образовались планеты. Время от времени в результате столкновений между собой или под действием возмущений со стороны ближайших звёзд отдельные глыбы изменяют своё движение и попадают в центральные области Солнечной системы. Если этим телам придётся «встретиться» с Нептуном, Ураном, Сатурном или Юпитером, они могут быть выброшены в область внутренних планет. Так возникают кометы.
Орбиты комет отличаются разнообразием. Как правило, они очень сильно вытянуты (иногда практически неотличимы от параболических). Не исключено, что эти кометы покидают Солнечную систему. В то же время не обнаружено ни одной кометы, орбита которой была бы гиперболической, т. е. такой, которая заведомо пришла бы к нам из другой планетной системы. Встречаются также кометы, орбиты которых близки к круговым (например, комета Швассмана — Вахмана движется между орбитами Марса и Юпитера). Среди комет встречаются объекты, движущиеся по орбите в направлении, обратном движению планет (в том числе известная комета Галлея). Материал с сайта http://wikiwhat.ru
Метеорные тела и межпланетная пыль
см. Метеор, Метеорит
Метеорные тела (размером от долей миллиметра до километра в диаметре) и межпланетная пыль (частички, размер которых не превышает сотни микрометров) заполняют практически все пространство Солнечной системы. Метеорные тела и пыль образуются при распаде комет, при столкновениях астероидов между собой, а также между кометами и мелкими телами. Мелкие метеорные тела и пылинки недолговечны. Световое давление и солнечный ветер оказывают на них тормозящее действие, и они медленно падают на Солнце. На расстоянии в несколько радиусов Солнца метеорные тела нагреваются до тысячи кельвин и испаряются. Для больших метеоритов этот процесс практически незаметен. Для пылинки размером в доли миллиметра он продолжается столетия, а частички размером в несколько микрометров просто «выметаются» давлением света из пределов Солнечной системы.
Картинки (фото, рисунки)
Категории:
Солнечная система
Вопросы к этой статье:
Материал с сайта http://WikiWhat.ru
Планеты Солнечной системы стр. 9
1) Рассмотри схему на с. 5. Что ты можешь рассказать по ней о планетах Солнечной системы?
По этой схеме мы можем сравнить размер планет Солнечной системы, узнать, как они выглядят в телескоп, определить, у каких планет есть кольца.
С помощью схемы перечисли планеты:
а) в порядке увеличения их размеров;
Список планет в порядке увеличения их размеров:
Меркурий, Марс, Венера, Земля, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер.
б) в порядке уменьшения их размеров.
Список планет в порядке уменьшения их размеров:
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Земля, Венера, Марс, Меркурий
2) Проанализируйте схемы. С их помощью попробуйте объяснить причины следующих природных явлений:
а) смена дня и ночи;
Смена дня и ночи происходит из-за суточного вращения Земли вокруг своей оси. На освещённой солнцем половине земли день, а на обратной стороне Земли в это же время ночь.
б) смена времён года.
Смена времён года происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца и наклона земной оси. Из-за этого наклона Земля подставляет Солнцу то Северное, то Южное полушарие. Когда ближе к Солнцу Северное полушарие у нас лето, когда ближе Южное, у нас зима.
Практическая работа
1) Найди на глобусе основные стороны горизонта; Северный полюс; Южный полюс. С помощью глобуса покажи, как вращается Земля вокруг своей оси.
Северный полюс находится на веру глобуса, внизу глобуса находится Южный полюс. Через полюса проходят земная ось и ось вращения глобуса.
Если смотреть на север, то слева от нас будет запад, а справа — восток.
Вращая глобус вокруг его оси, можно показать вращение Земли. Вращать глобус надо справа налево, то есть с запада на восток.
2) Пусть какой-нибудь источник света, например лампа изображает Солнце. Поставь напротив него глобус. Вращай глобус вокруг его оси и наблюдай, как будут перемещаться свет и тень по его поверхности.
При вращении глобуса с запада на восток, мы видим, что день будет продвигаться по поверхности Земли с востока на запад.
3) Используя тот же источник света и глобус, покажи, как обращается Земля вокруг Солнца. Объясни, почему происходит смена времён года.
Будем перемещать глобус вокруг источника света. При этом заметим, что периодически ближе к источнику света, Солнцу, будет оказываться то Северное полушарие, то Южное. Этим обусловлена смена времён года.
Обсудим!
Температура на Меркурии достигает +480°, на Марсе редко поднимается выше 0°, на Юпитере температура близка к -130°, а на Сатурне приближается к -170°.

Чем дальше планета от Солнца, тем слабее солнечные лучи нагревают её поверхность.
Проверь себя
1) Назови планеты по схеме на этой странице. Для самопроверки используй схему на с. 5.
Слева мы видим Солнца. От него назовём планеты: Меркурий, Венера, Земля и её спутник Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
2) Коротко расскажи о планетах Солнечной системы.
Краткий рассказ о планетах Солнечной системы для 4 класса
Самой маленькой планетой Солнечной Системы является Меркурий. Он же ближе всего находится к Солнцу. Самой удалённой от Солнца планетой является Нептун, а самой крупной — Юпитер.
У четырёх планет имеются кольца, это Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Эти планеты называются планетами-гигантами, и у каждой есть много естественных спутников. У Земли тоже есть естественный спутник, Луна, у Марса таких спутников два, но очень маленьких. А Венера и Меркурий лишены спутников.
3) Как движется Земля в космическом пространстве?
В космическом пространстве Земля вращается вокруг своей оси, но при этом также вращается вокруг солнца.
4) Объясни, отчего происходит смена дня и ночи на Земле.
Смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг своей оси. На освещённой Солнцем поверхности Земли стоит день, на тёмной стороне — ночь.
5) Почему происходит смена времён года на нашей планете
Смена времён года происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца и наклона земной оси. Земля подставляет солнцу то Южное, то Северное полушария, и на том полушарии, которое ближе к солнцу стоит лето.
Задания для домашней работы
1) Вылепи из пластилина модели планет. Покажи при этом, что все планеты имеют шарообразную форму, но разные размеры.
Вылепим из пластилина шарообразные модели планет Солнечной системы. Примерно покажем разницу в их размерах. Для Меркурия возьмём самый маленький кусочек пластилина, а для Юпитера — самый большой.
2) Понаблюдайте на вечернем небе Луну: невооружённым глазом, в бинокль или школьный телескоп. Сравните результаты наблюдений, сделанных разными способами.

При наблюдении Луны невооружённым глазом, мы видим ровный Лунный диск, с пятнами на нём.
Если посмотреть на Луну в телескоп, то мы увидим, что поверхность Луны неровная, на ней много кратеров и гор. Более темные участки лунной поверхности носят название морей, но воды там нет.
3) Если есть возможность, побывай в планетарии. Здесь можно увидеть движение планет Солнечной системы, познакомиться с разнообразием планет и их спутников.
Рассказ о планетарии для 4 класса
Планетарий — это специальное сооружение, в котором можно посмотреть на движущуюся модель звёздного неба, и всей солнечной системы.
Специальный шар в центре планетария выпускает тонкие лучи света, которые создают на шарообразном потолке схему звёздного неба.
Шар вращается и создаётся ощущение движения звёзд. Лектор рассказывает о созвездиях звёздного неба, показывает самые яркие звёзды.
А также в планетарии можно посмотреть на схему солнечной системы. Увидеть, как вращаются планеты по своим орбитам вокруг Солнца, разглядеть кометы и астероиды.
И также лектор на модели покажет, как происходит смена времён года на Земле, и смена дня и ночи.
4) Постарайся найти в дополнительной литературе, Интернете информацию о новых научных исследованиях планет Солнечной системы. Подготовь сообщение
Сообщение “Новые научные исследования планет Солнечной системы” для 4 класса
Долгое время астрономы могли исследовать планеты Солнечной системы только наблюдая их в телескопы.
Но с началом космической эры, появилась возможность отправлять космические аппараты к другим планетам. Сперва космические станции облетели Луну, опустились на ее поверхность и взяли пробы грунта.
Потом космические аппараты достигли Венеры и Марса.
Сейчас поверхность Марса исследуется с помощью марсохода, который постоянно передаёт на Землю снимки марсианской поверхности, берёт пробы грунта, ищет присутствие жизни.
В скором времени к Марсу планируется полёт космического корабля с человеком на борту.
А также человек исследует и другие планеты Солнечной системы. Благодаря межпланетным космическим аппаратам люди много узнали о Юпитере и Сатурне, об их спутниках и кольцах. Исследовались также Нептун и Уран.
Так учёные узнали, что на спутнике Юпитера Европа есть огромные океаны, покрытые толстым слоем льда, узнали, что в атмосфере Юпитера постоянно случаются страшные штормы, нашли воду на Марсе, и узнали, что атмосфера Венеры ядовита для человека.
На следующем уроке
Вспомни, какие созвездия тебе уже известны. Какие из них ты можешь найти на небе?
Нам уже известны созвездия Большой медведицы, Кассиопеи, Льва, Лебедя. Эти созвездия я научилась находить на звёздном небе.
Схема Солнечной системы. Размеры Солнечной системы
Солнечная система — крошечная структура в масштабах Вселенной. При этом ее размеры для человека поистине грандиозны: каждый из нас, проживая на пятой по величине планете, с трудом может оценить даже масштабы Земли. Скромные габариты нашего дома, пожалуй, ощущаются, только когда смотришь на него из иллюминатора космического корабля. Похожее чувство возникает и во время просматривания снимков телескопа «Хаббл»: Вселенная огромна и Солнечная система занимает лишь малый ее участок. Однако именно ее мы можем изучать и исследовать, используя полученные данные для интерпретации феноменов дальнего космоса.
Вселенские координаты
Расположение Солнечной системы ученые определяют по косвенным признакам, поскольку мы не можем наблюдать строение Галактики со стороны. Наш кусочек Вселенной размещается в одном из спиральных рукавов Млечного Пути. Рукав Ориона, названный так потому, что проходит вблизи одноименного созвездия, считается ответвлением одного из основных галактических рукавов. Солнце расположено ближе к краю диска, нежели к его центру: расстояние до последнего составляет примерно 26 тысяч световых лет.
Ученые предполагают, что местоположение нашего кусочка Вселенной имеет одно преимущество перед прочими. В целом Галактика Солнечной системы, Млечный Путь, обладает звездами, которые в силу особенностей своего движения и взаимодействия с другими объектами то погружаются в спиральные рукава, то выныривают из них. Однако есть небольшая область, называемая коротационным кругом, где скорость звезд и спиральных рукавов совпадает. Размещенные здесь космические тела не подвергаются воздействию бурных процессов, характерных для рукавов. К коротационному кругу относится и Солнце с планетами. Подобное положение считается одним из условий, способствовавших появлению жизни на Земле.
Схема Солнечной системы
Центральное тело любого планетарного сообщества — это звезда. Название Солнечной системы дает исчерпывающий ответ на вопрос, вокруг какого светила движется Земля и ее соседи. Солнце — звезда третьего поколения, находящаяся на середине своего жизненного цикла. Оно светит уже более 4,5 млрд лет. Примерно столько же вокруг него обращаются планеты.
Схема Солнечной системы сегодня включает восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун (о том, куда делся Плутон, чуть ниже). Они условно поделены на две группы: планеты земного типа и газовые гиганты.
«Родственники»
Первый тип планет, как понятно из названия, включает и Землю. Кроме нее к нему принадлежат Меркурий, Венера и Марс. Все они обладают набором схожих характеристик. Планеты земной группы в основном состоят из силикатов и металлов. Их отличает высокая плотность. Все они имеют схожее строение: железное ядро с примесью никеля обернуто силикатной мантией, верхний слой — кора, включающая соединения кремния и несовместимые элементы. Подобное строение нарушается только у Меркурия. Самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета не обладает корой: она разрушена метеоритными бомбардировками.
Самая большая планета группы — это Земля, за ней следует Венера, затем Марс. Существует определенный порядок Солнечной системы: планеты земной группы составляют ее внутреннюю часть и отделяются от газовых гигантов астероидным поясом.
Большие планеты
В число газовых гигантов входят Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Все они гораздо крупнее объектов земной группы. Гиганты обладают более низкой плотностью и, в отличие от планет предыдущей группы, состоят из водорода, гелия, аммиака и метана. Планеты-гиганты не имеют как таковой поверхности, ею считается условная граница нижнего слоя атмосферы. Все четыре объекта очень быстро вращаются вокруг своей оси, обладают кольцами и спутниками. Самая внушительная по размерам планета — Юпитер. Он сопровождается наибольшим числом спутников. При этом самые впечатляющие кольца — у Сатурна.
Характеристики газовых гигантов взаимосвязаны. Если бы они по размерам приближались к Земле, то имели бы иной состав. Легкий водород может удержать только планета, обладающая достаточно большой массой.
Карликовые планеты
Самое время для изучения того, что представляет собой Солнечная система, — 6 класс. Когда сегодняшние взрослые были в этом возрасте, космическая картина выглядела для них несколько иначе. Схема Солнечной системы на тот момент включала девять планет. Последним в списке значился Плутон. Так было до 2006 года, когда собрание МАС (Международный астрономический союз) приняло определение планеты и Плутон перестал ему соответствовать. Один из пунктов звучит так: «Планета доминирует на своей орбите». Траектория движения Плутона засорена другими объектами, превосходящими в общей сложности бывшую девятую планету по массе. Для Плутона и еще нескольких объектов было введено понятие «карликовая планета».
После 2006 года все тела в Солнечной системе были, таким образом, поделены на три группы:
планеты — объекты достаточно крупные, сумевшие расчистить свою орбиту;
малые тела Солнечной системы (астероиды) — объекты, обладающими столь небольшими размерами, что не могут достичь гидростатического равновесия, то есть принять округлую или приближенную к ней форму;
карликовые планеты, занимающие промежуточное положение между двумя предыдущими типами: они достигли гидростатического равновесия, но не очистили орбиту.
Последняя категория сегодня официально включает пять тел: Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа и Церера. Последняя относится к поясу астероидов. Макемаке, Хаумеа и Плутон принадлежат поясу Койпера, а Эрида — рассеянному диску.
Астероидный пояс
Своеобразная граница, отделяющая планеты земной группы от газовых гигантов, на протяжении своего существования подвергается воздействию Юпитера. Из-за присутствия огромной планеты астероидный пояс имеет ряд особенностей. Так, его изображения создают впечатление, то это очень опасная для космических аппаратов зона: корабль может быть поврежден астероидом. Однако это не совсем верно: воздействие Юпитера привело к тому, что пояс представляет собой довольно разреженное скопление астероидов. Причем тела, составляющие его, имеют достаточно скромные размеры. В процессе формирования пояса гравитация Юпитера оказывала влияние на орбиты крупных космических тел, скопившихся здесь. В результате постоянно происходили столкновения, приведшие к появлению небольших осколков. Значительная часть этих обломков под воздействием все того же Юпитера была выдворена за пределы Солнечной системы.
Общая масса тел, составляющих Астероидный пояс, равна всего 4 % от массы Луны. Состоят они в основном из горных пород и металлов. Самым крупным телом на этом участке является карликовая планета Церера, за ней следуют астероиды Паллада, Веста и Гигея.
Пояс Койпера
Схема Солнечной системы включает и еще один участок, заселенный астероидами. Это пояс Койпера, расположенный за орбитой Нептуна. Объекты, размещающиеся здесь, в том числе и Плутон, получили название транснептуновых. В отличие от астероидов пояса, пролегающего между орбитами Марса и Юпитера, они состоят из льда — водяного, аммиачного и метанового. Пояс Койпера в 20 раз шире астероидного и значительно массивнее его.
Плутон по своему строению представляет собой типичный объект пояса Койпера. Он является наиболее крупным телом области. Здесь же размещаются еще две карликовые планеты: Макемаке и Хаумеа.
Рассеянный диск
Размеры Солнечной системы не ограничиваются поясом Койпера. За ним располагается так называемый рассеянный диск и гипотетическое облако Оорта. Первый частично пересекается с поясом Койпера, но пролегает значительно дальше его в космосе. Это место, где зарождаются короткопериодические кометы Солнечной системы. Для них характерен орбитальный период менее 200 лет.
Объекты рассеянного диска, в том числе и кометы, как и тела из пояса Койпера, состоят преимущественно из льда.
Облако Оорта
Пространство, где зарождаются долгопериодические кометы Солнечной системы (с периодом в тысячи лет), называется облаком Оорта. На сегодняшний день нет прямых доказательств его существования. Тем не менее обнаружено множество фактов, косвенно подтверждающих гипотезу.
Астрономы предполагают, что внешние границы облака Оорта удалены от Солнца на расстояние от 50 до 100 тысяч астрономических единиц. По своем размерам оно больше в тысячу раз пояса Койпера и рассеянного диска вместе взятых. Внешняя граница облака Оорта считается и границей Солнечной системы. Расположенные здесь объекты подвергаются воздействию ближайших звезд. В результате этого образуются кометы, орбиты которых проходят через центральные части Солнечной системы.
Уникальная структура
На сегодняшний день Солнечная система — единственная известная нам часть космоса, где есть жизнь. Не в последнюю очередь на возможность ее появления оказала влияние структура планетной системы и ее размещение в коротационной окружности. Земля, располагающаяся в «зоне жизни», где солнечный свет становится не столь губительным, могла быть такой же мертвой, как ее ближайшие соседи. Кометы, возникающие в поясе Койпера, рассеянном диске и облаке Оорта, а также крупные астероиды могли погубить не только динозавров, но и даже саму вероятность возникновения живой материи. От них нас защищает огромный Юпитер, притягивая к себе подобные объекты или изменяя их орбиту.
Во время изучения структуры Солнечной системы трудно не подпасть под влияние антропоцентризма: кажется, будто Вселенная сделала все только для того, чтобы люди смогли появиться. Вероятно, это не совсем так, однако огромное количество условий, малейшее нарушение которых привело бы к гибели всего живого, упорно склоняют к подобным мыслям.
Диаграмма, показывающая солнечную систему с планетами и солнцем, векторное изображение
Диаграмма, показывающая солнечную систему с планетами и солнцем, векторное изображение- лицензионные векторы
- Диаграмма векторов
ЛицензияПодробнее
Стандарт Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях. Расширенный Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.
Станд. | Расшир. | |
---|---|---|
Печатный/редакционный | ||
Графический дизайн | ||
Веб-дизайн | ||
Социальные сети | ||
Редактировать и изменить | ||
Многопользовательский | ||
Предметы перепродажи | ||
Печать по запросу |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение € 14,99 Кредиты € 1,00 Подписка € 0,69 Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены евро евро .
Оплата с помощью | Цена изображения |
---|---|
Плата за изображение € 14,99 Одноразовый платеж | |
Предоплаченные кредиты € 1 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). Минимальная покупка 30р. | |
План подписки От 0,69 € Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц. |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение € 39,99 Кредиты € 30,00Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены евро евро .
Оплата с помощью | Стоимость изображения |
---|---|
Плата за изображение
€ 39,99
Оплата разовая, регистрация не требуется.![]() |
|
Предоплаченные кредиты € 30 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 евро). |
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение Доступно только с оплатой за изображение € 85,00Нравится изображение, но нужны лишь некоторые модификации? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!
Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.
Примеры
- Изменить текст
- Изменить цвета
- Изменение размера до новых размеров
- Включить логотип или символ
- Добавьте свою компанию или название компании
файлов включены
Загрузка сведений…
-
- Идентификатор изображения
- 2
17
-
- Цветовой режим
- RGB
-
- Художник
- Блюрингмедиа
Плакаты с диаграммами Солнечной системы для продажи
215 результатов
Теги:
солнечная система, космос, звезды, луна, планеты, космонавт, схема, солнце, плутон, сатурн, марс, земля, юпитер, венера, меркурий, метеор, комета, уран, нептун, сол, солнечная, система, галактика
Солнечная Системный постер
Джеймс Уайт
19,29 €
Теги:
Герцшпрунг Рассел диаграмма, Герцшпрунг, Рассел, астрофизика, астрономия, эволюция звезд, звезда, звезды, солнечная система, солнце, планеты, земля, космос, космос , космическая инфографика, научная инфографика, инфографика
Диаграмма Герцшпрунга-Рассела Постер
By SynthWave1950
19,61 €
Теги:
небо, мозаика, солнце и луна, астрология, знак зодиака, астрология, мистика, мифология, винтаж, космос, планеты лунный, солнечный, лунное затмение, солнечное затмение, мандала, вселенная, диаграмма, духовный символ, микрокосм, космос
Винтажная небесная мозаика Sun & Moon Poster
By David Sanders
20,90 €
Теги:
астрономия, астрономический, небесный, солнечная система, карта солнечной системы, карта звездного неба, старая карта звездного неба, старинная карта звездного неба, античная карта небесного тела, историческая карта небесного тела, старая карта астрономии, старинная карта астрономии, историческая карта астрономии, старинная карта астрономии, астроном, небесная диаграмма, небесное искусство, атлас солнечной системы, схема солнечной системы, старая карта солнечной системы
Старинная астрономия и карта звездного неба (1923) Плакат
By BravuraMedia
18,25 €
Теги:
планеты солнечной системы, модель солнечной системы, карта солнечной системы, искусство солнечной системы, солнечная система, фон солнечной системы, схема солнечной системы, исследование солнечной системы, формирование солнечной системы, солнечная система галактика вселенная, космическое искусство, космос фон, исследование космоса, космические факты, космос
Карта Солнечной системы (версия INFO) Poster
By FunGuru
€17. 21
Теги:
солнечная биология, солнечная биология, солнечная система, солнце, земная, бесконечность, Вселенная, Хирам Эрастус Батлер, старая диаграмма солнечной системы, диаграмма, солнечная диаграмма
Солнечная биология Хирама Эрастуса Батлера (1841-1916). Плакат
By SiaArtworks
19,29 €
Теги:
солнечная система, орбитальная диаграмма солнечной системы, планетарные орбиты, планеты, вращающиеся вокруг солнца, диаграмма солнечной системы, диаграмма солнечной системы, диаграмма орбиты, диаграмма орбиты планеты, астрономия, астрономическая карта, астрономическая карта, астрономические карты, планетарные расстояния, расстояния планет, я люблю астрономию, я люблю астрономию, любитель астрономии, старая астрономическая диаграмма, старинная астрономическая диаграмма, историческая астрономическая диаграмма, старинная астрономическая диаграмма
Старинная орбитальная диаграмма Солнечной системы (1846 г. ) Плакат
От BravuraMedia
18,25 €
Теги:
солнечная система, планеты, планеты солнечной системы в порядке, внешние планеты, внутренние планеты, расстояние, размер, орбита, солнечная система порядок, информация, диаграмма, восемь планет, солнечная, вселенная, космос, космос, солнце, галактика, наука, внешний, возраст, астрология, реалистичный, 3d, солнечная система и планеты, линии, 8, восемь, солнечная система, марс, земля, планета, имена, познавательная, инфографика
Планеты Солнечной системы с инфографикой, расстоянием, возрастом и именами Плакат солнце, геометрический круг, гелиоцентрический, пространство, вселенная, планеты, диаграмма
Круговая Солнечная система во Вселенной | Galaxy Designs Poster
Автор: artado
20,10 €
Теги:
солнечная, диаграмма, эзотерика, винтаж, белый, черный, альтернатива, олдскул, исследование, звезда, вселенная, солнечная система, солнечная биология схема 9Постер с диаграммой солнечной системы исследование системы, формирование солнечной системы, галактика солнечной системы, вселенная, космическое искусство, космический фон, исследование космоса, факты о космосе, космос
Карта Солнечной системы (ЧИСТАЯ версия) Плакат
By FunGuru
17,21 €
Теги:
солнечная система, карта солнечной системы, атлас солнечной системы, схема солнечной системы, старая карта солнечной системы, астрономия, астрономическая диаграмма, астрономическая карта, астроном, космос, исследование космоса, космическая карта, старая космическая карта , астрофизика, планеты солнечной системы
Старая астрономическая диаграмма (1892 г. ) Vintage Solar System Chart Poster , планета, сатурн, венера, юпитер, галактика, меркурий, уран, астрономия, луна, наука, солнце, вселенная
Постер Солнечной системы
By starfishstuff
€23.32
Теги:
ракеты, ракета, двигатель, двигатели, исследование, луна, космос, глубокий, план, советский, n1, l3, ссср, лунный, посадка, 1967, пилотируемый, bluegalaxy, россия, космический корабль, bgalaxy, космический полет, космонавт, роскосмос, blue galaxy, экипаж, космонавт, lk, схема, схема, схема, компоновка, план, компоненты, орбита, байконур, вселенные, солнечная система
N1 L3 Советская лунная программа (чертеж) Плакат
By BLUE GALAXY DESIGNS
21,71 €
Теги:
солнце, ветер, солнечный ветер, диаграмма, астрономия, фиолетовый, космос, наука, земля, солнечная система, солнечная
Схема солнечного ветра Плакат
Общий Характеристики Солнечной системы |
1.
2. Химические и физические свойства планет
3. Медленное вращение Солнца 4. Межпланетный материал
|
Объект |
Среднее Расстояние до Солнца (км Х 10 6 ) |
Орбитальный Период (дни) |
Ротационный Период (дни) |
Наклон оси |
Экваториальная Диаметр (км) |
Масса (кг) |
Среднее Плотность (г/см 3 ) |
Номер спутников |
Солнце |
— |
— |
25,5 |
— |
1 391 400 |
1,99 х 10 30 |
1,41 |
— |
Наземный Планеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Меркурий |
57,9 |
88,0 |
58,7 |
28˚ |
4880 |
3,33 х 10 23 |
5,43 |
0 |
Венера |
108,2 |
224,7 |
243 |
3˚ |
12 104 |
4,87 х 10 27 |
5,24 |
0 |
Земля |
149,6 |
365,3 |
1 |
24˚ |
12 760 |
5,97 х 10 24 |
5,52 |
1 |
Марс |
227,9 |
687,0 |
1,03 |
24˚ |
6 787 |
6,42 х 10 23 |
3,96 |
2 |
Юпитер Планеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Юпитер |
778,3 |
4 333 |
0,41 |
3˚ |
142 796 |
1,90 х 10 27 |
1,33 |
16 |
Сатурн |
1 428,3 |
10 759 |
0,43 |
27˚ |
120 660 |
5,69х 10 26 |
0,69 |
18 |
Уран |
2872,7 |
30 685 |
0,72 |
98˚ |
51 200 |
8,69 х 10 25 |
1,27 |
15 |
Нептун |
4498,1 |
60 188 |
0,67 |
30˚ |
49 500 |
1,06 х 10 26 |
1,76 |
8 |
Плутон |
5914,3 |
90 700 |
6,39 |
122˚ |
2300 |
1,20 х 10 22 |
2,06 |
1 |
Луна |
0,38 (из Земля) |
27,3 |
27. |
7˚ |
3 476 |
7.35 х 10 22 |
3,34 |
— |
Распространение Тугоплавкие и летучие элементы в Солнечной системе
Огнеупорный Летучие
Элементы Элементы
Хамблин и Кристиансен, 1990 г.
ПЛАНЕТАРНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ
ТЕОРИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМА ЗЕМЛЯ-ЛУНА
ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЛОТНОСТИ
ЗЕМЛЯ ЛУНА КОРРЕЛЯЦИЯ
Beginner’s Guide — Solar System
Beginner’s Guide
Getting Started
Stellarium
Stargazing
Celestial Sphere
The Stars
Deep Space Objects
Двойные звезды
Прыжки между звездами
День и время
Обзор Солнечной системы
Витрина объектов нашей Солнечной системы. |
Солнце, Луна, планеты и метеоры
Когда астрономов-любителей спрашивают, что привело их в астрономию, главный ответ — увидеть Луну в телескоп. Другие ответят увидеть Сатурн и его кольца или Юпитер и его спутники в телескоп. Хотя опыт наблюдения за Луной довольно универсален, Юпитер и даже Сатурн нет. Некоторые люди разочарованно говорят: «Они такие крошечные!» Но начинающий астроном-любитель будет поражен их видом.
Одна замечательная вещь в наблюдении за планетами заключается в том, что вам не нужны темные
небо, чтобы насладиться видами. Вам не нужно место с несколькими искусственными
огни и тебе не нужна безлунная ночь.
Венера, Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий — это планеты, которые легко увидеть невооруженным глазом.
и все они при случайном взгляде похожи на звезды. Их существование было известно благодаря многим
древности, потому что их отличительной чертой является то, что они не остаются
в одном положении на небе. На самом деле название планеты происходит от греческого и
значит странник.
Ожидания
В Астрономическом обществе Милуоки мы показываем объекты в наших телескопах во время наших вечеров открытых дверей. Когда мы показываем Сатурн, наши посетители выражают
из этих двух: 1) «Я вижу кольцо!» или 2) «Оно такое маленькое!» или «Почему он такой маленький?» Эта секунда
точки на самом деле не так, но маленький это относительное понятие.
Да, он маленький, если сравнивать его с большими изображениями, которые вы найдете в книгах или в Интернете. Чтобы дать вам хорошее представление о размере
различных планет, вот как эти объекты выглядят при увеличении в 100 раз. Примечание: размеры, которые вы видите на экране компьютера или телефона, вероятно, неверны. В целях
чтобы получить правильный размер, нажмите здесь или на изображение, и вы сможете загрузить правильно масштабированный PDF-файл. Когда вы печатаете этот документ, размеры указаны в масштабе
что вы затем видите на 10 дюймов.
Классическая схема солнечной системы
Скорее всего, вы видели диаграмму, подобную тот, который выше, мы называем простой диаграммой Солнечной системы. И хотя он показывает планеты в порядке их удаления от Солнца, это ужасное заблуждение. Он дает крайне искаженное приближение расстояний планет от Солнца. Это также не дает вам точного размера планет ни по сравнению с Солнцем, ни с другими планетами. Но есть причина, и мы получим в подробности далее. А для этого нам нужно будет уменьшить размер Солнечной системы до размера, который будет легче визуализировать. Для этого Например, мы начнем с Солнца диаметром всего 24 дюйма.
Размер планет
Во время публичных демонстраций мы используем 24-дюймовый желтый мяч для упражнений, чтобы представить Солнце, и выставляем мячи разных размеров.
как вы можете видеть выше. Последние четыре очень маленькие, поэтому область вставки показывает
увеличенный вид этого конца дисплея. Тогда мы
попросите нашу аудиторию выбрать тот, который больше всего соответствует размеру Земли, просмотрев их один за другим, и они проголосуют поднятием рук.
Неудивительно, что они выбирают размеры, которые намного больше, потому что типичная диаграмма солнечной системы привела бы любого к такому выводу.
Как вы думаете, кто из них Земля? Чтобы узнать, какой из них вы можете
нажмите/нажмите здесь
или на изображении выше, и вы увидите некоторые из этих планет
объекты представляют. Так что по сравнению с Солнцем планеты довольно маленькие.
Расстояние планет
Теперь мы спрашиваем, как далеко планеты от Солнца и, в частности, как далеко находится Земля в этом масштабе. Глядя на простую солнечную систему
диаграмме вы можете легко подумать, что он находится всего в нескольких футах от вас. Как далеко, по вашему мнению, должна быть Земля? Меркурий, ближайшая к Солнцу планета
находится на расстоянии 81 фута. Венера находится в 155 футах, а Земля — в невероятных 215 футах! В следующей таблице показаны крупнейшие объекты Солнечной системы в порядке убывания.
порядок размера:
Планета | Размер | Расстояние |
---|---|---|
Юпитер | 2 2/5 дюйма | 1120 футов |
Сатурн | 2 дюйма | 2059 футов |
Уран | 1 1/8 дюйма | 4458 футов |
Нептун | 1 1/8 дюйма | 1,23 мили |
Земля | 1/5 дюйма | 215 футов |
Венера | 1/5 дюйма | 155 футов |
Марс | 1/8 дюйма | 329 футов |
Меркурий | 1/12 дюйма | 81 фут |
Плутон | 1/25 дюйма | 1,61 мили |
Эрис | 1/25 дюйма | 4,76 мили |
Вы должны увидеть, что наша Солнечная система довольно велика. Но на самом деле он намного больше. Как далеко находится ближайшая звезда,
Звездная система Альфа Центавра? Это фактическое расстояние 4,37
световых лет
прочь. В 24-дюймовом солнечном масштабе Альфа Центавра находится на расстоянии 11 000 миль! Итак
размер всей Солнечной системы считается примерно половиной этого расстояния или 5000 миль в этом масштабе.
Поэтому вы можете легко понять, почему звезды на небе кажутся простыми
точки света, даже в самых больших телескопах.
Насколько большим кажется наше 24-дюймовое Солнце с высоты 215 футов? Ответ можно получить с помощью простой тригонометрии. Угол, математически здесь представлено греческой буквой θ (тета), дается тангенсом этого угла:
тангенс θ = 2/215 ==> θ = арктангенс (2/215)
Арктан 2/215 = 0,53 °, поэтому в основном ½ степень. Эта цифра 0,53° — это именно то, что мы видим в среднем на небе.
Улучшенная диаграмма солнечной системы
Еще один типичный недостаток диаграмм Солнечной системы заключается в том, что они не отображают все объекты, концентрируясь только на планетах. Следовательно, почти все
на более новых диаграммах не показан Плутон, когда его статус изменился с планеты на карликовую планету в 2006 году. Но Солнечная система представляет собой гораздо больше, чем
только то. Наша Солнечная система также состоит из лун, карликовых планет, астероидов, комет и кентавров. Последние три упоминаются
в
Международный астрономический союз (МАС) как малые тела Солнечной системы. Сколько объектов в Солнечной системе?
Планеты: 8.
Карликовые планеты: 5.
Спутники планет: 209. Сюда входят спутники Плутона и Эриды.
Кометы: 3727.
Астероиды и кентавры: Более 1 миллиона. Это число все время увеличивается.
На этой диаграмме показаны 5 карликовых планет, два из трех поясов астероидов и упоминаются кометы. Мы надеемся, что вы понимаете, почему мы называем предыдущую диаграмму «простой».
Астрономическое зрение
Как только вы увидите Луну или планеты при относительно большом увеличении, вы быстро освоитесь.
понятие астрономического зрения. Воздух в нашей атмосфере находится в постоянном
движение. Иногда это может быть очень спокойно, а иногда очень
бурный, и это может быть все, что между.
Как вы можете видеть на изображении лунного кратера Клавия, волны на изображении приводят к потере разрешения. Добавление большей мощности приводит только к
делая изображение еще более размытым.
На рисунках слева показано, как движение воздуха в атмосфере влияет на качество изображения. Вы не можете непосредственно увидеть это движение, но можете легко увидеть последствия. Этот изгиб света звезды это то, что заставляет их мерцать. Турбулентность также влияет на более крупные изображения звезд, тогда как более устойчивый воздух приводит к меньшим изображениям звезд. В этом примере вы можете увидеть, как это влияет на изображение Сатурна.
Условия видимости часто зависят от положения вашего объекта. Когда вы смотрите прямо вверх, вы в основном просматриваете 10 миль атмосферы.
При 45° вы смотрите на 15 миль. При 30° над горизонтом это около 20 миль, а при 20° — 30 миль. Наконец, когда вы приближаетесь к
горизонте эта цифра достигает более 100 миль. Итак, очевидно, вы хотите просмотреть объект,
особенно луна и планеты, когда они выше в небе.
Мы уже говорили о терпении, а наблюдения за Луной и планетами — это то, где терпение вознаграждается. Видение почти никогда не бывает постоянным. Даже когда вещи действительно бурный, если вы продолжите смотреть, будут эти золотые моменты (иногда всего лишь доли секунды), когда будет больше ясности, а иногда эта ясность может быть ошеломляющей.
Темы Солнечной системы
Планеты. Все о планетах, статистика и советы по наблюдению.
Солнце и Луна. Обсуждение наблюдений за Солнцем и Луной.
Солнечные затмения. Все о солнечных затмениях.
Лунные затмения. Все о лунных затмениях.
Метеоры. Все о метеорах и метеоритных дождях.
Кометы/астероиды/карликовые планеты. Все о меньших телах Солнечной системы. Это включает в себя историю открытия и классификации их.
искусственные спутники. Все о различных типах спутников и способах их обнаружения.
- «
- Введение
- Планеты
- Солнце/Луна
- Солнечные затмения
- Лунные затмения
- Метеоры
- Кометы
- Спутники
- »
- «
- Введение
- стр.
1
- стр. 2
- стр. 3
- стр. 4
- стр. 5
- стр. 6
- стр. 7
- »
22.3 Как построить Солнечную систему. Физическая геология
Глава 22 Происхождение Земли и Солнечной системы
Карла Панчук, Департамент геологических наук, Университет Саскачевана
Солнечная система состоит из набора объектов, вращающихся вокруг одной или нескольких центральных звезд. Все солнечные системы начинаются одинаково. Они начинаются в облаке газа и пыли, называемом 9.2561 туманность . Туманности — одни из самых красивых объектов, сфотографированных в космосе, с яркими цветами из-за содержащихся в них газов и пыли и ярким мерцанием из-за множества образовавшихся в них звезд (рис. 22.5). Газ состоит в основном из водорода и гелия, а пыль состоит из крошечных минеральных зерен, кристаллов льда и органических частиц.
После срабатывания коллапс газа и пыли в этом пятне продолжается по двум причинам. Одна из этих причин заключается в том, что сила гравитации притягивает молекулы газа и частицы пыли вместе. Но в начале процесса эти частицы очень малы, поэтому сила гравитации между ними невелика. Так как же они собираются вместе? Ответ заключается в том, что пыль сначала скапливается рыхлыми комками по той же причине, по которой комочки пыли образуются под вашей кроватью: статическое электричество. Учитывая роль комков пыли в ранней истории Солнечной системы, можно предположить, что скопление комков пыли представляет значительную опасность для дома (рис. 22.6). Однако на практике это случается редко.
По мере того, как небольшое пятно внутри туманности сгущается, звезда начинает формироваться из материала, втянутого в центр пятна, а оставшиеся пыль и газ оседают в диск, который вращается вокруг звезды. Диск — это место, где в конечном итоге формируются планеты, поэтому его называют протопланетным диском 9. 2562 . На рис. 22.7 изображение в левом верхнем углу показывает художественное представление протопланетного диска, а изображение в правом верхнем углу показывает настоящий протопланетный диск, окружающий звезду HL Тельца. Обратите внимание на темные кольца на протопланетном диске. Это промежутки, в которых начинают формироваться планеты. Кольца существуют потому, что зарождающиеся планеты начинают собирать пыль и газ на своих орбитах. Для этого есть аналогия в нашей Солнечной системе, потому что темные кольца сродни промежуткам в кольцах Сатурна (рис. 22.7, внизу слева), где можно найти спутники (рис. 22.7, внизу справа).

В целом планеты можно разделить на три категории в зависимости от того, из чего они состоят (рис. 22.8). Планеты земной группы — это такие планеты, как Земля, Меркурий, Венера и Марс, ядро которых состоит из металла, окруженного камнем. Юпитерианские планеты (также называемые газовыми гигантами ) — это такие планеты, как Юпитер и Сатурн, которые состоят преимущественно из водорода и гелия. Ледяные гиганты — это планеты, такие как Уран и Нептун, состоящие в основном из водяного льда, метана (CH 4 ) лед и аммиачный (NH 3 ) лед и имеют каменистое ядро. Часто планеты-ледяные гиганты Уран и Нептун группируются с Юпитером и Сатурном как газовые гиганты; однако Уран и Нептун сильно отличаются от Юпитера и Сатурна.
Эти три типа планет не смешиваются случайным образом в нашей Солнечной системе. Вместо этого они происходят систематическим образом: ближайшие к Солнцу планеты земной группы, за которыми следуют планеты Юпитера, а затем ледяные гиганты (рис. 22.9). Меньшие объект Солнечной системы также следуют этому расположению. Пояс астероидов содержит тела из камня и металла. Тела диаметром от метров до сотен метров классифицируются как астероидов , а более мелкие тела относятся к метеорит . Напротив, пояс Койпера ( Койпер рифмуется с волынщик ) и облако Оорта ( Оорт рифмуется с рода ), которые находятся на внешнем краю Солнечной системы, содержат тела, состоящие из большого количества льда, а также каменных обломков и пыли. (Мы поговорим о более мелких объектах Солнечной системы чуть позже.)

Частично причиной такого расположения является линия мороза (также называемая линией снега ). Линия инея отделяла внутреннюю часть протопланетного диска ближе к Солнцу, где было слишком жарко, чтобы позволить кристаллизоваться чему-либо, кроме силикатных минералов и металлов, от внешней части диска, более удаленной от Солнца, где было достаточно прохладно, чтобы дать образоваться льду. В результате объекты, сформировавшиеся во внутренней части протопланетного диска, состоят в основном из камня и металла, а объекты, сформировавшиеся во внешней части, состоят в основном из газа и льда. Молодое солнце взорвало Солнечную систему яростными солнечных ветров (ветры, состоящие из энергичных частиц), которые помогали отталкивать более легкие молекулы к внешней части протопланетного диска.
Объекты в нашей Солнечной системе образовались в результате аккреции . В начале этого процесса частицы собираются в пушистые комки из-за статического электричества. По мере того, как глыбы становились больше, гравитация становилась все более важной и собирала глыбы в твердые массы, а твердые массы — во все большие и большие тела. Если бы вы были одним из этих тел в ранней Солнечной системе и участвовали в аккреционной игре с целью стать планетой, вам пришлось бы следовать некоторым ключевым правилам:0011
- Поддерживайте правильную скорость. Если вы двигаетесь слишком быстро и сталкиваетесь с другим телом, вы оба разбиваетесь, и вам придется начинать заново. Если вы будете двигаться достаточно медленно, гравитация не позволит вам отскакивать друг от друга, и вы сможете стать больше.
- Ваше расстояние от Солнца определит, насколько большим вы сможете стать. Если вы находитесь ближе, вам нужно собрать меньше материала, чем если бы вы были дальше.
- Начнем с того, что вы можете собирать только частицы минералов и камней. Вы должны вырасти выше определенной массы, прежде чем ваша гравитация станет достаточно сильной, чтобы цепляться за молекулы газа, потому что молекулы газа очень легкие.
- По мере того, как ваша масса увеличивается, ваша гравитация становится сильнее, и вы можете захватывать материал издалека. Чем ты больше, тем быстрее ты растешь.
Вы также должны остерегаться некоторых опасностей:
- На ранних стадиях игры протопланетный диск турбулентный, и вы и другие объекты можете попасть на разные орбиты или друг на друга. Это может быть хорошо, а может и нет, в зависимости от того, как приведенные выше правила применимы к вам.
- Если игра дойдет до точки, когда в пределах вашей досягаемости больше нет материалов, а вы еще не станете планетой, то игра окончена.
- Если вы слишком сильно замедлитесь (например, из-за столкновения с другими объектами), вы можете попасть в Солнце по спирали (игра окончена).
- Если другая планета станет достаточно большой, она сможет:
- Разорвите вас на части, а затем раскачайте части так быстро, что до конца игры вы будете слишком сильно сталкиваться с другими частями, чтобы стать больше (игра окончена)
- Выбросить вас из Солнечной системы (игра окончена)
- Забрать тебя себе (игра окончена)
- Заманить вас в ловушку на орбите вокруг него, превратив вас в луну (игра окончена и невероятно унизительна)
Исход игры показан на рис. 22.9. Сегодня признаны восемь официальных победителей, главный приз достается Юпитеру, за которым следует Сатурн. У обеих планет есть трофейные ящики с более чем 60 лунами на каждой, и у каждой есть луна, которая больше Меркурия. До 2006 года Плутон также считался победителем, но в 2006 году неоднозначное решение лишило Плутон статуса планеты. Причиной было новое формализованное определение планеты, в котором говорилось, что объект может считаться планетой только в том случае, если он достаточно массивен, чтобы очистить свою орбиту от других тел. Плутон расположен в ледяных скоплениях пояса Койпера, поэтому он не подходит под это определение. Сторонники Плутона утверждали, что Плутон должен был быть предком, учитывая, что определение появилось после того, как Плутон был объявлен планетой, но безрезультатно. Плутон не сдался и 13 июля 2015 года выступил с эмоциональным призывом с помощью зонда НАСА «Новые горизонты». «Новые горизонты» прислали изображения сердца Плутона (рис. 22.10). При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что сердце Плутона разбито.
Рисунок 22.10. Фотографии Плутона. Слева: обведена область в форме сердца, называемая областью Томбо. Этот регион назван в честь первооткрывателя Плутона Клайда Томбо [KP, NASA/APL/SwRI, http://1.usa.gov/1MOuT3m]. Справа: изображения в искусственных цветах показывают композиционные вариации региона Томбо.

Правила и опасности игры по формированию планет помогают объяснить сегодня многие особенности нашей Солнечной системы.
- Близость к Солнцу объясняет, почему планеты земной группы намного меньше газовых и ледяных гигантов.
- Марс меньше, чем должен быть, учитывая правило, согласно которому расстояние от Солнца определяет, сколько вещества может накопить тело, и это можно объяснить его близостью к Юпитеру. Огромная гравитация Юпитера мешала способности Марса к аккреции. Еще одним свидетельством вмешательства Юпитера является поле обломков, образующее пояс астероидов. Время от времени Юпитер по-прежнему выбрасывает объекты из пояса астероидов в другие части Солнечной системы, некоторые из которых столкнулись с Землей, что привело к катастрофическим последствиям.
- Пояс Койпера — это ледяная версия пояса астероидов, состоящая из фрагментов, оставшихся от ранней Солнечной системы. Материал в поясе Койпера рассеивается из-за гравитации Нептуна.
Время от времени сюда вмешивается и Юпитер, отбрасывая объекты пояса Койпера к Солнцу и на орбиту. Когда эти объекты приближаются к Солнцу, Солнце выбрасывает пыль и газ с их поверхности, образуя хвосты. Мы знаем эти объекты как кометы.
- Кометы также могут исходить из облака Оорта, где гравитационные силы из-за пределов Солнечной системы могут отбрасывать объекты из облака Оорта к Солнцу.
Упражнение 22.1 Откуда мы знаем, как устроены другие планеты внутри? Плотность планет дает нам важные сведения о составе планет. Например, в нашей солнечной системе Земля (планета земной группы) имеет плотность 5,51 г/см 3 , а Юпитер (газовый гигант) имеет плотность 1,33 г/см 3 . Мы также можем использовать плотность, чтобы определить кое-что о внутренней структуре планет. В этом упражнении вы определите, какая часть каждой планеты земной группы состоит из ядра, и переведете этот результат на диаграмму для удобства сравнения.
Полезно представить структуру планеты земной группы как состоящую из двух частей: металлического ядра и каменистой мантии. Если мы знаем плотность планеты в целом и плотности материалов, составляющих каменистую мантию и ядро, мы можем узнать, какая часть планеты состоит из ядра, а какая из каменистых. Плотность планеты представляет собой сумму процентов, имеющих плотность ядра, и процентов, имеющих плотность горных пород. Это можно записать следующим образом:
плотность планеты = % ядра/100 x плотность ядра + (1- %ядра/100) x плотность породы
Преобразование уравнения дает нам:
% ядро = (плотность планеты – плотность породы)/ (плотность ядра – плотность породы) x 100
Шаг 1 . Найдите процент ядра для каждой из планет земной группы, используя данные таблиц 22.1 и 22.2. Для наших расчетов плотность планеты будет равна несжатой плотности планеты. Несжатая плотность — это плотность после удаления эффектов гравитации, сжимающих планету.
(Обратите внимание, что плотность, которую мы упомянули для Земли, составляет 5,51 г/см 3 , но несжатая плотность Земли составляет всего 4,05 г/см 3 .) Первое сделано за вас.
Таблица 22.1 Плотность ядра и мантии метеоритов Описание Плотность (г/см3) Источник Почему? Плотность ядра 8,00 железный метеорит Они исходят из ядер распавшихся астероидов и планет и приблизительно соответствуют плотности ядра Земли без гравитационного сжатия. Плотность каменистой мантии 3,25 HED* каменные метеориты МетеоритыHED происходят из скалистых мантий астероидов и планет, которые разделились на мантию и ядро, а затем распались. Они приблизительно соответствуют плотности мантии Земли без гравитационного сжатия. *HED означает названия трех типов метеоритов: говардитов, эвкритов и диогенитов.
Таблица 22.2 Нахождение доли объема, составляющей ядро Описание Земля Марс Венера Меркурий Плотность планеты (несжатая) в г/см 3
4,05 3,74 4,00 5,30 Процент ядра (плотность планеты – 3,25 г/см 3 )/ 4,75 г/см 3 ) x 100
16,8% Шаг 2. Получив процент ядра, мы можем использовать его для определения объема ядра каждой планеты.
Объем ядра — это процент ядра, умноженный на объем планеты. Используйте объемы планет в таблице 22.3, чтобы вычислить объем ядра. Запишите свои ответы.
Таблица 22.3 Нахождение объема ядра каждой планеты Описание Земля Марс Венера Меркурий Объем планеты* в км 3 1,47 x 10 12 1,72 x 10 11 1,22 x 10 12 6,23 x 10 10 Объем ядра в в км 3
(% ядра/100) x объем планеты2,48 x 10 11 *Невыжатые» значения
Шаг 3. Радиус ядра можно получить из его объема, используя формулу объема сферы (объем = 4/3p r 3 , где r радиус).
Этот расчет сделан для вас в Таблице 22.4. Из этих значений выразите каждый радиус в процентах от общего радиуса. Для этого разделите радиус ядра на радиус планеты и умножьте на 100. Используя полученные результаты, заполните диаграммы внизу таблицы 22.4, начертив границу между ядром и мантией.
Таблица 22.4 Нахождение процента радиуса каждой планеты, который составляет ядро Описание Земля Марс Венера Меркурий Радиус ядра* в км 3 900 1 617 3 581 1 858 Радиус планеты* в км 7 059 3 447 6 623 2 458 Процент радиуса, который является сердцевиной: (радиус ядра/радиус планеты) x 100
55% Диаграмма планеты Диаграммы изображают клин планеты от поверхности к центру.
Расстояние между каждой засечкой составляет 5% от радиуса.
Считается, что одна из планет земной группы участвовала в столкновениях, которые привели к необратимой потере значительной части ее мантии. Возможно, вы сможете догадаться, какая это из несжатых плотностей планет. Это также должно быть ясно из ваших диаграмм. Какая это планета?
ФОН: |