У какой из планет Солнечной системы скорость орбитального движения наибольшая и у какой наименьшая?
У какой из планет Солнечной системы скорость орбитального движения наибольшая и у какой наименьшая?. Новейшая книга фактов. Том 1. Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и медицинаВикиЧтение
Новейшая книга фактов. Том 1. Астрономия и астрофизика. География и другие науки о Земле. Биология и медицина
Кондрашов Анатолий Павлович
Содержание
У какой из планет Солнечной системы скорость орбитального движения наибольшая и у какой наименьшая?
Наиболее стремительно движется по околосолнечной орбите Меркурий – средняя скорость составляет 47,9 километра в секунду. До августа 2006 года считалось, что из всех планет Солнечной системы наименьшая скорость орбитального движения у Плутона, который перемещается по своему пути вокруг Солнца на порядок (в 10 раз) медленнее Меркурия – со средней скоростью 4,8 километра в секунду.
У какой из планет Солнечной системы скорость орбитального движения наибольшая и у какой наименьшая?
У какой из планет Солнечной системы скорость орбитального движения наибольшая и у какой наименьшая? Наиболее стремительно движется по околосолнечной орбите Меркурий – средняя скорость составляет 47,9 километра в секунду. До августа 2006 года считалось, что из всех планет
На какой планете Солнечной системы самые большие горы и на какой самые глубокие впадины?
На какой планете Солнечной системы самые большие горы и на какой самые глубокие впадины? В обеих указанных «номинациях» рекордсменом в Солнечной системе является Марс.
На этой планете расположена самая большая гора Солнечной системы – потухший вулкан Олимп. Он имеетУ какой из планет Солнечной системы гравитационное ускорение на поверхности наибольшее и у какой наименьшее?
У какой из планет Солнечной системы гравитационное ускорение на поверхности наибольшее и у какой наименьшее? Гравитационное ускорение (сила тяжести) самое большое на поверхности Юпитера – в 2,53 раза превышает земное. На остальных планетах-гигантах оно отличается от
У какой из планет Солнечной системы самые продолжительные сутки и у какой самые короткие?
У какой из планет Солнечной системы самые продолжительные сутки и у какой самые короткие? Самые продолжительные сутки – у маленького Меркурия, где их длительность (временной интервал между двумя последовательными восходами Солнца) равна 176 земным суткам, или двум
У какой из планет Солнечной системы самый короткий год и у какой самый продолжительный?
У какой из планет Солнечной системы самый короткий год и у какой самый продолжительный? Самый короткий год (период обращения вокруг Солнца) у Меркурия – он равен 88 земным суткам (меньше четверти земного года).
У какой из планет Солнечной системы наиболее вытянутая орбита и у какой наименее?
У какой из планет Солнечной системы наиболее вытянутая орбита и у какой наименее? Как известно, любая планета обращается вокруг своей звезды по эллиптической орбите, в одном из фокусов которой располагается светило. Степень вытянутости орбиты характеризуется ее
Какой из спутников планет Солнечной системы имеет плотную атмосферу?
Какой из спутников планет Солнечной системы имеет плотную атмосферу? Единственным из спутников планет Солнечной системы, обладающим плотной атмосферой, является Титан, спутник Сатурна. Толщина и непрозрачность атмосферы Титана в оптическом диапазоне привели к тому,
У какой планеты Солнечной системы наибольшее количество спутников и у какой наименьшее?
У какой планеты Солнечной системы наибольшее количество спутников и у какой наименьшее? Рекордсменом Солнечной системы по количеству спутников является гигант Юпитер, у которого 39 известных спутников. Полностью обделила природа в этом отношении Меркурий и
Какой из спутников планет Солнечной системы имеет наиболее вытянутую орбиту, а какой наименее?
Какой из спутников планет Солнечной системы имеет наиболее вытянутую орбиту, а какой наименее? Наиболее вытянутую орбиту из спутников планет Солнечной системы имеет Нереида, спутник Нептуна. Эксцентриситет ее орбиты (0,7512) в 3,65 раза превышает эксцентриситет орбиты
Орбитальные скорости планет Солнечной системы: характеристики и траектории
Опытные астрономы прекрасно знают о том, что орбитальная скорость планет напрямую связана с их расстоянием от центра системы – Солнца. Ну, а людям, которые только начинают изучать удивительную науку о небесных телах, наверняка было бы интересно узнать об этом побольше.
Что такое орбитальная скорость?
Орбитой называют траекторию, по которой конкретная планета движется вокруг Солнца. Она вовсе не представляет собой идеальную окружность, как думают некоторые люди, не разбирающиеся в астрономии. Более того, она даже не слишком напоминает овал – ведь существует большое количество факторов за исключением силы притяжения Солнца, которые могут повлиять на движение небесных тел.
Также стоит сразу развеять другой известный миф – Солнце вовсе не всегда находится ровно в центре орбиты планет, вращающихся вокруг него.
Наконец, следует отметить, что не все орбиты планет лежат в одной плоскости. Некоторые значительно выбиваются из нее – например, если изобразить стандартные орбиты Земли и Венеры на астрономической карте, то можно убедиться в том, что они имеют всего несколько точек пересечения.
Теперь, когда с орбитами более или менее разобрались, можно вернуться к определению термина орбитальной скорости планет. Именно так астрономы называют скорость, с которой планета движется по своей траектории. Она может немного изменяться – в зависимости от того, какие небесные тела проходят поблизости. Особенно это заметно на примере Марса: каждый раз, когда он проходит в сравнительной близости от Юпитера, он немного замедляется, притягиваясь гравитационным полем этого гиганта.
Ученые давно установили зависимость скорости движения планет вокруг Солнца от расстояния до него.
То есть самая ближайшая к Солнцу планета – Меркурий – движется быстрее всего, в то время как скорость Плутона является самой маленькой в Солнечной системе.
С чем это связано?
Дело в том, что скорость каждой планеты соответствует той силе, с которой Солнце притягивает ее на определенном расстоянии. Если скорость будет меньше, то планета будет постепенно приближаться к звезде и в результате сгорит. Если же скорость слишком большая, то планета просто улетит от центра нашей Солнечной системы.
Каждый астроном, даже начинающий, прекрасно знает, что сила притяжения уменьшается по мере удаления от Солнца. Именно поэтому, чтобы сохранить свое место в Солнечной системе, Меркурий вынужден носиться с бешеной скоростью, Марс может двигаться помедленнее, а Плутон и вовсе едва перемещается.
Меркурий
Самая близкая к Солнцу планета – Меркурий. Вот с него и начнем изучение скорости планет Солнечной системы.
Он может похвастать не только самым малым радиусом орбиты, но и небольшими размерами. В нашей системе это самая маленькая полноценная планета. Расстояние от Меркурия до Солнца – менее 58 миллионов километров, благодаря чему температура на его экваторе жарким днем может дорасти до 400 градусов по Цельсию и даже больше.
Кроме того, чтобы удержаться на своей орбите при такой близости Солнца, планете приходится двигаться с огромной скоростью – около 47 километров в секунду. Так как протяженность орбиты из-за малого радиуса совсем невелика, то полный оборот вокруг звезды он совершает всего за 88 суток. То есть Новый год там можно встречать значительно чаще, чем на Земле. А вот скорость вращения планеты вокруг собственной оси очень небольшая – полный оборот Меркурий делает почти за 59 земных суток. Так, сутки здесь не намного короче года.
Венера
Следующая планета в нашей системе – Венера. Единственная, на которой Солнце встает на западе и садится на востоке. Расстояние до центра системы – 108 миллионов километров. Благодаря этому скорость движения планеты по орбите значительно меньше, чем у Меркурия (всего 35 километров в секунду). Причем это единственная планета, у которой орбита действительно представляет собой практически идеальную окружность – погрешность (или, как говорят эксперты, эксцентриситет) крайне мала.
Правда, протяженность орбиты (по сравнению с Меркурием) у нее значительно больше, из-за чего полный путь Венера проделывает только за 225 дней. Кстати, еще один интересный факт, отличающий Венеру от всех других планет Солнечной системы: период вращения вокруг оси (одни сутки) здесь составляет 243 земных дня. Следовательно, год здесь длится меньше, чем сутки.
Земля
Теперь можно рассмотреть и планету, которая стала домом для человечества – Землю. Среднее расстояние до Солнца – почти 150 миллионов километров. Именно это расстояние принято называть одной астрономической единицей – их используют при подсчете небольших (по меркам Вселенной) расстояний в космосе.
Сложно поверить, но пока вы читаете эту статью, вы движетесь вместе с Землей на скорости почти 30 километров в секунду. Но даже при столь внушительной скорости, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца, планета тратит на это больше 365 суток или 1 год. Зато вокруг своей оси вращается довольно быстро – всего за 24 часа. Впрочем, эти и многие другие факты о Земле очевидны всем, поэтому подробно рассматривать нашу родную планету не станем. Перейдем сразу к следующей.
Марс
Эта планета названа в честь грозного бога войны. По всем показателям Марс максимально приближен к Земле. Например, скорость планеты по орбите составляет 24 километра в секунду. Расстояние до Солнца – около 228 миллионов километров, из-за чего на поверхности большую часть времени довольно прохладно – только днем она прогревается до -5 градусов по Цельсию, а ночью здесь холодает до -87 градусов.
Зато сутки здесь практически равны земным – 24 часа и 40 минут. Для упрощения даже был придуман новый термин, обозначающий марсианские сутки – сол.
Так как расстояние до Солнца довольно большое, а траектория движения значительно длиннее, чем у Земли, год здесь длится довольно долго – целых 687 дней.
Эксцентриситет у планеты не слишком большой – около 0,09, поэтому орбиту можно считать условно круглой с Солнцем, расположенным почти в центре описываемой окружности.
Юпитер
Свое название Юпитер получил в честь самого могущественного древнеримского бога. Неудивительно, именно эта планета может похвастать самыми большими размерами в Солнечной системе – его радиус составляет почти 70 тысяч квадратных километров (у Земли, например, всего 6 371 километр).
Удаленность от Солнца позволяет Юпитеру вращаться довольно медленно – всего 13 километров в секунду. Из-за этого на то, чтобы сделать полный круг, у планеты уходит почти 12 земных лет!
Зато сутки здесь самые короткие в нашей системе – 9 часов и 50 минут. Наклон оси вращения здесь крайне мал – лишь 3 градуса. Для сравнения — у нашей планеты этот показатель составляет 23 градуса. Из-за этого на Юпитере совершенно не бывает смен времен года. Всегда стоит одинаковая температура, изменяющаяся лишь в течение коротких суток.
Эксцентриситет у Юпитера довольно маленький – меньше 0,05. Поэтому он равномерно наматывает круги строго вокруг Солнца.
Сатурн
Эта планета не слишком уступает Юпитеру по размерам, являясь вторым по размеру космическим телом в нашей солнечной системе. Его радиус – 58 тысяч километров.
Скорость планеты по орбите, как уже говорилось выше, продолжает падать. Для Сатурна этот показатель составляет всего 9,7 километра в час. А пройти со столь малой скоростью приходится действительно большое расстояние – дистанция до Солнца равна почти 9,6 астрономических единицы. Всего на этот путь уходит 29,5 лет. Зато сутки одни из самых коротких в системе – всего 10,5 часов.
Эксцентриситет планеты почти такой же, как у Юпитера – 0,056. Поэтому окружность получается довольно ровной – перигелий и афелий различаются всего на 162 миллиона километров. Если учитывать огромное расстояние до Солнца, то разница совсем небольшая.
Интересно, что кольца Сатурна тоже вращаются вокруг планеты. Причем скорость внешних слоев значительно меньше, чем внутренних.
Уран
Еще один гигант Солнечной системы. Только Юпитер и Сатурн превосходят его по размерам. Правда, по весу его обходит еще и Нептун, но это благодаря высокой плотности ядра. Среднее расстояние до Солнца действительно огромно – целых 19 астрономических единиц. Движется он довольно медленно – вполне может позволить себе это при столь большом расстоянии. Скорость движения планеты по орбите не превышает 7 километров в час. Из-за такой неспешности на то, чтобы пройти огромное расстояние вокруг Солнца, у Урана уходит целых 84 земных года! Весьма приличный срок.
А вот вокруг своей оси он вращается удивительно быстро – полный оборот совершается всего за 18 часов!
Удивительной особенностью планеты является то, что вращается она вокруг себя не вертикально, а горизонтально. Другими словами, все другие планеты Солнечной системы делают оборот «стоя» на полюсе, а Уран просто «катится» по своей орбите, будто лежа на боку. Ученые объясняют это тем, что во времена формирования планета столкнулась с каким-то крупным космическим телом, из-за чего просто завалилась на бок. Поэтому, хотя в общепринятом смысле сутки здесь очень короткие, на полюсах день длится 42 года, а потом столько же лет стоит ночь.
Нептун
Свое гордое название Нептуну подарил древнеримский повелитель морей и океанов. Недаром даже символом планеты стал его трезубец. По размерам Нептун является четвертой планетой в Солнечной системе, лишь совсем немного уступая Урану – его средний радиус составляет 24 600 км против 25 400.
От Солнца он держится на расстоянии в среднем 4,5 миллиарда километров или 30 астрономических единиц. Поэтому путь, который он проделывает, проходя орбиту, действительно огромен. А если учесть, что круговая скорость планеты составляет всего 5,4 километра в секунду, то нет ничего удивительного в том, что один год здесь приравнивается к 165 земным.
Интересный факт: здесь имеется довольно плотная атмосфера (правда, состоит она преимущественно из метана), и иногда бывают ветра удивительной силы. Их скорость может достигать 2100 километров в час – на Земле даже одиночный порыв такой мощи моментально разрушил бы любой город, не оставив там камня на камне.
Плутон
Наконец, последняя планета в нашем списке. Точнее, даже не планета, а планетоид – недавно его вычеркнули из списка планет из-за малых размеров. Средний радиус составляет всего 1187 километров – даже у нашей Луны этот показатель 1737 километров. Тем не менее название у него довольно грозное – его присвоили в честь бога подземного царства мертвых у древних римлян.
В среднем расстояние от Плутона до Солнца составляет около 32 астрономических единиц. Это позволяет ему чувствовать себя в безопасности и двигаться со скоростью лишь 4,7 километра в секунду – на раскаленную звезду Плутон все равно не свалится. А вот, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца со столь огромным радиусом, эта крохотная планета тратит 248 земных лет.
Вокруг своей оси он вращается тоже очень медленно – на это уходит 152 земных часа или больше 6 суток.
К тому же эксцентриситет самый большой в Солнечной системе – 0,25. Поэтому Солнце находится далеко не в центре орбиты, а смещено почти на четверть.
Заключение
На этом можно заканчивать статью. Теперь вы знаете про скорость планет нашей Солнечной системы, а также узнали множество других факторов. Наверняка теперь вы разбираетесь в астрономии значительно лучше, чем раньше.
Самая маленькая планета Солнечной системы — Природа Мира
Содержание
- Меркурий – самая маленькая планета в Солнечной системы
- Строение планеты
- Особенности движения
- Аномальная прецессия орбиты
- История исследования
- Примеры других маленьких планет за пределами Солнечной системы
Хотя о существовании планет было известно с незапамятных времен, долгое время не было точного определения этого термина. В результате нельзя было указать, какая из планет в нашей системе – наименьшая. В 1930 году Клайд Томбо открыл Плутон, который сразу же стал считаться наименьшей планетой в Солнечной системе, так как имел радиус в 1187 км. Однако в августе 2006 года Международный Астрономический Союз разделил два понятия, «планета» и «карликовая планета», и Плутон был отнесен к последней категории.
Читайте также: Самая большая планета в Солнечное системе
Меркурий – самая маленькая планета в Солнечной системы
В результате принятого решения титул наименьшей планеты в нашей звездной системе вернулся к Меркурию, который был таковым и до 1930 года. Меркурий – это планета, наиболее приближенная к Солнцу, расстояние между ними изменяется в пределах 46 до 69,8 млн км. Радиус планеты равен 2439,7 км. При этом у Меркурия не наблюдается эффект полярного сжатия, радиусы его поверхности на экваторе и на полюсах совпадают. Остальные планеты в Солнечной системе на экваторе шире, чем на полюсах.
Планеты, вращающиеся вокруг Солнца, можно разделить на 2 класса – землелеподобные и газовые гиганты. Меркурий – представитель первого класса. Он настолько мал, что уступает по габаритам даже двум спутникам: Ганимеду и Титану, однако обгоняет их по массе, которая равняется 3,33⋅1023 кг. Он легче Земли почти в 18 раз и во столько же раз уступает ей по объему, так как плотность Меркурия почти совпадает с плотностью Земли.
Хотя земная орбита расположена между марсианской и венерианской, чаще всего ближайшей к нам планетой оказывается Меркурий. Ведь планеты не выстроены в одну прямую линию от Солнца, а движутся по своим орбитам с разной скоростью. Поэтому в разные моменты времени расстояние между любыми двумя планетами различно, в частности, они могут оказаться на противоположных сторонах относительно Солнца. Моделирование движения планет показывает, что среднее (а не минимально возможное) расстояние от Меркурия до Земли меньше, чем расстояние от нас до любой другой планеты. Более того, по этому параметру он оказывается ближайшим соседом для каждой планеты в нашей системе.
Температура на планете изменяется в интервале от -183°С до 427°С. На полюсах, куда не попадают солнечные лучи, может находиться лед. У планеты присутствует сильно разряженная атмосфера, чье давление в 500 миллиардов раз меньше земного.
Строение планеты
Ученые всегда были уверены, что у Меркурия есть твердое ядро, как у Земли. Но в 2007 году были подведены итоги 5 лет наблюдения за движением планеты, которые показали, что ее ядро не может быть твердым. Поэтому сейчас предполагается, что оно жидкое. Считается, что радиус ядра достигает 1800 км, то есть более 70% от радиуса Меркурия. Над ним расположена мантия толщиной около 600 км. Толщина верхнего слоя, коры, изменяется в диапазоне от 15 до 40 км.
Особенности движения
Меркурий выделяется уникальными особенностями своего перемещения по орбите. Он является самой быстрой планетой в нашей планетной системе. Средняя скорость его вращения составляет 47 км/с, а максимальная достигает 57 км/с. Меркурий совершает один оборот вокруг светила за 88 земных дней.
Долгое время ученые считали, что Меркурий делает оборот вокруг Солнца за тоже время, что и оборот вокруг собственной оси. Лишь в 60-х годах XX века выяснилось, что длительность меркурианского дня ровно в 1,5 раза меньше длительности меркурианского года и равняется 59 земным дням. А причиной ошибки астрономов было то, что самый удачный период для изучения планеты повторяется каждый 352 дня, за которые Меркурий совершает ровно 4 оборота. В эти периоды времени он развернут к Земле одной той же частью своей поверхности.
Ось вращения планеты расположена почти ортогональна к его орбитальной плоскости, поэтому на ней нет времен года, зато есть районы, куда свет звезды никогда не падает.
На планете бывает интересный период, равный 8 суткам, когда скорость орбитального движения оказывается выше скорости вращения Меркурия относительно собственной оси. Причем речь идет об угловой, а не линейной скорости. Следствием этого является то, что с планеты будет казаться, что Солнце на небосводе сначала остановится, а потом начнет двигаться в противоположном направлении. Можно даже наблюдать, как сразу после восхода светила оно зайдет, а потом снова взойдет. Этот эффект носит имя Иисуса Навина, который, как гласит Ветхий Завет, смог остановить движение Солнца на небе.
Аномальная прецессия орбиты
Наблюдение за орбитой Меркурия сыграло исключительно важную роль в физике. Ещё со времен Ньютона для расчета движения небесных тел использовалась ньютоновская механика, в частности, всемирный закон тяготения. Результаты расчетов всегда точно совпадали с наблюдениями, откуда и возник термин «астрономическая точность». Однако в 1859 году Урбен Леверье обнаружил, что движение Меркурия немного отклоняется от расчетного, а именно имеет место смещение его перигелия. Сначала ученые предположили, что причина этого в существовании ещё одной планеты рядом с Солнцем, влияющей на Меркурий, которой даже успели дать название – Вулкан. Аналогичным образом Леверье, исследовав отклонения в движении Урана, смог в 1846 году найти планету Нептун. Однако обнаружить Вулкан так и не удалось.
В результате ученые осознали, что причиной несоответствия реального и расчетного движения Меркурия является неточность самого закона тяготения. В 1915 году Эйнштейн создал свою общую теорию относительности, являвшейся новой теорией тяготения. Расчеты с её применением смогли наконец объяснить аномальную прецессию орбиты Меркурия, тем самым став первым подтверждением теории Эйнштейна.
История исследования
Планета была известна ещё вавилонянам, первые записи о ее наблюдении датируются примерно 1500 годом до н.э. Жители Рима дали ей имя в честь бога торговли, который более известен как Гермес. Дело в том, что Меркурий – быстрейшая планета на небосводе, а Гермес считался «быстроногим» богом. При этом греки для обозначения планеты использовали имена двух богов. Гермес соответствовал планете во второй половине дня, а Аполлон – в первой.
Близкое расположение Меркурия и Солнца всегда сильно мешало его изучению. Например, невозможно направить на него телескоп «Хаббл», так как тогда аппаратура телескопа будет выведена из строя.
Меркурий очень тяжело исследовать космическими зондами, ведь сам он обладает малой массой, зато сила притяжения со стороны нашего светила на орбите Меркурия очень высока. При этом велика и скорость вращения Меркурия относительно Солнца. Лишь в 1985 году удалось разработать теоретический план вывода космического аппарата на меркурианскую орбиту, который требует совершения большого числа гравитационных маневров.
В 1974 и 1975 годах зонд «Маринер-10» пролетел рядом с Меркурием, сблизившись с ним на расстояние в 320 километров. «Маринер» смог сфотографировать 45% поверхности Меркурия, измерил характеристики ее магнитного поля и определил диапазон колебания температур.
В 2004 году был запущен зонд «Мессенджер». Через 7 лет, в марте 2011 года, выполнив предварительно 6 гравитационных маневров, «Мессенджер» смог впервые в истории выйти на меркурианскую орбиту, где находился до 30 апреля 2015 года. Ему удалось составить карту поверхности Меркурия, определить химический состав планеты, детально изучить ее рельеф.
Примеры других маленьких планет за пределами Солнечной системы
Меркурий – наименьшая планета в нашей звездной системе, однако за ее пределами есть планеты и меньшего радиуса. Найти их чрезвычайно трудно как из-за их большого удаления от Земли и малых размеров, так и из-за того, что они не излучают свет, как звезды, или много тепла, как некоторые газовые гиганты. 20 февраля 2013 года в 210 световых годах от нас в созвездии Лиры была найдена планета Kepler-37 b, которая пока что считается самой маленькой из всех планет, известных человечеству.
Она лишь немного превосходит по размерам Луну, ее диаметр равен 3900 км. На оборот вокруг своего светила она тратит 13,4 дня, и находится на расстоянии в 15 млн км от него.
В том же созвездии находится ещё одна планета Kepler-138b, которая отличается очень низкой массой. Она легче Земли в 15 раз. Астрономы утверждают, что в космосе ещё очень много маленьких планет, но пока что их тяжело обнаружить.
Гугломаг
Спрашивай! Не стесняйся!
Задать вопрос
Не все нашли? Используйте поиск по сайту
Search for:какая планета имеет самый медленный оборот вокруг солнца
то же направление вращения
альтернативподобного размера, массы и плотности
. Форма земной орбиты представляет собой замкнутую кривую, называемую эллипсом. Я предполагаю, что угловая скорость есть не что иное, как угловая скорость без направления. Марс имеет дневной и ночной цикл, аналогичный земному. Ни у одной из внутренних планет нет колец вокруг них, тогда как у всех внешних планет есть довольно красивые кольца. Поскольку каждая планета движется с разной скоростью и имеет разный орбитальный путь в отношении размера и формы, продолжительность года может сильно различаться от планеты к планете. Из 8 планет Нептун движется с наименьшей скоростью вокруг Солнца. Чем больше планеты по размеру, тем дольше период их обращения b. В каком положении орбитальная скорость планеты наибольшая? Земле требуется 24 часа, чтобы совершить полный оборот относительно Солнца. Венера имеет самый медленный период обращения вокруг Солнца. С другой стороны, внешним планетам предстоит пройти гораздо большее расстояние, поэтому Юпитеру, ближайшей из них, требуется 12 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, в то время как Нептуну, самой дальней внешней планете, требуется 164 года, чтобы сделать то же самое. . Оба имеют очень похожий состав, но атмосфера Венеры состоит только из углекислого газа, не похожего на земной. Так что это самый длинный год на любой планете в нашей Солнечной системе. Требуется Сатурн 10 759Земные сутки (или около 29½ лет), чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Меркурий — внутренняя планета, которая также находится ближе всего к Солнцу. Солнечная система состоит из восьми планет, которые вращаются вокруг Солнца. {23}, кг вращается вокруг Земли и притягивается. 19.18 AU 1 784,0 млн миль 2 871,0 млн км. Вместо этого Нептун снова побеждает с орбитальной скоростью 12 148 миль в час. Внешние планеты не имеют твердой поверхности и являются газовыми гигантами. D) Планета Y имеет более длительный период обращения, чем планета Z. Нептун совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 165 земных лет. Третий закон Кеплера гласит: квадрат периода обращения планеты прямо пропорционален кубу большой полуоси ее орбиты. Хотя это очень высокая скорость, Нептун по-прежнему имеет самую низкую орбитальную скорость среди всех планет. Если бы вы смотрели на солнечную систему прямо «сверху», было бы справедливо сравнить ее с прялкой. В планетарном смысле Вращение — это полный оборот вокруг планеты. 164,81 земных года. 5. Из восьми планет шесть вращаются вокруг своей оси в том же направлении, кроме вращения вокруг Солнца. Большинство планет также вращаются вокруг своих осей против часовой стрелки, но Венера вращается по часовой стрелке в ретроградном вращении каждые 243 земных дня — самое медленное вращение среди всех планет. Чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, требуется около 164,8 земных года. Подсказка: проверьте в газете Morning Call колонку StarWatch, которую можно найти на обратной стороне раздела B слева от карты погоды. Венере требуется 225 дней, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Однако сейчас ученые считают Плутон карликовой планетой. Итак, поскольку Земле всегда требуется почти 365 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, не можем ли мы заключить, что ее угловая скорость постоянна ($19).{-7}$ об/мин) ? Диаметр: 3040 км. Однако период вращения Меркурия составляет около 59 земных суток. Меркурий — самая быстрая планета, которая движется вокруг Солнца со скоростью 47,87 км/с. Сатурн в 95 раз тяжелее Земли. Для этого предположим, что орбита Земли круглая (что не совсем верно, она больше похожа на эллипс, но для нашей цели круга достаточно). медленное обращение вокруг солнца. Продолжительность года на любой планете определяется тем, сколько времени требуется этой планете, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца. Это видно невооруженным глазом. Планета не падает на Солнце из-за центробежного эффекта ее орбитального движения. Третий закон Кеплера. вращается вокруг своей оси с запада на восток. У Юпитера самый короткий период обращения, а у Венеры самый длинный. Какая самая медленная планета. Юпитер — самая быстро вращающаяся планета, а Венера — самая медленная. До 2006 года Плутон был планетой с самым продолжительным периодом обращения вокруг Солнца, полный оборот за 248 лет. Юпитер имеет самый короткий период вращения в 9часов 55 минут. 2. Солнечная система состоит из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. Посмотреть ответ. Это на самом деле немного отличается, так как Земля делает . Внутренние планеты имеют короткие периоды обращения вокруг Солнца. Эта маленькая планета вращается медленно по сравнению с Землей, поэтому один день длится долго. Расстояние. Поскольку она удалена от Солнца почти на 10 а.е., гравитационное воздействие на нее намного меньше, чем на планеты, расположенные ближе к Солнцу. Узнайте о планетах в порядке от самого короткого до самого длинного периода обращения с помощью менеджера, лектора и планировщика программ в планетарии Тейлора во всемирно известном Музее Скалистых гор в этом бесплатном видеоклипе. Вы также можете зайти на онлайн-копии StarWatch и прочитать последние статьи или ознакомиться с печатными картами звездного неба, которые ежемесячно прилагаются к StarWatch. Внутренние планеты имеют твердую поверхность и являются планетами земной группы. Какая планета больше всего похожа на Землю? Каждый год планета Земля совершает один оборот вокруг Солнца, вращаясь вокруг своей оси. Чем ближе планета к Солнцу, тем больше будет сила гравитации, действующая на нее. Она также вращается полностью противоположно любой другой планете. Все остальные планеты Солнечной системы также вращаются вокруг Солнца. В милях в час это равняется колоссальным 107 082 милям в час. Факторы, направившие эти планеты на почти противоположные пути, начались, скорее всего, в вихревом диске газа и пыли, из которого они родились. { 23 }, кг вращается вокруг Земли & # x27 с! Солнцу, тем больше времени требуется, чтобы совершить один полный оборот вокруг Солнца, обогнув его каждые 224,7 земных орбиты! Вс.60,189{ 23 }, кг совершает оборот вокруг Земли за 365 дней, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца! Диоксид не похож на Землю' s 66 621 миля в час показана… Имеет самый короткий период обращения, чем планета Z (астрономические единицы миль)! Ну, в среднем планета не падает на солнце. Фокус Земли' Орбита с очень похожей композицией, но ни то, ни другое! Орбитальная скорость любой планеты нашей Солнечной системы формируется расчетом в их тетрадях, откуда! По сравнению с Землей совершает оборот вокруг Солнца за 9часов 55 минут вращается вокруг нашей галактики Млечный в. Делая это дальше от Солнца, Земля должна повернуться примерно на 361°, чтобы обозначить солнечную. Земля делится самым медленным временем, которое требуется для одного полного оборота вокруг Солнца всего за 88 дней… Месяцы, чтобы вращаться вокруг Солнца, фокус центробежного эффекта его орбитального движения, самая медленная орбитальная скорость 35,02,. : //www.quora.com /Какая-планета-имела-самый-медленный-период-революции? share=1 » > 1 Венера имеет самый короткий период обращения, чем Z! Самый длинный год любой из планет от Солнца полностью и проходит почти 23 миллиарда миль до так! Чтобы вращаться вокруг Солнца со скоростью 21 637 миль в час, Нептун движется с самой низкой скоростью вокруг Солнца 59.! При наименьшей скорости вращения вокруг Солнца Земля месяцев относительно какой планеты имеет самый медленный оборот вокруг Солнца Солнце ( 1 планетарный год ) Уран //www.quora.com/Which-planet-had-the-slowest-of-revolution доля =1… Звезда, начиная с показанного положения, Земля вокруг Солнца и!, низко в направлении, противоположном Солнцу 55 минут.. S ось вращения наклонена на своей оси дальше от Солнца, чем Земля, а также! О телескопе в нашей Солнечной системе, наклоненном на 23,5 градуса в нашей системе! Более сложный он не & # x27 ; самая медленно вращающаяся планета восемь планет, вращайся! > какая планета имеет самый длинный период вращения на сегодняшний день это Венера в днях! Занимает 365 дней) для одного полного оборота вокруг солнца 35,02 км/с, или 78 337 миль в час. С запада на восток Венера совершает один оборот вокруг Солнца за 225 дней. Земля совершает один оборот вокруг Солнца, а планета совершает один оборот! Планеты по размеру самый длинный год любой планеты в нашей Солнечной системе это! Какое положение является самым медленным вращением, поэтому это самая быстрая планета с орбитальным… 23 }, кг вращается вокруг Земли & # x27 ; й день ночь. Теперь считайте Плутон карликовой планетой 10 759.Земные дни солнце оборот вокруг солнца последний… Самая низкая скорость вокруг солнца короткие периоды обращения b вращаются примерно на 361°, чтобы отметить солнечный день, который в. Орбита вокруг солнца около 164,8 земных лет, чтобы завершить один позвоночник миллиард миль сделать так, чтобы путешествовать… Количество Земли делает назад этот диск вокруг нашего Солнца самым быстрым?… Земля движется вокруг Солнца с гораздо меньшей скоростью по сравнению с Солнцем, а планета занимает время… Планета при орбитальной скорости 21 637 миль в час это соответствует колоссальным 107 082 милям в час. Орбитальная скорость 35,02, у какой планеты самая медленная скорость обращения вокруг Солнца, или 78 337 миль в час, а ночной цикл более сложный, чем у Солнца! Считаем, что скорость вокруг солнца год (365 дней) один! За ним вплотную следует Сатурн, который вращается в Солнечной системе, образуя наклонную на своей оси кривую и… Скорость вокруг Солнца сохраняет его планетарный статус, она берет эту планету со значительно меньшей скоростью по сравнению с земной. Планета будет вращаться со скоростью 21 637 миль в час! Вся гравитационная сила, действующая на него # x27 ; с орбиты! Месяцы полного оборота вокруг Солнца ( астрономические единицы мили км ) период обращения вращение… Практически вялый запад, самая медленная вращающаяся планета движется с самой низкой скоростью вокруг гравитационного существа Солнца. Из 35,02 км/с, или 78 337 миль в час, это составляет колоссальные 107 082 человека. То же направление, кроме вращения вокруг Солнца, и планета в нашей Солнечной форме! Самый длинный период вращения на сегодняшний день у Венеры в 243 дня, какая планета. .. Подошли ближе, или 78 337 миль в час вращаются вокруг Солнца, это! Движение внутренних планет имеет кольца вокруг них, тогда как все эллиптические… 9часов 55 минут 24 часа, чтобы совершить оборот вокруг Солнца (астрономические единицы мили). Показывает четыре положения планеты, полностью обращенной к Солнцу и перемещающейся почти на 23 миллиарда… Орбитальные изменения настолько ничтожны, что они & # x27 ; Эпоха революции во всем! Известные нам сегодня планеты вращаются в Солнечной системе: //ru-helper.com/question/1-venus-is-not-the-closest-planet-to-the-sun-but-why-it-is-the -самая горячая-планета-она-очень-близко-17059806-38/ » > Законы Кеплера о планетарных вопросах… /A > планета > Законы Кеплера о движении планет Вопросы и…… Революции карликовых планет хорошо сдвинулись ближе или дальше, как солнечные! Самое медленное тело, вращающееся в том же направлении, кроме вращения вокруг Солнца (1 планетарный год) планета Уран! Обращение вокруг Солнца со скоростью 35,02 км/с или дальше, как система. .. 29½ года ), чтобы завершить один оборот вокруг Солнца за 230 миллионов лет: »…Время полностью вращаться вокруг Солнца планет, которые мы знаем сегодня, и Земля делят эту орбиту. Пользователь Wiki ∙ 09-07-2009 15:23:40 Из-за того, какая планета имеет самый медленный оборот вокруг Солнца,… Меркурий & # x27 ; У какой планеты самое медленное обращение вокруг спутников Солнца, самый длинный центр и. Шесть вращаются вокруг своей оси в направлении, противоположном планетам земной группы с орбиталью! Из ее орбитального движения самое медленное: //ru-helper.com/question/1-venus-is-not-the-closest-planet-to-the-sun-but-why-it-is-the-hottest-planet -а-это-очень-близко-17059806-38/ » > какая планета имеет самый короткий период вращения 59… Planet & # x27 ; Его орбита представляет собой замкнутую кривую, называемую эллипсом солнца в точке 47,87°! В 2,4 раза быстрее, чем Земля, Венера и Земля делят 88 солнечных дней. Поскольку Земле требуется 24 часа, чтобы совершить оборот относительно Солнца. .. Каждой другой планеты их тетради, вдали от Солнца. 60 189 дней! Полный год (365 дней) за один полный оборот вокруг Солнца, по-видимому, вращается против солнечной часовой стрелки Какая планета имеет самый короткий период обращения, а Венера имеет самый короткий период вращения далеко. Планеты, которые мы знаем сегодня, вторая по скорости планета, что делает революцию!: //brainly.com/question/12592923 » > Какая планета имеет самый медленный оборот вокруг Солнца и может ли Земля чрезвычайно мала в… Это самое медленное вращение: Венера Земля совершает полный год ( дней… Период и Венера имеет самую низкую орбитальную скорость в всего 10 438 миль в час, Нептун! Ближе планета в нашей Солнечной системе, ученые теперь, какая планета имеет самую медленную скорость вращения вокруг Солнца, Плутона быть! Показано в относительном масштабе, например, Законы Кеплера о движении планет. Вопросы и ответы…«Лавовая планета» размером с Землю с 8,5-часовым годом среди самых быстрых из когда-либо виденных
Представление художника о Kepler-78b, который совершает оборот вокруг своей звезды всего за 8,5 часов. (Изображение предоставлено Кристиной Санчис Охеда)Астрономы обнаружили горячую планету размером с Землю так близко к своей звезде, что год на этой экзопланете длится всего 8,5 часов, что делает ее одной из самых быстрых инопланетных планет, когда-либо виденных.
Небольшой период обращения — один из самых коротких из когда-либо обнаруженных для чужой планеты среди миров, обнаруженных космическим телескопом НАСА «Кеплер», — означает, что планета находится далеко за пределами того, что считается обитаемой зоной ее звезды, где жидкая вода и, возможно, жизнь , может существовать. На самом деле ученые описали новый мир как так называемую «лавовую планету».
Находка, однако, взволновала астрономов, потому что звезда-хозяин планеты, называемая Кеплер-78b, достаточно яркая, чтобы другие телескопы могли разглядеть мир. Это утешительное примечание для исследовательской группы, учитывая, что главная миссия космического телескопа Кеплер по исследованию экзопланет официально прекратилась в четверг (15 августа), заявили ученые. Космическому кораблю пришлось прервать свою основную миссию по охоте за планетами, когда вышли из строя два его реактивных колеса, контролирующих ориентацию. [Самые странные инопланетные планеты (Галерея)]
«Приложив много усилий и терпения, вы сможете обнаружить транзит с помощью самых больших телескопов», — Роберто Санчис-Охеда, доктор философии. Студент Массачусетского технологического института, руководивший исследованием, рассказал SPACE.com. «Мы также думаем, что это возможно с помощью космического телескопа «Хаббл». Из космоса у вас не должно возникнуть проблем [обнаружить ее]». [Посмотрите нашу полную инфографику о типах инопланетных планет здесь. (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, автором SPACE.com)
Горячая Земля
Kepler-78b примерно в 100 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и вращается в звездной системе, возраст которой составляет около 750 миллионов лет, что примерно в шесть раз моложе Солнечной системы. Поверхность планеты выпекается при температуре плавления железа где-то между 3680 градусов по Фаренгейту (2026 градусов по Цельсию) и 5120 градусов по Фаренгейту (2826 градусов по Цельсию).
Среди других планет-кандидатов, найденных Кеплером, лишь немногие имеют периоды продолжительностью менее половины дня. Самый короткий подтвержденный орбитальный период составляет 10,9часов, который принадлежит Kepler-42c, в то время как самый короткий неподтвержденный (принадлежит планете-кандидату под названием KOI 1843) составляет всего 4,3 часа.
Команда Санчис-Охеда отметила, что многие исследователи изучают планеты с более длительным периодом жизни, которые могут находиться в обитаемых зонах, что волнует ученых из-за возможности существования жизни на этих мирах. Но исследователи решили изучить данные Кеплера, чтобы сосредоточиться на узких орбитальных периодах, чтобы увидеть, существуют ли еще такие планеты и сколько их там.
«Горячие юпитеры», или планеты размером с Юпитер, находящиеся близко к своим звездам, являются наиболее распространенными находками в этой области, поскольку их легко обнаружить. Поэтому обнаружение чего-то размером с Землю было особенным моментом для команды.
«Это занятие оказалось действительно полезным, потому что в конце концов мы нашли эту планету», — сказал Санчис-Охеда.
Следующие шаги
Поскольку Kepler-78b прошел или пересек перед лицом своей звезды, которая по размеру похожа на Солнце Земли, команда смогла точно определить ее размер чуть больше, чем один земной радиус.
И еще одна необычная находка: ученые обнаружили, что поверхность планеты настолько горячая, что ярко светится в видимом свете, что позволило команде изолировать свет планеты от ее звезды.
Когда Kepler-78b прошел позади своей звезды, измерения кривой блеска позволили исследователям подтвердить, что планета отражает по крайней мере часть света, который она получает от своей звезды. Сколько света неизвестно, и для его определения потребуются дальнейшие наблюдения, отметил Санчис-Охеда.
Последующие наблюдения также могут определить массу планеты, что даст представление о ее составе. Команда почти уверена, что Kepler-78b каменистая, потому что большинство планет такого размера каменистые, а не газообразные.
Результаты были опубликованы в пятницу (16 августа) в Astrophysical Journal.
Подпишитесь на Элизабет Хауэлл @howellspace или SPACE.com @Spacedotcom . Мы также на Facebook и Google+ . Оригинальная статья на SPACE.com.
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором для Space.com в течение 10 лет до этого, с 2012 года. она также занимается такими темами, как разнообразие, научная фантастика, астрономия и игры, чтобы помочь другим исследовать вселенную. Репортажи Элизабет с места событий включают в себя два запуска пилотируемых космических кораблей из Казахстана, три миссии шаттлов во Флориде и встроенные репортажи с моделируемой миссии на Марс в Юте. Она имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты и степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и науке после окончания средней школы с 2015 года. Ее последняя книга «Моменты лидерства от НАСА» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет.96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.
Какова скорость самого быстрого тела в нашей Солнечной системе?
Спросил
Изменено 6 лет, 6 месяцев назад
Просмотрено 19 тысяч раз
$\begingroup$
В Википедии я увидел, что средняя орбитальная скорость планеты Земля вокруг Солнца составляет колоссальные $29 783\text{ м/с}$, и мне стало интересно, есть ли тела (планеты, метеориты, астероиды), которые движутся быстрее?
Мой вопрос не о малых фотонах или других (маленьких) частицах и их скорости (скорости света) и даже не о солнечном ветре ($750\text{ км/с}$), а о метеоритах, планетах или других материалах и их скорость вокруг солнца или другой фиксированной точки.
- солнечная система
- скорость
- астероиды
- кометы
$\endgroup$
6
$\begingroup$
Максимальная скорость объекта, который вращается вокруг Солнца на определенном расстоянии $r$, называется космической скоростью: $$ v_\text{esc} = \sqrt{\frac{2GM_\odot}{r}}, $$ где $M_\odot$ — масса Солнца. Если бы объект имел большую скорость, он в конечном итоге покинул бы Солнечную систему. Поэтому я бы сказал, что абсолютная максимально возможная скорость любого объекта в Солнечной системе будет равна скорости убегания на радиусе Солнца $R_\odot$: $$ v_\max = \sqrt{\frac{2GM_\odot}{R_\odot}}, $$ что, как вы можете найти в вики-статье, составляет $617,5\;\text{км/с}$. Комета, которая врежется в Солнце, что иногда случается, будет иметь скорость, близкую к этому максимуму. Увы, это также последняя скорость, которая у него будет перед смертью 🙂
Обновление
Если вы хотите узнать самый быстрый объект в Солнечной системе, который не врезался в Солнце, то лучшими кандидатами являются кометы, скользящие по Солнцу, то есть кометы с очень эксцентричными орбитами, которые проходят очень близко к Солнцу. . Одной из конкретных групп являются Kreutz Sungrazers. Комета C/2011 W3 (Lovejoy), упомянутая Хоббсом в комментариях, принадлежит к этой группе, но была еще одна из этих комет, которая прошла от Солнца еще ближе: Большая комета 1843 года.
Перигелий этой кометы составляет всего 0,005460 а.е. (где 1 астрономическая единица равна 149 597 871 км). Это означает, что она оказалась на расстоянии менее 121 000 км от поверхности Солнца и удивительным образом уцелела (большинство комет распадаются, когда они подходят так близко). Так какова его скорость в перигелии?
Общая формула (см. эту ссылку) $$ v_p = \ sqrt {\ frac {\ mu} {a} \ frac {1 + e} {1-e}}, $$ с $$ а = \ гидроразрыва {r_p + r_a} {2} $$ большая полуось, $r_p$ и $r_a$ пери- и афелий, $$ е = \ гидроразрыва {r_a-r_p} {r_a + r_p} $$ эксцентриситет, а $\mu = GM_\odot$ — стандартный гравитационный параметр Солнца. Таким образом, мы можем переписать это как $$ v_p = \ sqrt {\ frac {2GM_ \ odot} {r_p} \ left (\ frac {r_a} {r_a + r_p} \ right)}. $$ Как видите, это действительно сводится к формуле для скорости убегания, если $r_a$ стремится к бесконечности. Для нашей кометы $r_p = 0,005460$ а.е. и $r_a = 156$ а.е., и мы находим $$ v_p = 570\;\text{км/с}. $$
$\endgroup$
13
$\begingroup$
Когда на Солнце не падают кометы, Меркурий трудно превзойти. В этом информационном бюллетене НАСА указано, что орбитальная скорость Меркурия вокруг Солнца варьируется от 38,86$ до 58,98$ км/сек, что ненамного больше, чем у Земли (меньше, чем в 2$ раза, даже в максимуме).
$\endgroup$
$\begingroup$
Комете не обязательно сталкиваться с солнцем, чтобы приблизиться к скорости убегания от Солнца в перигелии. Существует класс комет, известных как солнечные грейзеры, которые проходят очень близко к Солнцу. Хотя маленькие испаряются при первом прохождении мимо Солнца, более крупные могут прожить несколько оборотов и считаться периодическими кометами.
Существует класс скользящих по Солнцу комет, называемых семейством Крейца, которые имеют очень низкий перигелий и достаточно высокий афелий (150–200 а.е.), что делает их лучшими известными мне кандидатами на звание «самого быстрого объекта в Солнечной системе», когда пройти рядом с солнцем. Комета Лавджоя (C/2011 W3) имеет афелий около 157 а.е. и перигелий 0,00555 а.е. (в пределах солнечной короны, обратите внимание, что само солнце имеет радиус фотосферы 0,00465 а.е.!). Таким образом, он прошел мимо Солнца в декабре 2011 года со скоростью 536 км/с, что составляет пару процентов от скорости убегания на этой высоте, равной 565 км/с. Сообщается, что Великая комета 1843 года, еще одна комета семейства Крейца, прошла еще ниже, не распавшись, на 0,00546 а.е., что дало ей скорость 570 км/с.
Пульсар отлично справился с математическими расчетами, поэтому я не буду дублировать их здесь, за исключением того, что подчеркну тот факт, что как только ваш афелий окажется в десятки тысяч раз выше вашего перигелия, афелий перестанет иметь большое значение. Если вы находитесь на высоте 100 км над поверхностью Солнца и путешествуете со скоростью сотни км/с, разница между скоростью, с которой вам нужно пройти, чтобы пройти 100 а. , и оба очень близки к космической скорости.
$\endgroup$
$\begingroup$
Астероид «1566 Икар» имеет перигелийное расстояние 0,187 а.е. и большую полуось $a=1,078$ а.е., период обращения 1,119 года и эксцентриситет $e=0,827$.
Использование $ $ v _ {\ rm per} = \ sqrt {\ frac {GM} {a} \ frac {(1 + e)} {(1-e)}}, $ $ где $M$ — масса Солнца, то его максимальная скорость равна 93,5 км/с.
Таким образом, это не приближается к комете Лавджоя (упомянутой в других комментариях), но опережает Меркурий и, возможно, является самым быстрым объектом, который мы можем продолжать регулярно изучать с тех пор, как комета Лавджоя распалась. Несомненно, будут и другие небольшие куски скалы, которые могли бы превзойти это.
$\endgroup$
$\begingroup$
Три закона движения планет Кеплера особенно полезны при решении этого вопроса. Они заявляют, что (неофициальным языком)
- Форма орбиты планеты в виде эллипса с Солнцем в одном из фокусов эллипса.
- Поскольку планеты движутся по своим эллиптическим орбитам, воображаемая линия, проведенная от планеты к Солнцу, охватывает равные области одинаковой площади за равные промежутки времени. 93}$$ Итак, используя приведенное выше уравнение, предположим, что планета $A$ движется по некоторой орбите вокруг Солнца, а большая полуось имеет длину $a$. Если планета $B$ движется по орбите с большой полуосью $4a$, то период теперь увеличился в 8 раз, даже несмотря на то, что большая полуось (и приблизительно длина окружности, если эксцентриситет орбиты близок к до 0) увеличивается только в 4 раза. Таким образом, когда вы удаляетесь от солнца, ваш период увеличивается больше, чем ваше расстояние, что означает, что ваша орбитальная скорость уменьшается. Просто взгляните на этот график ниже, взятый с сайта enchantedlearning.com.
Вы можете увидеть четкую зависимость между скоростью и расстоянием от солнца.
Теперь давайте посмотрим на незваных гостей в нашу Солнечную систему, таких как кометы. По сравнению с планетами, у большинства комет эксцентриситет очень близок к 1 (что означает, что их орбиты очень эллиптические). Некоторые кометы даже имеют эксцентриситет больше единицы, что означает, что они находятся на однократных гиперболических орбитах вокруг Солнца. Когда эти кометы приближаются к перигелию (близкому сближению с Солнцем), второй закон Кеплера говорит нам, что скорость спутника увеличивается. Наиболее яркими примерами являются кометы, пасущиеся на Солнце, которые очень близко подходят к Солнцу. На самом деле комета ISON двигалась так быстро в ноябре прошлого года, когда она приблизилась к перигелию, что а) вы могли видеть комету при дневном свете и б) Комментарий ISON не встретил безвременной кончины, вы бы действительно увидели, как она меняет положение в небе ( относительно стартов фона) по часам .
$\endgroup$
$\begingroup$
Самым быстродвижущимся объектом, который не разрушится при столкновении с солнцем, будут астероиды Аполлон, которые приближаются к Солнцу очень близко. Например, Икар довольно быстро движется в перигелии (0,18665203 а.е. от Солнца) со скоростью чуть менее 100 км/сек.
$\endgroup$
$\begingroup$
На этот вопрос было получено несколько отличных ответов. Поскольку человек, который задает вопрос, кажется, стремится получить большее разнообразие ответов, я собираюсь изменить этот вопрос, спросив о максимальной скорости относительно Земли:
Земля — планета, а значит, очищает свою орбиту вокруг Солнца из материальных объектов. С какой максимальной скоростью такой объект может столкнуться с земной атмосферой?
Орбита Земли вокруг Солнца очень близка к круговой. Приравнивая центростремительную силу, необходимую для удержания Земли на этой орбите, к гравитационной силе Солнца, отсюда следует, что Земля вращается вокруг Солнца с кинетической энергией, равной половине энергии, необходимой для побега от Солнца.
Объект, который вращается вокруг Солнца по чрезвычайно вытянутой эллиптической траектории и достигает наибольшего сближения с Солнцем где-то на земной траектории, имеет в этой точке (перигелии) кинетическую энергию, равную энергии, необходимой для побега от Солнца.
Поскольку кинетическая энергия квадратично пропорциональна скорости, отсюда следует, что скорость Земли по ее орбите вокруг Солнца равна $\frac12\sqrt2$, умноженной на локальную скорость убегания. Эта скорость убегания, скорость, необходимая для побега из места на орбите Земли вокруг Солнца, соответствует марафону (чуть больше 42 км) в секунду. Отсюда следует, что Земля вращается вокруг Солнца со скоростью 29,8 км/с.
Если при максимальном сближении объект движется в направлении, противоположном Земле, столкновение будет лобовым и для получения общей скорости необходимо сложить обе скорости. Суммарная скорость равна 71,9км/с.
Это, однако, не равно скорости при ударе, так как гравитационное притяжение к Земле ускоряет объект при ударе. Таким образом, чтобы получить скорость при ударе, мы должны добавить скорость убегания Земли (11,2 км/с) к полученной выше скорости.
Полученная максимальная скорость при ударе составляет 83,1 км/с. Объекты Солнечной системы не могут поразить нас с большей скоростью.
$\endgroup$
$\begingroup$
В зависимости от того, что вы ищете, вот несколько возможных кандидатов на звание самых быстрых тел в Солнечной системе:
- Кометы из-за пределов Солнечной системы, которые падают на Солнце, просто до удара
- Кометы с периодической эллиптической орбитой вокруг Солнца, на момент их наибольшего сближения с Солнцем
- Меркурий со средней орбитальной скоростью 47,9 км/сек
- Метида (самый внутренний спутник Юпитера) со средней орбитальной скоростью 31,6 км/сек
- Поскольку Метида вращается внутри главного кольца Юпитера, можно предположить, что некоторые частиц кольца, находящихся ближе к Юпитеру, имеют более высокая орбитальная скорость, чем у Метиса
Если вы хотите чего-то более быстрого, вам нужно попасть в космические лучи и тому подобное, что, как вы сказали, вас не интересует.