Планеты-гиганты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 11:17, реферат

Краткое описание

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун представляют юпитерову группу планет, или группу планет-гигантов, хотя их большие диаметры не единственная черта, отличающая эти планеты от планет земной группы. Планеты-гиганты имеют небольшую плотность, краткий период суточного вращения и, следовательно, значительное сжатие у полюсов; их видимые поверхности хорошо отражают, или, иначе говоря, рассеивают солнечные лучи

Содержание

Планеты-гиганты
Отличие планет-гигантов от планет земной группы
Юпитер
Общая характеристика
Атмосфера
Кольцо Юпитера
Внутренние и внешние спутники Юпитера
Сатурн
Атмосфера и облачный слой
Магнитные свойства Сатурна
Кольца
Спутники Сатурна
Уран
Общие сведения
История открытия
Особенности вращения Урана
Химический состав, физические условия и строение Урана
Кольца Урана
.Магнитосфера
Спутники Урана
Нептун
Общие сведения
История открытия
Химический состав, физические условия и внутреннее строение
Спутники Нептуна
Кольца Нептуна
Магнитосфера
7. Список использованной литературы

Прикрепленные файлы: 1 файл

астрономия планеты-гиганты.doc

— 227.00 Кб (Скачать документ)

Бортовые камеры "Вояджеров" показали, что с близкого расстояния       кольца Сатурна похожи на граммофонную пластинку: они как бы расслоены на тысячи отдельных узких колечек с темными прогалинами между ними. Прогалин так много, что объяснить их резонансами с периодами обращения спутников Сатурна уже невозможно. Чем же объясняется эта тонкая структура? Вероятно,   равномерное распределение частиц по плоскости колец механически неустойчиво. Вследствие   этого   возникают   круговые   волны плотности - это и есть наблюдаемая тонкая структура

Помимо колец А,В  и С "Вояджеры" обнаружили еще  четыре: D,E,F   и G. Все они   очень разрежены и потому неярки. Кольца D и E с трудом      видны с Земли при особо благоприятных условиях; кольца F и G обнаружены впервые. Порядок обозначения колец объясняется историческими причинами, поэтому он не совпадает с алфавитным . Если расположить кольца по мере их удаления от Сатурна, то мы получим ряд: D,C,B,A,F,G,E. Особый интерес и большую дискуссию вызвало кольцо F. К   сожалению,   вывести   окончательное суждение об этом объекте пока не удалось, так как наблюдения двух "Вояджеров" не согласуются   между   со      бой.   Бортовые камеры "Вояджера-1" показали, что кольцо F состоит из       нескольких колечек общей шириной 60 км ., причем два из них   перевиты       друг   с   другом,   как шнурок. Некоторое время господствовало мнение,       что ответственность за эту необычную конфигурацию несут два   небольших   новооткрытых спутника, движущихся непосредственно вблизи кольца F, -   один из внутреннего края, другой - у внешнего   (чуть   медленнее первого, так как он дальше от Сатурна). Притяжение этих спутников не дает крайним частицам уходить далеко от его середины, то есть спутники как бы "пасут" частицы, за что и получили название   "пастухов". Они   же, как   показали расчеты, вызывают движение частиц по волнистой линии, что и создает наблюдаемые переплетения компонентов кольца. Но "Вояджер-2", прошедший близ Сатурна девятью месяцами позже, не обнаружил в кольце F ни переплетений, ни каких-либо других искажений формы, - в частности, и в непосредственной близости от "пастухов".   Таким образом, форма кольца оказалась изменчивой. Для суждения о причинах   и закономерностях   этой изменчивости двух наблюдений, конечно, мало. С Земли же наблюдать кольцо F современными   средствами   невозможно - яркость его слишком мала. Остается надеяться, что более тщательное   исследование полученных "Вояджерами" снимков кольца прольет свет на эту проблему

Кольцо D - ближайшее к  планете. Видимо,   оно   простирается   до самого облачного шара Сатурна. Кольцо E - самое внешнее. Крайне разряженное, оно в то же время наиболее широкое из всех - около 90 тыс. км. Величина зоны, которую оно занимает, от 3,5 до 5 радиусов планеты. Плотность вещества в кольце E возрастает по направлению к орбите спутника Сатурна   Энцелада . Возможно, Энцелад - источник вещества этого кольца. Частицы колец Сатурна, вероятно, ледяные, покрытые сверху   инеем. Это было известно еще из наземных наблюдений, и бортовые приборы космических   аппаратов   лишь подтвердили правильность такого вывода. Размеры частиц главных колец оценивались из   наземных наблюдений в пределах от сантиметров до метров (естественно, частицы не могут быть одинаковыми по величине: не исключается также, что в разных кольцах типичный поперечник частиц различен). Когда "Вояджер-1" проходил вблизи Сатурна, радиопередатчик космического аппарата последовательно пронизывал радиолучом не волне 3,6 см . кольцо А ,   деление Кассини и кольцо С. Затем   радиоизлучение было   принято   на Земле и подверглось анализу. Удалось выяснить, что частицы указанных зон рассеивают радиоволны преимущественно   вперед, хотя   и   несколько по-разному. Благодаря этому оценили средний поперечник частиц кольца А в 10 м , деления Кассини - в 8 м и кольца С   - в 2 м . Сильное рассеяние вперед, но на этот раз в видимом свете, обнаружено у колец F и E. Это означает наличие в них значительного количества   мелкой   пыли   (поперечник пылинки около десятитысячных долей миллиметра). В   кольце В обнаружили новый структурный элемент – радиальные образования, получившие названия "спиц" из-за внешнего   сходства   со спицами   колеса.   Они также состоят из мелкой пыли и расположены над плоскостью кольца. Не исключено, что "спицы" удерживаются там силами электростатического отталкивания.   Любопытно   отметить:   изображения "спиц" были найдены на некоторых зарисовках Сатурна, сделанных еще в прошлом веке. Но тогда никто не придал им значения. Исследуя   кольца,   "Вояджеры"   обнаружили   неожиданным эффект - многочисленные кратковременные всплески радиоизлучения, поступающего от колец. Это не что иное, как сигналы от электростатических   разрядов - своего рода молнии. Источник электризации частиц, по-видимому, столкновения между ними. Кроме того 6 была открыта окутывающая кольца газообразная атмосфера   из   нейтрального атомарного водорода. "Вояджерами" наблюдалась линия Лайсан-альфа (1216 А) в ультрафиолетовой части спектра. По   ее     интенсивности оценили число атомов водорода в кубическом сантиметре атмосферы. Их оказалось примерно 600. Нужно сказать, некоторые ученые задолго до запуска   к   Сатурну космических аппаратов предсказывали возможность существования атмосферы у колец Сатурна. "Вояджерами" была также сделана попытка измерить   массу колец. Трудность   состояла в том, что масса колец по крайней мере в миллион раз меньше массы Сатурна. Из-за этого траектория движения   космического аппарата вблизи Сатурна в громадной степени определяется мощным притяжением самой планеты и лишь ничтожно возмущается слабым притяжением колец. Между тем именно слабое притяжение и необходимо выявить. Лучше всего для этой цели подходила траектория "Пионера-11". Но анализ измерений траектории аппарата по его радиоизлучению показал, что кольца ( в пределах точности измерений) на движение аппарата не повлияли.   Точность же составила 1,7 х 10 массы Сатурна. Иными словами, масса колец заведомо меньше 1,7 миллионных долей массы планеты          

 

Спутники  

 

Если   до   полетов космических аппаратов к Сатурну было известно 10 спутников планеты, то сейчас мы   знаем   22, названные, в основном, в честь героев античных мифов о титанах и гигантах . Новые спутники весьма малы, но тем не менее некоторые из них оказывают серьезное   влияние   на   динамику системы   Сатурна.   Таков,   например, маленький спутник, движущийся у внешнего края кольца А ; он не дает частицам кольца выходить за   пределы этого края. Это Атлас. Титан является вторым по величине спутником в Солнечной   Системе.   Его   радиус равен 2575 километров . Его масса составляет 1,346 х 10 грамм (0,022 массы Земли), а средняя плотность 1,881 г/см. Это единственный спутник, обладающий значительной атмосферой, причем его атмосфера плотнее, чем у любой из планет земной группы, исключая Венеру.   Титан подобен Венере еще и тем, что у него имеются глобальная дымка и даже небольшой тепличный подогрев у поверхности. В   его   атмосфере,   вероятно, имеются метановые облака, но это твердо не установлено. Хотя в инфракрасном спектре преобладают   метан   и   другие углеводороды,   основным компонентом атмосферы является азот, который проявляется в сильных УФ-эмиссиях . Верхняя атмосфера весьма близка к изотермическому состоянию на всем пути от стратосферы до   экзосферы, а температура на поверхности с точностью до нескольких градусов одинакова   по   всей сфере и равна 94 К. Радиусы темно-оранжевых или коричневых частиц стратосферного аэрозоля в основном не превышают   0,1 мкм, а на больших глубинах могут существовать более крупные частицы. Предполагается,   что   аэрозоли являются конечным продуктом фотохимических превращений метана и что они   аккумулируются   на   поверхности (или   растворяются в жидком метане или этане). Наблюдаемые углеводороды и органические молекулы могут возникать при естественных   фотохимических процессах. Удивительным   свойством   верхней атмосферы являются УФ-эмиссии , приуроченные к дневной стороне, но слишком   яркие,   чтобы   их   могла возбудить поступающая солнечная энергия. Водород быстро диссипирует , пополняя наблюдаемый тор, вместе с некоторым количеством азота, выбиваемого при диссоциации N 2 электронными ударами. На основе наблюдаемого расщепления   температуры   можно   построить глобальную систему ветров. Глобальный состав Титана, по-видимому, определяется тем набором конденсируемых веществ, которые образовались в плотном газовом диске вокруг прото-Сатурна . Существуют три возможных сценария   происхождения: холодная аккреция (означающая, что повышение температуры в ходе образования   пренебрежимо   мало), горячая   аккреция   при отсутствии плотной газовой фазы и горячая аккреция в присутствии плотной   газовой фазы.   На   рис.   показано, как могут выглядеть в разряде недра Титана. Вероятно наличие горячего дегидротированного силикатного ядра, а также расплавленного слоя NH -H O, однако детальное расположение ледяных слоев в настоящее время достоверно неизвестно. Конвекция преобладает повсюду, кроме внешней оболочки. Япете . Возможно, что самый таинственный из спутников Сатурна, Япете, является единственным по интервалу альбедо его поверхности - от 0,5 (типичное значение для ледяных тел) до   0,05 в центральных частях его ведущего по ходу обращения полушария. "Вояджером - 1" были получены изображения с максимальным разрешением 50 км/пара линий,    показывающие   в   основном   полушарие, обращенное к Сатурну, и границу между ведущей (темной) и ведомой (светлой) сторонами. Было   зарегистрировано   огромное   темное экваториальное кольцо диаметром около 300 км с долготой центра около 300. Вояджеровские наблюдения,   полученные   с   наибольшим   разрешением, показывают, что светлая сторона (и особенно область северного полюса) сильно кратеризована : поверхностная плотность составляет 205+16 кратеров (D> 30 км ) на 10 км . Экстраполяция до диаметров 10 км приводит к плотности более 2000 кратеров (D> 10 км ) на 10 км . Такая плотность сравнима с плотностями на других сильно кратеризованных телах, таких, как Меркурий и Каллисто , или с плотностью кратеров на лунных континентах.   Характерной   чертой границы между темной и светлой областями на Япете является существование многочисленных кратеров с темным дном на   светлом   веществе   и   отсутствие   на темном веществе кратеров со светлым   дном или кратеров с гало (или других белых пятен). Плотность   Япета, равная   1,16+0,09   г/см   характерна   для ледяных Спутников Сатурна и согласуется с моделями, в которых водяной лед является главной   составляющей.   Белл считает, что темное вещество является основным компонентом исходного конденсата, из которого образовался Япет

Рея – почти двойник  Япета по размерам, но без его  темного вещества, Рея может представлять собой относительно простой прототип   ледяного спутника внешних областей Солнечной системы. Диаметр Реи 1530 км , а плотность 1,24+0,05 г/см . Ее геометрическое альбедо равно 0,6 и оказывается подобным альбедо полюсов и ведомого полушария Япета

Это позволило сделать  важный шаг в исследовании природы спутников. Зная диаметр спутника, легко вычислить его объем. Разделив массу спутника на объем, получим среднюю   плотность   -   характеристику,       помогающую   установить, из каких веществ состоит данное небесное тело. Выяснилось, что плотности внутренних спутников Сатурна - от   Мимаса   до Реи, а также Япета - близки к плотности воды: от 1,0 до 1,4 г/см , Есть основания полагать, что эти спутники главным   образом,   и состоят   из   воды   (конечно, не жидкой, так как их температура около -180 С). Тефия , плотность которой 1 г/см , особенно похожа на   кусок чистого   льда.   В   других спутниках также должна иметься большая или меньшая примесь каменистых веществ. "Вояджеры" подходили к спутникам Сатурна так близко,   что   удалось не только определить диаметры спутников, но и передать на Землю изображения   их   поверхности. Уже составлены первые карты спутников

Наиболее распространенные образования на их поверхности -   кольцевые кратеры,   подобные лунным . Происхождение кратеров ударное: летящее в межпланетном пространстве метеорное тело сталкивается со   спутником, его   космическая скорость почти мгновенно падает до нуля, кинетическая энергия переходит в тепло. Происходит взрыв с образованием кольцевого кратера

Некоторые кратеры нужно упомянуть особо. Например, большой кратер на маленьком Мимасе . Диаметр кратера около 130 км ., или   треть диаметра   спутника.   Вероятно,   ударного кратера большего размера на Мимасе быть не может. При   несколько   большей   кинетической   энергии космического тела, нанесшего удар, Мимас разлетелся бы на куски. Множество   кратеров, которые мы сейчас видим на снимках спутников Сатурна, - это летопись их истории, уходящая вглубь   времен   по меньшей   мере на сотни миллионов лет. Отметины, произведенные небесными камнями, свидетельствуют, что в отдаленную эпоху формирования планетной системы   околосолнечное   пространство (по крайней мере до орбиты Сатурна) было насыщено множеством отдельных твердых тел ,   из которых   постепенно сложились планеты и спутники. И даже после того, как формирование планет и спутников в основном завершилось, остаток этих твердых тел долгое время продолжал двигаться в пространстве. Таковы, в основном, наши сегодняшние сведения о Сатурне. Необходимо   только оговориться, что в первую очередь речь шла о непосредственных фактических данных. Более глубокие   выводы,   которые   могут быть   из них сделаны и, вероятно, будут сделаны , потребуют длительной работы ученых. Она еще впереди  

 

У ран  

 

Общие сведения  

 

Уран — седьмая планета от Солнца и третья по размеру. Интересно, что Уран хоть и больше в диаметре, но меньше массой, чем Нептун. Уран иногда едва видим невооруженным глазом в очень ясные ночи; его нетрудно отождествить в бинокль (если Вы знаете точно, куда смотреть). Небольшой астрономический телескоп покажет небольшой диск

Расстояние от Солнца 2870990000 км (19.218 а .е .), экваториальный диаметр: 51,118 км , в 4 раза больше земного, масса: 8.686 . 10 25 кг , 14 масс Земли. Период обращения вокруг Солнца — 84 с четвертью года. Средняя температура на Уране — около 60-ти Кельвинов

Уран — старинное  Греческое божество Неба, самый ранний высший бог, который был отцом  Хроноса (Сатурна), Циклопа и Титана (предшественников Олимпийских богов).  

 

История открытия  

 

Уран, первая планета, обнаруженная в новой истории, была открыта случайно В.Гершелем, когда он рассматривал небо в телескоп 13 марта 1781 года; сначала он подумал, что это была комета. Ранее, как позже выяснилось, планета неоднократно была наблюдаема, но принималась за обычную звезду (самая ранняя запись о “звезде” была сделана в 1690-м, когда Джон Флэмстид каталогизировал ее как 34-ю Тельца — одно из приинятых обозначений звезд в созвездиях)

Гершель назвал планету  “ Georgium Sidus ” (Планета Георга) в честь его покровителя, короля Англии Георга III ; другие называли ее планетой Гершеля. Имя же “Уран” было дано временно и взято по традиции из античной мифологии, а утвердилось оно лишь в 1850-м году

Уран был посещен  только одним космическим кораблем: недалеко от Урана пролетал “Вояджер 2” . (Снимок вверху сделан с телескопа “Хаббл”). Корабль прошел в 81500 километрах от Урана 24-ого января 1986-го года. “Вояджер-2 “ предал тысячи изображений и других научных данных о планете, спутниках, кольцах, атмосфере, пространстве и магнитной среде, окружающих Уран. Различные инструменты изучали кольцевую систему, открывая мелкие детали прежде известных и двух вновь обнаруженных колец. Данные показали, что планета вращается с периодом 17 часов 14 минут. Космический корабль также обнаружил магнитосферу , которая велика настолько же, насколько и необычна.  

 

Особенности вращения Урана  

 

У большинства планет ось вращения почти перпендикулярна  плоскости эклиптики (эклиптика - видимый  годовой путь Солнца на небесной сфере ), но ось Урана почти параллельна этой плоскости. Причины “лежачего” обращения Урана неизвестны. Зато в действительности существует спор : какой из полюсов Урана — северный. Разговор этот отнюдь не подобен спору о палке с двумя концами и двумя началами. То, как же на самом деле сложилась такая ситуация с вращением Урана, очень многое значит в теории возникновения всей Солнечной системы, ведь почти все гипотезы подразумевают вращение планет в одну сторону. Если Уран образовался, лежа на боку, то это сильно не состыкуется с догадками о происхождении нашей планетной системы. Правда, сейчас все больше полагают, что такое положение Урана — результат столкновения с большим небесным телом, возможно крупным астероидом, на ранних стадиях формирования Урана  

 

Химический состав, физические условия и строение Урана  

 

Уран сформировался  из первоначальных твердых тел и  различных льдов (подо льдами здесь  надо понимать не только водяной лед), он лишь на 15% состоит из водорода, а  гелия нет почти совсем (в контраст Юпитеру и Сатурну, которые, по большей части, — водород). Метан, ацетилен и другие углеводороды существуют в значительно больших количествах, чем на Юпитере и Сатурне. Ветры в средних широтах на Уране перемещают облака в тех же направлениях, что и на Земле. Эти ветры дуют со скоростью от 40-а до 160-ти метров в секунду; на Земле быстрые потоки в атмосфере перемещаются со скоростью около 50-ти метров в секунду

Толстый слой (дымка) - фотохимический смог - обнаруживается вокруг освещенного  Солнцем полюса. Освещенный Солнцем полушарие также излучает больше ультрафиолета. Инструменты “ Вояждера ” обнаружили отчасти более холодную полосу между 15 и 40-ка градусами широты, где температура на 2-3 K ниже

Синий цвет Урана является результатом поглощения красного света  метаном в верхней части атмосферы. Вероятно, существуют облака других цветов, но они прячутся от наблюдателей перекрывающим слоем метана. Атмосфера Урана (но не Уран в целом!) состоит примерно из 83% водорода, 15% гелия и 2% метана. Подобно другим газовым планетам, Уран имеет полосы облаков, которые очень быстро перемещаются. Но они чрезвычайно плохо различимы и видимы только на снимках с большим разрешением, сделанные “Вояджером- 2” . Последние наблюдения с HST позволили рассмотреть большие облака. Есть предположение о том, что эта возможность появилась в связи с сезонными эффектами, ведь как не трудно сообразить, зима от лета на Уране сильно разняться: целое полушарие зимой на несколько лет прячется от Солнца! Хотя, Уран получает в 370 раз меньше тепла от Солнца, чем Земля, так что летом там тоже не бывает жарко. К тому же, Уран излучает тепла не больше, чем получает от Солнца, следовательно, он холоден внутри?

Кроме того, оказывается, что Уран не имеет твердого ядра, и вещество более или менее  единообразно распространено по всему объему планеты. Это отличает Уран (да и Нептун тоже) от его более крупных родственников. Возможно, эта обедненность легкими газами — следствие недостаточной массы зародыша планеты, и в ходе образования, Уран не смог удержать возле себя большее количество водорода и гелия. А может быть, в этом месте зарождающейся планетной системы вовсе не было столько легких газов, что, конечно, в свою очередь, тоже требует объяснений. Как видно, ответы на вопросы, связанные с Ураном, могут пролить свет на судьбу всей Солнечной системы!  

Информация о работе Планеты-гиганты