Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/aeba095dce1bd43db9eb6efb93ba199c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/aeba095dce1bd43db9eb6efb93ba199c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Научное описание солнечной системы

Научное описание солнечной системы



Планеты Солнечной системы
"Планеты солнечной системы"
Солнечная система

Солнечная система представляет собой систему, состоящую из Солнца и вращающихся вокруг него объектов, таких как планеты, их спутники, астероиды, кометы, а также космической пыли. Вокруг Солнца по эллиптическим орбитам обращаются девять известных больших планет, которые подразделяются на внутренние — Меркурий, Венера, Земля, Марс и внешние планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и отдельно Плутон. Между Марсом и Юпитером находится пояс астероидов — малых планет. В пространстве Солнечной системы имеется большое количество различной космической пыли, общая масса которой может достигать массы Земли. Все планеты движутся вокруг Солнца под действием его гравитационного поля приблизительно в одной плоскости против часовой стрелки относительно Северного полюса мира , а также вокруг собственной оси также против часовой стрелки, исключение составляют Венера и Уран, и некоторые спутники планет. В основном, параметры движения тел в Солнечной системе определяются гравитационным полем Солнца, однако важное значение имеет также взаимное гравитационное взаимодействие планет и особенно влияние на другие объекты планет-гигантов. Описание параметров Солнечной системы сводится в основном к описанию параметров орбит ее объектов. Важным понятием здесь является термин эклиптика. Эклиптика - плоскость, в которой Земля вращается вокруг Солнца. Для планет основными параметрами являются: Среднее расстояние от Солнца обычно выражается в астрономических единицах. Обычно указывается значение большой полуоси — максимальный радиус эллипса орбиты. Эксцентриситет орбиты показывает насколько форма орбиты близка к окружности. Для эллиптической орбиты эксцентриситет находится в пределах от 0 для окружности до 1 для параболы. Непосредственно для объектов используются такие параметры как: Синодический период показывает за какое время тело совершает полный оборот вокруг какого-либо тела, например Солнца, относительно наблюдателя, например с Земли, сидерический — тот же оборот только относительно звёзд. Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты, афелий - точка орбиты наиболее удалённая от Солнца. Для взаимного положения Земли с другими планетами используются такие понятия как элонгация, соединение, противостояние, квадратура. Элонгация — угловое расстояние между Солнцем и объектом относительно наблюдателя с Земли. При соединении Земля, Солнце и объект расположены на одной линии. Для Меркурия и Венеры, у которых элонгация ограничена, существует нижнее соединение, когда они находятся между Землёй и Солнцем, и верхнее соединение, когда объект позади Солнца. Для внутренних планет при максимальной элонгации различают восточное и западное положения, которым соответствует наилучшее время для их наблюдения при закате и восходе Солнца соответственно. Одним из самых первых известных в истории письменных упоминаний об описании строения Солнечной системы является "Альмагест" Клавдия Птолемея Claudius Ptolemaeus Этот трактат был написан греческим ученым и астрономом во 2-м веке н. Среди описания его научных достижений в области геометрии, оптики и географии он содержит и описание геоцентрической модели построения Солнечной системы, в которой Земля является центром, вокруг которого движутся Солнце и планеты. На основе наблюдений произведённых великим астрономом Гиппархом Hipparchos до н. Птолемеем были созданы таблицы движения планет и Луны, благодаря которым можно было определить их месторасположение в определённый период времени. Помимо этого "Альмагест" содержал каталог звёзд, описанных Гиппархом, который был использован в основе создания более современных. Историческое, научное и практическое значение этого труда для того времени трудно переоценить. Теория птолемеевой системы была признана основополагающей в западном и арабском мире. Таблицы положения звёзд и планет широко использовались в путешествиях и бурно начинающем развиваться мореплавании на протяжении полутора тысяч лет. Несмотря на то, что таблицы Птолемея были довольно точными, они не были теоретически безукоризнены. Для поправок пришлось ввести так называемые эпициклы. Выражалось это в том, что планеты вращаются вокруг определённой точки, которая в свою очередь вращается по своей собственной орбите - деференту. Причем за равные промежутки времени эти точки - эпициклы покрывают равные угловые расстояния вокруг точки — экванта , на противоположной стороне которой относительно центра деферента находится центр Земли. Такая теория движения планет позволяла определять их месторасположение с точностью до одного градуса. Для более точного определения потребовался пересмотр основополагающих принципов астрономии. Так польский учёный Николай Коперник N. Этот труд был поистине революционным, однако точность таблиц движения планет у Коперника не сильно отличалась от Птолемея. К тому же в модели орбиты планет считались круговыми и опять же пришлось прибегнуть к помощи эпициклов. Учение Коперника не было популярно среди его современников в первую очередь из-за религиозных соображений, а его книга о новом взгляде на устройство мира вообще была в чёрных списках церкви с вплоть до года. Продолжателем дела Коперника стал немец Иоганн Кеплер J. Благодаря своему университетскому преподавателю профессору М. Местлину, который однако сам преподавал теорию Птолемея, Кеплер стал приверженцем гелиоцентрической теории. Благодаря многолетним наблюдениям и точным данным движения планет в основном Марса Т. Brahe , он сформулировал три фундаментальных закона движения планет: Орбита каждой планеты представляет собой эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Каждая планета вращается вокруг Солнца так, что радиус-вектор, соединяющий эту планету с Солнцем, покрывает за равное время одинаковые площади. Квадраты времён обращения любых двух планет пропорциональны кубам их средних расстояний от Солнца ". Эти законы стали следствием практической работы и не показывали физической картины явлений. И лишь гораздо позже эти процессы получили теоретическое объяснение с открытием закона всемирного тяготения Исааком Ньютоном I. Возраст Солнечной системы оценивается приблизительно в 5 млрд. Она начала формироваться в тоже время что и Солнце и из той же среды. Когда сформировалось протосолнце, газопылевое облако вокруг него приобрело форму диска, в котором вращаясь и сталкиваясь между собой начали образовываться сгустки вещества — планетеземали. В результате многочисленных столкновений и гравитационного взаимодействия образовались планеты. Планеты-гиганты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун благодаря своим значительным массам смогли притянуть к себе большое количество вещества, в результате чего у них появились спутники и кольца, а также очень толстый слой атмосферы со сравнительно небольшим ядром. Системы планет-гигантов с их спутниками подобны уменьшенным копиям Солнечной системы, причем даже химический состав планет-гигантов и его процентные соотношения близки к солнечному. Ближайшие к Солнцу планеты земной группы на ранних стадиях формирования были значительно горячее из-за близости Солнца и большого числа столкновений, что определило в конечном итоге их большую плотность. В настоящее время столновения планет с крупными объектами в Солнечной системе хотя и имеет место, это явление довольно редкое. Часть остатков планетообразования были выброшены гравитацией за орбиту Плутона, часть скопилась между Марсом и Юпитером в поясе астероидов, а часть мы можем наблюдать в виде комет. Наблюдаемая граница Солнечной системы ограничивается орбитой Плутона, примерно 40 а. Однако Солнце может оказывать свое гравитационное воздействие на гораздо большем расстоянии, вплоть до ближайших звёзд. Единственными наблюдаемыми объектами, удаленными на столь значительные расстояния, являются долгопериодические кометы, которые по некоторым предположениям могли бы происходить из так называемого облака Оорта-Эпика , окружающем Солнечную систему в радиусе до 1 св. Совсем недавно было обнаружено несколько небесных тел, близких по размерам к астероидам и удаленных на расстояния порядка 50 а. Возможно, они входят в состав некоего пояса, состоящего из подобных объектов, простирающегося на а. Койпером, а также К. Однако, непосредственных доказательств существования ни облака Оорта-Эпика, ни пояса Койпера-Эджворта не имеется. Стоит признать, что вероятность их существования, особенно последнего, постепенно увеличивается по мере обнаружения малых объектов с орбитами подобными орбите Плутона, около которых уже обнаружено. Среди них объекты KX76 и LM60, диаметры которых, по разным оценкам их альбедо, могут достигать более км, что больше чем у крупнейшего астероида Цереры. Но размеры большинства тел входящих в такие структуры, вероятно так малы, что подтвердить реальное наличие, в частности пояса Койпера, можно будет только с помощью более продвинутых средств наблюдения в будущем. Выбор объекта Солнце Меркурий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон Астероиды Кометы.


Характеристика технологических свойств материалов
Спидвей чемпионат европы 2017 календарь турнирная таблица
Культура казахского народа поурочный план
Правили и нормы охраны труда
Как сворачивать шаурму в домашних условиях
Сколько можно провезти сигаретв россию
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment