Планеты в другой галактике. Сколько галактик во Вселенной известно современному человеку? Характеристика планет Солнечной системы

Первую экзопланету — планету, находящуюся вне Солнечной системы и вращающуюся вокруг другой звезды нашей галактики, — астрономы обнаружили около 20 лет назад. За последние 15 лет экспериментальные технологии наблюдения звездного неба значительно усовершенствовали, и к сегодняшнему дню ученым удалось наблюдать уже около 500 экзопланет, некоторые из которых . Однако обнаружить планеты, принадлежащие звездам вне Млечного Пути, пока не удавалось. Планеты очень малы и тусклы по сравнению со звездами, поэтому наблюдать их гораздо сложнее.

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO, Чили) сообщили в статье в журнале Science о наблюдении первой такой планеты. Хотя сейчас эта планета и ее звезда находятся в пределах Млечного Пути, ученые имеют все основания предполагать, что родились она в далеком космосе. Таким образом,

ученым удалось обнаружить первую внегалактическую экзопланету.

Планета HIP 13044 b имеет массу около 1,25 массы Юпитера и вращается вокруг умирающей звезды из карликовой галактики, поглощенной Млечным Путем. Планета уникальна еще по одной причине: ее звезда сейчас переживают такую же «старость», которая ждет и Солнце

В течение большей части жизни звезды в ней происходит процесс, за счет которого сейчас мы получаем энергию от Солнца: термоядерный синтез гелия из водорода. Но когда водород «выгорает», начинают «гореть» гелий и другие, более тяжелые элементы, в результате звезда значительно увеличивается в размерах и превращается в красного гиганта. Предполагается, что, когда Солнце достигнет этой стадии жизни, оно поглотит ближайшие к нему планеты. С этим согласуются новые наблюдения звезды HIP 13044: она вращается необычно быстро для звезд своего класса. Возможно, это означает, что, став красным гигантом, она как раз поглотила ближайшие планеты своей системы.

В зависимости от массы звезды ее судьба после стадии красного гиганта может быть различной: процессы «горения» могут прекратиться — небольшие звезды, вроде Солнца, превращаются в так называемых белых карликов. Массивные звезды заканчивают свою жизнь в качестве нейтронной звезды или черной дыры. Планетные системы этих звезд на поздних этапах жизни (в частности, переживших стадию красного гиганта) изучены пока очень плохо.

«Мы бы хотели понять, как обнаруженная планета может пережить стадию красного гиганта своей звезды. Это приоткроет для нас окно в далекое будущее Солнечной системы»,

«Межгалактический гость» был обнаружен с помощью данных спектрографа FEROS, установленного на 2,2-метровом телескопе MPG/ESO в обсерватории Ла-Силья.

От Земли звезду HIP 13044 отделяют около 2,2 тыс. световых лет. Она находится в созвездии Печи и входит в так называемый поток Хельми — группу звезд, которые изначально принадлежали небольшой галактике, которая вошла в состав Млечного Пути около 6—8 млрд лет назад.

В химическом составе «пришельца» почти нет химических элементов тяжелее гелия. Это характерно для древних звезд, возникших во время «юности» Вселенной. Тяжелые элементы появились в результате активного ядерного синтеза в очень крупных звездах и распространились по пространству в результате вспышек сверхновых (после этого на месте взрыва остается нейтронная звезда или черная дыра). Ученые пока не могут разобраться, как такая «легкая» звезда смогла сформировать около себя планету. Более 90% известных астрономам экзопланет приходится на «тяжелые» звезды с большим содержанием металлов, и обнаружить планету у такой «первобытной» звезды было крайне удивительно, отметил Сетьяван.

Скорее всего, это не твердая планета земного типа, а газовый гигант.

Авторы работы отмечают, что это первое достоверное открытие экзопланеты, зародившейся в другой галактике. Об открытии экзопланеты в галактике Туманность Андромеды еще в 2009 году, однако тогда это была лишь интерпретация данных единичного эксперимента. Этот объект обнаружили методом гравитационного микролинзирования, когда ученые анализируют колебания искажений света далеких звезд, вызванных гравитацией системы «звезда — планета» и, таким образом, планету. «Шансов повторить эти измерения нет, микролинзирование — единичное событие. Поэтому подтвердить это заявление нельзя», — отмечают авторы новой работы.

Сигнал планеты HIP 13044 b, напротив, очень четкий и воспроизводимый. Астрономы считают, что в ближайшее время независимые и более точные измерения дадут полное подтверждение того, что это действительно внегалактическая экзопланета.

В которой находится Солнечная система и планета Земля. Она имеет форму спирали с перемычкой, от центра отходят несколько рукавов, и все звезды, находящиеся в Галактике, вращаются вокруг ее ядра. Наше Солнце находится почти на самой окраине и делает полный оборот за 200 миллионов лет. Оно формирует самую известную человечеству планетную систему, названную Солнечной. Она состоит из восьми планет и множества других космических объектов, образовавшихся из газопылевого облака около четырех с половиной миллиардов лет назад. Солнечная система сравнительно хорошо изучена, но звезды и другие объекты за ее пределами находятся на огромных расстояниях, несмотря на принадлежность к одной Галактике.

Все звезды, которые человек может наблюдать невооруженным глазом с Земли, находятся в Млечном Пути. Не нужно путать галактику под этим названием с явлением, которое возникает в ночном небе: яркая белая полоса, пересекающая небосвод. Это – часть нашей Галактики, большое скопление звезд, которое выглядит таким образом из-за того, что Земля находится рядом с его плоскостью симметрии.

Планетные системы в Галактике

Только одна планетная система носит название Солнечной – та, в которой находится Земля. Но в нашей Галактике существует еще множество систем, из них открыта лишь малая часть. До 1980 года существование подобных нашей систем было лишь гипотетическим: методы наблюдения не позволяли обнаружить такие сравнительно небольшие и неяркие объекты. Первое предположение об их существовании сделал астроном Джейкоб из Мадрасской обсерватории в 1855 году. Наконец, в 1988 году была найдена первая планета вне Солнечной системы – она принадлежала оранжевому гиганту Гамма Цефея А. Потом последовали другие открытия, стало ясно, что их может быть множество. Такие планеты, не принадлежащие нашей системе, назвали экзопланетами.

Сегодня астрономам известно более тысячи планетных систем, около половины из них имеют больше одной экзопланеты. Но существует еще немало кандидатов на это звание, пока не могут подтвердить эти данные. Ученые предполагают, что в нашей Галактике расположено около ста миллиардов экзопланет, которые принадлежат нескольким десяткам миллиардов систем. Возможно, около 35% всех солнцеподобных звезд Млечного пути не одиноки.

Некоторые найденные планетные системы совершенно не похожи на Солнечную, другие имеют больше сходства. В одних существуют только газовые гиганты (пока информации о них больше, так как их легче обнаружить), в других – планеты, подобные Земле.

Связанная статья

Галактика – система, состоящая из звезд, пыли, газа и темной материи, которую удерживают силы гравитации. За таким прозаичным описанием лежит красота миллионов сияющих звезд. Некоторые галактики называются в честь созвездий, в которых они расположены, а некоторые обладают красивыми уникальными именами.

Инструкция

Называют галактики в честь великих , первооткрывателей и прочих выдающихся деятелей и искусства (к примеру, Магеллановы облака). Вы можете назвать галактику в честь вашего наставника, который дал вам важный старт в жизни, и вы хотели бы выразить свою признательность ему таким образом. Либо вы можете назвать галактику в честь путешественника, приключениями которого вы зачитывались в детстве и коим восхищаетесь до сих пор.

Если у вас есть любимый человек, назовите галактику его именем. Теперь на просьбу «подари мне звезду» вы всегда сможете ответить: «я дарю тебе целую галактику!», и вашему возлюбленному будет очень приятно. Кроме того, некоторые ученые–энтомологи называют открытые виды насекомых именами своих жен и те довольны, что мужья решают увековечить их имена таким образом.

Дайте галактике имя древнегреческой богини. Пантеон богинь был довольно велик, и у каждого читателя древнегреческих мифов есть любимый персонаж этих преданий. Великолепию и масштабности галактики будет хорошо соответствовать имя гордой, прекрасной и могущественной богини.

Вы всегда можете назвать галактику именем своего первооткрывателя, то есть вашим. Одновременно с этим вы приобретете широкую известность по всему миру. Также вам будут благодарны тысячи школьников, когда на уроках астрономии их будут спрашивать «кто открыл галактику Иванова?»

Видео по теме

Полезный совет

Назовите ее тем, что вам дорого. Пускай хоть весь мир возмущается нелепостью вашего выбора. Если вы имеете право на регистрацию имени новой галактики, им придется смириться. Так что вы можете назвать свою галактику хоть Волосы Вероники, хоть спагетти с сыром.

В нашей Галактике насчитывается более 100 млрд. звезд, согласно спектральной классификации их относят к тому или иному типу. Звезды разделяют на спектральные классы - O, B, A, F, G, K, M, для каждого из них характерна определенная температура, а также истинный и видимый цвета.

Инструкция

Существуют звезды, которые не попадают ни в один из спектральных классов, их называют пекулярными. Часто они являются нормальными звездами, находящимися на определенной эволюционной стадии. Звезды с пекулярными спектрами обладают различными особенностями химического состава, которые усиливают или ослабляют спектральные линии ряда элементов. Такие звезды могут быть нехарактерны для ближайших окрестностей Солнца, например, бедными металлами звездами шаровых скоплений или гало Галактики.

Большая часть звезд принадлежит главной последовательности, их называют нормальными, к таким звездам относится Солнце. В зависимости от того, на какой стадии эволюционного развития находится звезда, ее причисляют к нормальным звездам, карликам или звездам гигантам.

Звезда может быть красным гигантом в момент образования, а также на поздних стадиях своего развития. На самой ранней стадии развития звезда излучает за счет гравитационной энергии, которая выделяется при ее . Это продолжается до тех пор, пока не начнется термоядерная реакция. После выгорания водорода звезды сходятся к главной последовательности, перемещаясь в область красных гигантов и сверхгигантов.

Вселенная (космос) — это весь окружающий нас мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает вечно движущаяся материя. Безграничность Вселенной отчасти можно представить в ясную ночь с миллиардами разной величины светящихся мерцающих точек на небе, представляющих далекие миры. Лучи света при скорости 300 000 км/с из наиболее отдаленных частей Вселенной доходят до Земли примерно за 10 млрд лет.

По мнению ученых, образовалась Вселенная в результате «Большого Взрыва» 17 млрд лет назад.

Она состоит из скоплений звезд, планет, космической пыли и других космических тел. Эти тела образуют системы: планеты со спутниками (например. Солнечная система), галактики, метагалактики (скопление галактик).

Галактика (позднегреч.galaktikos - молочный, млечный, от греческогоgala - молоко) — обширная звездная система, которая состоит из множества звезд, звездных скоплений и ассоциаций, газовых и пылевых туманностей, а также отдельных атомов и частиц, рассеянных в межзвездном пространстве.

Во Вселенной существует множество галактик различного размера и формы.

Все звезды, видимые с Земли, входят в состав галактики Млечный Путь. Свое название она получила благодаря тому, что большинство звезд можно увидеть ясной ночью в виде Млечного Пути — белесой размытой полосы.

Всего же Галактика Млечный Путь содержит около 100 млрд звезд.

Наша галактика находится в постоянном вращении. Скорость ее движения во Вселенной — 1,5 млн км/ч. Если смотреть на нашу галактику со стороны ее северного полюса, то вращение происходит по часовой стрелке. Солнце и ближайшие к нему звезды совершают полный оборот вокруг центра галактики за 200 млн лет. Этот срок принято считать галактическим годом.

По размеру и форме сходна с галактикой Млечный Путь галактика Андромеды, или Туманность Андромеды, которая находится на расстоянии примерно 2 млн световых лет от нашей галактики. Световой год — расстояние, проходимое светом за год, приблизительно равное 10 13 км (скорость света — 300 000 км/с).

Для наглядности изучения движения и расположения звезд, планет и других небесных тел используется понятие небесной сферы.

Рис. 1. Основные линии небесной сферы

Небесная сфера — это воображаемая сфера сколь угодно большого радиуса, в центре которой находится наблюдатель. На небесную сферу проецируются звезды, Солнце, Луна, планеты.

Важнейшими линиями на небесной сфере являются: отвесная линия, зенит, надир, небесный экватор, эклиптика, небесный меридиан и др. (рис. 1).

Отвесная линия — прямая, проходящая через центр небесной сферы и совпадающая с направлением нити отвеса в месте наблюдения. Для наблюдателя, находящегося на поверхности Земли, отвесная линия проходит через центр Земли и точку наблюдения.

Отвесная линия пересекается с поверхностью небесной сферы в двух точках - зените, над головой наблюдателя, и надире — диаметрально противоположной точке.

Большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна к отвесной линии, называется математическим горизонтом. Он делит поверхность небесной сферы на две половины: видимую для наблюдателя, с вершиной в зените, и невидимую, с вершиной в надире.

Диаметр, вокруг которого происходит вращение небесной сферы, - ось мира. Она пересекается с поверхностью небесной сферы в двух точках - северном полюсе мира и южном полюсе мира. Северным полюсом называется тот, со стороны которого вращение небесной сферы происходит по часовой стрелке, если смотреть на сферу извне.

Большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира, носит название небесного экватора. Он делит поверхность небесной сферы на два полушария: северное, с вершиной в северном полюсе мира, и южное, с вершиной в южном полюсе мира.

Большой круг небесной сферы, плоскость которого проходит через отвесную линию и ось мира, — небесный меридиан. Он делит поверхность небесной сферы на два полушария - восточное и западное.

Линия пересечения плоскости небесного меридиана и плоскости математического горизонта - полуденная линия.

Эклиптика (от греч.ekieipsis - затмение) — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, точнее — его центра.

Плоскость эклиптики наклонена к плоскости небесного экватора под углом 23°26"21".

Чтобы легче запомнить местоположение звезд на небе, люди в древности придумали объединять самые яркие из них в созвездия.

В настоящее время известны 88 созвездий, которые носят имена мифических персонажей (Геркулес, Пегас и др.), знаков зодиака (Телец, Рыбы, Рак и др.), предметов (Весы, Лира и др.) (рис. 2).

Рис. 2. Летне-осенние созвездия

Происхождение галактик. Солнечной системы и ее отдельных планет, до сих пор остается неразгаданной тайной природы. Существует несколько гипотез. В настоящее время считается, что наша галактика образовалась из газового облака, состоявшего из водорода. На начальной стадии эволюции галактики из межзвездной газово-пылевой среды образовались первые звезды, а 4,6 млрд лет назад — Солнечная система.

Состав солнечной системы

Совокупность небесных тел, движущихся вокруг Солнца как центрального тела, образует Солнечную систему. Она расположена почти на окраине галактики Млечный Путь. Солнечная система участвует во вращении вокруг центра галактики. Скорость се движения составляет около 220 км/с. Это движение происходит в направлении созвездия Лебедя.

Состав Солнечной системы можно представить в виде упрощенной схемы, приведенной на рис. 3.

Свыше 99,9 % массы вещества Солнечной системы приходится на Солнце и только 0,1 % — на все остальные ее элементы.

Гипотеза И. Канта (1775 г.) — П.Лапласа (1796 г.)

Гипотеза Д. Джинса (начало XX в.)

Гипотеза академика О. П. Шмидта (40-е гг. XX в.)

Ги потеза а кале мика В. Г. Фесенкова (30-е гг. XX в.)

Планеты образовались из газово-пылевой материи (в виде раскаленной туманности). Охлаждение сопровождаюсь сжатием и увеличением скорости вращения какой-то оси. На экваторе туманности возникали кольца. Вещество колец собиралось в раскаленные тела и постепенно остывало

Мимо Солнца когда-то прошла более крупная звезда, сс притяжение вырвало из Солнца струю раскаленного вещества (протуберанец). Образовались сгущения, из которых потом — планеты

Газово-пылевое облако, вращающееся вокруг Солнца, должно было принять сплошную форму в результате соударения частиц и их движения. Частицы объединились в сгущения. Притяжение более мелких частиц сгущениями должно было способствовать росту окружающего вещества. Орбиты сгущений должны были стать почти круговыми и лежащими почти в одной плоскости. Сгущения явились зародышами планет, вобрав в себя почти всс вещество из промежутков между их орбитами

Из вращающегося облака возникло само Солнце, а планеты — из вторичных сгущений в этом облаке. Далее Солнце сильно уменьшилось и охладилось до современного состояния

Рис. 3. Состав Солнечной систем

Солнце

Солнце — это звезда, гигантский раскаленный шар. Его диаметр в 109 раз больше диаметра Земли, масса в 330 000 раз больше массы Земли, зато средняя плотность невелика — всего в 1,4 раза больше плотности воды. Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра нашей галактики и обращается вокруг него, делая один оборот примерно за 225-250 млн лет. Орбитальная скорость движения Солнца равна 217 км/с — таким образом, оно проходит один световой год за 1400 земных лет.

Рис. 4. Химический состав Солнца

Давление на Солнце в 200 млрд раз выше, чем у поверхности Земли. Плотность солнечного вещества и давление быстро нарастают вглубь; рост давления объясняется весом всех вышележащих слоев. Температура на поверхности Солнца 6000 К, а внутри 13 500 000 К. Характерное время жизни звезды типа Солнца 10 млрд лег.

Таблица 1. Общие сведения о Солнце

Химический состав Солнца примерно такой же, как и у большинства других звезд: около 75 % — это водород, 25 % — гелий и менее 1 % — все другие химические элементы (углерод, кислород, азот и т. д.) (рис. 4).

Центральная часть Солнца с радиусом примерно 150 000 км называется солнечным ядром. Это зона ядерных реакций. Плотность вещества здесь примерно в 150 раз выше плотности воды. Температура превышает 10 млн К (по шкале Кельвина, в пересчете на градусы Цельсия 1 °С = К — 273,1) (рис. 5).

Над ядром, на расстояниях около 0,2-0,7 радиуса Солнца от его центра, находится зона переноса лучистой энергии. Перенос энергии здесь осуществляется путем поглощения и излучения фотонов отдельными слоями частиц (см. рис. 5).

Рис. 5. Строение Солнца

Фотон (от греч.phos - свет), элементарная частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света.

Ближе к поверхности Солнца возникает вихревое перемешивание плазмы, и перенос энергии к поверхности совершается

преимущественно движениями самого вещества. Такой способ передачи энергии называется конвекцией, а слой Солнца, где она происходит, - конвективной зоной. Мощность этого слоя составляет примерно 200 000 км.

Выше конвективной зоны располагается солнечная атмосфера, которая постоянно колеблется. Здесь распространяются как вертикальные, так и горизонтальные волны с длинами в несколько тысяч километров. Колебания происходят с периодом около пяти минут.

Внутренний слой атмосферы Солнца называется фотосферой. Она состоит из светлых пузырьков. Это гранулы. Их размеры невелики — 1000-2000 км, а расстояние между ними — 300- 600 км. На Солнце одновременно может наблюдаться около миллиона гранул, каждая из которых существует несколько минут. Гранулы окружены темными промежутками. Если в гранулах вещество поднимается, то вокруг них — опускается. Гранулы создают общий фон, на котором можно наблюдать такие масштабные образования, как факелы, солнечные пятна, протуберанцы и др.

Солнечные пятна — темные области на Солнце, температура которых по сравнению с окружающим пространством понижена.

Солнечными факелами называют яркие поля, окружающие солнечные пятна.

Протуберанцы (от лат.protubero — вздуваюсь) — плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с окружающей температурой) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. К возникновению магнитного поля Солнца может приводить то, что различные слои Солнца вращаются с разной скоростью: внутренние части вращаются быстрее; особенно быстро вращается ядро.

Протуберанцы, солнечные пятна и факелы — это не единственные примеры солнечной активности. К ней также относятся магнитные бури и взрывы, которые называют вспышками.

Выше фотосферы располагается хромосфера — внешняя оболочка Солнца. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с ее красноватым цветом. Мощность хромосферы составляет 10-15 тыс. км, а плотность вещества в сотни тысяч раз меньше, чем в фотосфере. Температура в хромосфере быстро растет, достигая в верхних ее слоях десятков тысяч градусов. На краю хромосферы наблюдаются спикулы, представляющие собой вытянутые столбики из уплотненного светящегося газа. Температура этих струй выше, чем температура фотосферы. Спикулы сначала поднимаются из нижней хромосферы на 5000-10 000 км, а потом падают обратно, где и затухают. Все это происходит со скоростью около 20 000 м/с. Спи кула живет 5-10 мин. Количество спикул, существующих на Солнце одновременно, составляет около миллиона (рис. 6).

Рис. 6. Строение внешних слоев Солнца

Хромосферу окружает солнечная корона — внешний слой атмосферы Солнца.

Полное количество энергии, излучаемой Солнцем, составляет 3,86 . 1026 Вт, и лишь одну двухмиллиардную часть этой энергии получает Земля.

Солнечная радиация включает корпускулярное и электромагнитное излучения. Корпускулярное основное излучение — это плазменный поток, который состоит из протонов и нейтронов, или по-другому - солнечный ветер, который достигает околоземного пространства и обтекает всю магнитосферу Земли. Электромагнитная радиация — это лучистая энергия Солнца. Она в виде прямой и рассеянной радиации достигает земной поверхности и обеспечивает тепловой режим на нашей планете.

В середине XIX в. швейцарский астроном Рудольф Вольф (1816-1893) (рис. 7) вычислил количественный показатель солнечной активности, известный во всем мире как число Вольфа. Обработав накопленные к середине прошлого века материалы наблюдений за солнечными пятнами, Вольф смог установить средний И-летний цикл солнечной активности. Фактически же интервалы времени между годами максимальных или минимальных чисел Вольфа колеблются от 7 до 17 лет. Одновременно с 11-летним циклом протекает вековой, точнее 80-90-летний, цикл солнечной активности. Несогласованно накладываясь друг на друга, они вносят заметные изменения в процессы, совершающиеся в географической оболочке Земли.

На тесную связь многих земных явлений с солнечной активностью еще в 1936 г. указывал А. Л. Чижевский (1897-1964) (рис. 8), писавший о том, что подавляющее большинство физико-химических процессов на Земле представляет результат воздействия космических сил. Он же был и одним из основоположников такой науки, как гелиобиология (от греч.helios — солнце), изучающей влияние Солнца на живое вещество географической оболочки Земли.

В зависимости от солнечной активности протекают такие физические явления на Земле, как: магнитные бури, частота полярных сияний, количество ультрафиолетовой радиации, интенсивность грозовой деятельности, температура воздуха, атмосферное давление, осадки, уровень озер, рек, грунтовых вод, соленость и деловитость морей и др.

С периодической деятельностью Солнца связана жизнь растений и животных (существует корреляция между солнечной цикличностью и сроком вегетационного периода у растений, размножением и миграцией птиц, грызунов и т. д.), а также человека (заболевания).

В настоящее время взаимосвязи между солнечными и земными процессами продолжают изучаться с помощью искусственных спутников Земли.

Планеты земной группы

Помимо Солнца в составе Солнечной системы выделяют планеты (рис. 9).

По размерам, географическим показателям и химическому составу планеты подразделяются на две группы: планеты земной группы и планеты-гиганты. К планетам земной группы относятся , и . О них и пойдет речь в этом подразделе.

Рис. 9. Планеты Солнечной системы

Земля — третья планета от Солнца. Ей будет посвящен отдельный подраздел.

Давайте обобщим. От местоположения планеты в Солнечной системе зависит плотность вещества планеты, а с учетом ее размеров — и масса. Чем
ближе планета к Солнцу, тем выше у нее средняя плотность вещества. Например, у Меркурия она составляет 5,42 г/см\ Венеры — 5,25, Земли — 5,25, Марса — 3,97 г/см 3 .

Общими характеристиками планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) являются прежде всего: 1) сравнительно небольшие размеры; 2) высокие температуры на поверхности и 3) высокая плотность вещества планет. Эти планеты сравнительно медленно вращаются вокруг своей оси и имеют мало спутников или не имеют их совсем. В строении планет земной группы выделяют четыре главные оболочки: 1) плотное ядро; 2) покрывающую его мантию; 3) кору; 4) легкую газо- во-водную оболочку (исключая Меркурий). На поверхности этих планет обнаружены следы тектонической деятельности.

Планеты-гиганты

Теперь познакомимся с планетами-гигантами, которые тоже входят в нашу Солнечную систему. Это , .

Планеты-гиганты обладают следующими общими характеристиками: 1) большими размерами и массой; 2) быстро вращаются вокруг оси; 3) имеют кольца, много спутников; 4) атмосфера состоит, в основном, из водорода и гелия; 5) в центре имеют горячее ядро из металлов и силикатов.

Их также отличают: 1) низкие температуры на поверхности; 2) малая плотность вещества планет.

Для тех кто хочет устроить для своего сына на день рождения космическое приключение http://prazdnik-servis.ru/ всегда придет на помощь. Любой праздник они превратят в сказку.

Вселенная полна необъяснимых тайн. В ней, например, существуют гиперскоростные звёзды, которые, кстати, не излучают света, и облака пыли, которые на вкус напоминают малину и пахнут ромом. Во вселенной существуют явления, понимание которых явно выходит за рамки нашего мира (здесь предполагался каламбур). Существуют также и таинственные планеты за пределами нашей солнечной системы. Эти планеты, находящиеся за пределами нашёй солнечной системы были обнаружены в последнее десятилетие нынешнего века, после того, как Александр Вольщан обнаружил первые три в 1994 году. Давайте же познакомимся поближе с десятью самыми мистическими из них.

10. Планета Осирис (HD 209458 b)

HD 209458 b находится на расстоянии 150 световых лет от планеты Земля в созвездии Пегас, и это первая экзопланета, которую обнаружили при прохождении планеты по диску звезды. Она на 30% больше, чем Юпитер, а её орбита составляет 1/8 от расстояния между Меркурием и Солнцем. Естественно, температура на планете очень высока: около 1000 по Цельсию. Это газовая планета, которая под воздействием неимоверной жары и огромного давления сталкивается с испарением различных газов, что ведёт к потере её гравитационного поля, включая потерю водорода, кислорода и углерода. Удивлённые учёные создали для этой планеты абсолютно новую классификацию и назвали её хтонической.

9. Каменные ливни (CoRoT-7b)

CoRoT-7b – это странная и загадочная планета за пределами солнечной системы, и первая каменная планета, обнаруженная вне солнечной орбиты. Предполагается, что изначально это был гигантский газовый гигант, как Юпитер или Сатурн, но из-за своей близости к звезде он постепенно лишился всех слоёв своей атмосферы.

Поскольку планета обращена к звезде всегда только одной стороной, то на освещённой стороне температура достигает 2204 по Цельсию, тогда как на тёмной стороне температура составляет 176 по Цельсию. Такие условия приводят к осадкам из твёрдой породы: испаряющиеся камни выпадают в виде жидкого каменного дождя и застывают на поверхности.

8. Планета Мафусаил (PSR 1620-26 b)

PSR 1620-26 b, вероятно, является старейшей планетой во Вселенной, причём она достаточно старая, чтобы являться прообразом многих астрофизических явлений. Она в три раза старше Земли и считается только на миллиард лет младше самой Вселенной, хотя традиционно считается, что планеты не могут быть ровесниками вселенной, так как в момент большого взрыва ещё не существовало благоприятных условий и нужных материалов для образования планет. Мафусаил вращается вокруг двойной звезды: белого карлика и пульсара, находящихся в скоплении звёзд в созвездии Скорпиона.

7. Планета из Ада (Глизе 581c)

Глизе 581c является самой подходящей для последующей колонизации, если не считать, что условия на ней поистине адские. Она всегда повёрнута одной стороной к красному карлику, вокруг которого вращается, причём разница температур на светлой и тёмной стороне такова, что если вы стоите на одной стороне, то Вы тут же испаритесь, но стоит Вам сделать шаг на другую сторону, Вы тут же замёрзнете. В узкой более-менее пригодной для жизни полосе между этими двумя крайностями существуют другие проблемы. Небо этой планеты адского красного цвета, так как планета находится в самом низу видимого нами светового спектра, таким образом, если на планете существуют фотосинтезирующие растении, то из-за этого они все чёрного цвета.

6. Планета – чёрная дыра (TrES-2b)

TrES-2b очень похожа на Юпитер: они оба почти одинакового размера и она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце – только находится она на расстоянии 760 световых лет от нас. Этот газовый гигант класса Юпитер отражает около 1% падающего на него света. Другими словами, он так сильно поглощает падающий на него свет, что считается самой тёмной планетой. Он темнее, чем самая чёрная акриловая краска или уголь. Считается, что в атмосфере содержатся особые химические вещества или соединения. Интересно, что при температуре атмосферы в 982 по Цельсию, планета достаточно горячая, чтобы излучать тусклое, красноватое свечение, которое по всей вероятности видно, потому что весь остальной свет она полностью поглощает.

HD 106906 b является «вечно одиноким парнем», потому что болтается за задворках созвездия Южного Креста, вращаясь вокруг своей звезды на расстоянии 60.000.000.000 километров, что в 20 раз больше расстояния между Нептуном и Солнцем. Расположенная почти в 300 световых лет от Земли, это планета класса «супер-Юпитер», которая в 11 раз больше самого Юпитера, находится так далеко от своего светила, что на ней просто не может сформироваться достаточно твёрдого материала, необходимого для её полного формирования. Астрофизики предполагают, что это недоформировавшаяся звезда, таким образом подвергая сомнению бинарную систему, поскольку она слишком мала для бинарных формирований.

4. Опухшая газовая планета (Hat P 1 Hat p 1 o kepler est operando)

HAT-P-1 очень загадочная планета, находящаяся за пределами солнечной системы, расположена на расстоянии 450 световых лет от нас. Она недавно была обнаружена Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики. Это гигантская газовая планета размером примерно половину Юпитера, но потрясающий факт заключается в том, что, несмотря на свой размер, он так мало, что её масса сопоставима с массой пробки. Она классифицируется как «горячий Юпитер», хотя на 25% больше, чем допустимые модели для этой классификации, что пугает астрофизиков, которые пытаются выяснить, почему же она так «опухла». Ученые подозревают, что она может плавать в воде, и любопытно проверить, насколько правдивым является этот факт.

3. Планета с невероятным количеством колец (J1407 b)

J1407 b была открыта в 2012 году, и данные о ней были обработаны и представлены совсем недавно. Она находится в 400 световых лет от Земли. Самый поразительный факт об этой планете заключается в том, что она обладает системой колец, как и Сатурн, но эти кольца в 200 раз больше, чем те, что находятся вокруг Сатурна. Кольца настолько большие, что принадлежи к Сатурну, то доминировали бы на земном небе, превосходя по размерам Луну, и ученые также наблюдали бы 56-дневное Солнечное затмение. Зазоры между кольцами, как полагают, представляют собой вращающиеся экзолуны вокруг этой экзопланеты.

2. Планета пылающего льда (Глизе 436 b)

Глизе 436 b ещё одна планета из системы Глизе. Она в 20 раз больше Земли, размером примерно с Нептун. Планета находится на расстоянии 6.9 миллионов километров от своей звезды, по сравнению с Землёй, которая удалена на 150 миллионов километров от Солнца. Температура на планете составляет 438 по Цельсию, и ее поверхность покрыта горящим льдом. Огромная гравитационная сила планеты удерживает молекулы воды слишком плотно друг к другу для испарения, поэтому они не покидают планету. Горячий лёд называется лёд-десять, по названию вещества из романа Курта Воннегута «Колыбель для кошки».

1. Алмазная планета (55 Рака e)

Обнаруженная в 2014 году, 55 Рака e в два раза превышает Землю по размеру и в 8 раз превышает её по массе. Ещё эту планету называют «супер-Земля». Помимо графита и других силикатов, в состав планеты в основном входит алмаз. Однажды звезда из бинарной системы начала «съедать» эту планету, оставив в конечном итоге только каменное ядро. Его температура составляет около 2148 градусов по Цельсию. Стоимость недр алмазной планеты составляет 26,9 нониллионов (1054) долларов, это в 384 квинтильон (1018) раз превышает ВВП Земли, который составляет 74 триллиона долларов. Добыча всего 0,187% её недр покрыла бы внешний долг всех правительств на Земле, составляющий 50 триллионов долларов. Им осталось всего лишь преодолеть расстояние в 40 световых лет.

​Во Вселенной около 200 уже обнаруженных экзопланет. Зачастую поразительные характеристики этих загадочных и удивительных планет, находящихся за пределами солнечной системы, совершенно сбивают с толку весь мир науки, особенно когда научные факты об этих экзопланетах звучат куда более необыкновенно, чем рассказы из научной фантастики.

Материал подготовила Азирис - сайт

P.S. Меня зовут Александр. Это мой личный, независимый проект. Я очень рад, если Вам понравилась статья. Хотите помочь сайту? Просто посмотрите ниже рекламу, того что вы недавно искали.

Copyright сайт © - Данная новость принадлежит сайт, и являются интеллектуальной собственностью блога, охраняется законом об авторском праве и не может быть использована где-либо без активной ссылки на источник. Подробнее читать - "об Авторстве"

Вы это искали? Быть может это то, что Вы так давно не могли найти?


На вопрос про нашу ГАЛАКТИКУ и СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ!!! заданный автором Лена Северная лучший ответ это Наша Галактика называется Млечный Путь, эти слова - синонимы на греческом и русском: "галактикос" на др. -греч. - "молочный". Галактик существует великое множество, их больше, чем звёзд на небе, но нашу Галактику пишут с большой буквы или просто называют Млечным Путём. Потому, что Млечный Путь - это и есть наша Галактика, какой мы видим её изнутри. Туманность Андромеды - это соседняя с нами галактика, она имеет обозначение М31 в каталоге Мессье.
Источник:

Ответ от Ўрa Мицней [мастер]
Млечный Путь - это и есть наша Галактика. Млечный Путь - это видимое нами на небе светлое кольцо, а наша Галактика - это пространственная звездная система. Большинство ее звезд мы видим в полосе Млечного Пути, но ими она не исчерпывается. В Галактику входят звезды всех созвездий.
Существуют галактики, включающие триллионы звёзд. Галактика, в которой живём мы, называется Наша Галактика (именно так, с большой буквы) или Млечный Путь, в ней более 200 миллиардов звёзд Самые маленькие галактики содержат звёзд в миллион раз меньше. Помимо обычных звёзд галактики включают в себя пыль, межзвёздный газ, а также различные "экзотические" объекты: белые карлики, нейтронные звёзды, чёрные дыры. Очень похожей на Нашу Галактику является галактика под названием Туманность Андромеды. Как и Наша Галактика, она относится к спиральным галактикам.


Ответ от White Rabbit [гуру]
Наша (моя по крайней мере, насчёт всяких енотов не знаю 🙂 галактика называется МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. А туманность Андромеды - это как раз СОСЕДНЯЯ галактика:
На небе она видна здесь (названа - М31)
Дело в том, что большинство галактик (а их ОЧЕНЬ) много названий не имеют, а только номер по каталогу. Вот и наша соседка туманность Андромеды вместе с её небольшими галактиками спутниками (Большим- и Малым Магеллановым облаком) в каталоге Мессье обозначены как М31...

А вот туманнсть Андромеды в 60-кратный любительский телескоп

"черт!! ! а млечный путь это разве нее просто звездочски???? " - но Галактика-то плоская, блин такой! А поскольку мы внутри с краю - мы и видим свою Галактику как полосу из звёзд... .


Ответ от Пользователь удален [гуру]
P.S. а галактика разве не просто звёздосчки?


Ответ от Krab Вark [гуру]
Ну да, небо пересекает туманная полоса - это мы изнутри диска нашей галактики, называемой Млечный путь, смотрим в плоскости диска, поэтому он кажется нам полосой, опоясывающей небо. Эту полосу древние греки в соответствии со своими легендами о богах называли Млечный путь, отсюда и название нашей галактики. Млечный путь на небе - это диск нашей галактики Млечный путь, видимой изнутри ее. Впрочем, мы находимся в нашей галактике в захолустье, на пустыре между витками ее спиралей, и вокруг много пыли, поэтому мало что видим из ее ста миллиардов звезд, даже ядро ее от нас плотно закрыто завесой пыли. А вообще Млечный путь, если посмотреть на него со стороны, выглядит вот так:
А наш Млечный путь входит в Местную группу галактик, а та - в Сверхскопление Девы, и галактик во Вселенной примерно столько же, сколько звезд в нашей галактике.