Как выглядит спутник: Какие спутники можно увидеть на небе?

Какие спутники можно увидеть на небе?

Прежде всего нужно понимать, что под словом «спутник» мы подразумеваем любой объект, обращающийся вокруг планеты или любого другого центрального тела гравитационно связанной системы.

Луна — это первый спутник, который человечеству посчастливилось наблюдать. Это единственное небесное тело, детали поверхности которого мы можем различать невооруженным глазом. Конечно, мы понимаем под такими деталями лунные моря — обширные участки более темной поверхности нашей естественной спутницы. Но если вооружиться подзорной трубой или телеобъективом, то можно разглядывать лунные кратеры и горы.

Полная Луна над фонтаном «Дружба народов». Невооруженным глазом видны лунные моря

Луна — единственный спутник, который можно увидеть и в дневное время. В зависимости от фазы Луны, от того, насколько ее диск освещен Солнцем, мы можем детальнее разглядеть разные части ее поверхности.

Например, новую Луну не видно на небосводе вовсе, в то время как в полнолуние диск спутника наблюдаем вечером, ночью и даже утром. Правда, на полном диске Луны из-за его ослепительной яркости небольшие детали увидеть очень непросто. Лучше всего изучать нашу естественную спутницу в фазах первой или последней четверти, когда вдоль терминатора (линии, разделяющей освещенную и неосвещенную сторону Луны) особенно выделяются объекты на ее поверхности, а четвертинка диска не столь яркая.

Луна через телеобъектив (композиционное фото)

Интересна Луна и тем, что всегда повернута к нам одной своей стороной из-за приливного захвата (период вращения Луны вокруг своей оси совпадает с периодом ее обращения вокруг Земли).

Планеты — тоже спутники, спутники нашей звезды. Невооруженным глазом с Земли можно увидеть пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн.

Как мы понимаем, спутники есть не только у планеты Земля.

Но, чтобы разглядеть самые крупные из них, потребуется хотя бы небольшой телескоп или бинокль (сойдет даже театральный). Самыми известными спутниками других планет являются «Галилеевы спутники» Юпитера (Ио, Европа, Ганимед и Каллисто) и Титан, самый крупный спутник Сатурна. Первые особенно занятно наблюдать в телескоп на протяжении нескольких часов (с перерывами): тогда мы увидим не только, как диск Юпитера меняет свой облик (а он делает это очень быстро), но и изменение положения спутников.

 
Слева — Юпитер и «Галилеевы спутники»; справа — Сатурн и его спутник Титан (вид через телеобъектив)

Все вышеупомянутые спутники мы можем наблюдать даже в городе, в условиях сильного светового загрязнения, мешающего наблюдениям. С искусственными спутниками Земли не все так просто. Чем ближе они к Земле, чем лучше их корпус и панели солнечных батарей отражают солнечный свет, тем меньше требований у нас, наблюдателей, к качеству неба.

Самые яркие искусственные спутники видны даже в центре Москвы. К примеру, Международная космическая станция, благодаря весьма обширной площади своих солнечных батарей, которые в определенные периоды времени ориентированы таким образом, что очень хорошо отражают свет нашей звезды, становится первой скрипкой среди оркестра блеска тысяч спутников — ее ни с чем не спутаешь из-за ее ослепительной яркости. Поверьте, увидев ее единожды, столь ярко и стремительно пересекающую весь небосвод, вы непременно очаруетесь этим зрелищем и постараетесь не пропустить последующие ее пролеты. Это так называемые периоды видимости МКC. Они случаются несколько раз в году. Конечно, это возможно только в трех случаях: перед рассветом, после заката и вблизи времени летнего солнцестояния, когда станцию постоянно освещают солнечные лучи. Ближайший период утренней видимости станции в Московском регионе начнется 30 апреля 2021 года.

МКС пролетает по звездному небу. Для съемки звезд необходима долгая выдержка. Станция, на большой скорости пролетающая по небосводу, при такой выдержке проявляется на снимке в виде трека

Как в сельской местности, так и в городе наблюдаем мы и другие спутники. Например, спутники глобальной системы Starlink («Старлинк») запускаются разом в количестве до 60 единиц, соответственно, в первые ночи после запуска они летят недалеко друг от друга, в одной линии, и потому мы можем наблюдать так называемый «паровозик» из спутников (хотя мне он больше напоминает бусы).

Пролет группировки спутников Starlink 6. Автор: Sebastian Voltmer

За большим количеством искусственных спутников, да и звезд и иных небесных объектов, лучше отправиться за город: чем меньше искусственного света мешает наблюдениям, тем большими сокровищами может порадовать нас звездное небо.

Именно на загородном небе мы можем наблюдать соседнюю с нашей галактику — Туманность Андромеды. Если ее за городом видно невооруженным глазом, то, чтобы разглядеть один из ее спутников, галактику М110, нужны подзорная труба или телескоп. А чтобы увидеть спутники нашей галактики, Большое и Малое Магеллановы Облака, нужно отправиться в Южное полушарие. Даже не будучи вооруженными оптическими приборами, вы без труда приметите галактики-спутники на небосводе.

 
Слева — Туманность Андромеды и ее галактика-спутница М110; справа — Большое и Малое Магеллановы Облака, спутники нашей галактики.
Автор: Sebastian Voltmer

Узнать больше о планетах, их спутниках — естественных и искусственных — вы можете в павильоне «Космос» на тематических экскурсиях «Спутники» и «Планеты Солнечной системы».

Смотрите чаще в небо, любуйтесь космосом, вдохновляйтесь Вселенной и до встречи в блоге #КосмосИзДома!

От секунды до года: 2. Искусственные спутники Земли

Масштабы: времена > От секунды до года

g ≈ 10 м/с2 — ускорение свободного падения,
R — радиус Земли

Подавляющее большинство космических аппаратов — это искусственные спутники Земли. Они движутся по круговой или вытянутой орбите вокруг Земли на высоте от сотен до тысяч километров (интересующиеся этой темой могут посмотреть спутники в реальном времени на Google Earth). Поэтому длину их траектории можно принять примерно равной длине земной окружности — 40 тыс. км. Для того чтобы удержаться на круговой орбите, спутники движутся с первой космической скоростью — она составляет примерно 7,9 км/с. Отсюда получаем период обращения спутника на низкой околоземной орбите:

T  =  40 000 км   ≈ 5000 с ≈ полтора часа.
8 км/с

Самый крупный искусственный спутник — Международная космическая станция, МКС, — очень хорошо видна на темном вечернем или утреннем небе. Когда на Земле уже наступили сумерки, а МКС еще освещена Солнцем, она предстает внимательному наблюдателю в виде яркой немигающей белой звездочки, быстро перемещающейся по небу.

Такое может быть только тогда, когда траектория МКС проходит географически близко к наблюдателю. Высота орбиты МКС составляет 330 км, а значит, для достаточно близкого наблюдателя она будет хорошо видна на протяжении примерно одной-двух тысяч километров своей траектории. Поэтому наблюдатель увидит ее проход по небу примерно за

t  =  1000 км   ≈ 2 минуты.
8 км/с

Так что, если вы, вооружившись точным временем пролета МКС над вашим домом, решили ее пронаблюдать, помните — вам на это зрелище дается от силы несколько минут!

Кстати, с непривычки МКС можно спутать и с ярко освещенным самолетом, ведь он тоже выглядит перемещающейся по небу звездочкой. Что самое забавное, скорости перемещения по небу для них примерно равны.

Хотя МКС летит примерно в 30 раз быстрее самолета, ее орбита проходит в 30 раз выше траектории самолета, так что угловые скорости их движения совпадают для наземного наблюдателя. Это просто совпадение, никакого глубокого физического смысла за ним не стоит.


Эхо землетрясений

Семь с половиной порядков


Написать комментарий


Нобелевская премия по физике — 2022

08.10 • Алексей Левин


В данных LHC проступают новые намеки на отклонения от Стандартной модели

30.09 • Игорь Иванов


Климатическая повестка проникает и в физику элементарных частиц

12.09 • Игорь Иванов


Впервые получено указание на «внутреннее очарование» в протоне

30.08 • Игорь Иванов


Все новости физики

The Savvy Satellite Spotting Guide

Посмотрите в космос ясной темной ночью, и вы их увидите. Маленькие точки света движутся по небу. Некоторые появляются на минуту или около того, другим требуется несколько минут, чтобы перейти от горизонта к горизонту. Многие люди никогда их не видели. Это самолеты или метеоры? Нет. Совершенно секретные военные машины? Может быть. Пришельцы из другой галактики? Точно нет.

Вы, наверное, слышали о споттинге самолетов. Добро пожаловать в мир спутниковой съемки!

С момента запуска спутника в 1957 году люди выбрасывали тонны вещей на околоземную орбиту. Было запущено более 2500 транспортных средств, и НАСА отслеживает более 21 000 объектов размером более 10 см. Некоторые из этих объектов являются активными спутниками (связь, исследовательские, метеорологические, шпионские и т. д.), в то время как другие являются мусором от ракет-носителей. Это много всего!

Вы не можете видеть маленькие объекты, но вы можете увидеть более крупные предметы невооруженным глазом, если у вас есть немного терпения и чистое небо.

Знаменитые спутники: Хаббл и МКС

Две бесспорные рок-звезды спутникового наблюдения — это космический телескоп Хаббл и Международная космическая станция (МКС), крупнейший искусственный объект на околоземной орбите. Когда положение солнца и орбита этих спутников правильные, их легко увидеть. МКС может казаться такой же яркой, как Венера.

Космический телескоп Хаббл и Международная космическая станция — фотографии предоставлены НАСА

Не ограничивайте свое обнаружение этими двумя объектами. Есть сотен других видимых спутников!

Как выглядит спутник с Земли?

Из-за плохих датчиков слабого освещения в видеокамерах в Интернете не так много хороших примеров спутниковых облетов. Я создал анимацию, которая приблизительно соответствует тому, что вы можете увидеть, наблюдая за большим спутником, таким как МКС. Большинство видимых спутников не будут такими яркими, как в моем примере:

Анимация спутника, движущегося по небу. Похоже на то, как МКС выглядит невооруженным глазом.

Как обнаружить спутники

Спутники не имеют внешнего освещения. Даже если бы они это сделали, огни не были бы достаточно яркими, чтобы что-то увидеть с земли. Когда вы замечаете спутник, вы на самом деле видите отраженный солнечный свет. На МКС есть огромный массив отражающих солнечных панелей, которые отражают много солнечного света, благодаря чему ее легко увидеть.

Если вы не видите сверхяркую МКС, вам нужно находиться вдали от городских огней. Отправляйтесь в страну. Лучшее время для наблюдения за спутниками — сразу после наступления темноты или перед рассветом, когда солнце находится на несколько градусов ниже горизонта. Посреди ночи земля закрывает солнце от спутников, когда они пролетают над головой, делая их невидимыми.

Способ обнаружения 1 – займите место и наслаждайтесь!

Примерно через 45 минут после захода солнца возьмите шезлонг, посмотрите в небо и понаблюдайте за звездами. Через несколько минут вы заметите «звезду», которая плавно движется по ночному небу. Помните, что у самолетов есть мигающие огни; не путайте их со спутниками. Когда спутники пролетают над головой, они часто появляются и исчезают по мере того, как они приближаются к солнечному свету и выходят из него. Некоторые будут очень тусклыми, а другие довольно яркими.

В начале этой недели ясным холодным вечером мы с детьми стояли на заднем дворе, чтобы обнаружить спутники. Мы насчитали восемь спутников и один метеор за 15 минут. Вскоре мы потеряли счет. Мой 10-летний сын был в восторге, когда узнал, что некоторые из них могут быть спутниками-шпионами. После небольшого обучения («Нет, это самолет») дети быстро стали опытными наблюдателями. Их глаза намного лучше моих.

Второй метод обнаружения – поиск определенных спутников

Это требует небольшого планирования и исследований. Существует несколько онлайн-инструментов, которые помогут вам определить ваш любимый спутник; даже спутники-шпионы. Программа NASA Spot The Station (а также большинство других инструментов для обнаружения спутников) сообщит вам дату, время, направление (азимут) и высоту, где спутник появится в вашем районе.

Ознакомьтесь с данными наблюдений МКС 12 ноября в моем городе:

Данные с сайта NASA Spot The Station.

Вот что означают эти цифры:

Используйте свой смартфон как компас!

МКС станет видимой в 6:15 на 4 минуты. Он появится на западно-северо-западном небе на высоте 25° и исчезнет на северо-северо-востоке на высоте 10°. Используйте компас, чтобы определить направление взгляда. В iPhone есть встроенный компас, который отлично работает. Телефоны Android, такие как Galaxy, можно использовать с добавлением приложения компаса.

Вычисление высоты:

Высота — это измерение в градусах над горизонтом. Линия горизонта имеет угол возвышения 0 °. Прямо вверх — 90°. С помощью вытянутой руки можно оценить градусы возвышения. Ваши три средних пальца, сложенные вместе, составляют примерно 5°. Если развести указательный и мизинец друг от друга, угол подъема составит около 15°. Это не точно, но это заставит вас смотреть в нужную часть неба!

Оцените рукой высоту над горизонтом в градусах.

Вот и все! Если вы посмотрите в правильном направлении, в нужное время темной, ясной ночью, вы увидите то, что ищете.

Инструменты для наблюдения за спутниками

Вот мои любимые инструменты для обнаружения спутников:

  • НАСА – Spot The Station: Простота  в использовании. Найдите МКС и пополните запасы кораблей. Текстовые и электронные оповещения, когда МКС или корабли снабжения видны!
  • Приложение НАСА (версии для iOS и Android). Обязательное приложение для каждого космонавта!

Для продвинутых корректировщиков:

  • Небеса выше: просмотр прогнозов для десятков спутников и вспышек Iridium.
  • NASA SkyWatch: время просмотра в любом месте на Земле для МКС и десятков других спутников. Требуется среда выполнения Java, которая может вызывать предупреждения системы безопасности.

Кому нужен телескоп?

Если у вас есть цифровая зеркальная камера с очень длинным объективом или полноразмерная камера с «мегазумом», вы действительно можете снимать МКС! Я сделал это изображение станции на камеру Canon PowerShot SX50. Я использовал следующие настройки: ISO 200, f6.3, 1/320 сек. Зум был установлен на 1200 мм (эквивалент).

Удалось обнаружить спутник?

Вы видели спутник или пробовали его искать? Я хотел бы услышать о вашем опыте наблюдения за звездами. Меня также интересует, какие веб-сайты, инструменты или приложения вы используете, чтобы их обнаружить. Обязательно оставляйте свои комментарии ниже!

Пользователь YouTube Капитан Джек запечатлел МКС в этом видео 2005 года. Это отличный пример того, насколько яркой может казаться МКС, даже если рядом огни большого города и яркая луна.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Что такое спутник? | Космос

Крупнейший спутник на орбите вокруг Земли — Международная космическая станция. Эта архивная фотография МКС была сделана с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour 8 ноября 2021 года. (Изображение предоставлено НАСА)

Спутник — это объект в космосе, который вращается вокруг более крупного объекта. Существует два вида спутников: естественные (например, Луна, вращающаяся вокруг Земли) и искусственные (например, Международная космическая станция, вращающаяся вокруг Земли).

В Солнечной системе есть десятки естественных спутников, и почти на каждой планете есть хотя бы одна луна. Сатурн, например, имеет не менее 53 естественных спутников, а в период с 2004 по 2017 год у него был еще и искусственный — космический аппарат «Кассини», который исследовал окруженную кольцом планету и ее спутники.

Однако искусственные спутники стали реальностью только в середине 20 века. Первым искусственным спутником был «Спутник», российский космический зонд размером с пляжный мяч, который стартовал 4 октября 19 года.57. Этот поступок потряс большую часть западного мира, поскольку считалось, что у Советов нет возможности отправлять спутники в космос.

Краткая история искусственных спутников

После этого подвига 3 ноября 1957 года Советы запустили еще более массивный спутник — «Спутник-2», на борту которого находилась собака Лайка. Первым спутником Соединенных Штатов был «Эксплорер-1» 31 января 1958 года. Масса спутника составляла всего 2 процента от массы «Спутника-2» и весила 30 фунтов (13 кг).

Спутники и Explorer 1 стали первыми выстрелами в космической гонке между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая длилась как минимум до конца 19 века.60-е годы. Акцент на спутниках как на политическом инструменте начал уступать место людям, когда обе страны отправили людей в космос в 1961 году. Однако позже в том же десятилетии цели обеих стран начали расходиться. В то время как Соединенные Штаты продолжали высаживать людей на Луну и создавать космические челноки, Советский Союз построил первую в мире космическую станцию ​​«Салют-1», которая была запущена в 1971 году. «Мир» Советского Союза)

Explorer 1 был первым американским спутником и первым спутником с научными приборами. (Изображение предоставлено НАСА/Лабораторией реактивного движения)

Другие страны начали отправлять свои собственные спутники в космос по мере того, как выгоды распространялись по всему обществу. Метеоспутники улучшали прогнозы даже для отдаленных районов. Спутники для наблюдения за землей, такие как серия Landsat (уже девятого поколения), отслеживали изменения в лесах, воде и других частях земной поверхности с течением времени. Телекоммуникационные спутники сделали междугородние телефонные звонки и, в конечном итоге, прямые телетрансляции со всего мира стали нормальной частью жизни. Более поздние поколения помогли с подключением к Интернету.

С миниатюризацией компьютеров и другого оборудования теперь стало возможным запускать на орбиту гораздо меньшие спутники, которые могут выполнять научные, телекоммуникационные или другие функции. В настоящее время компании и университеты обычно создают «CubeSats» или спутники в форме куба, которые часто находятся на низкой околоземной орбите.

Их можно поднять на ракете вместе с большей полезной нагрузкой или отправить с мобильной пусковой установки на Международной космической станции (МКС). В настоящее время НАСА рассматривает возможность отправки CubeSats на Марс или на Луну Европу (рядом с Юпитером) для будущих миссий, хотя CubeSats не подтверждены для включения.

МКС — самый большой спутник на орбите, на его создание ушло более десяти лет. Постепенно 15 стран предоставили финансовую и физическую инфраструктуру орбитальному комплексу, который был создан в период с 1998 по 2011 год. Руководители программы ожидают, что МКС будет работать как минимум до 2024 года.

Части спутника

Каждый пригодный для использования искусственный спутник — будь то человек или робот — состоит из четырех основных частей: энергосистема (например, солнечная или ядерная), способ управления ее положением, антенна для передачи и приема информации и полезная нагрузка для собирать информацию (например, камера или детектор частиц).

Однако, как будет видно ниже, не все искусственные спутники обязательно работоспособны. Даже винтик или кусочек краски считаются «искусственными» спутниками, даже если в них отсутствуют эти детали.

Что удерживает спутник от падения на Землю?

Спутник лучше всего понимать как снаряд или объект, на который действует только одна сила — гравитация. С технической точки зрения все, что пересекает линию Кармана на высоте 100 километров (62 мили), считается космическим. Однако спутник должен двигаться быстро — не менее 8 км (5 миль) в секунду — чтобы немедленно не упасть обратно на Землю.

Если спутник движется достаточно быстро, он будет постоянно «падать» на Землю, но кривизна Земли означает, что спутник будет падать вокруг нашей планеты, а не падать обратно на поверхность. Спутники, которые летят ближе к Земле, рискуют упасть, потому что сопротивление атмосферных молекул замедляет спутники. У тех, кто вращается дальше от Земли, меньше молекул, с которыми нужно бороться.

Статьи по теме

Существует несколько общепринятых «зон» орбит вокруг Земли. Одна из них называется низкой околоземной орбитой и простирается примерно от 160 до 2000 км (от 100 до 1250 миль). Это зона, где вращается МКС и где раньше выполняли свою работу космические челноки. По сути, все миссии человека, кроме полетов «Аполлона» на Луну, проходили в этой зоне. Большинство спутников также работают в этой зоне.

Геостационарная или геостационарная орбита — лучшее место для использования спутников связи. Это зона над экватором Земли на высоте 35 786 км (22 236 миль). На этой высоте скорость «падения» вокруг Земли примерно равна скорости вращения Земли, что позволяет спутнику почти постоянно оставаться над одним и тем же местом на Земле. Таким образом, спутник поддерживает постоянную связь со стационарной антенной на земле, что обеспечивает надежную связь. Когда срок службы геостационарных спутников подходит к концу, протокол требует, чтобы они убирались с пути, чтобы их место занял новый спутник. Это потому, что на этой орбите достаточно места или так много «слотов», чтобы спутники могли работать без помех.

В то время как некоторые спутники лучше всего использовать вокруг экватора, другие лучше подходят для более полярных орбит — тех, которые вращаются вокруг Земли от полюса до полюса, так что их зоны охвата включают северный и южный полюса. Примеры полярно-орбитальных спутников включают метеорологические спутники и разведывательные спутники.

Три небольших спутника CubeSat парят над Землей после запуска с Международной космической станции. Астронавт Рик Мастраккио опубликовал в Твиттере фотографию со станции 19 ноября., 2013. (Изображение предоставлено Риком Мастраккио ‏(через Твиттер как @AstroRM))

Что мешает спутнику врезаться в другой спутник?

Сегодня на околоземной орбите находится примерно полмиллиона искусственных объектов, размер которых варьируется от пятен краски до полноценных спутников, каждый из которых движется со скоростью тысячи миль в час. Только часть этих спутников пригодна для использования, а это означает, что вокруг них плавает много «космического мусора». Со всем, что выбрасывается на орбиту, увеличивается вероятность столкновения.

Космические агентства должны тщательно учитывать орбитальные траектории при запуске чего-либо в космос. Такие агентства, как Сеть космического наблюдения США, следят за орбитальным мусором с земли и предупреждают НАСА и другие организации, если заблудившийся предмет может столкнуться с чем-то жизненно важным. Это означает, что время от времени МКС необходимо выполнять маневры уклонения, чтобы уйти с дороги.

Однако столкновения по-прежнему происходят. Одним из главных виновников космического мусора были остатки противоспутникового испытания, проведенного китайцами в 2007 году, в результате которого в 2013 году образовался мусор, уничтоживший российский спутник. В том же году спутники Iridium 33 и Cosmos 2251 столкнулись друг с другом. создание облака обломков.

НАСА, Европейское космическое агентство и многие другие организации рассматривают меры по уменьшению количества орбитального мусора. Некоторые предлагают каким-то образом сбивать мертвые спутники, возможно, используя сеть или воздушные взрывы, чтобы сбить обломки с их орбиты и приблизить их к Земле. Другие думают о заправке мертвых спутников для повторного использования — технология, которая была продемонстрирована роботами на МКС.

Луны вокруг других миров

Большинство планет в нашей Солнечной системе имеют естественные спутники, которые мы также называем лунами. Для внутренних планет: Меркурий и Венера не имеют спутников. У Земли есть одна относительно большая луна, а у Марса есть две маленькие луны размером с астероид, называемые Фобос и Деймос. (Фобос медленно движется по спирали к Марсу и, вероятно, развалится на части или упадет на поверхность через несколько тысяч лет.)

За поясом астероидов находятся четыре газовых гиганта, у каждой из которых есть свой пантеон лун. По состоянию на конец 2018 года у Юпитера было 79 подтвержденных спутников, у Сатурна — 53, у Урана — 27, а у Нептуна — 14. Время от времени обнаруживаются новые спутники — в основном с помощью миссий (либо прошлых, либо настоящих, поскольку мы можем анализировать старые изображения) или путем проведения новых наблюдений. по телескопу.

Сатурн является особым примером, поскольку он окружен тысячами мелких объектов, образующих кольцо, видимое даже в небольшие телескопы с Земли. Ученые, наблюдавшие за кольцами крупным планом в течение 13 лет во время миссии «Кассини», увидели условия, при которых могут родиться новые луны. Ученых особенно интересовали пропеллеры, которые представляют собой следы в кольцах, созданные осколками в кольцах. Сразу после завершения миссии «Кассини» в 2017 году НАСА заявило, что, возможно, пропеллеры имеют общие элементы формирования планет, происходящего вокруг газовых дисков молодых звезд.

Однако спутники есть даже у меньших объектов. Плутон технически карликовая планета. Тем не менее, люди, стоящие за миссией New Horizons, которая пролетела мимо Плутона в 2015 году, утверждают, что ее разнообразная география делает ее более похожей на планету. Однако одна вещь, которая не оспаривается, — это количество лун вокруг Плутона. Плутон имеет пять известных спутников, большинство из которых были обнаружены, когда «Новые горизонты» находились в разработке или находились на пути к карликовой планете.

У многих астероидов есть спутники. Эти маленькие миры иногда подлетают близко к Земле, а луны выскакивают при наблюдениях с помощью радаров. Несколько известных примеров астероидов со спутниками включают 4 Весты (которую посетила миссия НАСА «Рассвет»), 243 Ида, 433 Эрос и 951 Гаспра. Есть также примеры астероидов с кольцами, такие как 10199 Харикло и 2060 Хирон.

У многих планет и миров в нашей Солнечной системе также есть искусственные «луны», особенно вокруг Марса, где несколько зондов вращаются вокруг планеты, наблюдая за ее поверхностью и окружающей средой. За планетами Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном в какой-то момент истории наблюдали искусственные спутники. У других объектов также были искусственные спутники, такие как комета 67P/Чурюмова-Герасименко (которую посетила миссия Европейского космического агентства «Розетта») или Веста и Церера (обе посетила миссия НАСА «Рассвет»). Строго говоря, во время миссий «Аполлон» люди летали в искусственные «луны» (космические корабли) вокруг нашей Луны между 1968 и 1972. НАСА может даже построить около Луны космическую станцию ​​«Врата глубокого космоса» в ближайшие десятилетия в качестве отправной точки для пилотируемых миссий на Марс.

Поклонники фильма «Аватар» (2009) помнят, что люди посетили Пандору, обитаемый спутник газового гиганта по имени Полифем. Мы еще не знаем, есть ли спутники у экзопланет, но мы подозреваем, учитывая, что у планет Солнечной системы так много спутников, что у экзопланет тоже есть спутники. В 2014 году ученые наблюдали за объектом, который можно интерпретировать как экзолуну, вращающуюся вокруг экзопланеты, но наблюдение невозможно повторить, поскольку оно происходило, когда объект двигался перед звездой. Однако вторая экзолуна могла быть обнаружена совсем недавно.

Дополнительные ресурсы

  • Прочитайте о некоторых спутниках НАСА на орбите вокруг Земли.
  • Узнайте о типах орбит, на которые мы выводим спутники.
  • Узнайте, как спутники могут подготовить нас к все более частым наводнениям по всему миру.

Библиография

Институт Жуковского, Университет Брауна, «13 вещей — космос»

Аманда Барнетт, Лаборатория реактивного движения НАСА для Управления научной миссии НАСА, «Основы космических полетов — Раздел 1: Окружающая среда, Глава 5: Планетарные орбиты»

Исследования и исследования астроматериалов, НАСА, «Проблема орбитального мусора»

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].

Бен провел много-много лет в научных и технических публикациях, поскольку задолго до того, как Curiosity был всего лишь блеском в глазах НАСА. Он также потрудился в криминальной журналистике, но это уже другая история. Он ОЧЕНЬ любит космос — в основном, читать или писать о том, что может произойти, когда безумно умные люди с высокими амбициями получают миллиардные бюджеты, чтобы играть с ними.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *