Ответы | Урок 12. Общие характеристики планет. Происхождение солнечной системы — Астрономия, 11 класс
1.
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
2.
Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун).
3.
Вариант 1.- Планета с наибольшей полуосью орбиты — Нептун.
- Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле: Юпитер.
- Какая планета из земной группы имеет самый длительный период обращения вокруг Солнца: Марс.
- Самая большая по размеру планета — Юпитер.
- Самой большой массой из планет земной группы обладает Земля.
- Какая планета имеет самую малую массу: Меркурий.
- Какая планета имеет самую среднюю плотность: Сатурн.
- Планета с самым большим периодом вращения вокруг оси — Венера.
- Планета с одним спутником — Земля.
- В Солнечной системе имеются следующие планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Вариант 2.
- Какая планета обращается на самом близком расстоянии от Солнца:
- Планета, подходящая на самое близкое расстояние к Земле, — Венера.
- Планета-гигант с самый коротким периодом обращения вокруг Солнца — Юпитер.
- Какая планета земной группы является самой большой по размеру: Земля.
- Планета, обладающая самой большой массой, — Юпитер.
- Планета, значение массы которой самое близкое к массе Земли, — Венера.
- Планета, имеющая самую большую среднюю плотность, — Земля.
- Планета, быстрее всех вращающаяся вокруг оси, — Юпитер.
- Планеты, которые не имеют спутника: Меркурий и Венера.
- Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс.
4.
Основная масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце.
Форма орбит планет почти круговая.
Плоскости орбит планет почти совпадают с плоскостью эклиптики.
Большинство планет вращается вокруг своих осей в одном направлении, исключение составляют Венера и Уран.
На какие группы разделяются планеты по своим физическим и динамическим свойствам:
5.
Планета | Показатель n | Вычисленное расстояние, а. е. | Истинное расстояние, а.е. |
Меркурий | -∞ | 0,4 | 0,39 |
Венера | 0 | 0,7 | ,72 |
Земля | 1 | 1 | 1 |
Марс | 2 | 1,6 | 1,52 |
Пояс астероидов | 3 | 2,8 | 2,9 |
Юпитер | 4 | 5,2 | 5,2 |
Сатурн | 5 | 10 | 9,54 |
Уран | 6 | 19,6 | 19,19 |
Непутн | 7 | 38,8 | 30,07 |
Выводы: Правило планетных расстояний хорошо подходит по истинные расстояния планет от Солнца вплоть до Урана (с ошибкой для Сатурна и Урана в 0.5 а. е. В правило не укладывается орбита Нептуна.
Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_11, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!Открытый урок по астрономии в 11 классе на тему: «ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ»
Открытый урок по астрономии
в 11 классе
ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ
Учитель физики:
Магомедов А. М.
г. Мегион, 2018г
ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ
ЦЕЛЬ: рассмотреть вопросы физической природы планет земной группы.
ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ:
а) общеобразовательные – формирование понятий об основных физических характеристиках планет земной группы;
б) развивающие –
формирование умения анализировать информацию;в) воспитательные – формирование научного мировоззрения учащихся в ходе знакомства с историей изучения и природой планет земной группы; развитие экологического мышления учащихся.
УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
основные характеристики планет как класса космических тел;
строение и физические характеристики Земли;
физические характеристики и отличительные особенности планет земной группы – движение, массу, размеры и плотность (в сравнении с земными), внутреннее строение, рельеф, физические условия на поверхности и особенности происхождения.
УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
ПЛАН УРОКА
Этапурока
Содержание
Методы
изложения
Время, мин.
I
Проверка домашнего задания
Фронтальный опрос, беседа
10
II
Изложение нового материала:
Общие характеристики планет земной группы.
Внутреннее строение планет земной группы.
Поверхности и атмосферы планет земной группы.
Рассказ учителя
30
III
Подведение итогов урока.
Домашнее задание
5
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Этап I
При фронтальном опросе учащиеся отвечают на вопросы (при возникающих затруднениях можно воспользоваться справочными данными из учебника).
На самом близком расстоянии от Солнца обращается планета Меркурий.
На самое близкое расстояние к Земле подходит планета Венера.
Самый короткий период обращения вокруг Солнца среди планет-гигантов имеет планета Юпитер.
Самая большая по размеру планета земной группы – Земля.
Самую большую массу имеет планета Юпитер.
Самое близкое значение массы к массе Земли имеет планета Венера.
Самую большую среднюю плотность имеет планета Земля.
Быстрее всех вокруг оси вращается планета Юпитер
Не имеют спутников планеты Меркурий и Венера.
10. К планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля, Марс.
Этап II
Напомнив учащимся основные сведения о строении Солнечной системы, необходимо отметить особую роль планет как небесных тел, на которых возможна жизнь. На протяжении многих лет источником знаний о планетах были визуальные, фотографические, фотометрические и спектральные наблюдения. В настоящее время данные этих наблюдений весьма существенно уточнены и дополнены благодаря радиоастрономическим наблюдениям и исследованиям с помощью космических аппаратов.
Учащимся необходимо объяснить, что основными физическими характеристиками планет являются масса, размер, средняя плотность, скорость вращения вокруг оси. Важными здесь являются также средняя плотность и химический состав атмосферы, угол наклона оси планеты к плотности ее орбиты, расстояние от Солнца, а также количество спутников. Именно по основным физическим характеристикам планеты делятся на две группы.
Изучение планет земной группы можно начать с краткого обзора основных сведений о литосфере, гидросфере, атмосфере и магнитосфере Земли, а затем перейти к характеристикам каждой из планет. Более наглядно изложение материала можно провести при параллельном рассмотрении одних и тех же характеристик для всех планет. Здесь важно не только сообщать готовые данные, но и указать методы, с помощью которых эти данные были получены. Учащиеся должны четко знать такие физические характеристики Земли, как ее размеры (средний радиус), масса и средняя плотность. Другие планеты рассматриваются на основе сравнения с Землей.
Непосредственному исследованию внутреннего строения Земли доступен лишь очень незначительный по толщине (6-10 км) верхний слой земной литосферы. Основным методом исследования более глубоких (чем это доступно при бурении скважин) слоев литосферы Земли являются сейсмические исследования. При землетрясениях или взрывах в теле Земли возникают сейсмические волны, которые, испытав преломление и отражение в недрах планеты, регистрируются сейсмографами в различных точках земной поверхности. Скорость распространения волн зависит от плотности и упругих свойств среды, в которой они распространяются. Исследования позволили выделить в строении недр Земли две главные части: твердую оболочку – мантию, и жидкое ядро, расположенное глубже 3 тыс. км. В самом центре Земли находится сходное с твердым телом внутреннее ядро, образованное под действием огромного давления.
В дополнение к материалу, изложенному в учебнике, следует рассказать учащимся о тепловом балансе Земли. За миллиарды лет существования нашей планеты установилось равновесие, при котором Земля излучает в космос то же количество энергии, что и получает от Солнца. Излучение энергии происходит преимущественно в инфракрасном (тепловом) диапазоне длин волн, активно поглощаемом молекулами водяного пара и углекислого газа. Поэтому даже незначительные колебания в концентрации этих газов в атмосфере оказывают огромное влияние на тепловой баланс Земли и формирование климата. Благодаря так называемому парниковому эффекту средняя температура Земли на 400 С выше эффективной температуры, обусловленной потоком солнечной энергии и тепловым излучением Земли. Без парникового эффекта в атмосфере температура на поверхности Земли составляла бы около – 240 С и жизнь бы стала невозможной. Парниковый эффект сглаживает суточные перепады температуры до 150 С.
На данном уроке можно дополнительно (с пропедевтической целью) ознакомить учащихся с ролью магнитосферы Земли и схемой образования радиационных поясов. Если бы у Земли отсутствовала магнитосфера, космическая радиация убила бы на ней все живое. Однако большая часть космических лучей отклоняется магнитным полем Земли, а часть захватывается, и лишь наиболее энергичные частицы достигают верхних слоев атмосферы, в основном в области земных полюсов, и вызывают свечение разряженных газов – полярные сияния. Материал о магнитном поле и радиационных поясах Земли тесно связан с проблемами солнечно-земных связей.
Демонстрируемые на уроке фотоснимки, рисунки и другие наглядные пособия позволят учащимся представить сравнительные размеры планет, особенности их вращения вокруг осей и т. д. Не следует увлекаться использованием на уроке многочисленных числовых данных, более эффективной в этом случае будет работа со справочными таблицами.
На этом уроке ряд вопросов можно увязать с экологическими проблемами Земли. При рассмотрении атмосфер планет земной группы следует обратить внимание учащихся на образование облачного покрова Венеры. Изучение облаков на Венере имеет не только большой научный, но и практический интерес в связи с проблемой защиты окружающей среды от загрязнения на Земле. Дело в том, что венерианский туман сходен по ряду свойств с земными туманами-смогами, вызванными промышленными и транспортными выбросами в атмосферу. Земные смоги, нарушающие экологическое равновесие и вызывающие многие нежелательные последствия, возникают в результате накопления в воздухе сернистого ангидрида, который, окисляясь, образует капельки серной кислоты. Под действием солнечного излучения такой туман не рассеивается, а даже сгущается. Разобравшись в сложных процессах, которые происходят в облаках Венеры, ученые могут внести вклад в решение проблемы защиты атмосферного воздуха Земли от загрязнения.
В связи с увеличением доли углекислого газа в земной атмосфере в настоящее время обсуждаются вопросы о роли парникового эффекта для земной атмосферы. Большое значение при этом приобретает выяснение эволюции парникового эффекта, погоды и климата на Венере. Поскольку погодообразующие процессы на Венере не столь сложны, как на Земле, изучение более простой венерианской модели погоды и климата может оказаться полезным для решения задач земной метеорологии. Можно обратить внимание учащихся на одну особенность: почти все детали рельефа Венеры носят женские имена. Равнины названы в честь мифологических персонажей (Русалки, Снегурочки, Бабы-Яги), крупные кратеры – в честь выдающихся женщин, а меленькие – личными женскими именами.
Марс – единственная планета, где наблюдаются глобальные пылевые бури. Марсианские пылевые бури в ряде отношений аналогичны земным. Поэтому их изучение имеет большое значение.
Знакомство учеников со сведениями об эволюции планет земной группы будет способствовать формированию общенаучных понятий о познаваемости мира, единстве законов физики для всей Вселенной, взаимосвязи и взаимообусловленности природных явлений.
Эволюция Меркурия определялась близостью к Солнцу и малой массой планеты. Поверхность Меркурия нагревалась лучами близкого светила и взрывами при столкновениях с мелкими планетезималями. По-видимому, Меркурий был первой из полностью сформировавшихся планет. Самые ранние стадии эволюции Венеры, ее внутреннее строение и химический состав, вероятно, сходны с земными, но в дальнейшем пути их развития сильно разошлись. Эволюция Марса была обусловлена небольшой массой планеты и удаленностью от Солнца. Гравитационная дифференциация вещества была не столь глубокой и полной, как у других планет земной группы.
Для закрепления материала урока учащимся дается задание, которое они могут выполнять, пользуясь учебником.
Вариант 1.
Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности у планеты Меркурий.
Высокая температура поверхности Венеры обусловлена парниковым эффектом.
Планета земной группы, средняя температура поверхности которой ниже 00 С, — это Марс.
Большая часть поверхности покрыта водой у планеты Земля.
В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты Венера.
Вариант 2.
Планета, суточный перепад температур поверхности которой составляет около 1000 С, — это Марс.
Планеты, температура поверхности которых бывает выше +4000 С, — это Меркурий и Венера.
Планета, в атмосфере которой часто происходят глобальные пылевые бури, — это Марс.
Практически не имеют атмосферы планеты Меркурий и Плутон.
Планета, обладающая биосферой, — это Земля.
Этап III
При выполнении домашнего задания учащиеся заполняют следующую таблицу с основными физическими характеристиками планет земной группы:
243 суток(обратное)
23 ч
56 мин
24 ч
37 мин
Атмосфера:
Практически нет
95 атм
1 атм
1/150 атм
96,5 % СО2,
3,5 % N2
78 % N2,
21 % О2
и др.
95 % СО2,
2,5 % N2
и др.
Температура поверхности, 0С
+430 днем;
-170 ночью
+480
От +60 до +17 днем;
-80 ночью
От +15 до -60 днем;
-120 ночью
Число спутников
—
—
1
2
Названия спутников
—
—
Луна
Фобос, Деймос
После заполнения таблицы ученики делают выводы, в которых указываются сходства и различия между планетами земной группы.
Выводы: так как Меркурий практически лишен атмосферы, то на его поверхности наблюдается рекордный перепад температур (более чем на 5000 С). Облака на Венере и пылевые бури на Марсе напоминают нам, что на Земле необходимо ограничить выбросы пыли и промышленных отходов в атмосферу, что позволит сохранить привычные условия существования и развития жизни.
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера — Наука
Астрономы аккуратно посчитали среднее расстояние между Землей и другими планетами Солнечной системы на основе давно известных данных. Для этого они отказались от стандартного сравнения радиуса орбит, расстояния от планеты до Солнца. Оказалось, что в среднем ближе всего к Земле находится не Венера и не Марс, а Меркурий.
В статье для Physics Today астрономы отмечают, что расстояние между планетами зачастую считают неправильно. К примеру, Венеру называют ближайшей к Земле планетой потому, что радиус орбиты Земли (150 млн км) и радиус орбиты Венеры (108 млн км) отличаются на 42 млн км. При этом орбита Меркурия (эллипс 46х69 млн км) оказывается удалена от орбиты Земли по меньшей мере на 80 млн.
Этот принцип — посчитать расстояние между орбитами — показывает на самом деле не дистанцию от одного небесного тела до другого, а лишь минимально возможное расстояние. Когда Венера находится строго между Землей и Солнцем, она и вправду оказывается ближайшей к нам планетой. Но если она расположена по ту сторону Солнца, расстояние увеличивается до 256 млн км (радиус орбиты Земли + радиус орбиты Венеры). Это может быть дальше не только Меркурия, но и Марса — тот иногда приближается на 55 млн км.
Когда исследователи последовательно вычислили среднее расстояние, Меркурий оказался ближе Венеры. Это не было большой неожиданностью для профессиональных астрономов и специалистов по космонавтике, которые в рутинном порядке поддерживают связь с автоматическими станциями на самых разных орбитах (например, внутрь орбиты Меркурия залетает зонд «Паркер»). Однако заблуждение о Венере как ближайшей планете прочно укоренилось на многих популярных сайтах и в учебниках астрономии. Даже сайт NASA, как отмечают авторы расчетов, считают Венеру самой близкой, хотя это, как выяснилось, не соответствует действительности в том случае, когда мы говорим о среднем, а не о минимально возможном расстоянии.
Читайте также: Третий полет к Меркурию. К первой планете от Солнца отправляется зонд BepiColombo. Что с его помощью хотят узнать планетологи?
Впрочем, на практике доступность планеты определяется не только и даже не столько расстоянием, сколько иными факторами. Первый выход космического аппарата на орбиту Меркурия состоялся лишь в 2011 году — к этому моменту человечество успело посадить зонд на спутник Сатурна Титан, доставить на Марс несколько исследовательских станций (и три марсохода) и взять пробу грунта на астероиде. Дело в том, что у ближайшей к Солнцу планеты самая высокая орбитальная скорость, поэтому ее нужно сначала догнать, набрав лишние 18 км/с. Даже для полета к Плутону нужна меньшая скорость.
В том числе и поэтому в ближайшее время ученые не планируют отправлять исследовательскую станцию или ровер на поверхность Меркурия. В начале нулевых годов российские исследователи разрабатывали проект «Меркурий-П» с предполагаемым полетом в 2019 году, но затем эту миссию фактически отменили, перенеся на отметку «после 2031 года».
GISMETEO: Какая планета ближе всего к Земле? Ученые дают неожиданный ответ — События
Какая планета ближе всего к Земле? Большинство людей ответит, что Венера. Но ученые привели доказательства того, что это может быть Меркурий.
© Withan Tor | shutterstock
Венера в процессе движения по своей орбите подходит к Земле ближе других планет, но когда она удаляется, нашим ближайшим соседом становится Меркурий, и он находится в самой близкой к Земле точке своей орбиты дольше, чем Венера, сообщают авторы исследования, опубликованного 12 марта в журнале Physics Today.«При некоторой небрежности, неопределенности или групповом мышлении популяризаторы науки распространяют информацию, основанную на ошибочном предположении о среднем расстоянии между планетами», — утверждают доктор философии Том Стокман из университета Алабамы, инженер-механик в Центре исследований и разработок армии США Габриэль Монро и инженер-механик из НАСА Самуэль Корднер.
Когда необходимо вычислить расстояние между двумя планетами, обычно вычитают среднее расстояние от Солнца одной планеты от аналогичного параметра другой, но только в тот момент, когда планеты находятся ближе всего друг к другу. Но часть времени Венера находится на противоположной стороне Солнца, потому что планеты движутся с разными скоростями.
Ученые разработали новый математический метод, называемый методом точечных окружностей (point-circle method), для измерения расстояний между планетами. Этот метод усредняет расстояние между группой точек на орбите каждой планеты, тем самым принимая во внимание время.
При таком измерении получается, что Меркурий находится ближе всего к Земле большую часть времени. Кроме того, является самой близкой планетой к Сатурну, Нептуну и всем остальным планетам Солнечной системы. Исследователи проверили свои выводы, составив карту расположения планет на своих орбитах каждые 24 часа в течение 10 000 лет.
Однако не все согласны с выводом авторов.
«Предположим, ваши соседи зимой живут рядом с вами, а остальную часть года проводят в другом городе. В таком случае большую часть времени вашими ближайшими соседями будут жители следующего дома. Но большинство людей все-таки назвали бы своими соседями тех, кто живет непосредственно по соседству, даже если почти не бывает дома», — сказал Стивен Беквит, директор Лаборатории космических наук и профессор астрономии в Калифорнийском университете в Беркли.
«Коллеги нашли интересный способ определения „ближайшего“, но вряд ли он имеет достаточно оснований, чтобы считать его единственно верным».
Марс подойдет к Земле на самое близкое расстояние за 15 лет
Фото NASA
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марс сближается с Землей — по расчетам ученых, 6 октября расстояние между планетами сократится до 62,1 млн км. Затем они начнут отдаляться друг от друга, и сближение не повторится в ближайшие 15 лет, сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на научный портал ScienceAlert.
Марс будет виден даже невооруженным глазом, он окажется в области ночного неба с очень небольшим количеством звезд, что удобно для наблюдений.
Орбиты Марса и Земли — эллиптические, поэтому планеты периодически то сближаются, то отдаляются друг от друга. Самая близкая встреча происходит, когда Земля находится дальше всего от Солнца (афелий), а Марс, наоборот, — ближе всего к Солнцу (перигелий). Когда Земля и Марс находятся на противоположных сторонах от Солнца и оба в своем афелии, расстояние между ними может превысить 400 млн км.
Рекордное сближение планет произошло в 2003 году, когда Землю и Марс разделяли всего 55,7 млн км. По словам астрономов, в последние годы Земля начала все дальше отклоняться от своего «соседа». Этот процесс продлится до 2029 года. Затем планеты вновь начнут двигаться навстречу, и в 2035 году подойдут друг к другу на 56,9 млн км.
Время сближения планет традиционно используется для запуска космических миссий на Марс. Так, в этом году успешно стартовали сразу три аппарата. Следующая партия зондов отправится в 2022 году, но им придется преодолеть дополнительные 20 млн км, поскольку Земля будет находиться на расстоянии 81,5 млн км от Красной планеты.-0-
Астрономы показали, как будет выглядеть сближение Юпитера и Сатурна
В вечернем небе 21 декабря произойдет редчайшее астрономическое явление. Юпитер и Сатурн, два газовых гиганта Солнечной системы, сблизятся настолько, что их можно будет принять за большую очень яркую звезду. Они окажутся на расстоянии 0,1 градуса друг от друга — это одна пятая диаметра полной Луны.
Юпитер, самая большая планета в Солнечной системе диаметром 143 000 километров и вторая по яркости после Венеры, все ближе и ближе подходит к кольцам Сатурна. Эти два газовых гиганта сокращают расстояние с лета: каждый вечер расстояние между ними сокращается — это видно после заката Солнца низко над юго-западным горизонтом.
Недавно астрономы NASA показали гонки планет: на снимке видно, как близки Юпитер и Сатурн.
А 21 декабря планеты окажутся так близко друг к другу, что невооруженным взглядом их можно будет принять за одну яркую звезду, вполне похожую на Вифлеемскую звезду. Кстати, астрономы веками пытались разобраться, не похожее ли сближение Юпитера и Сатурна привело, согласно библейскому сказанию, трех волхвов к неприметной конюшне в Вифлееме, где родился Иисус Христос.
Дело в том, что эти планеты примерно каждые 20 лет сближаются друг с другом. Но на такое близкое расстояние в последний раз они подходили друг к другу в 1623-м году, а до этого — в 1226-м. В следующий раз это произойдет в 2080 году.
Астрономы обещают: даже при помощи любительского телескопа можно будет увидеть не только сблизившиеся планеты, но и некоторые их спутники. Причем планеты будут видны очень непродолжительное время сразу после захода Солнца. Разумеется, если позволит погода. А если не позволит в день максимального сближения, 21 декабря, не переживайте: Юпитер и Сатурн будут находиться на близком расстоянии еще несколько дней.
Эксперты объясняют, что суть этого астрономического явления — в разной скорости обращения планет вокруг Солнца. Юпитеру нужно около 12 лет, Сатурну — более 29 лет. Поэтому каждые 20 лет с Земли кажется, что эти планеты сближаются. Но, конечно, они очень далеки друг от друга и от Земли. Например, 21 декабря Сатурн будет примерно в два раза дальше от Земли, чем Юпитер. По данным Немецкого аэрокосмического центра (DLR), от Земли Сатурн будет на расстоянии около 1,6 млрд километров.
Марс максимально приблизится к Земле в ночь на среду
В миреПолучить короткую ссылку
49410
По словам астронома, Марс редко находится так высоко над горизонтом, как сейчас. Поэтому его можно увидеть невооруженным глазом.
ЕРЕВАН, 6 окт — Sputnik. Марс в ночь на среду подойдет на максимально близкое расстояние к Земле и будет самой яркой точкой на звездном небе, его можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщила РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.
«Из-за того, что орбиты Земли и Марса имеют друг к другу некий наклон и являются не идеально круговыми, а немного вытянутыми, эллиптическими, Марс будет находиться максимально близко к Земле не в момент противостояния, а немного раньше, то есть 6 октября где-то в 23.30-23.40 по московскому времени», — сказала она.
Астроном отметила, что 14 октября около двух часов утра наступит противостояние Земли и Марса — две планеты выстроятся так, что через них и Солнце можно будет провести прямую линию.
Наименьшее расстояние, на которое приблизится к Земле Красная планета, составит в этот раз 66 миллионов километров. Наша планета подходит к Марсу каждые 780 дней, а из-за того что периоды обращения вокруг Солнца у них разные, эти «встречи» происходят на разных участках орбиты. Минимальное расстояние, на которое в принципе могут сблизиться Марс и Земля, составляет 55,7 миллиона километров.
Такое положение Марса, по словам Кошман, даст землянам возможность понаблюдать за ним невооруженным глазом. Угловой диаметр Красной планеты на небе составит 22,5 секунды. Кроме того, в небольшой телескоп можно будет рассмотреть южную шапку планеты, а также темные элементы на его поверхности.
«Самое важное, самое главное, Марс сейчас настолько сияет на небе, что следующая по яркости только Венера. Он самый яркий на небе объект, и виден сразу после захода Солнца, сияет в три раза ярче, чем самая яркая звезда ночного неба, с яркостью -2,6 звездной величины», — добавила Кошман.
Чтобы увидеть Марс на небе, нужно смотреть чуть правее и выше Луны. От звезд его можно отличить по отсутствию мерцания – он постоянно светит красноватым светом.
слоев атмосферы Земли | UCAR Center for Science Education
Слои атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера и термосфера.
Кредит: Рэнди Рассел, UCAR
Атмосфера Земли состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет свои особенности. Двигаясь вверх от уровня земли, эти слои называют тропосферой, стратосферой, мезосферой, термосферой и экзосферой. Экзосфера постепенно уходит в область межпланетного пространства.
Тропосфера — самый нижний слой нашей атмосферы.Начиная с уровня земли, он простирается вверх примерно на 10 км (6,2 мили или около 33000 футов) над уровнем моря. Мы, люди, живем в тропосфере, и почти вся погода бывает в этом нижнем слое. Здесь появляется больше всего облаков, в основном потому, что 99% водяного пара в атмосфере находится в тропосфере. По мере того, как вы поднимаетесь выше в тропосфере, давление воздуха падает, а температура становится холоднее.
Следующий слой называется стратосферой . Стратосфера простирается от верха тропосферы примерно до 50 км (31 миля) над землей.Печально известный озоновый слой находится в стратосфере. Молекулы озона в этом слое поглощают высокоэнергетический ультрафиолетовый (УФ) свет Солнца, преобразовывая УФ-энергию в тепло. В отличие от тропосферы, стратосфера действительно становится теплее, чем выше вы поднимаетесь! Эта тенденция повышения температуры с высотой означает, что воздух в стратосфере лишен турбулентности и восходящих потоков тропосферы под ней. Коммерческие пассажирские самолеты летают в нижних слоях стратосферы, отчасти потому, что этот менее турбулентный слой обеспечивает более плавный полет.Струйное течение течет вблизи границы между тропосферой и стратосферой.
Над стратосферой находится мезосфера . Он простирается вверх на высоту около 85 км (53 мили) над нашей планетой. Большинство метеоров сгорает в мезосфере. В отличие от стратосферы, температура снова становится холоднее, когда вы поднимаетесь в мезосфере. Самые низкие температуры в атмосфере Земли, около -90 ° C (-130 ° F), находятся в верхней части этого слоя. Воздух в мезосфере слишком разрежен, чтобы дышать; давление воздуха в нижней части слоя значительно ниже 1% давления на уровне моря и продолжает падать по мере того, как вы поднимаетесь выше.
Слой очень редкого воздуха над мезосферой называется термосферой . Рентгеновские лучи высокой энергии и УФ-излучение Солнца поглощаются термосферой, повышая ее температуру до сотен, а иногда и тысяч градусов. Однако воздух в этом слое настолько разрежен, что нам кажется ледяным холодом! Во многих отношениях термосфера больше похожа на космическое пространство, чем на часть атмосферы. Многие спутники фактически вращаются вокруг Земли в пределах термосферы! Колебания количества энергии, исходящей от Солнца, оказывают сильное влияние как на высоту верхней части этого слоя, так и на температуру внутри него.Из-за этого верхняя часть термосферы может быть найдена где-нибудь на высоте от 500 до 1000 км (от 311 до 621 миль) над землей. Температура в верхней термосфере может колебаться от 500 ° C (932 ° F) до 2000 ° C (3632 ° F) или выше. Северное сияние, северное сияние и южное сияние происходят в термосфере.
Хотя некоторые эксперты считают термосферу самым верхним слоем нашей атмосферы, другие считают экзосферу фактической «последней границей» газовой оболочки Земли.Как вы можете себе представить, «воздух» в экзосфере очень, очень, очень тонкий, что делает этот слой даже более космическим, чем термосфера. Фактически, воздух в экзосфере постоянно — хотя и очень постепенно — «просачивается» из атмосферы Земли в космическое пространство. Нет четкой верхней границы, где экзосфера окончательно уходит в космос. Различные определения помещают верхнюю часть экзосферы где-то между 100 000 км (62 000 миль) и 190 000 км (120 000 миль) над поверхностью Земли.Последнее значение примерно на полпути до Луны!
Ионосфера не является отдельным слоем, как другие, упомянутые выше. Вместо этого ионосфера представляет собой серию областей в частях мезосферы и термосферы, где высокоэнергетическое излучение Солнца выбивает электроны из их родительских атомов и молекул. Образованные таким образом электрически заряженные атомы и молекулы называются ионами, что дало ионосфере название и наделяло эту область некоторыми особыми свойствами.
Астероид 2001 FO32 благополучно пройдет мимо Земли 21 марта
После краткого визита 2001 FO32 продолжит свое одинокое путешествие, не приближаясь к Земле снова до 2052 года, когда он пройдет примерно на семи лунных расстояниях, или 1,75 миллиона миль (2,8 миллиона километров).
Astronomical Geology
Астероид 2001 FO32 был обнаружен в марте 2001 года программой Линкольна по исследованию астероидов, сближающихся с Землей (LINEAR) в Сокорро, Нью-Мексико, и был оценен на основе оптических измерений примерно в 3000 футов ( 1 километр) шириной.В более поздних последующих наблюдениях NEOWISE 2001 FO32 кажется слабым при наблюдении в инфракрасном диапазоне длин волн, что позволяет предположить, что диаметр объекта, вероятно, меньше 1 километра. Анализ, проведенный командой NEOWISE, показывает, что его ширина составляет от 1300 до 2230 футов (от 440 до 680 метров).
Даже если он находится на меньшем конце шкалы, 2001 FO32 все равно будет самым большим астероидом, пролетевшим так близко к нашей планете в 2021 году. Последним заметным сближением с крупным астероидом было сближение OR2 1998 года 29 апреля 2020 года.Хотя 2001 FO32 несколько меньше OR2 1998 года, он будет в три раза ближе к Земле.
Встреча 21 марта предоставит астрономам возможность получить более точное представление о размере и альбедо астероида (то есть, насколько яркой или отражающей является его поверхность), а также приблизиться к его составу.
Частично это будет достигнуто с помощью инфракрасного телескопа НАСА (IRTF), 3,2-метрового (10,5-футового) телескопа на вершине Мауна-Кеа на Гавайях, который будет наблюдать за астероидом в дни, предшествующие близкому сближению, с использованием его рабочая лошадка инфракрасного спектрографа SpeX.«Мы пытаемся заниматься геологией с помощью телескопа», — сказал Вишну Редди, доцент Лаборатории луны и планет Аризонского университета в Тусоне.
Когда солнечный свет попадает на поверхность астероида, минералы в горных породах поглощают волны одних длин, а отражают другие. Изучая спектр света, отражающегося от поверхности, астрономы могут измерить химические «отпечатки пальцев» минералов на поверхности астероида. «Мы собираемся использовать IRTF, чтобы получить инфракрасный спектр, чтобы увидеть его химический состав», — пояснил Редди.«Как только мы это узнаем, мы сможем провести сравнение с метеоритами на Земле, чтобы выяснить, какие минералы содержат 2001 FO32».
Например, если 2001 FO32 будет идентифицирован как богатый железом, это будет означать, что он более плотный и, следовательно, более массивный, чем каменный астероид аналогичного размера; Наблюдения, показывающие поверхность с низким альбедо (то есть темной), могут указывать на то, что астероид содержит много углерода, предполагая, что это могло быть ядро давно умершей кометы.
Подробный обзор
Кроме того, для получения подробного обзора астероида могут проводиться радиолокационные наблюдения с помощью сети дальнего космоса (DSN).В рамках программы НАСА по космической связи и навигации (SCaN) DSN состоит из трех наземных станций — одной в Калифорнии (Голдстоун), одной в Испании (Мадрид) и одной в Австралии (Канберра). Их тарелочные антенны могут использоваться для отражения радиосигналов от 2001 FO32, чтобы другие радиоантенны могли их принимать. Такие радиолокационные наблюдения могут дать дополнительное представление об орбите астероида, дать более точную оценку его размеров и скорости вращения и помочь увидеть особенности поверхности (например, большие валуны или кратеры).Они могут даже обнаружить любые небольшие спутники, которые могут быть на буксире.
«Наблюдения, проведенные 20 лет назад, показали, что около 15% околоземных астероидов, сопоставимых по размеру с FO32 2001 года, имеют небольшую луну», — сказал Лэнс Беннер, главный научный сотрудник JPL. «В настоящее время об этом объекте известно мало, поэтому очень близкое столкновение дает прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде».
Более 95% околоземных астероидов размером 2001 FO32 или больше были обнаружены, отслежены и каталогизированы.Ни один из крупных астероидов в каталоге не имеет никаких шансов столкнуться с Землей в течение следующего столетия, и крайне маловероятно, что какой-либо из оставшихся неоткрытых астероидов такого размера также может столкнуться с Землей. Тем не менее, попытки найти все астероиды, которые могут представлять опасность столкновения, продолжаются. Чем больше информации об этих объектах можно собрать, тем лучше разработчики миссий смогут подготовиться к их отражению, если они будут угрожать Земле в будущем.
Между тем астрономы-любители могут самостоятельно собрать информацию о 2001 FO32.«Астероид будет самым ярким, пока он движется по южному небу», — сказал Чодас из JPL. «Астрономы-любители в южном полушарии и низких северных широтах должны иметь возможность увидеть этот астероид с помощью телескопов среднего размера с апертурой не менее 8 дюймов в ночи, ведущие к самому близкому приближению, но им, вероятно, потребуются звездные карты, чтобы найти его. ”
JPL размещает CNEOS для программы НАСА по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей, в Управлении координации планетарной защиты НАСА. Гавайский университет управляет IRTF по контракту с НАСА.Инструмент SpeX был построен в Гавайском университете.
Дополнительную информацию о CNEOS, астероидах и объектах, сближающихся с Землей, можно найти по адресу:
https://cneos.jpl.nasa.gov
Для получения дополнительной информации о Координационном бюро планетарной защиты НАСА посетите:
https://www.nasa.gov/planetarydefense
Чтобы получать новости и обновления об астероидах и кометах, следите за @AsteroidWatch в Twitter:
https://twitter.com/AsteroidWatch
Астероид размером с автомобиль под названием 2020 QG почти упадет на Землю в воскресенье
- Астероид размером с автомобиль пролетел в эти выходные на расстоянии около 1830 миль от Земли — ближе, чем когда-либо подлетал любой известный космический камень, не врезавшись в планету.
- Программа, финансируемая НАСА, обнаружила астероид, получивший название 2020 QG, через шесть часов после его сближения.
- Если бы астероид ударился о Землю, он, вероятно, взорвался бы в атмосфере, взорвавшись слишком высоко, чтобы нанести какой-либо ущерб земле.
- Но близкий промах высвечивает главное слепое пятно в программах Земли по поиску опасных астероидов.
- Посетите домашнюю страницу Business Insider, чтобы узнать больше.
В воскресенье астероид размером с автомобиль пролетел на расстоянии около 1830 миль (2950 километров) от Земли.
Это удивительно гладкое бритье — фактически самое близкое из когда-либо зарегистрированных, согласно данным трекеров астероидов и каталогу, составленному астрономической обсерваторией Сормано в Италии.
Из-за своего размера космический камень, скорее всего, не представлял бы никакой опасности для людей на земле, если бы он ударил нашу планету. Но это, тем не менее, вызывает беспокойство, поскольку астрономы не знали, что астероид существует до тех пор, пока он не пролетел мимо.
«Астероид приблизился незамеченным со стороны Солнца», — сказал Business Insider Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов НАСА.«Мы не ожидали этого».
Вместо этого Паломарская обсерватория в Калифорнии впервые обнаружила космический камень примерно через шесть часов после года, когда он пролетел мимо Земли.
Чодас подтвердил рекордный характер события: «Вчерашнее сближение с планетой является самым близким из всех известных, если не принимать во внимание несколько известных астероидов, которые действительно повлияли на нашу планету», — сказал он.
НАСА знает только о некоторых объектах, сближающихся с Землей (ОСЗ), подобных этому.Многие из них не пересекают прямой видимости телескопов, а в последние годы ученые подкрались к нескольким потенциально опасным астероидам. Если неправильный проскользнет через бреши в наших системах наблюдения за ОСЗ, он может убить десятки тысяч людей.
2020 QG пролетел над южным полушарием
Этот недавний сближающийся с Землей астероид первоначально назывался ZTF0DxQ, но теперь официально известен астрономам как 2020 QG. Business Insider впервые узнал об этом от Тони Данна, создателя орбитального симулятора веб-сайта.com.
«Недавно открытый астероид ZTF0DxQ прошел вчера менее 1/4 диаметра Земли, что сделало его ближайшим известным пролетом, который не поразил нашу планету», — написал Данн в понедельник в Твиттере. Он поделился анимацией ниже, опубликованной здесь с разрешения.
Ускоренное моделирование показывает приблизительную орбитальную траекторию 2020 QG, когда он пролетел со скоростью около 7,7 миль в секунду (12,4 километра в секунду) или около 27 600 миль в час.
Ранние наблюдения показывают, что космический камень пролетел над Южным полушарием сразу после 4 а.м. Всемирное время (полночь по восточноевропейскому времени) в воскресенье.
На анимации выше показан полет 2020 QG над Южным океаном возле Антарктиды. Однако Центр малых планет Международного астрономического союза рассчитал несколько иную траекторию. Рендеринг группы (показанный в начале этой истории) предполагает, что астероид пролетел над Тихим океаном в сотнях миль к востоку от Австралии.
Не опасно, но определенно не приветствуем
Что касается космических скал, то 2020 QG не было слишком опасным.
Наблюдения с помощью телескопа показывают, что объект имеет ширину от 6 футов (2 метров) до 18 футов (5,5 метров) — что-то среднее между размером небольшого автомобиля и пикапа с удлиненной кабиной. Но даже если бы он находился на самом большом конце этого спектра и был сделан из плотного железа (большинство астероидов каменистые), только небольшие части такого астероида могли достичь земли, согласно симулятору «Impact Earth» от Университета Пердью и Империал. Колледж Лондона.
Такой астероид взорвался бы в атмосфере, создав блестящий огненный шар и вызвав воздушный взрыв, эквивалентный взрыву пары десятков килотонн в тротиловом эквиваленте.Это примерно то же самое, что и одна из атомных бомб, которые США сбросили на Японию в 1945 году. Но взрыв произошел бы примерно в 2 или 3 милях над землей, так что для людей на земле он не казался бы громче, чем интенсивное движение транспорта. .
Это не делает открытие астероида менее тревожным — не требуется огромный космический камень, чтобы создать большую проблему.
Моделирование горения астероида шириной 66 футов (20 метров) в атмосфере Земли.Даррел Робертсон / НАСА ЭймсВозьмем, к примеру, астероид шириной примерно 66 футов (20 метров), который неожиданно взорвался над Челябинском, Россия, в феврале 2013 года. Этот космический камень создал событие суперболида, вызвав воздушный взрыв, эквивалентный 500 килотоннам в тротиловом эквиваленте. около 30 ядерных бомб Хиросимы энергии.Взрыв, который начался на высоте около 20 километров над Землей, вызвал взрывную волну, в результате которой были разбиты окна в шести городах России и ранены около 1500 человек.
А в июле 2019 года астероид длиной 427 футов (130 метров) под названием 2019 OK прошел в пределах 45000 миль (72 400 километров) от нашей планеты, или менее 20% расстояния между Землей и Луной. Астрономы обнаружили этот камень менее чем за неделю до его ближайшего сближения, в результате чего один ученый сообщил The Washington Post, что астероид по существу появился «из ниоткуда».
При маловероятном прямом попадании в город такой своенравный космический камень может убить десятки тысяч людей.
НАСА активно сканирует небо на предмет таких угроз, как того требует Конгресс с 2005 года. Агентству поручено обнаруживать только 90% космических камней-убийц размером более 460 футов (140 метров) в диаметре.
В мае 2019 года НАСА заявило, что обнаружило менее половины из примерно 25000 объектов такого размера или больше.И, конечно же, это не касается небольших камней, таких как астероиды Челябинск и 2019 OK.
Между тем объекты, которые летят со стороны солнца, как и 2020 QG, как известно, трудно обнаружить.
«Мы мало что можем сделать с обнаружением приближающихся астероидов, идущих с направленного на Солнце направления, поскольку астероиды обнаруживаются только с помощью оптических телескопов (например, ZTF), и мы можем искать их только в ночном небе», — сказал Чодас. «Идея состоит в том, что мы обнаруживаем их на одном из предыдущих проходов через нашу планету, а затем делаем прогнозы на годы и десятилетия вперед, чтобы увидеть, есть ли у них какая-либо возможность столкновения.«
У НАСА есть план по устранению этих пробелов в своей программе охоты за астероидами. Агентство находится на ранних стадиях разработки космического телескопа, который мог бы обнаруживать астероиды и кометы, летящие со стороны Солнца. В бюджете НАСА на 2020 год было выделено почти 36 миллионов долларов на эти цели. Этот телескоп называется «Миссия по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей». Если финансирование будет продолжено, он может быть запущен уже в 2025 году.
В эту историю добавлена новая информация.
Хотите поделиться историей или внутренней информацией о космической индустрии? Отправьте Дэйву Мошеру электронное письмо по адресу [email protected] или прямое сообщение в Twitter по адресу @davemosher. Здесь перечислены более безопасные варианты связи.
Астероид размером с грузовик пронесся на расстояние 2000 миль в воскресенье | Space
Увеличить. | Синий шар в нижнем левом углу изображения представляет Землю. Изогнутая зеленая стрелка представляет собой астероид 2020 QG, орбита которого была изменена в результате сближения с Землей в воскресенье.Отметки на зеленой линии соответствуют 30-минутным интервалам. Вы можете видеть, что этот астероид действительно пролетал мимо! Изображение предоставлено Центром малых планет.Недавно открытый астероид ZTF0DxQ — теперь официально обозначенный как 2020 QG — пролетел около 1830 миль (2900 км) от поверхности Земли в воскресенье, 16 августа 2020 года, а затем увеличился. Он двигался со скоростью около 7,7 миль в секунду (12,4 км в секунду) или около 27 600 миль в час. Поскольку он приближался к Земле со стороны Солнца, он пролетел мимо нас невидимым в 04:08 UTC.Астрономы обнаружили его только через шесть часов. Этот объект теперь является рекордсменом среди известных астероидов по тому, что он пролетел ближе всего к нам, не столкнувшись с нами.
Должны ли мы радоваться, что он не попал в нас, или сердиться, что его не обнаружили раньше? Ни один.
И вот почему: условно говоря, этот объект очень и очень маленький.
Посмотреть больше. | На этой иллюстрации показано изменение траектории астероида 2020 QG во время его сближения с Землей. Астероид — самый близкий из когда-либо обнаруженных из известных, не ударяющих по поверхности астероидов.Изображение предоставлено NASA / JPL-Caltech.Это никогда не причинит нам вреда. Оценки размеров объектов такого типа основаны на наблюдаемой яркости объекта с Земли. Предполагается, что 2020 QG будет иметь диаметр от 10 до 20 футов (от 3 до 6 метров). Это в отличие от самых больших астероидов, которые имеют диаметр в сотни миль. И это в отличие от небольшого астероида, создавшего знаменитый Челябинский метеор 2013 года, который подошел еще ближе к нам, войдя в атмосферу Земли над Россией. Челябинский метеор начался с высоты около 20 метров в диаметре.Он создал гигантскую ударную волну, которая разбила окна в шести городах России, вызвав сотни травм, в основном от разлетающихся стекол. С другой стороны, если астероид размером с 2020 QG действительно войдет в нашу атмосферу (а, по данным НАСА, они действительно входят несколько раз в год), то воздушный взрыв, который он создает, будет слишком высок в атмосфере Земли, чтобы нанести ущерб земле. . Более того, астероид высотой от 10 до 20 футов либо полностью испарится при падении через атмосферу, либо упадет в виде небольшого остатка своего прежнего «я» — камня из космоса, который ценится охотниками за метеоритами — на поверхность Земли или в океан. .Так что реальной опасности причинить вред никогда не было. Фактически, астрономы, похоже, получают удовольствие от наблюдения за крошечными астероидами, такими как 2020 QG, подходящими так близко. Пол Чодас, директор Центра изучения околоземных объектов НАСА, сказал в заявлении НАСА:
Это действительно круто — видеть, как небольшой астероид приближается так близко, потому что мы можем видеть, как гравитация Земли резко меняет его траекторию. Наши расчеты показывают, что этот астероид повернулся примерно на 45 градусов при движении нашей планеты.
Но как насчет шестичасовой задержки в обнаружении этого астероида астрономами? Повод для возмущения? Напротив…
Посмотреть больше.| Обведенная полоса в центре этого изображения — астероид 2020 QG. На этом изображении показано, как временная лаборатория Цвикки заметила астероид — как быстро движущуюся полосу перед звездами — через 6 часов после его максимального сближения. Изображение взято из оптических обсерваторий ZTF / Caltech.Способность астрономов обнаруживать астероиды намного превосходит то, что было раньше. Крошечные астероиды размером с 2020 QG проносятся мимо Земли миллиарды лет. Несколько десятилетий назад астероид такого размера вообще не мог быть обнаружен.В наше время технология обнаружения астероидов значительно продвинулась вперед. 2020 QG был обнаружен с помощью обзорного телескопа Zwicky Transient Facility (ZTF) на горе Паломар в Калифорнии. Его обнаружила роботизированная система, разработанная одними из самых умных людей на планете, которые на протяжении десятилетий работали над защитой Земли от возможных разрушительных ударов астероидов. Вперед, астрономы!
Тем не менее, пролет QG 2020 года мимо Земли в воскресенье действительно указывает на слабость высокоразвитых способностей астрономов к наблюдению за астероидами.То есть им трудно увидеть астероиды, которые идут на нас со стороны Солнца. Пол Чодас прокомментировал Дэйву Мошеру и Моргану Макфолл-Джонсену из Business Insider :
Мы мало что можем поделать с обнаружением приближающихся астероидов, идущих с направленного на Солнце направления, поскольку астероиды обнаруживаются только с помощью оптических телескопов (например, ZTF), и мы можем искать их только в ночном небе. Идея состоит в том, что мы обнаруживаем их на одном из предыдущих проходов через нашу планету, а затем делаем прогнозы на годы и десятилетия вперед, чтобы увидеть, есть ли у них возможность столкновения.
Мошер и Макфолл-Йонсен также сообщили:
У НАСА есть план по устранению этих пробелов в программе охоты за астероидами. Агентство находится на ранней стадии разработки космического телескопа, который мог бы обнаруживать астероиды и кометы, летящие со стороны Солнца.
В бюджете НАСА на 2020 год было выделено почти 36 миллионов долларов на этот телескоп, получивший название «Миссия по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей».
Если финансирование продолжится, оно может начаться уже в 2025 году.
НАСА заявило, что, по некоторым оценкам, существуют сотни миллионов крошечных астероидов размером с 2020 QG.Их чрезвычайно трудно обнаружить, пока они не приблизятся к Земле. Подавляющее большинство благополучно проходит на больших расстояниях, обычно, но не всегда, дальше, чем наша луна.
Между тем, в 2005 году Конгресс поставил перед НАСА задачу найти 90% околоземных астероидов размером около 460 футов (140 метров) или больше. Очевидно, что более крупные астероиды представляют большую угрозу. Хорошая новость в том, что их можно обнаружить гораздо дальше от Земли. После обнаружения их орбиты могут быть рассчитаны на годы вперед, чтобы определить вероятность будущего столкновения.Если будет обнаружено, что астероид движется по курсу столкновения с Землей, если предположить, что он был обнаружен за годы до того, как столкновение должно было произойти, мир мог бы и обязательно предпримет шаги, чтобы попытаться отклонить его.
Недавно открытый астероид ZTF0DxQ прошел вчера менее 1/4 диаметра Земли, что сделало его ближайшим известным пролетом, который не поразил нашу планету. @ Renerpho
Моделирование: https://t.co/a81R100OwV
GIF в более высоком разрешении : https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA— Тони Данн (@ tony873004) 17 августа 2020 г.
Итог: астероид ZTF0DxQ — теперь официально именуемый 2020 QG — пролетел всего в 3000 миль (3000 км) от поверхности Земли, что сделало его самым близким из известных астероидов, пролетевшим без удара.
Via Business Insider
Через НАСА
Дебора Берд
Просмотр статейОб авторе:
Дебора Берд создала серию радио EarthSky в 1991 году и основала EarthSky.org в 1994 году. Сегодня она является главным редактором этого веб-сайта. Она выиграла целую плеяду наград от радиовещательного и научного сообществ, в том числе за создание астероида 3505 Берд в ее честь.Бэрд, научный коммуникатор и педагог с 1976 года, верит в науку как в силу добра в мире и жизненно важный инструмент в 21 веке. «Работать редактором EarthSky — все равно что устраивать большую глобальную вечеринку для крутых любителей природы», — говорит она.
Наблюдайте за Марсом в ночном небе: Красная планета находится ближе всего к Земле, чем будет в следующие 15 лет
Марс теперь будет ближе к Земле в октябре этого года, чем в следующие 15 лет. Итак, в зависимости от погодных условий, просто выйдите и посмотрите на небо в полночь, и вы сможете увидеть красную планету.
Марс будет самым близким к Земле, начиная с 6 октября. Обе планеты не будут так близко снова в течение следующих 15 лет или до сентября 2035 года, сообщает Earthsky.
По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), это время, когда орбита Марса находится «на расстоянии примерно 38,6 миллиона миль (62,07 миллиона километров) от нашей планеты».
«Марс был виден большую часть ночи на южном небе, а его самая высокая точка — около полуночи», — сообщило крыло НАСА .
Марс будет виден в течение октября, но станет слабее по мере того, как Марс и Земля будут удаляться друг от друга по своим орбитам вокруг Солнца.
«Октябрь — прекрасное время для наблюдения за Марсом, поскольку планета видна всю ночь прямо сейчас и достигает своей высшей точки в небе около полуночи. Этот период отличной видимости совпадает с событием, известным как противостояние, которое происходит почти каждый два года, когда Марс находится прямо на противоположной стороне Земли от Солнца », — написало НАСА в путеводителе по наблюдению за небом .
«Это также примерно то время, когда Марс и Земля сближаются на своих орбитах, а это означает, что Красная планета является самой яркой в небе, поэтому не пропустите ее», — говорится в сообщении.
ПРОЧИТАТЬ | Вода на Марсе: исследователи обнаружили 3 погребенных озера на красной планете
КАК СМОТРЕТЬ МАРС С ЗЕМЛИ | СОВЕТЫ НАСАЗа Марсом с Земли можно наблюдать в бинокль и даже мобильный телефон с качественной камерой. Вот несколько советов NASA по наблюдению за небом.
КОГДА МАРС БЫЛ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ БЫЛ ТАК БЛИЖИМ ОТ ЗЕМЛИ?
Последний раз Марс был близко к Земле в 2018 году, но в 2003 году планеты подошли к нему исторически.
27 августа 2003 года в 9:51 по всемирному времени (время в Гринвиче, Англия, Марс приблизился к Земле, примерно на 55 758 006 км (34 646 418 миль) от центра к центру. Это было ближайшим расстоянием между двумя планетами. почти 60 000 лет !, НАСА сказал.
КОГДА ПРОИСХОДИТ БЛИЖАЙШИЙ ПОДХОД К МАРС?Марс близкое сближение — это когда красная планета и Земля приближаются друг к другу на своих орбитах вокруг Солнца. «Минимальное расстояние от Земли до Марса составляет около 33,9 миллиона миль (54,6 миллиона километров). Однако такое случается не очень часто», — сказали в НАСА.
Схема показывает конфигурацию Земли, Марса и Солнца во время противостояния. (Источник: mars.nasa.gov)
«Когда Марс и Земля находятся близко друг к другу, Марс кажется очень ярким на нашем небе.Это также облегчает просмотр в телескоп или невооруженным глазом. «Красная планета подходит достаточно близко, чтобы ее можно было увидеть только один или два раза каждые 15 или 17 лет», — сообщило космическое агентство.
КОГДА ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ СЛЕДУЮЩИМ? Красная планета будет находиться всего в 38,6 миллиона миль (62,07 миллиона километров) от Земли, сообщает НАСА. Марсианские горные породы и почва возвращаются на Землю, где их можно будет подробно изучить », — заявили в космическом агентстве.Этот астероид не ударит Землю, но он уже довольно близко
Бог Хаоса
Апофис сегодня классифицируется как «потенциально опасный астероид» (PHA). Это означает, что он периодически пересекает орбитальную траекторию Земли и достаточно велик, чтобы нанести серьезный ущерб, если он ударит нас.
Апофис — не частый гость из глубокого космоса, как многие кометы, появляющиеся лишь раз в несколько десятилетий или столетий. Он обитает во внутренней части Солнечной системы.Его 324-дневная орбита несет его из-за пределов земной орбиты в самой дальней точке от Солнца, почти до орбиты Венеры в ее ближайшей точке.
Схема, показывающая орбиты планет внутренней солнечной системы и астероида Апофис. (NASA / JPL)Вы можете подумать, что, поскольку Апофис пересекает орбиту Земли более одного раза в год, вероятность столкновения является постоянной угрозой.
Однако большую часть времени, когда Апофис пересекает наш путь, Земля находится в другой точке своей орбиты.Только в те моменты, когда наши орбитальные позиции синхронизируются, есть шанс столкнуться друг с другом. Подумайте о карнавальной карусели и о том латунном кольце, которое вы пытаетесь схватить каждый раз, когда мимо нее проезжает лошадь. У вас есть шанс получить это кольцо только в том случае, если оно приближается, когда вы проходите мимо — и даже в этом случае нет никакой гарантии.
13 апреля 2029 года — одно из таких совпадений, и ученые пристально наблюдают за латунным кольцом нового открытия, которое на короткое время будет в пределах их досягаемости.
Каковы шансы?
В то время как небольшие объекты регулярно проходят близко к Земле и даже сталкиваются с нами чаще, чем вы думаете, большинство из них остаются незамеченными.Три четверти из них падают над открытым океаном, остальные — над малонаселенной землей. А те, которые не распадаются в атмосфере, в любом случае имеют ограниченный эффект при ударе о воду или землю.
Более крупные и опасные камни появляются гораздо реже — и чем они больше, тем реже встречаются.
Заметные столкновения в новейшей истории включают удар Тунгусской кометы или метеорита в Сибири в 1908 году и Челябинское событие в России в 2013 году.Оба были меньше Апофиса, но были относительно большими объектами: от 200 до 600 футов в диаметре в случае Тунгуски и около 66 футов в Челябинске. Они взорвались в атмосфере Земли, оказав существенное воздействие на землю под землей, хотя о смертельных случаях неизвестно.
Более крупные столкновения с более значительными региональными и даже глобальными эффектами могут быть обнаружены в доисторические времена, такие как удар, который сформировал кратер Барринджер (он же «Метеоритный кратер») в Аризоне 50 000 лет назад.
Чтобы найти событие столкновения «убийца динозавров», вам нужно полностью вернуться к, ну, в общем, столкновение убийца динозавров , 66 миллионов лет назад.Астероид, который способствовал прекращению долгого правления динозавров на Земле, который ударил по северной оконечности полуострова Юкатан около Чиксулуб, Мексика, был, вероятно, шести миль в поперечнике.
Диаграмма с подробным описанием остатков ударного кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан. Хотя сейчас кратер погребен под джунглями и океаническими отложениями, свидетельства существования кратера можно найти с помощью радиолокационных изображений и анализа минералов в образцах горных пород. (NASA / JPL-Caltech / David Fuchs)Защита от объектов, сближающихся с Землей
К счастью, мы не полностью в неведении относительно опасностей, создаваемых объектами, сближающимися с Землей.Мы также не совсем беспомощны, когда дело доходит до защиты нашей планеты от них.
Вот уже несколько лет международная коалиция наблюдателей и исследователей сотрудничает в поиске, измерении и отслеживании объектов, сближающихся с Землей. Собранные ими данные используются для расчета вероятности столкновения и прогнозирования уровня повреждений в случае столкновения.
В конечном счете, столкновение крупного астероида с Землей зависит от того, когда, а не от того, если. Но хорошая новость заключается в том, что в обозримом будущем ничего не предвидится.
Текущий подход к планетарной защите основан на идее, что чем дальше мы можем предсказать столкновение, тем больше времени у нас будет на то, чтобы что-то с ним сделать. Если мы знаем, что это произойдет за много лет до этого факта, крошечный «толчок» к траектории астероида может иметь значение между катастрофическим столкновением и безобидным промахом.
А как насчет следующего пролета Апофиса?
Вероятность падения Апофиса на Землю в 2029 году практически исключена.Однако его близкое прохождение через гравитационное поле Земли приведет к изменению его орбитальной траектории, поэтому тщательные наблюдения за пролетом дадут больше, чем научное открытие, это позволит нам сделать более точные прогнозы столкновений для будущих встреч.
В настоящее время Апофис совершит еще одну близкую встречу с Землей в 2036 году, но приблизится не ближе, чем на 14 миллионов миль. Кроме того, вероятность того, что он поразит нас в любое время между 2060 и 2105 годами, составляет 1 к 110 000.
Ничего, из-за чего я потеряю сон.
1) Помимо практических соображений, новостройки на территории ЦМТ должны: | |
а. Копия бывших башен-близнецов | |
г. Иметь различный дизайн, но схожие по размеру и охвату | |
г. Будьте скромнее на размер | |
г.Новостройки быть не должно | |
2) Какие из следующих приоритетов вы считаете более важными для будущего Ground Zero? | |
а. Превращение территории Всемирного торгового центра в жизненно важное место для работы и жизни | |
г. Создание мемориала жертвам 9/11 | |
3) Что вам ближе всего? | |
а.»Следы» башен-близнецов (земля, на которой стояли здания) не должны быть перепрофилированы для коммерческого использования | |
г. Восстановление следов будет приемлемо, если где-то будет построен подходящий мемориал жертвам | |
4) Если бы вам пришлось сказать, что мемориал Всемирного торгового центра «должен служить определенной группе», кого из перечисленных вы считаете наиболее достойным? | |
а.Родные и близкие погибших | |
г. Пожарные и полицейские Нью-Йорка | |
г. Город Нью-Йорк | |
г. Все американцы | |
e. Все граждане мира | |
5) Мемориал «Дань в свете», установленный возле Граунд Зиро в марте и апреле 2001 года, состоял из двух гигантских лучей света, направленных в ночное небо.(Для получения дополнительной информации посетите его веб-сайт. |