सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह और उसकी गति। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सबसे ऊँचा पर्वत

खगोलविद लंबे समय से क्षुद्रग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन विश्व समुदाय की दिलचस्पी लगभग 10 साल पहले ही हो गई थी। संचार मीडियाखगोलीय पिंड एपोफिस के साथ टकराव के जोखिम की सूचना दी। यह तबाही दुनिया की एक चौथाई आबादी की मौत होगी।

बाद में, जब वैज्ञानिकों ने क्षुद्रग्रह के प्रक्षेपवक्र की पुनर्गणना की, तो घबराहट बीत गई, लेकिन आकाशीय कंकड़ और खगोल विज्ञान में रुचि बनी रही। कौन से क्षुद्रग्रह सबसे अधिक "दृश्यमान" और मूल्यवान हैं? शीर्ष 10 में शामिल हैं:

सायरस

इस क्षुद्रग्रह का आकार लगभग 950 किलोमीटर तक पहुंचता है। इस खगोलीय पिंड की खोज 1801 में हुई थी और उसके बाद से ही इसका नाम नहीं लिया गया। प्रारंभ में एक पूर्ण ग्रह, एक क्षुद्रग्रह के बाद, और 2006 में इसे एक बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई थी, क्योंकि सेरेस क्षुद्रग्रह बेल्ट में अब तक की सबसे शक्तिशाली वस्तु है।

सेरेस एक गोले की तरह दिखता है, जो एक क्षुद्रग्रह के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक है, और इसका चट्टानी कोर और क्रस्ट खनिजों और जमे हुए पानी से बना है। आने वाले सहस्राब्दियों में सेरेस के साथ टकराव से पृथ्वीवासी डर नहीं सकते, क्योंकि इसकी कक्षा का बिंदु पृथ्वी से 263 मिलियन किलोमीटर तक दूर हो जाता है। इसलिए, वैज्ञानिक विशेष रूप से वैज्ञानिक रुचि दिखाते हैं।

पलस

यह अपने बड़े आकार के साथ आश्चर्यचकित करता है - 532 किलोमीटर। पलास भी क्षुद्रग्रह बेल्ट का हिस्सा है, और सिलिकॉन की वजह से उस पर उच्च उम्मीदें रखी जाती हैं, जिसमें यह समृद्ध है। शायद किसी दिन पलास हमारे लिए सिलिकॉन का एक मूल्यवान स्रोत होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में खोजा गया, अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। क्षुद्रग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।

वेस्टा

इस क्षुद्रग्रह का व्यास 530 किलोमीटर है। लेकिन, छोटे आकार के साथ भी, वेस्टा के पास "हैवीवेट" श्रेणी में चैंपियनशिप है। क्षुद्रग्रह का मूल भारी धातु है, और क्रस्ट चट्टान है। अपने मतभेदों के कारण, वेस्टा चार गुना अधिक प्रतिबिंबित करने में सक्षम है सूरज की रोशनीअन्य क्षुद्रग्रहों की तुलना में। इसकी वजह यह है कि इसे कभी-कभी पृथ्वी से देखना संभव होता है। यह घटना हर तीन या चार साल में होती है। इसलिए, क्षुद्रग्रह को लंबे समय तक एक साधारण लेकिन अज्ञात ग्रह माना जाता था।

हाइजिया

इस क्षुद्रग्रह को छोटा नहीं कहा जा सकता, इसका व्यास लगभग 400 किलोमीटर है। लेकिन हाइजीआ बहुत मंद है, इसलिए इसे अपने सहयोगियों की तुलना में बाद में खोजा गया था। हाइजीआ सबसे सामान्य प्रकार के क्षुद्रग्रह के लिए बिल्कुल विशिष्ट है और इसमें कार्बनयुक्त सामग्री है। जब हाइजिया पृथ्वी ग्रह के जितना करीब हो सके, इसे दूरबीन से लैस देखा जा सकता है।

इंटरमनिया

326 किलोमीटर के व्यास के साथ एक क्षुद्रग्रह, हालांकि काफी बड़ा माना जाता है, आज भी एक छोटे से अध्ययन की जाने वाली खगोलीय वस्तु है। और इसका कारण यह है कि इंटरमनिया - दिव्या कायदुर्लभ वर्णक्रमीय प्रकारएफ।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि इस वर्ग की खगोलीय पिंडों में क्या शामिल है, और वे अपनी आंतरिक संरचना के बारे में भी अंधेरे में हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ तक कि Interamnia का रूप भी अभी भी एक रहस्य है! आज यह सबसे कम ज्ञात खगोलीय पिंड है।

यूरोप

इस क्षुद्रग्रह की खोज बहुत समय पहले की गई थी, उस समय से अब तक एक सौ पचास वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। इसका व्यास लगभग 302 किलोमीटर है। यूरोपा अपनी आयताकार कक्षा द्वारा प्रतिष्ठित है, यही वजह है कि क्षुद्रग्रह से सूर्य की दूरी में हर समय उतार-चढ़ाव होता है।

यदि यूरोपा पर जीवन मौजूद होता, तो यह बढ़ती अनुकूलन क्षमता वाले म्यूटेंट द्वारा बसाया जाता। यूरोपा का घनत्व लगभग पानी के समान है, इसलिए क्षुद्रग्रह की सतह झरझरा है। क्षुद्रग्रहों के महान वलय में घूमते हुए, उड़ने वाले झांवा की याद ताजा करती है।

डेविड

इस खगोलीय पिंड के व्यास का अलग-अलग अनुमान लगाया जाता है, मुख्य रूप से यह 270-326 किलोमीटर की सीमा में उतार-चढ़ाव करता है। डेविडा ने अपना नाम अपने खोजकर्ता रेमंड डुगन के नाम पर रखा, जिन्होंने इस क्षुद्रग्रह को खगोल विज्ञान के प्रोफेसर डेविड टॉड को समर्पित किया था। इसके बाद, "डेविड" को एक महिला नाम में बदल दिया गया, तब से केवल खगोलीय पिंड देने की प्रथा थी महिला नाम, और उन्हें ग्रीक पौराणिक कथाओं से लेने की कोशिश की।

सिल्विया

232 किलोमीटर के व्यास के साथ आकाशीय पिंड। सिल्विया, यूरोप की तरह, झरझरा है, लेकिन विभिन्न कारणों से। क्षुद्रग्रह मलबे से बना है, जो केवल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा धारण किया जाता है। सिल्विया पहले ट्रिपल क्षुद्रग्रह होने के लिए भी प्रसिद्ध है जिसमें दो उपग्रह हैं।

हेक्टर

एक अद्भुत क्षुद्रग्रह जो या तो मूंगफली या डम्बल जैसा दिखता है। अपने अजीब आकार के कारण, यह अपनी उत्पत्ति के बारे में विवाद का कारण बन गया है, कोई इसे मानव निर्मित मानता है, अन्य वैज्ञानिक इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति साबित करते हैं।

हेक्टर का अपना, अभी तक अज्ञात, चंद्रमा है। हेक्टर भी अपने मूल के लिए दिलचस्प है। तो, इसमें चट्टानें और बर्फ हैं। यह रचना कुइपर बेल्ट क्षुद्रग्रहों में पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि हेक्टर भी वहीं से आया था।

यूफ्रोसिन

248-270 किलोमीटर के व्यास वाला एक खगोलीय पिंड बहुत तेजी से घूमता है। इसका घनत्व बहुत अधिक है, लेकिन वैज्ञानिक इसे यूफ्रोसिन की "विशालता" से समझाते हैं। वैसे, क्षुद्रग्रह जनता को विस्मित करने से कभी नहीं चूकते! हाल ही में, खगोलीय पिंड UW-158 हमारे ग्रह से 2.4 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा। आश्चर्यजनक रूप से, इसके मूल में लगभग 100 मिलियन टन प्लैटिनम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह की खोज से भविष्य में कई फायदे होंगे।

क्षुद्रग्रह अपेक्षाकृत छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे ग्रहों के आकार और द्रव्यमान में काफी कम हैं, है अनियमित आकारऔर कोई माहौल नहीं है।

साइट के इस भाग में, साइट हर कोई बहुत कुछ सीख सकता है रोचक तथ्यक्षुद्रग्रहों के बारे में। आप पहले से ही कुछ से परिचित हो सकते हैं, अन्य आपके लिए नए होंगे। क्षुद्रग्रह ब्रह्मांड का एक दिलचस्प स्पेक्ट्रम है, और हम आपको जितना संभव हो उतना विस्तार से उनसे परिचित होने के लिए आमंत्रित करते हैं।

शब्द "क्षुद्रग्रह" सबसे पहले प्रसिद्ध संगीतकार चार्ल्स बर्नी द्वारा गढ़ा गया था और विलियम हर्शल द्वारा इस आधार पर इस्तेमाल किया गया था कि ये वस्तुएं, जब एक दूरबीन के माध्यम से देखी जाती हैं, तो सितारों के बिंदुओं की तरह दिखती हैं, जबकि ग्रह डिस्क की तरह दिखते हैं।

"क्षुद्रग्रह" शब्द की अभी भी कोई सटीक परिभाषा नहीं है। 2006 तक, क्षुद्रग्रहों को लघु ग्रह कहा जाता था।

मुख्य पैरामीटर जिसके द्वारा उन्हें वर्गीकृत किया जाता है वह है शरीर का आकार। क्षुद्रग्रहों में 30 मीटर से अधिक व्यास वाले पिंड शामिल होते हैं, और छोटे आकार वाले पिंडों को उल्कापिंड कहा जाता है।

2006 में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अधिकांश क्षुद्रग्रहों को हमारे छोटे पिंडों के रूप में वर्गीकृत किया। सौर प्रणाली.

आज तक, सौर मंडल में सैकड़ों हजारों क्षुद्रग्रहों की पहचान की जा चुकी है। 11 जनवरी, 2015 तक, डेटाबेस में 670474 ऑब्जेक्ट हैं, जिनमें से 422636 में ऑर्बिट हैं, उनकी एक आधिकारिक संख्या है, उनमें से 19 हजार से अधिक के आधिकारिक नाम हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, सौर मंडल में 1 किमी से बड़ी 1.1 से 1.9 मिलियन वस्तुएं हो सकती हैं। अब तक ज्ञात अधिकांश क्षुद्रग्रह बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट के भीतर हैं।

अधिकांश बड़ा क्षुद्रग्रहसौर मंडल में - सेरेस, जिसका आयाम लगभग 975x909 किमी है, लेकिन 24 अगस्त 2006 से इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शेष दो बड़े क्षुद्रग्रह (4) वेस्ता और (2) पलास का व्यास लगभग 500 किमी है। इसके अलावा, (4) वेस्टा क्षुद्रग्रह बेल्ट की एकमात्र वस्तु है जो नग्न आंखों को दिखाई देती है। हमारे ग्रह के पास से गुजरने की अवधि के दौरान अन्य कक्षाओं में घूमने वाले सभी क्षुद्रग्रहों का पता लगाया जा सकता है।

मुख्य बेल्ट में सभी क्षुद्रग्रहों के कुल वजन के लिए, यह 3.0 - 3.6 1021 किलोग्राम अनुमानित है, जो चंद्रमा के वजन का लगभग 4% है। हालाँकि, सेरेस का द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का लगभग 32% (9.5 1020 किग्रा) है, और साथ में तीन अन्य बड़े क्षुद्रग्रह - (10) हाइजी, (2) पलास, (4) वेस्टा - 51%, अर्थात्, अधिकांश क्षुद्रग्रह खगोलीय मानकों से नगण्य भिन्न होते हैं।

क्षुद्रग्रहों की खोज

1781 में विलियम हर्शल द्वारा यूरेनस ग्रह की खोज के बाद, क्षुद्रग्रहों की पहली खोज शुरू हुई। क्षुद्रग्रहों की औसत सूर्यकेंद्रित दूरी टिटियस-बोड नियम से मेल खाती है।

18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांज ज़ेवर ने चौबीस खगोलविदों का एक समूह बनाया। 1789 में शुरू होकर, इस समूह ने एक ऐसे ग्रह की खोज में विशेषज्ञता हासिल की, जो टिटियस-बोड नियम के अनुसार, सूर्य से लगभग 2.8 खगोलीय इकाइयों (एयू) की दूरी पर स्थित होना चाहिए, अर्थात् बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच। मुख्य कार्य किसी विशेष क्षण में राशि चक्र नक्षत्रों के क्षेत्र में स्थित सितारों के निर्देशांक का वर्णन करना था। बाद की रातों में निर्देशांक की जाँच की गई, लंबी दूरी पर जाने वाली वस्तुओं की पहचान की गई। उनकी धारणा के अनुसार, वांछित ग्रह का विस्थापन लगभग तीस चाप सेकंड प्रति घंटा होना चाहिए, जो बहुत ध्यान देने योग्य होगा।

पहला क्षुद्रग्रह, सेरेस, इतालवी पियासियो द्वारा खोजा गया था, जो इस परियोजना में शामिल नहीं था, संयोग से, सदी की पहली रात - 1801 में। अन्य तीन - (2) पलास, (4) वेस्ता और (3) जूनो - अगले कुछ वर्षों में खोजे गए। सबसे हाल ही में (1807 में) वेस्टा था। एक और आठ साल की अर्थहीन खोज के बाद, कई खगोलविदों ने फैसला किया कि देखने के लिए और कुछ नहीं है, और कोई भी प्रयास छोड़ दिया।

लेकिन कार्ल लुडविग हेन्के ने दृढ़ता दिखाई और 1830 में उन्होंने फिर से नए क्षुद्रग्रहों की खोज शुरू कर दी। 15 वर्षों के बाद, उन्होंने एस्ट्रिया की खोज की, जो 38 वर्षों में पहला क्षुद्रग्रह था। और 2 साल बाद मैंने हेबे की खोज की। उसके बाद, अन्य खगोलविद काम में शामिल हो गए, और फिर प्रति वर्ष कम से कम एक नया क्षुद्रग्रह खोजा गया (1945 को छोड़कर)।

क्षुद्रग्रहों की खोज के लिए एस्ट्रोफोटोग्राफी की विधि का पहली बार मैक्स वुल्फ द्वारा 1891 में उपयोग किया गया था, जिसके अनुसार क्षुद्रग्रहों ने एक लंबी एक्सपोजर अवधि के साथ एक तस्वीर में हल्की छोटी रेखाएं छोड़ी थीं। इस पद्धति ने पहले इस्तेमाल किए गए दृश्य अवलोकन के तरीकों की तुलना में नए क्षुद्रग्रहों का पता लगाने में काफी तेजी लाई। मैक्स वुल्फ अकेले 248 क्षुद्रग्रहों को खोजने में कामयाब रहे, जबकि उससे पहले कुछ 300 से अधिक खोजने में कामयाब रहे। हमारे समय में, 385,000 क्षुद्रग्रहों की आधिकारिक संख्या है, और उनमें से 18,000 का नाम भी है।

पांच साल पहले, ब्राजील, स्पेन और अमेरिका के खगोलविदों की दो स्वतंत्र टीमों ने घोषणा की कि उन्होंने एक साथ सबसे बड़े क्षुद्रग्रहों में से एक थेमिस की सतह पर पानी की बर्फ का पता लगाया था। उनकी खोज ने हमारे ग्रह पर पानी की उत्पत्ति का पता लगाना संभव बना दिया। अपने अस्तित्व की शुरुआत में, यह बहुत गर्म था, बड़ी मात्रा में पानी धारण करने में असमर्थ था। यह पदार्थ बाद में दिखाई दिया। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि धूमकेतु पृथ्वी पर पानी लाते हैं, लेकिन केवल धूमकेतु और स्थलीय जल में पानी की समस्थानिक रचनाएँ मेल नहीं खाती हैं। इसलिए, यह माना जा सकता है कि यह क्षुद्रग्रहों से टकराने के दौरान पृथ्वी से टकराया था। उसी समय, वैज्ञानिकों ने थेमिस सहित जटिल हाइड्रोकार्बन की खोज की। अणु जीवन के अग्रदूत हैं।

क्षुद्रग्रहों का नाम

प्रारंभ में, क्षुद्रग्रहों को ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं के नायकों के नाम दिए गए थे, बाद में खोजकर्ता उन्हें जो चाहें बुला सकते थे, अपने नाम तक। सबसे पहले, क्षुद्रग्रहों को लगभग हमेशा महिला नाम दिया जाता था, जबकि केवल उन क्षुद्रग्रहों को जिनके पास था असामान्य कक्षाएँ. समय के साथ, इस नियम का सम्मान करना बंद कर दिया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक क्षुद्रग्रह को एक नाम नहीं मिल सकता है, लेकिन केवल एक जिसकी कक्षा की गणना मज़बूती से की जाती है। अक्सर ऐसे मामले थे जब खोज के कई साल बाद क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया था। जब तक कक्षा की गणना नहीं की जाती, तब तक क्षुद्रग्रह को उसकी खोज की तारीख का प्रतिनिधित्व करने वाला केवल एक अस्थायी पदनाम दिया गया था, जैसे कि 1950 DA। पहले अक्षर का अर्थ है वर्ष में वर्धमान की संख्या (उदाहरण में, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फरवरी की दूसरी छमाही है), क्रमशः, दूसरा एक संकेतित अर्धचंद्र में इसकी क्रम संख्या को इंगित करता है (जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्षुद्रग्रह की खोज सबसे पहले की गई थी)। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, संख्याएं वर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्यों कि अंग्रेजी अक्षर 26, और 24 अर्धचंद्र, दो अक्षरों का उपयोग कभी भी पदनाम में नहीं किया गया था: Z और I। इस घटना में कि वर्धमान के दौरान खोजे गए क्षुद्रग्रहों की संख्या 24 से अधिक है, वैज्ञानिक वर्णमाला की शुरुआत में लौट आए, अर्थात्, दूसरा लिखना पत्र - 2, क्रमशः , अगली वापसी पर - 3, और इसी तरह।

नाम प्राप्त करने के बाद क्षुद्रग्रह के नाम में एक क्रमांक (संख्या) और नाम होता है - (8) फ्लोरा, (1) सेरेस, आदि।

क्षुद्रग्रहों के आकार और आकार का निर्धारण

एक थ्रेड माइक्रोमीटर के साथ दृश्यमान डिस्क के प्रत्यक्ष माप की विधि का उपयोग करके क्षुद्रग्रहों के व्यास को मापने का पहला प्रयास 1805 में जोहान श्रोएटर और विलियम हर्शल द्वारा किया गया था। फिर, 19वीं शताब्दी में, अन्य खगोलविदों ने ठीक उसी तरह से सबसे चमकीले क्षुद्रग्रहों को मापा। इस पद्धति का मुख्य नुकसान परिणामों में महत्वपूर्ण विसंगतियां हैं (उदाहरण के लिए, अधिकतम और न्यूनतम आयामसेरेस, जो खगोलविदों द्वारा प्राप्त किए गए थे, 10 गुना भिन्न थे)।

क्षुद्रग्रहों के आकार को निर्धारित करने के लिए आधुनिक तरीकों में पोलरिमेट्री, थर्मल और ट्रांजिट रेडियोमेट्री, स्पेकल इंटरफेरोमेट्री और रडार विधि शामिल हैं।

उच्चतम गुणवत्ता और सरल में से एक पारगमन विधि है। जब कोई क्षुद्रग्रह पृथ्वी के सापेक्ष गति करता है, तो यह एक अलग तारे की पृष्ठभूमि के खिलाफ गुजर सकता है। इस घटना को सितारों के क्षुद्रग्रह भोग के रूप में जाना जाता है। तारे के कम होने की अवधि को मापकर और क्षुद्रग्रह से दूरी पर डेटा होने से, कोई भी इसके आकार को सटीक रूप से निर्धारित कर सकता है। इस पद्धति के लिए धन्यवाद, पलास जैसे बड़े क्षुद्रग्रहों के आकार की सटीक गणना करना संभव है।

ध्रुवीयमिति विधि में ही क्षुद्रग्रह की चमक के आधार पर आकार का निर्धारण होता है। सूर्य के प्रकाश की मात्रा जो वह परावर्तित करती है वह क्षुद्रग्रह के आकार पर निर्भर करती है। लेकिन कई मायनों में, क्षुद्रग्रह की चमक क्षुद्रग्रह के अल्बेडो पर निर्भर करती है, जो उस संरचना से निर्धारित होती है जो क्षुद्रग्रह की सतह बनाती है। उदाहरण के लिए, अपने उच्च एल्बिडो के कारण, क्षुद्रग्रह वेस्टा सेरेस की तुलना में चार गुना अधिक प्रकाश को दर्शाता है और इसे सबसे अधिक दिखाई देने वाला क्षुद्रग्रह माना जाता है, जिसे अक्सर नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है।

हालांकि, अल्बेडो को भी निर्धारित करना बहुत आसान है। क्षुद्रग्रह की चमक जितनी कम होती है, वह दृश्य सीमा में उतना ही कम परावर्तित होता है सौर विकिरण, जितना अधिक यह इसे अवशोषित करता है, क्रमशः, गर्म होने के बाद, यह इसे इन्फ्रारेड रेंज में गर्मी के रूप में विकिरणित करता है।

इसका उपयोग घूर्णन के दौरान इसकी चमक में परिवर्तन दर्ज करके और इस घूर्णन की अवधि निर्धारित करने के साथ-साथ सतह पर सबसे बड़ी संरचनाओं की पहचान करने के लिए क्षुद्रग्रह के आकार की गणना करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा, थर्मल रेडियोमेट्री के माध्यम से आयामों को निर्धारित करने के लिए अवरक्त दूरबीनों के परिणामों का उपयोग किया जाता है।

क्षुद्रग्रह और उनका वर्गीकरण

महत्वपूर्ण या मुख्य स्थान पर सामान्य वर्गीकरणक्षुद्रग्रह उनकी कक्षाओं की विशेषताएं हैं, साथ ही सूर्य के प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम का वर्णन है जो उनकी सतह से परिलक्षित होता है।

क्षुद्रग्रहों को आमतौर पर उनकी कक्षाओं की विशेषताओं के आधार पर समूहों और परिवारों में जोड़ा जाता है। अक्सर, क्षुद्रग्रहों के एक समूह का नाम किसी दिए गए कक्षा में खोजे गए पहले क्षुद्रग्रह के नाम पर रखा जाता है। समूह - तुलनात्मक रूप से मुफ्त शिक्षा, जबकि परिवार सघन होते हैं, अतीत में अन्य वस्तुओं के साथ टकराव के परिणामस्वरूप बड़े क्षुद्रग्रहों के विनाश के दौरान बनते हैं।

वर्णक्रमीय कक्षाएं

1975 में बेन ज़ेलनर, डेविड मॉरिसन, क्लार्क आर. चैम्पिन विकसित हुए सामान्य प्रणालीक्षुद्रग्रहों का वर्गीकरण, जो परावर्तित सूर्य के प्रकाश के अल्बेडो, रंग और वर्णक्रमीय विशेषताओं पर आधारित था। शुरुआत में, इस वर्गीकरण ने केवल 3 प्रकार के क्षुद्रग्रहों को परिभाषित किया, अर्थात्:

कक्षा सी - कार्बन (सबसे ज्ञात क्षुद्रग्रह)।

कक्षा एस - सिलिकेट (ज्ञात क्षुद्रग्रहों का लगभग 17%)।

कक्षा एम - धातु।

यह सूची जैसा कि आप सब कुछ पढ़ते हैं अधिकक्षुद्रग्रहों का विस्तार किया गया है। निम्नलिखित वर्ग प्रकट हुए हैं:

कक्षा ए - स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में एक उच्च अल्बेडो और लाल रंग का रंग होता है।

कक्षा बी - वर्ग सी क्षुद्रग्रहों से संबंधित है, केवल वे 0.5 माइक्रोन से नीचे की तरंगों को अवशोषित नहीं करते हैं, और उनका स्पेक्ट्रम थोड़ा नीला होता है। सामान्य तौर पर, अल्बेडो अन्य कार्बन क्षुद्रग्रहों की तुलना में अधिक होता है।

कक्षा डी - एक कम अल्बेडो और एक समान लाल रंग का स्पेक्ट्रम है।

कक्षा ई - इन क्षुद्रग्रहों की सतह में एनस्टैटाइट होता है और यह एकोंड्राइट्स के समान होता है।

कक्षा एफ - कक्षा बी के क्षुद्रग्रहों के समान, लेकिन "पानी" के निशान नहीं हैं।

कक्षा जी - दृश्य सीमा में कम अल्बेडो और लगभग सपाट परावर्तन स्पेक्ट्रम होता है, जो मजबूत यूवी अवशोषण को इंगित करता है।

कक्षा पी - डी-श्रेणी के क्षुद्रग्रहों की तरह, वे कम अल्बेडो और एक चिकनी लाल रंग के स्पेक्ट्रम द्वारा प्रतिष्ठित होते हैं जिनमें स्पष्ट अवशोषण रेखाएं नहीं होती हैं।

कक्षा क्यू - में 1 माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य पर पाइरोक्सिन और ओलिवाइन की चौड़ी और चमकदार रेखाएं होती हैं और ऐसी विशेषताएं होती हैं जो धातु की उपस्थिति का संकेत देती हैं।

कक्षा आर - अपेक्षाकृत उच्च एल्बीडो है और 0.7 माइक्रोन की लंबाई पर एक लाल रंग का प्रतिबिंब स्पेक्ट्रम है।

कक्षा टी - एक लाल रंग के स्पेक्ट्रम और कम अल्बेडो द्वारा विशेषता। स्पेक्ट्रम डी और पी क्षुद्रग्रहों के समान है, लेकिन ढलान में मध्यवर्ती है।

कक्षा वी - मध्यम उज्ज्वल और अधिक सामान्य एस-वर्ग के समान है, जो सिलिकेट, पत्थर और लोहे से भी अधिक बना है, लेकिन भिन्न है उच्च सामग्रीपाइरोक्सिन

क्लास जे क्षुद्रग्रहों का एक वर्ग है जो संभवत: से बने थे आंतरिक भागवेस्ता। इस तथ्य के बावजूद कि उनका स्पेक्ट्रा कक्षा V क्षुद्रग्रहों के करीब है, 1 माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य पर वे मजबूत अवशोषण लाइनों द्वारा प्रतिष्ठित हैं।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ज्ञात क्षुद्रग्रहों की संख्या जो एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं, जरूरी नहीं कि वास्तविकता के अनुरूप हों। कई प्रकार निर्धारित करना मुश्किल है, अधिक विस्तृत अध्ययन के साथ क्षुद्रग्रह का प्रकार बदल सकता है।

क्षुद्रग्रह आकार वितरण

क्षुद्रग्रहों के आकार में वृद्धि के साथ, उनकी संख्या में काफी कमी आई है। यद्यपि यह आम तौर पर एक शक्ति कानून का पालन करता है, वहां 5 और 100 किलोमीटर की चोटियां हैं जहां लॉगरिदमिक वितरण द्वारा भविष्यवाणी की तुलना में अधिक क्षुद्रग्रह हैं।

क्षुद्रग्रह कैसे बने

वैज्ञानिकों का मानना ​​​​है कि क्षुद्रग्रह बेल्ट में, ग्रह ग्रह सौर नीहारिका के अन्य क्षेत्रों की तरह ही विकसित हुए, जब तक कि बृहस्पति ग्रह अपने वर्तमान द्रव्यमान तक नहीं पहुंच गया, जिसके बाद, बृहस्पति के साथ कक्षीय प्रतिध्वनि के परिणामस्वरूप, 99% ग्रह ग्रह थे। बेल्ट से बाहर निकाल दिया। वर्णक्रमीय गुणों में मॉडलिंग और कूद और घूर्णी वेग वितरण से पता चलता है कि इस प्रारंभिक युग के दौरान 120 किलोमीटर से अधिक व्यास वाले क्षुद्रग्रहों का निर्माण अभिवृद्धि द्वारा किया गया था, जबकि छोटे पिंड विभिन्न क्षुद्रग्रहों के बीच टकराव के बाद या उसके दौरान बृहस्पति के प्रारंभिक बेल्ट के गुरुत्वाकर्षण अपव्यय के टुकड़े हैं। वेस्टी और सेरेस ने गुरुत्वाकर्षण भेदभाव के लिए एक समग्र आकार प्राप्त किया, जिसके दौरान हैवी मेटल्सकोर में गिर गया, और अपेक्षाकृत चट्टानी चट्टानों से एक क्रस्ट का निर्माण हुआ। नाइस मॉडल के लिए, बाहरी क्षुद्रग्रह बेल्ट में 2.6 से अधिक खगोलीय इकाइयों की दूरी पर कई कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। और बाद में, उनमें से अधिकांश को बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन जो बच गए वे सेरेस सहित वर्ग डी के क्षुद्रग्रहों से संबंधित हो सकते हैं।

क्षुद्रग्रहों से खतरा और खतरा

इस तथ्य के बावजूद कि हमारा ग्रह सभी क्षुद्रग्रहों से काफी बड़ा है, 3 किलोमीटर से बड़े शरीर के साथ टकराव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। यदि आकार छोटा है, लेकिन व्यास 50 मीटर से अधिक है, तो इससे कई पीड़ितों सहित भारी आर्थिक क्षति हो सकती है।

क्षुद्रग्रह जितना भारी और बड़ा होता है, वह क्रमशः उतना ही खतरनाक होता है, लेकिन उसकी पहचान करने के लिए ये मामलाबहुत आसान। फिलहाल सबसे खतरनाक क्षुद्रग्रह एपोफिस है, जिसका व्यास करीब 300 मीटर है, इसकी टक्कर में पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन, वैज्ञानिकों के अनुसार, सामान्य तौर पर, यह पृथ्वी से टकराने पर मानवता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है।

क्षुद्रग्रह 1998 QE2 पिछले दो सौ वर्षों में अपनी निकटतम दूरी (5.8 मिलियन किमी) पर 1 जून 2013 को ग्रह के पास पहुंचा।

क्षुद्रग्रहों को अक्सर छोटे ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि वे आकार में काफी प्रभावशाली होते हैं। पहले, कुछ लोगों को उनमें दिलचस्पी थी, लेकिन दस साल पहले ग्रह को उनमें से एक के साथ टकराव का खतरा था। एपोफिस नामक एक अंतरिक्ष पिंड तेजी से पृथ्वी के पास आ रहा था। उसके साथ मिलने से एक चौथाई से अधिक आबादी मर जाती, लेकिन प्रक्षेपवक्र की पुन: गणना से पता चला कि वह गुजर जाएगा। घबराहट, हालांकि यह झूठी निकली, लंबे समय तक याद की गई और तब से क्षुद्रग्रहों पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है।

सबसे बड़ा क्षुद्रग्रहऔर टेलीस्कोप को मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में ट्यून करके उनके आंदोलन को ट्रैक किया जा सकता है। मंगल और बृहस्पति के बीच इन सबसे बड़ी वस्तुओं से भरा एक महत्वपूर्ण बाहरी स्थान स्थित है। यह विचार करने योग्य है कि ब्रह्मांड में बहुत अधिक विशाल क्षुद्रग्रह हैं, क्योंकि जो हमारे सौर मंडल में हैं उनका कुल द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 5% से अधिक नहीं है। इसमें से अधिकांश पर पूरी तरह से व्यक्तिगत हल्कों का कब्जा है, जिनमें से सबसे बड़ा सेरेस माना जाता था। इसे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कहा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में सेरेस को एक बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी है, इसलिए सच्चे विशाल का शीर्षक अगले तीन - वेस्टा, पलास और हाइजी को पारित कर दिया गया।


वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार वेस्टा सबसे विशाल और समग्र क्षुद्रग्रह है। पलास, जिसे लंबे समय तक बड़ा माना जाता था, थोड़ा छोटा निकला, और हाइजी उन दोनों से नीच है। यह खगोलीय पिंड आम तौर पर उन लोगों की तुलना में बाद में खोजा गया था जो आकार में आधे या तीन गुना छोटे हैं, और यह इस तथ्य के कारण है कि हाइजी अपने आप में बहुत मंद है और इसे देखना बेहद मुश्किल है।


वेस्ता का व्यास 526 किलोमीटर है, इसे सभी का सबसे चमकीला क्षुद्रग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यह नग्न आंखों से भी दिखाई देता है। यही कारण है कि विशाल खगोलीय पिंड की खोज 1807 में जर्मन खगोलशास्त्री हेनरिक ओल्बर्स द्वारा की गई थी, और इसका नाम घरेलू आराम की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था।


यदि यह रूपों की विषमता के लिए नहीं थे, तो सभी स्वीकृत नियमों के अनुसार, वेस्ता को बौने ग्रहों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। यह इसकी रचना के साथ भी है, जिसे हबल दूरबीन के आगमन के साथ ही खोजा गया था। उन्होंने 500 किलोमीटर से अधिक के व्यास के साथ चट्टानों के अलावा, एक गड्ढा का प्रदर्शन करते हुए, इसकी सभी महिमा में इसकी जांच करने में मदद की। सौर मंडल के किसी अन्य ब्रह्मांडीय पिंड में इस आकार की फ़नल नहीं है। वैज्ञानिक अभी भी सोच रहे हैं कि इतने शक्तिशाली प्रहार के बावजूद वेस्टा कैसे बरकरार रहा, क्योंकि गड्ढा 25 किलोमीटर तक गहरा है।


इस ब्रह्मांडीय घटना की व्याख्या करने वाला केवल एक, फिर भी अपुष्ट सिद्धांत है। यह इस तथ्य में निहित है कि, कुछ खगोलविदों के अनुसार, अधिकांश क्षुद्रग्रह जिन्हें कक्षा V सौंपा गया है, वास्तव में केवल एक बड़े हास्य शरीर के टुकड़े हैं। यह अखंडता में शक्तिशाली टक्कर से बचने का प्रबंधन नहीं कर सका और अब यह निर्धारित करना बेहद मुश्किल है कि शुरुआत में यह किस आकार और आकार का था।

विज्ञान

ब्रह्मांड के ज्ञान की हमारी खोज अभी शैशवावस्था में है, और हम किसी भी नई खोज से लगातार आश्चर्यचकित होते हैं।

अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें हमें सुलझाना है, यहां तक ​​कि ब्रह्मांड के हमारे छोटे से कोने में भी जिसे सौर मंडल कहा जाता है।

यहां जानिए . के बारे में कुछ रोचक तथ्य अधिकांश ऊंचे पहाड़, सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह, सबसे बड़ी वस्तुऔर अन्य cr हमारे सौर मंडल के रहस्य।


1. सबसे ऊँचा पर्वत

माउंट ओलिंप- प्रसिद्ध मंगल ग्रह का पर्वत, जिसकी तुलना में एवरेस्ट एक छोटी पहाड़ी की तरह प्रतीत होता है। ऊंचाई पर 21,900 मीटरइस ज्वालामुखी पर्वत को लंबे समय से पूरे सौर मंडल में सबसे ऊंचा माना जाता है।

मंगल ग्रह पर माउंट ओलंपस

हालांकि, सौर मंडल के सबसे बड़े क्षुद्रग्रहों में से एक, वेस्टा पर स्थित एक हाल ही में खोजी गई चोटी ने ओलिंप को पहले स्थान से उखाड़ फेंका। रियासिल्विया नाम की चोटी की ऊंचाई 22 किमी है।मी, जो ओलंपस से 100 मीटर ऊंचा है।

चूंकि ये माप बिल्कुल सटीक नहीं हैं, और इन चोटियों के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि एक दूसरे से ऊंचा है।

क्षुद्रग्रह Vesta . पर रियासिल्विया

जब 2011 में डॉन अंतरिक्ष यान ने वेस्टा का अध्ययन किया, तो यह पता चला कि रियासिल्विया 505 किमी व्यास के एक विशाल गड्ढे में केंद्रीय पर्वत है, जो लगभग पूरे क्षुद्रग्रह जितना लंबा है।

2. सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह

पलससौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में।

बड़े क्षुद्रग्रहों की तुलना

शुरू करने के लिए, यह ध्यान देने योग्य है सेरेस -पहला क्षुद्रग्रह खोजा गया, और अब तक का सबसे बड़ा। इसमें क्षुद्रग्रह बेल्ट के कुल द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। यानी तकनीकी रूप से सेरेस को सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह माना जा सकता है, लेकिन इसका बौने ग्रह की स्थिति में अपग्रेड किया गया.

अलावा क्षुद्रग्रह वेस्तावास्तव में पलास की तुलना में भारी है, लेकिन बाद वाला मात्रा में बड़ा है।

यह संभव है कि पलास लंबे समय तक सबसे बड़े क्षुद्रग्रह का खिताब अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि नवीनतम हबल छवियों के अनुसार, यह गतिशील है। पुरातन-ग्रह.

दूसरे शब्दों में, यह केवल पत्थर और बर्फ की एक विशाल गेंद नहीं है, बल्कि यह अंधेरे और हल्के क्षेत्रों के परिवर्तन के साथ आंतरिक परिवर्तनों से गुजरती है। शायद निकट भविष्य में यह बौने ग्रहों का उम्मीदवार बन जाएगा।

3. सबसे बड़ा प्रभाव गड्ढा

वर्तमान में तीन उम्मीदवार सबसे बड़े इम्पैक्ट क्रेटर के खिताब का दावा कर रहे हैं, और वे सभी मंगल ग्रह पर हैं.

मंगल ग्रह पर नर्क का मैदान

तीन उम्मीदवारों में से पहला और सबसे छोटा है नर्क का मैदान, जिसका व्यास है 2300 किमी. हालांकि, यह केवल एक ही है जिसे हम प्रभाव के परिणामस्वरूप गठित करना जानते हैं।

दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा पिछले वाले से काफी बड़ा है और कहलाता है स्वप्नलोक मैदान. हालांकि, सबसे अधिक संभावना है, ये दोनों हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े क्रेटर की तुलना में छोटे दिखते हैं।

मंगल पर महान उत्तरी मैदान (केंद्र)

व्यास महान उत्तरी मैदानहै 8500 किमी,और यह यूटोपिया के मैदान के आकार का लगभग तीन गुना है।

हालांकि, यह पुष्टि की जानी बाकी है कि यह एक प्रभाव गड्ढा है। यदि ऐसा है, तो यह एक बहुत बड़े प्रभाव का परिणाम रहा होगा, और इसके बनने से हमें मंगल ग्रह के एक ग्रह के रूप में बनने के बारे में और जानने में मदद मिलेगी।

4. सबसे ज्‍वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड

सौर मंडल में ज्वालामुखी गतिविधि उतनी सामान्य नहीं है जितनी कोई सोच सकता है। हालांकि कई अंतरिक्ष पिंड, जैसे मंगल और चंद्रमा ज्वालामुखी गतिविधि के लक्षण दिखाते हैं, जबकि चार अन्य पिंड भी हैं जिनमें यह भी देखा जाता है।

बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखीय गतिविधि।

पृथ्वी के अलावा, सौर मंडल में तीन ज्वालामुखी उपग्रह हैं: ट्राइटन(नेप्च्यून उपग्रह) और उस बारे में(बृहस्पति का चंद्रमा), और एन्सेलाडस(शनि का चंद्रमा)।

उन सभी में से आईओ सबसे अधिक सक्रिय है. उपग्रह छवियों पर, उन्होंने के बारे में गिना 150 ज्वालामुखी, और खगोलविदों का मानना ​​है कि उनके कुल गणनालगभग 400 है। यह आश्चर्य की बात है कि इसकी बर्फीली सतह और सूर्य से दूरी को देखते हुए यहां कोई ज्वालामुखी गतिविधि है।

एक सिद्धांत के अनुसार यह समझाते हुए कि इतनी ठंडी जगह में एक गर्म इंटीरियर को कैसे संरक्षित किया जाता है, Io की ज्वालामुखी गतिविधि आंतरिक घर्षण के कारण होती है .

Io . पर ज्वालामुखी

बृहस्पति के बाहरी जोर और गेनीमेड और यूरोपा के दो बड़े चंद्रमाओं के कारण चंद्रमा लगातार आंतरिक रूप से विकृत हो रहा है। बैकलैश आंतरिक ज्वार पैदा करता है जो ज्वालामुखियों को सक्रिय रखने के लिए घर्षण पैदा करता है और गर्मी उत्पन्न करता है।

5. सौरमंडल की सबसे बड़ी वस्तु

रवि, जो दर्शाता है सौरमंडल के द्रव्यमान का 99 प्रतिशत, इसकी सबसे बड़ी वस्तु है। हालाँकि, 2007 में, एक छोटी अवधि के लिए, धूमकेतु सूर्य से बड़ा हो गया।

बल्कि, हम धूमकेतु के कोमा के बारे में बात कर रहे हैं - एक बादल क्षेत्र जो धूमकेतु को घेरता है और जिसमें बर्फ और धूल होती है। धूमकेतु 17पी/होम्स 1892 में खोजा गया था और इसका नाम उस खगोलशास्त्री के नाम पर रखा गया था जिसने इसकी खोज की थी - एडविन होम्स।

धूमकेतु 17पी/होम्स और सूर्य की तुलना

तब से, वैज्ञानिकों ने 1906 और 1964 के बीच लगभग 60 वर्षों तक उसे खोने के बावजूद, उसका पता लगाने की कोशिश की है।

हालांकि धूमकेतु के लिए चमक के फटने का अनुभव करना विशिष्ट नहीं है, 23 अक्टूबर, 2007 को धूमकेतु होम्स ने अचानक अपनी चमक को लगभग आधा मिलियन तक बढ़ा दिया।

ये था सबसे मजबूत धूमकेतु भड़कनाजो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था।

अगले महीने तक, धूमकेतु का विस्तार तब तक जारी रहा जब तक कि वह नहीं पहुंच गया व्यास 1.4 मिलियन किलोमीटर, आधिकारिक तौर पर सूर्य से बड़ा हो रहा है।

हम अभी भी नहीं जानते कि यह प्रकोप क्यों हुआ, और भविष्य में यह खगोलविदों को एक से अधिक बार आश्चर्यचकित कर सकता है।

6. सबसे लंबा चैनल

1989 में, मैगलन अंतरिक्ष यान को शुक्र के लिए लॉन्च किया गया था, जिसने इसकी सतह का सबसे बड़ा मानचित्रण किया था। इसके अलावा 1991 में, उन्होंने हमारे सौर मंडल में सबसे लंबे समय तक ज्ञात नदी तल की खोज की।

इसका नाम था बाल्टिस घाटी, जिसकी लंबाई . थी 6800 किमी. इसके बाद, शुक्र की सतह पर कई समान चैनलों की खोज की गई, लेकिन कोई भी बाल्टिस घाटी के साथ तुलना नहीं कर सका।

लेकिन खगोलविदों को सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये चैनल कैसे आ सकते हैं, यह देखते हुए कि शुक्र अपने कठोर वातावरण के लिए जाना जाता है।

सतही वहां का दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक है, और तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

कुछ मान्यताओं के अनुसार, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पिघले हुए लावा के कारण ये चैनल दिखाई दिए। ये लावा बेड पृथ्वी पर हमारे पास मौजूद किसी भी चीज़ के विपरीत हैं, हालाँकि अरबों साल पहले हमारे ग्रह पर इसी तरह की विशेषताएं रही होंगी।

7. सबसे बड़ी लावा झील

जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है, बृहस्पति का चंद्रमा Ioसौर मंडल के कुछ पिंडों में से एक है जो अभी भी ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है, और काफी मजबूत है। सभी पिघला हुआ लावा कहीं न कहीं जाना चाहिए, और अक्सर इससे लावा झीलों का निर्माण होता है।

बृहस्पति के चंद्रमा Io . पर पटेरा लोकी

उनमें से एक पटेरा लोकिकपूरे सौरमंडल की सबसे बड़ी लावा झील है।

हालाँकि पृथ्वी पर कुछ ऐसा ही देखा गया है, लेकिन इनमें से कोई भी झील सक्रिय नहीं है। सबसे बड़ा - न्यारागोंगो ज्वालामुखीकांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में लगभग 700 मीटर व्यास तक पहुंचता है।

पृथ्वी पर ज्वालामुखी न्यारागोंगो

हालांकि, इस बात का संकेत देने वाले सबूत हैं कि मसाया ज्वालामुखीनिकारागुआ में अतीत में एक और भी बड़ी लावा झील बनी थी, जिसका व्यास 1 किमी था।

पृथ्वी पर मसाया ज्वालामुखी

यह सब आपको पटेरा लोकी को बाहर से देखने की अनुमति देता है, जिसका व्यास था 200 किमी. यह देखते हुए कि इसका कुल सतह क्षेत्र सीधे आनुपातिक नहीं है, क्योंकि झील का असामान्य यू-आकार है, यह बहुत बड़ा है।

झील लगभग दोगुनी बड़ी है पटेरी गिश बरो- 106 किमी के व्यास के साथ Io पर दूसरी सबसे बड़ी लावा झील।

8 प्राचीन क्षुद्रग्रह

तमाम शोधों के बावजूद हम अभी भी 100 प्रतिशत निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि क्षुद्रग्रह कैसे बनते हैं।

वर्तमान में दो मुख्य सिद्धांत हैं: वे ग्रहों की तरह गठित(सामग्री के टुकड़े दूसरे टुकड़ों से टकराते हैं और बड़े और बड़े हो जाते हैं), या वे हो सकते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच प्राचीन ग्रह, जिसके विनाश से क्षुद्रग्रह बेल्ट का निर्माण हुआ।

क्षुद्रग्रह निर्माण की हमारी समझ 2008 में उन्नत हुई जब हवाई में मौना केआ वेधशाला के शोधकर्ताओं ने हमारे सौर मंडल के सबसे पुराने ज्ञात क्षुद्रग्रहों की खोज की।

क्षुद्रग्रह जिनकी उम्र थी 4.55 अरब वर्ष, किसी भी उल्कापिंड से पुराने थे जो पृथ्वी पर गिरे थे, और सौर मंडल की उम्र के करीब थे।

उनकी उम्र संरचना का विश्लेषण करके निर्धारित की गई थी, और पाया गया कि तीनों क्षुद्रग्रहों में बड़ी मात्रा में एल्यूमीनियम और कैल्शियम होते हैं, जो कि अब तक मिली किसी भी अन्य अंतरिक्ष चट्टान से अधिक है।

9 सबसे लंबी धूमकेतु पूंछ

धूमकेतु हयाकुटकेया बिग धूमकेतु 1996इतिहास में सबसे लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है।

हयाकुटेक या बिग कॉमेट 1996

जब हयाकुटेक ने 1996 में उड़ान भरी थी, तब यह किसी भी धूमकेतु से ज्यादा करीब था क्योंकि यह पृथ्वी के करीब पहुंच गया था। धूमकेतु बहुत चमकीला हो गया और नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था।

> सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह

अन्वेषण करना सबसे बड़ा क्षुद्रग्रहसौर मंडल की रेटिंग में: सेरेस का पहला स्थान, वस्तुओं का विवरण और विशेषताएं, खोज, दूरी, कक्षा, द्रव्यमान।

सबसे बड़े क्षुद्रग्रहों की सूची

ग्यूसेप पियाज़ी ने 1801 में इसकी खोज की थी, लेकिन पहले इसे आठवां ग्रह माना जाता था। फिर नहीं मिले और. यह अब तक पाया गया पहला क्षुद्रग्रह है। सेरेस अभी बाकी है सबसे बड़ा क्षुद्रग्रहआज इसका ध्रुवीय व्यास 909 किमी है। यह एकमात्र क्षुद्रग्रह है जिसे बौना ग्रह माना जाता है, हालांकि बहुत छोटा है। इसका आकार बताता है कि इसकी विकसित स्थलाकृति पृथ्वी के समान है। क्रस्ट के नीचे सेरेस में पानी के बर्फ के बड़े भंडार हो सकते हैं क्योंकि इसका घनत्व काफी कम है।

यह संभव है कि सेरेस के पास सभी भंडारों से अधिक पानी हो। ताजा पानीजमीन पर। सेरेस में पूरे क्षुद्रग्रह बेल्ट के द्रव्यमान का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है। ग्रहों के खगोलविदों का आम तौर पर मानना ​​​​है कि सेरेस विकसित हुआ जैसे सौर मंडल के गठन के शुरुआती दिनों में हुआ, लेकिन पृथ्वी जैसे अन्य प्रोटोप्लानेट्स के साथ विलय करना बंद कर दिया। इसकी कक्षा लगभग 2.5468 खगोलीय इकाई है। इसे सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 4.6 वर्ष का समय लगेगा।

1807 में सेरेस के बाद खोजा गया। यह दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है। उसके शरीर का एक लम्बा आकार है: 580 किमी गुणा 460 किमी। द्रव्यमान मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 9% है। पिछले अरबों वर्षों में, वेस्टा को भयावह टक्करों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने उस पर एक गड्ढा छोड़ा दक्षिणी ध्रुव, जो लगभग 460 किमी के पार है। अंतरिक्ष में इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 1% बाहर निकाल दिया गया था। शेष टुकड़े, जो कुल संख्या में लगभग 235 टुकड़े हैं, वेस्टा के साथ ही क्षुद्रग्रहों के वेस्ता समूह का निर्माण करते हैं। कुछ टुकड़ों को उल्कापिंडों का स्रोत माना जाता है। उनमें से कई ने पृथ्वी पर अपना रास्ता खोज लिया है। इसकी विलक्षण कक्षा सूर्य से 2.151 और 2.572 खगोलीय इकाइयों के बीच है। इसे सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में 3.63 वर्ष लगेंगे।

इसकी खोज 1802 में हुई थी। इसका व्यास, जो 580 से 500 किमी (औसत 544 किमी) से भिन्न होता है, इसे वेस्टा के आकार में तुलनीय बनाता है, लेकिन पलास काफी हल्का है - क्षुद्रग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 7%। सूर्य के चारों ओर इसकी विलक्षण कक्षा 2.132 से 3.412 खगोलीय इकाइयों के बीच है। वस्तु मुख्य तल से लगभग 35° का विचलन करती है।

10 हाइजीया

1849 में खोजा गया। यह क्षुद्रग्रहों में चौथा सबसे बड़ा है, इसके शरीर का एक लम्बा आकार भी है: 530 x 407 x 370 किमी (औसत 431 किमी)। कक्षा 2.77 से 3.507 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर स्थित है। हाइजी हर 5.56 साल में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करता है। हाइजी परिवार में यह सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह है, क्योंकि यह पूरे परिवार के द्रव्यमान का 90% हिस्सा बनाता है।

704 इंटरमनिया

इंटरमनिया 326 किमी के औसत व्यास के साथ लगभग 350.3 गुणा 303.6 किमी मापता है। यह मुख्य बेल्ट में क्षुद्रग्रहों के कुल द्रव्यमान का लगभग 1.2% बनाता है। इसकी कक्षा मध्यम रूप से विलक्षण है और 2.601 से 3.522 खगोलीय इकाइयों तक है। इंटरमनिया हर 5.36 साल में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करता है।

511 डेविड

डेविड एक लम्बा क्षुद्रग्रह है जिसकी माप 357 x 294 x 231 किमी है। इसकी कक्षा मध्यम रूप से विलक्षण है और 2.58 से 3.754 खगोलीय इकाइयों तक है। 511 डेविड 5.64 वर्षों में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी सतह पर एक विशाल गड्ढा है, जिसका आकार लगभग 150 किमी व्यास का है।

87 सिल्विया

सिल्विया के पास बहुत है कम घनत्वऔर लगभग 384 x 262 x 232 किमी की लम्बी आकृति। इसकी कक्षा मध्यम रूप से विलक्षण है और 3.213 से 3.768 खगोलीय इकाइयों तक है। 87 सिल्विया को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 6.52 वर्ष लगते हैं। क्षुद्रग्रह के दो छोटे चंद्रमा हैं जिन्हें रोमुलस और रेमस कहा जाता है। रोमुलस लगभग 18 किमी व्यास का है और क्षुद्रग्रह से 1356 किमी की दूरी पर स्थित है, जो हर 87.59 घंटे में एक पूर्ण क्रांति करता है। रेमुस 7 किमी व्यास का है और 706 किमी की दूरी पर स्थित है, जो 33.09 घंटों में क्षुद्रग्रह के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करता है।

65 साइबेले

क्षुद्रग्रह साइबेले लगभग 302 x 290 x 232 किमी मापता है। इसकी कक्षा मध्यम रूप से विलक्षण है और 3.073 से 3.794 खगोलीय इकाइयों तक है। 65 साइबेले हर 6.36 साल में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करता है।

15 यूनोमिया

यूनोमिया एक लम्बा क्षुद्रग्रह है जिसकी माप लगभग 357 x 255 x 212 किमी है। इसकी कक्षा मध्यम रूप से विलक्षण है और 2.149 से 33.138 खगोलीय इकाइयों के बीच है। यूनोमिया हर 4.3 साल में सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण क्रांति करता है।