Zašto mjesec dolazi i odlazi. Zemlja i Mjesec, vječni suputnici? A što ako Mjesec, udaljavajući se od Zemlje, potpuno ode. Što određuje kretanje mjeseca

Utjecaj Mjeseca na Zemlju teško je precijeniti. Konkretno, drži Zemlju pod nagibom od 66 stupnjeva od orbitalne ravnine. Zahvaljujući tome, klima u većem dijelu našeg planeta je prilično dobra.

Nemoguće je predvidjeti na koju će se stranu Zemlja okrenuti prema Suncu ako Mjesec ode lutati svemirom. Vjerojatno će, u doslovnom smislu, ležati na boku. Ledenjaci će se otopiti, pustinje će se smrznuti, oseka i oseka će se zaboraviti. Da biste shvatili kako to prijeti svim živim bićima na planeti, dovoljno je pogledati bilo koji apokaliptični film.

U međuvremenu, ruski ufolozi već su uzeli verziju s uklanjanjem mjeseca na olovku i iznijeli teoriju u svom stilu.

Ufolozi već dugo smatraju Mjesec nama najbližom bazom izvanzemaljskih civilizacija, rekao je ufolog Jurij Senkin za Večerku. - Činjenica da teleskopi, lunarni roveri i ljudi koji su nekoliko puta bili na Mjesecu nisu tamo zatečeni, jednostavno se objašnjava - istraživali smo samo jednu stranu satelita. Naličje nije proučavano.

Teško je reći što je uzrokovalo udaljenost Mjeseca, no moguće je da je to djelo ruku - ili da umjesto ruku imaju - vanzemaljce. Čak i da je to istina, malo je vjerojatno da je to učinjeno kako bi se naštetilo našoj civilizaciji. Izvanzemaljske rase mogu slijediti potpuno različite zadatke. Mjesec je, primjerice, bogat resursima, uključujući i one kojih na Zemlji strahovito nedostaje.

Novinare "Večerke" uopće nije inspirirala mogućnost gubitka Zemljinog satelita: prvo, bilo bi prilično dosadno bez njega noću, a drugo, htjeli bi živjeti duže. Stoga smo se odmah obratili Državnom astronomskom institutu P. K. Sternberga za pojašnjenje.

Šef Odjela za Mjesec i planete, doktor fizikalnih i matematičkih znanosti Vladislav Ševčenko dugo se smijao nakon što je saslušao pitanje. Zamoljen da ponovi. I opet se smijao bez prestanka.

O pripovjedači! rekao je bez daha. - Ali ozbiljno, Mjesec se stvarno udaljava od Zemlje, ali morate shvatiti da se to događa već četiri milijarde godina, otkako je sam Mjesec nastao.

Prema Ševčenku, uklanjanje Zemljinog satelita sasvim je prirodno fizički fenomen- zapamtiti školski plan i program u fizici se zove inercija. Zamislite da se vozite na vrtuljku. Vrteći se sve brže i brže, osjećate kako se počinjete naginjati u smjeru suprotnom od osi vrtuljka. A ako se ne uhvatite za nešto, možete jednostavno biti izbačeni. Ali mjesec se nema za što uhvatiti. Brzina kojom se okreće oko Zemlje postavlja takvu inerciju da je Zemljino gravitacijsko polje nemoćno zadržati ovu loptu. I to trebate razumjeti gravitacija sve manje utječe na naš satelit kako se udaljava.

Prema izračunima, Mjesec se godišnje udaljava od Zemlje oko 3,8 centimetara, nastavlja Vladislav Ševčenko. - Sada je udaljenost do njega 384 tisuće kilometara. A kad se mjesec tek formirao, bilo je oko 60 tisuća kilometara. Dati ruku! Trebalo je oko četiri milijarde godina da se ta udaljenost poveća šest puta.

I trebat će još nekoliko milijuna godina da se Mjesec udalji i prestane potpuno pokrivati ​​Sunce tijekom pomrčine. Stoga je prerano brinuti o tome. Samo znajte: kada se to dogodi, Vechernyaya Moskva će vas osobno obavijestiti.

Postoji nekoliko verzija nastanka Mjeseca, no posljednjih desetljeća znanstvenici su priklonili teoriji o divovskom sudaru. To se dogodilo prije otprilike 4,6 milijardi godina: hipotetski planet Theia sudario se sa Zemljom u tangenti, otkinuvši ogroman komad našeg napaćenog planeta. Zemlja je odmah prokuhala, gotovo se okrenula naopako, a dio koji je Theia povratila zarobio je Zemljino gravitacijsko polje da bismo nakon milijardi godina mogli podići glavu i reći: "Mjesec je danas super!"

ZANIMLJIVA ČINJENICA

Stanovnici južne hemisfere vide Mjesec obrnuto: rastu ulijevo, smanjuju se udesno.

Prvi umjetni satelit Sunce je 1959. postalo sovjetska postaja "Luna-1". Zbog greške u izračunima ona je na drugom svemirska brzina prošao pored Zemljinog satelita.

Pametni telefon s kojim vaš susjed hoda uokolo višestruko je moćniji od računala koje je kontroliralo slijetanje astronauta na Mjesec.

Prirodni satelit našeg planeta i drugi najsjajniji objekt na našem nebu, Mjesec je najunikatniji od svih mjeseca Sunčevog sustava. Zbog svoje veličine i blizine Zemlji osigurava njenu stabilnost.

Ali malo ljudi zna da se Mjesec udaljava od nas. I što dalje, to brže. I uskoro bi mogao doći trenutak kada više neće moći stabilizirati kretanje našeg planeta. Bez Mjeseca će na Zemlji započeti ekološka katastrofa: voda će ispariti, a ledenjaci će se topiti zbog visokih temperatura. Razina oceana porast će za nekoliko stotina metara, a ljudi će se naviknuti na život u uvjetima strašnih uragana i žestokih oluja.

Bez Mjeseca koji nas štiti, život na planeti će jednostavno nestati.

Ako se Mjesec udalji samo deset posto od trenutne udaljenosti od Zemlje, a to je četrdeset tisuća kilometara, tada više neće biti povratka. Rotacija našeg planeta postat će nepredvidivo kaotična, što će zauzvrat dovesti do smrti mnogih oblika života na njemu.

Ne može se reći da je za znanstvenike udaljenost Mjeseca bila iznenađenje. Posljednja više od četiri desetljeća vrlo su pomno promatrali satelit. Godine 1968. astronauti Apolla ostavili su na Mjesecu prvi instrument opremljen reflektorima. To je učinjeno kako bi se laserima preciznije izmjerila udaljenost do Mjeseca. I pokazalo se da je vrlo korisno.

Dakle, trenutno u državi New Mexico postoji moderna oprema koja lako izračunava udaljenost od Zemlje do Mjeseca. Teže je odrediti koliko se brzo Mjesec udaljava. Ali i ovo se saznalo. Desetljeća neumornog rada pokazala su da se satelit udaljava brzinom od četiri centimetra godišnje. Čini se da je to vrlo mali iznos, ali raste iz godine u godinu.

Mnogi podcjenjuju što je Mjesec za naš planet i što njegova gravitacija čini za nas.

Najviše ih ima naš satelit velika masa u odnosu na svoj planet u Sunčevom sustavu, a zahvaljujući takvoj masi može osigurati stabilnost našeg planeta. Rotacija Zemlje određena je njezinom gravitacijom – silom koja privlači tijela. Njegova vrijednost ne ovisi samo o udaljenosti između planeta i njegovog satelita, već io njihovim masama, a budući da je masa Mjeseca vrlo velika, tada je, sukladno tome, velika i gravitacija. Na udaljenosti od 800 tisuća kilometara, lunarna gravitacija drži naš planet u svojoj orbiti. A to je za nju vrlo važno: Zemlja ima stabilnu os smještenu pod kutom od 23 stupnja, pa se, zahvaljujući tako blagom nagibu, sunčeve zrake ravnomjerno šire po cijeloj kugli, održavajući relativno uzak temperaturni spektar na Zemlji, što je idealno za život.

I sve dok kut nagiba zemljine osi postoji u ovoj vrijednosti, zemljani će imati ugodan i stalan klimatski sustav. I upravo ta stabilnost omogućuje život i razvoj svih živih bića na planetu.

Promjena godišnjih doba, koja je uobičajena za osobu, također je povezana s nagibom osi.

I da nije bilo Mjeseca, kut planeta bi bio nestabilan, što znači da ne bi bilo stabilnih zalazaka i izlazaka Sunca, ne bi bilo ljeta i zime.

Povremeno se kut zemljine osi mijenja za dva ili tri stupnja u jednom ili drugom smjeru, a kao rezultat toga promatramo mnoge prirodne katastrofe. A što se događa kada se, kao rezultat promjene veličine gravitacije, kut nagiba također počne ravnomjerno mijenjati.

Prije otprilike stotinu tisuća godina, lagani pad kuta osi promijenio je kut pada sunčevih zraka na Zemlju, pretvarajući naše bujne šume u pustinju. I, vjerojatno, to je bio razlog za migraciju drevnih ljudi na sjever iz Afrike, i unutra Sjeverna Amerika i Europi, ovaj je pomak izazvao ledeno doba koje se proteglo tisućljećima.

A ako znanstvenici uzmu u obzir ovo ledeno doba globalni događaj za naš planet, teško je zamisliti što će se s njim dogoditi bez mjeseca. Zemlja će se promijeniti do neprepoznatljivosti, a klima će postati nepredvidljiva, predstavljajući ljudima nagle skokove temperature.

Mjesečeva gravitacija također utječe na plimu i oseku. Ciklusi plime i oseke ponavljaju se dva puta dnevno: toliko puta Zemlja prolazi kroz zonu širenja usmjerenu prema Mjesecu. Uostalom, lunarna gravitacija, koja djeluje na površinu mora, uzrokuje plimu.

Bez lunarnog utjecaja nestat će porast razine vode od četiri metra na ekvatoru, a voda će se kretati duboko u planet, do kontinenata, što će prirodno dovesti do porasta razine mora. A prije svega će na udaru biti New York i Rio de Janeiro. Poplave će opustošiti oba grada, ostavljajući milijune bez domova, od kojih će neki neizbježno nestati. Toliko je velik utjecaj Mjeseca na njegovu planetu.

I sve ovo nije nikakva znanstvena fantastika.

Mjesec se, međutim, udaljava, a kada potpuno ode, mi – stanovnici planete – bit ćemo osuđeni na propast.

Prema zaključcima istraživača, Zemlja i Mjesec nisu oduvijek postojali. Mjesec je nastao kataklizmom prije četiri i pol milijarde godina.

Zemlja je nastala od protoplaneta formiranog u Sunčevom sustavu. Tada se napola sastojao od rastaljene mase. Jednog lijepog dana, još uvijek mlada Zemlja sudarila se s drugim planetom, po veličini blizu Marsa. Udarac je pogodio točno pod kutom od 45 stupnjeva,

A kad su se oba planeta sudarila, formirao se divovski oblak krhotina tvrdog kamenja. Oblak se udaljio od Zemlje na toliku udaljenost da se oko nje mogao kretati po orbiti. Neki fragmenti manjeg planeta nisu pali na Zemlju, već su ostali u orbiti oko Zemlje, ponekad se spajajući jedan s drugim. I kao rezultat toga, naš se Mjesec počeo formirati vrlo sporo.

Prije četiri i pol milijarde godina Zemlja se rotirala četiri puta brže nego danas. Dan je trajao šest sati, a Zemljina os bila je nagnuta samo deset stupnjeva.

Ali u međuvremenu sve se promijenilo. A kako je Mjesec prije bio puno bliže Zemlji, imao je jači gravitacijski učinak na plimu i oseku pa se mijenjala i snaga plime.

Mjesec je nastao dvanaest tisuća puta bliže nego što je danas. Ubrzo se na planetu stvorio ocean, a Mjesec je počeo izazivati ​​trenje četiri puta češće. Voda se rasporedila po malim vulkanskim otocima, a plimno trenje počelo je smanjivati ​​brzinu Zemljine rotacije.

Tijekom sljedeće tri milijarde godina formiraju se naši kontinenti, a plimno trenje usporava planet na osamnaest sati dnevno. Pola milijarde godina kasnije, dan traje 22 sata, dodajući djelić sekunde svake godine. I kao rezultat toga, dan je dosegao 24 sata.

Za milijardu godina lunarna bi gravitacija mogla toliko usporiti rotaciju da bi dan imao oko trideset sati.

Međutim, gravitacija djeluje i u suprotnom smjeru. A kako je masa Zemlje veća, onda je i njen utjecaj na Mjesec jači. Zemlja je zauzvrat usporila aksijalna rotacija Mjesec do jedne rotacije mjesečno.

Gledajući u mjesec, uvijek vidimo istu stranu okrenutu prema nama. Zemlja i Mjesec su u istoj sprezi, povezani gravitacijom.

A gravitacija Zemlje je ta koja ima opipljiviji učinak na Mjesec.

Kako se Zemlja rotira, trenje na dnu oceana lagano pomiče dnevni plimni val od točke koja je okrenuta prema Mjesecu izravno prema istoku. Ova količina vode ima tako ogromnu masu da njena gravitacija gura Mjesec naprijed u njegovoj orbiti, uzrokujući da se sve više udaljava od planeta. Ovaj je vrlo sličan kamenčiću zavezanom za uže: što ga brže vrtite, to će biti dalje od vrtilice.

No, zanimljivo je i to da se Mjesec ne samo udaljava, već i ubrzava. U razdoblju prekambrijuma stopa povlačenja bila je 2 centimetra godišnje, a današnji laserski izračuni pokazuju porast brzine do 3,5 centimetra.

Što se Mjesec bude više udaljavao, dani će postajati duži, što znači da će se poremetiti smjena godišnjih doba, što će život na Zemlji pretvoriti u potpuno drugačiji život.

Da biste jasnije razumjeli kakvo će biti stanje planete Zemlje, samo pogledajte njenog bliskog susjeda - Mars.

Mars i Zemlja imaju puno opće karakteristike: Nastali su otprilike u isto vrijeme. Za crvenu boju Marsa zaslužan je hematit, metal kojeg ima u izobilju na Zemlji. Kao i Zemlja, Mars ima ledene ploče.

Godine 2004. znanstvenici su naučili mnogo o Crvenom planetu zahvaljujući slijetanju na njega. Znanstvenici nisu pronašli vodu na planetu, ali su pronašli nešto slično nekadašnjem riječnom koritu i konkrecijama - male kuglaste nakupine međusobno sraslih minerala. Na našem planetu, konkrementi nastaju kada voda prolazi sedimentne stijene, otapajući minerale, koji se zatim oblikuju u kuglice.

Znanstvenici su pronašli velike naslage kvržica ovdje na Zemlji u pustinji južnog dijela Utaha, pokušavajući razumjeti prošlost planeta Mars i budućnost našeg planeta. Ispostavilo se da je golema pustinja Utaha nekada bila dno oceana. A ako su se konkrecije na Marsu slično razvijale, onda je na Marsu nekada bilo mnogo vode, što znači da je i tamo bio moguć život. Ali danas je Mars golemi beživotni i bezvodni prostor, a znanstvenici ne poriču da će, ako voda napusti Zemlju, to i postati.

Ako gravitacijska sila Mjeseca ode, na Zemlji će započeti nova preraspodjela oceanske vode. Istina, za razliku od Marsa, Zemlja će zadržati nešto svoje tekuće vode zbog magnetskih polova, ali voda će se podići stotinama metara, izazivajući kaos u cijelom svijetu.
Osim toga, bez zaštite Mjeseca, Zemlja će pasti pod gravitaciju većih planeta, poput Jupitera. Stabilni nagib Zemlje bit će stvar prošlosti. Planet će se početi puniti sa svoje strane, a mnoga će obalna područja biti poplavljena. A s vremenom će se situacija samo pogoršavati. Kako se brzina udaljavanja Mjeseca povećava, takav je scenarij sasvim moguć.

Nisu pronađene srodne veze



Među svim mjesecima Sunčev sustav, Zemljin najunikatniji satelit. Zbog svoje blizine Zemlji, kao i zbog svoje veličine, Mjesec našem planetu daje stabilan i stabilan položaj u njegovom vječnom putovanju po orbiti. Odnosno, mora se reći da veza Zemlja-Mjesec održava svoj položaj u svemiru u manje-više ravnomjernoj rotaciji.

Formiranje Mjeseca događa se prije otprilike 4,5 milijardi godina, prema najnovije informacije znanstvenici, Mjesec je postao mlađi, padajući nekoliko milijuna godina. Moram reći da je povijest nastanka Mjeseca nevjerojatna. A sam Zemljin satelit izuzetno je važan za postojanje života na planetu. Međutim, Zemlja je također važna za pronalaženje Mjeseca u svojoj orbiti.

Kao što je više puta opisano, prije nekoliko milijardi godina, kozmički objekt ništa manje veličine sudario se s golemom protoplanetarnom tvari. Tada se iz rastaljene mase – a bila je to Zemlja – izvlače ogromni komadi materije iz mase planeta. Bačeno u svemir, čvrsto kamenje zadržava gravitacija Zemlje.

U nastojanju da pobjegnu iz zatočeništva Zemljine gravitacije, ali nemajući snage za to, počinju se okupljati u jedan veliki objekt. I pod utjecajem rotacijskih sila pretvaraju se u loptu. Dakle, naš Plavi planet dobio je važnu komponentu za obrazovanje i očuvanje života.

Nevjerojatno je koliko je točno svemirski objekt stigao na vrijeme. Ništa manje ne čudi činjenica da je nečija ruka smjestila oboje svemirski objekt upravo na tom položaju i onim točkama gdje je to bilo potrebno za prosperitet života na Zemlji.

Prije udara i formiranja Mjeseca, naš planet još nije bio plav, a rotirao je 4 puta brže nego sada. Zemljina os bila je pod nagibom od 10 stupnjeva, a Zemljin dan je u to vrijeme bio vrlo kratak - samo 6 sati. I kut nagiba utjecao je na prosječnu temperaturu na Zemlji.

U to vrijeme Mjesec još nije ušao u svoju sadašnju orbitu i bio je bliži Zemlji 12.000 puta. Snažnim utjecajem na planet snažnom gravitacijom. Ubrzo su se počeli formirati oceani, a plimno trenje počelo je usporavati Zemljinu rotaciju. Tijekom 3 milijarde godina nastavilo se formiranje kontinenata, a brzina rotacije planeta nastavila se smanjivati ​​- dosežući čak 18 sati dnevno. Nakon još pola milijarde godina, Zemljin dan dostiže 222 sata, a dodajući sekunde godišnje, dostižu 24 sata.

Zašto je Mjesec toliko potreban Zemlji.

Zapravo, Mjesec igra vrlo važnu ulogu u životu našeg planeta. Prvo, treba napomenuti silu gravitacije satelita, koja djeluje zajedno s Mjesecom-Zemljom, naš planet je u stabilnoj orbiti. I naš Plavi planet, zahvaljujući Mjesecu, dobio je kut nagiba od 23 stupnja.

Takav stupanj nagiba može se nazvati optimalnim, priroda kao da se posebno brine za udobnost ljudskog života na Zemlji. Doista, zahvaljujući ovom kutu, na planetu se održava prilično uzak temperaturni raspon. Sunčeve zrake koje emitira naše svjetiljke ravnomjerno su raspoređene globusšto stvara dobre uvjete za život na Zemlji. Stabilnost izlazaka i zalazaka sunca također je povezana s Mjesecom na Zemlji, podržavajući promjenu godišnjih doba na koje smo navikli.

Mjesec također ima snažan utjecaj na vodene bazene Zemlje. Plima i oseka, sve to prolazi pod budnim okom našeg satelita. Također, Mjesec na ekvatoru održava porast razine vode od 4 metra.

Što se događa ako mjesec napusti zemlju. Što prijeti Zemlji s udaljenosti Mjeseca.

Nemoguće je tvrditi da je Mjesec vječno iznad Zemlje, a može se dogoditi da Zemljin satelit zauzme udaljeniju orbitu u odnosu na naš planet. Ili čak krenite u slobodno plivanje kroz svemirska prostranstva. Uostalom, kao što znate, Mjesec se, iako malo, ipak udaljava od Zemlje.

Stručnjaci već gotovo pola stoljeća promatraju Mjesec. Čak su i prvi američki astronauti ostavili reflektor na satelitu. To je pomoglo da se točno izmjeri udaljenost između Mjeseca i Zemlje. I na Zemlji je satelit opažen modernom tehnologijom.

I stručnjaci su uspjeli odgovoriti na pitanje koliko se Mjesec udaljava od Zemlje. Ispostavilo se da je to oko 4 centimetra godišnje - nije tako mala vrijednost, s obzirom da se svake godine udaljenost povećava. Međutim, ovo nije konstantno uklanjanje. Kao što znate, udaljenost između satelita i našeg planeta nije konstantna. Stoga je veličina uklanjanja netočna.

Povremeno, tijekom udaljenosti Mjeseca, zemljina os mijenja kut nagiba za 2-3 stupnja, u jednom ili drugom smjeru od osi. Ali čak i ova, mala vrijednost od par stupnjeva, reagira na prirodne katastrofe na Zemlji. A ako se lanac koji povezuje Zemlju i Mjesec prekine, tada će se dva svemirska objekta, izgubivši svoju uzajamnu privlačnu silu, jednostavno raspršiti u svemirskim prostranstvima. Pušten kao iz praćke.

Prije otprilike 100 tisuća godina, mala promjena u kutu osi dovela je do činjenice da su sunčeve zrake počele drugačije padati. To je dovelo do ekološke katastrofe - tamo gdje su nekad bjesnile šume nastale su pustoši spaljene suncem. I kao što znanstvenici sugeriraju, to je moglo uzrokovati migraciju drevnih stanovnika planeta iz Afrike na sjever. A u Europi i Sjevernoj Americi to je dovelo do početka ledenog doba, koje je trajalo tisućljećima.

A ako Mjesec prekine lanac Mjesec-Zemlja, tada će na planetu doći vrijeme katastrofa. Istina je vrlo kratka. Ogromne vodene mase, koje drži Mjesec, odmah će se osloboditi i snažnom, neobuzdanom snagom krenuti duboko u planet. Čisteći i uništavajući sve što mu se nađe na putu, prvi će to sami iskusiti stanovnici New Yorka i Rio de Janeira.

Osim toga, izgubivši lunarnu zaštitu, Zemlja može pasti pod gravitacijski utjecaj drugog planeta. A onda o stabilnosti na Zemlji ne treba ni govoriti. Planet će imati drugačiji nagib, i promjenjiv. To će dovesti do velikih temperaturnih oscilacija. Također će doći do preraspodjele vodenih bazena - razina se može povećati za stotine metara.

No, Zemlja također utječe na Mjesec, primjerice, rotacija našeg satelita usporila se na jedan okretaj mjesečno. Zemlja također usporava svoju rotaciju, na to utječu ogromne sile trenja oceanskih valova o dno. U ovom slučaju, plimni val je pomaknut od točke koja je izravno okrenuta prema Mjesecu.

Velik dio života našeg planeta povezan je s Mjesecom. Mnogo toga se može znanstveno objasniti. Međutim, da odgovorim na neobično pitanje - tko je tako precizno otklonio greške u nebeskom mehanizmu i sve uredio svemirska tijela strogo na svojim mjestima, trenutno nitko nije u mogućnosti.

Novo istraživanje znanstvenika Matthewa Hubera sa Sveučilišta Purdue pokazalo je da se u posljednjih 50 milijuna godina Mjesec sve većom brzinom udaljava od Zemlje. Glavni razlog za ovaj fenomen, prema znanstvenici, su dnevni ciklusi plime i oseke na Zemlji. Taj proces usporava rotaciju planeta oko svoje osi i udaljava se od Zemlje za oko 3,8 centimetara godišnje. Na temelju ovih studija može se pretpostaviti da bi, podložno istoj stopi uklanjanja Mjeseca tijekom cijelog razdoblja njegovog postojanja, starost satelita trebala biti približno 1,5 milijardi godina. Međutim, sasvim je očito da su ovi izračuni pogrešni, budući da su tekuće studije lunarnog kamenja pokazale da je starost Mjeseca puno veća - gotovo 4,5 milijardi godina, što implicira da su se formiranje Zemlje i našeg satelita dogodilo gotovo istovremeno.


Na temelju izračuna Matthewa Huberta proizlazi da se Mjesec svake godine udalji od Zemlje za najmanje 4 cm.


Proučavajući obrise kontinenata i dna oceana koji su postojali još prije 50 milijuna godina, Matthew Huber i kolege stvorili su točan model oseke i oseke daleke prošlosti i izračunali gravitacijsku interakciju Zemlje i Zemlje. Mjesec. Ispostavilo se da je ranije energija ove interakcije bila upola manja od sadašnje. Stoga, na ovoj fazi mjesec se ubrzano udaljava od Zemlje. Još nema nedvosmislenog mišljenja o uzrocima ovog fenomena, jedna od verzija koju su izrekli znanstvenici je vjerojatnost utjecaja širenja sjevernog dijela Atlantik tijekom proteklih stoljeća, uslijed čega nastaju valovi vrlo velike veličine i visoke plime koje guraju mjesec puno jače.

Američki istraživači (Brown University) otkrili su da su vodu, kako na naš planet tako i na njegov jedini prirodni satelit, donijeli asteroidi. Tijekom proučavanja uzoraka lunarnih stijena, bilo je moguće utvrditi da je voda koja se nalazi na ...

U ranu jesen 1999. godine znanstvenici su proveli istraživanje subglacijalnog jezera Vostok, koje se nalazi na istoku Antarktike i skriveno je pod ledom na dubini od četiri kilometra. Prema njihovom mišljenju, subglacijalno jezero je potpuno izolirano...

Mjesečeve misterije nastavljaju uzbuđivati ​​zemljane. Još jedno otkriće napravio je LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), koji je kružio i fotografirao Mjesec. Ovaj put pažnju je privukla ogromna gromada od devet metara, koja je ranije, možda, ...

Mjesec je od pamtivijeka stalni satelit našeg planeta i njemu najbliži. nebesko tijelo. Naravno, čovjek je uvijek želio ići tamo. Ali je li daleko do tamo letjeti i kolika je udaljenost do njega?

Udaljenost od Zemlje do Mjeseca teoretski se mjeri od središta Mjeseca do središta Zemlje. Nemoguće je izmjeriti ovu udaljenost uobičajenim metodama koje se koriste u običnom životu. Stoga je udaljenost do Zemljinog satelita izračunata pomoću trigonometrijskih formula.

Kao i Sunce, Mjesec doživljava stalno kretanje na Zemljinom nebu blizu ekliptike. Međutim, to se kretanje bitno razlikuje od kretanja Sunca. Dakle, ravnine orbita Sunca i Mjeseca razlikuju se za 5 stupnjeva. Čini se da bi, kao rezultat toga, putanja Mjeseca na zemljinom nebu trebala biti općenito slična ekliptici, razlikujući se od nje samo pomakom od 5 stupnjeva:

U tome kretanje Mjeseca nalikuje kretanju Sunca – od zapada prema istoku, u suprotnom smjeru od dnevne rotacije Zemlje. No, osim toga, Mjesec se zemaljskim nebom kreće puno brže od Sunca. To je zbog činjenice da se Zemlja okrene oko Sunca za oko 365 dana (zemaljska godina), a Mjesec oko Zemlje za samo 29 dana (lunarni mjesec). Ta je razlika postala poticaj za rastavljanje ekliptike na 12 zodijačkih zviježđa (u jednom mjesecu Sunce se pomakne duž ekliptike za 30 stupnjeva). Tijekom lunarnog mjeseca dolazi do potpune promjene mjesečevih mijena:

Uz putanju Mjesečevog gibanja dodaje se i faktor jake elongacije orbite. Ekscentricitet Mjesečeve orbite je 0,05 (za usporedbu, ovaj parametar za Zemlju je 0,017). Razlika u odnosu na kružnu putanju Mjeseca dovodi do činjenice da se prividni promjer Mjeseca stalno mijenja od 29 do 32 lučne minute.

Tijekom dana Mjesec se u odnosu na zvijezde pomakne za 13 stupnjeva, odnosno oko 0,5 stupnjeva na sat. Moderni astronomi često koriste lunarne okultacije za procjenu kutnih promjera zvijezda u blizini ekliptike.

Što određuje kretanje mjeseca

Važna točka u teoriji gibanja Mjeseca je činjenica da orbita Mjeseca u svemiru nije stalna i stabilna. Zbog relativno male mase Mjesec je podložan stalnim perturbacijama od strane masivnijih objekata u Sunčevom sustavu (prvenstveno Sunca i Mjeseca). Osim toga, na Mjesečevu orbitu utječu spljoštenost Sunca i gravitacijska polja drugih planeta u Sunčevom sustavu. Kao rezultat toga, ekscentricitet Mjesečeve orbite fluktuira između 0,04 i 0,07 s periodom od 9 godina. Rezultat tih promjena bio je takav fenomen kao što je supermjesec. Supermjesec je astronomski fenomen u kojem je pun Mjesec nekoliko puta veći u kutu od uobičajenog. Tako je za vrijeme punog Mjeseca 14. studenog 2016. Mjesec bio na rekordno maloj udaljenosti od 1948. godine. Godine 1948. Mjesec je bio 50 km bliže nego 2016. godine.

Osim toga, opažaju se i fluktuacije u nagibu Mjesečeve orbite prema ekliptici: za oko 18 lučnih minuta svakih 19 godina.

Što je jednako

Svemirske letjelice će morati potrošiti dosta vremena na let do Zemljinog satelita. Ne možete letjeti do Mjeseca ravnom linijom - planet će kružiti dalje od odredišta, a putanja će se morati ispraviti. Pri brzini bijega od 11 km/s (40 000 km/h), let će teoretski trajati oko 10 sati, no u stvarnosti će trajati duže. To je zato što brod na startu postupno povećava brzinu u atmosferi, dovodeći je do vrijednosti od 11 km/s kako bi pobjegao iz gravitacijskog polja Zemlje. Tada će brod morati usporiti kada se približava mjesecu. Usput, ova brzina je maksimum koji su moderne letjelice uspjele postići.

Zloglasni američki let na Mjesec 1969. godine, prema službenim podacima, trajao je 76 sati. NASA-ina letjelica New Horizons najbrže je stigla do Mjeseca za 8 sati i 35 minuta. Istina, nije sletio na planetoid, nego je proletio - imao je drugu misiju.

Svjetlost od Zemlje do našeg satelita doći će vrlo brzo - za 1,255 sekundi. No, letjeti svjetlosnim brzinama ipak je u domeni fantastike.

Možete pokušati zamisliti put do Mjeseca u uobičajenim vrijednostima. Pješice brzinom od 5 km/h, put do Mjeseca trajat će oko devet godina. Ako vozite automobil brzinom od 100 km / h, trebat će vam 160 dana da stignete do Zemljinog satelita. Kad bi avioni letjeli na Mjesec, onda bi let do njega trajao oko 20 dana.

Kako su starogrčki astronomi izračunali udaljenost do Mjeseca

Mjesec je bio prvo nebesko tijelo do kojeg je bilo moguće izračunati udaljenost od Zemlje. Vjeruje se da su to prvi učinili astronomi u staroj Grčkoj.

Od pamtivijeka su pokušavali izmjeriti udaljenost do Mjeseca - prvi koji je to pokušao učiniti bio je Aristarh sa Samosa. Procijenio je kut između Mjeseca i Sunca na 87 stupnjeva, pa se pokazalo da je Mjesec 20 puta bliži od Sunca (kosinus kuta jednakog 87 stupnjeva je 1/20). Pogreška mjerenja kuta rezultirala je greškom od 20 puta, danas se zna da je taj omjer zapravo 1 prema 400 (kut je približno 89,8 stupnjeva). Velika pogreška bila je uzrokovana poteškoćama u procjeni točne kutne udaljenosti između Sunca i Mjeseca pomoću primitivnih astronomskih instrumenata. drevni svijet. Redovno pomrčine Sunca u to su vrijeme već omogućili starogrčkim astronomima da zaključe da su kutni promjeri Mjeseca i Sunca približno isti. S tim u vezi, Aristarh je zaključio da je Mjesec 20 puta manji od Sunca (zapravo, oko 400 puta).

Da bi izračunao veličinu Sunca i Mjeseca u odnosu na Zemlju, Aristarh je koristio drugu metodu. Radi se o zapažanjima. pomrčine mjeseca. Do tog vremena, drevni astronomi već su pogodili razloge ovih pojava: Mjesec je zasjenjen sjenkom Zemlje.

Gornji dijagram jasno pokazuje da je razlika u udaljenosti od Zemlje do Sunca i do Mjeseca proporcionalna razlici između polumjera Zemlje i Sunca i radijusa Zemlje i njezine sjene prema udaljenosti Mjeseca. Već u Aristarhovo vrijeme bilo je moguće procijeniti da je polumjer Mjeseca približno 15 lučnih minuta, a polumjer Zemljine sjene 40 lučnih minuta. Odnosno, pokazalo se da je veličina Mjeseca oko 3 puta manja od veličine Zemlje. Odavde, znajući kutni radijus Mjeseca, bilo je lako procijeniti da je Mjesec od Zemlje udaljen oko 40 Zemljinih promjera. Stari Grci su mogli samo okvirno procijeniti veličinu Zemlje. Tako je Eratosten iz Cirene (276. - 195. pr. Kr.) na temelju razlika u maksimalnoj visini Sunca iznad horizonta u Asuanu i Aleksandriji tijekom ljetnog solsticija utvrdio da je polumjer Zemlje blizu 6287 km ( suvremeno značenje 6371 km). Ako ovu vrijednost zamijenimo Aristarhovom procjenom udaljenosti do Mjeseca, tada će ona odgovarati otprilike 502 tisuće km (moderna vrijednost prosječne udaljenosti od Zemlje do Mjeseca je 384 tisuće km).

Nešto kasnije, matematičar i astronom 2. st. pr. e. Hiparh iz Nikeje izračunao je da je udaljenost do zemljinog satelita 60 puta veća od polumjera našeg planeta. Njegovi su se proračuni temeljili na promatranju kretanja Mjeseca i njegovih periodičnih pomrčina.

Budući da će u vrijeme pomrčine Sunce i Mjesec imati iste kutne dimenzije, tada prema pravilima sličnosti trokuta možete pronaći omjer udaljenosti do Sunca i Mjeseca. Ova razlika je 400 puta. Primjenjujući opet ova pravila, samo u odnosu na promjere Mjeseca i Zemlje, Hiparh je izračunao da je promjer Zemlje 2,5 puta veći od promjera Mjeseca. Odnosno, R l \u003d R s / 2,5.

Pod kutom od 1′ može se promatrati objekt čije su dimenzije 3.483 puta manje od udaljenosti do njega – taj je podatak bio poznat svima u Hiparhovo vrijeme. Odnosno, s promatranim radijusom Mjeseca od 15′, on će biti 15 puta bliži promatraču. Oni. omjer udaljenosti do Mjeseca i njegovog polumjera bit će 3483/15= 232 ili S l = 232R l.

Prema tome, udaljenost do Mjeseca je 232 * R s / 2,5 = 60 polumjera Zemlje. Ispada da je 6 371 * 60 = 382 260 km. Najzanimljivije je da su mjerenja obavljena uz pomoć modernih instrumenata potvrdila ispravnost drevnog znanstvenika.

Sada se mjerenje udaljenosti do Mjeseca provodi uz pomoć laserskih instrumenata, koji omogućuju njezino mjerenje s točnošću od nekoliko centimetara. U ovom slučaju, mjerenja se odvijaju u vrlo kratkom vremenu - ne više od 2 sekunde, tijekom kojih se Mjesec udaljava u orbiti za oko 50 metara od točke s koje je poslan laserski impuls.

Evolucija metoda za mjerenje udaljenosti do Mjeseca

Tek s izumom teleskopa, astronomi su mogli dobiti više ili manje točne vrijednosti za parametre Mjesečeve orbite i korespondenciju njegove veličine s veličinom Zemlje.

Točnija metoda mjerenja udaljenosti do Mjeseca pojavila se u vezi s razvojem radara. Prva radiolokacija Mjeseca obavljena je 1946. godine u SAD-u i Velikoj Britaniji. Radar je omogućio mjerenje udaljenosti do Mjeseca s točnošću od nekoliko kilometara.

Još točnija metoda mjerenja udaljenosti do Mjeseca postala je laserska lokacija. Da bi se to provelo, nekoliko kutnih reflektora postavljeno je na Mjesec 1960-ih. Zanimljivo je napomenuti da su prvi eksperimenti laserskog mjerenja udaljenosti izvedeni i prije postavljanja kutnih reflektora na površinu Mjeseca. Od 1962. do 1963. na Krimskoj zvjezdarnici SSSR-a provedeno je nekoliko eksperimenata laserskog mjerenja udaljenosti pojedinih lunarnih kratera pomoću teleskopa promjera od 0,3 do 2,6 metara. Ovim je pokusima bilo moguće odrediti udaljenost do mjesečeve površine s točnošću od nekoliko stotina metara. Godine 1969.-1972., astronauti programa Apollo isporučili su tri kutna reflektora na površinu našeg satelita. Među njima je reflektor misije Apollo 15 bio najsavršeniji, jer se sastojao od 300 prizmi, dok su druge dvije (misije Apollo 11 i Apollo 14) imale samo po stotinu prizmi.

Osim toga, 1970. i 1973. SSSR je isporučio još dva francuska kutna reflektora na površinu Mjeseca na samohodnim letjelicama Lunohod-1 i Lunohod-2, od kojih se svaki sastojao od 14 prizmi. Korištenje prvog od ovih reflektora ima izuzetnu povijest. Tijekom prvih 6 mjeseci rada lunarnog rovera s reflektorom bilo je moguće provesti oko 20 sesija laserske lokacije. Međutim, tada, zbog nesretnog položaja lunarnog rovera, reflektor nije bilo moguće koristiti sve do 2010. godine. Samo su slike novog LRO aparata pomogle da se razjasni položaj lunarnog rovera s reflektorom, a time i nastavak rada s njim.

U SSSR-u je najveći broj laserskih mjerenja udaljenosti izveden na 2,6-metarskom teleskopu Krimske zvjezdarnice. Između 1976. i 1983. ovim je teleskopom obavljeno 1400 mjerenja s pogreškom od 25 centimetara, a potom su promatranja prekinuta zbog ograničenja sovjetskog lunarnog programa.

Ukupno je od 1970. do 2010. u svijetu provedeno oko 17 000 laserskih lociranja visoke preciznosti. Većina ih je povezana s kutnim reflektorom Apolla 15 (kao što je gore spomenuto, on je najnapredniji - s rekordnim brojem prizmi):

Od 40 zvjezdarnica sposobnih za lasersko mjerenje udaljenosti Mjeseca, samo nekoliko njih može izvesti visoko precizna mjerenja:

Većina ultrapreciznih mjerenja napravljena je 2-metarskim teleskopom na zvjezdarnici Texas MacDonald:

Ujedno, najtočnija mjerenja obavlja instrument APOLLO koji je 2006. godine postavljen na 3,5-metarski teleskop na zvjezdarnici Apache Point. Točnost njegovih mjerenja doseže jedan milimetar:

Evolucija sustava Mjeseca i Zemlje

Glavni cilj sve preciznijih mjerenja udaljenosti do Mjeseca je pokušaj boljeg razumijevanja evolucije Mjesečeve orbite u dalekoj prošlosti i u dalekoj budućnosti. Astronomi su do sada došli do zaključka da je Mjesec u prošlosti bio nekoliko puta bliži Zemlji, a imao je i puno kraći period rotacije (odnosno, nije bio zarobljen plimom). Ova činjenica potvrđuje verziju udara o formiranju Mjeseca iz izbačene materije Zemlje, koja prevladava u našem vremenu. Osim toga, plimni učinak Mjeseca dovodi do činjenice da se brzina rotacije Zemlje oko svoje osi postupno usporava. Brzina ovog procesa je povećanje Zemljinog dana svake godine za 23 mikrosekunde. U jednoj godini Mjesec se u prosjeku udalji od Zemlje za 38 milimetara. Procjenjuje se da će, ako sustav Zemlja-Mjesec preživi transformaciju Sunca u crvenog diva, za 50 milijardi godina Zemljin dan biti jednak lunarnom mjesecu. Kao rezultat toga, Mjesec i Zemlja će uvijek biti okrenuti jedno prema drugom samo jednom stranom, kao što se sada opaža u sustavu Pluton-Haron. Do tog vremena Mjesec će se udaljiti na otprilike 600 tisuća kilometara, a lunarni mjesec će se povećati na 47 dana. Osim toga, pretpostavlja se da će isparavanje Zemljinih oceana u 2,3 ​​milijarde godina ubrzati proces uklanjanja Mjeseca (zemaljske plime značajno usporavaju proces).

Osim toga, proračuni pokazuju da će se u budućnosti Mjesec ponovno početi približavati Zemlji zbog međusobne interakcije plime i oseke. Kada se približi Zemlji na 12 tisuća km, Mjesec će biti rastrgan plimnim silama, krhotine Mjeseca formirat će prsten poput poznatih prstenova oko divovskih planeta Sunčevog sustava. Drugi poznati sateliti Sunčevog sustava ponovit će ovu sudbinu mnogo ranije. Dakle, Fobosu je dano 20-40 milijuna godina, a Tritonu je oko 2 milijarde godina.

Svake godine udaljenost do zemljinog satelita povećava se u prosjeku za 4 cm.Razlozi su kretanje planetoida po spiralnoj orbiti i postupno sve manja snaga gravitacijske interakcije Zemlje i Mjeseca.

Između Zemlje i Mjeseca, teoretski, možete smjestiti sve planete Sunčevog sustava. Ako zbrojite promjere svih planeta, uključujući i Pluton, dobit ćete vrijednost od 382.100 km.