Il sole è il sole, il corpo centrale del sistema solare, una sfera di plasma calda, una tipica stella nana della classe spettrale tra le stelle, il sole occupa una posizione intermedia per grandezza e luminosità. La struttura del sistema solare Il corpo cosmico centrale è solare

Ciao cari lettori! Questo post riguarda la costruzione. sistema solare. Credo che sia semplicemente necessario sapere dove si trova il nostro pianeta nell'Universo, e anche cos'altro c'è nel nostro sistema solare oltre ai pianeti ...

La struttura del sistema solare.

sistema solare- questo è un sistema di corpi cosmici, che, oltre al luminare centrale - il Sole, ne comprende nove pianeti maggiori, i loro satelliti, tanti piccoli pianeti, comete, polvere cosmica e piccoli meteoroidi che si muovono nella sfera dell'azione gravitazionale predominante del Sole.

A metà del XVI secolo fu scoperto struttura generale struttura del sistema solare dall'astronomo polacco Nicolaus Copernicus. Ha confutato l'idea che la Terra sia il centro dell'universo e ha confermato l'idea del movimento dei pianeti attorno al Sole. Questo modello del sistema solare è chiamato eliocentrico.

Nel 17° secolo, Keplero scoprì la legge del moto planetario e Newton formulò la legge dell'attrazione universale. Ma solo dopo che Galileo inventò il telescopio nel 1609, divenne possibile studiare le caratteristiche fisiche che compongono il sistema solare, i corpi cosmici.

Così Galileo, osservando le macchie solari, scoprì per primo la rotazione del Sole attorno al proprio asse.

Il pianeta Terra è uno dei nove corpi celesti (o pianeti) che si muovono attorno al Sole nello spazio.

I pianeti costituiscono la maggior parte del sistema solare, che ruotano attorno al Sole a velocità diverse nella stessa direzione e quasi sullo stesso piano lungo orbite ellittiche e si trovano a distanze diverse da esso.

I pianeti sono nel seguente ordine dal Sole: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone. Ma Plutone a volte si allontana dal Sole di oltre 7 miliardi di km, ma a causa dell'enorme massa del Sole, che è quasi 750 volte la massa di tutti gli altri pianeti, rimane nella sua sfera di attrazione.

Il più grande dei pianetiè Giove. Il suo diametro è 11 volte il diametro della Terra ed è di 142.800 km. Il più piccolo dei pianetiè Plutone, il cui diametro è di soli 2.284 km.

I pianeti più vicini al Sole (Mercurio, Venere, Terra, Marte) sono molto diversi dai quattro successivi. Sono chiamati pianeti terrestri, poiché, come la Terra, sono composte da rocce solide.

Giove, Saturno, Urano e Nettuno, sono chiamati pianeti di tipo Giove, così come i pianeti giganti e, a differenza di loro, sono costituiti principalmente da idrogeno.


Ci sono anche altre differenze tra i pianeti di tipo Giove e Terra. I "Gioveni" insieme a numerosi satelliti formano i propri "sistemi solari".

Saturno ha almeno 22 lune. E solo tre satelliti, inclusa la Luna, hanno pianeti terrestri. E soprattutto, i pianeti di tipo Giove sono circondati da anelli.

Detriti del pianeta.

Tra le orbite di Marte e Giove c'è un grande divario in cui potrebbe essere posizionato un altro pianeta. Questo spazio, infatti, è pieno di tanti piccoli corpi celesti, che vengono chiamati asteroidi, o pianeti minori.

Cerere è il nome del più grande asteroide, con un diametro di circa 1000 km. Ad oggi sono stati scoperti 2500 asteroidi, di dimensioni molto più piccole di Cerere. Si tratta di blocchi con diametri che non superano i diversi chilometri di dimensione.

La maggior parte degli asteroidi ruota attorno al sole in un'ampia "cintura di asteroidi" che si trova tra Marte e Giove. Le orbite di alcuni asteroidi vanno ben oltre questa fascia e talvolta si avvicinano molto alla Terra.

Questi asteroidi non possono essere visti ad occhio nudo perché sono troppo piccoli e molto lontani da noi. Ma altri detriti, come le comete, possono essere visti nel cielo notturno a causa del loro bagliore brillante.

Le comete lo sono corpi celestiali, che sono composti da ghiaccio, particelle solide e polvere. La maggior parte delle volte, la cometa si muove negli angoli più remoti del nostro sistema solare ed è invisibile all'occhio umano, ma quando si avvicina al Sole, inizia a brillare.

Succede sotto l'influenza calore solare. Il ghiaccio evapora parzialmente e si trasforma in gas, rilasciando particelle di polvere. La cometa diventa visibile perché la nuvola di gas e polvere riflette la luce solare. La nuvola, sotto la pressione del vento solare, si trasforma in una lunga coda svolazzante.

Ci sono anche tali oggetti spaziali che può essere osservato quasi ogni sera. Bruciano quando entrano nell'atmosfera terrestre, lasciando una stretta scia luminosa nel cielo: una meteora. Questi corpi sono chiamati meteoroidi e le loro dimensioni non sono più grandi di un granello di sabbia.

I meteoriti sono grandi meteoroidi che raggiungono superficie terrestre. A causa della collisione di enormi meteoriti con la Terra, in un lontano passato, sulla sua superficie si formarono enormi crateri. Quasi un milione di tonnellate di polvere di meteorite cade sulla Terra ogni anno.

Nascita del sistema solare.

Grandi nebulose di gas e polvere, o nuvole, sono sparse tra le stelle della nostra galassia. Nella stessa nuvola, circa 4600 milioni di anni fa, Il nostro sistema solare è nato.Questa nascita è avvenuta a seguito del crollo (compressione) di questa nuvola sotto l'azione di Mangio le forze di gravità.

Quindi questa nuvola iniziò a ruotare. E nel tempo si è trasformato in un disco rotante, la cui maggior parte della sostanza era concentrata al centro. Il collasso gravitazionale continuava, la compattazione centrale era in costante diminuzione e riscaldamento.

La reazione termonucleare è iniziata a una temperatura di decine di milioni di gradi, quindi la densità centrale della materia è esplosa come una nuova stella: il Sole.

I pianeti formati da polvere e gas nel disco. L'urto delle particelle di polvere, così come la loro trasformazione in grossi grumi, avveniva nelle zone interne riscaldate. Questo processo è chiamato accrescimento.

L'attrazione reciproca e la collisione di tutti questi blocchi hanno portato alla formazione di pianeti di tipo terrestre.

Questi pianeti avevano un campo gravitazionale debole ed erano troppo piccoli per attirare i gas leggeri (come elio e idrogeno) che compongono il disco di accrescimento.

La nascita del sistema solare era un evento comune: sistemi simili nascono sempre e ovunque nell'universo. E forse in uno di questi sistemi c'è un pianeta simile alla Terra, sul quale c'è vita intelligente...

Quindi abbiamo esaminato la struttura del sistema solare, e ora possiamo armarci di conoscenze per la loro ulteriore applicazione pratica 😉

Il sistema solare è un sistema stella-pianeta. Ci sono circa 200 miliardi di stelle nella nostra Galassia, tra le quali, secondo gli esperti, alcune stelle hanno pianeti. Il sistema solare comprende il corpo centrale, il Sole e nove pianeti con i loro satelliti (si conoscono più di 60 satelliti). Il diametro del sistema solare è di oltre 11,7 miliardi di km.

All'inizio del XXI sec. nel sistema solare fu scoperto un oggetto che gli astronomi chiamarono Sedna (il nome della dea eschimese dell'oceano-

sul). Sedna ha un diametro di 2000 km. Una rivoluzione intorno al sole è


10.500 anni terrestri.


Alcuni astronomi chiamano questo oggetto un pianeta nel sistema solare. Altri astronomi chiamano pianeti solo oggetti spaziali che hanno un nucleo centrale con una temperatura relativamente alta. Ad esempio, la temperatura

nel centro di Giove, secondo i calcoli, raggiunge 20.000 K. Dal momento che attualmente

Sedna si trova a una distanza di circa 13 miliardi di km dal centro del sistema solare,

quindi le informazioni su questo oggetto sono piuttosto scarse. Nel punto più lontano dell'orbita, la distanza da Sedna al Sole raggiunge un valore enorme: 130 miliardi di km.

Il nostro sistema stellare comprende due cinture di pianeti minori (asteroidi). Il primo si trova tra Marte e Giove (contiene più di 1 milione di asteroidi), il secondo è oltre l'orbita del pianeta Nettuno. Alcuni asteroidi hanno un diametro superiore a 1000 km. I limiti esterni del sistema solare sono circondati dai cosiddetti Nube di Oort, prende il nome dall'astronomo olandese che ipotizzò l'esistenza di questa nuvola nel secolo scorso. Come credono gli astronomi, il bordo di questa nuvola più vicino al sistema solare è costituito da banchi di ghiaccio di acqua e metano (nuclei di comete), che, come i pianeti più piccoli, ruotano attorno al Sole sotto l'influenza della sua forza gravitazionale a una distanza di oltre 12 miliardi di km. Il numero di tali pianeti in miniatura è di miliardi.

In letteratura, c'è spesso un'ipotesi sulla stella-satellite di Sun Nemesis. (Nemesi nella mitologia greca è una dea che punisce la violazione della moralità e delle leggi). Alcuni astronomi affermano che Nemesis si trova a una distanza di 25 trilioni di km dal Sole nel punto più distante della sua orbita attorno al Sole e di 5 trilioni di km nel punto più vicino della sua orbita al Sole. Questi astronomi ritengono che il passaggio di Nemesis attraverso la nuvola di Oort provochi catastrofi.

nel sistema solare, poiché i corpi celesti di questa nuvola entrano nel sistema solare. Sin dai tempi antichi, gli astronomi si sono interessati ai resti di corpi di origine extraterrestre, i meteoriti. Ogni giorno, secondo i ricercatori, cadono sulla Terra circa 500 corpi extraterrestri. Nel 1947 cadde un meteorite chiamato Sikhote-Alin (parte sud-orientale del Primorsky Krai), del peso di 70 tonnellate, con la formazione di 100 crateri nel sito dell'impatto e molti frammenti che furono sparsi su un'area di 3 km2. Tutti i suoi pezzi sono stati raccolti. Più del 50% in calo

meteoriti - meteoriti di pietra, 4% - ferro e 5% - pietra di ferro.

Tra quelli di pietra si distinguono le condriti (dalla corrispondente parola greca - palla, grano) e le acondriti. L'interesse per i meteoriti è associato allo studio dell'origine del sistema solare e dell'origine della vita sulla Terra.

Il nostro sistema solare compie una rivoluzione completa attorno al centro della Galassia ad una velocità di 240 km/s in 230 milioni di anni. È chiamato anno galattico. Inoltre, il sistema solare si muove insieme a tutti gli oggetti della nostra galassia.

ad una velocità di circa 600 km/s attorno a un centro gravitazionale comune dell'ammasso di galassie. Ciò significa che la velocità della Terra rispetto al centro della nostra galassia è molte volte maggiore della sua velocità rispetto al Sole. Inoltre, il sole ruota sul suo asse.

ad una velocità di 2 km/s. Secondo la sua composizione chimica, il Sole è costituito da idrogeno (90%), elio (7%) e pesante elementi chimici(2-3%). Ecco i numeri approssimativi. La massa di un atomo di elio è quasi 4 volte quella di un atomo di idrogeno.

Il sole è una stella tipo spettrale g, situato sulla sequenza principale di stelle del diagramma Hertzsprung-Russell. Messa del Sole (2

1030 kg) costituisce quasi il 98,97% dell'intera massa del sistema solare, tutte le altre formazioni in questo sistema (pianeti, ecc.) rappresentano solo

2% della massa totale del sistema solare. Nella massa totale di tutti i pianeti, la quota principale è la massa dei due pianeti giganti, Giove e Saturno, circa 412,45 masse terrestri, il resto rappresenta solo 34 masse terrestri. Messa della Terra


6 1024 kg, 98% di quantità di moto nel sistema solare

appartiene ai pianeti, non al sole. Il Sole è un reattore al plasma termonucleare naturale creato dalla natura, avente la forma di una palla con una densità media di 1,41 kg/m3. Ciò significa che la densità media sul Sole è leggermente superiore alla densità dell'acqua ordinaria sulla nostra Terra. Luminosità del Sole ( l) è di circa 3,86 1033 erg/s. Il raggio del Sole è di circa 700 mila km. Quindi, due raggi del Sole (diametro) sono 109 volte maggiori di quelli della Terra. Accelerazione di caduta libera sul Sole - 274 m/s2, sulla Terra - 9,8 m/s2. Ciò significa che il secondo velocità spaziale per superare la forza gravitazionale del Sole è di 700 km / s, per la Terra - 11,2 km / s.

Plasma- questo è stato fisico quando i nuclei degli atomi coesistono separatamente con gli elettroni. In un plasma-gas stratificato

formazione sotto l'influenza della forza gravitazionale, significativa

deviazioni dai valori medi di temperatura, pressione, ecc. in ogni strato

Le reazioni termonucleari avvengono all'interno del Sole in una regione sferica con un raggio di 230.000 km. Al centro di questa regione, la temperatura è di circa 20 milioni di K. Si riduce ai confini di questa zona a 10 milioni di K. La prossima regione sferica con una lunghezza

280 mila km hanno una temperatura di 5 milioni di K. In questa regione non si verificano reazioni termonucleari, poiché la temperatura di soglia per esse è di 10 milioni di K. Questa regione è chiamata regione di trasferimento dell'energia radiante proveniente dall'interno della regione precedente.

Questa zona è seguita dalla zona convezione(lat. convezione- importazione,

trasferimento). Nella regione di convezione, la temperatura raggiunge i 2 milioni di K.

Convezione- è il processo fisico di trasferimento di energia sotto forma di calore da un determinato mezzo. Fisico e Proprietà chimiche Il mezzo convettivo può essere diverso: liquido, gas, ecc. Le proprietà di questo mezzo determinano la velocità del processo di trasferimento di energia sotto forma di calore alla prossima regione del Sole. Una regione o zona convettiva sul Sole ha un'estensione di circa

150-200 mila km.

La velocità del movimento in un mezzo convettivo è paragonabile alla velocità del suono (300

SM). L'entità di questa velocità gioca un ruolo importante nella rimozione del calore dalle viscere del Sole.

alle sue aree successive (zone) e nello spazio.

Il Sole non esplode a causa del fatto che la velocità di combustione del combustibile nucleare all'interno del Sole è notevolmente inferiore alla velocità di rimozione del calore nella zona convettiva, anche con rilasci molto forti di massa di energia. effetto zona convettiva Proprietà fisiche prima della possibilità di un'esplosione: la zona convettiva si espande alcuni minuti prima di una possibile esplosione e quindi trasferisce la massa di energia in eccesso allo strato successivo, la regione del Sole. Nel nucleo fino alle zone convettive del Sole, la densità di massa è raggiunta da un gran numero di elementi luminosi (idrogeno ed elio). Nella zona convettiva si verifica il processo di ricombinazione (formazione) di atomi, aumentando così massa molecolare gas nella zona convettiva. Ri combinazione(lat. ricombinare- connect) proviene dalla sostanza di raffreddamento del plasma, che fornisce reazioni termonucleari all'interno del Sole. La pressione al centro del Sole è di 100 g/cm3.

Sulla superficie del Sole, la temperatura raggiunge circa 6000 K. Quindi

Pertanto, la temperatura dalla zona convettiva scende a 1 milione di K e raggiunge i 6000 K

in tutto il raggio del sole.

La luce è onde elettromagnetiche lunghezze diverse. Viene chiamata la regione del sole in cui viene prodotta la luce fotosfera(Foto greche - luce). La regione sopra la fotosfera è chiamata cromosfera (dal greco - colore). La fotosfera occupa

200-300 km (raggio solare 0,001). La densità della fotosfera è 10-9-10-6 g/cm3, la temperatura della fotosfera diminuisce dal suo strato inferiore verso l'alto fino a 4,5 mila K. Nella fotosfera compaiono macchie solari e torce. Una diminuzione della temperatura nella fotosfera, cioè nello strato inferiore dell'atmosfera solare, è un fenomeno abbastanza tipico. Lo strato successivo è la cromosfera, la sua lunghezza è di 7-8 mila km. A


In questo strato, la temperatura inizia a salire a 300 mila K. Il prossimo atmosferico

strato - la corona solare - in esso la temperatura raggiunge già 1,5-2 milioni di K. La corona solare si estende su diverse decine di raggi solari e poi si dissipa nello spazio interplanetario. L'effetto dell'aumento della temperatura corona solare Il sole è associato a un fenomeno come

"vento di sole". È il gas che forma la corona solare ed è costituito principalmente da protoni ed elettroni, la cui velocità aumenta secondo un punto di vista, le cosiddette onde di attività luminosa dalla zona di convezione, che riscaldano la corona. Ogni secondo, il Sole perde 1/100 della sua massa, ovvero circa 4 milioni di τ al secondo. La "separazione" del Sole con la sua massa di energia si manifesta sotto forma di calore, radiazione elettromagnetica, vento solare. Più lontano dal Sole, minore è la seconda velocità cosmica richiesta per l'uscita delle particelle che formano il "vento solare" dal campo gravitazionale del Sole. A una distanza dall'orbita terrestre (150 milioni di km), la velocità delle particelle del vento solare raggiunge i 400 m/s. Tra i tanti problemi nello studio del Sole, un posto importante è occupato dal problema dell'attività solare, che è associato a numerosi fenomeni come le macchie solari, l'attività campo magnetico Sole e radiazione solare. Le macchie solari si formano nella fotosfera. Il numero medio annuo di macchie solari viene misurato su un periodo di 11 anni. Nella loro lunghezza possono raggiungere fino a 200 mila km di diametro. La temperatura delle macchie solari è inferiore alla temperatura della fotosfera in cui sono formate di 1-2 mila K, ovvero 4500 K e inferiori. Ecco perché sembrano scuri. Aspetto esteriore

Le macchie solari sono associate ai cambiamenti nel campo magnetico del Sole. A

Sulle macchie solari, l'intensità del campo magnetico è molto più alta che in altre aree della fotosfera.

Due punti di vista per spiegare il campo magnetico del Sole:

1. Il campo magnetico del Sole è sorto durante la formazione del Sole. Poiché il campo magnetico snellisce il processo di espulsione della massa di energia del Sole ambiente, quindi secondo questa posizione, il ciclo di 11 anni della comparsa delle macchie non è una regolarità. Nel 1890 il direttore dell'Osservatorio di Greenwich (fondato nel 1675 alla periferia di Londra) E. Mauder notò che con

Dal 1645 al 1715 non si fa menzione di cicli di 11 anni. meridiano di Greenwich -

questo è il meridiano zero, da cui si contano le longitudini sulla Terra.

2. Il secondo punto di vista presenta il Sole come una specie di dinamo, in cui le particelle caricate elettricamente che entrano nel plasma creano un potente campo magnetico che aumenta bruscamente dopo cicli di 11 anni. C'è un'ipotesi

sulle speciali condizioni cosmiche in cui si trovano il sole e il sistema solare. Si tratta del cosiddetto rotazione cerchio (inglese) rotazione- rotazione articolare). In un cerchio di corotazione ad un certo raggio, secondo alcuni studi, c'è una rotazione sincrona dei bracci a spirale e della Galassia stessa, che crea condizioni fisiche speciali per il movimento delle strutture incluse in questo cerchio, dove si trova il sistema solare .

A scienza moderna si sta sviluppando un punto di vista sulla stretta connessione dei processi,

accadendo sul Sole, con la vita umana sulla Terra. Il nostro connazionale A.

L. Chizhevsky (1897-1964) è uno dei fondatori dell'eliobiologia, che studia l'influenza dell'energia solare sullo sviluppo degli organismi viventi e dell'uomo. Ad esempio, i ricercatori hanno attirato l'attenzione sulla coincidenza temporale dei principali eventi nella vita sociale di una persona con periodi di esplosioni di attività solare. Nel secolo scorso, l'attività solare ha raggiunto il picco

1905-1907, 1917, 1928, 1938, 1947, 1968, 1979 e 1990-1991

Origine del sistema solare. L'origine del sistema solare dalla nube di gas e polvere del mezzo interstellare (ISM) è il concetto più riconosciuto. L'opinione è espressa che la massa di iniziale per l'istruzione


La nuvola del sistema solare era pari a 10 masse solari. In questa nuvola

la sua composizione chimica era determinante (circa il 70% era idrogeno, circa il 30%

Elio e 1-2% - elementi chimici pesanti). ca.

circa 5 miliardi di anni fa, un denso ammasso formato da questa nuvola,

di nome protosolare disco. Si ritiene che un'esplosione di supernova nella nostra Galassia abbia dato a questa nuvola un impulso dinamico di rotazione e frammentazione: protostella e disco protoplanetario. Secondo questo concetto, il processo di educazione protosole e il disco protoplanetario si è verificato rapidamente, in 1 milione di anni, il che ha portato alla concentrazione di tutta l'energia - la massa del futuro sistema stellare nel suo corpo centrale e il momento angolare - nel disco protoplanetario, nei futuri pianeti. Si ritiene che l'evoluzione del disco protoplanetario sia avvenuta nell'arco di 1 milione di anni. C'era un'adesione di particelle nel piano centrale di questo disco, che successivamente ha portato alla formazione di ammassi di particelle, dapprima corpi piccoli, poi più grandi, che i geologi chiamano pianeta terra. Da loro, si ritiene che si siano formati i pianeti futuri. Questo concetto si basa sui risultati modelli informatici. Ci sono anche altri concetti. Ad esempio, uno di loro dice che ci vollero 100 milioni di anni per la nascita della stella-Sole, quando si verificò una reazione di fusione termonucleare nel proto-Sole. Secondo questo concetto, i pianeti del sistema solare, in particolare gruppo terrestre, sorse negli stessi 100 milioni di anni, dalla massa rimasta dopo la formazione del Sole. Parte di questa massa è stata trattenuta dal Sole, l'altra parte è stata dissolta nello spazio interstellare.

Nel gennaio 2004 c'era un messaggio in pubblicazioni straniere sulla scoperta della costellazione dello Scorpione stelle, per dimensioni, luminosità e massa simili al Sole. Gli astronomi sono attualmente interessati alla domanda: questa stella ha pianeti?

Ci sono diversi misteri nello studio del sistema solare.

1. Armonia nel movimento dei pianeti. Tutti i pianeti del sistema solare ruotano attorno al sole in orbite ellittiche. Il movimento di tutti i pianeti del sistema solare avviene sullo stesso piano, il cui centro si trova nella parte centrale del piano equatoriale del Sole. Il piano formato dalle orbite dei pianeti è chiamato piano dell'eclittica.

2. Tutti i pianeti e il Sole ruotano attorno al proprio asse. Gli assi di rotazione del Sole e dei pianeti, ad eccezione del pianeta Urano, sono diretti, grosso modo, perpendicolarmente al piano dell'eclittica. L'asse di Urano è diretto al piano dell'eclittica quasi parallelo, cioè ruota sdraiato su un lato. Un'altra caratteristica è che ruota attorno al suo asse in una direzione diversa, come

e Venere, a differenza del Sole e di altri pianeti. Tutti gli altri pianeti e

Il sole ruota contro la direzione dell'orologio. Urano ne ha 15

satelliti.

3. Tra le orbite di Marte e Giove c'è una cintura di pianeti minori. Questa è la cosiddetta cintura degli asteroidi. I piccoli pianeti hanno un diametro da 1 a 1000 km. La loro massa totale è inferiore a 1/700 della massa della Terra.

4. Tutti i pianeti sono divisi in due gruppi (terrestri ed extraterrestri). Primo sono pianeti con alta densità, nella loro composizione chimica il posto principale è occupato da elementi chimici pesanti. Sono di piccole dimensioni e ruotano lentamente attorno al loro asse. Questo gruppo include Mercurio, Venere, Terra e Marte. Al momento ci sono suggerimenti che Venere sia il passato della Terra e Marte sia il suo futuro.

co. secondo gruppo includono: Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Sono costituiti da elementi chimici leggeri, ruotano rapidamente attorno al proprio asse, ruotano lentamente attorno al Sole e ricevono meno energia radiante dal Sole. Di seguito (nella tabella) sono riportati i dati sulla temperatura media superficiale dei pianeti su scala Celsius, la durata del giorno e della notte, la durata dell'anno, il diametro dei pianeti del sistema solare e la massa del pianeta in relazione alla massa


Terra (presa come 1).


La distanza tra le orbite dei pianeti approssimativamente raddoppia durante il passaggio

da ciascuno di essi all'altro. Questo è stato notato nel 1772 dagli astronomi

I. Titius e I. Bode, da cui il nome "Regola di Tizio - Bode", osservato nella posizione dei pianeti. Se prendiamo la distanza della Terra dal Sole (150 milioni di km) come un'unità astronomica, otteniamo la seguente disposizione dei pianeti dal Sole secondo questa regola:

Mercurio - 0,4 a. e.Venere - 0,7 a. e.Terra - 1 a. e.Marte - 1.6 a. e. Asteroidi - 2.8 a. e. Giove - 5.2 a. e.Saturno - 10.0 a. e. Uranio - 19.6 a. e. Nettuno - 38.8 a. e.Plutone - 77.2 a. e.

Tavolo. Dati sui pianeti del sistema solare

Quando si considerano le vere distanze dei pianeti dal Sole, si scopre che

Plutone è più vicino al Sole di Nettuno in alcuni periodi, e,

pertanto, cambia il suo numero di serie secondo la regola di Titius-Bode.

Mistero del pianeta Venere. In antiche fonti astronomiche risalenti al

3,5 mila anni (cinese, babilonese, indiano) non si parla di Venere. Lo scienziato americano I. Velikovsky nel libro "Colliding Worlds", apparso negli anni '50. XX sec., ha ipotizzato che il pianeta Venere abbia preso il suo posto solo di recente, durante la formazione di antiche civiltà. Circa una volta ogni 52 anni, Venere si avvicina alla Terra, a una distanza di 39 milioni di km. Durante il periodo di grande confronto, ogni 175 anni, quando tutti i pianeti si allineano uno dopo l'altro nella stessa direzione, Marte si avvicina alla Terra a una distanza di 55 milioni di km.

Gli astronomi usano il tempo siderale per osservare la posizione delle stelle e di altri oggetti nel cielo mentre appaiono in il cielo notturno in uno

Stesso tempo siderale. ora solare- tempo misurato


rispetto al sole. Quando la Terra de. abbaia di un giro completo attorno al suo asse

rispetto al Sole, passa un giorno. Se la rivoluzione della Terra è considerata relativa alle stelle, allora durante questa rivoluzione la Terra si sposterà nella sua orbita di 1/365 del percorso attorno al Sole, cioè di 3 min 56 s. Questa volta si chiama siderale (lat. siris- stella).

1. Lo sviluppo dell'astronomia moderna amplia costantemente la conoscenza della struttura e degli oggetti dell'Universo disponibili per la ricerca. Questo spiega la differenza nei dati sul numero di stelle, galassie e altri oggetti forniti in letteratura.

2. Diverse dozzine di pianeti sono stati scoperti nella nostra Galassia e al di fuori di essa.

3. La scoperta di Sedna come decimo pianeta del sistema solare cambia significativamente la nostra comprensione delle dimensioni del sistema solare e della sua interazione con

altri oggetti nella nostra galassia.

4. In generale, va detto che l'astronomia solo dalla seconda metà del secolo scorso iniziò a studiare gli oggetti più lontani dell'Universo sulla base di mezzi più moderni.

osservazione e ricerca.

5. L'astronomia moderna è interessata a spiegare l'effetto osservato del movimento (deriva) di masse significative di materia ad alta velocità rispetto a

radiazione reliquia. Questo è il cosiddetto Grande

parete. Questo è un gigantesco ammasso di galassie, situato a una distanza di 500 milioni di anni luce dalla nostra Galassia. Una presentazione abbastanza popolare degli approcci per spiegare questo effetto è stata pubblicata negli articoli della rivista V Mir nauki1. 6. Sfortunatamente, gli interessi militari di un certo numero di paesi si stanno nuovamente manifestando nell'esplorazione spaziale.

Per esempio, programma spaziale STATI UNITI D'AMERICA.

DOMANDE PER AUTO-TEST E SEMINARI

1. Forme di galassie.

2. Da quali fattori dipende il destino di una stella?

3. Concetti di formazione del sistema solare.

4. Le supernove e il loro ruolo nella formazione della composizione chimica del mezzo interstellare.

5. La differenza tra un pianeta e una stella.

3. Il sole è il corpo centrale del nostro sistema planetario

Il Sole è la stella più vicina alla Terra, che è una sfera di plasma calda. Questa è una gigantesca fonte di energia: la sua potenza di radiazione è molto alta - circa 3,861023 kW. Ogni secondo il Sole irradia una tale quantità di calore che sarebbe abbastanza per sciogliere lo strato di ghiaccio circostante Terra, mille chilometri di spessore. Il sole gioca un ruolo eccezionale nell'origine e nello sviluppo della vita sulla Terra. Una minuscola parte dell'energia solare colpisce la Terra, grazie alla quale si mantiene lo stato gassoso. l'atmosfera terrestre, le superfici dei corpi idrici e terrestri sono costantemente riscaldate, è assicurata l'attività vitale di animali e piante. Parte dell'energia solare viene immagazzinata nelle viscere della Terra sotto forma di carbone, petrolio, gas naturale.

Al momento, è generalmente accettato che le reazioni termonucleari avvengano all'interno del Sole a temperature estremamente elevate - circa 15 milioni di gradi - e pressioni mostruose, che sono accompagnate dal rilascio di un'enorme quantità di energia. Una di queste reazioni può essere la sintesi di nuclei di idrogeno, in cui si formano i nuclei dell'atomo di elio. Si calcola che ogni secondo nelle viscere del Sole, 564 milioni di tonnellate di idrogeno vengono convertite in 560 milioni di tonnellate di elio e i restanti 4 milioni di tonnellate di idrogeno vengono convertiti in radiazioni. La reazione termonucleare continuerà fino all'esaurimento della scorta di idrogeno. Attualmente costituiscono circa il 60% della massa del Sole. Tale riserva dovrebbe essere sufficiente per almeno diversi miliardi di anni.

Quasi tutta l'energia del Sole è generata al suo interno Regione centrale, da dove viene trasferito per irraggiamento, e quindi nello strato esterno - viene trasferito per convezione. La temperatura effettiva della superficie del Sole - la fotosfera - è di circa 6000 K.

Il nostro Sole non è solo una fonte di luce e di calore: la sua superficie irradia flussi di raggi ultravioletti e invisibili raggi X, così come particelle elementari. Sebbene la quantità di calore e luce inviata alla Terra dal Sole rimanga costante per molte centinaia di miliardi di anni, l'intensità delle sue radiazioni invisibili varia notevolmente: dipende dal livello di attività solare.

Ci sono cicli durante i quali l'attività solare raggiunge il suo valore massimo. La loro periodicità è di 11 anni. Durante gli anni di maggiore attività, il numero di macchie solari e brillamenti aumenta superficie solare, sulla Terra sorgono tempeste magnetiche, aumenta la ionizzazione degli strati superiori dell'atmosfera, ecc.

Il sole esercita un'influenza notevole non solo su processi naturali come il tempo, il magnetismo terrestre, ma anche sulla biosfera - animale e mondo vegetale Terreno, anche per persona.

Si presume che l'età del Sole sia di almeno 5 miliardi di anni. Questa ipotesi si basa sul fatto che, secondo i dati geologici, il nostro pianeta esiste da almeno 5 miliardi di anni e il Sole si è formato anche prima.

Algoritmo per calcolare la traiettoria di un volo verso un'orbita limitata con determinate caratteristiche

Analizzando la soluzione (2.4) del sistema linearizzato (2.3), possiamo concludere che le ampiezze dell'orbita lungo gli assi X e Y dipendono linearmente l'una dall'altra e l'ampiezza lungo Z è indipendente, mentre le oscillazioni lungo X e lungo Y si verificano con la stessa frequenza...

Algoritmo per calcolare la traiettoria di un volo verso un'orbita limitata con determinate caratteristiche

È noto che il trasferimento nell'orbita attorno al punto di librazione L2 del sistema Sole-Terra può essere effettuato eseguendo un impulso in orbita terrestre bassa , , , . In effetti, questo volo viene effettuato in orbita...

Stelle e costellazioni sono una cosa sola

In questa sezione, considereremo come le stelle/costellazioni possono sia danneggiare che aiutare, cosa dovremmo aspettarci dall'Universo. Nella dodicesima domanda "Le stelle possono nuocere o aiutare?" molti hanno notato ugualmente che le stelle possono fare molto male...

La Terra è un pianeta del sistema solare

Il sole - il corpo centrale del sistema solare - è un tipico rappresentante delle stelle, i corpi più comuni nell'universo. Come molte altre stelle, il Sole è un'enorme palla di gas...

In questo lavoro, verrà considerato il movimento di un veicolo spaziale in orbita in prossimità del punto di librazione L1 del sistema Sole-Terra in un sistema di coordinate rotanti, un'illustrazione del quale è mostrata in Figura 6...

Simulazione del moto orbitale

Il veicolo spaziale in prossimità del punto di librazione può essere posizionato in orbite limitate di diversi tipi, la cui classificazione è data nei giornali. L'orbita verticale di Lyapunov (Fig. 8) è un'orbita periodica limitata e piatta ...

Simulazione del moto orbitale

Come accennato nel paragrafo 2.4, una delle condizioni principali per scegliere un'orbita limitata in prossimità del punto di librazione L1, adatta ad una missione spaziale, osservata continuamente dalla superficie terrestre...

Il nostro sistema solare

Per comprendere la struttura di un oggetto così gigantesco come il Sole, bisogna immaginare un'enorme massa di gas caldo che si è concentrato in un certo punto dell'Universo. Il sole è per il 72% idrogeno...

Studio di superficie delle caratteristiche del Sole

Il sole, il corpo centrale del sistema solare, è una calda sfera di gas. È 750 volte più massiccio di tutti gli altri corpi del sistema solare messi insieme...

Creazione di un modello per l'emergenza del sistema solare dal gas interstellare basato sulla simulazione numerica, tenendo conto dell'interazione gravitazionale delle particelle

A seguito degli studi effettuati (compresi quelli non inclusi nei materiali di questa pubblicazione), nell'ambito dei concetti di base accettati della formazione del Sistema Solare, è stato proposto un modello per la formazione dei corpi planetari...

Sistema solare. L'attività del Sole e la sua influenza sul fattore di formazione del clima del pianeta

Nove grandi corpi cosmici, chiamati pianeti, ruotano attorno al Sole, ciascuno nella propria orbita, in una direzione, in senso antiorario. Insieme al Sole, costituiscono il sistema solare...

Connessioni Solare-Terra e loro impatto sugli esseri umani

Cosa ci dice la scienza del sole? Quanto dista il Sole da noi e quanto è grande? La distanza dalla Terra al Sole è di quasi 150 milioni di km. È facile scrivere questo numero, ma è difficile immaginare una distanza così grande...

Il sole, la sua composizione e struttura. Connessioni solare-terrestre

Il Sole è l'unica stella del sistema solare attorno alla quale ruotano altri oggetti di questo sistema: pianeti e loro satelliti, pianeti nani e loro satelliti, asteroidi, meteoroidi, comete e polvere cosmica. La massa del Sole è 99...

sole, suo caratteristiche fisiche e impatto sulla magnetosfera terrestre

Il Sole è la stella più vicina alla Terra ed è una stella normale nella nostra Galassia. Questa è la sequenza principale nana del diagramma Hertzsprung-Russell. Appartiene alla classe spettrale G2V. Le sue caratteristiche fisiche: Peso 1...

Domande:

1. Assegna un nome al corpo centrale del sistema solare.

2. Cosa si può vedere sul Sole?

3. Il sole morirà?

SOLE -
Peso = 1,99 * 10 30 kg.
Diametro = 1.392.000 km.
Magnitudine assoluta = +4,8
Tipo spettrale = G2
Temperatura superficiale = 5800 o K
Periodo di rivoluzione attorno all'asse = 25 h (poli) -35 h (equatore)
Periodo di rivoluzione intorno al centro della galassia = 200.000.000 di anni
Distanza dal centro della galassia = 25000 luce. anni
La velocità di movimento attorno al centro della galassia = 230 km/sec.

Sole - corpo centrale e più grande sistema solare,rosso caldo
palla di plasma, una tipica stella nana. Composizione chimica Sun ha determinato che è composto da
idrogeno ed elio, altri elementi inferiori allo 0,1%.

La fonte di energia solare è la reazione di conversione dell'idrogeno in elio a una velocità di 600 milioni di tonnellate al secondo. Allo stesso tempo, luce e calore vengono rilasciati nel nucleo del Sole. La temperatura interna raggiunge i 15 milioni di gradi.
Cioè, il Sole è una sfera rotante calda, costituita da gas luminoso. Il raggio del Sole è di 696 t.km. Diametro Sole : 1392000 km (109 diametri terrestri).

L'atmosfera solare (cromosfera e corona solare) è molto attiva, in essa si osservano vari fenomeni: brillamenti, protuberanze, vento solare (deflusso costante di materia della corona nello spazio interplanetario).

PROTUBERANTI (dal lat. protubero I rigonfio), enormi, lunghe centinaia di migliaia di chilometri, lingue di gas caldo nella corona solare, aventi una densità maggiore e una temperatura inferiore rispetto al plasma coronale che le circonda. Sul disco del Sole si osservano sotto forma di filamenti scuri, e sul suo bordo sotto forma di nuvole luminose, archi o getti. La loro temperatura può raggiungere i 4000 gradi.

FLASH SOLARE, la manifestazione più potente dell'attività solare, un improvviso rilascio locale di energia dai campi magnetici nella corona e nella cromosfera del Sole. Durante i brillamenti solari si osservano: aumento della luminosità della cromosfera (8-10 minuti), accelerazione di elettroni, protoni e ioni pesanti, emissione di raggi X e radio.

MACCHIE SOLARI
, le formazioni nella fotosfera del Sole, si sviluppano dai pori, possono raggiungere i 200 mila km di diametro, esistono in media 10-20 giorni. La temperatura delle macchie solari è inferiore alla temperatura della fotosfera, per cui sono 2-5 volte più scure della fotosfera. Le macchie solari hanno forti campi magnetici.

ROTAZIONE DEL SOLE attorno all'asse, avviene nella stessa direzione della Terra (da ovest a est).Una rivoluzione relativa alla Terra impiega 27,275 giorni (periodo sinodico di rivoluzione), rispetto alle stelle fisse in 25,38 giorni (periodo siderale di rivoluzione).

ECLISSI solare e lunare, si verificano o quando la Terra cade nell'ombra,
proiettato dalla Luna (eclissi solari), o quando la Luna cade nell'ombra della Terra
(eclissi lunari).
La durata del pieno eclissi solari non supera i 7,5 minuti,
privato (fase grande) 2 ore ombra lunare scivola sulla terra ad una velocità di ca. 1 km/s,
percorrendo una distanza fino a 15 mila km, il suo diametro è di ca. 270 km. Le eclissi lunari totali possono durare fino a 1 ora e 45 minuti. Le eclissi si ripetono in una certa sequenza dopo un periodo di 6585 1/3 giorni. Non ci sono più di 7 eclissi all'anno (di cui non più di 3 sono lunari).

L'attività dell'atmosfera solare si ripete periodicamente, periodo di 11 anni.

Il sole è la principale fonte di energia per la Terra, influenza tutti i processi terreni. La Terra è a una buona distanza dal Sole, quindi la vita è sopravvissuta su di essa. La radiazione solare crea condizioni adatte agli organismi viventi. Se il nostro pianeta fosse più vicino, sarebbe troppo caldo e viceversa.
Quindi la superficie di Venere è riscaldata a quasi 500 gradi e la pressione dell'atmosfera è enorme, quindi è quasi impossibile incontrare la vita lì. Marte è più lontano dal Sole, fa troppo freddo per una persona, a volte la temperatura sale a 16 gradi per un breve periodo. Di solito su questo pianeta si verificano forti gelate, durante le quali anche l'anidride carbonica che costituisce l'atmosfera di Marte si congela.

Per quanto tempo esisterà il sole?
Ogni secondo, il Sole elabora circa 600 milioni di tonnellate di idrogeno, producendo circa 4 milioni di tonnellate di elio. Confrontando questa velocità con la massa del Sole, sorge la domanda: quanto durerà il nostro luminare? È chiaro che il Sole non esisterà per sempre, anche se ha una vita incredibilmente lunga davanti a sé. Ora è nella mezza età. Gli ci sono voluti 5 miliardi di anni per elaborare metà del suo carburante a idrogeno. Nei prossimi anni, il Sole si scalderà lentamente e aumenterà leggermente di dimensioni. Nei prossimi 5 miliardi di anni, la sua temperatura e il suo volume aumenteranno gradualmente man mano che l'idrogeno si esaurirà. Quando tutto l'idrogeno nel nucleo centrale sarà esaurito, il Sole sarà tre volte più grande di quanto non sia ora. Tutti gli oceani sulla Terra ribolliranno. Il Sole morente inghiottirà la Terra e trasformerà la solida roccia in lava fusa. Nelle profondità del Sole, i nuclei di elio si uniranno per formare carbonio e nuclei più pesanti. Alla fine, il Sole si raffredderà, trasformandosi in una palla di scorie nucleari, la cosiddetta nana bianca.

sistema solareè uno dei 200 miliardi di sistemi stellari situati nella Via Lattea. Si trova approssimativamente nel mezzo tra il centro della galassia e il suo bordo.
Il sistema solare è un certo accumulo di corpi celesti che sono collegati da forze gravitazionali con una stella (il Sole). Comprende: il corpo centrale - il Sole, 8 grandi pianeti con i loro satelliti, diverse migliaia di piccoli pianeti o asteroidi, diverse centinaia di comete osservate e un numero infinito di corpi meteorici.

I grandi pianeti sono divisi in 2 gruppi principali:
- pianeti terrestri (Mercurio, Venere, Terra e Marte);
- pianeti del gruppo di Giove o pianeti giganti (Giove, Saturno, Urano e Nettuno).
Plutone non ha posto in questa classificazione. Nel 2006 si è scoperto che Plutone, a causa delle sue piccole dimensioni e della grande distanza dal Sole, ha un basso campo gravitazionale e la sua orbita non è come le orbite adiacenti ad essa, che sono più vicine ai pianeti del Sole. Inoltre, l'orbita ellissoidale allungata di Plutone (per il resto dei pianeti è quasi circolare) si interseca con l'orbita dell'ottavo pianeta del sistema solare - Nettuno. Ecco perché, fin da tempi recenti, si è deciso di privare Plutone dello status di "pianeta".







pianeti terrestri sono relativamente piccoli e hanno un'alta densità. I loro costituenti principali sono i silicati (composti di silicio) e il ferro. In pianeti giganti praticamente nessuna superficie dura. Questi sono enormi pianeti gassosi, formati principalmente da idrogeno ed elio, la cui atmosfera, condensandosi gradualmente, passa dolcemente in un mantello liquido.
Naturalmente, gli elementi principali Il sistema solare è il sole. Senza di essa, tutti i pianeti, compreso il nostro, si sarebbero sparpagliati su grandi distanze, e forse anche oltre la galassia. È il Sole, a causa della sua enorme massa (99,87% della massa dell'intero sistema solare), che crea un effetto gravitazionale incredibilmente potente su tutti i pianeti, i loro satelliti, le comete e gli asteroidi, costringendo ciascuno di loro a ruotare nel proprio orbita.

A sistema solare, oltre ai pianeti, ci sono due aree piene di piccoli corpi (pianeti nani, asteroidi, comete, meteoriti). La prima area è Fascia di asteroidi, che è tra Marte e Giove. Nella composizione è simile ai pianeti terrestri, in quanto è costituito da silicati e metalli. Oltre Nettuno c'è una seconda regione chiamata Fascia di Kuiper. Ha molti oggetti (per lo più pianeti nani) costituiti da acqua ghiacciata, ammoniaca e metano, il più grande dei quali è Plutone.

La cintura di Koipner inizia subito dopo l'orbita di Nettuno.

Il suo anello esterno termina a distanza

8,25 miliardi di km dal Sole. Questo è un enorme anello attorno al tutto

Il sistema solare è un infinito

la quantità di sostanze volatili dai banchi di ghiaccio di metano, ammoniaca e acqua.

La cintura di asteroidi si trova tra le orbite di Marte e Giove.

Il confine esterno si trova a 345 milioni di km dal Sole.

Contiene decine di migliaia, forse milioni di oggetti più di uno

chilometri di diametro. Il più grande di loro sono pianeti nani

(diametro da 300 a 900 km).

Tutti i pianeti e la maggior parte degli altri oggetti ruotano attorno al Sole nella stessa direzione di rotazione del Sole (in senso antiorario se visti di lato). Polo Nord sole). Mercurio ha la velocità angolare più alta: riesce a compiere una rivoluzione completa attorno al Sole in soli 88 giorni terrestri. E per il pianeta più lontano - Nettuno - il periodo di rivoluzione è di 165 anni terrestri. La maggior parte dei pianeti ruota attorno al proprio asse nella stessa direzione in cui ruotano attorno al Sole. Le eccezioni sono Venere e Urano, e Urano ruota quasi "sdraiato su un fianco" (l'inclinazione dell'asse è di circa 90°).

In precedenza si presumeva che confine del sistema solare termina subito dopo l'orbita di Plutone. Tuttavia, nel 1992, sono stati scoperti nuovi corpi celesti, che indubbiamente appartengono al nostro sistema, poiché sono direttamente sotto l'influenza gravitazionale del Sole.

Ogni oggetto celeste è caratterizzato da concetti come un anno e un giorno. Anno- questo è il tempo durante il quale il corpo gira intorno al Sole con un angolo di 360 gradi, cioè compie un cerchio completo. MA giornoè il periodo di rotazione del corpo attorno al proprio asse. Il pianeta più vicino al Sole, Mercurio, ruota attorno al Sole in 88 giorni terrestri e attorno al suo asse - in 59 giorni. Ciò significa che sul pianeta passano anche meno di due giorni in un anno (ad esempio, sulla Terra, un anno comprende 365 giorni, cioè quante volte la Terra gira attorno al suo asse in un giro attorno al Sole). Mentre sul più distante, dal Sole, pianeta nano Plutone, un giorno è di 153,12 ore (6,38 giorni terrestri). E il periodo di rivoluzione attorno al Sole è di 247,7 anni terrestri. Cioè, solo i nostri bis-bis-bis-bisnipoti coglieranno il momento in cui finalmente Plutone il tutto percorso nella sua orbita.

anno galattico. Oltre al moto circolare in orbita, il sistema solare esegue oscillazioni verticali rispetto al piano galattico, attraversandolo ogni 30-35 milioni di anni e finendo nell'emisfero galattico settentrionale o meridionale.
Fattore di disturbo per i pianeti sistema solareè la loro influenza gravitazionale reciproca. Cambia leggermente l'orbita rispetto a quella in cui ogni pianeta si muoverebbe sotto l'azione del solo Sole. La domanda è se queste perturbazioni possano accumularsi fino alla caduta del pianeta sul Sole o alla sua rimozione al di là sistema solare, oppure sono periodici e i parametri orbitali oscilleranno solo attorno ad alcuni valori medi. Risultati di teoria e lavoro di ricerca eseguita da astronomi in più di 200 anni recenti, parlare a favore della seconda ipotesi. Ciò è dimostrato anche dai dati di geologia, paleontologia e altre scienze della Terra: per 4,5 miliardi di anni la distanza del nostro pianeta dal Sole non è praticamente cambiata E in futuro, né cadere sul Sole, né lasciare sistema solare, così come la Terra e altri pianeti non sono minacciati.