Saulės sistemos sandara. Saulė, saulė, centrinis saulės sistemos kūnas, karštas plazmos rutulys, tipiška spektrinio tipo nykštukinė žvaigždė tarp žvaigždžių, saulė užima vidurinę padėtį pagal dydį ir ryškumą. Du požiūriai aiškinant magnetinį

saulės sistema yra viena iš 200 milijardų žvaigždžių sistemų, esančių Paukščių Tako galaktikoje. Jis yra maždaug viduryje tarp galaktikos centro ir jos krašto.
Saulės sistema yra tam tikra dangaus kūnų sankaupa, kurią gravitacinės jėgos jungia su žvaigžde (Saule). Jį sudaro: centrinis kūnas – Saulė, 8 didelės planetos su jų palydovais, keli tūkstančiai mažų planetų arba asteroidų, keli šimtai stebimų kometų ir begalė meteorinių kūnų.

Didelės planetos skirstomos į 2 pagrindines grupes:
- antžeminės planetos (Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas);
- Jupiterio grupės planetos arba milžiniškos planetos (Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas).
Plutonas neturi vietos šioje klasifikacijoje. 2006 metais buvo nustatyta, kad Plutonas dėl savo mažo dydžio ir didelio atstumo nuo Saulės turi žemą gravitacinį lauką ir jo orbita nepanaši į šalia esančių, arčiau Saulės, planetų orbitas. Be to, pailga elipsoidinė Plutono orbita (likusioms planetoms ji beveik apskrita) kertasi su aštuntosios Saulės sistemos planetos – Neptūno – orbita. Būtent todėl nuo pastarųjų laikų buvo nuspręsta atimti iš Plutono „planetos“ statusą.







antžeminės planetos yra palyginti maži ir turi didelį tankį. Pagrindinės jų sudedamosios dalys yra silikatai (silicio junginiai) ir geležis. At milžiniškos planetos praktiškai nėra kieto paviršiaus. Tai didžiulės dujų planetos, susidarančios daugiausia iš vandenilio ir helio, kurių atmosfera, palaipsniui kondensuodamasi, sklandžiai pereina į skysčio mantiją.
Žinoma, pagrindiniai elementai Saulės sistema yra saulė. Be jo visos planetos, įskaitant mūsų, būtų išsibarsčiusios dideliais atstumais ir galbūt net už galaktikos. Būtent Saulė dėl savo didžiulės masės (99,87 % visos Saulės sistemos masės) sukuria neįtikėtinai galingą gravitacinį poveikį visoms planetoms, jų palydovams, kometoms ir asteroidams, priversdama kiekvieną iš jų suktis savaip. Orbita.

AT saulės sistema, be planetų, yra dvi sritys, užpildytos mažais kūnais (nykštukinės planetos, asteroidai, kometos, meteoritai). Pirmoji sritis yra Asteroido juosta, kuris yra tarp Marso ir Jupiterio. Savo sudėtimi jis panašus į antžemines planetas, nes susideda iš silikatų ir metalų. Už Neptūno yra antrasis regionas, vadinamas Kuiperio juosta. Jame yra daug objektų (daugiausia nykštukinių planetų), susidedančių iš užšalusio vandens, amoniako ir metano, iš kurių didžiausias yra Plutonas.

Koipnerio juosta prasideda iškart po Neptūno orbitos.

Jo išorinis žiedas baigiasi per atstumą

8,25 mlrd. km nuo Saulės. Tai didžiulis žiedas aplink visumą

Saulės sistema yra begalinė

lakiųjų medžiagų kiekis iš metano, amoniako ir vandens ledo lyčių.

Asteroidų juosta yra tarp Marso ir Jupiterio orbitų.

Išorinė riba yra 345 milijonų km atstumu nuo Saulės.

Jame yra dešimtys tūkstančių, galbūt milijonai objektų daugiau nei vienas

kilometrų skersmens. Didžiausios iš jų yra nykštukinės planetos

(skersmuo nuo 300 iki 900 km).

Visos planetos ir dauguma kitų objektų sukasi aplink Saulę ta pačia kryptimi, kaip ir Saulės sukimasis (prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš šiaurinio Saulės ašigalio). Merkurijus turi didžiausią kampinį greitį – jis sugeba atlikti visišką apsisukimą aplink Saulę vos per 88 Žemės dienas. O tolimiausios planetos – Neptūno – revoliucijos laikotarpis yra 165 Žemės metai. Dauguma planetų sukasi aplink savo ašį ta pačia kryptimi, kaip ir aplink Saulę. Išimtis yra Venera ir Uranas, o Uranas sukasi beveik „gulėdamas ant šono“ (ašies pasvirimas yra apie 90 °).

Anksčiau buvo manoma, kad saulės sistemos riba baigiasi iškart po Plutono orbitos. Tačiau 1992 m. buvo atrasti nauji dangaus kūnai, kurie neabejotinai priklauso mūsų sistemai, nes juos tiesiogiai veikia gravitacinė Saulės įtaka.

Kiekvienam dangaus objektui būdingos tokios sąvokos kaip metai ir diena. Metai- tai laikas, per kurį kūnas apsisuka aplink Saulę 360 laipsnių kampu, t.y., sudaro pilną ratą. BET dieną yra kūno sukimosi aplink savo ašį laikotarpis. Artimiausia nuo Saulės planeta Merkurijus aplink Saulę apsisuka per 88 Žemės paras, o aplink savo ašį – per 59 dienas. Tai reiškia, kad per vienerius metus planetoje praeina net mažiau nei dvi dienos (pavyzdžiui, Žemėje vieneri metai apima 365 dienas, t. y. tiek kartų Žemė apsisuka aplink savo ašį per vieną apsisukimą aplink Saulę). Nors tolimiausioje, nuo Saulės, nykštukinėje Plutono planetoje, para yra 153,12 valandos (6,38 Žemės paros). O apsisukimo aplink Saulę laikotarpis yra 247,7 Žemės metų. Tai yra, tik mūsų proproproproproanūkiai pagaus tą akimirką, kai Plutonas pagaliau pasieks savo orbitą.

galaktikos metai. Be žiedinio judėjimo orbitoje, Saulės sistema atlieka vertikalius svyravimus galaktikos plokštumos atžvilgiu, kerta ją kas 30-35 milijonus metų ir atsiduria šiauriniame arba pietiniame galaktikos pusrutulyje.
Planetas trikdantis veiksnys saulės sistema yra jų gravitacinis poveikis vienas kitam. Tai šiek tiek pakeičia orbitą, palyginti su ta, kuria kiekviena planeta judėtų veikiant vienai Saulei. Kyla klausimas, ar šie trikdžiai gali kauptis iki planetos kritimo ant Saulės arba jos pašalinimo už jos ribų saulės sistema, arba jie yra periodiški, o orbitos parametrai svyruos tik apie kai kurias vidutines vertes. Per pastaruosius 200 metų astronomų atlikto teorinio ir tiriamojo darbo rezultatai pasisako už antrąją prielaidą. Tai liudija ir geologijos, paleontologijos ir kitų Žemės mokslų duomenys: per 4,5 milijardo metų mūsų planetos atstumas nuo Saulės praktiškai nekito.Ir ateityje nei krentant į Saulę, nei pasitraukiant saulės sistema, taip pat Žemei ir kitoms planetoms negresia.

(lot. Sol) – vienintelė žvaigždė in. ir dar septyni sukasi aplink Saulę. Be jų, aplink Saulę sukasi kometos, asteroidai ir kiti smulkūs objektai.

Saulė kaip žvaigždė

Saulė yra centrinis ir masyvus Saulės sistemos kūnas. Jo masė yra maždaug 333 000 kartų didesnė už Žemės masę ir 750 kartų didesnė už visų kitų planetų masę kartu. Saulė yra galingas energijos šaltinis, kurį ji nuolat spinduliuoja visose elektromagnetinių bangų spektro dalyse – nuo ​​rentgeno ir ultravioletinių spindulių iki radijo bangų. Ši spinduliuotė veikia visus Saulės sistemos kūnus: šildo juos, veikia planetų atmosferas, suteikia šviesą ir šilumą, reikalingą gyvybei Žemėje.

Kartu Saulė yra mums artimiausia žvaigždė, kurioje, skirtingai nei visose kitose žvaigždėse, galima stebėti diską, o teleskopo pagalba jame tyrinėti smulkias, iki kelių šimtų kilometrų dydžio detales. Tai tipiška žvaigždė, todėl jos studijavimas padeda suprasti žvaigždžių prigimtį apskritai. Pagal žvaigždžių klasifikaciją Saulė turi G2V spektrinę klasę. Populiariojoje literatūroje Saulė gana dažnai priskiriama geltonajai nykštukei.

Tariamasis kampinis Saulės skersmuo šiek tiek pasikeičia dėl Žemės orbitos elipsės. Vidutiniškai tai yra apie 32 "arba 1/107 radianų, t.y. Saulės skersmuo yra 1/107 AU arba maždaug 1 400 000 km.

Saulės struktūra

Kaip ir visos žvaigždės, Saulė yra karštas dujų kamuolys. Cheminė sudėtis (pagal atomų skaičių) nustatoma analizuojant saulės spektrą:

  • vandenilis yra apie 90 proc.
  • helis - 10%,
  • kitų elementų – mažiau nei 0,1 proc.

Medžiaga ant Saulės yra labai jonizuota, t.y. atomai prarado išorinius elektronus ir kartu su jais tapo laisvosiomis jonizuotų dujų – plazmos dalelėmis.

Vidutinis saulės medžiagos tankis yra ρ ≈ 1400 kg/m³. Ši vertė yra artima vandens tankiui ir tūkstantį kartų didesnė už oro tankį Žemės paviršiuje. Tačiau išoriniuose Saulės sluoksniuose tankis yra milijonus kartų mažesnis, o centre – 100 kartų didesnis nei vidutinis.
Skaičiavimai, kuriuose atsižvelgiama į tankio ir temperatūros padidėjimą link centro, rodo, kad Saulės centre tankis yra apie 1,5 × 10 5 kg / m³, slėgis yra apie 2 × 10 18 Pa, o temperatūra yra apie 15 milijonas K.

Esant tokiai temperatūrai, vandenilio atomų (protonų ir deuteronų) branduoliai turi labai didelį greitį (šimtus kilometrų per sekundę) ir gali priartėti vienas prie kito, nepaisant elektrostatinės atstūmimo jėgos. Kai kurie susidūrimai baigiasi branduolinėmis reakcijomis, dėl kurių iš vandenilio susidaro helis ir išsiskiria nemažas kiekis energijos, kuri paverčiama šiluma. Šios reakcijos yra Saulės energijos šaltinis dabartiniame jos evoliucijos etape. Dėl to helio kiekis centrinėje žvaigždės dalyje palaipsniui didėja, o vandenilio mažėja.

Energijos srautas, kylantis Saulės žarnyne, perkeliamas į išorinius sluoksnius ir paskirstomas vis didesniame plote. Dėl to saulės plazmos temperatūra mažėja didėjant atstumui nuo centro. Priklausomai nuo temperatūros ir nustatytų procesų pobūdžio, Saulę galima suskirstyti į 4 dalis:

  • vidinė, centrinė dalis (šerdis), kur slėgis ir temperatūra užtikrina branduolinių reakcijų eigą, ji tęsiasi nuo centro iki
  • atstumas maždaug 1/3 spindulio
  • spinduliavimo zona (atstumas nuo 1/3 iki 2/3 spindulio), kurioje energija perduodama į išorę dėl nuoseklios elektromagnetinės energijos kvantų sugerties ir emisijos;
  • konvekcinė zona – nuo ​​viršutinės „spinduliuojančios“ zonos dalies beveik iki matomo Saulės paviršiaus. Čia temperatūra artėjant prie matomo šviestuvo paviršiaus sparčiai mažėja, dėl to didėja neutralių atomų koncentracija, medžiaga tampa skaidresnė, spinduliavimo perdavimas tampa mažiau efektyvus, o šiluma perduodama daugiausia dėl maišymosi. medžiagos (konvekcija), panašiai kaip skysčio virimas inde, kuris šildomas iš apačios;
  • Saulės atmosfera, kuri prasideda iškart už konvekcinės zonos ir tęsiasi toli už matomo Saulės disko. Apatinis atmosferos sluoksnis yra fotosfera, plonas dujų sluoksnis, kurį mes suvokiame kaip Saulės paviršių. Viršutiniai atmosferos sluoksniai nėra tiesiogiai matomi dėl didelio retėjimo, juos galima stebėti arba visiško saulės užtemimo metu, arba specialių prietaisų pagalba.
Saulės atmosfera ir saulės aktyvumas

saulės žybsnis


Saulės atmosferą sąlygiškai galima suskirstyti į kelis sluoksnius.
Gilus atmosferos sluoksnis, kurio storis 200-300 km, vadinamas fotosfera (šviesos sfera). Beveik visa energija, kuri stebima matomoje spektro dalyje, išsiskiria iš jos.

Fotosferos nuotraukose aiškiai matyti smulki jos struktūra ryškių „grūdelių“ pavidalu – maždaug 1000 km dydžio granulių, atskirtų siaurais tamsiais tarpeliais. Ši struktūra vadinama granuliacija. Tai yra dujų judėjimo, vykstančio Saulės konvekcinėje zonoje, esančioje po atmosfera, rezultatas.

Fotosferoje, kaip ir gilesniuose Saulės sluoksniuose, temperatūra mažėja didėjant atstumui nuo centro, kintant nuo maždaug 8000 iki 4000 K: išoriniai fotosferos sluoksniai atšaldomi dėl spinduliuotės iš jų į tarpplanetinę erdvę.

Saulės matomos spinduliuotės spektre ji beveik visiškai susiformuoja fotosferoje, tamsios sugerties linijos atitinka temperatūros sumažėjimą išoriniuose sluoksniuose. Jie vadinami Fraunhofer vokiečių optiko I. Fraunhoferio (1787-1826) garbei, pirmą kartą 1814 metais jis nubrėžė kelis šimtus tokių eilučių. Dėl tos pačios priežasties (temperatūros sumažėjimas nuo Saulės centro) Saulės diskas atrodo tamsesnis link krašto.

Viršutiniuose fotosferos sluoksniuose temperatūra yra apie 4000 K. Esant tokiai temperatūrai ir 10 -3 -10 -4 kg/m³ tankiui vandenilis tampa praktiškai neutralus. Jonizavo tik apie 0,01% atomų, daugiausia metalų.

Tačiau aukščiau atmosferoje temperatūra, o kartu ir jonizacija, vėl pradeda kilti, iš pradžių lėtai, o paskui labai greitai. Saulės atmosferos dalis, kurioje pakyla temperatūra ir nuosekliai jonizuojasi vandenilis, helis ir kiti elementai, vadinama chromosfera, jos temperatūra – dešimtys ir šimtai tūkstančių kelvinų. Ryškiai rausvos kraštinės formos chromosfera matoma aplink tamsų diską retais visiško saulės užtemimo momentais. Virš chromosferos saulės dujų temperatūra yra 10 6 - 2 × 10 6 K, o tada ji beveik nekinta daugeliu Saulės spindulių. Šis išretėjęs ir karštas apvalkalas vadinamas saulės vainiku. Spindinčio perlamutrinio spindesio pavidalu jį galima stebėti per visą Saulės užtemimo fazę, tada atsiveria neįprastai gražus vaizdas. „Išgaruojančios“ į tarpplanetinę erdvę, vainikinės dujos sudaro karštos išretėjusios plazmos srovę, nuolat teka iš Saulės ir vadinamos saulės vėju.

Chromosfera ir vainikas geriausiai stebimos iš palydovų ir kosminių stočių, skriejančių orbitoje ultravioletiniais ir rentgeno spinduliais.
Laikas kai kuriose fotosferos vietose didėja tamsūs tarpai tarp granulių, susidaro mažos apvalios poros, kai kurios iš jų išsivysto į dideles tamsias dėmeles, apsuptas spenelių, susidedančių iš pailgų, radialiai pailgų fotosferinių granulių.

Stebėdamas saulės dėmes per teleskopą, Galilėjus pastebėjo, kad jos juda išilgai matomo Saulės disko. Tuo remdamasis jis padarė išvadą, kad Saulė sukasi aplink savo ašį. Žvaigždės sukimosi kampinis greitis mažėja nuo pusiaujo iki ašigalių, pusiaujo taškai pilną apsisukimą padaro per 25 dienas, o šalia ašigalių siderinis Saulės apsisukimo periodas pailgėja iki 30 dienų. Žemė savo orbita juda ta pačia kryptimi kaip ir Saulė. Todėl, palyginti su žemišku stebėtoju, jo sukimosi laikotarpis yra ilgesnis ir Saulės disko centre esanti dėmė per 27 dienas vėl pereis per centrinį Saulės dienovidinį.

Įdomūs faktai

  • Vidutinis Saulės tankis yra tik 1,4 g/cm³, t.y. lygus Negyvosios jūros vandens tankiui.
  • Kiekvieną sekundę Saulė išspinduliuoja 100 000 kartų daugiau energijos nei žmonija sukūrė per visą savo istoriją.
  • Savitas (masės vienetui) Saulės energijos suvartojimas yra tik 2 × 10 -4 W / kg, t.y. maždaug toks pat, kaip supuvusių lapų krūva.
  • 1947 m. balandžio 8 d. pietinio Saulės pusrutulio paviršiuje buvo užfiksuotas didžiausias saulės dėmių susikaupimas per visą stebėjimo laiką.
  • Jis buvo 300 000 km ilgio ir 145 000 km pločio. Jis buvo maždaug 36 kartus didesnis už Žemės paviršiaus plotą ir buvo lengvai matomas plika akimi saulėlydžio metu.
  • Naujoji Peru valiuta (new sol) pavadinta Saulės vardu
Klausimai:

1. Pavadinkite centrinį saulės sistemos kūną.

2. Ką galima pamatyti Saulėje?

3. Ar mirs Saulė?

SAULE -
Svoris = 1,99 * 10 30 kg.
Skersmuo = 1 392 000 km.
Absoliutus dydis = +4,8
Spektro tipas = G2
Paviršiaus temperatūra = 5800 o K
Apsisukimo aplink ašį laikotarpis = 25 h (poliai) -35 h (ekvatorius)
Apsisukimo aplink galaktikos centrą laikotarpis = 200 000 000 metų
Atstumas iki galaktikos centro = 25000 šviesų. metų
Judėjimo aplink galaktikos centrą greitis = 230 km/sek.

saulė - centrinis ir didžiausias kūnas saulės sistema,karštai raudona
plazminis rutulys, tipiška nykštukė. Cheminė Saulės sudėtis nulėmė, kad ją sudaro
vandenilis ir helis, kitų elementų mažiau nei 0,1%.

Saulės energijos šaltinis yra reakcija, kai vandenilis virsta heliu 600 milijonų tonų per sekundę greičiu. Tuo pačiu metu Saulės šerdyje išsiskiria šviesa ir šiluma. Vidutinė temperatūra siekia 15 milijonų laipsnių.
Tai reiškia, kad Saulė yra karštas besisukantis rutulys, susidedantis iš šviečiančių dujų. Saulės spindulys yra 696 t.km. Saulės skersmuo : 1392000 km (109 Žemės skersmenys).

Saulės atmosfera (chromosfera ir saulės vainikas) yra labai aktyvi, joje stebimi įvairūs reiškiniai: pliūpsniai, iškilimai, saulės vėjas (nuolatinis vainikinės medžiagos nutekėjimas į tarpplanetinę erdvę).

PROTUBERANTAI (iš lot. protubero I brinksta), didžiuliai, iki šimtų tūkstančių kilometrų ilgio, karštų dujų liežuviai Saulės vainikinėje, turintys didesnį tankį ir žemesnę temperatūrą nei juos supanti vainikinė plazma. Saulės diske jie stebimi tamsių gijų pavidalu, o jo krašte - šviečiančių debesų, arkų ar purkštukų pavidalu. Jų temperatūra gali siekti iki 4000 laipsnių.

SAULES BLYSTĖ, galingiausias saulės aktyvumo pasireiškimas, staigus vietinis energijos išsiskyrimas iš magnetinių laukų Saulės vainikinėje ir chromosferoje. Saulės žybsnių metu stebimas: chromosferos ryškumo padidėjimas (8-10 min.), elektronų, protonų ir sunkiųjų jonų pagreitis, rentgeno ir radijo emisija.

SAULĖS DĖMĖLIAI
, dariniai Saulės fotosferoje, vystosi iš porų, gali siekti 200 tūkstančių km skersmens, egzistuoja vidutiniškai 10-20 dienų. Saulės dėmėse temperatūra yra žemesnė už fotosferos temperatūrą, dėl to jos yra 2-5 kartus tamsesnės už fotosferą. Saulės dėmės turi stiprų magnetinį lauką.

SAULĖS SUKIMAS aplink ašį, vyksta ta pačia kryptimi kaip ir Žemė (iš vakarų į rytus).Vienas apsisukimas Žemės atžvilgiu trunka 27,275 dienos (sinodinis apsisukimo periodas), fiksuotų žvaigždžių atžvilgiu – 25,38 dienos (sideralinis apsisukimo laikotarpis).

UŽtemimai Saulės ir Mėnulio, atsiranda arba tada, kai Žemė patenka į šešėlį,
išmestas Mėnulio (saulės užtemimai) arba kai Mėnulis patenka į Žemės šešėlį
(mėnulio užtemimai).
Visiškas saulės užtemimas trunka mažiau nei 7,5 minutės.
privatus (didelė fazė) 2 val.. Mėnulio šešėlis slysta virš Žemės maždaug greičiu. 1 km/s,
bėga iki 15 tūkstančių km, jo ​​skersmuo yra apytiksliai. 270 km. Visiškas Mėnulio užtemimas gali trukti iki 1 valandos 45 minučių. Užtemimai kartojasi tam tikra seka po 6585 1/3 dienų laikotarpio. Kasmet įvyksta ne daugiau kaip 7 užtemimai (iš jų ne daugiau kaip 3 mėnulio).

Saulės atmosferos aktyvumas periodiškai kartojasi 11 metų periodu.

Saulė yra pagrindinis Žemės energijos šaltinis, ji įtakoja visus žemiškuosius procesus. Žemė yra gerokai nutolusi nuo Saulės, todėl joje išliko gyvybė. Saulės spinduliuotė sukuria gyviems organizmams tinkamas sąlygas. Jei mūsų planeta būtų arčiau, būtų per karšta, ir atvirkščiai.
Taigi Veneros paviršius įkaista iki beveik 500 laipsnių, o atmosferos slėgis didžiulis, tad gyvybės ten sutikti beveik neįmanoma. Marsas toliau nuo Saulės, žmogui per šalta, kartais temperatūra trumpam pakyla iki 16 laipsnių. Paprastai šioje planetoje būna stiprūs šalčiai, kurių metu užšąla net Marso atmosferą sudarantis anglies dioksidas.

Kiek ilgai egzistuos saulė?
Kiekvieną sekundę Saulė apdoroja apie 600 milijonų tonų vandenilio ir gamina apie 4 milijonus tonų helio. Lyginant šį greitį su Saulės mase, kyla klausimas: kiek ilgai gyvuos mūsų šviesulys? Akivaizdu, kad Saulė neegzistuoja amžinai, nors jos laukia neįtikėtinai ilgas gyvenimas. Dabar tai yra vidutinio amžiaus. Jam prireikė 5 milijardų metų, kad perdirbtų pusę savo vandenilio kuro. Ateinančiais metais Saulė pamažu šils ir šiek tiek padidės. Per ateinančius 5 milijardus metų jo temperatūra ir tūris palaipsniui didės, nes vandenilis sudegs. Kai bus išnaudotas visas vandenilis centrinėje šerdyje, Saulė bus tris kartus didesnė nei dabar. Visi Žemės vandenynai išvirs. Mirštanti Saulė praris Žemę ir pavers kietą uolą išlydyta lava. Saulės gelmėse helio branduoliai susijungs ir sudarys anglies ir sunkesnius branduolius. Galiausiai Saulė atvės ir pavirs branduolinių atliekų kamuoliu, vadinamuoju baltuoju nykštuku.

Sveiki mieli skaitytojai! Šiame įraše daugiausia dėmesio bus skiriama Saulės sistemos struktūrai. Manau, kad tiesiog būtina žinoti, kur Visatoje yra mūsų planeta, taip pat kas dar yra mūsų Saulės sistemoje, be planetų...

Saulės sistemos sandara.

saulės sistema- tai kosminių kūnų sistema, kurią, be centrinio šviesulio - Saulės, sudaro devynios didelės planetos, jų palydovai, daug mažų planetų, kometų, kosminių dulkių ir mažų meteoroidų, judančių vyraujančio gravitacinio veikimo sferoje. Saulės.

XVI amžiaus viduryje bendrą Saulės sistemos sandaros sandarą atskleidė lenkų astronomas Nikolajus Kopernikas. Jis paneigė mintį, kad Žemė yra visatos centras, ir pagrindė idėją apie planetų judėjimą aplink Saulę. Šis saulės sistemos modelis vadinamas heliocentriniu.

XVII amžiuje Kepleris atrado planetų judėjimo dėsnį, o Niutonas suformulavo visuotinės traukos dėsnį. Tačiau tik po to, kai Galilėjus 1609 m. išrado teleskopą, tapo įmanoma ištirti fizines savybes, sudarančias Saulės sistemą, kosminius kūnus.

Taigi Galilėjus, stebėdamas saulės dėmes, pirmiausia atrado Saulės sukimąsi aplink savo ašį.

Planeta Žemė yra viena iš devynių dangaus kūnų (arba planetų), kurie juda aplink Saulę kosminėje erdvėje.

Planetos sudaro didžiąją dalį Saulės sistemos, kurios sukasi aplink Saulę skirtingais greičiais ta pačia kryptimi ir beveik toje pačioje plokštumoje išilgai elipsės orbitos ir yra skirtingais atstumais nuo jos.

Planetos yra tokia tvarka nuo Saulės: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas. Tačiau Plutonas kartais nutolsta nuo Saulės daugiau nei 7 milijardus km, tačiau dėl didžiulės Saulės masės, kuri beveik 750 kartų viršija visų kitų planetų masę, išlieka savo traukos sferoje.

Didžiausia iš planetų yra Jupiteris. Jo skersmuo yra 11 kartų didesnis už Žemės skersmenį ir yra 142 800 km. Mažiausia iš planetų yra Plutonas, kurio skersmuo tik 2284 km.

Planetos, esančios arčiausiai Saulės (Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas), labai skiriasi nuo kitų keturių. Jos vadinamos sausumos planetomis, nes, kaip ir Žemė, jie sudaryti iš kietų uolienų.

Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas, vadinamos Jupiterio tipo planetomis, taip pat milžiniškos planetos, ir skirtingai nuo jų, jos daugiausia susideda iš vandenilio.


Taip pat yra ir kitų skirtumų tarp Jupiterio ir Žemės tipo planetų.„Jupiteriai“ kartu su daugybe palydovų sudaro savo „saulės sistemas“.

Saturnas turi mažiausiai 22 palydovus. Ir tik trys palydovai, įskaitant Mėnulį, turi antžemines planetas. O visų pirma Jupiterio tipo planetas supa žiedai.

Planetos nuolaužos.

Tarp Marso ir Jupiterio orbitų yra didelis tarpas, kuriame galėtų būti dar viena planeta. Ši erdvė iš tikrųjų užpildyta daugybe mažų dangaus kūnų, kurie vadinami asteroidais arba mažosiomis planetomis.

Cerera yra didžiausias asteroidas, kurio skersmuo yra apie 1000 km. Iki šiol buvo atrasta 2500 asteroidų, kurie yra daug mažesni už Cererą. Tai blokai, kurių skersmuo neviršija kelių kilometrų.

Dauguma asteroidų sukasi aplink saulę plačioje „asteroidų juostoje“, kuri yra tarp Marso ir Jupiterio. Kai kurių asteroidų orbitos išeina toli už šios juostos, o kartais visai arti Žemės.

Šių asteroidų negalima pamatyti plika akimi, nes jie yra per maži ir labai toli nuo mūsų. Tačiau naktiniame danguje dėl ryškaus jų švytėjimo galima pamatyti kitas šiukšles, tokias kaip kometos.

Kometos yra dangaus kūnai, sudaryti iš ledo, kietųjų dalelių ir dulkių. Dažniausiai kometa juda tolimuose mūsų Saulės sistemos pakraščiuose ir yra nematoma žmogaus akiai, tačiau priartėjus prie Saulės ji pradeda švytėti.

Tai atsitinka veikiant saulės šilumai. Ledas iš dalies išgaruoja ir virsta dujomis, išskirdamas dulkių daleles. Kometa tampa matoma, nes dujų ir dulkių debesis atspindi saulės šviesą. Debesis, spaudžiamas saulės vėjo, virsta plazdančia ilga uodega.

Yra ir tokių kosminių objektų, kuriuos galima stebėti kone kiekvieną vakarą. Patekę į Žemės atmosferą jie sudega, palikdami danguje siaurą šviečiantį pėdsaką – meteorą. Šie kūnai vadinami meteoroidais, o jų dydis nėra didesnis už smėlio grūdelį.

Meteoritai yra dideli meteoroidai, kurie pasiekia žemės paviršių. Dėl didžiulių meteoritų susidūrimo su Žeme tolimoje praeityje jos paviršiuje susiformavo didžiuliai krateriai. Kasmet Žemėje nukrenta beveik milijonas tonų meteoritų dulkių.

Saulės sistemos gimimas.

Dideli dujų ir dulkių ūkai arba debesys yra išsibarstę tarp mūsų galaktikos žvaigždžių. Tame pačiame debesyje, maždaug prieš 4600 mln. Gimė mūsų saulės sistema.Šis gimimas įvyko dėl šio debesies žlugimo (suspaudimo) veikiant Aš valgau gravitacijos jėgas.

Tada šis debesis pradėjo suktis. Ir laikui bėgant jis virto besisukančiu disku, kurio centre buvo sutelkta didžioji dalis medžiagos. Gravitacinis griūtis tęsėsi, centrinis tankinimas nuolat mažėjo ir atšilo.

Termobranduolinė reakcija prasidėjo dešimčių milijonų laipsnių temperatūroje, o tada centrinis medžiagos tankis įsiliepsnojo kaip nauja žvaigždė – Saulė.

Planetos susidarė iš dulkių ir dujų diske. Vidaus šildomose patalpose įvyko dulkių dalelių susidūrimas, taip pat jų pavertimas dideliais gumuliais. Šis procesas vadinamas akrecija.

Visų šių blokų tarpusavio trauka ir susidūrimas paskatino antžeminio tipo planetų susidarymą.

Šios planetos turėjo silpną gravitacinį lauką ir buvo per mažos, kad pritrauktų lengvas dujas (tokias kaip helis ir vandenilis), kurios sudaro akrecinį diską.

Saulės sistemos gimimas buvo įprastas reiškinys – panašios sistemos gimsta visą laiką ir visur visatoje. Ir galbūt vienoje iš šių sistemų yra planeta, panaši į Žemę, kurioje yra protinga gyvybė ...

Taigi mes ištyrėme Saulės sistemos sandarą, o dabar galime apsiginkluoti žiniomis tolesniam jų pritaikymui praktikoje 😉

Visata (erdvė)- tai visas mus supantis pasaulis, beribis laike ir erdvėje ir be galo įvairus amžinai judančios materijos pavidalais. Visatos beribiškumą iš dalies galima įsivaizduoti giedrą naktį, kai danguje yra milijardai įvairaus dydžio šviečiančių mirgančių taškų, vaizduojančių tolimus pasaulius. Šviesos spinduliai 300 000 km/s greičiu iš tolimiausių visatos vietų pasiekia Žemę maždaug per 10 milijardų metų.

Mokslininkų teigimu, visata susiformavo kaip „Didžiojo sprogimo“ rezultatas prieš 17 milijardų metų.

Jį sudaro žvaigždžių, planetų, kosminių dulkių ir kitų kosminių kūnų sankaupos. Šie kūnai sudaro sistemas: planetas su palydovais (pavyzdžiui, Saulės sistema), galaktikas, metagalaktikas (galaktikų spiečius).

galaktika(vėlyva graikų kalba galaktikos- pieniškas, pieniškas, iš graikų kalbos gala- pienas) yra plati žvaigždžių sistema, kurią sudaro daugybė žvaigždžių, žvaigždžių spiečių ir asociacijų, dujų ir dulkių ūkų, taip pat atskirų atomų ir dalelių, išsibarsčiusių tarpžvaigždinėje erdvėje.

Visatoje yra daug įvairių dydžių ir formų galaktikų.

Visos žvaigždės, matomos iš Žemės, yra Paukščių Tako galaktikos dalis. Jis gavo savo pavadinimą dėl to, kad giedrą naktį daugumą žvaigždžių galima pamatyti Paukščių Tako pavidalu - balkšvai neryškią juostą.

Iš viso Paukščių Tako galaktikoje yra apie 100 milijardų žvaigždžių.

Mūsų galaktika nuolat sukasi. Jo greitis visatoje yra 1,5 milijono km/val. Jei pažvelgsite į mūsų galaktiką iš jos šiaurinio ašigalio, tada sukimasis vyksta pagal laikrodžio rodyklę. Saulė ir arčiausiai jos esančios žvaigždės per 200 milijonų metų padaro visišką revoliuciją aplink galaktikos centrą. Šis laikotarpis laikomas galaktikos metai.

Dydžiu ir forma panaši į Paukščių Tako galaktiką yra Andromedos galaktika arba Andromedos ūkas, esantis maždaug 2 milijonų šviesmečių atstumu nuo mūsų galaktikos. Šviesmetis- šviesos nuvažiuotas atstumas per metus, maždaug lygus 10 13 km (šviesos greitis 300 000 km/s).

Žvaigždžių, planetų ir kitų dangaus kūnų judėjimo ir išsidėstymo tyrimui iliustruoti naudojama dangaus sferos sąvoka.

Ryžiai. 1. Pagrindinės dangaus sferos linijos

Dangaus sfera yra įsivaizduojama savavališkai didelio spindulio sfera, kurios centre yra stebėtojas. Žvaigždės, Saulė, Mėnulis, planetos projektuojamos į dangaus sferą.

Svarbiausios dangaus sferos linijos yra: svambalas, zenitas, nadyras, dangaus ekvatorius, ekliptika, dangaus dienovidinis ir kt. (1 pav.).

svambalas- tiesi linija, einanti per dangaus sferos centrą ir sutampanti su svambalo linijos kryptimi stebėjimo taške. Stebėtojui Žemės paviršiuje svambalo linija eina per Žemės centrą ir stebėjimo tašką.

Svambalioji linija kertasi su dangaus sferos paviršiumi dviejuose taškuose - zenitas, virš stebėtojo galvos ir mažiausias - diametraliai priešingas taškas.

Didysis dangaus sferos apskritimas, kurio plokštuma statmena svambalai, vadinamas matematinis horizontas. Jis padalija dangaus sferos paviršių į dvi dalis: matomą stebėtojui, kurios viršūnė yra zenite, ir nematomą, kurios viršūnė yra žemiausiame taške.

Skersmuo, aplink kurį sukasi dangaus sfera, yra pasaulio ašis. Jis kertasi su dangaus sferos paviršiumi dviejuose taškuose - pasaulio šiaurinis ašigalis ir pasaulio pietų ašigalį.Šiaurės ašigalis yra tas, nuo kurio dangaus sfera sukasi pagal laikrodžio rodyklę, jei pažvelgsite į sferą iš išorės.

Didysis dangaus sferos ratas, kurio plokštuma statmena pasaulio ašiai, vadinamas dangaus pusiaujo. Jis padalija dangaus sferos paviršių į du pusrutulius: šiaurinis, su viršūne šiauriniame dangaus ašigalyje, ir pietus, su viršūne pietiniame dangaus ašigalyje.

Didysis dangaus sferos ratas, kurio plokštuma eina per svambalo liniją ir pasaulio ašį, yra dangaus dienovidinis. Jis padalija dangaus sferos paviršių į du pusrutulius - rytų ir vakarietiškas.

Dangaus dienovidinio plokštumos ir matematinio horizonto plokštumos susikirtimo linija - vidurdienio linija.

Ekliptika(iš graikų kalbos. ekieipsis- Užtemimas) - didelis dangaus sferos ratas, išilgai kurio vyksta akivaizdus kasmetinis Saulės judėjimas, tiksliau, jos centras.

Ekliptikos plokštuma yra pasvirusi į dangaus pusiaujo plokštumą 23°26"21".

Kad būtų lengviau prisiminti žvaigždžių vietą danguje, senovėje žmonės sugalvojo ryškiausias iš jų sujungti į žvaigždynai.

Šiuo metu žinomi 88 žvaigždynai, turintys mitinių veikėjų (Heraklio, Pegaso ir kt.), Zodiako ženklų (Jautis, Žuvys, Vėžys ir kt.), objektų (Svarstyklės, Lyra ir kt.) vardus (2 pav.).

Ryžiai. 2. Vasaros-rudens žvaigždynai

Galaktikų kilmė. Saulės sistema ir atskiros jos planetos tebėra neįminta gamtos paslaptis. Yra kelios hipotezės. Šiuo metu manoma, kad mūsų galaktika susidarė iš dujų debesies, sudaryto iš vandenilio. Pradiniame galaktikos evoliucijos etape pirmosios žvaigždės susiformavo iš tarpžvaigždinės dujų-dulkių terpės, o prieš 4,6 milijardo metų – iš Saulės sistemos.

Saulės sistemos sudėtis

Susidaro dangaus kūnų, judančių aplink Saulę kaip centrinis kūnas, rinkinys saulės sistema. Jis yra beveik Paukščių Tako galaktikos pakraštyje. Saulės sistema sukasi aplink galaktikos centrą. Jo judėjimo greitis yra apie 220 km/s. Šis judėjimas vyksta Cygnus žvaigždyno kryptimi.

Saulės sistemos sudėtis gali būti pavaizduota supaprastintos diagramos forma, parodyta fig. 3.

Daugiau nei 99,9% Saulės sistemos materijos masės patenka ant Saulės ir tik 0,1% - ant visų kitų jos elementų.

I. Kanto hipotezė (1775) – P. Laplasas (1796)

D. Jeanso hipotezė (XX a. pradžia)

Akademiko O. P. Schmidto hipotezė (XX a. 40-ieji)

Kalemiko hipotezė V. G. Fesenkov (XX a. 30-ieji)

Planetos susidarė iš dujų-dulkių medžiagos (karšto ūko pavidalu). Aušinimą lydi suspaudimas ir kai kurios ašies sukimosi greičio padidėjimas. Prie ūko pusiaujo atsirado žiedai. Žiedų medžiaga susirinko į karštus kūnus ir palaipsniui atvėso.

Kartą pro Saulę pralėkė didesnė žvaigždė, o gravitacija iš Saulės ištraukė karštos medžiagos čiurkšlę (iškilimą). Susidarė kondensacijos, iš kurių vėliau – planetos

Dujų ir dulkių debesis, besisukantis aplink Saulę, dėl dalelių susidūrimo ir jų judėjimo turėjo įgyti vientisą formą. Dalelės susijungė į grupes. Mažesnių dalelių pritraukimas gumuliais turėjo prisidėti prie aplinkinių medžiagų augimo. Gumbelių orbitos turėjo tapti beveik apskritos ir gulėti beveik toje pačioje plokštumoje. Kondensacijos buvo planetų užuomazgos, sugėrusios beveik visą medžiagą iš tarpų tarp jų orbitų.

Pati Saulė kilo iš besisukančio debesies, o planetos – iš antrinio kondensacijos šiame debesyje. Be to, Saulė labai sumažėjo ir atvėso iki dabartinės būsenos.

Ryžiai. 3. Saulės sistemų sudėtis

Saulė

Saulė yra žvaigždė, milžiniškas karštas kamuolys. Jo skersmuo 109 kartus didesnis už Žemės skersmenį, masė 330 000 kartų didesnė už Žemės masę, tačiau vidutinis tankis mažas – tik 1,4 karto didesnis už vandens tankį. Saulė yra maždaug 26 000 šviesmečių atstumu nuo mūsų galaktikos centro ir sukasi aplink jį, padarydama vieną apsisukimą per maždaug 225–250 milijonų metų. Saulės skriejimo greitis yra 217 km/s, todėl ji nukeliauja vienus šviesmečius per 1400 Žemės metų.

Ryžiai. 4. Saulės cheminė sudėtis

Slėgis į Saulę yra 200 milijardų kartų didesnis nei Žemės paviršiuje. Saulės medžiagos tankis ir slėgis sparčiai didėja gylyje; slėgio padidėjimas paaiškinamas visų viršutinių sluoksnių svoriu. Saulės paviršiaus temperatūra yra 6000 K, o viduje – 13 500 000 K. Būdinga tokios žvaigždės kaip Saulė gyvavimo trukmė yra 10 milijardų metų.

1 lentelė. Bendra informacija apie Saulę

Saulės cheminė sudėtis yra maždaug tokia pati kaip ir daugumos kitų žvaigždžių: apie 75% sudaro vandenilis, 25% yra helis ir mažiau nei 1% yra visi kiti cheminiai elementai (anglis, deguonis, azotas ir kt.) . 4).

Centrinė Saulės dalis, kurios spindulys yra maždaug 150 000 km, vadinama saule šerdis. Tai branduolinės reakcijos zona. Medžiagos tankis čia yra apie 150 kartų didesnis nei vandens tankis. Temperatūra viršija 10 milijonų K (pagal Kelvino skalę, Celsijaus laipsniais 1 ° C \u003d K - 273,1) (5 pav.).

Virš šerdies, maždaug 0,2–0,7 Saulės spindulio atstumu nuo jos centro, yra spinduliavimo energijos perdavimo zona. Energijos perdavimas čia vykdomas sugeriant ir išspinduliuojant fotonus atskiriems dalelių sluoksniams (žr. 5 pav.).

Ryžiai. 5. Saulės sandara

Fotonas(iš graikų kalbos. phos- šviesa), elementarioji dalelė, kuri gali egzistuoti tik judant šviesos greičiu.

Arčiau Saulės paviršiaus vyksta sūkurinis plazmos maišymasis ir energijos perdavimas į paviršių

daugiausia dėl pačios medžiagos judesių. Šis energijos perdavimo būdas vadinamas konvekcija ir Saulės sluoksnis, kur jis atsiranda, - konvekcinė zona.Šio sluoksnio storis yra maždaug 200 000 km.

Virš konvekcinės zonos yra saulės atmosfera, kuri nuolat svyruoja. Čia sklinda tiek vertikalios, tiek horizontalios bangos, kurių ilgis siekia kelis tūkstančius kilometrų. Virpesiai įvyksta maždaug per penkias minutes.

Vidinis saulės atmosferos sluoksnis vadinamas fotosfera. Jį sudaro šviesūs burbuliukai. tai granulės. Jų matmenys nedideli – 1000–2000 km, o atstumas tarp jų – 300–600 km. Saulėje vienu metu galima stebėti apie milijoną granulių, kurių kiekviena egzistuoja kelias minutes. Granulės yra apsuptos tamsių tarpų. Jei medžiaga pakyla granulėse, tada aplink jas ji krenta. Granulės sukuria bendrą foną, kuriame galima stebėti tokius didelio masto darinius kaip fakelai, saulės dėmės, iškilimai ir kt.

saulės dėmės- tamsios Saulės vietos, kurių temperatūra yra žemesnė, palyginti su supančia erdve.

saulės fakelai vadinami šviesiais laukais, supančiais saulės dėmes.

iškilimais(iš lat. protubero- Aš išsipučiu) - tankūs santykinai šaltų (palyginti su aplinkos temperatūra) medžiagų kondensacijos, kurios kyla aukštyn ir yra laikomos virš Saulės paviršiaus magnetinio lauko. Saulės magnetinio lauko kilmę gali lemti tai, kad skirtingi Saulės sluoksniai sukasi skirtingu greičiu: vidinės dalys sukasi greičiau; šerdis sukasi ypač greitai.

Iškilimai, saulės dėmės ir blyksniai nėra vieninteliai saulės aktyvumo pavyzdžiai. Tai taip pat apima magnetines audras ir sprogimus, kurie vadinami blyksniai.

Virš fotosferos yra chromosfera yra išorinis saulės apvalkalas. Šios saulės atmosferos dalies pavadinimo kilmė siejama su jos rausva spalva. Chromosferos storis yra 10-15 tūkstančių km, o medžiagos tankis yra šimtus tūkstančių kartų mažesnis nei fotosferoje. Chromosferos temperatūra sparčiai auga, jos viršutiniuose sluoksniuose pasiekia keliasdešimt tūkstančių laipsnių. Stebimi chromosferos pakraščiai spuogeliai, kurios yra pailgos sutankintų šviečiančių dujų kolonos. Šių purkštukų temperatūra yra aukštesnė už fotosferos temperatūrą. Spygliuočiai pirmiausia pakyla iš apatinės chromosferos 5000–10000 km, o paskui krenta atgal, kur išnyksta. Visa tai vyksta maždaug 20 000 m/s greičiu. Spikula gyvena 5-10 minučių. Vienu metu Saulėje esančių spikulų skaičius yra apie milijoną (6 pav.).

Ryžiai. 6. Saulės išorinių sluoksnių sandara

Chromosfera supa saulės korona yra išorinis saulės atmosferos sluoksnis.

Bendras saulės spinduliuojamos energijos kiekis yra 3,86. 1026 W, o Žemė gauna tik vieną du milijardus šios energijos.

Saulės spinduliuotė apima korpuskulinis ir elektromagnetinė radiacija.Korpuskulinė fundamentalioji spinduliuotė- tai plazmos srautas, susidedantis iš protonų ir neutronų, arba kitaip tariant - saulėtas vėjas, kuri pasiekia artimą Žemės erdvę ir teka aplink visą Žemės magnetosferą. elektromagnetinė radiacija yra saulės spinduliavimo energija. Jis pasiekia žemės paviršių tiesioginės ir išsklaidytos spinduliuotės pavidalu ir mūsų planetoje užtikrina šiluminį režimą.

XIX amžiaus viduryje. Šveicarijos astronomas Rudolfas Vilkas(1816-1893) (7 pav.) apskaičiavo kiekybinį Saulės aktyvumo rodiklį, visame pasaulyje žinomą Vilko skaičiumi. Apdorojęs iki praėjusio amžiaus vidurio sukauptus saulės dėmių stebėjimų duomenis, Vilkas sugebėjo nustatyti vidutinį 1 metų Saulės aktyvumo ciklą. Tiesą sakant, laiko intervalai tarp didžiausių ar minimalių vilkų skaičiaus metų svyruoja nuo 7 iki 17 metų. Kartu su 11 metų ciklu vyksta pasaulietinis, tiksliau 80-90 metų saulės aktyvumo ciklas. Nenuosekliai dedami vienas ant kito, jie pastebimai keičia geografiniame Žemės apvalkale vykstančius procesus.

A. L. Čiževskis (1897-1964) (8 pav.) dar 1936 metais atkreipė dėmesį į daugelio sausumos reiškinių glaudų ryšį su saulės aktyvumu, kuris rašė, kad didžioji dauguma fizinių ir cheminių procesų Žemėje yra kosminių jėgų įtakos pasekmė. . Jis taip pat buvo vienas iš tokio mokslo įkūrėjų kaip heliobiologija(iš graikų kalbos. helios- saulė), tiriant Saulės įtaką gyvajai Žemės geografinio apvalkalo medžiagai.

Priklausomai nuo Saulės aktyvumo, Žemėje vyksta tokie fiziniai reiškiniai kaip: magnetinės audros, pašvaistės dažnis, ultravioletinės spinduliuotės kiekis, perkūnijos aktyvumo intensyvumas, oro temperatūra, atmosferos slėgis, krituliai, ežerų, upių lygis, požeminis vanduo, druskingumas ir jūrų efektyvumas ir kt

Augalų ir gyvūnų gyvenimas siejamas su periodiniu Saulės aktyvumu (yra koreliacija tarp saulės ciklo ir augalų vegetacijos laikotarpio, paukščių, graužikų ir kt. dauginimosi bei migracijos), žmonės (ligos).

Šiuo metu saulės ir žemės procesų ryšys toliau tiriamas naudojant dirbtinius žemės palydovus.

antžeminės planetos

Be Saulės, Saulės sistemoje išskiriamos planetos (9 pav.).

Pagal dydį, geografinius rodiklius ir cheminę sudėtį planetos skirstomos į dvi grupes: antžeminės planetos ir milžiniškos planetos. Antžeminės planetos apima ir. Jie bus aptarti šiame poskyryje.

Ryžiai. 9. Saulės sistemos planetos

Žemė yra trečioji planeta nuo Saulės. Tam bus skirtas atskiras skyrius.

Apibendrinkime. Planetos materijos tankis priklauso nuo planetos vietos Saulės sistemoje ir, atsižvelgiant į jos dydį, masės. Kaip
Kuo planeta arčiau Saulės, tuo didesnis jos vidutinis medžiagos tankis. Pavyzdžiui, Merkurijaus – 5,42 g/cm2, Veneros – 5,25, Žemės – 5,25, Marso – 3,97 g/cm 3 .

Bendrosios antžeminių planetų (Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas) charakteristikos pirmiausia yra: 1) santykinai maži dydžiai; 2) aukšta paviršiaus temperatūra ir 3) didelis planetos medžiagos tankis. Šios planetos santykinai lėtai sukasi apie savo ašį ir turi mažai palydovų arba jų visai nėra. Antžeminės grupės planetų struktūroje išskiriami keturi pagrindiniai apvalkalai: 1) tanki šerdis; 2) jį dengianti mantija; 3) žievė; 4) lengvas dujų-vandens apvalkalas (išskyrus Merkurijaus). Šių planetų paviršiuje aptikta tektoninio aktyvumo pėdsakų.

milžiniškos planetos

Dabar susipažinkime su milžiniškomis planetomis, kurios taip pat yra įtrauktos į mūsų saulės sistemą. Tai,.

Milžiniškos planetos turi šias bendras charakteristikas: 1) didelis dydis ir masė; 2) greitai suktis aplink ašį; 3) turėti žiedus, daug palydovų; 4) atmosferą daugiausia sudaro vandenilis ir helis; 5) centre turi būti karšta metalų ir silikatų šerdis.

Jie taip pat išsiskiria: 1) žema paviršiaus temperatūra; 2) mažas planetų materijos tankis.