Комп'ютерна модель Сонячної системи флеш із введенням дат. Сонячна система Зіркова карта планет Сонячної системи

Безкрайній космос, незважаючи на хаос, що здається, є досить стрункою структурою. У цьому гігантському світі також діють непорушні закони фізики та математики. Всі об'єкти у Всесвіті, від малого до великого, займають своє певне місце, рухаються по заданих орбітах і траєкторіях. Такий порядок встановився понад 15 млрд. років тому з моменту утворення Всесвіту. Не є винятком і наша Сонячна система – космічний мегаполіс, в якому ми живемо.

Незважаючи на колосальні розміри, Сонячна система вписується в людські рамки сприйняття, будучи найвивченішою частиною космосу, з чітко визначеними межами.

Походження та основні астрофізичні параметри

У Всесвіті, де існують нескінченна кількість зірок, безумовно, існують інші сонячні системи. Тільки в одній нашій галактиці Чумацький шляхналічується приблизно 250-400 мільярдів зірок, тому не можна виключати те, що в глибині космосу можуть існувати світи з іншими формами життя.

Ще 150-200 років тому людина мала про космос убогі уявлення. Розміри Всесвіту обмежувалися об'єктивами телескопів. Сонце, Місяць, планети, комети та астероїди були єдиними відомими об'єктами, а весь космос вимірювався розмірами нашої галактики. Ситуація кардинально змінилася на початку ХХ століття. Астрофізичні дослідження космічного простору та роботи фізиків-ядерників останніх 100 років дали вченим уявлення про те, як виник Всесвіт. Стали відомі та зрозумілі процеси, що призвели до утворення зірок, дали будівельний матеріал для утворення планет. У цьому світлі стає зрозумілим і зрозумілим походження Сонячної системи.

Сонце, як і інші зірки, є продуктом Великого Вибуху, після якого у просторі йшло утворення зірок. З'являлися об'єкти великих та малих розмірів. В одному з куточків Всесвіту серед скупчення інших зірок народилося і наше Сонце. За космічними мірками вік нашої зірки невеликий, лише 5 млрд. років. На місці її народження утворився гігантський будівельний майданчик, де в результаті гравітаційного стиснення газопилової хмари утворилися інші об'єкти Сонячної системи.

Кожне небесне тіло набувало своєї форми, займало відведене йому місце. Одні небесні тіла під впливом тяжіння Сонця стали постійними супутниками, рухаючись своєю орбітою. Інші об'єкти внаслідок протидії відцентрових та доцентрових процесів припинили своє існування. Весь цей процес зайняв 4,5 млрд. років. Маса всього сонячного господарства становить 1,0014 М☉. З цієї маси 99,8% посідає саме Сонце. Тільки 0,2% маси припадає на інші космічні об'єкти: планети, супутники та астероїди, фрагменти космічного пилуобертається навколо нього.

Орбіта Сонячної системи має практично круглу форму, а орбітальна швидкість збігається зі швидкістю руху галактичної спіралі. Проходячи через міжзоряне середовище, стійкість Сонячної системи надають гравітаційні сили, що діють у межах нашої галактики. Це, у свою чергу, забезпечує інші об'єкти і тіла Сонячної системи стабільністю. Рух Сонячної системи проходить на значній відстані від надщільних зоряних скупчень нашої галактики, що несуть потенційну небезпеку.

За своїми розмірами та кількістю супутників нашу Сонячну систему неможливо назвати маленькою. У космосі є малі сонячні системи, які мають одну-дві планети і за своїми розмірами ледь помітні у космічному просторі. Являючи собою потужний галактичний об'єкт, зоряна система Сонця рухається у космосі з величезною швидкістю 240 км/с. Навіть незважаючи на такий швидкий біг, повний оберт навколо центру галактики Сонячна система здійснює за 225 -250 млн. років.

Точна міжгалактична адреса нашої зіркової системи така:

  • місцева міжзоряна хмара;
  • місцева бульбашка в рукаві Оріона-Лебедя;
  • галактика Чумацький Шлях, що входить до Місцевої групи галактик.

Сонце є центральним об'єктом нашої системи і входить до числа 100 мільярдів зірок, що входять до галактики Чумацький Шлях. За своїми розмірами воно є зіркою середніх розмірів і відноситься до спектрального G2V класу Жовті карлики. Діаметр зірки складає 1млн. 392 тис. кілометрів, і вона перебуває у середині свого життєвого циклу.

Для порівняння, розміри Сіріуса – найяскравішої зірки – 2 млн. 381 тис. км. Альдебаран має діаметр майже 60 млн км. Величезна зірка Бетельгейзе перевершує наше Сонце за розміром у 1000 разів. Розміри цього супергіганта перевищують розмір Сонячної системи.

Найближчою сусідкою нашої зірки кварталом вважається Проксима Центавра, до якої потрібно летіти зі швидкістю світла близько 4 років.

Сонце завдяки своїй величезній масі утримує біля себе вісім планет, багато з яких у свою чергу мають свої системи. Положення об'єктів, що рухаються довкола Сонця, наочно демонструє схема Сонячної системи. Практично всі планети Сонячної системи рухаються навколо нашої зірки в тому самому напрямку, разом з Сонцем, що обертається. Орбіти планет знаходяться практично в одній площині. різну формуі рухаються навколо центру системи з різною швидкістю. Рух навколо Сонця здійснюється проти годинникової стрілки та в одній площині. Тільки комети та інші об'єкти, що в основному знаходяться в поясі Койпера, мають орбіти з великим кутом нахилу до площини екліптики.

Сьогодні ми точно знаємо, скільки планет у Сонячній системі, їх 8. Усі небесні тіла Сонячної системи знаходяться на певній відстані від Сонця, періодично віддаляючись чи наближаючись до нього. Відповідно, кожна з планет має свої, відмінні від інших, астрофізичні параметри та характеристики. Слід зазначити, що 6 планет Сонячної системи з 8 обертаються довкола своєї осі у напрямку, у якому обертається навколо власної осі наша зірка. Тільки Венера та Уран обертаються у протилежному напрямку. До того ж Уран єдина із планет Сонячної системи, яка практично лежить на боці. Її вісь має нахил 90 ° до лінії екліптики.

Першу модель Сонячної системи продемонстрував Микола Коперник. У його уявленні Сонце було центральним об'єктом нашого світу, навколо якого обертаються інші планети, у тому числі наша Земля. Надалі Кеплер, Галілей, Ньютон удосконалили цю модель, розмістивши в ній об'єкти відповідно до математичних та фізичних законів.

Дивлячись на представлену модель можна уявити, що орбіти космічних об'єктіврозташовані на рівних відстанях один від одного. Зовсім інакше виглядає Сонячна система у природі. Чим більша відстань до планет Сонячної системи від Сонця, тим більша відстань між орбітою попереднього небесного об'єкта. Наочно уявити масштаби Сонячної системи дозволяє таблиця відстаней об'єктів від центру нашої зіркової системи.

Зі збільшенням відстані від Сонця уповільнюється швидкість обертання планет навколо центру Сонячної системи. Меркурій - найближча до Сонця планета - всього за 88 земних діб здійснює повний оберт навколо нашої зірки. Нептун, розташований на відстані 4,5 млрд. кілометрів від Сонця, здійснює повний оборот за 165 земних років.

Незважаючи на те, що ми маємо справу з геліоцентричною моделлю Сонячної системи, багато планет мають свої системи, що складаються з природних супутників і кілець. Супутники планет здійснюють рух навколо материнських планет і підпорядковуються тим самим законам.

Більшість супутників Сонячної системи синхронно звертаються навколо своїх планет, повернувшись до них завжди однією стороною. Місяць також завжди повернуто до Землі одним боком.

Тільки дві планети, Меркурій та Венера не мають природних супутників. Меркурій за своїми розмірами навіть поступається деяким супутникам.

Центр та межі Сонячної системи

Головним та центральним об'єктом нашої системи є Сонце. Воно має складну будову і складається на 92% водню. Усього 7% стане в нагоді на атоми гелію, які при взаємодії з атомами водню стають паливом для нескінченної ядерної ланцюгової реакції. У центрі зірки знаходиться ядро ​​діаметром 150-170 тис. км, розпечене до температури 14 млн. до.

Короткий опис зірки зведеться до кількох слів: це величезний природний термоядерний реактор. Рухаючись від центру зірки до його зовнішнього краю, потрапляємо до конвективної зони, де відбувається перенесення енергії та перемішування плазми. Цей шар має температуру 5800К. Видиму частину Сонця становить фотосфера та хромосфера. Вінчає нашу зірку сонячна корона, що є зовнішньою оболонкою Процеси, що відбуваються всередині Сонця, впливають на стан Сонячної системи. Його світло зігріває нашу планету, сила тяжіння та гравітація утримують об'єкти ближнього космосу на певній відстані один від одного. У міру зниження інтенсивності внутрішніх процесів наша зірка почне остигати. Витратний зірковий матеріал втратить свою щільність, що призведе до розширення тіла зірки. Замість жовтого карлика наше Сонце перетворитися на величезного Червоного Гіганта. Поки що наше Сонце залишається такою ж гарячою та яскравою зіркою.

Кордоном царства нашої зірки є пояс Койпера та хмара Оорта. Це украй віддалені області космічного простору, на які поширюється вплив Сонця. У поясі Койпера і в Хмарі Оорта знаходиться безліч інших об'єктів різних розмірів, які так чи інакше впливають на процеси, що відбуваються всередині Сонячної системи.

Хмара Оорта є гіпотетичним простором сферичної форми, що оточує Сонячну систему по всьому зовнішньому діаметру. Відстань до цієї області космосу становить понад 2 світлові роки. Ця область є батьківщиною комет. Саме звідти до нас прилітають ці рідкісні космічні гості, довгоперіодичні комети

У поясі Койпера зосереджено залишковий матеріал, який був використаний у процесі формування Сонячної системи. В основному це дрібні частки космічного льодухмара замерлого газу (метану та аміаку). Зустрічаються в цьому районі і великі об'єкти, частина з яких є карликовими планетами, менші фрагменти, схожі за своєю структурою з астероїдами. Основними відомими об'єктами пояса вважаються карликові планети Сонячної системи Плутон, Хаумеа та Макемаке. Космічний корабельдолетіти до них зможе за один світловий рік.

Між поясом Койпера і глибоким космосом по зовнішніх краях пояса існує сильно розріджена область, що в основному складається із залишків космічного льоду та газу.

На сьогоднішній день допускається існування в цьому районі нашої зіркової системи великих транснептунових космічних об'єктів, одним із яких є карликова планета Седна.

Коротка характеристика планет Сонячної системи

Вчені підрахували, що маса всіх планет, що належать нашій зірці, не перевищує 0,1% від маси Сонця. Однак і серед цієї такої малої кількості 99% маси припадає на два найбільші після Сонця космічні об'єкти — планети Юпітер і Сатурн. Розміри планет Сонячної системи дуже відрізняються. Є серед них малюки і гіганти, за своєю будовою та астрофізичними параметрами схожі на зірки, що не відбулися.

В астрономії прийнято ділити всі 8 планет на дві групи:

  • планети з кам'яною структурою відносяться до планет Земна група;
  • планети, що є щільними згустками газу, відносяться до групи планет газових гігантів.

Раніше вважалося, що до системи нашої зірки входить 9 планет. Тільки зовсім недавно, наприкінці XX століття Плутон був зарахований до категорії карликових планет, що входять до пояса Койпера. Тому на запитання, скільки планет у Сонячній системі на сьогоднішній день, можна твердо відповісти – вісім.

Якщо розташувати планети Сонячної системи по порядку, карта нашого світу буде виглядати так:

  • Венера;
  • Земля;
  • Юпітер;
  • Сатурн;
  • Уран;

У середині цього параду планет розташовується пояс астероїдів. На думку вчених, це залишки планети, що існувала на ранніх етапахСонячної системи, проте загиблої внаслідок космічного катаклізму.

Внутрішні планети Меркурій, Венера і Земля є найближчими до Сонця планетам, ближче, ніж інші об'єкти Сонячної системи, тому повністю залежить від процесів, які відбуваються нашій зірці. На деякій відстані від них розташувався давній Бог війни - планета Марс. Усі чотири планети поєднує подібність у будові та ідентичність астрофізичних параметрів, тому їх відносять до планет Земної групи.

Меркурій — близький сусід Сонця — є розпеченою сковорідкою. Парадоксальним виглядає той факт, що, незважаючи на своє близьке прихильність до розпеченого світила, на Меркурії спостерігаються найзначніші перепади температур у нашій системі. Вдень поверхня планети нагрівається до 350 градусів за Цельсієм, а вночі лютує космічний холод з температурою — 170,2 °C. Венера є справжнім киплячим котлом, де є величезний тиск і високі температури. Незважаючи на свій похмурий і похмурий вигляд, Марс на сьогоднішній день має найбільший інтерес для вчених. Склад його атмосфери, астрофізичні параметри, подібні до земних, і наявність сезонів дають надію на подальше освоєння та колонізацію планети представниками земної цивілізації.

Газові гіганти, які в основному є планетами без твердої оболонки, цікаві своїми супутниками. Деякі з них, на думку вчених, можуть представляти космічні території, на яких за певних умов можливе виникнення життя.

Планети земної групи відокремлює від четвірки газових планет пояс астероїдів - внутрішній кордон, за яким знаходиться царство газових гігантів. Наступний за поясом астероїдів, що знаходиться Юпітер своїм тяжінням, врівноважує нашу Сонячну систему. Ця планета є найбільшою, найбільшою і найбільш щільною в Сонячній системі. Діаметр Юпітера становить 140 тис. км у поперечнику. Це вп'ятеро більше, ніж у нашої планети. Цей газовий гігант має свою систему супутників, яких налічується близько 69 шт. Серед них виділяються справжні гіганти: два найбільші супутники Юпітера — Ганімед і Каліпсо — своїми розмірами перевершують планету Меркурій.

Сатурн – рідний брат Юпітера – також має величезні розміри – 116 тис. км. у діаметрі. Не менш вражаюча у Сатурна та оточення — 62 супутники. Однак цей гігант виділяється на нічному небосхилі іншим — прекрасною системою кілець, що оперізують планету. До найбільших супутників Сонячної системи належить Титан. Цей гігант має діаметр понад 10 тис. км. Серед царства водню, азоту та аміаку жодних відомих форм життя бути не може. Однак, на відміну від свого господаря, супутники Сатурна мають кам'яну структуру та тверду поверхню. На деяких з них існує атмосфера, на Енцелад навіть передбачається наявність води.

Продовжують низку планет-гігантів Уран та Нептун. Це холодні похмурі світи. На відміну від Юпітера та Сатурна, де переважає водень, тут у атмосфері метан та аміаку. Замість згущеного газу на Урані та Нептуні є високотемпературний лід. З огляду на це обидві планети виділили в одну групу — крижані гіганти. Уран за своїми розмірами поступається лише Юпітеру, Сатурну та Нептуну. Орбіта Нептуна має діаметр майже 9 млрд кілометрів. Планете, щоб обігнути Сонце, потрібно 164 земних років.

Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун представляють сьогодні для вчених найцікавіші об'єкти для вивчення.

Останні новини

Незважаючи на величезний багаж знань, яким сьогодні володіє людство, на досягнення сучасних засобів спостереження та дослідження залишається маса невирішених питань. Яка Сонячна система, яка з планет може виявитися згодом придатною для життя?

Людина продовжує спостерігати за найближчим космосом, роблячи все нові та нові відкриття. У грудні 2012 року весь світ міг спостерігати феєричне астрономічне шоу – парад планет. У цей період на нічному небосхилі можна було побачити всі сім планет нашої Сонячної системи, включаючи навіть такі далекі, як Уран і Нептун.

Більше пильне вивчення сьогодні ведеться за допомогою космічних автоматичних зондів та апаратів. Чимало їх ми зуміли як долетіти до крайніх районів нашої зіркової системи, а й її межі. Першими штучно створеними космічними об'єктами, що зуміли досягти меж Сонячної системи, стали американські зонди «Піонер-10» та «Піонер-11».

Цікаво теоретично припустити, як глибоко зможуть просунутися ці апарати за межі кордонів? Запущений 1977 року американський автоматичний зонд «Вояджер-1» після 40-річної роботи з вивчення планет став першим космічним апаратом, який залишив нашу систему.

ПлутонРішенням MAC (Міжнародний Астрономічний Союз) більше не відноситься до планет Сонячної системи, а є карликовою планетою і навіть поступається в діаметрі іншої карликової планети Еріда. Позначення Плутона 134340.


сонячна система

Вчені висувають багато версій виникнення нашої Сонячної системи. У сорокових роках минулого століття Отто Шмідт висунутий гіпотезу про те, що Сонячна система виникла тому, що холодні хмари притяглися до Сонця. З часом хмари сформували основи майбутніх планет. У сучасній науцісаме теорія Шмідта є основною. Сонячна система є лише малою частиною великої галактики під назвою Чумацький Шлях. У Чумацький Шлях входить понад сто мільярдів різних зірок. Для усвідомлення такої простої істини людству знадобилися тисячоліття. Відкриття сонячної системи відбулося не відразу, крок за кроком, на підставі перемог та помилок, формувалася система знань. Основною базою вивчення Сонячної системи були знання Землі.

Основи та теорії

Основними віхами у вивченні Сонячної системи є сучасна атомарна система, геліоцентрична система Коперника та Птолемея. Найбільш імовірною версією походження системи вважають теорію Великого вибуху. Відповідно до неї, формування галактики почалося з «розбігання» елементів мегасистеми. На рубежі непроглядного хауса зародилася наша Сонячна система. Основу всього становить Сонце - 99,8% від усього обсягу, на частку планет припадає 0,13%, 0,0003%, що залишилися, становлять різні тіла нашої системи. Вченими прийнято розподіл планет на дві умовні групи . До першої відносяться планети типу Земля: власне сама Земля, Венера, Меркурій. Основними відмінними характеристиками планет першої групи є невелика площа, твердість, невелика кількість супутників. До другої групи належать Уран, Нептун та Сатурн – їх відрізняють. великі розміри(планети гіганти), їх формують гази гелію та водню.

Крім Сонця та планет до нашої системи належать також планетарні супутники, комети, метеорити та астероїди.

Особливу увагу слід звернути на астероїдні пояси між Юпітером і Марсом і між орбітами Плутона і Нептуна. На даний момент у науки немає однозначної версії виникнення таких утворень.
Яка планета не вважається зараз планетою:

Плутон з часів свого відкриття і до 2006 року вважався планетою, але пізніше у зовнішній частині Сонячної Системи було відкрито безліч небесних тіл, порівнюваних за розміром з Плутоном і навіть перевищують його. Щоб уникнути плутанини, було дано нове визначення планети. Плутон не потрапив під це визначення, тож йому було надано новий «статус» — карликову планету. Отже, Плутон може бути відповіддю на запитання: раніше він вважався планетою, а тепер — ні. Проте, деякі вчені продовжують вважати, що Плутон має бути перекласифіковано назад у планету.

Прогнози вчених

На підставі досліджень вчені говорять про те, що сонце наближається до середини свого життєвого шляху. Неймовірно уявити собі, що буде, якщо Сонце згасне. Але вчені кажуть, що це не лише можливо, а й неминуче. Вік Сонця визначили за допомогою нових комп'ютерних розробок і з'ясували, що він налічує близько п'яти мільярдів років. За астрономічним законом життя зірки, подібної до Сонця, триває близько десяти мільярдів років. Отже, наша сонячна система знаходиться на середині життєвого циклу. Що ж вчені мають на увазі під словом «погасне»? Величезна сонячна енергія є енергією водню, який у ядрі стає гелієм. Щосекунди близько шестисот тонн водню в ядрі Сонця переробляється на гелій. За підрахунками вчених, Сонце вже витратило більшу частину своїх запасів водню.

Якби замість Місяця були б планети Сонячної системи:

Земля, як і всі планети нашої Сонячної Системи, обертається довкола Сонця. А навколо планет обертаються їхні місяці.

Починаючи з 2006 року, коли з розряду планет і переведений у карликові планети, у нашій системі налічується 8 планет.

Розташування планет

Усі вони розташовані на майже кругових орбітах і обертаються у напрямі обертання самого Сонця, крім Венери. Венера обертається у зворотному напрямку - зі сходу на захід, на відміну від Землі, яка обертається із заходу на схід, як і більшість інших планет.

Однак модель Сонячної системи, що рухається, стільки дрібних подробиць не показує. Уран обертається практично лежачи на боці (рухлива модель Сонячної системи це теж не показує), його вісь обертання нахилена на, приблизно, 90 градусів. Пов'язують це з катаклізмом, що стався дуже давно і вплинув на спосіб його осі. Це могло бути зіткнення з якимось великим космічним тілом, якому не пощастило пролітати повз газовий гігант.

Які існують групи планет

Планетарна модель Сонячної системи в динаміці показує нам 8 планет, які поділяються на 2 типи: планети Земної групи (до них відносяться: Меркурій, Венера, Земля та Марс) та планети газові гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун).

Ця модель добре демонструє відмінності у розмірах планет. Планети однієї групи поєднують схожі характеристики, починаючи від будови та кінчаючи відносними розмірами, докладна модель Сонячної системи у пропорціях це наочно демонструє.

Пояси з астероїдів та крижаних комет

Крім планет, наша система містить сотні супутників (в одного Юпітера їх 62 штуки), мільйони астероїдів та мільярди комет. Також між орбітами Марса та Юпітера існує пояс астероїдів та інтерактивна модель Сонячної системи флеш його наочно демонструє.

Пояс Койпера

Пояс залишився з часів утворення планетної системи, а після орбіти Нептуна тягнеться пояс Койпера, в якому досі ховаються десятки крижаних тіл, деякі з яких навіть більше за Плутон.

І на відстані 1-2 світлового року розташовується хмара Оорта, воістину гігантська сфера, що оперізує Сонце і є залишками будівельного матеріалу, який був викинутий після закінчення формування планетної системи. Хмара Оорта настільки велика, що ми не в змозі показати вам його масштаб.

Регулярно постачає нам довгоперіодичні комети, яким потрібно близько 100000 років, щоб дістатися центру системи і радувати нас своїм наказом. Однак не всі комети з хмари переживають зустріч із Сонцем та торішнє фіаско комети ISON яскраве томупідтвердження. Жаль, що дана модель системи флеш, не відображає такі дрібні об'єкти як комети.

Було б неправильно залишити без уваги таку важливу групу небесних тіл, яку виділили в окрему таксономію порівняно недавно, після того, як Міжнародний астрономічний союз (MAC) у 2006 році провів свою знамениту сесію на якій планету Плутон.

Передісторія відкриття

А передісторія розпочалася порівняно недавно, із введенням на початку 90-х років сучасних телескопів. Загалом початок 90-х ознаменувався рядом великих технологічних проривів.

По перше, саме в цей час було введено в дію орбітальний телескоп імені Едвіна Хаббла, який своїм 2.4 метровим дзеркалом, винесеним за межі земної атмосфери, відкрив повністю дивовижний світ, недоступний для наземних телескопів.

По-друге, якісний розвиток комп'ютерних та різних оптичних систем дозволило астрономам не лише побудувати нові телескопи, а й суттєво розширити можливості старих. За рахунок застосування цифрових камер повністю витіснили плівку. З'явилася можливість накопичувати світло і вести облік практично кожного фотона фотоприймача, що впав на матрицю, з недосяжною точністю, а комп'ютерне позиціонування та сучасні засоби обробки швидко перенесли, таку передову науку як астрономія, на новий ступінь розвитку.

Тривожні дзвіночки

Завдяки цим успіхам стало можливим відкривати небесні тіла досить великих розмірів, за межами орбіти Нептуна. Це були перші “дзвіночки”. Ситуація сильно загострилася на початку двохтисячних саме тоді, в 2003-2004 роках було відкрито Седна та Еріда, які за попередніми розрахунками мали однаковий з Плутоном розмір, а Еріда і зовсім його перевершувала.

Астрономи зайшли в глухий кут: або визнати, що вони відкрили 10 планету, або з Плутоном щось не так. А нові відкриття не змусили на себе довго чекати. У 2005 році була виявлена ​​, яка разом з Кваваром, відкритим ще в червні 2002 року, Орком і Варуною буквально заполонили транснептуновий простір, який за орбітою Плутона, до цього, вважався мало не порожнім.

Міжнародна астрономічна спілка

Скликаний в 2006 році Міжнародний астрономічний союз ухвалив що Плутон, Еріда, Хаумеа і Церера, що приєдналася до них, належать до . Об'єкти, які перебували в орбітальному резонансі з Нептуном у співвідношенні 2:3, стали називатися плутино, а всі інші об'єкти пояса Койпера – кьюбівано. З того часу у нас з вами залишилося всього 8 планет.

Історія становлення сучасних астрономічних поглядів

Схематичне зображення Сонячної системи та космічних апаратів, що залишають її межі.

Сьогодні геліоцентрична модель Сонячної системи є незаперечною істиною. Але так було не завжди, а поки польський астроном Микола Коперник не запропонував ідею (яку висловлював ще Аристарх) про те, що не Сонце обертається навколо Землі, а навпаки. Слід пам'ятати, що деякі думають, що Галілео створив першу модель Сонячної системи. Але це помилка, Галілей лише висловлювався на захист Коперника.

Модель Сонячної системи за Коперником не всім припала до смаку і багато його послідовників, наприклад чернець Джордано Бруно, були спалені. Але модель по Птолемею не могла повністю пояснити небесних явищ, що спостерігаються, і зерна сумнівів, в умах людей, були вже посаджені. Наприклад геоцентрична модель була в змозі повністю пояснити нерівномірність руху небесних тіл, наприклад зворотні рухи планет.

У різні етапи історії існувало безліч теорій устрою нашого світу. Усі вони зображалися як малюнків, схем, моделей. Тим не менш, час та досягнення науково-технічного прогресурозставили все на свої місця. І геліоцентрична математична модельСонячна система це вже аксіома.

Рух планет тепер на екрані монітора

Поринаючи в астрономію як науку, людині непідготовленій буває важко уявити всі аспекти космічного світоустрою. Для цього оптимально підходить моделювання. Модель Сонячної системи з'явилася онлайн завдяки розвитку комп'ютерної техніки.

Не залишилася поза увагою і наша планетарна система. Фахівцями в галузі графіки було розроблено комп'ютерну модель Сонячної системи з введенням дат, яка доступна кожному. Вона являє собою інтерактивну програму, що відображає рух планет навколо Сонця. Крім того, вона показує, як навколо планет обертаються найбільші супутники. Також ми можемо побачити між Марсом та Юпітером та зодіакальні сузір'я.

Як користуватися схемою

Рух планет та їх супутників відповідають їх реальному добовому та річному циклу. Також модель враховує відносні кутові швидкості та початкові умови руху космічних об'єктів щодо один одного. Тому кожен момент часу їх відносне становище відповідає реальному.

Інтерактивна модель Сонячної системи дозволяє орієнтуватися в часі за допомогою календаря, зображеного у вигляді зовнішнього кола. Стрілка вказує на поточну дату. Швидкість перебігу часу можна змінювати, переміщуючи повзунок у верхньому лівому кутку. Також є можливість включити відображення фаз Місяця, причому в нижньому лівому куті відобразиться динаміка місячних фаз.

Деякі припущення


Клацніть на будь-якому об'єкті для отримання розширених відомостей і фото його околиць до 1х1°.

Карта зоряного неба онлайн- Допоможе при спостереженнях у телескоп і просто при орієнтуванні на небі.
Карта зоряного неба онлайн- інтерактивна карта неба показує положення зірок і туманних об'єктів, які доступні в аматорські телескопи зараз над цим місцем.

Для використання карти зоряного неба онлайн потрібно задати географічні координатимісця спостереження та час спостереження.
Неозброєним оком на небі видно лише зірки та планети з яскравістю приблизно до 6,5-7 m. Для спостереження за іншими об'єктами необхідний телескоп. Чим більший діаметр (апертура) телескопа і чим менше засвічення від ліхтарів, тим більше об'єктів вам будуть доступні.

Ця карта зоряного неба онлайн містить:

  • каталог зірок SKY2000, доповнений даними з каталогів SAO та XHIP. Всього - 298457 зірок.
  • власні імена основних зірок та їх позначення за каталогами HD, SAO, HIP, HR;
  • інформація про зірки містить (по можливості): координати J2000, власні рухи, яскравість V, зоряна величина Johnson B, колірний індекс Johnson B-V, спектральний клас, світність (Сонце), відстань від Сонця в парсеках, кількість екзопланет на квітень 2012 року, Fe/H, вік, дані щодо змінності та кратності;
  • становище основних планет Сонячної системи, самих яскравих кометта астероїдів;
  • галактики, зоряні скупчення та туманності з каталогів Месьє, Калдвелла, Гершель 400 та NGC/IC з можливістю фільтрації за типами.
У каталозі Калдвелла немає об'єктів з Месьє, а Гершель 400 частково перетинаєтесь з першими двома каталогами.

Є можливість пошуку туманних об'єктів на карті за їх номерами в каталогах NGC/IC та Месьє. У міру введення номера, карта центрується за координатами об'єкта, що шукається.
Введіть лише номер об'єкта, як він зазначений у цих каталогах: без приставок "NGC", "IC" та "M". Наприклад: 1, 33, 7000, 4145A-1, 646-1, 4898-1, 235A і т.д.
Три об'єкти їх інших каталогів: C_41, C_99 з Калдвелла та світлу туманність Sh2_155 вводите в поле NGC як тут написано – з підкресленням та літерами.

Як NGC/IC використано його уточнений і дещо доповнений різновид RNGC/IC від 2 січня 2013р. Усього 13958 об'єктів.

Про максимальну зіркову величину:
Найслабша зірка в каталозі SKY2000, який використовується в мапі неба онлайн, має яскравість 12,9 m. Якщо ви цікавитеся саме зірками, врахуйте, що вже після приблизно 9-9,5 m у каталозі починаються прогалини, чим далі тим сильніше (такий спад після деякої зв. величини - звичайна справа для каталогів зірок). Але, якщо зірки потрібні лише для пошуку туманних об'єктів у телескоп, то ввівши обмеження 12 m ви отримаєте помітно більше зірок для кращої орієнтації.

Якщо в полі "зірки яскравіше" задати максимальні 12 m та натиснути "Оновити дані", то початкове завантаження каталогу (17Мб) може зайняти до 20 секунд або більше - залежить від швидкості вашого Інтернету.
За замовчуванням завантажуються лише зірки до V=6 m (2.4Мб). Знати обсяг, що закачується, потрібно для вибору інтервалу авто-оновлення карти, якщо у вас обмежений трафік Інтернет.

Для прискорення роботи, при малих збільшеннях карти (на перших 4-х кроках), об'єкти NGC/IC слабші за 11,5 м та слабкі зірки не показуються. Збільште необхідну частину неба і вони з'являться.

При "вимкненні знімків телескопа Хаббл та ін." показуються лише чорно-білі знімки, які більш чесно показують зображення, доступне в аматорський телескоп.

Допомога, побажання та зауваження приймаються поштою: [email protected].
Використані матеріали із сайтів:
www.ngcicproject.org, archive.stsci.edu, heavens-above.com, NASA.gov, сайт Dr. Wolfgang Steinicke
Використані фотографії були оголошені їх авторами вільними для розповсюдження та передані у громадське користування (на підставі даних, отриманих мною в місцях їх вихідного розміщення, у т. ч. за даними Вікіпедії, якщо не зазначено інше). Якщо це не так – напишіть мені по е-майл.

Подяки:
Андрію Олешку з Кубинки за вихідні координати Чумацького Шляху.
Едуарду Важорову з Новочебоксарська за вихідні координати контурів Туманних Об'єктів.

Микола К., Росія