Файл: Предмет астрономии. Разделы астрономии.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 158

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Спутники планеты Сатурн.

Спутники Сатурна – система естественных спутников планеты. Система лун состоит из 62 объектов. имеют схожее происхождение и структуру. особенность – гравитационное влияние на кольца планеты. Титан. вторым по величине в Сс. мощной атмосферой, из азота. Диаметр 5200 км. Масса - 95% массы спутников. доказано жидкости. вокруг Сатурна – 16 дней.Рея – второй по величине спут С. внешний спутник. вне кольцевой системы планеты. ледяное тело с примесями горных пород, плотность невелика. Атмосфера - двухатомного кислорода и углекислого газа. Поверхность - кратерами, .

Япет – Передняя часть черная, а задняя белая. Малая плотность, жидкости в виде льда. горный хребет, известный как «стена Япета». Диона по составу похожа на Рею. Поверхность из льда. Тефия – похожий на Рею и Диону. По поверхности гигантский разлом, размеры которого 2000 км в длину и 100 км ширину. Шестой по величине спутник Сатурна. Диаметр около 500 километров. Поверхность Энцелада обладает самой высокой способностью к отражению солнечного света, что опять же свидетельствует о составе поверхности. Плотность невысокая из-за преобладания льда в составе спутника. Отличительная способность Энцелада – ледовый вулканизм, свидетельствующий о наличии под поверхностью воды в жидком состоянии.

Еще одна из лун Сатурна крупного размера - Мимас. Диаметр около 400 километров, является самым малым космическим телом в Солнечной системе, имеющим округлую форму из-за собственной гравитации.


  1. Общие закономерности в строении Солнечной системы. Современные представления о её происхождении и эволюции.

центральной звезды — Солнца, восьми планет, их спутников, множества малых небесных тел и межпланетной среды.образовались из холодного газопылевого облака под воздействием сильного гравитационного сжатия. вращающееся облако постепенно наращивало скорость, температура его центра повышалась, а площадь сокращалась. В результате в центре образовалась горячая протозвезда — будущее Солнце. На периферии сформировались протопланетные диски, со временем нарастившие массу и преобразовавшиеся в планеты. мощный вброс энергии. мгновенное сжатие массы, образование в центре плотного раскаленного ядра.ядро
увеличивало температуру, давление и плотность. превратилось в протозвезду. Далее критических температуры и давления - термоядерные реакции: водород стал превращаться в гелий. Восемь планет Солнечной системы делят на две группы. Возникновение всех планет относится к одному временному периоду, но представления об их происхождении и составе у ученых разные. части газопылевого облака начали уплотняться. преобразовались в плотные кольца, притягивающие твердые материи из космического пространства. температура слишком высокой, лед и газ в своем начальном виде не могли в них существовать. А вот термоустойчивые горные породы послужили отличным строительным материалом. Планеты группы газовых гигантов. нарастив массу за счет гравитационного притяжения газа из окружающего их пространства - аккрецией.

На следующем этапе истории произошло образование спутников рядом с планетами.



  1. Э лементарный расчет времени полета к Марсу... первая межконтинентальная баллистическая ракета.1957 году под руководством Королёва была создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. первый искусственный спутник Земли. г. запущен первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». первое животное-космонавт.запущен второй искусственный спутник Земли «Спутник-2», собаку Лайку. первый искусственный спутник Солнца. 1959 г. — станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6к км от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. первый аппарат на Луне. станция «Луна-2» достигла поверхности Луны. первый человек в космосе.12 апреля 1961 г. «Восток-1», Юрий Гагарин, простые эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. первый человек в открытом космосе. 1965 г. выход человека в открытый космос, Алексей Леонов, «Восход-2». первый «мост» между двумя планетами.1966 г. «Венера-3» достигла поверхности Венеры. первый эксперимент с живыми растениями и существами.1968 г.возвращение («Зонд-5») после облета Луны. черепахи, плодовые мухи, черви, растения, семена, бактерии.первые на Марсе. 1971 г. «Марс-2» достигла пов Марса.

  2. Планета Сатурн.одна из крупных планет солнечной системы. Она находится на шестой позиции. Масса: 5,68×10^26 кг, Диам: 116 460 км, День: 10,7 часов. Год: 29,5 земных лет, Температура на поверхности: -178 °C. состоит из водорода (около 75%) и гелия (приблизительно 25%). заметные зоны и полосы. кольцами из субмикроскопических частиц льда и камня. более 30 колец. Атмосфера - метан и аммиак. мощные возмущения атмосферы, вихри и гигантские бури. Сатурн имеет более 82 спутников, в том числе самый большой спутник в солнечной системе — Титан. Рея, Япет.римского бога земледельцев и времени.

  3. Малые планеты - астероиды.20

  4. Приливы и отливы.Приливы и отливы — ритмические поднятия и опускания уровня воды в океанах, вызванные притяжением Луны и Солнца. Они возникают два раза в день и регулярно сменяют друг друга. характеристики прилива в основном зависят от взаимного положения Луны и Земли. механизм: вода медленно поднимается. пока не достигнет пика - «полная вода». ъ держится на пиковом уровне, постепенно опускаться. в теч 6 ч. , пока он не достигнет минимальной отметки - «малая вода». отлива, начинает отходить (с разной скоростью) в море может возникнуть отбойное течение – это сильное движение воды от берега. полный цикл длится 12-13 часов. Вращение планеты - периодичность (т.е. происходит дважды в сутки). Положение «малой» и «полной» отметки изменяется в зависимости от лунной фазы (т.е. полнолуния и новолуния). Так что частота максимальной приливной амплитуды составляет дважды в месяц, это же касается и минимальной. приближения Л к З, планетарная кора выгибается в сторону объекта, который к ней притягивается. воды - смещаться.Во время полнолуния и новолуния сразу три косметических тела (Луна, Солнце и Земля) выстраиваются в линию. В результате таких перемещений солнечная амплитуда накладывается поверх лунной, это приводит к выраженным (максимальным) колебаниям воды. Их называют сизигийными. А минимальный прилив наблюдается тогда, когда действие сил Луны и Солнца находится под прямым углом. Такое явление называется квадратурным приливом.

  5. Спутники планеты Юпитер.


известно 80. по двум основным типам:Внутренние – на ближайших орбитах. Делятся на две подгруппы: Альматеи (Метида, Адрастея, Альматея), Фива– ближайшие к Юпитеру до 250 км.Галилеевы(Ганимед, Каллисто,Европа, Ио). Внешние – вращающиеся на расстоянии от 2 до 50 млн. км. ретроградном (обратном) направлении. Названия таких спутников заканчиваются на букву «е». Например, Карме, Ананке, Иокасте. Ганимед - Самый большой спутник. Поверхность слоем льда, с каменными породами.Под коркой мантия, в центре – железное ядро. половина рельефа изрезана кратерами, остальные участки покрыты светлыми узорами. Атмосфера скудная, с небольшим количеством кислорода. вокруг планеты – 7 суток. На полюсах полярные шапки, образованные из-за особенностей магнитосферы. Каллисто. в 2 млн. км. от Ю.В центре каменное ядро, поверхность ледяной корой. Ландшафт неровный, с множественными следами падения метеоритов. Самый большой кратер – Вальхалла. Атмосфера разреженная, с преобладанием углекислого газа. вокруг планеты – 16 суток.Европа. Состоит из железного ядра, мантии и силикатно-водного верхнего слоя. Поверхность ровная. Температура до -200 градусов.  вокруг Ю 3,5 суткам. тонкую ледяную кору, под - солёный океан. высокую отражающую способность.Ио из силикатов и металлов.действующие вулканы. На Ио их более 400, что делает этот спутник самым геологически-активным объектом в Солнечной системе. Из-за постоянных катаклизмов ландшафт регулярно меняется. Землетрясения формируют высокие горы и глубокие провалы в коре. Вулканы выбрасывают серу на высоту до 500 км, на такое же расстояние растекается лава. Температура может падать до -200 градусов, но пространство вокруг жерла всегда разогрето до 3000 градусов.Внешние спутники – это астероиды.

  1. Основные приборы и методы астрономии....методы: наблюдения, измерения и космические эксперименты. Оптические телескопы(Линзовые, Зеркальные,Зеркально-линзовые)- позволяют изучать свойства и структуру звезд, планет и других космических объектов. Радиотелескопы(Такой телескоп состоит из антенны и радиометра, задачей которого является замер энергетических параметров радиоизлучения) - позволяют получать информацию о космических объектах через радиоволны. Космические зонды - позволяют получать информацию о планетах, их спутниках и других объектах на местах. Спутники наблюдения - используются для наблюдения за солнечными вспышками, геомагнитными бурями и состоянием Земли. Интерферометры - используются для получения детальной информации о свойствах космических объектов благодаря объединению данных от нескольких телескопов.





  1. Солнце и его физические характеристик... Солнце являет собой огромный газовый шар, нагретый до высоких температур. Диам: 1 млн. 392 тыс. 700 км. Масса: двух нонниллионов килограмм (1,98⋅10:30 кг). Плот: 1,4 г/см3. Температура пов: 5 780 К, Температура в ц: 15 млн градусов, Спектр кл: G2 V

Светимость: 3,86∙10^26 Вт/ Видимая звездная величина: 26,75m. Мы наблюдаем Солнце как диск желтого цвета, но на самом деле оно так не выглядит. Звезда излучает белый цвет. Однако у поверхности Земли Солнце выглядит как диск желтого оттенка из-за рассеивания в атмосфере и поглощения части излучения.


  1. Внутреннее строение Солнца и ядерные источники его энергии.

В центре ядро. термоядерные реакции. вещество в плотном состоянии, 15 мил град. Над ядром зона радиации ( зоной лучистого переноса). внешняя граница проходит по сфере радиусом 490 тыс. км, 7 мил град. Выше располагается зона конвективного переноса толщиной 200 тыс. км. Здесь плотность уже невысока, и вещество активно перемешивается – нагретые газы поднимаются наверх, отдают тепло, остывают и снова погружаются вниз. Энергия из ядра. Ядро солнца состоит преимущественно из водорода и гелия, а также сильно ионизованного газа. На такой высокой температуре происходят ядерные реакции, в ходе которых два ядра водорода соединяются, образуя ядро гелия. В процессе этого освобождается большое количество энергии, которая и составляет источник энергии солнца. Ядерные реакции, происходящие в ядре Солнца, приводят к образованию большого количества электронных нейтрино. При этом измерения потока нейтрино на Земле, количество регистрируемых солнечных электронных нейтрино приблизительно в два-три раза меньше, чем предсказывает стандартная солнечная модель, описывающая процессы в Солнце. Это рассогласование между экспериментом и теорией получило название "проблема солнечных нейтрино". пути решения .уменьшить температуру в его ядре. часть нейтрино в нерегистрируемые нейтрино других поколений. правильным второй путь.



  1. Переменные звезды. Переменная звезда — это звезда, которая меняет свой яркость и/или цвет с течением времени. это связано с изменением их размера в результате того, что происходит в их ядре. Одним из крупнейших объектов в звезде является ядро, где происходят ядерные реакции, высвобождающие энергию. По мере того, как звезда выполняет свой жизненный цикл, она может перейти от одного состояния к другому и изменить свои характеристики. Это может привести к изменению его яркости и цвета. зависимости от длительности изменения яркости: Короткопериодические звезды: Это звезды, которые меняют свою яркость в течение нескольких часов или дней. Долгопериодические звезды: Это звезды, которые меняют свою яркость в течение нескольких недель или месяцев.





  1. Фотосфера Солнца. Потемнение к краю. Грануляция. Яркость солнечного диска не одинакова, а уменьшается от центра к краю. Это явление называется потемнением к краю диска. перестает быть заметным при длинах волн 8—10 мкм. диск Солнца имеет мелкие неоднородности яркости, придающие ему зернистый вид. грануляцией — постоянное свойство солнечной поверхности, но наблюдается оно с трудом из-за того, что зерна (гранулы) имеют очень малые угловые размеры, отчего их изображения замываются при сколько-нибудь неспокойной земной атмосфере.

Другим типичным образованием солнечной поверхности являются солнечные пятна, которые почти всегда присутствуют на Солнце, а в иные годы бывают очень многочисленны. Итак, грануляция, пятна и факелы — фотосферные образования.

Фотосфера — это поверхность Солнца, которую может увидеть человеческий глаз с помощью увеличительных устройств лучше всего.



  1. Лучевые скорости звезд... Пространственная скорость звезды — это ее свободная скорость относительно системы отсчета, связанной с Солнцем. разлагается на две составляющие: лучевую скорость звезды относительно Солнца Vr (она направлена по лучу зрения) и тангенциальную скорость Vt (направлена перпендикулярно лучу зрения).

Лучевая скорость звезды определяется по доплеровскому смещению линий в спектре звездыСмещение звезды на небесной сфере за год называется собственным движением звезды. Наше Солнце движется относительно ближайших к нам звезд со скоростью около 20 км/с по направлению к точке, расположенной в созвездии Геркулеса. Эта точка называется апексом Солнца.Солнце вместе с окружающими звездами движется со скоростью около 220 км/с по направлению к точке в созвездии Лебедя. Это движение есть следствие вращения Галактики вокруг собственной оси.


  1. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела ("спектр-светимость").установили существование зависимости между видом спектра (т.е. температурой) и светимостью звезд. Эта зависимость иллюстрируется графиком, по одной оси которого откладывается спектральный класс, а по другой — абсолютная звездная величина. большинство звезд - по диагонали от верхнею левого угла к нижнему правому. Они образуют так называемую главную последовательность.верхняя часть диаграммы соответствует звездам большой светимости, которые при данном значении температуры отличаются большими размерами. Нижнюю часть диаграммы занимают звезды малой светимости. В левой части диаграммы располагаются горячие звезды более ранних спектральных классов, а в правой — более холодные звезды, соответствующие поздним спектральным классам.