ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 18
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Планеты - Гиганты | Юпитер | Сатурн | Нептун | Уран |
История исследования и картографирования поверхности | Первые наблюдения Юпитера с использованием телескопов были сделаны в начале XVII века. В 1973 году США запустили свою первую миссию к Юпитеру - Pioneer 10. Затем последовали миссии Voyager 1 и Voyager 2, которые пролетели мимо Юпитера в 1979 году. Они сделали детальные фотографии поверхности Юпитера, а также исследовали его атмосферу и магнитное поле. В 1995 году NASA запустила миссию Galileo, которая была посвящена исследованию Юпитера и его спутников. Картографирование поверхности Юпитера началось с миссии Voyager в 1979 году. Карты были обновлены после миссии Galileo в 1995-2003 годах. | Первые наблюдения Сатурна с использованием телескопов были сделаны в начале XVII века. Первая миссия к Сатурну была запущена в 1979 году - это была миссия Voyager 1. Затем последовала миссия Voyager 2, которая пролетела мимо Сатурна в 1981 году. В 1997 году NASA запустила миссию Cassini-Huygens, которая была посвящена исследованию Сатурна и его спутников. Картографирование поверхности Сатурна началось с миссии Voyager в 1980 году. Карты были обновлены после миссии Cassini-Huygens в 2004-2017 годах. | Исследование Нептуна началось в 1989 году с миссии Voyager 2. Космический аппарат сделал детальные фотографии поверхности планеты, а также исследовал ее атмосферу и магнитное поле. В 2011 году NASA запустила миссию New Horizons, которая также исследовала Нептун и его спутники. Некоторые карты были созданы на основе фотографий, полученных Voyager 2, более точных карт пока нет. | Исследование Урана началось в 1986 году с миссии Voyager 2. Космический аппарат сделал детальные фотографии поверхности планеты, а также исследовал ее атмосферу и магнитное поле. Однако, картографирование поверхности Урана не было осуществлено в такой же степени, как у других газовых гигантов. Некоторые карты были созданы на основе фотографий, полученных Voyager 2, но они не так детальны, как карты других планет. |
основные формы рельефа | твёрдой поверхности не имеет, представляет собой газо-жидкое тело. Наиболее известная особенность Юпитера – это гигантский вихреобразный сгусток облаков – Красное Пятно. | нет твердой поверхности. Верхний слой облаков на Сатурне состоит из замерзшего аммиака, ниже расположены облака из гидросульфида аммония. Кольца Сатурна образованы множеством ледяных валунов, камней и снежинок, вращающихся вокруг планеты. | нет твepдoй пoвepxнocти, глубoкие гaзoвые oблaка, уcтупaющие мecтo вoдe и пpoчим pacплaвлeнным льдaм | нет твердой поверхности. Между атмосферой и мантией имеется размытая граница перехода газовой оболочки в жидкость. Любые пятна, увиденные на снимках планеты, представляют собой вихревые облака верхних слоев урановой тропосферы. |
наличие воды, указать в каком виде и где находится | Вода в виде льда, который образует его кольца и спутники. На поверхности планеты вода не обнаружена. Предполагается наличие водородной жидкости, которая может содержать растворенную воду на глубинах более 10 тысяч километров | Вода в виде льда, который образует его кольца и спутники. На поверхности планеты вода не обнаружена. Предполагается наличие водородной жидкости, которая может содержать растворенную воду на глубинах более 10 тысяч километров | Вода в виде льда, который образует его кольца и спутники. На поверхности планеты вода не обнаружена | Вода в виде льда, который образует его кольца и спутники. На поверхности планеты вода не обнаружена. |
смена сезонов года, метеорологические явления | Климат не носит сезонного характера и постоянен на протяжении всего года. Нестабильность полос, вихри (циклоны и антициклоны), бури и молнии. Большое красное пятно. | Происходит смена сезонов года Весна, лето, осень и зима на Сатурне продолжаются не менее 7 лет. Бури могут растягиваться на тысячи километров и иметь скорость ветра более 500 км/ч. Гигантский шестиугольник. | Смена времен года здесь схожа с земными, каждый сезон длится 41 год. На планете дуют самые сильные ветры. Большинство из них дуют в направлении, противоположном вращению планеты. Возле Большого Тёмного Пятна скорость ветров 2 000 км в час. | За один урановый год на экваторе проходят две зимы и два лета, на полюсах – лишь одна зима и одно лето. Ветры дуют преимущественно с востока на запад со скоростью 900 километров в час. |
Характеристики планет | Юпитер | Сатурн | Нептун | Уран |
Расстояние до Солнца в афелии, км | 816 млн. км. | 1,5 млрд. км. | 4,55 млрд. км. | 2,87 млрд. км. |
Расстояние до Солнца в перигелии, км | 740,5 млн. км. | 1,35 млрд. км. | 4,45 млрд. км. | 2,75 млрд. км. |
Длительность сидерического периода, дни | 4332,59 дней | 10 759,22 дней | 60 190 дней | 84 020 дней |
Период обращения вокруг оси, дни/ часы | 9 часов и 56 минут. | 10 часов и 33 минут. | 0,67 земных суток или 0,67 нептуновых дней. | 0,71 земных суток или 0,71 урановых дней. |
Наклон оси вращения относительно плоскости эклиптики, градусы | 3,13 градуса. | 26,73 градуса. | 28,32 градуса. | 97,77 градусов. |
Характер вращения (прямой или обратный) | прямой | прямой | прямой | обратный |
Характеристики планет | Юпитер | Сатурн | Нептун | Уран |
Строение планеты | ||||
Ядро (состав и агрегатное состояние), км | состоит из камней, льда и металлов, агрегатное состояние не известно, на глубине жидкометаллическое, диаметр 43000 км | силикатное ядро, твердое, диаметр 25000 км | состоит из камней, металлов и льда. Агрегатное состояние ядра может быть жидким или пластичным, 4 000 км в диаметре | из сжатого льда, железа, никеля и других тяжелых металлов, жидкое или пластичное, диаметр 7000 км |
Поверхность(состав пород и агрегатное состояние), км | 90% водорода и 10% гелия, газообразное S = 62,1796 млрд кв. км | Состоит из молекулярного водорода в паровом состоянии, который насыщен гелием. Далее скопление металлического водорода и гелия в жидком состоянии. S = 4,27 * 10’10 кв. км | Состоит из водорода, гелия и метана, газообразное, S=7,64×10^9 км² | Состоит из водорода (83%) и гелия (15%) в газообразном состоянии, S=8,1×10^7 км² |
Атмосфера: Давление | до 80 млн. бар | от 1 бара до 15 бар в зависимости от глубины атмосферы | около 1,5 бар. | около 1,3 бар. |
химический состав | На 99% состоит из водорода и гелия | Водород – 96,3%, гелий – 3,25%, другие вещества – 0,45% | Водород (80%), гелий (19%), метан (1,5%), этилен и другие углеводороды, аммиак и другие газы | Водорода (82,5%), гелий (15,2%), метан (2,3%) и следы аммиака и других газов. |
Температура поверхности, ◦ C(min и max) | от - 145 °C до +121 °C | от - 218 °C до +27 °C | От -220°C до -200°C | От -224 °C до -197°C |
Число спутников | 92 спутника | 62 основных спутника | 14 спутников | 27 спутников |
Названия спутников | Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, Амальтея и т.д. | названы в честь древнегреческих титанов: Мемас, Тафия, Диона и т.д. | Тритон, Нереида, Наяда, Таласса, Деспина, Галатея и т.д. | Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и т.д. |
Конспект по теме «Планеты-Гиганты»
Планеты-гиганты, также известные как газовые гиганты, имеют следующие отличительные черты:
-
Они имеют громадный размер и массу, значительно превышающие размеры и массы планет земной группы. -
Они состоят в основном из легких газов, таких как водород и гелий, а также могут содержать метан, аммиак и другие летучие соединения. -
У них нет твердой поверхности, только туманности и слоистые облака в их атмосферах. -
Они имеют множество спутников и кольца, которые могут быть использованы для изучения этих планет. -
Они имеют мощное магнитное поле, которое защищает их от солнечного ветра и космических лучей. -
Они имеют крайне экстремальные условия, такие как высокое давление, экстремальные температуры и сильные ветры.
В целом, планеты-гиганты представляют интерес для научных исследований, так как они могут помочь узнать больше о формировании и эволюции планет во Вселенной. Однако, из-за их экстремальных условий, они не считаются перспективными кандидатами для поиска жизни.