Где находится луна в солнечной системе. Младший брат Земли – четвёртая планета от Солнца

> Планеты Солнечной системы по порядку

Исследуйте планеты Солнечной системы по порядку . Фото в высоком качестве, место Земли и детальное описание каждой планеты вокруг Солнца: от Меркурия к Нептуну.

Давайте рассмотрим планеты Солнечной системы по порядку: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Что такое планета?

Согласно критериям, установленным МАС в 2006 году, планетой считается объект:

  • пребывающий на орбитальном пути вокруг Солнца;
  • обладает достаточной массивностью для гидростатического баланса;
  • очистил окрестности от посторонних тел;

Это привело к тому, что Плутон не смог соответствовать последнему пункту и перешел в разряды карликовых планет. По той же причине Церера больше не выступает астероидом, а присоединилась к Плутону.

Но есть также и транснептунианские объекты, которые считаются подкатегорией карликовых планет и именуется классом плутоидов. Это небесные тела, вращающиеся за орбитой Нептуна. Сюда входят Церера, Плутон, Хаумеа, Эрида и Макемаке.

Планеты Солнечной системы по порядку

Давайте теперь изучим наши планеты Солнечной системы по порядку увеличения расстояния от Солнца с фото в высоком качестве.

Меркурий

Меркурий - первая планета от Солнца, удаленная на 58 млн. км. Несмотря на это, не считается самой раскаленной планетой.

Теперь считается самой крошечной планетой, уступающей по размеру спутнику Ганимеду.

  • Диаметр: 4 879 км
  • Масса: 3.3011 × 10 23 кг (0,055 земной).
  • Длительность года: 87.97 дней.
  • Продолжительность дня: 59 дней.
  • Входит в категорию планет земного типа. По кратерной поверхности напоминает земную Луну.
  • Если вы весите 45 кг на Земле, то получите 17 кг на Меркурий.
  • Нет спутников.
  • Температурный показатель колеблется от -173 до 427 °C (от -279 до 801 градусов по Фаренгейту)
  • Отправляли лишь 2 миссии: Маринер-10 в 1974-1975 гг. и MESSENGER, которые трижды пролетали мимо планеты, прежде чем вышел на орбиту в 2011 году.

Венера

Отдалена от Солнца на 108 млн. км и считается земной сестрой, потому что похожа по параметрам: 81.5% от массы, 90% земной площади и 86.6% ее объема.

Из-за густого атмосферного слоя Венера стала самой горячей планетой в Солнечной системе, где температура возрастает к 462°C.

  • Диаметр: 12104 км.
  • Масса: 4.886 х 10 24 кг (0.815 земной)
  • Длительность года: 225 дней.
  • Продолжительность дня: 243 дней.
  • Температурный нагрев: 462°C.
  • Плотный и токсичный атмосферный слой наполнен углекислым газом (CO2) и азотом (N2) с каплями серной кислоты (H2SO4).
  • Нет спутников.
  • Характерно ретроградное вращение.
  • Если вы весите 45 кг на Земле, то получите 41 кг на Венере.
  • Ее называли Утренней и Вечерней Звездой, потому что она часто ярче любого другого объекта на небе и обычно видна на рассвете или в сумерках. Часто даже принимают за НЛО.
  • Отправили более 40 миссий. Магеллан в начале 1990-х годов составил карту 98% поверхности планеты.

Земля

Земля - родной дом, проживающий на удаленности от звезды на 150 млн. км. Пока единственны мир, располагающий жизнью.

  • Диаметр: 12760 км.
  • Масса: 5.97 х 10 24 кг.
  • Длительность года: 365 дней.
  • Продолжительность дня: 23 часа, 56 минут и 4 секунды.
  • Поверхностный нагрев: средний – 14°C, с диапазонами от -88°C до 58°C.
  • Поверхность постоянно меняется, а 70% покрыто океанами.
  • Есть один спутник.
  • Атмосферный состав: азот (78%), кислород (21%) и другие газы (1%).
  • Единственный мир с жизнью.

Марс

Красная планета, отдаленная на 288 млн. км. Получила второе название из-за красноватого оттенка, созданного оксидом железа. Марс напоминает Землю из-за осевого вращения и наклона, что формирует сезонность.

Также есть множество знакомых нам поверхностных особенностей, вроде гор, долин, вулканов, пустынь и ледяных шапок. Атмосфера тонкая, поэтому температура падает к -63 о C.

  • Диаметр: 6787 км.
  • Масса: 6.4171 х 10 23 кг (0.107 земного).
  • Длительность года: 687 дней.
  • Продолжительность дня: 24 часа и 37 минут.
  • Поверхностная температура: Средняя – примерно -55°C при диапазоне от -153°C до +20°C.
  • Относится к категории земных планет. На скалистую поверхность повлияли вулканы, астероидные атаки и атмосферные эффекты, вроде пылевых бурь.
  • Тонкая атмосфера представлена двуокисью углерода (CO2), азотом (N2) и аргоном (Ar). Если вы весите 45 кг на Земле, то получите 17 кг на Марсе.
  • Есть два крошечных спутника: Фобос и Деймос.
  • Именуют Красной Планетой, потому что железные минералы в почве окисляются (ржавеют).
  • Отправлено больше 40 космических аппаратов.

Юпитер

Юпитер - самая большая планета Солнечной системы, проживающая на отстраненности в 778 млн. км от Солнца. Она в 317 раз крупнее Земли и в 2.5 раз больше всех планет вместе. Представлена водородом и гелием.

Атмосфера считается наиболее интенсивной, где ветер разгоняется до 620 км/ч. Есть также удивительнейшие полярные сияния, которые практически не прекращаются.

  • Диаметр: 428400 км.
  • Масса: 1.8986 × 10 27 кг (317.8 земной).
  • Длительность года: 11.9 лет.
  • Продолжительность дня: 9.8 часов.
  • Температурный показатель: -148°C.
  • Есть 67 известных спутников, а еще 17 лун ожидают подтверждения своего открытия. Юпитер напоминает на мини-систему!
  • В 1979 году Вояджер-1 заметил слабую кольцевую систему.
  • Если весите 45 кг на Земле, то получите 115 кг на Юпитере.
  • Большое красное пятно – масштабный шторм (больше Земли), не прекращающийся сотни лет. В последние годы наблюдается тенденция к сокращению.
  • Мимо Юпитера летало много миссий. Последняя прибыла в 2016 году – Юнона.

Сатурн

Отдален на 1.4 млрд. км. Сатурн - газовый гигант с шикарной системой колец. Есть газовые слои, сконцентрированные вокруг твердого ядра.

  • Диаметр: 120500 км.
  • Масса: 5,66836 × 10 26 кг (95.159 земной).
  • Длительность года: 29.5 лет.
  • Продолжительность дня: 10.7 часов.
  • Температурная отметка: -178 °С.
  • Атмосферный состав: водород (H2) и гелий (He).
  • Если весите 45 кг на Земле, то получите примерно 48 кг на Сатурне.
  • Есть 53 известных спутника с дополнительными 9-ю, ожидающими подтверждения.
  • К планете отправили 5 миссий. С 2004 года системой занимался Кассини.

Уран

Проживает на дистанции в 2.9 млрд. км. Относится к классу ледяных гигантов из-за присутствия аммиака, метана, воды и углеводородов. Метан также создает синий внешний вид.

Уран выступает самой морозной планетой в системе. Сезонный цикл довольно причудливый, так как длятся по 42 года для каждого полушария.

  • Диаметр: 51120 км.
  • Длительность года: 84 года.
  • Продолжительность дня: 18 часов.
  • Температурная отметка: -216°С.
  • Большая часть планетарной массы представлена раскаленной плотной жидкостью из «ледяных» материалов: вода, аммиак и метан.
  • Атмосферный состав: водород и гелий с небольшой примесью метана. Метан вызывает сине-зеленый оттенок.
  • Если весите 45 кг на Земле, то получите 41 кг на Уране.
  • Есть 27 спутников.
  • Есть слабая кольцевая система.
  • К планете отправляли единственный корабль – Вояджер-2.

Вселенная (космос) — это весь окружающий нас мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает вечно движущаяся материя. Безграничность Вселенной отчасти можно представить в ясную ночь с миллиардами разной величины светящихся мерцающих точек на небе, представляющих далекие миры. Лучи света при скорости 300 000 км/с из наиболее отдаленных частей Вселенной доходят до Земли примерно за 10 млрд лет.

По мнению ученых, образовалась Вселенная в результате «Большого Взрыва» 17 млрд лет назад.

Она состоит из скоплений звезд, планет, космической пыли и других космических тел. Эти тела образуют системы: планеты со спутниками (например. Солнечная система), галактики, метагалактики (скопление галактик).

Галактика (позднегреч.galaktikos - молочный, млечный, от греческогоgala - молоко) — обширная звездная система, которая состоит из множества звезд, звездных скоплений и ассоциаций, газовых и пылевых туманностей, а также отдельных атомов и частиц, рассеянных в межзвездном пространстве.

Во Вселенной существует множество галактик различного размера и формы.

Все звезды, видимые с Земли, входят в состав галактики Млечный Путь. Свое название она получила благодаря тому, что большинство звезд можно увидеть ясной ночью в виде Млечного Пути — белесой размытой полосы.

Всего же Галактика Млечный Путь содержит около 100 млрд звезд.

Наша галактика находится в постоянном вращении. Скорость ее движения во Вселенной — 1,5 млн км/ч. Если смотреть на нашу галактику со стороны ее северного полюса, то вращение происходит по часовой стрелке. Солнце и ближайшие к нему звезды совершают полный оборот вокруг центра галактики за 200 млн лет. Этот срок принято считать галактическим годом.

По размеру и форме сходна с галактикой Млечный Путь галактика Андромеды, или Туманность Андромеды, которая находится на расстоянии примерно 2 млн световых лет от нашей галактики. Световой год — расстояние, проходимое светом за год, приблизительно равное 10 13 км (скорость света — 300 000 км/с).

Для наглядности изучения движения и расположения звезд, планет и других небесных тел используется понятие небесной сферы.

Рис. 1. Основные линии небесной сферы

Небесная сфера — это воображаемая сфера сколь угодно большого радиуса, в центре которой находится наблюдатель. На небесную сферу проецируются звезды, Солнце, Луна, планеты.

Важнейшими линиями на небесной сфере являются: отвесная линия, зенит, надир, небесный экватор, эклиптика, небесный меридиан и др. (рис. 1).

Отвесная линия — прямая, проходящая через центр небесной сферы и совпадающая с направлением нити отвеса в месте наблюдения. Для наблюдателя, находящегося на поверхности Земли, отвесная линия проходит через центр Земли и точку наблюдения.

Отвесная линия пересекается с поверхностью небесной сферы в двух точках - зените, над головой наблюдателя, и надире — диаметрально противоположной точке.

Большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна к отвесной линии, называется математическим горизонтом. Он делит поверхность небесной сферы на две половины: видимую для наблюдателя, с вершиной в зените, и невидимую, с вершиной в надире.

Диаметр, вокруг которого происходит вращение небесной сферы, - ось мира. Она пересекается с поверхностью небесной сферы в двух точках - северном полюсе мира и южном полюсе мира. Северным полюсом называется тот, со стороны которого вращение небесной сферы происходит по часовой стрелке, если смотреть на сферу извне.

Большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна оси мира, носит название небесного экватора. Он делит поверхность небесной сферы на два полушария: северное, с вершиной в северном полюсе мира, и южное, с вершиной в южном полюсе мира.

Большой круг небесной сферы, плоскость которого проходит через отвесную линию и ось мира, — небесный меридиан. Он делит поверхность небесной сферы на два полушария - восточное и западное.

Линия пересечения плоскости небесного меридиана и плоскости математического горизонта - полуденная линия.

Эклиптика (от греч.ekieipsis - затмение) — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, точнее — его центра.

Плоскость эклиптики наклонена к плоскости небесного экватора под углом 23°26"21".

Чтобы легче запомнить местоположение звезд на небе, люди в древности придумали объединять самые яркие из них в созвездия.

В настоящее время известны 88 созвездий, которые носят имена мифических персонажей (Геркулес, Пегас и др.), знаков зодиака (Телец, Рыбы, Рак и др.), предметов (Весы, Лира и др.) (рис. 2).

Рис. 2. Летне-осенние созвездия

Происхождение галактик. Солнечной системы и ее отдельных планет, до сих пор остается неразгаданной тайной природы. Существует несколько гипотез. В настоящее время считается, что наша галактика образовалась из газового облака, состоявшего из водорода. На начальной стадии эволюции галактики из межзвездной газово-пылевой среды образовались первые звезды, а 4,6 млрд лет назад — Солнечная система.

Состав солнечной системы

Совокупность небесных тел, движущихся вокруг Солнца как центрального тела, образует Солнечную систему. Она расположена почти на окраине галактики Млечный Путь. Солнечная система участвует во вращении вокруг центра галактики. Скорость се движения составляет около 220 км/с. Это движение происходит в направлении созвездия Лебедя.

Состав Солнечной системы можно представить в виде упрощенной схемы, приведенной на рис. 3.

Свыше 99,9 % массы вещества Солнечной системы приходится на Солнце и только 0,1 % — на все остальные ее элементы.

Гипотеза И. Канта (1775 г.) — П.Лапласа (1796 г.)

Гипотеза Д. Джинса (начало XX в.)

Гипотеза академика О. П. Шмидта (40-е гг. XX в.)

Ги потеза а кале мика В. Г. Фесенкова (30-е гг. XX в.)

Планеты образовались из газово-пылевой материи (в виде раскаленной туманности). Охлаждение сопровождаюсь сжатием и увеличением скорости вращения какой-то оси. На экваторе туманности возникали кольца. Вещество колец собиралось в раскаленные тела и постепенно остывало

Мимо Солнца когда-то прошла более крупная звезда, сс притяжение вырвало из Солнца струю раскаленного вещества (протуберанец). Образовались сгущения, из которых потом — планеты

Газово-пылевое облако, вращающееся вокруг Солнца, должно было принять сплошную форму в результате соударения частиц и их движения. Частицы объединились в сгущения. Притяжение более мелких частиц сгущениями должно было способствовать росту окружающего вещества. Орбиты сгущений должны были стать почти круговыми и лежащими почти в одной плоскости. Сгущения явились зародышами планет, вобрав в себя почти всс вещество из промежутков между их орбитами

Из вращающегося облака возникло само Солнце, а планеты — из вторичных сгущений в этом облаке. Далее Солнце сильно уменьшилось и охладилось до современного состояния

Рис. 3. Состав Солнечной систем

Солнце

Солнце — это звезда, гигантский раскаленный шар. Его диаметр в 109 раз больше диаметра Земли, масса в 330 000 раз больше массы Земли, зато средняя плотность невелика — всего в 1,4 раза больше плотности воды. Солнце находится на расстоянии около 26 000 световых лет от центра нашей галактики и обращается вокруг него, делая один оборот примерно за 225-250 млн лет. Орбитальная скорость движения Солнца равна 217 км/с — таким образом, оно проходит один световой год за 1400 земных лет.

Рис. 4. Химический состав Солнца

Давление на Солнце в 200 млрд раз выше, чем у поверхности Земли. Плотность солнечного вещества и давление быстро нарастают вглубь; рост давления объясняется весом всех вышележащих слоев. Температура на поверхности Солнца 6000 К, а внутри 13 500 000 К. Характерное время жизни звезды типа Солнца 10 млрд лег.

Таблица 1. Общие сведения о Солнце

Химический состав Солнца примерно такой же, как и у большинства других звезд: около 75 % — это водород, 25 % — гелий и менее 1 % — все другие химические элементы (углерод, кислород, азот и т. д.) (рис. 4).

Центральная часть Солнца с радиусом примерно 150 000 км называется солнечным ядром. Это зона ядерных реакций. Плотность вещества здесь примерно в 150 раз выше плотности воды. Температура превышает 10 млн К (по шкале Кельвина, в пересчете на градусы Цельсия 1 °С = К — 273,1) (рис. 5).

Над ядром, на расстояниях около 0,2-0,7 радиуса Солнца от его центра, находится зона переноса лучистой энергии. Перенос энергии здесь осуществляется путем поглощения и излучения фотонов отдельными слоями частиц (см. рис. 5).

Рис. 5. Строение Солнца

Фотон (от греч.phos - свет), элементарная частица, способная существовать, только двигаясь со скоростью света.

Ближе к поверхности Солнца возникает вихревое перемешивание плазмы, и перенос энергии к поверхности совершается

преимущественно движениями самого вещества. Такой способ передачи энергии называется конвекцией, а слой Солнца, где она происходит, - конвективной зоной. Мощность этого слоя составляет примерно 200 000 км.

Выше конвективной зоны располагается солнечная атмосфера, которая постоянно колеблется. Здесь распространяются как вертикальные, так и горизонтальные волны с длинами в несколько тысяч километров. Колебания происходят с периодом около пяти минут.

Внутренний слой атмосферы Солнца называется фотосферой. Она состоит из светлых пузырьков. Это гранулы. Их размеры невелики — 1000-2000 км, а расстояние между ними — 300- 600 км. На Солнце одновременно может наблюдаться около миллиона гранул, каждая из которых существует несколько минут. Гранулы окружены темными промежутками. Если в гранулах вещество поднимается, то вокруг них — опускается. Гранулы создают общий фон, на котором можно наблюдать такие масштабные образования, как факелы, солнечные пятна, протуберанцы и др.

Солнечные пятна — темные области на Солнце, температура которых по сравнению с окружающим пространством понижена.

Солнечными факелами называют яркие поля, окружающие солнечные пятна.

Протуберанцы (от лат.protubero — вздуваюсь) — плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с окружающей температурой) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. К возникновению магнитного поля Солнца может приводить то, что различные слои Солнца вращаются с разной скоростью: внутренние части вращаются быстрее; особенно быстро вращается ядро.

Протуберанцы, солнечные пятна и факелы — это не единственные примеры солнечной активности. К ней также относятся магнитные бури и взрывы, которые называют вспышками.

Выше фотосферы располагается хромосфера — внешняя оболочка Солнца. Происхождение названия этой части солнечной атмосферы связано с ее красноватым цветом. Мощность хромосферы составляет 10-15 тыс. км, а плотность вещества в сотни тысяч раз меньше, чем в фотосфере. Температура в хромосфере быстро растет, достигая в верхних ее слоях десятков тысяч градусов. На краю хромосферы наблюдаются спикулы, представляющие собой вытянутые столбики из уплотненного светящегося газа. Температура этих струй выше, чем температура фотосферы. Спикулы сначала поднимаются из нижней хромосферы на 5000-10 000 км, а потом падают обратно, где и затухают. Все это происходит со скоростью около 20 000 м/с. Спи кула живет 5-10 мин. Количество спикул, существующих на Солнце одновременно, составляет около миллиона (рис. 6).

Рис. 6. Строение внешних слоев Солнца

Хромосферу окружает солнечная корона — внешний слой атмосферы Солнца.

Полное количество энергии, излучаемой Солнцем, составляет 3,86 . 1026 Вт, и лишь одну двухмиллиардную часть этой энергии получает Земля.

Солнечная радиация включает корпускулярное и электромагнитное излучения. Корпускулярное основное излучение — это плазменный поток, который состоит из протонов и нейтронов, или по-другому - солнечный ветер, который достигает околоземного пространства и обтекает всю магнитосферу Земли. Электромагнитная радиация — это лучистая энергия Солнца. Она в виде прямой и рассеянной радиации достигает земной поверхности и обеспечивает тепловой режим на нашей планете.

В середине XIX в. швейцарский астроном Рудольф Вольф (1816-1893) (рис. 7) вычислил количественный показатель солнечной активности, известный во всем мире как число Вольфа. Обработав накопленные к середине прошлого века материалы наблюдений за солнечными пятнами, Вольф смог установить средний И-летний цикл солнечной активности. Фактически же интервалы времени между годами максимальных или минимальных чисел Вольфа колеблются от 7 до 17 лет. Одновременно с 11-летним циклом протекает вековой, точнее 80-90-летний, цикл солнечной активности. Несогласованно накладываясь друг на друга, они вносят заметные изменения в процессы, совершающиеся в географической оболочке Земли.

На тесную связь многих земных явлений с солнечной активностью еще в 1936 г. указывал А. Л. Чижевский (1897-1964) (рис. 8), писавший о том, что подавляющее большинство физико-химических процессов на Земле представляет результат воздействия космических сил. Он же был и одним из основоположников такой науки, как гелиобиология (от греч.helios — солнце), изучающей влияние Солнца на живое вещество географической оболочки Земли.

В зависимости от солнечной активности протекают такие физические явления на Земле, как: магнитные бури, частота полярных сияний, количество ультрафиолетовой радиации, интенсивность грозовой деятельности, температура воздуха, атмосферное давление, осадки, уровень озер, рек, грунтовых вод, соленость и деловитость морей и др.

С периодической деятельностью Солнца связана жизнь растений и животных (существует корреляция между солнечной цикличностью и сроком вегетационного периода у растений, размножением и миграцией птиц, грызунов и т. д.), а также человека (заболевания).

В настоящее время взаимосвязи между солнечными и земными процессами продолжают изучаться с помощью искусственных спутников Земли.

Планеты земной группы

Помимо Солнца в составе Солнечной системы выделяют планеты (рис. 9).

По размерам, географическим показателям и химическому составу планеты подразделяются на две группы: планеты земной группы и планеты-гиганты. К планетам земной группы относятся , и . О них и пойдет речь в этом подразделе.

Рис. 9. Планеты Солнечной системы

Земля — третья планета от Солнца. Ей будет посвящен отдельный подраздел.

Давайте обобщим. От местоположения планеты в Солнечной системе зависит плотность вещества планеты, а с учетом ее размеров — и масса. Чем
ближе планета к Солнцу, тем выше у нее средняя плотность вещества. Например, у Меркурия она составляет 5,42 г/см\ Венеры — 5,25, Земли — 5,25, Марса — 3,97 г/см 3 .

Общими характеристиками планет земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс) являются прежде всего: 1) сравнительно небольшие размеры; 2) высокие температуры на поверхности и 3) высокая плотность вещества планет. Эти планеты сравнительно медленно вращаются вокруг своей оси и имеют мало спутников или не имеют их совсем. В строении планет земной группы выделяют четыре главные оболочки: 1) плотное ядро; 2) покрывающую его мантию; 3) кору; 4) легкую газо- во-водную оболочку (исключая Меркурий). На поверхности этих планет обнаружены следы тектонической деятельности.

Планеты-гиганты

Теперь познакомимся с планетами-гигантами, которые тоже входят в нашу Солнечную систему. Это , .

Планеты-гиганты обладают следующими общими характеристиками: 1) большими размерами и массой; 2) быстро вращаются вокруг оси; 3) имеют кольца, много спутников; 4) атмосфера состоит, в основном, из водорода и гелия; 5) в центре имеют горячее ядро из металлов и силикатов.

Их также отличают: 1) низкие температуры на поверхности; 2) малая плотность вещества планет.

Из курса школьной астрономии, которая входит в программу уроков по географии, все мы знаем о существовании Солнечной системы и ее 8 планет. Они «кружатся» вокруг Солнца, но далеко не все знают, что существуют небесные тела с ретроградным вращением. Какая планета вращается в обратном направлении? На самом деле, их несколько. Это Венера, Уран и недавно открытая учеными планета, расположенная на дальней стороне Нептуна.

Ретроградное вращение

Движение каждой планеты подчиняется одному порядку, а солнечный ветер, метеориты и астероиды, сталкиваясь с ней, заставляют вращаться вокруг своей оси. Однако основную роль в движении небесных тел играет гравитация. Каждое из них имеет свой наклон оси и орбиты, изменение которого и влияет на ее вращение. Против часовой стрелки движутся планеты, угол наклона орбиты которых составляет от -90° до 90° , а небесные тела с углом от 90° до 180° относятся к телам с ретроградным вращением.

Наклон оси

Что касается наклона оси, то у ретроградных данное значение составляет 90°-270°. Например, угол наклона оси у Венеры составляет 177,36°, что не дает ей возможности двигаться против часовой стрелки, а открытый недавно космический объект Ника имеет угол наклона 110°. Следует отметить, что влияние массы небесного тела на его вращение до конца не изучено.

Неподвижный Меркурий

Наряду с ретроградными, в Солнечной системе присутствует планета, которая практически не вращается – это Меркурий, который не имеет спутников. Обратное вращение планет – не такое уж редкое явление, однако чаще всего оно встречается за пределами Солнечной системы. Общепризнанной модели ретроградного вращения на сегодняшний день не существует, что дает возможность юным астрономам совершать потрясающие открытия.

Причины ретроградного вращения

Существует несколько причин, по которым планеты меняют курс своего движения:

  • столкновение с более крупными космическими объектами
  • изменение угла наклонения орбиты
  • изменение наклона оси
  • изменения в гравитационном поле (вмешательство астероидов, метеоритов, космического мусора и пр.)

Также причиной ретроградного вращения может быть орбита другого космического тела. Существует мнение, что причиной обратного движения Венеры могли стать солнечные приливы, затормозившие ее вращение.

Формирование планет

Практически каждая планета в период своего формирования подвергалась множеству ударов астероидов, в результате которых изменялась ее форма и радиус орбиты. Немаловажную роль играет также и тот факт близкого формирования группы планет и большого скопления космического мусора, в результате чего расстояние между ними минимальное, что, в свою очередь, приводит к нарушению гравитационного поля.

Солнце и вращающиеся вокруг него планеты вместе с прочими космическими телами (метеоритами, астероидами, кометами) составляют Солнечную систему.


Какие-то планеты в этой системе расположены ближе к светилу, какие-то – дальше, но все космические тела в ней движутся по своим направлениям вокруг Солнца, масса которого в тысячу раз больше массы всех остальных небесных тел в Солнечной системе.

Планет в Солнечной системе восемь, и они разделены на две категории – внутренние и внешние.

Внутренние планеты

Ближайшие к Солнцу планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс – называются внутренними. Все они характеризуются твердой поверхностью и имеют сравнительно небольшие размеры. Меркурий замерзает ночью и обжигается солнечными лучами днем, поскольку расположен ближе всего к Солнцу.

Движется Меркурий быстрее всех других планет Солнечной системы. Венера по размерам и яркости очень похожа на Землю, но ее поверхность представляет собой каменистую пустыню. Венеру окутывают облака, поэтому наблюдение за этой планетой затруднено.

Земля – единственная планеты системы, на которой есть жизнь. Наша планета расположена на оптимальном расстоянии от Солнца, чтобы не сгореть в его лучах и не замерзнуть без достаточного количества тепла и света. Ученые полагают, что Земля, как и прочие планеты, образовалась из газопылевого облака.


После того как температура на ее поверхности достигла пяти тысяч градусов, планета стала остывать, и в результате покрылась твердой породой – земной корой. Но ближе к ядру Земли температура по-прежнему крайне высока, и время от времени из глубинных пластов земных недр вырывается горячая лава в виде извержения вулканов. Земля – единственная планеты Солнечной системы, где есть вода.

Очень долго представители мира науки полагали, что жизнь может быть обнаружена и , ведь он расположен близко к Земле и похож на нее по многим характеристикам. Но на сегодняшний день отправленные к Марсу космические аппараты не подтвердили эту гипотезу.

Планеты-гиганты

Четыре внешних планеты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – во много раз превосходят по размерам и массе внутренние планеты. К примеру, разница между Землей и Юпитером составляет десять раз в диаметре, триста раз в массе и 1300 раз в объеме – не в пользу Земли. Внешние планеты Солнечной системы состоят из водорода и прочих газов.

Юпитер весит вдвое больше, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе. Сатурн – вторая по размерам планета системы. Он узнаваем на рисунках благодаря опоясывающим планету кольцам – это «кольца Сатурна», состоящие из летающих вокруг него пыли, камней и льда. Три главных кольца Сатурна имеют толщину около 30 метров и диаметр 270 тысяч километров.


Уникальной называют ученые планету Уран – он вращается вокруг Солнца, словно лежа на боку. У Урана тоже есть кольца, но без специального оборудования увидеть их не могут даже астрономы. О кольцах вокруг Урана стало известно после того, как космический аппарат «Вояджер-2» в 1986-м году пролетел на расстоянии 64 тысячи километров над этой планетой и смог осуществить фотосъемку.

Дальше всего от Солнца расположен Нептун, местонахождение которого сначала вывели при помощи математических расчетов, и только после этого смогли увидеть планету в телескоп. Тот же «Вояджер-2» сделал снимки Нептуна и его спутника Тритона в 1989-м году.

Бывшая планета

Раньше в Солнечной системе было девять планет, но ситуация изменилась в 2006-м году: именно тогда Плутон утратил статус планеты и перешел в категорию «карликовых планет».

Произошло это, потому что Международный астрономический союз пересмотрел параметры, которым должны соответствовать планеты. Главными условиями соответствия этому статусу стали: вращение по орбите вокруг Солнца; массивность, достаточная для того, чтобы принять сферическую форму под воздействием собственной гравитации; чистые окрестности орбиты небесного тела.

Последнее условие означает, что планеты должна служить гравитационной доминантой, рядом не должно быть других тел сравнимого размера, кроме спутников этой планеты или иных небесных тел, находящихся под ее гравитационным воздействием.


Оказалось, что Плутон не удовлетворяет третьему условию: его масса – всего 0,07 от массы всех объектов на его орбите. То есть он не являлся гравитационной доминантой, а потому утратил свой планетарный статус.

В итоге в сентябре 2006-го Плутон и Эрида, а также спутник Эриды – Дисномия – были включены в каталог малых планет.

Планеты Солнечной системы открыли не в эпоху космической гонки середины прошлого столетия, когда в аэрокосмической сфере был бум научных исследований, подстегиваемых СССР и США. Эти небесные светила были известны еще древним людям, которые и дали им названия. Отличает же от звезд планеты то, что последние могут непрерывно перемещаться из одного созвездия в другое, если за ними наблюдать на звездном небе.Движение планет, если рассматривать его на развернутой звездной карте, может показаться причудливым. Представьте себе удивление древних ученых, которые видели, как планета сначала движется справа налево, потом внезапно останавливается, словно в раздумьях, а затем вновь начинает движение, но уже в обратную сторону.

Попятное движение Марса в 2005 году. Фото Тунк Тезель (http://twanight.org)

Таинственно, не так ли? Конечно, сегодня разгадка тайны проста, так как мы теперь знаем, что это Земля вращается вокруг Солнца. Отсюда и причудливые перемещения небесных тел. У древних же земной шар представлялся центром Вселенной. Но даже низвержение этого ошибочного допущения не останавливает сегодня увлекательные наблюдения планет астрономами-любителями . За чем же они наблюдают в ближайшей части космического пространства?

Удивительные планеты Солнечной системы

В настоящее время достоверно известно о восьми планетах. Перечислим планеты по названиям в зависимости от их удаленности, начиная от Солнца: Меркурий; Венера; Земля; Марс; Юпитер; Сатурн; Уран; Нептун;

Девятая планета на данный момент называется гипотетической, так как о ее существовании рассуждают чисто математически. Сейчас же куда интересней будет перечислить карликовые планеты. К ним относят объекты почти сферической формы, имеющие на орбите планетезималии, которые образуются из протопланетного диска (состоит из плотного газа). Их всего пять: Церера; Плутон; Хаумеа; Макемаке; Эрида.

В дальнейшем список последних также может быть расширен после того, как космос будет изучен более подробно новейшими спутникам. Все же остальные объекты, не подпадающие под критерии «обычных» либо карликовых планет, называют малыми телами Солнечной системы. К ним относят астероиды (малые планеты ), кометы , метеоры и метеориты . Исключениями являются все спутники планет , так как они не вращаются вокруг Солнца.

Орбиты планет

Солнечная система, как мы теперь понимаем, состоит из множества тел. И у каждого объекта есть своя неизменная траектория пути. У планет этот путь вырисовывается в окружность, называемую орбитой. Скорость движения на своих орбитах у планет неодинаков. Чем ближе планета к Солнцу, тем выше ее орбитальная скорость и меньше путь, поэтому время оборота планет меньше всего у Меркурия – ближайшей к Солнцу планеты. Тут надо отметить, что Солнце содержит в себе 99,886%» массы всей описываемой системы. Именно гравитационное притяжение этой массивной звезды и определяет движение всех тел поблизости, поэтому солнышко занимает центральное место в отдельно рассматриваемом космическом пространстве.

Еще один интересный факт – положение всех орбит небесных тел, которые в нашей системе сосредоточены в одной плоскости (максимальное среднее отклонение составляет всего несколько градусов), близкой к эклиптике – плоскости обращения Земли вокруг Солнца.

Занимательно, что необычные движения планет на небосводе породили у древних людей самые причудливые объяснения подобным явлениям, которые в итоге вылились в божественных названиях. Люди считали необычные движения небесных тел волей богов, которым поклонялись в те времена. Таким образом появились Венера – богиня красоты, Меркурий – бог торговли, Марс – бог войны и прочие названия. Как же земляне впервые познакомились с ними?

Первичное знакомство с планетами

Это сегодня человек может послать космические аппараты или построить мощные обсерватории, которые исследуют физические и химические свойства планет по разным признакам. Вы можете запросто заглянуть на страницы Астропикчерс , чтобы увидеть картинки далеких планет, звезд и галактик. Но у древних были лишь их глаза и самые простейшие приборы для наблюдения, хотя пять самых ярких планет были известны людям на протяжении многих тысячелетий. Они принимали их за загадочных небожителей со сверхчеловеческими способностями. И лишь относительно недавно человек до конца смог осознать, что за гиганты прячутся за крохотной горящей точкой на звездном небе.

Сейчас мы точно знаем, что «горящие точки» – это огромные шары, имеющие в составе газы, камень, железо. Мы пытаемся найти жизнь на кажущихся мертвыми планетах, изучая их температуру, атмосферу и природные явления. Мы стали информационно ближе к планетам, но надо помнить, что, к примеру, расстояние от Солнца до Земли – 149,6 млн км! Система, в которой мы живем огромна!

Для измерений расстояний удобнее пользоваться внеземными мерами вроде астрономической единицы (а. е.). Последняя равна среднему арифметическому между наивысшим и наименьшим расстояниями от Солнца до Земли. Этому понятию астрономы дали название среднее расстояние Земли. Ракета преодолела бы его за 7 месяцев, а самолету, летящему со скоростью звука, потребовалось бы около 14 лет. Вам кажется, что такая космическая единица огромна? Тогда вспомните о световых летах – расстояниях, которые свет проходит за один год. Такие единицы измерения более удобны для измерений расстояний между звездами. Но давайте вернемся к нашей системе и посмотрим на относительное сравнение орбитальных радиусов и масс планет.

В соответствующих разделах сайта astropictures Вы найдете дополнительную информацию по планетам, их числовым характеристикам. Между тем, как мы видим из таблицы, среднее расстояние между Солнцем и Меркурием составляет всего 0,38 а. е., для Венеры это расстояние – 0,72 а. е., для Земли – 1 а. е., для Марса –1,52 а. е., для Юпитера – 5,2 а. е., т. е. увеличение дистанций происходит практически равномерно, если не считать большой интервал между Марсом и Юпитером, в котором обнаружены тысячи астероидов, называемых также малыми планетами. Подобных объектов насчитывается до 50 тысяч. Их диаметры ничтожны в сравнении с исполинами. Но изучение подобных объектов создает представление о том, как могла зародиться исследуемая система. Многие считают, что астероиды – это распавшиеся части планет, находившихся между Юпитером и Марсом. Еще одна тайна, которую человечество может разгадать уже в следующие десятилетия с развитием аэрокосмической отрасли и запуском более совершенных спутников.

Внутренняя область Солнечной системы

Принято делить солнечную систему. Начнем внутренней ее части, где находятся планеты земной группы и астероиды. Они состоят в большинстве своем из металлов и силикатов, находятся близко к солнцу и занимают самую малую часть системы.

Меркурий ближе всех к Солнцу

Даже «обычные» планеты исследованы не до конца. Взять хотя бы Меркурий, период обращения которого вокруг Солнца равен периоду вращения вокруг собственной оси. Это небесное тело вынуждено все время смотреть одной свое половинкой на солнышко. При этом она настолько удалено от Земли, что ее рельеф практически невозможно разглядеть с земной поверхности.

Венера – родственница для Земли

Куда интересней наблюдать за Венерой. «Сестрица» нашей планеты имеет схожий диаметр (96%), продолжительный период обращения вокруг Солнца (225 дней) и массу 80% от земной. Венеру трудно разглядеть в деталях, потому что она окутана плотным и протяженным слоем атмосферы. Хорошо, что астрономы сегодня смотрят не только в оптически приборы. Радионаблюдения помогли установить, что планета обращается вокруг своей оси приблизительно за то же время, сколько необходимо ей для путешествия по орбите. При этом под пеленой атмосферы может быть очень жарко, до+315° С. Сложность наблюдений заключается еще в том, что мы видим лишь отраженные солнечные лучи. То есть от наблюдателя может быть скрыта часть поверхности.

Родная Земля

Мы все знаем, что главная особенность Земли – наличие гидросферы и атмосферы со свободным кислородом. Плюс у нас есть естественный спутник – Луна.

Марс – карликовая Земля

Диаметр Красной планеты меньше земного вдвое, и она имеет разряженную атмосферу. Зато детали ее поверхности легко можно различить. Марсу необходимо 686 дней на то, чтобы пройти путь по своей орбите. У него есть пара собственных лун (спутников), в отличии от Венеры и Меркурия, которые вынуждены бороздить космическое пространство в гордом одиночестве. Для бога войны имена спутников были подобраны подобающие – Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). Но вот размеры их не такие исполинские всего 16 и 8 км в поперечнике.

Можно еще упомянуть карликовую планету Цереру (2,77 а. е.) с диаметром в одну тысячу километров. Достаточная масса позволяет ей поддерживать сферическую форму за счет собственной гравитации.

Внешняя область Солнечной системы

Здесь обитают газовые гиганты (составляют вместе 99 % массы вещества, обращающегося вокруг нашего солнышка), их многочисленные спутники и прочие космические объекты. Ввиду того, что объекты находятся далеко от Солнца, на многих из них образуется лед из воды, метана, аммиака. Если говорить только о планетах, то Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют кольца, хотя в видимыми остаются только кольца Сатурна.

Юпитер – бог-громовержец

Полярные сияния, молнии, штормы нередки на поверхности этого газового гиганта, являющегося наибольшей планетой из всех в Солнечной системе. Юпитер больше Земли в 11 раз и обладает 67 спутниками, но при этом он умудряется обращаться вокруг своей оси более чем вдвое быстрее нашей планеты. Здесь сутки длятся всего 10 часов.

Сатурн назван в четь бога земледелия

Самой приметной его частью являются кольца, которые заметны в обычный телескоп. Но еще планета примечательно самой низкой плотностью среди всех других в солнечной системе. Плотность ее меньше, чем у воды. На данный момент обнаружено 62 спутника у Сатурна. Примечательно, что Титан – единственный спутник в системе с признаками настоящей атмосферы. А еще миниатюрная система Сатурна во многом копирует Солнечную, учитывая наличие колец и почти равное количество крупнейших спутников числу планет в Солнечной системе.

Уран – небесный бог

Эта планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. В составе планеты много льда и отсутствует металлический водород, в отличии от описанных крупнейших газовых гигантов.

Нептун – бог морей

На галерке парит у нас Нептун – восьмая планета Солнечной системы. Масса Нептуна в 17,2 раза, диаметр экватора в 3,9 раза больше земных. Вокруг него уже обнаружено 17 спутников. Плюс Нептун, отстоящий от Солнца на 30 а. е., получает от него тепла и света в 900 раз меньше, чем Земля.

Стоит отметить, что большая масса помогает планетам-гигантам держать в узде множество спутников. Наверно, так Вселенная компенсирует их «холодный климат». Ведь в компании всегда веселей. Ну а дальше них расположены карликовые планеты – Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Примечательно, что Плутон 76 лет (с 1930 по 2006) считался полноценной планетой до того, как термину было дано формальное определение:

Планета (греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης – «странник») – это небесное тело, которое вращается по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Исследования космоса не заканчиваются. Новые открытия и формулировки определений помогают каждый раз находить что-то удивительное и неизведанное в Солнечной системе. Открывайте новое вместе с нашим сайтом!