|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
|
Астрономия, Авиация, Космонавтика
Астрономия
Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли |
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Тема: « Форма , размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли. Основные характеристики, их изменения по широте, глубине и высоте над поверхностью Земли. Гравитационные аномалии. » Выполнил: студент заочного отделения 1 курса специальность метеорология Бондарчук А.В. План Третья планета в галактике. Орбитальные характеристики планет. Внутренне строение Земли. Земная кора и её строение. Газовая оболочка Земли. Закон всемирного тяготения. Форма Земли и гравитация. Аномалии силы тяжести. Система Земля – Луна. Физические основы гравитационных аномалий. Первая в мире гравикарта. Список использованной литературы. Третья планета в галактике. Солнечная система включает девять крупных планет, которые со своими 57 спутниками обращаются вокруг массивной звезды по эллиптическим орбитам (рис. 1). По своим размерам и массе планеты можно разделить на две группы – планеты земной группы, расположенные ближе к Солнцу, – Меркурий, Венера, Земля и Марс и планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, находящиеся на значительно более удаленных орбитах от центральной звезды. Последняя из известных планет Плутон своей орбитой с радиусом около 6 млрд. км очерчивает границы Солнечной системы. Плутон не относится к планетам-гигантам, его масса почти в десять раз меньше массы Земли. Аномальные характеристики этой крошечной планеты позволяют рассматривать ее как бывший спутник Нептуна. Кроме больших планет между орбитами Марса и Юпитера вращается более 2300 малых планет – астероидов, множество более мелких тел – метеоритов и метеорной пыли, а также несколько десятков тысяч комет, двигающихся по сильно вытянутым орбитам, некоторые из которых далеко выходят за границы Солнечной системы. Рис. 1. Солнечная система В Рис. II.2. Элементы планетной орбиты: АП - большая полуось орбиты, ось апсид; П - перегилий; А - афелий; r - радиус-векторсе планеты и астероиды обращаются вокруг Солнца в направлении движения Земли – с запада на восток. Это так называемое прямое движение. Основные закономерности движения планет полностью определяются законами Кеплера. Рассмотрим эти законы и охарактеризуем основные элементы эллиптических орбит. Согласно первому закону, все планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце. На рис. 2 показаны элементы планетных орбит с Солнцем (С) в фокусе. Линия АП называется линией апсид, крайние точки которой афелий (А) и перигелий (П) характеризуют наибольшее и наименьшее удаление от Солнца.Расстояние планет( Р ) на орбите от Солнца (гелиоцентрическое расстояние) определяется радиусом-вектором r = СР. Отношение полуфокального расстояния (с) к большой полуоси (а) называется эксцентриситетом орбиты: . Если обозначить через q перигельное расстояние, а через Q афелийное расстояние, то их значения легко определить из выражений: ; . Тогда, определив большую полуось (а), мы найдем среднее годичное расстояние планеты до Солнца: Рис.3.Площади, описываемые радиус-вектором планеты . Cреднее гелиоцентрическое расстояние Земли от Солнца равно 149,6 млн.
км. Эта величина называется астрономической единицей и принимается за единицу измерений расстояний в пределах Солнечной системы. Согласно второму закону Кеплера радиус-вектор планеты описывает площади, прямо пропорциональные промежуткам времени. Если обозначить через S1 площадь перигелийного сектора (рис. 3), а через S2 – площадь афелийного сектора, то их отношение будет пропорционально временам 1 и 2, за которые планета прошла соответствующие отрезки дуг орбиты: . Отсюда следует, что секториальная скорость : величина постоянная. Время, в течение которого планета сделает полный оборот по орбите, называется звездным, или сидерическим периодом Т (рис. 3). За полный оборот радиус-вектор планеты опишет площадь эллипса: . Поэтому секториальная скорость : оказывается наибольшей в перигелии, а наименьшей – в афелии. Используя второй закон, можно вычислить эксцентриситет земной орбиты по наибольшему и наименьшему суточному смещению Солнца по эклиптике, отражающему движение Земли . Земля в перигелии пребывает в начале января (hmax = 61'), а в афелии в начале июля (hmax = 57'). По второму закону Кеплера скорость Земли в афелии и перигелии определяется из выражений: ; . Таким образом, орбита Земли лишь ненамного отличается от окружности. Найденные из наблюдательной астрономии законы Кеплера показали, что Солнечная система представляет собой механическую систему с центром, находящимся в солнечной массе. Законы Кеплера послужили Ньютону основой для вывода своего знаменитого закона всемирного тяготения, который он сформулировал так: каждые две материальные частицы взаимно притягиваются с силой, пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Математическая формулировка этого закона имеет вид: , где M и m – взаимодействующие массы, r – расстояние между ними; G – гравитационная постоянная. В системе СИ G = 6,672·10-11 м3·кг-1·с-2. Физический смысл гравитационной постоянной заключается в следующем: она характеризует силу притяжения двух масс весом в 1 кг каждая на расстоянии в 1 м. Величина G впервые была определена в 1798 г. английским физиком Кавендишем с помощью крутильных весов. Закон Ньютона решил задачу о характере действия силы, управляющей движением планет. Это сила тяготения, создаваемая центральной массой Солнца. Именно эта сила не дает планетам разлететься, а сохраняет их в связной системе последовательных орбит, по которым как на привязи сотни миллионов лет кружатся большие и малые планеты. Воспользуемся законом тяготения и определим массу Земли, полагая, что взаимодействуют две массы – Земли (М) и некоторого тела, лежащего на ее поверхности. Сила притяжения этого тела определяется законом Ньютона: . Но одновременно из второго закона механики эта же сила равна произведению массы на ускорение: , где g – ускорение силы тяжести; R – радиус Земли.Приравнивая правые части выражений: , найдем выражение для определения массы Земли: Подставив известные значения G = 6,672·10-11 м3·кг-1·с-2, g = 9,81 м/с2, R = 6,371·106 м, в итоге получим MЗ = 5,97·1024 кг, или в граммах: M3 = 5,97·1027 г.
Такова масса Земли. В настоящее время для более точного определения массы и фигуры планет и их спутников используются параметры орбиты искусственных спутников, запускаемых с Земли. Орбитальные характеристики планет. Физические условия на поверхности каждой из девяти планет всецело определяются их положением на орбите относительно Солнца. Ближайшие к светилу четыре планеты – Меркурий, Венера, Земля и Марс – имеют сравнительно небольшие массы, заметное сходство в составе слагающего их вещества и получают большое количество солнечного тепла, ощутимо влияющего на температуру поверхности планет. Две из них – Венера и Земля – имеют плотную атмосферу, Меркурий и Марс атмосферы практически не имеют. Планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун значительно удалены от Солнца, имеют гигантские массы и плотную мощную атмосферу. Все они отличаются высокой осевой скоростью вращения. Солнечное тепло почти не достигает этих планет. На Юпитере оно составляет 0,018·103 Вт/м2, на Нептуне – 0,008·103 Вт/м2. Большая часть массы вещества Солнечной системы сосредоточена в самом Солнце – более 99%. На долю планет приходится менее 1% общей массы. Остальное вещество рассеяно в астероидах, кометах, метеоритах, метеорной и космической пыли. Все планеты имеют сравнительно небольшие размеры и в сравнении с расстояниями между ними их можно представлять в виде материальной точки. Из курса физики известно, что произведение массы тела на его скорость называется импульсом: , а произведение радиуса-вектора на импульс – моментом импульса: . Из приведенного выражения видно, что скорость V движения планеты по эллиптической орбите меняется вместе с изменением радиуса-вектора r. При этом на основании второго закона Кеплера имеет место сохранение моментов импульса: . Видно, что при увеличении r1 скорость V1 должна уменьшаться, и наоборот (масса т планеты неизменна). Если выразить линейную скорость V через угловую скорость : , то выражение для момента импульса планеты примет вид: . Из последней формулы следует, что при сжатии вращающихся систем, т. е. при уменьшении r и постоянстве т, угловая скорость вращения неизбежно возрастает. В таблице приведены орбитальные параметры планет. Хорошо видно, как по мере возрастания радиуса орбиты (гелиоцентрического расстояния) уменьшается период обращения и, следовательно, скорость движения планет. Орбитальные параметры планет Солнечной системы. Планета Радиус орбиты, 109м Масса, 1027 г Плот-ность, г/см3 Экваториаль- ный радиус, 106 м Период вращения, земные сут или ч Наклон экватора к орбите, градусы Период обращения земные сут Меркурий 57,9 0,330 5,43 2,439 58,65 сут 2 3 87,96935 Венера 108,2 4,870 5,25 6,051 243,022 ( 006) сут 177,3 224,7 Земля 149,6 5,976 5,52 6,378 23,9345 ч 23,45 365,26 Марс 227,9 0,642 3,95 3,393 24,6299 ч 23,98 686,98 Юпитер 778,3 1900 6,84 71.398 9,841 ч 3,12 4333 Сатурн 1427,0 568,8 5,85 60,33 10,233 ч 26,73 10759 Уран 2869,6 86,87 5,55 26,20 17,24 ч 97,86 30685 Нептун 4496,6 102,0 5,60 25,23 (18,2 0,4) ч (29,56) 60189 Плутон 5900,1 (0,013) (0,9) (1,5) 6,387 сут (118,5) 90465 При движении планеты вокруг Солнца сила притяжения последнего уравнивается центростремительной силой, приложенной к планете: .
1. Формы измерений и анализ власти. Системное описание форм проявления власти
2. История развития картографии и знаний людей о форме и размере Земли
3. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю
5. Размер имеет значение или история форм-факторов HDD
6. Формы рельефа поверхности Земли
7. Еволюція форм грошей на українських землях
8. Особенности взаимосвязи движений и рисунка на примере хороводной формы танца
9. Импровизация и форма движения под воздействием музыки (исследование с точки зрения качества)
10. Профсоюзное движение - методы и формы забастовок
12. Поиск внеземных форм жизни
13. Гибридные формы промысловых рыб
14. Патологические формы простейших и их биология
15. Инфляция: сущность и формы проявления
16. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
17. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов
18. Государственная власть. Понятие, сущность, формы осуществления
19. Аккредитивные формы расчетов
20. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения
21. Собственность и многообразие ее форм
22. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса
23. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности
24. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах
25. Кредит в производительной форме: аренда, лизинг
26. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане
27. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
29. Местное самоуправление как форма местной публичной власти
30. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств
32. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
33. Формы и порядок проведения таможенного контроля
35. Нетипичные формы правления
36. Реализация норм права: понятие и формы
40. Формы государственного устройства
41. Форма (устройство) государства
43. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, политический режим)
44. Форма правления и формы государственного устройства
45. Республика как форма правления
46. Форма государственного устройства
47. Форма государств
48. Контрактная форма регулирования социально-трудовых отношений
49. Финансовый контроль: формы, методы, органы
50. Организационные формы предпринимательской деятельности
51. Нетрадиционные формы урока
52. Формы обращения в английском языке
54. Типы грамматических форм слова
55. Формы обращения в английском языке
56. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
57. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"
58. Золотая Орда, ее государственный строй и формы господства над Русью
59. Шрифт. Этапы развития и изменения формы
60. Математическое моделирование биологических форм
61. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы
63. Сахарный диабет тип 2, тяжелая форма, субкомпенсация, синдром диабетической стопы
64. Синдром кардиалгии при различных формах ИБС
65. Боковой амиотрофический склероз, шейно-грудная форма
67. Формы соучастия
68. Микроклимат пещеры "Мраморная" и формы антропогенного влияния
69. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия
70. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)
71. Содержание и формы работы социального педагога в школе
72. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы
73. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора
74. Нетрадиционные формы урока
75. Состояние развития различных форм мышления у младших школьников
76. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему
77. Формы государства в конкретной стране. Индия
78. Формы правления в зарубежных странах
79. Тоталитаризм: сущность, форма, конкретные примеры
81. Сущность и формы государства
82. Формы государственного устройства
83. Формы проявления коррупции в России
84. Литье в песчано-глинистые формы, оборудование и оснастка
85. Основные формы организации научного знания
86. Технология изготовления печатных форм
88. Память: условия и особенности форм
90. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ
91. Религиозно-культурный конфликт,в Риме. Оргиастические формы культа Диониса - вакханалии
92. Сравнительная оценка засухоустойчивости мутантных и гибридных форм яблони
93. Социализация личности, ее этапы и формы
94. Современные формы социального неравенства
95. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы
96. Формы физического воспитания студентов
97. Возникновение начальных форм мировоззрения
98. Формы (устройство) (государства [Курсовая])
99. Проблема, как форма развития знания в юриспруденции
100. Особенности химической формы развития материи
101. Особенности химической формы развития материи
102. Лизинг, как форма привлечения инвестиций в Казахстане
103. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок
104. Анализ денежных форм обращения в России
105. Лизинг - одна из форм кредита
106. Вексель – как форма денежного обращения
107. Залог как форма обеспечения возвратности кредита
108. Сущность, функции и формы кредита
109. Перспективы развития новых форм кредитования в России
110. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)
111. Аудит как независимая форма контроля
112. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)
113. Развитие взглядов на сущность, причины возникновения и формы инфляции
115. Основные формы международных экономических отношений (Контрольная)
116. Формы стимулирования экспорта в РФ
117. Основные формы внешнеэкономических связей Украины
118. Пособия /готовые формы/ по предмету Делопроизводство и машинопись
120. Организационно-правовые формы организаций и особенности их управления
121. Формы привлечения имущества
122. Фирма и формы предпринимательской деятельности
123. Сучасні форми та системи оплати праці
124. Виды, формы и сущность оптовой торговли
125. Сущность заработной платы, ее формы и системы
126. Организационно-правовые формы предприятий
127. Формы собственности и типы предприятий в Российской Федерации
128. Современные деньги: сущность, формы, эволюция
129. Суть, формы и причины инфляции
130. Факторы и формы воздействия на потенциального потребителя
131. Организационно правовые формы предприятий
132. Инфляция и формы ее проявления
133. Коррупция как форма теневого лоббизма
134. Многообразие форм собственности
135. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда
136. «Экономическая конкуренция. Её формы и роль в развитии экономики»
137. Товарное производство: сущность, формы, противоречия
138. Пластиковые карты как форма безналичного расчета
139. Институциональный анализ организационно-правовых форм предприятий в РФ
140. Первоначальное накопление капитала: сущность и формы
141. Формы правления и государственного устройства в России
143. Тайна египетских пирамид (возникновение природы - самоорганизация форм абсолютного вакуума
144. Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности
145. Соответствие формы художественного произведения его содержанию
146. О транспозиции временных форм глагола в русском языке
147. Протоготика и ранние формы готической архитектуры
148. Различные формы проведения досуга
149. Форма и символ яйца в искусстве