|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
|
Астрономия, Авиация, Космонавтика
Астрономия
Строение солнечной системы |
МОУСОШ №7 ДОКЛАД ПО АСТРОНОМИИ СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Новочеркасск 2004г. Новочеркасск 2004г. Введение Последнее десятилетие принципиально изменило наши представления о строении, динамической эволюции и устойчивости Солнечной системы. Привычными стали сообщения об открытии новых объектов, выявлении новых динамических структур, проявлении свойств неустойчивости движения или хаотического поведения у тех или иных групп объектов. Это вызвано несколькими причинами: появление новых инструментов и модернизация старых, применение высокочувствительных ПЗС–матриц и новых методов математической обработки результатов наблюдений. Все это позволяет наблюдать новые объекты, имеющие очень малую яркость и существенное собственное движение. Новые аналитические и численные методы небесной механики в совокупности с современными вычислительными системами дают возможность моделировать движение тел Солнечной системы на интервалах времени, сравнимых с ее возрастом и даже многократно превышающих его. На наших глазах происходит смена представлений о динамике Солнечной системы: от регулярной и устойчивой к хаотической и неустойчивой. Все это напоминает ситуацию в физике начала XX века, когда совершался переход от классической к релятивистской картине Мира. Нам предстоит разобраться где, когда и при каких условиях мы можем рассматривать Солнечную систему регулярной и устойчивой, а в каких случаях проявляются признаки хаоса и неустойчивости. Начнем рассмотрение с современных представлений о структуре Солнечной системы. Затем обсудим понятия устойчивости и неустойчивости движения, условия возникновения резонансов и хаотического поведения. После этого проанализируем динамику малых тел Солнечной системы и обратимся к большим планетам. В заключение рассмотрим динамику Солнечной системы как целого на временах, сравнимых с ее возрастом. Солнечная система представляет собой группу небесных тел, весьма различных по своим размерам и физическому строению. В эту группу входят: Солнце, Девять больших планет, вместе с 61 спутником, более 100000 планет (астероидов) , порядка десяти комет, а также бесчисленное множество метеорных тел движущихся как роями так и в виде отдельных частиц. Все эти тела объединены в одну систему благодаря силе притяжения центрального тела - Солнца. Масса солнца приблизительно в 750 раз превосходит массу всех остальных тел, входящих в эту систему . Гравитационное притяжение звезды является главной силой, определяющей движение всех обращающихся вокруг него тел Солнечной системы . Среднее расстояние от солнца до самой далекой от него планеты Плутон 39,5 а.е., что очень мало по сравнению с расстоянием до ближайших звезд. Только некоторые кометы удаляются от солнца на 105 а.е. и подвергаются воздействию притяжения звезд. В Солнечной системе наблюдается огромный диапазон масс, особенное если учесть наличие в межпланетном пространстве космической пыли. Различие в массах между солнцем и какой-нибудь пылинкой в тысячную долю миллиграмма будет составлять около 40 порядков (иначе говоря, отношение их масс будет выражаться числом с 40 нулями.)
. Современные представления о строении Солнечной системы Все объекты Солнечной системы можно разделить на четыре группы: Солнце, большие планеты, спутники планет и малые тела. Мы пока ничего не говорим о спутниках малых тел, поскольку к настоящему времени таких объектов открыто всего два, а наблюдательной информации недостаточно, чтобы детально исследовать их динамику. Солнце — динамический центр системы. Его гравитационное влияние является доминирующим в Солнечной системе за исключением малых областей в окрестности других объектов. Большие планеты — визитная карточка Солнечной системы. Пять ближайших к Земле больших планет были известны с ранней истории человечества. Это — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. История открытия трех других больших планет показывает как менялось отношение астрономов к вопросу о размерах и населении Солнечной системы. Открытие Урана явилось сюрпризом. Весной 1781 г. Вильям Гершель на своем 7-футовом (2.1 м) телескопе проводил наблюдения по программе определения параллаксов звезд. 13 марта 1781 г. он сделал запись об обнаружении туманной звезды или кометы. Спор о природе открытого объекта продолжался до 1787 г., когда Гершель открыл два спутника Урана: Оберон и Титанию. Открытие Нептуна стало триумфом теории тяготения Ньютона. Анализируя неравенства в движении Урана, Бессель в Кенигсберге в 1840 г., Адамс в Кембридже в 1841 г. и Леверье во Франции в 1845 г. независимо друг от друга рассчитали орбиту планеты, ответственной за эти возмущения. 23 сентября 1846 г. Галле и д’Аррест из Берлинской обсерватории по эфемеридам Леверье открыли Нептун. Открытие Плутона можно назвать запрограммированным. В 1896 г. Персиваль Ловелл обнаружил остаточные невязки в движении Урана после учета возмущений от Нептуна и высказал гипотезу, что эти возмущения производятся неизвестной занептунной планетой. В середине 90-х годов XIX века в Аризоне Ловелл построил обсерваторию, которая стала центром поиска новой планеты. В течение почти 30 лет было проведено несколько компаний по поиску Плутона. Но безрезультатно. В 1916 г. умер Ловелл. В 1929 г. Клод Томбо на 13-дюймовом (0.33 м) рефракторе начал новую атаку на Плутон. Открытие пришло 18 февраля 1930 г., когда Томбо сравнивал фотопластинки, полученные 23 и 29 января 1930 г. Директор Ловелловской обсерватории сообщил об открытии 13 марта 1930 г. в 149-ю годовщину открытия Урана Гершелем и 75-ю годовщину со дня рождения Персиваля Ловелла. За время поиска Плутона было проведено сравнение около 90 млн. изображений звезд в течение 7000 часов на блинк-компараторе. Существуют ли большие планеты за орбитой Плутона? Анализ траекторий движения тел Солнечной системы и космических аппаратовПионер10,Пионер–11, Вояджер–1, Воджер–2 позволяют утверждать, что объектов, сравнимых с Плутоном, и более крупных во внешней области Солнечной системы не существует. История открытия спутников планет не менее драматична, но мы не будем на ней останавливаться. Отметим только, что спутниковые системы планет-гигантов сложностью своего устройства зачастую превосходят Солнечную систему.
Не до конца решен вопрос о происхождении двойных планет Земля–Луна и Плутон–Харон. Малые тела Солнечной системы — пробный камень и золотая жила небесной механики, кладезь новых открытий. Самые известные малые тела — кометы. Упоминания о кометах можно найти в легендах и летописях практически всех народов Земли. По динамическим признакам кометы разделяются на долгопериодические и короткопериодические. Долгопериодические кометы движутся по орбитам, большие полуоси которых достигают десятков тысяч астрономических единиц, а периоды обращения — десятков миллионов лет. Орбиты сильно вытянуты, их эксцентриситеты близки к единице. Ориентация орбит и их наклоны к плоскости эклиптики распределены случайным образом. В настоящее время имеются сведения более, чем о 700 таких комет. Короткопериодические кометы имеют периоды менее 200 лет, умеренные эксцентриситеты, для большинства из них наклон орбит к плоскости эклиптики не превышает 35? . Короткопериодические кометы делятся на семейства по признаку планеты-гиганта, определяющей динамику кометы. В настоящее время известно около 180 короткопериодических комет. Большинство из них принадлежит семейству Юпитера. Самая многочисленная популяцию малых тел Солнечной системы — астероиды. Первый астероид — Церера — был открыт в первый день XIX века сицилийским астрономом Пиацци. Хотя открытие и носило случайный характер, оно послужило толчком к разработке Гауссом классического метода определения орбит по трем наблюдениям и метода наименьших квадратов, благодаря которым удалось вычислить орбиту и переоткрыть Цереру спустя почти год после первых наблюдений. В настоящее время известно несколько десятков тысяч астероидов. И это число стремительно растет. Популяция астероидов неоднородна. Большинство астероидов движутся по орбитам близким к круговым в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. В 1866 г. Кирквуд исследовал зависимость числа астероидов от больших полуосей их орбит и обнаружил, что полученное распределение имеет несколько глубоких минимумов. Позднее выяснилось, что эти минимумы соответствуют соизмеримости средних движений Юпитера и астероида. Они получили название люков Кирквуда. Хотя астероиды движутся по эллиптическим орбитам, треугольник Солнце–Юпитер–астероид всегда остается близким к равностороннему. Иногда обе группы астероидов называют троянцами. По состоянию на 1 апреля 1999 г. известно 476 астероидов-троянцев (474 у Юпитера и 2 у Марса). Еще одна группа астероидов — астероиды, сближающиеся с Землей. Их перигелийные расстояния меньше 1.33 а.е. В настоящее время известно несколько тысяч таких астероидов. Около сотни из них представляют реальную угрозу для Земли: они пересекают ее орбиту и имеют размер более 1 км. Столкновение Земли с подобным астероидом вызовет глобальную катастрофу, подобную той, что привела к вымиранию динозавров. Имеется еще около тысячи астероидов размером от 30 до 50 м, также пересекающих орбиту Земли. Столкновение Земли с таким астероидом способно вызвать локальную катастрофу типа тунгусской. Однако, ни один из известных астероидов не столкнется с Землей в ближайшем будущем, в течение 33 лет, в 21 веке.
1. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"
2. Система ценообразования и политика цен в системе маркетинга
4. Системы автоматизированного контроля в гибких производственных системах (ГПС)
5. Законы движения небесных тел и строение Солнечной системы
6. Вселенная, Галактика и Солнечная система
7. Происхождение и развитие солнечной системы
8. Солнечная система в центре внимания науки
9. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)
10. Происхождение солнечной системы
11. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
13. Существует ли тринадцатая планета солнечной системы?
14. Некоторые обобщения по солнечной системе
15. Современные представления о солнечной системе
16. Бинарная структура Солнечной системы
17. Существует ли ... тринадцатая планета Солнечной системы!
18. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы человека
19. Малые тела солнечной системы
20. Происхождение солнечной системы (гипотеза О. Ю. Шмидта)
23. Строение нервной системы человека
27. Где находится граница солнечной системы
28. Земля - планета Солнечной системы
29. Малые тела Солнечной системы
31. Происхождение солнечной системы
32. Происхождение Солнечной системы
35. Солнечная система. Происхождение жизни
36. Юпитер - пятая и самая большая планета Солнечной системы
37. Солнце и солнечная система
38. Строение и функции биомеханической системы двигательного аппарата
39. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, нервная система и мозг
40. Дыхательная система. Гортань: строение, топография, функции. Механизм голосообразования
41. Строение периферической и центральной нервной системы
42. Возрастные особенности строения и функций нервной системы, учение Сеченова о центральном торможении
43. Реферат по информационным системам управления
44. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)
46. Взаимодействие системы образов и темы природы как средство реализации подтекста тоски
48. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс
49. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике
50. Строение и эволюция вселенной
51. Солнечно-Земные Связи и их влияние на человека
52. Солнечная активность. Солнечно-земные связи
53. Солнечный ветер
54. Физическое строение Солнца
55. Строение и эволюция звезд и планет
56. Тросовые системы в космосе
57. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
58. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
59. Нервная система
60. Особенности внутреннего строения, размножение и классификация моллюсков
61. Система HLA и инфекционные заболевания
62. Строение цветка
67. Транспортная система (Восточного Казахстана)
68. Экономическая система Дании
69. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)
70. Геологическое строение, классификация и образование россыпей
71. Банковская система Франции
72. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике
76. Налоговая система РФ на современном этапе
77. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
78. Проблемы и перспективы развития денежной системы России
79. Система неналоговых платежей и сборов в Украине
80. Планирование в системе государственного управления
81. Система таможенных органов РФ
82. Расходы бюджетной системы на социальные цели
83. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России
84. Доходы бюджетной системы Российской Федерации
85. Задачи, основные функции и система ОВД
86. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
87. Природа и система административного права
88. Место обязательственного права в системе гражданского права
89. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях
90. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса
91. Правовые системы современности. Мусульманское право
92. Возникновение и система развития права Канады
93. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)
94. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.
95. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.
97. Государственная служба Приказной системы управления
98. Характеристика налоговой системы Великобритании
99. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран
100. Система законодательства в области СМИ Германии
101. Финансовая система Республики Узбекистан
102. Судебная власть и судебная система РК
103. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ
104. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.
105. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
106. Разделение властей в системе государственных органов
107. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации
109. Судебная система РФ и пути ее реформирования
110. Местное самоуправление в системе публичной власти
111. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности
112. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ
113. Налоговая система (шпаргалка)
114. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы
115. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты
116. Налоговые системы зарубежных стран
117. Современная налоговая система РФ
118. Налоговая система Кыргызстана
119. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
120. Избирательная система в Алтайском крае
121. Конституционное право в системе права Республики Беларусь
122. Изменения в таможенно-тарифной системе России
123. Основные правовые системы современности
124. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
125. Система права
127. Возникновение и система развития права Канады
128. Формы и системы заработной платы
129. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля
130. Денежная система РФ
131. Политическая система государства /на англ. языке/
132. Вольво, система охлаждения
133. Система образования (Республики Казахстан)
134. Культура как система
135. Место саргатской культуры в системе скифо-сибирской культурно-исторической общности
136. Библия в системе поэтики Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"
137. Языкознание в системе наук
138. Сюжетно-композиционные особенности и образная система поэм Гомера "Одиссей" и "Илиада"
139. Христианский храм и его строение
140. Зарождение системы революционных трибуналов
141. Юридическая система Древней Руси
142. Новая экономическая политика и командно-административная система
143. Автоматизированные информационные системы
144. Билеты на государственный аттестационный экзамен по специальности Информационные Системы
146. Локальные вычислительные сети. Операционная система NetWare фирмы Novell
148. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров
149. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/