Скачать презентацию Физическая природа тел Солнечной системы Гиенко Е Скачать презентацию Физическая природа тел Солнечной системы Гиенко Е

6_Физическая природа тел Солнечной системы.ppt

  • Количество слайдов: 116

Физическая природа тел Солнечной системы © Гиенко Е. Г. , кафедра астрономии и гравиметрии Физическая природа тел Солнечной системы © Гиенко Е. Г. , кафедра астрономии и гравиметрии СГГА

ПЛАНЕТЫ ПЛАНЕТЫ

Плутон Нептун Уран Сатурн Марс Земля Венера Меркурий Юпитер Плутон Нептун Уран Сатурн Марс Земля Венера Меркурий Юпитер

Земная группа Меркурий, Венера, Земля, Марс Земная группа Меркурий, Венера, Земля, Марс

Гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун Гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

Солнце и планеты Солнце и планеты

 • Почему произошло разделение планет на две группы, резко отличающиеся по своим физическим • Почему произошло разделение планет на две группы, резко отличающиеся по своим физическим свойствам?

Сравнительная характеристика планет-гигантов и планет земной группы Планеты Земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс Сравнительная характеристика планет-гигантов и планет земной группы Планеты Земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун Характеристика Земная группа Гиганты Размер Меньше Больше Масса Меньше Больше Далее самостоятельно не менее 10 признаков

Автоматические межпланетные станции (АМС) • Меркурий: Мессенджер • Венера: Венера-Экспресс • Марс: несколько искусственных Автоматические межпланетные станции (АМС) • Меркурий: Мессенджер • Венера: Венера-Экспресс • Марс: несколько искусственных спутников и марсоходы Спирит и Оппротьюнити. Curiosity • Юпитер: Галилео • Сатурн: Кассини • Уран, Нептун, Плутон: Вояджер-1, Вояджер-2, Новые горизонты

7. 03. 12 Песчаный демон на Марсе высота 800 м 7. 03. 12 Песчаный демон на Марсе высота 800 м

Mars Science Laboratory (сокр. MSL, рус. Марсианская научная лаборатория) — миссия НАСА по доставке Mars Science Laboratory (сокр. MSL, рус. Марсианская научная лаборатория) — миссия НАСА по доставке на Марс и эксплуатации марсохода нового поколения Curiosity Заказчик NASA Производитель Boeing, Lockheed Martin Задачи спускаемый аппарат, автономная химическая лаборатория Запуск 19. 02: 00. 211(МСК), 15: 02: 00. 211 UTC 26 ноября 2011 Ракета-носитель Атлас V 541 Стартовая площадка мыс Канаверал LC-41 Технические характеристики Масса 900 кг

Сравнение марсоходов Mars Science Laboratory, Spirit и Sojourner Сравнение марсоходов Mars Science Laboratory, Spirit и Sojourner

MSL имеет четыре основных цели: 1. Установить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. 2. MSL имеет четыре основных цели: 1. Установить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. 2. Получить подробные сведения о климате Марса. 3. Получить подробные сведения о геологии Марса. 4. Провести подготовку к высадке человека на Марсе. Для достижения этих целей перед MSL поставлено восемь основных задач: 1. Обнаружить и установить природу марсианских органических углеродных соединений. 2. Обнаружить вещества, необходимые для существования жизни: углерод, водород, азот, кислород, фосфор, серу. 3. Обнаружить следы возможного проистекания биологических процессов. 4. Определить химический состав марсианской поверхности. 5. Установить процесс формирования марсианских камней и почвы. 6. Оценить процесс эволюции марсианской атмосферы в долгосрочном периоде. 7. Определить текущее состояние, распределение и круговорот воды и углекислого газа. 8. Установить спектр радиоактивного излучения поверхности Марса.

Планеты земной группы • Максимальное количество естественных спутников у планеты … • Значительным магнитным Планеты земной группы • Максимальное количество естественных спутников у планеты … • Значительным магнитным полем обладает только … • Самая похожая на Землю по размерам и массе • Факторы, обеспечивающие существование жизни на Земле • Почему на Венере средняя температура выше, чем на Меркурии? • Причина образования большинства кратеров на Луне и Меркурии

Марс Земля Меркурий Ио Ганимед Венера Титан Луна Европа Каллисто Марс Земля Меркурий Ио Ганимед Венера Титан Луна Европа Каллисто

Космическая экспедиция NASA “Новые горизонты” Цель: Плутон и другие объекты пояса Койпера. Старт: 19 Космическая экспедиция NASA “Новые горизонты” Цель: Плутон и другие объекты пояса Койпера. Старт: 19 января 2006 г. Февраль 2007 г. – мимо Юпитера и Ио. Достигнет Плутона 14 июля 2015 г.

Фотографии Ио и Юпитера, сделанные зондом “Новые Горизонты” Фотографии Ио и Юпитера, сделанные зондом “Новые Горизонты”

Планеты – гиганты • Средняя плотность планеты меньше плотности воды • Что такое Большое Планеты – гиганты • Средняя плотность планеты меньше плотности воды • Что такое Большое Красное Пятно на Юпитере? • Причина большого сжатия планет-гигантов • Почему нельзя рассмотреть детали, относящиеся к поверхности планет-гигантов? • Планета с максимальным количеством естественных спутников • Почему кольца Сатурна иногда «исчезают» для наблюдателя с Земли? • Какие спутники планет-гигантов запомнились, и почему?

2005, май, Телескоп им. Хаббла: обнаружение двух спутников Плутона. 2006, август: резолюция МАС: исключение 2005, май, Телескоп им. Хаббла: обнаружение двух спутников Плутона. 2006, август: резолюция МАС: исключение Плутона из списка больших планет. Новый класс объектов Солнечной системы: карликовые планеты 2008, июнь: Плутон и несколько др. карликовых планет - Плутоиды

В системе Плутона обнаружен 5 й спутник! Хаббл, 11 июля 2012 года Новая луна, В системе Плутона обнаружен 5 й спутник! Хаббл, 11 июля 2012 года Новая луна, видная на снимке Хаббла как маленькое пятнышко света, обладает неправильной формой размером от 10 до 25 км. Она обращается по круговой орбите диаметром 95 тыс. км – точно в плоскости орбит других спутников Плутона.

Малые тела Солнечной системы • Карликовые планеты • Астероиды • Кометы • Метеорные тела Малые тела Солнечной системы • Карликовые планеты • Астероиды • Кометы • Метеорные тела Подробные статьи, новости: http: //cometasite. ru/

Обнаружение транснептуновых объектов: Обнаружение транснептуновых объектов:

Астероиды Астеро ид — небольшое планетоподобное небесное тело Солнечной системы Размеры астероидов: от 1000 Астероиды Астеро ид — небольшое планетоподобное небесное тело Солнечной системы Размеры астероидов: от 1000 км в поперечнике и менее хотя при этом у них могут быть спутники. Форма астероидов: в большинстве случаев неправильная Пояса астероидов: - между орбитами Марса и Юпитера - за орбитой Нептуна (пояс Койпера) Другие орбиты: -“греки” и “троянцы” – на орбите Юпитера в точках либрации - “икар” – вытянутые, сближающиеся с Солнцем - семейство Аполлона - пересекающие орбиту Земли.

17. 11. 10 03: 03 Примерно в 06. 45 по Москве трехметровый астероид минует 17. 11. 10 03: 03 Примерно в 06. 45 по Москве трехметровый астероид минует Землю на расстоянии 33 тысяч километров, что даже ближе орбит геостационарных спутников. Русская Служба Новостей По словам Леонида Еленина - астронома из Института прикладной математики имени Келдыша , трехметровый астероид принадлежит семейству Аполлона - группе астероидов, которые пересекают орбиту Земли.

Околоземный астероид 2012 DA 14 • Открыт 23 февраля 2012 испанскими астрономами из обсерватории Околоземный астероид 2012 DA 14 • Открыт 23 февраля 2012 испанскими астрономами из обсерватории Ла-Сагра (провинция Гранада, Испания) • 50 -метровый астероид, относящийся к типу «квазиспутников» с периодом обращения 1 год • В ночь с 15 на 16 февраля астероид пролетит на расстоянии 27, 5 тыс км от Земли • Более подробно:

17. 11. 10. Японское космическое агентство JAXA официально подтвердило: мелкие крупинки, доставленные на землю 17. 11. 10. Японское космическое агентство JAXA официально подтвердило: мелкие крупинки, доставленные на землю возвращаемой капсулой зонда Hayabusa, действительно являются образцами, собранными с астероида.

Пилотируемая экспедиция на астероид. Миссия “Плимутрок (2025)” • Астронавты смогут собрать и доставить на Пилотируемая экспедиция на астероид. Миссия “Плимутрок (2025)” • Астронавты смогут собрать и доставить на Землю до 100 кг вещества, собранного из разных точек астероида, в том числе и забранных с глубины. На астероиде можно будет оставить некоторое оборудование, которое вело бы автоматические измерения – или которое пригодится будущим экспедициям.

 • Где в основном расположены орбиты астероидов? • Почему астероиды, в отличие от • Где в основном расположены орбиты астероидов? • Почему астероиды, в отличие от планет, имеют неправильную форму? • Назовите несколько причин для наблюдения и изучения астероидов • Как отличить на небе астероид от звезды? • Как определяют физические характеристики астероидов?

Кометы Ядро: до 20 км; замерзшие газы, пыль Голова: тысячи км, газ, пыль Хвост: Кометы Ядро: до 20 км; замерзшие газы, пыль Голова: тысячи км, газ, пыль Хвост: миллион км; газовый – прямой, пылевой – изогнутый Орбиты комет: форма от окружности до гиперболы движение в разных плоскостях в разные стороны Свечение комет: Ионизированный газ флуоресцирует, Пылинки отражают солнечный свет

Комета Хейла-Боппа, 1997 г Комета Хейла-Боппа, 1997 г

Комета Хиякутаки, 1998 г Комета Хиякутаки, 1998 г

После космической погони, продолжавшейся долгие месяцы и миллионы километров, преследователь кометы Hartley 2, зонд После космической погони, продолжавшейся долгие месяцы и миллионы километров, преследователь кометы Hartley 2, зонд EPOXI настиг свою ледяную «жертву» . 4 ноября 2010 американский дальний зонд EPOXI сблизился с кометой 103 Р/Hartley 2 на расстояние около 700 км – за всю историю космических исследований это пятое сближение искусственного объекта с кометой. В ходе процесса аппарат, разумеется, постоянно делал снимки (всего их ожидается получить примерно 118 тыс. ), на основе которых ученые, сравнивая их с данными предыдущих «осмотров» , намерены больше узнать о составе и структуре комет – и о процессе формирования всей Солнечной системы. Зонд EPOXI - ранее известный как Deep Impact – обошелся NASA в 252 млн долларов. Продление его миссии – в дополнительные 45 млн

Траектория зонда, приведшая ко встрече с Hartley 2, включала гравитационный маневр близ Земли Траектория зонда, приведшая ко встрече с Hartley 2, включала гравитационный маневр близ Земли

4 ноября 2010: период максимального сближения 4 ноября 2010: период максимального сближения

Комета C/2011 L 4 (Pan. STARRS), которая может разгореться до 1 m вблизи своего Комета C/2011 L 4 (Pan. STARRS), которая может разгореться до 1 m вблизи своего перигелия (10 марта 2013 г. - новые прогнозы уже скромнее)! Уже с середины марта комета быстро выйдет на наше северное небо, где и будет видна вплоть до июля-августа, постепенно слабея, но оставаясь незаходящим за горизонт объектом.

Комета Pan. Stars. Фото ст. гр. КГ-51 Козыренко О. Н. Комета Pan. Stars. Фото ст. гр. КГ-51 Козыренко О. Н.

Комета C/2012 F 6 (Lemmon) Леммон возле Южного небесного полюса 7. 02. 13 Авторы Комета C/2012 F 6 (Lemmon) Леммон возле Южного небесного полюса 7. 02. 13 Авторы и права: Питер Уорд (Обсерватория Барден Ридж) К началу апреля комету уже должно быть видно из северного полушария. Наибольший блеск: 3 зв. величин

Комета C/2012 S 1 (ISON), обнаруженная 21 сентября 2012 нашими любителями астрономии (Виталий Невский Комета C/2012 S 1 (ISON), обнаруженная 21 сентября 2012 нашими любителями астрономии (Виталий Невский и Артем Новичонок). Название кометы происходит от сокращения International Scientific Optical Network - международная научная оптическая сеть на Кавказе вблизи Кисловодска. Все дело в том, что в конце ноября эта комета приблизится к солнцу всего-лишь до 0. 01 а. е. и в окрестные даты может превзойти в блеске Венеру!!! Сможет ли комета выжить в столь тесных солнечных объятиях и как все будет на самом деле - покажет время. Но, в любом случае, ноябрь-декабрь 2013 года - это дни "Ч" для любителей кометной астрономии. . .

 • • Из чего состоит ядро кометы? Почему наблюдается свечение кометы? Назовите несколько • • Из чего состоит ядро кометы? Почему наблюдается свечение кометы? Назовите несколько известных комет Причины, по которым необходимо изучать кометы

Метеорные тела • Метеорное тело – частица в Солнечной системе • Метеорит – метеорное Метеорные тела • Метеорное тело – частица в Солнечной системе • Метеорит – метеорное тело, достигшее поверхности • Метеор – след сгоревшего в атмосфере метеорного тела • Метеорный поток – “звездный дождь” – наблюдается при прохождении земли через остатки “хвоста” кометы • Болид – яркий метеор. Болиды часто оставляют яркий след (хвост) из пыли и ионизированных газов. Полет может сопровождаться звуком или нарушением радиосвязи

Пример метеорного потока Метеорный поток Лириды Происхождение: комета C/1861 G 1 Тэтчер. Радиант: созвездие Пример метеорного потока Метеорный поток Лириды Происхождение: комета C/1861 G 1 Тэтчер. Радиант: созвездие Лиры. Активность: 16 -25 апреля 2012 года. Пик активности: 21 -22 апреля 2012 года. Плотность метеорной активности: 10 -20 метеоров в час. Скорость метеоров: 49 километров в секунду. Примечание: . К сожалению, в этом году наблюдению может помешать яркая луна, так что стоит особое внимание уделить ранним предутренним часам 22 апреля, когда луна уже скроется за горизонтом.

10 -13 августа 2013 Персеиды – один из наиболее ярких метеорных дождей года. Лучше 10 -13 августа 2013 Персеиды – один из наиболее ярких метеорных дождей года. Лучше всего наблюдать эти метеоры после полуночи и, к счастью, в 2013 году Луна этому практически не помешает, так как будет заходить довольно рано. Обычно метеоры этого дождя очень яркие и быстрые, а для наблюдения не стоит концентрироваться на каком-то одном регионе небосвода – они появляются по всему небу. В этом году стоит ожидать около 50 метеоров в час, так что зрелище должно быть захватывающим. В дополнение к метеорам вы также можете увидеть на небе соседство заходящей луны с Сатурном, что станет отличной прелюдией к появлению на небе Персеид.

Челябинский метеорит, 15 февраля 2013 г Челябинский метеорит, 15 февраля 2013 г

Фотография, сделанная спутником Meteosat-10 EUMETSAT Европейский геостационарный метеоспутник Meteosat-10 получил фотографию следа метеорита, упавшего Фотография, сделанная спутником Meteosat-10 EUMETSAT Европейский геостационарный метеоспутник Meteosat-10 получил фотографию следа метеорита, упавшего 15 февраля в районе Челябинска. Изображение опубликовано на страничке Европейской организации спутниковой метеорологии на фотохостинге Flickr. На снимке можно рассмотреть облака пара, возникшие в атмосфере в результате падения метеорита. Геостационарный спутник находится существенно западнее Челябинска, поэтому фотография сделана сбоку.

Аризонский метеоритный кратер Аризонский метеоритный кратер

Два круговых озера Клируотер, Канада, от падения пары метеоритов Два круговых озера Клируотер, Канада, от падения пары метеоритов

Кратер Вулф-Крик, Австралия Кратер Вулф-Крик, Австралия

 • Дайте определение понятиям: Метеорное тело – Метеорит – Болид – • Можно • Дайте определение понятиям: Метеорное тело – Метеорит – Болид – • Можно ли на Луне наблюдать метеоры, болиды, метеориты?

Если нанести на географическую карту пункты падения известных метеоритов, упавших в азиатской части России, Если нанести на географическую карту пункты падения известных метеоритов, упавших в азиатской части России, то окажется, что почти все они расположены вблизи линии Сибирской железнодорожной магистрали. Чем это объяснить?