Планета Юпитер.ppt
- Количество слайдов: 25
Планета Юпитер Презентация на тему «Планета Юпитер» Волковой Анастасии 11 -А класс НВК№ 131
Обзор проекта 1 Наблюдения и их особенности 1. 1 Оптический диапазон 6. 2 Ио 1. 2 Гамма-диапазон 6. 3 Ганимед 1. 3 Радионаблюдения 6. 4 Каллисто 1. 4 Вычисление гравитационного потенциала 6. 5 Особенности галилеевых спутников 2 Юпитер среди планет Солнечной системы 2. 1 Масса 2. 1. 1 Юпитер как «неудавшаяся звезда» 6. 6 Малые спутники Юпитера 6. 7 Спутники с обратным вращением вокруг Юпитера 2. 2 Орбита и вращение 6. 8 Временные луны Юпитера 2. 3 Гипотезы о существовании жизни в атмосфере Юпитера 6. 9 Кольца Юпитера 3 Внутреннее строение 3. 1 Химический состав 6. 10 Троянские астероиды 3. 2 Структура 3. 2. 1 Атмосфера 3. 2. 2 Слой металлического водорода 3. 2. 3 Ядро 3. 2. 4 Межслоевые процессы 7 Столкновения небесных тел с Юпитером 7. 1 Комета Шумейкеров — Леви 7. 2 Другие падения 8 Название и история изучения 8. 1 Юпитер в древних культурах 8. 2 XVII век: Галилей, Кассини, Рёмер 8. 3 Современные наблюдения 9 Изучение Юпитера космическими аппаратами 9. 1 Космические зонды 9. 2 Орбитальные телескопы 10 Любительские наблюдения 11 Юпитер в культуре 11. 1 Научно-фантастическая литература 3. 3 Атмосферные явления и феномены 3. 3. 1 Движение атмосферы 3. 3. 2 Полосы 3. 3. 3 Большое красное пятно 3. 3. 4 Малое красное пятно 3. 3. 5 Молнии 3. 3. 6 Горячие тени от спутников 4 Магнитное поле и магнитосфера 4. 1 Радиационные пояса 4. 2 Полярные сияния на Юпитере 11. 2 Комиксы и манга 4. 3 Большое рентгеновское пятно 11. 3 Кино и ТВ 5 Модели формирования и эволюции 6 Спутники и кольца 6. 1 12 См. также 13 Примечания 14 Литература
Юпитер Юпи тер — пятая планета от Солнца, крупнейшая в Солнечной системе. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер классифицируется как газовый гигант.
Юпитер имеет, по крайней мере, 63 спутника, самые крупные из которых — Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — были открыты Галилео Галилеем в 1610 году.
Европа Наибольший интерес представляет Европа, обладающая глобальным океаном, в котором не исключено наличие жизни. Специальные исследования показали, что океан простирается вглубь на 90 км, его объём превосходит объём земного Мирового океана. Поверхность Европы испещрена разломами и трещинами, возникшими в ледяном панцире спутника. Высказывалось предположение, что источником тепла для Европы служит именно сам океан, а не ядро спутника.
Ио Ио интересен наличием мощных действующих вулканов; поверхность спутника залита продуктами вулканической активности. На фотографиях, сделанных космическими зондами, видно, что поверхность Ио имеет ярко-жёлтую окраску с пятнами коричневого, красного и тёмно-жёлтого цветов. Эти пятна — продукт извержений вулканов Ио, состоящих преимущественно из серы и её соединений; цвет извержений зависит от их температуры.
Ганимед является самым большим спутником не только Юпитера, но и вообще в Солнечной системе среди всех спутников планет. Ганимед и Каллисто покрыты многочисленными кратерами, на Каллисто многие из них окружены трещинами.
Каллисто На Каллисто, как предполагается, также есть океан под поверхностью спутника; на это косвенно указывает магнитное поле Каллисто, которое может быть порождено наличием электрических токов в солёной воде внутри спутника. Также в пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что магнитное поле у Каллисто меняется в зависимости от его ориентации на магнитное поле Юпитера, то есть существует высокопроводящая жидкость под поверхностью данного спутника.
Атмосферные явления и феномены Скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч. В отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счёт разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях, на Юпитере воздействие солнечной радиации на температурную циркуляцию незначительно; главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении Юпитера вокруг своей оси.
Ещё по наземным наблюдениям астрономы разделили пояса и зоны в атмосфере Юпитера на экваториальные, тропические, умеренные и полярные. Поднимающиеся из глубин атмосферы нагретые массы газов в зонах под действием значительных на Юпитере кориолисовых сил вытягиваются вдоль меридианов планеты, причём противоположные края зон движутся навстречу другу. На границах зон и поясов (области нисходящих потоков) присутствует сильная турбулентность. Севернее экватора потоки в зонах, направленные к северу, отклоняются кориолисовыми силами к востоку, а направленные к югу — к западу. В южном полушарии — соответственно, наоборот. Схожей структурой на Земле обладают пассаты.
Полосы Характерной особенностью внешнего облика Юпитера являются его полосы. Июль 2009 Июль 2010 Полосы Юпитера в разные годы
По одной из версий, полосы возникали в результате явления конвекции в атмосфере планеты-гиганта — за счёт подогрева, и, как следствие, поднятия одних слоёв, и охлаждения и опускания вниз других. Весной 2010 года учёными была выдвинута гипотеза, согласно которой полосы на Юпитере возникли в результате воздействия его спутников. Предполагается, что под влиянием притяжения спутников на Юпитере сформировались своеобразные «столбы» вещества, которые, вращаясь, и сформировали полосы.
Большое красное пятно — овальное образование изменяющихся размеров, расположенное в южной тропической зоне. Было открыто Робертом Гуком в 1664 году. В настоящее время оно имеет размеры 15× 30 тыс. км (диаметр Земли ~12, 7 тыс. км), а 100 лет назад наблюдатели отмечали в 2 раза бо льшие размеры. Иногда оно бывает не очень чётко видимым. Большое красное пятно — это уникальный долгоживущий гигантский ураган, вещество в котором вращается против часовой стрелки и совершает полный оборот за 6 земных суток.
Малое красное пятно В конце 2005 года вихрь (Овал ВА, англ. Oval BC) начал менять свой цвет, приобретя в конце концов красную окраску, за что получил новое название — Малое красное пятно. В июле 2006 года Малое красное пятно соприкоснулось со своим старшим «собратом» — Большим красным пятном. Тем не менее, это не оказало какого-либо существенного влияния на оба вихря — столкновение произошло по касательной. Столкновение было предсказано ещё в первой половине 2006 года.
Молнии (яркие вспышки на нижнем квадрате), ассоциированные со штормом на Юпитере.
В центре вихря давление оказывается более высоким, чем в окружающем районе, а сами ураганы окружены возмущениями с низким давлением. По снимкам, сделанными космическими зондами «Вояджер-1» и «Вояджер-2» , было установлено, что в центре таких вихрей наблюдаются колоссальных размеров вспышки молний протяжённостью в тысячи километров. Мощность молний на три порядка превышает земные.
Горячие тени от спутников Ещё одним непонятным явлением можно назвать «горячие тени» . Согласно данным радиоизмерений, проведённым в 1960 -х годах, в местах, куда на Юпитер падают тени от его спутников, температура заметно повышается, а не понижается, как можно было бы ожидать.
Магнитное поле и магнитосфера Форма магнитного поля у Юпитера сильно сплюснута и напоминает диск (в отличие от каплевидной у Земли). Центробежная сила, действующая на со-вращающуюся плазму с одной стороны и тепловое давление горячей плазмы с другой растягивают силовые линии, образуя на расстоянии 20 RJ структуру, напоминающую тонкий блин, также известную как магнитодиск. Он имеет тонкую токовую структуру вблизи магнитного экватора.
Вокруг Юпитера, как и вокруг большинства планет Солнечной системы, существует магнитосфера — область, в которой поведение заряженных частиц, плазмы, определяется магнитным полем. Для Юпитера источниками таких частиц является солнечный ветер и Ио. Вулканический пепел, выбрасываемый вулканами Ио, под действием солнечного ультрафиолета ионизуется. Так образуются ионы серы и кислорода: S+, O+, S 2+ и O 2+. Эти частицы покидают атмосферу спутника, однако остаются на орбите вокруг него, образуя тор. Этот тор был открыт аппаратом «Вояджер-1» ; он лежит в плоскости экватора Юпитера, и имеет радиус в 1 RJ в поперечном сечении и радиус от центра (в данном случае от центра Юпитера) до образующей поверхности в 5, 9 RJ. Именно он принципиально меняет динамику магнитосферы Юпитера.
Магнитосфера Юпитера. Захваченные магнитным полем ионы солнечного ветра на схеме показаны красным цветом, пояс нейтрального вулканического газа Ио — зелёным и пояс нейтрального газа Европы — синим. ENA — нейтральные атомы. По данным зонда «Кассини» , полученным в начале 2001 г.
Радиационные пояса Юпитер обладает мощными радиационными поясами. При сближении с Юпитером «Галилео» получил дозу радиации, в 25 раз превышающую смертельную дозу для человека. Излучение радиационного пояса Юпитера в радиодиапазоне впервые было обнаружено в 1955 году. Радиоизлучение носит синхротронный характер. Электроны в радиационных поясах обладают огромной энергией, составляющей около 20 Мэ. В[79], при этом зондом «Кассини» было обнаружено, что плотность электронов в радиационных поясах Юпитера ниже, чем ожидалось. Поток электронов в радиационных поясах Юпитера может представлять серьёзную опасность для космических аппаратов ввиду большого риска повреждения аппаратуры радиацией. Вообще, радиоизлучение Юпитера не является строго однородным и постоянным — как по времени, так и по частоте. Средняя частота такого излучения, по данным исследований, составляет порядка 20 МГц, а весь диапазон частот — от 5— 10 до 39, 5 МГц.
Полярные сияния на Юпитере Структура полярных сияний на Юпитере: показано основное кольцо, полярное излучение и пятна, возникшие как результат взаимодействия с естественными спутниками Юпитера.
Изучение Юпитера космическими аппаратами КА «Пионер-10» , 20 декабря 1971 КА «Галилео» , 3 августа 1989 КА «Новые горизонты» , 4 ноября 2005
Юпитер изучался исключительно аппаратами НАСА США. В конце 1980 -х—начале 1990 -х гг. был разработан проект советской АМС «Циолковский» для исследования Солнца и Юпитера, планировавшийся к запуску в 1990 -х гг, но нереализованный ввиду распада СССР.
Список литературы Википедия http: //ru. wikipedia. org/wiki/%DE%EF%E 8%F 2%E 5%F 0#. D 0. 9 E. D 0. BF. D 1. 82. D 0. B 8. D 1. 87. D 0. B 5. D 1. 81. D 0. BA. D 0. B 8. D 0. B 9_. D 0. B 4. D 0. B 8. D 0. B 0. D 0. BF. D 0. B 0. D 0. B 7. D 0. BE. D 0. BD


