Какая планета солнечной системы имеет наибольшее кольца. Кольца планет

Планета Сатурн – одна из наиболее известных и интересных планет в Солнечной системе. Про Сатурн с его кольцами знают все, даже те, кто ничего не слышал про существование, например, или Нептуна.

Возможно, во многом такая известность ему досталась благодаря астрологии, однако и в чисто научном плане эта планета представляет огромный интерес. Да и астрономы – любители любят наблюдать эту красивую планету, из-за простоты наблюдений и красивого зрелища.

Столь необычная и большая планета, как Сатурн, конечно, обладает некоторыми необычными свойствами. Имея множество спутников и огромные кольца, Сатурн образует миниатюрную Солнечную систему, в которой немало интересного. Вот некоторые интересные факты о Сатурне:

  • Сатурн — шестая планета от Солнца, и последняя, известная с древних времен. Следующий за ним был открыт уже с помощью телескопа.
  • Сатурн — вторая по размеру планета в Солнечной системе после Юпитера. Это тоже газовый гигант, не имеющий твердой поверхности.
  • Средняя плотность Сатурна меньше плотности воды, притом вдвое. В огромном бассейне он бы плавал почти как пенопласт.
  • Планета Сатурн имеет наклон к плоскости орбиты, поэтому на ней меняются времена года, каждое длится 7 лет.
  • Сатурн имеет на сегодняшний день 62 спутника, но это количество не окончательное. Возможно, будут открыты и другие. Больше спутников только у Юпитера.
  • — второй по размеру в Солнечной системе, после Ганимеда, спутника . Он на 50% больше Луны и даже немного больше Меркурия.
  • На спутнике Сатурна Энцеладе возможно существование подледного океана. Не исключено, что там могла бы обнаружиться и какая-нибудь органическая жизнь.
  • Форма Сатурна не сферическая. Он вращается очень быстро — сутки длятся менее 11 часов, поэтому имеет сплющенную у полюсов форму.
  • Планета Сатурн выделяет больше энергии, чем получает от Солнца, как и Юпитер.
  • Скорость ветра на Сатурне может достигать 1800 м/с — это больше скорости звука.
  • Планета Сатурн не имеет твердой поверхности. С глубиной газ — в основном водород и гелий просто уплотняется, пока не переходит в жидкое, а затем и в металлическое состояние.
  • На полюсах Сатурна имеется странное шестиугольное образование.
  • На Сатурне имеются полярные сияния.
  • Магнитное поле Сатурна — одно из самых мощных в Солнечной системе, распространяется на миллион километров от планеты. Вблизи планеты существуют мощные радиационные пояса, опасные для электроники космических зондов.
  • Год на Сатурне длится 29.5 лет. За столько планета совершает оборот вокруг Солнца.

Конечно, это далеко не все интересные факты о Сатурне — слишком разнообразен и сложен этот мир.

Характеристики планеты Сатурн

В замечательном фильме «Сатурн – властелин колец», который можно посмотреть, диктор говорит – если есть планета, передающая великолепие, загадочность и ужас Вселенной, то это Сатурн». Это действительно так.

Сатурн великолепен – это гигант, обрамленный огромными кольцами. Он загадочен – многие процессы, которые происходят там, до сих пор непонятны. И он же ужасен, потому что на Сатурне происходят страшные в нашем понимании вещи – ветры до 1800 м/с, грозы в сотни и тысячи раз сильнее наших, гелиевые дожди, и многое другое.

Сатурн представляет собой планету – гигант, вторую по величине после Юпитера. Диаметр планеты 120 тысяч километров против 143 тысяч у . Он больше Земли в 9.4 раз, и мог бы вместить в себя 763 таких планет, как наша.

Однако при больших размерах Сатурн довольно легкий – его плотность меньше, чем у воды, потому что большую часть всего этого огромного шара составляет легкий водород и гелий. Если Сатурн поместить в огромный бассейн, то он не утонет, а будет плавать! Плотность Сатурна меньше земной в 8 раз. Вторая планета после него по плотности — .

Сравнительные размеры планет

Несмотря на огромные размеры, гравитация на Сатурне составляет всего 91% земной, хотя общая масса у него больше, чем у Земли в 95 раз. Окажись мы там, особой разницы в силе притяжения не увидели бы, конечно если отбросить другие факторы, которые нас просто убили бы.

Сатурн, несмотря на гигантские размеры, вращается вокруг оси гораздо быстрее Земли – сутки там длятся от 10 часов 39 минут до 10 часов 46 минут. Такая разница объясняется тем, что верхние слои Сатурна преимущественно газообразные, поэтому вращается он в разных широтах с разной скоростью.

Год на Сатурне длится 29.7 наших лет. Так как планета имеет наклон оси, то, как и у нас, там имеется смена сезонов, что порождает в атмосфере большое количество сильнейших ураганов. Расстояние от Солнца меняется из-за несколько вытянутой орбиты, и в среднем составляет 9.58 а.е.

Спутники Сатурна

На сегодняшний день у Сатурна обнаружено 62 спутника самых разных размеров. Это больше, чем у любой другой планеты. Мало того, 40% всех спутников Солнечной системы вращается вокруг Сатурна.

Вокруг Сатурна вращается один из крупнейших (второй после Ганимеда) спутник Солнечной системы – . Он почти вдвое больше Луны, и даже больше Меркурия, но меньше . Титан –второй и единственный спутник с собственной атмосферой из азота с примесями метана и прочих газов. Атмосферное давление на поверхности в полтора раза больше земного, хотя сила тяжести там всего 1/7 от земной.

Титан – самый крупный источник углеводородов. Там существуют буквально озера и реки из жидкого метана и этана. Кроме того, там есть и криогейзеры, и вообще Титан во многом похож на Землю на раннем этапе существования. Возможно, там удастся найти и примитивные формы жизни. Это также единственный спутник, куда был послан спускаемый аппарат – это был «Гюйгенс», который приземлился там 14 января 2005 года.


Такие виды на Титане, спутнике Сатурна.

Энцелад – шестой по величине спутник Сатурна, диаметром около 500 км, представляющий особый интерес для исследования. Он входит в тройку спутников с активной вулканической деятельностью (другие два – и Тритон). Здесь есть большое количество криогейзеров, выбрасывающих воду на большую высоту. Возможно, приливное воздействие Сатурна создает достаточно энергии в недрах спутника, чтобы там существовала вода в жидком виде.


Гейзеры Энцелада, снятые аппаратом Кассини.

Подповерхностный океан также возможен на спутниках Юпитера и Ганимеде. Орбита Энцелада находится в кольце F, и вырывающаяся с него вода питает это кольцо.

Также у Сатурна есть несколько других крупных спутников – Рея, Япет, Диона, Тефия. Они были открыты одними из первых, благодаря своим размерам и видимости в довольно слабые телескопы. Каждый из этих спутников представляет собой собственный уникальный мир.

Знаменитые кольца Сатурна

Кольца Сатурна – его «визитная карточка», и именно благодаря им эта планета так знаменита. Сатурн без колец сложно представить — это был бы просто невзрачный белесый шар.

У какой планеты есть кольца, подобные сатурнианским? Таких нет в нашей системе, хотя кольца есть и у других газовых гигантов — у Юпитера, Урана, Нептуна. Но там они очень тонкие, разреженные, и с Земли не видны. Кольца Сатурна хорошо заметны даже в слабый телескоп.

Впервые кольца обнаружил Галилео Галилей в 1610 году в свой самодельный телескоп. Однако увидел он не такие кольца, которые видим мы. У него они выглядели как два непонятных округлых шара по бокам планеты – качество изображения в 20-кратном телескопе Галилея было так себе, поэтому он решил, что видит два больших спутника. Через 2 года он снова наблюдал Сатурн, но этих образований не обнаружил, и был сильно озадачен.

Диаметр кольца в разных источниках указывается немного разный – около 280 тысяч километров. Само кольцо вовсе не сплошное, а состоит из меньших колец разной ширины, разделенных промежутками тоже разной ширины – десятки и сотни километров. Все кольца обозначены буквами, а промежутки называются щелями, и имеют имена. Самый большой промежуток находится между кольцами A и B, и называется щелью Кассини – её можно увидеть в любительский телескоп, и ширина этого промежутка 4700 км.

Кольца Сатурна вовсе не сплошные, как кажется на первый взгляд. Это не один единый диск, а множество мелких частиц, которые вращаются по своим орбитам на уровне экватора планеты. Размер этих частиц очень разный – от мельчайшей пыли до камней и глыб в несколько десятков метров. Преимущественный их состав – обычный водяной лед. Так как лед обладает большим альбедо – отражающей способностью, то кольца прекрасно видно, хотя толщина их всего около километра в самом «толстом» месте.

По мере обращения Сатурна и Земли вокруг Солнца мы можем видеть, как кольца то раскрываются все шире, то совсем исчезают –период этого явления составляет 7 лет. Происходит это благодаря наклону оси Сатурна, а значит, и колец, которые расположены строго по экватору.

Кстати, именно поэтому Галилей и не смог обнаружить кольцо Сатурна в 1612 году. Просто оно в тот момент было расположено «ребром» к Земле, а при толщине всего в километр его с такого расстояния просто невозможно увидеть.

Происхождение колец Сатурна пока точно неизвестно. Есть несколько теорий:

  1. Кольца образовались при рождении самой планеты, это как бы строительный материал, который так и не использовался.
  2. В какой-то момент к Сатурну приблизилось некое крупное тело, которое было разрушено, а из его обломков и образовались кольца.
  3. Когда-то вокруг Сатурна вращались несколько крупных спутников, подобных Титану. Со временем их орбита превращалась в спиральную, приближая их к планете и неминуемой гибели. По мере приближения спутники разрушались, порождая множество обломков. Эти обломки так и остались на орбите, сталкиваясь и все больше дробясь, а со временем они образовали кольца, которые мы видим сейчас.

Дальнейшие исследования покажут, какая версия событий верная. Однако понятно, что кольца Сатурна – явление временное. Через какое-то время планета поглотит весь их материал – обломки сходят с орбиты и падают на нее. Если кольца не подпитывать материалом, то со временем они станут меньше, пока совсем не исчезнут. Конечно, произойдет это не за один миллион лет.

Наблюдение Сатурна в телескоп

Сатурн на небе выглядит как довольно яркая звезда на юге, и наблюдать его можно даже в небольшой . Особенно хорошо это делать в противостояния, которые бывают раз в год – планета выглядит как звезда 0 величины, и имеет угловой размер 18”. Список ближайших противостояний:

  • 15 июня 2017 года.
  • 27 июня 2018 года.
  • 9 июля 2019 года.
  • 20 июля 2020 года.

В эти дни блеск Сатурна даже больше, чем у Юпитера, хотя находится он гораздо дальше. Объясняется это тем, что кольца тоже отражают немало света, поэтому общая площадь отражения получается гораздо больше.

Увидеть кольца Сатурна можно даже в бинокль, хотя придется постараться, чтобы их различить. А вот в 60-70 мм телескоп уже можно довольно хорошо рассмотреть и диск планеты и кольца, и тень на них от планеты. Конечно, какие-то детали рассмотреть вряд ли получится, хотя при хорошем раскрытии колец можно заметить щель Кассини.


Одна из любительских фотографий Сатурна (150 мм рефлектор Synta BK P150750)

Чтобы увидеть какие-то детали на диске планеты, требуется телескоп с апертурой от 100 мм, а для серьезных наблюдений – не менее 200 мм. В такой телескоп можно рассмотреть не только облачные пояса и пятна на диске планеты, но и детали в строении колец.

Из спутников наиболее яркие – Титан и Рея, их можно заметить уже в 8-кратный бинокль, хотя лучше 60-70 мм телескоп. Остальные крупные спутники не такие яркие – от 9.5 до 11 зв. в. и слабее. Для их наблюдения понадобится телескоп с апертурой от 90 мм.

Кроме телескопа, желательно иметь набор цветных фильтров, которые помогут лучше выделить разные детали. Например, темно-желтый и оранжевый фильтры помогают увидеть больше деталей в поясах планеты, зеленый выделяет больше деталей на полюсах, а голубой – на кольцах.

Libre comme l’air~ Профи (731)

У планет-гигантов Юпитера, Сатурна и Урана есть кольца. Впервые кольцо Сатурна было открыто голландским ученым Гюйгенсом в 1656 году, хотя еще ранее до этого Галилей, рассматривая Сатурн в собственный слабый телескоп, нашел, что эта планета чем-то окружена. Изучение Сатурна показало, что кольцо с поверхностью планеты нигде не соприкасается, состоит из нескольких колец, вложенных, друг в друга и разделенных промежутками. Кольца не являются сплошными, а состоят из отдельных частиц, больших и маленьких, которые как спутники вращаются вокруг планеты, в совокупности образуя кольца. Внутренние кольца обращаются вокруг планеты с большей скоростью, чем внешние. Ученые вычислили эти скорости, и оказалось, что гак вращались бы спутники Сатурна, т. е. в полном соответствии с законами Кеплера, ось Сатурна наклонена. к плоскости его орбиты, поэтому в телескоп прослеживается изменение вида кольца. Галилею эти кольца показались какими-то таинственными «ушами». Наличие кольца у Юпитера предсказал в 1960 году ученый С. К.

Только мне кажется, что у людей вокруг нас усох мозг? Или и вы это заметили? Открою даже страшную тайну: тот розыгрыш с самым уродливым блогером придумал я, но мы с Артурычем решили, что опубликует он. Пишут, что она провигает за деньги линию партии и правительства, а теперь их урезали бюджетами и выкручивается как может.
В полнолуние человек спит хуже, доказали ученые Так, участники эксперимента в среднем спали на 20 минут меньше, и тратили на пять минут больше при засыпании во время полнолуния. Когда добровольцы ложились спать, нейрофизиологи оценивали глубину сна и следили за активностью их нейронов и движением глаз.
Проценты Нахождение процента Пример 13: первоначальная закупочная цена выросла на 30%, затем на 20%, затем уменьшилась на 10% и стала равной 70,2 рубля. Пример 11: зарплата вначале была 200 рублей, затем повысилась на 20%, после понизилась на 20%.
Каждый желающий может получить свой генетический код на CD Разумеется, вся полученная информация будет считаться сугубо конфиденциальной, точно так же, как и содержимое медицинских карт. Для выполнения заказа потребуется всего один день, а стоить это будет около 1000 долларов (562 фунтов стерлингов).
Академия богатого папы отзывы. Как накрутить просмотры на Youtube Ютуб Последнее от Саши Тянутова, 3 фев в 3:30 Copyright MyCorp © 2015 Бесплатный конструктор сайтов — uCoz Услуги под ключ по раскрутке Ваших роликов: Используем только белые методы работы.
Меркурий - самый маленький в Солнечной системе Ее традиционная дневная температура составляет не менее не менее приблизительно 350 °C выше нуля, а ночная в р-не 170 °C ниже нуля. Минимальное зафиксированное значение температуры на Меркурии составляет не менее не менее минус 183 °C, а наибольшее, достигаемое в середине дня на «жарких долготах» при расположении планеты поблизости перигелия - плюс 427 °C.
Меркурий - самая загадочная планетка Солнечной системы Одна из самых непонятных планет Солнечной системы явно не ожидает гостей, хотя задает астрономам много загадок.
Каждая планетка Солнечной системы, и даже Земля, сохраняет массу тайн.
Какая универсума Солнечной системы самая огромная и какая самая малая? Плутону. Его поперечник составляет 2390 километров (в 5,3 разаменееземного), а масса равнозначна 15 квинтиллионам тонн (в 400 разменеемассы нашей планеты). Ныне, как и до 1930 года, самая маленькая универсума – Меркурий.
Найдена самая малюсенькая универсума вне Солнечной системы МАС относится, фактически говоря, лишь к нашей Солнечной системе.
Международным астрономическим союзом дано в 2006 году научное определение термина «планета», после чего Плутон стали считать миниатюрной планеткой. Будет ли такая категория введена для экзопланет, пока не стало известно.
‘;document.body.appendChild(d);document.
Самая огромная планета Солнечной системы Солнца. Источниками его частиц числятся внутренние спутники, в результате малой силы тяжести выбрасывающие в космос сущность после любого столкновения с метеорной частичкой.
Но и это – не всё. В т.н.
Диаметр (мм)
Длина окружности (мм)
соединенных штатов
Российская Федерация
14,86
46,5
4
15
15,27
Интересные прецеденты о планетах Солнечной системы Космос обстоятелен тайн и загадок. Он манит собственной необъятностью и бесконечностью. И среди этого долговременно пространства есть мириады интересных и диковинных вещей, которые нам только предстоит узнать.
А именно сейчас интересные прецеденты о планетах Солнечной системы:
Юпитер и Земля в сопоставлении
Четыре огромнейших планеты Солнечной системы Солнца (полярный день). Но в отдельные моменты равноденствия Солнце находится на уровне Экватора Урана, в итоге чего удается такой же цикл дня и ночи, как и на иных планетах. Последнее равноденствие на Уране было 7 декабря 2007 г.
Размер обуви: американский vs российский Laila- писал(а):
Adolescente, ну а ежели вы сапоги, например, итальянские приобретаете, то какой на них размер указан? 38, 39, 40?
ээээ… впрочем у меня 38,5, могу взять 39. однако балетки 40 (это у всех так, что балетки огромного размера?) Тут я желаю заказать именно балетки и не втыкаю, какой размер брааать:(
Какая планета Солнечной системы считается самой маленькой? Многие со ученической скамьи привыкли считать, что в Солнечной системе 9 универсум. Самые жаркие споры разгорелись в США. Университет Нью-Мексико, в котором работал Клайд Томбо, философ, открывший Плутон, официально объявил, что не признает потерю Плутоном статуса планетки.
Плутон - самая малая планета Солнечной системы Последняя, самая старинная, девятая планета Солнечной системы - Плутон - не невольно названа именем мифического творца подземного царства. Плутон в стандартном удален от Солнца на 5914 млн. км (39,4 а. е.), поэтому света и тепла он получает в 1600 раз менее, чем Земля. На Плутоне существует сфера, состоящая из разреженного метана.
Соответствие размеров колец Соответствие размеров колец
Соответствие размеров колец.
Таблицасоотношенияразмеров колец нужна Вам для определения размеров обручальных колец пребывайте ли Вы в РФ, Европе либо США. Между русской шкалой и общеевропейской шкалойсоотношенияразмеров колец существует позитивная математическая зависимость.
Соответствие размеров Европа
46-48
48-50
50-52
52-54
54-56
56-58
Таблица соотношения размеров женской одежды
Самые самые во вселенной В созвездии Орион находится также одна ярчайшая звезда — 3-я по величине светимости звезда Бетельгейзе. По надавливании светоизлучения она ярче ясного света в 22 тыс. раз. Больше всего броских звезд, хотя блеск их временами меняется, созвано именно в созвездии Орион.
Загадочная планета солнечной системы отчетливо не ожидает гостей Меркурий посеял значительной части коры и накидки, содержавшей силикаты, а вот плотное металлическое ядро спаслось.
Развороченную планету окружило облако пыли, камешков и крупиц.
Солнечная система Остальные — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун — планеты-гиганты, состоящие из газообразного водорода и гелия. Все они движутся вокруг Солнца по эллиптическим сферам, отклоняясь от заданной линии движения, если рядом проходит планета-сосед.
Упрощенная схема Солнечной системы.
Какие универсумы Солнечной системы имеют кольца и из чего эти кольца состоят? Сегодня стало известно, что кольца имеются у всех 4-х газообразных гигантов – Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Самые красивые и явные кольца у Сатурна. Эти образования состоят из огромного количества отражающих солнечный свет твердых (ледяных) тел величиной от песчинки до 20–30 метров.
У каких планет есть кольца
Юпитера.
Самая огромная и вырази¬тельная система колец в Солнечной системе у Сатурна. Кольца вокруг данной планеты были в первый раз обнаружены в 1659 году голландским астрологом Христианом Гюйгенсом (1629-1695). Диаметр колец Сатурна составляет не наименее 273 200 км, а толщина - наименее 16 км.
Ученые явили кольца у еще одной мини-планеты Солнечной системы Кольца явили у так называемого «кентавра» (малая планета, находящейся промежуточное положение меж астероидом и кометой), чей поперечник оценивается всего в 160 км, а два кольца склонны на расстоянии около 300 километров от центра предмета.
Это большие небесные тела, обращающиеся вокруг звезд они имеют несокрушимую поверхность, как Земля и Марс, либо состоят из смеси смесей и газов, как Юпитер.
Округ Солнца обращаются восемь планеток, и практически каждая имеет хотя бы один спутник.
Сколько планет в убедительной системе имеют кольца? Кольца Сатурна изучили такие блестящие астрономы, механики и арифметики, как Г.Галилей, X. Гюйгенс, Ж.Д.Кассини, П.С. де Лаплас, Дж.К.Максвелл, А.Пуанкаре.Кант был первым, кто предсказал существование искусной структуры колец. Сатурна.
Юпитер - самая большая часть планета Солнечной системы Самая большая часть планета Солнечной системы - Юпитер, которая является 5-ой планеткой от Солнца. Имя этому газовому гиганту было дано в репутация древнеримского творца.
Этот большой газовый гигант в основном состоит из водорода (90%) и гелия (10%).
10 немалых космических объектов Чандра». Такое сцепление звезд и газа совпадает с результатами, приобретенными в остальных массивных скоплениях.
Наша Вселенная. 156 млрд. световых лет
Земля — 1,27×104 км в поперечнике.
Самые фантастические планеты за пределами Солнечной системы WASP-12b дает свою материю звезде с огромной скоростью: шесть млрд. тонн каждую секунду. В этом случае универсума будет на все 100% уничтожена звездой приблизительно через десять млн лет. По космическим меркам, это совсем незначительно.
Kepler-10b
Как определить размер одежи и обуви Как приемлемо определить собственный размер одеждылибообуви? Для этого нужно измерить свои размеры запомнитьлибозаписать их и пользоваться сравнительной таблицей для правильного определения соотношения.
Как измерить свои размеры для выбора одежды?
Как перевести американские размеры одежды на российские (женские/мужские/детские). Таблица А
Чтобы найти американский размер, девушке либо женщине нужно снять следующие мерки:
обхват сиське (по самым выдающимся точкам),
окружность талии в более узком месте,
обхват бедер (в самом раздольном месте).
Самая малюсенькая планета Солнечной системы. Холодно, а не страстно… Популярное ересь – считать самой маленькой планетой жаркий Меркурий, наиболее близкую к Солнцу планету. На самом деле самая малюсенькая планета – холодный и дальний Плутон. Некоторые отказывают ему в статусе универсумы вообще, однако вопрос этот спорный, статус Плутона не подтвержден, и непланетный статус — не больше, чем «журналистский факт».
Юпитер – самый большой в Солнечной системе Солнечной системы сообща взятыми. Это планета, которая по своему поперечнику больше диаметра Земли час в час в 13 раз. Двигается Юпитер относительно медленно и делает основательный оборот вокруг Солнца приблизительно за 12 лет.
Все самое, самое в нашей Солнечной системе.
Галлея с расстояния всего в 10 тыс. километров. Оказалось, что ядро имеет в долготу 15 км при ширине 8 км.
Самые колоритные кометы
К самым ярким кометам XX 100-летия относятся так именуемая «Великая комета Дневного света» (1910 г.), комета Галлея (при происхождении в том же 1910 г.), кометы Шеллерупа-Маристани (1927 г.
Самая холодная планета солнечной системы Хотя данная планета и находится от Солнца не намного далее Урана, на нее попадает только 40% солнечной радиации, по сравнению с Ураном.
ТемператураплоскостиНептуна опускается до 72 Клибо-201° C. Вы будете удивлены, узнав что температураплоскостиУрана не намного горячей, всего 76 Клибо-197°C.
100 к 1. Какая универсума Солнечной системы самая большая? Самаяогромнаяуниверсума Солнечной системы — Юпитер.
Вторая по размеру универсума — Сатурн.
Третья универсума по размеру — Уран.
Далее по порядку следуют — Нептун, Земля, Венера, Марс.
Потом следуют спутники универсумы Юпитер — Ганимед и Сатурна — Титан.
Планеты солнечной системы Кроме тамошнего Юпитер известен своими лунами (спутниками) их около 70-ти. Самые известные - ИО, Европа, Ганомед, Калисто. Открытые еще молодецким Галилием в 1610 году.
Смотрите видео
Фото Юпитера
Сатурн - По размерам немножко уступает Юпитеру.
Как создалась Солнечная система Аризонской обсерватории во Флагстаффе, составил не менее карту трудной сети десятков марсианских каналов. Поначалу их считали бесспорными водоемами, однако затем была высказана гипотеза об искусственном образовании каналов — dopinfo.ru.
Юпитера Ио и нервничают при столкновении с атомами водорода и гелия в сфере Юпитера.
Планетки от самой маленькой до самой большой При спектральном анализе окружающей среды планетки Плутон, ученые и по всему миру повстречались с еще одним нежданным явлением – присутствием угарного газа в атмосфере Плутона…
Самая маленькая универсума земной группы и самая маленькая универсума Солнечной системы Четыре из 8-ми планет, крутящихся вокруг Солнца, астрофизики относят к планетам земной группы. Это – «красная»универсумаМарс, красочная Венера, наша Земля и самая маленькаяуниверсумаземной группы Меркурий.
Соответствие американских и русских размеров нижнего белья и аксессуаров Таблица соотношения размеров бюстгальтеров
соединенных штатов
30 (AA,A,B)
32 (AA,A,B,С)
34 (A…E)
36 (A…E)
38 (A…E)
40 (B… E)
42 (B… E)
Американские и китайские размеры колец РФ = (параметр в Англии множим на 0.4) + 11.50 …. где A=1, B=2, C=3, D=4….. Z=26…;
Обхват РФ = (параметр в Англии множим на 0.83) + 11.50;
Обхват в РФ= (Японский параметр разделяем на 3) + 12.67
Российские и европейские размеры математически позитивно зависимы.
Солнечная система Самые возвышенные что с горы в солнечной системе
Высота Вероны Рупс, что с горы на Миранде, небольшом спутнике планеты Уран, составляетне менеепримерно 20 км. Это не менее чем в 10 раз выше перегородок Большого Каньона на Земле.
Какие планетки Солнечной системы имеют кольца. Какие планетки Солнечной системы имеют кольца и из чего эти кольца состоят?
Сегодня стало известно, что кольца имеются у всех 4-х газообразных гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Самые красивые и явные кольца у Сатурна.
У каких универсум есть кольца
Кольца состоят из кусочков водяного льда многообразного размера: от крошечных крупинок до глыб с поперечником в несколько десятков метров.
У каких универсум есть кольца (кроме Сатурна)? Это не просто энтузиазм к новым астрономическим объектам. Все большее распределение получает мнение, что планетные кольца — ключ к постижению космогонии всей Солнечной системы.
Какие универсумы есть в Солнечной системе? Солнцу планетка, удаленная от него в традиционном на 58 млн км. Диаметр Меркурия составляет не менее всего 4878 км. Меркурий самая маленькая планетка. На дневной стороне универсумы очень эмоционально — до +430 °С, зато на ночной подобает мороз до 170 °С.

Наша Солнечная система состоит из Солнца и планет, звезд, комет, астероидов и других космических тел. Сегодня мы поговорим о планетах, которые окружены кольцами. У каких планет есть кольца, Вы узнаете из этой статьи.

Как называется планета с кольцами?

Преимущественно кольца имеют только планеты-гиганты, о которых мы поговорим ниже. Кольца представляют собой образования из пыли и льда, которые вращаются вокруг небесного тела. Концентрируются они возле экватора и тем самым образуют тонкие линии. Такая особенность связана с осевым вращением планет: стабильное гравитационное поле присутствует в экваториальной зоне. Это и удерживает кольца вокруг планеты.

У каких планет есть кольца?

В нашей Солнечной системе кольца имеются у планет-гигантов. Самые большие и четко видимые кольца у Сатурна . Впервые их обнаружил в 1659 году голландский астроном Христиан Гюйгенс. Всего колец 6: наибольшее из них поделено на тысячи маленьких колечек. Они состоят из кусочков льда разного размера.

В конце ХХ века, когда изобрели космические корабли и точные телескопы, ученые увидели, что кольца есть не только у Сатурна. В 1977 году во время исследования Урана , было замечено свечение вокруг него. Оказалось, что это кольца. Так было открыто 9 колец, а «Вояджер-2» в 1986 году обнаружил еще 2 кольца – тонких, узких и темных.

В 1979 году космический аппарат «Вояджер-1» открыл кольца вокруг планеты Юпитер . Его внутреннее кольцо слабое и соприкасается с атмосферой планеты. И, наконец, в 1989 году «Вояджер-2» обнаружил вокруг Нептуна 4 кольца. Некоторые из них имели арки, области, где наблюдалась повышенная плотность вещества.

Тем не менее, современная высокоточная техника позволила открыть новые тайны нашей системы. Последние исследования ученых показали, что кольца есть у спутника Сатурна – Рея. Также карликовая планета Хаумеа, которая вращается в периферийной части Солнечной системы, имеет свою систему колец.

Сатурн – вторая по величине после Юпитера планета Солнечной системы. Сам по себе Сатурн состоит из гелия и водорода. У него наименьшая плотность из всех планет Солнечной системы. Сатурн легко узнаваем по прекрасным сверкающим кольцам, окружающим его.

В 1610 году великий итальянский ученый Галилео Галилей, впервые исследовавший небо при помощи телескопа, обнаружил странную особенность одной из планет солнечной системы – Сатурна. Он увидел по бокам Сатурна какие-то огромные выступы.


В 1655 году Кристиан Гюйгенс изучил Сатурн, используя более мощный телескоп. Картина, представшая перед его глазами, была такой странной, что он просто испугался сказать кому-нибудь о том, что увидел! Поэтому он записал свои наблюдения в дневник при помощи специального шифра. Когда позднее они все же были прочитаны, то в них содержалось следующее: «Он окружен тонким, плоским кольцом, нигде не прикасающимся к самой планете, наклоненной к эклиптике».

Кольца Сатурна, так сильно поразившие первых наблюдателей, до сих пор остаются одной из самых больших загадок солнечной системы. Насколько это известно, подобное явление не существует больше нигде во всей вселенной, доступной изучению.

Разумеется, со времени открытия, сделанного Галилеем, Сатурн был неплохо изучен людьми. Мы знаем, что по величине это вторая планета солнечной системы после Юпитера и период ее обращения вокруг Солнца составляет 29,5 года. У нее имеется 10 спутников, вращающихся вокруг нее. Поверхность планеты скрыта под непроницаемой для телескопов атмосферой. Возможно, кора планеты состоит из минералов различных металлов.

Однако все же главной особенностью Сатурна являются эти таинственные кольца. Три главных кольца лежат в одной и той же плоскости, совпадающей с плоскостью экватора планеты. Внешний диаметр колец составляет примерно 270 000 километров.

Самое яркое – среднее из колец. От внешнего его отделяет разрыв шириной в 2 900 километров. Внутреннее кольцо кажется очень тусклым. Кроме этих трех при помощи оборудования, установленного на космических спутниках, были обнаружены еще несколько внешних едва видимых колец и одно внутреннее, находящееся почти на уровне облаков, плавающих в атмосфере Сатурна. Кольца Сатурна не являются твердыми образованиями, но состоят из покрытых льдом каменных обломков, вращающихся вокруг планеты подобно маленьким лунам. Возможно, они и представляют из себя осколки спутника, который по каким-то причинам так никогда и не стал единым целым.

КОЛЬЦА ПЛАНЕТ, образования, обращающиеся вокруг планеты в её экваториальной плоскости и имеющие вид диска. Кольца планет расположены на определённом расстоянии от планеты и состоят из совокупности твёрдых частиц небольшого размера, представляющих собой практически бесконечное число мелких спутников планеты. В Солнечной системе кольцами обладают все планеты-гиганты, у планет земной группы колец нет. Наиболее известна система колец Сатурна (впервые наблюдал Г. Галилей в 1610; Х. Гюйгенс в 1655 установил, что это система колец). У других планет-гигантов кольца открыты лишь в 1970-80-х годах (у Урана - при покрытии им звезды, у Юпитера и Нептуна - при пролёте вблизи планет КА «Вояджер»).

Структура колец. Кольцо Юпитера расположено на расстоянии 50 тысяч км от условной границы в атмосфере планеты (с давлением около 1 атмосферы) и имеет ширину около 1000 км. Кольцо представляет собой область относительно малой плотности, заполненную преимущественно силикатными частицами малого размера (менее 10 -5 м), придающими области оранжеватый цвет. По направлению к Юпитеру и от него эту область продолжает диффузная туманность более или менее однородной структуры.

Кольца Сатурна обладают значительно более сложной структурой. В них выделяют семь областей (зон). Три основные концентрические зоны: внешнее кольцо А, наиболее яркое среднее кольцо В (эти кольца можно наблюдать даже в обычный бинокль) и довольно прозрачное «креповое» внутреннее кольцо С, не имеющее резкой границы (рис. 1). Кольца А и В разделены так называемой щелью Кассини шириной около 4700 км, кольца S и С - так называемой щелью Максвелла шириной около 270 км. Наиболее близкую к планете внутреннюю область кольца С выделяют как кольцо D. У внешней границы кольца А находится очень узкое кольцо F нерегулярной формы, за которым расположено кольцо G и самое внешнее, практически прозрачное кольцо Е. Внешняя граница кольца А находится на расстоянии около 75 тысяч км от условной границы в атмосфере планеты (с давлением 1 атмосфера), внутренняя граница кольца С - на расстоянии около 20 тысяч км. Таким образом, протяжённость чётко различимых колец Сатурна - около 55 тысяч км, в то время как их толщина не превышает 3,5 км. Преобладающий размер частиц колец - несколько сантиметров, но встречаются также частицы с характерным размером несколько микрометров и крупные фрагменты размером в единицы и десятки метров. Мелкие частицы участвуют в образовании пылевой плазмы, находящейся над плоскостью кольца В. Пылевая плазма образует радиальные тёмные полосы (так называемые спицы - dark spokes), контролируемые магнитным полем планеты. Угловая скорость «спиц» (в отличие от кеплеровой скорости частиц колец) совпадает с угловой скоростью собственного вращения планеты. Плотность колец не велика - сквозь них просвечивают звёзды. По данным ИК-спектрометрии, частицы колец Сатурна, вероятно, состоят из водяного льда или покрытых льдом частиц другого химического состава. Суммарная масса частиц колец примерно соответствует спутнику диаметром около 200 км. В соответствии с законами Кеплера, скорость движения частиц во внутренней зоне кольца больше, чем во внешней.

Экватор Сатурна наклонён к плоскости эклиптики под углом 27°, поэтому в разных точках орбиты планеты кольца при наблюдении с Земли видны под разными углами. При наиболее благоприятной конфигурации видна вся их ширина - наблюдается так называемое раскрытие колец. В другом предельном случае кольца выглядят как очень тонкая полоска, видимая лишь в крупные телескопы. Это происходит, когда плоскость колец проходит точно через центр Солнца и их боковая поверхность оказывается неосвещённой либо когда кольца обращены к наблюдателю на Земле «ребром». Период обращения Сатурна вокруг Солнца и, соответственно, полный цикл изменения фаз колец составляет около 29,5 лет.

Кольца Урана (рис. 2) очень тёмные и узкие, состоят из частиц, не имеющих ледяной оболочки. К концу 2008 года у Урана открыто 13 колец, обозначаемых буквами греческого алфавита (α, β, γ, ...). Самое крупное из этих колец (ε) имеет неравномерную ширину и форму. Плоскость колец Урана почти перпендикулярна плоскости эклиптики.

Кольца Нептуна образованы тёмными частицами и состоят из четырёх узких зон. Они отличаются ещё более нерегулярной формой и переменной плотностью, поэтому выглядят состоящими из отдельных «арок». Два наиболее характерных кольца с арками названы в честь учёных Дж. К. Адамса и У. Леверье, предсказавших существование Нептуна путём расчёта его орбиты.

Формирование колец. Образование систем колец вокруг планет-гигантов является прямым следствием законов механики и напоминает процесс формирования планет. Все кольца находятся внутри так называемого Роша предела - области, в которой спутник планеты может быть разорван на части за счёт приливных сил. Этот эффект препятствует консолидации частиц, находящихся вблизи планеты, и, соответственно, образованию крупных спутников. Современная конфигурация колец обязана своим происхождением влиянию гравитационного притяжения спутников планеты, находящихся в ближайших окрестностях (или даже внутри) структуры колец и называемых по этой причине «пастухами». Частицы колец, сами представляющие собой маленькие спутники, оказываются в резонансах с более крупными спутниками планеты (т. е. отношение периода их обращения к периоду обращения спутника выражается простой дробью - 1/2, 2/3 и т.п.). Это приводит к нарушению однородной структуры колец, в частности к образованию внутри них щелей (например, щели Кассини в кольцах Сатурна), по своей природе аналогичных «пустым» областям (так называемым люкам Кирквуда) в Главном поясе астероидов (смотри Астероиды). Те же причины вызывают генерацию волн плотности, формирование иерархической структуры колец и их расслоение на тысячи тонких спиральных колечек (ringlets), наблюдаемых в структуре основных колец Сатурна (рис. 3).

Наличие спутников с очень близкими орбитами приводит также к эффекту гравитационной фокусировки и концентрации частиц в тонких кольцах Урана и к образованию сгустков частиц (арок), дрейфующих в азимутальном направлении у колец Нептуна. Механизм образования арок до конца не понят, хотя одним из объяснений служит наличие резонансов частиц колец со спутником Нептуна Галатеей, поскольку эксцентриситеты и наклонения орбит частиц и спутника практически одни и те же. Резонансы препятствуют равномерному распределению частиц вдоль орбиты. Таким образом, кольца планет представляют собой сложную открытую систему частиц, находящихся в орбитальном движении и одновременно испытывающих хаотические взаимодействия. В результате в системе возникает эффект самоорганизации, создающий упорядоченность в конфигурациях колец (в первую очередь за счёт возникновения коллективных процессов и наличия в дисковой системе неупругих столкновений макро-частиц). Механизм самоорганизации заложен в самой системе; близкие спутники планеты оказывают на процесс дополнительное «стимулирующее» влияние.

Существуют две основные гипотезы происхождения колец планет: 1) образование колец из частиц протопланетного облака (из которых сформировались спутники вне предела Роша); 2) возникновение колец планет в результате распада астероида или кометы, попавших внутрь предела Роша. Характерным примером последнего события служит кольцо Юпитера. В пользу второй гипотезы говорит также оценка времени существования колец - около 0,5 миллиарда лет, что существенно меньше возраста Солнечной системы (около 4,5 миллиарда лет). В рамках этой гипотезы нужно считать, что кольца планет периодически возникают и исчезают в результате гравитационного захвата планетой малого тела и его последующего разрушения. Другим аргументом, подтверждающим гипотезу распада, могут служить, например, преимущественно ледяные частицы колец Сатурна. Эти частицы обладают высоким альбедо, т. е. не покрыты тёмным микрометеорным веществом, как это произошло бы с реликтовыми кольцами за время существования Солнечной системы.

Лит.: Planetary rings / Ed. R. Greenberg, А. Brahic. Tucson, 1984; Горькавый Н. Н., Фридман А. М. Физика планетных колец. М., 1994; Miner Е., Wessen R., CuzziJ. Planetary ring systems. В.; N. Y., 2007.