Сонячна система та об'єкти за її межамиVladimir SulimПланети гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, розглянули їх фізичні властивості і будову.
Юпітер: полярні сяйва, Велика червона пляма, найбільшікрижані супутники: Іо, Європа, Ганімед і Калісто. Вулканічна активність, кріовулканізм, підповерхневий океан.
Сатурн: шестикутний полярний шторм, кільця, їх будову, і взаємодію із супутниками, у тому числі Енцеладом, на якому спостерігається кріовулканізм, що формує зовнішнє кільце, Прометей і Пандора.Титан, видимий навіть у середні телескопи.
Уран і Нептун та їх супутники Міранда і Тритон. Дослідження Сонячної системи космічними апаратами Pioneer, Voyager, Cassini-Huygens, Galileo, Juno, New Horizons.
Малі тіла Сонячної системи: метеороїди, астероїди, комети, карлікові планети. Місії до малих тіл: Dawn, Stardust, Deep Impact, Rosetta, Giotto, Hayabusa.
ФормуванняСонячної системи і їїмісце серед зірок, туманностей і зоряних скупчень, що її оточують. Місце Сонця у рукавах галактикиМолочний шлях, будова нашої галактики, сусідні карлікові і іррегулярні галактики, Магеланові хмари. Найближчі галактики, серед них галактика Андромеди, локальні групи галактик, надскупчення галактик і структура Всесвіту.
Типи об'єктів, які можна спостерігати в межах нашої галактики: кулясті і розсіясні зоряні скупчення; темні, відбивні, планетарні та емісійні туманності. За межами галактик можна спостерігати інші спіральні, еліптичні, лінзоподібні, іррегулярні і пекулярні галактики, або такі, що гравітаційно взаємодіють між собою.
Кострюков Михаил "Сколько планет в солнечной системе?"proskuryakovalvГородская научная конференция учащихся. Презентация к исследовательской работе "Сколько планет в солнечной системе?"
Сонячна система та об'єкти за її межамиVladimir SulimПланети гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, розглянули їх фізичні властивості і будову.
Юпітер: полярні сяйва, Велика червона пляма, найбільшікрижані супутники: Іо, Європа, Ганімед і Калісто. Вулканічна активність, кріовулканізм, підповерхневий океан.
Сатурн: шестикутний полярний шторм, кільця, їх будову, і взаємодію із супутниками, у тому числі Енцеладом, на якому спостерігається кріовулканізм, що формує зовнішнє кільце, Прометей і Пандора.Титан, видимий навіть у середні телескопи.
Уран і Нептун та їх супутники Міранда і Тритон. Дослідження Сонячної системи космічними апаратами Pioneer, Voyager, Cassini-Huygens, Galileo, Juno, New Horizons.
Малі тіла Сонячної системи: метеороїди, астероїди, комети, карлікові планети. Місії до малих тіл: Dawn, Stardust, Deep Impact, Rosetta, Giotto, Hayabusa.
ФормуванняСонячної системи і їїмісце серед зірок, туманностей і зоряних скупчень, що її оточують. Місце Сонця у рукавах галактикиМолочний шлях, будова нашої галактики, сусідні карлікові і іррегулярні галактики, Магеланові хмари. Найближчі галактики, серед них галактика Андромеди, локальні групи галактик, надскупчення галактик і структура Всесвіту.
Типи об'єктів, які можна спостерігати в межах нашої галактики: кулясті і розсіясні зоряні скупчення; темні, відбивні, планетарні та емісійні туманності. За межами галактик можна спостерігати інші спіральні, еліптичні, лінзоподібні, іррегулярні і пекулярні галактики, або такі, що гравітаційно взаємодіють між собою.
Кострюков Михаил "Сколько планет в солнечной системе?"proskuryakovalvГородская научная конференция учащихся. Презентация к исследовательской работе "Сколько планет в солнечной системе?"
2. 1. Юпитер
2. Спутники Юпитера
Каллисто
Европа
Ганимед
Ио
3. Интересные факты о Юпитере
3. Юпитер — пятая планета от Солнца, крупнейшая
в Солнечной системе. Наряду
с Сатурном, Ураном и Нептуном Юпитер классифицируется
как газовый гигант.
Газовый гигант получил имя в честь древнеримского бога Юпитера,
аналогичному Зевсу-громовержцу у греков. Юпитер находится за поясом
астероидов и почти полностью состоит из газов, преимущественно –
водорода и гелия. Масса Юпитера настолько огромна (М = 1,9∙1027 кг), что
почти в 2,5 раза превышает массу всех вместе взятых планет солнечной
системы. Вокруг оси, Юпитер вращается со скоростью 9 часов 55 минут, а
орбитальная скорость равна 13 км/с. Сидерический период составляет
11,87 лет.
5. Спутник Юпитера Каллисто является лидером
в Солнечной системе по числу кратеров на своей
поверхности. Он также имеет старейший ландшафт.
Считается, что Каллисто уже очень давно является
мертвым миром, с едва заметной любой геологической
активностью на ее поверхности.
Возраст Каллисто составляет около 4,5 миллиарда лет,
примерно такого же возраста, как Юпитер.
Наиболее характерной особенностью спутника
Каллисто являются кратеры, так как она имеет
наибольшее число кратеров, чем любой другой
объект в Солнечной системе. Ученые также
считают, что это самая старая поверхность из
всех объектов в Солнечной системе. Нет никаких
признаков того, что ее геологической ландшафт
изменился в течение 4 миллиарда лет, что
вызвало острый научный интерес к этому
спутнику.
6. В то время как кратеры являются визитной карточкой спутника Каллисто, ее
поверхность также имеет самый темный окрас из всех Галилеевых спутников.
Структура Каллисто состоит наполовину из воды со льдом и на половину из
скального материала, который состоит из магний-железосодержащих
гидратированных силикатов, диоксид углерода, диоксид серы, и, возможно,
аммиака и других органических соединений.
Вероятность присутствия океана на Каллисто оставляет открытой вопрос о
том, могла ли быть там жизнь. Из-за низкого уровня радиации, Каллисто уже
давно считается подходящим местом среди Галилеевых спутников для будущих
исследований.
Разряженная атмосфера Каллисто состоит из диоксида углерода и, вероятно,
некоторого молекулярного кислорода. Каллисто, как полагают,
образовалась из медленного аккреционного диска из газа и пыли, которые
окружали Юпитера после его формирования.
7. Спутник Юпитера Европа – особенный объект.
Внешний слой его достигает толщины в 100 км.
Верхняя часть представляет собой ледяную
корку от 10 до 30 км. Под коркой – жидкий океан.
Ниже океана идёт толстый слой горных пород, а
в центре планеты расположено ядро.
Оно, скорее всего, металлическое.
Основным признаком того, что подо льдом есть
океан, стало наличие магнитного
поля. Направление этого поля всегда
противоположно Юпитеру. Оно создаётся
электрическими токами, рождёнными внутри
Европы посредством магнитного поля Юпитера.
Для этого необходим токопроводящий слой, и
океан солёной воды очень подходит.
Существует ещё один признак наличия океана:
некогда кора планеты подверглась сдвигу на 80°.
Но если бы она прочно прилегала к недрам, сдвиг
не мог бы состояться.
8. С большой вероятностью можно считать,
что этот сателлит Юпитера, как и
остальные галилеевы спутники,
сформировался из диска пыли и газа,
окружавшего планету. На это указывает
форма орбит спутников – они
практически круговые.
Юность Европы была горячая –
температура её превышала 400°С. Из-за
этого нагрева летучие вещества
выделялись из тела планеты и, в силу
малой гравитации, покидали её (этот
процесс продолжается и теперь).
Химические соединения разлагаются, и
выделившийся водород устремляется в
космос, оставляя атмосфере кислород.
Вокруг своего властителя,
отстоящего на расстоянии 670900
км, Европа облетает за 3,551 суток
на скорости 49 476,1 км/ч, обращаясь
к планете всегда одной стороной.
Размерами она уступает Луне, но
имеет подобную плотность — 3,013
г/см3. В составе спутника
имеются силикатные породы, и это
делает её схожей с
планетами земной группы.
9. Поверхность Европы уникальна.
Она чрезвычайно ровная, и лишь
изредка попадаются структуры,
похожие на холмы с высотами
около сотни метров.
10. Спутник Юпитера Ганимед является
крупнейшим спутником в Солнечной системе.
Ганимед больше Меркурия и Плутона, и лишь
немного меньше Марса. Его легко было бы
классифицировать как планету, если бы он
вращался вокруг Солнца, а не Юпитера.
Возраст спутника Ганимед составляет около 4,5
миллиарда лет, примерно такого же возраста,
как Юпитер.
Расстояние от Юпитера: Ганимед является
седьмым спутником и третьим Галилеевым от
поверхности Юпитера, находящийся на орбите
на расстояние примерно в 665 000 миль (1,070
млн. км).
11. Ганимед — спутник Юпитера, некоторыми своими особенностями напоминающий Луну.
Например, здесь есть кратеры, оставшиеся от упавших метеоритов. Их возраст
оценивается примерно в 3-3,5 млрд лет. Аналогичные следы прошлого в изобилии
присутствуют и на лунной поверхности. На Ганимеде можно выделить два типа рельефа.
Темные области, обильно покрытые кратерами, считаются более древними. С ними
соседствуют «молодые» участки поверхности, светлые и усеянные грядами и выемками.
Последние, по мнению ученых, образовались как результат тектонических процессов.
Строение коры спутника, возможно, напоминает аналогичную структуру на Земле.
Тектонические плиты, представляющие собой на Ганимеде крупные куски льда, могли в
прошлом двигаться и сталкиваться, формируя разломы и горы. Это предположение
подтверждается и обнаруженными застывшими потоками древней лавы. Вероятно,
светлые борозды более молодых участков спутника образовались в результате расхождения
плит, заполнения разломов вязким веществом, находящимся под корой, и дальнейшего
восстановления поверхностного льда.
Темные области покрыты веществом,
имеющим метеоритное происхождение либо
формирующимся в результате испарения
молекул воды. Под его тонким покровом
располагается, по мнению исследователей,
чистый лед.
Поверхность Луны
Поверхность Ганимеда
12. Пятый спутник Юпитера – Ио, является самым
вулканическим активным телом в Солнечной
системе. Вулканы выбрасывают серу на высоту 190
миль (300км). Поверхность Ио – это сплошные
лавовые озера и поймы жидких пород.
Возраст: Спутника Ио составляет около 4,5
миллиарда лет, примерно такого же возраста, как
Юпитер.
Расстояние от Юпитера: Ио – пятый по счету
спутник Юпитера. Ее орбитальное расстояние
составляет около 262 000 миль (422 000 км). Ио
всегда обращена к Юпитеру одной стороной.
Размер: Ио имеет средний радиус 1,131.7 км, что
делает его немного больше, чем Луна Земли. Он
имеет эллиптическую форму, с длинной осью
по направлению к Юпитеру. Среди спутников
Галилея Ио занимает третье место,
позади Ганимеда и Каллисто, но впереди Европы, в
массе и объеме.
13. Температура поверхности спутника Ио составляет в среднем около -202 градусов
по Фаренгейту, что приводит к образованию снежной диоксид серы. Но на
вулканах Ио температура может достигать порядка 3000 градусов по
Фаренгейту, поэтому Ио часто называют спутником огня и льда.
Несколько космических аппаратов пролетали вокруг Юпитера и его спутников.
Пионер-10 прибыл первым, в 1973 году, а затем Пионер 11 в 1974 году. Вояджер-1 и
Вояджер-2 вернулись с поразительными фотографиями этих миров. Космический
корабль Галилео прошел на расстоянии всего в 162 миле (261 км) над поверхностью
Галилеевых спутников и произвел детальные изображения.
Ио состоит из железного сердечника или сульфид железа и силикатного
коричневатого наружного слоя, давая планете пятнистый оранжевый, желтый,
черный, красный и белый вид.
Исходя из данных научных моделей компьютеров, Ио сформировалась в области
вокруг Юпитера, где был обильным водяной лед. Тепло Ио, в сочетании с
вероятностью наличия воды на ней, могли бы сделать жизнь возможной.
14. Наиболее отличительной особенностью спутника Ио являются его вулканы.
Помимо Земли, Ио является единственным известным телом в Солнечной
системе, что наблюдаются действующие вулканы.
Вулканическая активность на спутнике Ио является результатом растягивания
и сжатия, так как она вращается вокруг Юпитера. Каменная поверхность Ио
выламывается вверх и вниз на целых 100 метров во время процесса. Это
оказывает влияние на вулканическую активность Ио, аналогичным образом Луна
воздействует на приливные силы на Земле. Нерегулярно эллиптическая орбита
Ио также усиливает приливную деятельности.
Из-за вулканической активности, атмосфера спутника Ио содержит в основном
диоксид серы. Орбита Ио пересекает мощные магнитные силовые линии
Юпитера, превращая Ио в электрический генератор. Юпитер вращается, и
магнитные силы стирают около тонны (1000 кг) материала Ио каждую секунду.
Материал ионизируется и образует форму тороида, облака излучения,
называемая плазмой тора. Некоторые ионы выталкиваются в верхних слоях
атмосферы Юпитера и создают полярные сияния.
Извержение
вулкана