-->

Разведка далеких планет

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Разведка далеких планет, Сурдин Владимир Георгиевич-- . Жанр: Прочая научная литература / Физика. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале bazaknig.info.
Разведка далеких планет
Название: Разведка далеких планет
Дата добавления: 15 январь 2020
Количество просмотров: 280
Читать онлайн

Разведка далеких планет читать книгу онлайн

Разведка далеких планет - читать бесплатно онлайн , автор Сурдин Владимир Георгиевич

Мечта каждого астронома – открыть новую планету. Раньше это случалось редко: одна-две за столетие. Но в последнее время планеты открывают часто: примерно по одной большой планете в неделю, ну а мелких – по сотне за ночь! В книге рассказано о том, как велись и ведутся поиски больших и маленьких планет в Солнечной системе и вдали от нее, какая техника для этого используется, что помогает и что мешает астрономам в этой работе. Рассказано, как дают планетам имена и какие открытия ждут нас впереди. В приложении приведены точные данные о планетах, созвездиях и крупнейших телескопах.

Книга предназначена старшеклассникам, учителям и студентам, а также всем любителям астрономии.

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала

Перейти на страницу:

ПАРАЛЛАКС– видимое смещение более близкого объекта на фоне более далеких при перемещении наблюдателя с одного конца некоторой базы на другой ее конец. Например, перемещение Земли по орбите вызывает заметный годичный параллаксу близких звезд, не превышающий, однако, 1″. Если угол параллакса рмал и выражен в радианах, а длина перпендикулярной к направлению на объект базы составляет В,то расстояние до объекта равно D = B/p.При фиксированной базе сам параллактический угол может служить мерой расстояния до объекта. Базой годичного параллакса служит расстояние 1 а. е.

ПАРСЕК– расстояние до объекта, годичный параллакс которого равен 1″ (отсюда и название – параллакс + секунда). В старых книгах слово «парсек» сокращали как «пс». После перехода к системе СИ, чтобы не путать с обозначением пикосекунды, парсек сокращают как «пк». 1 пк = 3,26 св. года = 206 265 а. е. = 3,086 · 10 16м. В международных работах стандартное обозначение парсека – «рс».

ПЛАНЕТА-КАРЛИК(dwarf planet) – новый класс объектов Солнечной системы, введенный 24 августа 2006 г. решением XXVI Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза (14–25 августа 2006 г., Прага). Планета-карлик удовлетворяет следующим условиям:

– обращается вокруг Солнца;

– не является спутником планеты;

– обладает достаточной массой, чтобы сила тяжести превосходила сопротивление вещества, и поэтому тело карликовой планеты пребывало в

состоянии гидростатического равновесия (а значит, имело форму, близкую к сферической);

– обладает не настолько большой массой, чтобы быть способной расчистить окрестности своей орбиты.

Прототипом планет-карликов стал Плутон (Pluto, диаметр 2300 км), а самым крупным представителем этого класса сейчас является Эрида (Eris, 2400 км), объект пояса Койпера. Третьим членом этой группы стала Церера (1 Ceres, 975x909 км), ранее считавшаяся крупнейшим астероидом Главного пояса.

ПЛУТИНО(plutino) – транснептуновый объект, движущийся в резонансе 2:3с Нептуном, как Плутон. В группу плутино входят сам Плутон со своими спутниками, Оркус (90482 Orcus), Иксион (28978 Ixion) и др. Плутино образуют внутреннюю часть пояса Койпера и составляют примерно четверть всех известных (2010 г.) объектов пояса Койпера.

ПЛУТОИД(plutoid) – небесное тело, обращающееся вокруг Солнца с орбитальным периодом больше, чем у Нептуна, и имеющее достаточную массу для того, чтобы его собственная гравитация преодолевала жесткость вещества и, поддерживая гидростатическое равновесие, придавала ему округлую форму. Плутоид не доминирует на своей орбите, т. е. не способен своим гравитационным влиянием расчистить от других объектов пространство вдоль нее. Фактически плутоиды – это карликовые планеты за орбитой Нептуна. В 2010 г. к плутоидам относили Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумею, и еще около дюжины транснептуновых тел были кандидатами в эту группу.

ПОЯС АСТЕРОИДОВ, или ГЛАВНЫЙ ПОЯС АСТЕРОИДОВ, – область Солнечной системы шириной около 0,5 а. е. между орбитами Марса и Юпитера, где движется большинство астероидов. Первый объект (Церера) обнаружен там в 1801 г., а к 2010 г. найдено уже около 0,5 млн объектов.

ПОЯС КОЙПЕРА, или ПОЯС ЭДЖВОРТА-КОЙПЕРА, – область Солнечной системы за орбитой Нептуна, на расстоянии от 30 а. е. до приблизительно 55 а. е. от Солнца, населенная несколькими планетами-карликами (Плутон, Хаумея и др.), а также множеством объектов относительно небольшого размера типа астероидов и ядер комет. Судя по оценкам, это скопление малых тел в сотни раз массивнее Главного пояса астероидов, но уступает по массе гигантскому кометному облаку Оорта, простирающемуся на тысячи астрономических единиц от Солнца.

Созвездия

1. Созвездия в алфавитном порядке русских названий

Разведка далеких планет - i_218.png
Разведка далеких планет - i_219.png
Разведка далеких планет - i_220.png

Телескопы

2. Крупнейшие телескопы-рефракторы (с объективами от 30 дюймов) [8]

Разведка далеких планет - i_221.png

3. Крупнейшие телескопы-рефлекторы (эквивалентный диаметр от 4 м) [9]

Разведка далеких планет - i_222.png
Разведка далеких планет - i_223.png

4. Крупнейшие зеркально-линзовые телескопы (камеры Шмидта)

Указан диаметр коррекционной пластинки (меньшее число) и зеркала.

Разведка далеких планет - i_224.png

Планеты

5. Элементы орбит планет Солнечной системы

Гелиоцентрические оскулирующие (моментальные) элементы орбит планет для начала 2001 г. (JD = 2451920,5) по отношению к средней эклиптике и точке равноденствия эпохи]2000.0

Разведка далеких планет - i_225.png
Разведка далеких планет - i_226.png

* Тропический год = 365,242190 сут. по 86 400 с СИ.

** Данные для Земли относятся к барицентру системы Земля – Луна.

6. Физические характеристики планет Солнечной системы

Разведка далеких планет - i_227.png

** На уровне атмосферного давления 1 бар.

Разведка далеких планет - i_228.png

Примечание: параметры сидерического вращения вокруг оси указаны на 0,0 января 2001 г. Периоды указаны в сутках длительностью 86 400 с СИ. Для Юпитера и Сатурна указан период вращения в системе III (связанной с магнитным полем). Знак периода указывает направление вращения. Блеск и угловой диаметр планет даны для наблюдателя на Земле. Блеск верхних планет (Марс – Плутон) указан в их среднюю оппозицию.

Разведка далеких планет - i_229.png

Примечание: гравитационное ускорение на поверхности равно GM/R 2 e. Критическая (вторая космическая) скорость дана на уровне твердой поверхности или (для газовых гигантов) на уровне атмосферного давления 1 бар и без учета сопротивления атмосферы.

7. Условия солнечного облучения и средняя продолжительность солнечных суток на планетах

Разведка далеких планет - i_230.png

Указатель имен

Адамс, Джон Коуч 174–176,178,196

Азимов, Айзек 280

Андуайе, А. 192

Арат 21–22

Арбузов, Б. А. 178

Аристотель 242

Аскарьян, Г. А. 232,234

Бааде, Вальтер 136

Бабине, Жак 196,203

Байер, Иоганн 24,33

Барнард, Эдуард Эмерсон 35–36,253–254

Барнс, Дж. 299

Барч, Якоб 24

Белл, Джоселин 273

Бер, Вильгельм 72

Бессель, Фридрих Вильгельм 173–174

Бисбрук, А. 36,256

Блэк, Д. 254

Боде, Иоганн Элерт 24, 27, 49,160– 61, 163–164

Бок, Барт 58

Бонд, У. и Дж. 99-111, 103

Боне, Шарль 159

Бопп, Томас 44, 54,147

Борисяк, Андрей 63–64

Боттки, Уильям Ф. 216

Браун, Майкл 188

Бредфилд, Уильям А. 73

Бруно, Джордано 242

Бувар, Алексис 173Бурритт, И. 27

Бэбкок, Хоррес Уэлкам 36,138

Бэйлес, М. 256

Бэкон, Роджер 93

Бюйс-Балло, Христофор 195

Перейти на страницу:
Комментариев (0)
название