Ποιος προέβλεψε την ύπαρξη δακτυλίων γύρω από μεγάλους πλανήτες. Γίγαντες πλανήτες, οι δακτύλιοι τους και δορυφορικοί πλανήτες. Τι είναι τα δαχτυλίδια

Το Ηλιακό μας Σύστημα αποτελείται από τον Ήλιο και τους πλανήτες, αστέρια, κομήτες, αστεροειδείς και άλλα κοσμικά σώματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πλανήτες που περιβάλλονται από δακτυλίους. Θα μάθετε ποιοι πλανήτες έχουν δακτυλίους από αυτό το άρθρο.

Πώς ονομάζεται ένας πλανήτης με δαχτυλίδια;

Κυρίως μόνο γιγάντιοι πλανήτες έχουν δακτυλίους, για τους οποίους θα μιλήσουμε παρακάτω. Οι δακτύλιοι είναι σχηματισμοί σκόνης και πάγου που περιφέρονται γύρω από ένα ουράνιο σώμα. Συγκεντρώνονται κοντά στον ισημερινό και έτσι σχηματίζουν λεπτές γραμμές. Αυτό το χαρακτηριστικό σχετίζεται με την αξονική περιστροφή των πλανητών: ένα σταθερό βαρυτικό πεδίο υπάρχει στην ισημερινή ζώνη. Αυτό είναι που κρατά τα δαχτυλίδια σε όλο τον πλανήτη.

Ποιοι πλανήτες έχουν δακτυλίους;

Στο ηλιακό μας σύστημα, οι γιγάντιοι πλανήτες έχουν δακτυλίους. Οι μεγαλύτεροι και πιο ευδιάκριτοι δακτύλιοι είναι Κρόνος. Ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1659 από τον Ολλανδό αστρονόμο Christiaan Huygens. Υπάρχουν συνολικά 6 δακτύλιοι: ο μεγαλύτερος από αυτούς χωρίζεται σε χιλιάδες μικρούς δακτυλίους. Αποτελούνται από κομμάτια πάγου διαφορετικών μεγεθών.

Στα τέλη του εικοστού αιώνα, όταν εφευρέθηκαν τα διαστημόπλοια και τα τηλεσκόπια ακριβείας, οι επιστήμονες είδαν ότι όχι μόνο ο Κρόνος είχε δακτυλίους. Το 1977, κατά τη διάρκεια έρευνας Ουρανός, παρατηρήθηκε μια λάμψη γύρω του. Αποδείχθηκε ότι αυτά ήταν δαχτυλίδια. Έτσι ανακαλύφθηκαν 9 δακτύλιοι και το Voyager 2 το 1986 ανακάλυψε άλλους 2 δακτυλίους - λεπτούς, στενούς και σκούρους.

Το 1979, το διαστημόπλοιο Voyager 1 ανακάλυψε δαχτυλίδια σε όλο τον πλανήτη. Ζεύς. Ο εσωτερικός του δακτύλιος είναι αδύναμος και βρίσκεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα του πλανήτη. Και τελικά, το 1989, το Voyager 2 ανακάλυψε γύρω Ποσειδώνας 4 δαχτυλίδια. Κάποια από αυτά είχαν τόξα, περιοχές όπου υπήρχε αυξημένη πυκνότητα ύλης.

Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνολογία υψηλής ακρίβειας κατέστησε δυνατή την ανακάλυψη νέων μυστικών του συστήματός μας. Πρόσφατη έρευνα επιστημόνων έδειξε ότι το φεγγάρι του Κρόνου Ρέα έχει δακτυλίους. Επίσης, ο νάνος πλανήτης Haumea, που περιστρέφεται στο περιφερειακό τμήμα του Ηλιακού Συστήματος, έχει το δικό του σύστημα δακτυλίων.

Μεταξύ του γενικού ενθουσιασμού που κυρίευσε τους επιστήμονες στις αρχές του 17ου αιώνα σε σχέση με τις εκπληκτικές ανακαλύψεις, μία από αυτές πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Το 1610, ο Κέπλερ έλαβε από τον μεγάλο Ιταλό συνάδελφό του έναν αναγραμματισμό που έγραφε: «Παρατηρώ τον πιο μακρινό τριπλό πλανήτη...». Στα τέλη του 1610, ο Γαλιλαίος έγραψε σε έναν από τους ανταποκριτές του: «Βρήκα μια ολόκληρη αυλή με δύο υπηρέτες του Γέρου (Κρόνου). τον στηρίζουν στην πομπή και δεν αφήνουν τα πλευρά του». Και ξαφνικά αυτοί οι δορυφόροι... εξαφανίστηκαν, τουλάχιστον από το οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου. Έκπληκτος, ο Γαλιλαίος κοίταξε τον ουρανό ξανά και ξανά, αλλά δεν τους είδε. Μόνο ο Huygens στη Χάγη, 45 χρόνια μετά τις πρώτες παρατηρήσεις του Γαλιλαίου, κατάφερε να καταλάβει σε κάποιο βαθμό το μυστήριο του Κρόνου. Συγκρίνοντας τις δικές του και τις παρατηρήσεις άλλων ανθρώπων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι «δορυφόροι» που ανακάλυψε ο Γαλιλαίος ήταν απλώς τα αυτιά ενός λεπτού, επίπεδου δακτυλίου, σχεδόν συνεχούς, με κλίση στο επίπεδο της εκλειπτικής.

Επομένως, μπορεί να φανεί από τη Γη με διαφορετικούς τρόπους. Δύο φορές κατά τη διάρκεια ενός Κρόνου, ο δακτύλιος μπορεί να τοποθετηθεί έτσι ώστε το επίπεδό του να γίνει παράλληλο με τη γραμμή όρασης. Ο δακτύλιος δεν φαίνεται από την άκρη, είναι πολύ λεπτός.

Ο δακτύλιος του Κρόνου είναι ένα αξιοσημείωτο αντικείμενο για παρατήρηση ακόμη και με μικρά τηλεσκόπια. Η πλήρης αποκάλυψη ή εξαφάνισή του επαναλαμβάνεται μετά από 14-16 χρόνια. Η ανακάλυψη αυτού του εκπληκτικού φαινομένου, ωστόσο, δεν τράβηξε ιδιαίτερη προσοχή από τους επιστήμονες. Ήταν μια περίοδος μεγάλων επαναστατικών γεγονότων στην αστρονομία. Η ανακάλυψη ενός παράξενου δακτυλίου γύρω από τον Κρόνο βυθίστηκε ανάμεσά τους.

Μερικοί αστρονόμοι του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα υπέθεσαν ότι ο δακτύλιος θα μπορούσε να είναι στερεός και συμπαγής ή να αποτελείται από μια σειρά λεπτών συνεχών δακτυλίων, στερεών ή υγρών. Αλλά ήδη από τη δεκαετία του πενήντα του 19ου αιώνα, έγινε σαφές στους αστρονόμους που παρατήρησαν το δαχτυλίδι ότι δεν θα μπορούσε να είναι ένα στερεό σώμα, αλλά πρέπει να αποτελείται από μεμονωμένα σωματίδια - σωματίδια σκόνης ή πέτρες, καθένα από τα οποία, ως ανεξάρτητος δορυφόρος, περιστρέφεται γύρω από τον Κρόνο.

Στη δεκαετία του εβδομήντα του 19ου αιώνα, η πιο ολοκληρωμένη μελέτη της δομής και της σταθερότητας του δακτυλίου πραγματοποιήθηκε από τη διάσημη Ρωσίδα μαθηματικό Σοφία Κοβαλέφσκαγια. Τα συμπεράσματά της σύντομα επιβεβαιώθηκαν έξοχα από φασματοσκοπικές παρατηρήσεις. Ο δακτύλιος, πράγματι, αποδείχθηκε ότι αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους δορυφόρους. Αλλά από πού προήλθε αυτός ο δακτύλιος στον Κρόνο;

Οι αστρονόμοι του 19ου αιώνα και πολλοί επιστήμονες της εποχής μας, θεωρώντας τον δακτύλιο σταθερό, δήλωσαν ότι ήταν κατάλοιπο του αρχέγονου υλικού (από το οποίο σχηματίστηκε ο πλανήτης) ή ως αποτέλεσμα της αποσύνθεσης ενός από τους δορυφόρους του Κρόνου, που εισήλθε μια επικίνδυνη ζώνη κοντά στον πλανήτη, όπου ισχυρές παλιρροϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να τον διαλύσουν. Είναι ενδιαφέρον να θυμόμαστε: οι αρχαίοι Έλληνες είχαν έναν μύθο ότι ο Κρόνος καταβρόχθιζε τα παιδιά του.

Από τη δεκαετία του '50 του περασμένου αιώνα, τα αστρονομικά παρατηρητήρια, οπλισμένα με όλο και πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια, άρχισαν να σημειώνουν πολυάριθμες αλλαγές στη δομή του δακτυλίου. Κάποια μέρη του είτε έγιναν φωτεινά είτε ήταν ελάχιστα αισθητά. Την ίδια στιγμή, ο Otto Struve στο Αστεροσκοπείο Pulkovo υποψιάστηκε μια σταδιακή επέκταση του δακτυλίου και την προσέγγιση του εσωτερικού του άκρου στην επιφάνεια του πλανήτη. Συγκρίνοντας ακριβείς μετρήσεις των μεγεθών των δακτυλίων που έγιναν από επιστήμονες για 200 χρόνια, διαπίστωσε ότι για δύο αιώνες η εσωτερική άκρη του δακτυλίου πλησίαζε τον πλανήτη κατά 18 χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι σύγχρονες παρατηρήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν την επέκταση του δακτυλίου, αν και τα στοιχεία είναι κάπως διαφορετικά.

Νέες πληροφορίες για τη φύση των δακτυλίων του Κρόνου προέκυψαν με τη χρήση ισχυρών μέσων αστροφυσικής. Πίσω στα τέλη του 19ου αιώνα, ο A. A. Belopolsky (Αστεροσκοπείο Pulkovo) σημείωσε ότι η κατανομή φωτεινότητας στο φάσμα του δακτυλίου δεν είναι ίδια με το φάσμα του ίδιου του πλανήτη. Οι αξιοσημείωτες φωτογραφίες που τράβηξε ο G. A. Tikhov το 1909 χρησιμοποιώντας το γιγάντιο τηλεσκόπιο Pulkovo 30 ιντσών δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο δακτύλιος είναι πολύ «καλύτερος» από τον πλανήτη. Στη δεκαετία του τριάντα, αυτό το θέμα μελετήθηκε λεπτομερώς από τον G. A. Shain στο Παρατηρητήριο Simeiz. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών και ορισμένων μεταγενέστερων εργασιών οδήγησαν τους αστρονόμους στην πεποίθηση ότι σε ορισμένα μέρη του δακτυλίου, εκτός από στερεά σωματίδια και σώματα μετεωριτικής φύσης, υπάρχει πάγος και μια ορισμένη ποσότητα αερίου.

Όμως ο πάγος σε ελεύθερη κατάσταση δεν μπορεί να υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και σε τόσο τεράστια απόσταση από όπου κινείται ο Κρόνος (9,5 αστρονομικές μονάδες). Έως και 11 αστρονομικές μονάδες, ή 1,7 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, οι ακτίνες του ήλιου θα πρέπει να εξατμίσουν τον πάγο, αποβάλλοντας τα προκύπτοντα αέρια σωματίδια από το ηλιακό σύστημα. Παρατηρούμε μια τέτοια διαδικασία κατά την οποία τα ταχέως εξατμιζόμενα παγωμένα αέρια σχηματίζουν το κεφάλι και την ουρά ενός κομήτη.

Αλλά αν το δαχτυλίδι χάνει συνεχώς ουσία, τότε πρέπει να λάβει αναπλήρωση από κάπου. Έξω, έξω από το σύστημα του Κρόνου; Αυτό είναι αδύνατο! Η αναπλήρωση της ύλης του δακτυλίου και, κατά συνέπεια, ο σχηματισμός του ίδιου του δακτυλίου μπορεί να εξηγηθεί μόνο από εκπομπές από το σύστημα του Κρόνου, ισχυρές διαδικασίες έκρηξης τόσο στην επιφάνεια των δορυφόρων του Κρόνου όσο και, ενδεχομένως, στον ίδιο τον πλανήτη.

Το συμπέρασμα σχετικά με την ισχυρή ηφαιστειακή δραστηριότητα στο σύστημα του Κρόνου είναι αρκετά συνεπές με αυτό που έχουν επανειλημμένα παρατηρήσει οι παρατηρητές στην ίδια την επιφάνεια του πλανήτη. Περισσότερο από μία φορά, παρατηρήθηκε η εμφάνιση φωτεινών λευκών κηλίδων εκεί, που μερικές φορές υπήρχαν για μήνες. Και αργότερα κατέληξα στην ιδέα των γιγαντιαίων εκτοξεύσεων ύλης από τον Κρόνο με βάση εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις. Η μελέτη των... κομητών με οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα.

Οι επιστήμονες έχουν καθορίσει τις τροχιές 573 κομητών μέχρι σήμερα. 442 κομήτες έχουν τροχιακές περιόδους μεγαλύτερες από 1.000 χρόνια και τα μοτίβα κίνησης ορισμένων από αυτούς δείχνουν ότι εγκαταλείπουν για πάντα το ηλιακό σύστημα. 75 κομήτες κινούνται σε μικρές ελλειπτικές τροχιές με τροχιακή περίοδο μικρότερη από 15 χρόνια. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι κομήτες της οικογένειας. Και οι υπόλοιποι 56 κομήτες έχουν περιόδους τροχιάς από 15 έως 1000 χρόνια. Αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις οικογένειες κομητών του Κρόνου και.

Η κυριαρχία των κομητών με πολύ επιμήκεις παραβολικές τροχιές οδήγησε στην ιδέα ότι οι κομήτες προέρχονται από το διαστρικό διάστημα και οι περισσότεροι από αυτούς διέρχονται μόνο από το Ηλιακό Σύστημα. Αυτή η υπόθεση εκφράστηκε και αναπτύχθηκε μαθηματικά πριν από δύο και πλέον αιώνες από τον Γάλλο επιστήμονα Laplace.

Αλλά απέτυχε στις επόμενες εξετάσεις που της έδωσαν πολλοί αστρονόμοι και μαθηματικοί. Εάν οι κομήτες ήταν σώματα διαστρικής φύσης, θα πρέπει να παρατηρούμε έντονα υπερβολικές τροχιές, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.

Αν αγαπάτε το σκάκι, τότε πιθανότατα έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν την ανάδρομη ανάλυση. Το νόημά τους είναι ότι, δεδομένης της θέσης στο ταμπλό, πρέπει να ανακατασκευαστεί η σειρά των κινήσεων που οδήγησαν σε αυτήν. Ένα παρόμοιο πρόβλημα έλυσαν οι αστρονόμοι. Για πολλούς κομήτες για τους οποίους παρατηρήθηκε μια ασθενώς υπερβολική κίνηση, υπολογίστηκαν όλες οι διαταραχές από τους πλανήτες προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ήταν η τροχιά πριν εισέλθουν στην περιοχή της πλανητικής επιρροής. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρχική τροχιά αποδείχθηκε ελλειπτική, υποδεικνύοντας ότι οι κομήτες ανήκαν στο Ηλιακό Σύστημα.

Η ακριβής αστροφυσική έρευνα και η χρήση μεθόδων φωτομετρίας και φασματικής ανάλυσης κατέστησαν δυνατό τον προσδιορισμό της σύνθεσης των κομητών. Οι φωτεινές κεφαλές και οι ουρές των κομητών αποτελούνται από εξαιρετικά σπάνια αέρια (κυρίως υδρογονάνθρακες, κυανογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, μοριακό άζωτο κ.λπ.), κυρίως με τη μορφή ιονισμένων ατόμων και μορίων. Τα αέρια του κομήτη είναι αναμφίβολα προϊόντα της διάσπασης πιο πολύπλοκων μητρικών μορίων υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι πυρήνες των κομητών πρέπει να αποτελούνται από στερεά σωματίδια. Πρόσφατα, έχει αποδειχθεί ότι τα αέρια στους κομήτες βρίσκονται σε παγωμένη κατάσταση, με τη μορφή πάγου, συχνά «μολυσμένα» με την προσθήκη μικροσκοπικής σκόνης.

Διαπιστώθηκε επίσης ένα γεγονός εξαιρετικής σημασίας: οι κομήτες εξασθενούν ραγδαία. Από εμφάνιση σε εμφάνιση γίνονται όλο και λιγότερο λαμπερά και μετά από 10-20 εμφανίσεις εξασθενούν δεκάδες και εκατοντάδες φορές!

Έγινε σαφές ότι οι κομήτες εξάντλησαν γρήγορα τα υλικά που σχηματίζουν αέριο από τα οποία προέρχονται τα νεφελώδη κεφάλια και οι ουρές των κομητών. Κατά συνέπεια, κομήτες πρέπει να εμφανίστηκαν πολύ πρόσφατα στην περιοχή των πλανητών. Οι αστρονόμοι έχουν καθορίσει τις ηλικίες πολλών κομητών. Αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μικρό: μόνο μερικές εκατοντάδες, και μερικές φορές ακόμη και δεκάδες χρόνια. Πώς όμως μπορούμε να εξηγήσουμε την ύπαρξη μεγάλου αριθμού κομητών μικρής περιόδου;

Ο Laplace πίστευε ότι ήταν απλώς «αιχμάλωτοι» των μεγάλων πλανητών, ιδιαίτερα του Δία, ο οποίος τους αναχαίτισε στην πορεία και τους ανάγκασε να αλλάξουν τις τροχιές τους, οι οποίες προηγουμένως ήταν παραβολικές. Αλλά πολλά χαρακτηριστικά της κίνησης των κομητών μίλησαν ενάντια στον Laplace. Αντίθετα, φαίνεται ότι οι κομήτες τώρα, στην εποχή μας, γεννιούνται στο ηλιακό σύστημα και ότι έχουν κάποια σχέση με το σύστημα του Δία, αφού όλοι οι κομήτες μικρής περιόδου συνδέονται στενά με αυτόν τον πλανήτη. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι εκτοξεύτηκαν απευθείας από την επιφάνεια του Δία και άλλων μεγάλων πλανητών. Αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι η υπόθεση της εκτόξευσης κομητών από την επιφάνεια των δορυφόρων του Δία αντιστοιχεί ακόμη καλύτερα σε παρατηρήσεις.

Εν τω μεταξύ, αποκαλύφθηκαν και άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των κομητών. Όσον αφορά τη σύνθεσή τους, οι πάγοι των κομητών αποδείχτηκαν εξαιρετικά κοντά στα αέρια των πλανητικών ατμοσφαιρών και, ειδικότερα, στις ατμόσφαιρες που ανακαλύφθηκαν στους δορυφόρους του Κρόνου και του Ποσειδώνα - Τιτάνα και Τρίτωνα. Ορισμένα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα μεγάλα φεγγάρια του Δία καλύπτονται με ένα στρώμα παγωμένης ατμόσφαιρας, δηλαδή πάγο.

Πολλοί κομήτες συνοδεύονται από βροχές μετεωριτών. Αυτά τα δύο φαινόμενα σχετίζονται τουλάχιστον από μια κοινή προέλευση. Και η μελέτη των μετεωριτών στα εργαστήρια, η μελέτη της δομής και της χημικής τους σύστασης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι θραύσματα του φλοιού των πλανητικών σωμάτων. Ο μεγαλύτερος Ρώσος ηφαιστειολόγος και ειδικός σε μετεωρίτες A.N. Zavaritsky ανακάλυψε ότι οι περισσότεροι πέτρινοι μετεωρίτες είναι πολύ κοντά στη δομή τους σε πετρώματα τάφρου των ηφαιστειακών περιοχών της Γης. Ακόμη νωρίτερα, ένας άλλος εξαιρετικός ορυκτολόγος V.N. Lodochnikov κατέληξε στο συμπέρασμα σχετικά με την πιθανότητα σχηματισμού μετεωριτών και ρευμάτων μετεωρικών σωμάτων κατά τη διάρκεια γιγάντων επίγειων εκρήξεων.

Η διάρκεια ζωής των βροχών μετεωριτών αποδεικνύεται επίσης ότι δεν είναι μεγαλύτερη από αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Η φύση των τροχιών υποδηλώνει ότι τα σωματίδια των μετεωριτών ανήκουν στο ηλιακό σύστημα και αναμφίβολα σχηματίζονται μέσα σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές μετεωριτών που παρατηρούμε τώρα πρέπει να είναι πολύ πρόσφατης προέλευσης.

Η συσχέτιση της βροχής μετεωριτών με τους κομήτες είναι περαιτέρω απόδειξη της ηφαιστειακής ή εκρηκτικής προέλευσης μικρών σωμάτων του ηλιακού συστήματος. Οποιαδήποτε έκρηξη πρέπει να συνοδεύεται από την απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων τέφρας και άμμου, που θα σχηματίσουν βροχές μετεωριτών στο ηλιακό σύστημα.

Αυτοί ήταν οι λόγοι που αποτέλεσαν τη βάση της υπόθεσης ότι ο δακτύλιος του Κρόνου είναι κομήτης-μετεωρίτης. Αλλά γιατί, μόνο σε μία συγκεκριμένη περίπτωση με τον Κρόνο, η φύση δεν τσιγκουνεύτηκε ένα δαχτυλίδι για τον πλανήτη; Αυτό είναι λάθος. Τα σύννεφα που αποτελούνται από κομήτες και σώματα μετεωριτών, δηλαδή βράχους και σωματίδια τέφρας, θα πρέπει επίσης να περιστρέφονται γύρω από τον Δία. Μια έκρηξη σε δορυφόρο του Δία πρέπει να δώσει στην ουσία ταχύτητα 5-7 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο προκειμένου να σχηματιστεί ένας νέος κομήτης. Αλλά σημαντικά περισσότερες πέτρες και σωματίδια θα έχουν χαμηλότερες ταχύτητες· ο Δίας θα τα συγκρατήσει με τη βαρύτητα του και θα τα συγκεντρώσει γύρω του με τη μορφή ενός δακτυλίου.

Που είναι? Εξάλλου, κοντά στον Δία δεν παρατηρούμε έναν τόσο φωτεινό και αξιοσημείωτο σχηματισμό όπως ο δακτύλιος του Κρόνου. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου εδώ είναι ότι ακόμα κι αν ο Δίας είχε έναν δακτύλιο τόσο μάζα όσο αυτός του Κρόνου, δεν θα βλέπαμε τίποτα σαν αυτό που βλέπουμε στον Κρόνο. Το γεγονός είναι ότι το επίπεδο του ισημερινού του Κρόνου έχει κλίση προς την εκλειπτική (δηλαδή το επίπεδο κίνησης του πλανήτη) κατά 28°, γι' αυτό μπορούμε να δούμε τον δακτύλιο "ανοιχτό", ενώ η κλίση του Δία είναι μόνο 3° και, Επομένως, ο δακτύλιος του Δία είναι Εμείς είμαστε πάντα ορατοί από την άκρη (όπως ακριβώς συμβαίνει σε περιόδους «εξαφάνισης»). Όταν, ως αποτέλεσμα της κίνησης του Κρόνου και της Γης, βρεθούμε κοντά στο επίπεδο του δακτυλίου, αυτός εξαφανίζεται. τα αυτιά δεν είναι ορατά και στον δίσκο του πλανήτη κατά μήκος του ισημερινού υπάρχει μια σκοτεινή λωρίδα - η "σκιά του δακτυλίου".

Συνεχίζεται.

ΥΓ. Τι άλλο σκέφτονται οι Βρετανοί επιστήμονες: ότι, αργά ή γρήγορα, οι άνθρωποι θα μπορούν ακόμα να αποικίσουν άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Και τότε στην επιφάνεια του Κρόνου ή του Δία κάποιο είδος σταθμού απόσβεσης νερού θα είναι αρκετά συνηθισμένο. Αλλά προς το παρόν όλα ακούγονται σαν επιστημονική φαντασία.

Ο Κρόνος είναι ένα μεγάλο ουράνιο σώμα που βρίσκεται στην έκτη θέση από τον Ήλιο. Αυτός ο δακτυλιοειδής πλανήτης είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Ο Κρόνος είναι ένας από τους γιγάντιους πλανήτες που αποτελούν το ηλιακό σύστημα.

Γενικές πληροφορίες

Ο δακτυλιωτός πλανήτης απέχει 1,43 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο. Αυτή η απόσταση είναι σχεδόν 9,5 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση από τον πλανήτη μας για να κάνουμε μια επανάσταση γύρω από το αστέρι μας σε 29,4 γήινα χρόνια.

Ο Κρόνος είναι ένας μοναδικός πλανήτης. Είναι 95 φορές βαρύτερο από τη Γη. Ταυτόχρονα, είναι 9 φορές μεγαλύτερη σε διάμετρο. Η πυκνότητα είναι 0,69 g/cu. cm - αυτό είναι χαμηλότερο από αυτό του νερού. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ατελείωτος ωκεανός στο διάστημα, ο Σείριος θα μπορούσε να κολυμπήσει σε αυτόν! Όλοι οι άλλοι πλανήτες του συστήματος είναι πιο πυκνοί από το νερό - κάποιοι είναι ελαφρώς πιο πυκνοί, άλλοι είναι πολύ πιο πυκνοί. Μια τόσο χαμηλή πυκνότητα και ταυτόχρονα πολύ γρήγορη περιστροφή γύρω από τον άξονά του συμπιέζει τον πλανήτη περισσότερο από κάθε άλλο. Η ακτίνα του στον ισημερινό είναι σχεδόν 11% μεγαλύτερη από ό,τι στους πόλους. Μια τέτοια ισχυρή συμπίεση δεν μπορεί να χαθεί μέσω ενός τηλεσκοπίου - ο πλανήτης είναι ορατός ως πεπλατυσμένος, όχι στρογγυλός.

Ένας δακτυλιοειδής πλανήτης δεν έχει στερεή επιφάνεια. Αυτό που φαίνεται να είναι η επιφάνεια από τη Γη είναι στην πραγματικότητα σύννεφα. Το ανώτερο στρώμα είναι παγωμένη αμμωνία, από κάτω υπάρχουν νέφη υδροσουλφιδίου-δαμμωνίου. Όσο πιο βαθιά βουτάτε, τόσο πιο ζεστό γίνεται και τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα. Στο μέσο περίπου της ακτίνας, το υδρογόνο γίνεται μεταλλικό.

Δαχτυλίδια

Παλαιότερα πίστευαν ότι ο Κρόνος ήταν ο μόνος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα που είχε δακτυλίους. Ωστόσο, σήμερα είναι γνωστό ότι αυτή η δήλωση δεν είναι αλήθεια. Και οι τέσσερις γίγαντες αερίου έχουν δαχτυλίδια. Αλλά δεν είναι για τίποτα που ο Κρόνος είναι γνωστός σε εμάς ως ο πλανήτης με τους δακτυλίους. Το γεγονός είναι ότι έχει τους πιο σημαντικούς, μοναδικούς και αξιοσημείωτους δακτυλίους· σε άλλους πλανήτες δεν είναι πάντα ορατοί και ούτε σε κανένα τηλεσκόπιο.

Όπως υπέθεσε ο Huygens το 1659, αυτοί οι ίδιοι δακτύλιοι δεν είναι ένα στερεό σώμα, είναι δισεκατομμύρια δισεκατομμύρια πολύ μικρά σωματίδια που περιστρέφονται σε κύκλο.

Συνολικά, τέσσερις δακτύλιοι περιστρέφονται γύρω από τον Κρόνο - τρεις κύριοι και ένας μετά βίας. Όλοι οι δακτύλιοι αντανακλούν περισσότερο φως από τον ίδιο τον πλανήτη. Ο κεντρικός δακτύλιος είναι ο πιο φωτεινός και ευρύτερος· χωρίζεται από τον εξωτερικό δακτύλιο από το χάσμα Cassini, το οποίο είναι σχεδόν 4 χιλιάδες χιλιόμετρα. Σε αυτό το κενό υπάρχουν ημιδιαφανείς δακτύλιοι. Ο εξωτερικός δακτύλιος χωρίζεται από τη λωρίδα Encke. Ο εσωτερικός δακτύλιος είναι σχεδόν μια ομίχλη, είναι τόσο διαφανής.

Στην πραγματικότητα αυτοί οι δακτύλιοι είναι πολύ λεπτοί. Το πάχος τους είναι μικρότερο από χίλια μέτρα, αν και η διάμετρός τους ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα. Φαίνεται ότι αυτοί οι δακτύλιοι είναι πολύ ισχυροί και ογκώδεις, αλλά υπολογίστηκε ότι εάν συλλέξετε όλη την ύλη που τους συνθέτει σε έναν "σωρό", η διάμετρος αυτού του σώματος δεν θα είναι μεγαλύτερη από 100 km.

Οι εικόνες που μας μεταδίδουν οι ανιχνευτές καθιστούν σαφές ότι οι δακτύλιοι αποτελούνται από πολλούς μικρούς δακτυλίους, που θυμίζουν ίχνη δίσκων γραμμοφώνου. Τα περισσότερα από τα σωματίδια που αποτελούν τους δακτυλίους δεν ξεπερνούν τα λίγα εκατοστά. Λίγα από αυτά είναι περισσότερα από λίγα μέτρα. Και μόνο λίγα - 1-2 χιλιόμετρα. Πιθανότατα, είναι όλα φτιαγμένα από πάγο ή μια ουσία παρόμοια με την πέτρα, αλλά καλυμμένα με πάγο.

Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι για την προέλευση των δακτυλίων. Υπάρχει μια εκδοχή ότι προέκυψαν ταυτόχρονα με τον ίδιο τον πλανήτη. Σε κάθε περίπτωση, η ύλη που απαρτίζει τους δακτυλίους αντικαθίσταται συνεχώς, αναπληρώνεται, ίσως, με την καταστροφή μικρών δορυφόρων.

Δορυφόροι

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010, ήταν γνωστοί 62. Οι περισσότεροι από αυτούς περιστρέφονται γύρω από τον άξονά τους με την ίδια ταχύτητα όπως γύρω από τον πλανήτη, έτσι στρέφονται πάντα από τη μία πλευρά προς αυτόν.

Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου είναι ο Τιτάνας. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια εκδοχή ότι οι συνθήκες στον Τιτάνα τώρα είναι παρόμοιες με εκείνες που ήταν πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια στη Γη, όταν η ζωή μόλις ξεκινούσε.

Υπάρχει πλήρης συνέπεια μεταξύ των δορυφόρων και των δακτυλίων. Μερικοί από αυτούς, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι «βοσκοί» για τα δαχτυλίδια, κρατώντας τα στη θέση τους.

Ερευνα

Ο δακτυλιωτός πλανήτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων από το 1609, όταν ο Γαλιλαίος άρχισε να τον παρατηρεί. Έκτοτε, η εξερεύνηση του πλανήτη έχει πραγματοποιηθεί από πολλά τηλεσκόπια και το 1997 ξεκίνησε μια ερευνητική συσκευή. Τον Ιούλιο του 2004, μπήκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Επιπλέον, ο ανιχνευτής Huygens κατέβηκε στον Τιτάνα για να μελετήσει την επιφάνειά του.

Ένας πλανήτης που περιβάλλεται από δακτυλίους δεν έχει στερεή επιφάνεια. Η πυκνότητά του είναι μικρότερη από αυτή όλων των σωμάτων στο Ηλιακό Σύστημα. Ο πλανήτης αποτελείται από τα ελαφρύτερα στοιχεία του περιοδικού συστήματος - ήλιο και υδρογόνο.

Τα σύννεφα του Κρόνου σχηματίζουν σχεδόν Αυτό ανακαλύφθηκε το 1980 από ένα πέταγμα του Voyager. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα άλλο μέρος του ηλιακού συστήματος. Επιπλέον, αυτό το σχήμα σύννεφων στον βόρειο πόλο του πλανήτη παρέμεινε για 20 χρόνια.

Ο Κρόνος διαθέτει χαρακτηριστικά που δεν έχουν δει ποτέ επιστήμονες αλλού. Η μοναδικότητά τους δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι η ίδια η λάμψη είναι μπλε και το κόκκινο χρώμα αντανακλάται στα σύννεφα, αλλά και στο γεγονός ότι η λάμψη καλύπτει ολόκληρο τον πόλο, αν και στον Δία και τη Γη περιβάλλονται μόνο από μαγνητικούς πόλους . Οι εικόνες των σέλας του δακτυλίου του Κρόνου υποδηλώνουν ότι τα σωματίδια που φορτίζονται από τον Ήλιο εκτίθενται σε άλλες μαγνητικές δυνάμεις, η φύση των οποίων δεν έχει ακόμη μελετηθεί.

Αρχικά, ας απαριθμήσουμε όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος

  • Ερμής
  • Ζεύς
  • Πλούτων
  • Ο πλανήτης μας Γη
  • Αφροδίτη

Υπάρχει επίσης μια υπόθεση ή δήλωση ότι υπάρχει ένας 10ος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα, η Xena, όπως ονομαζόταν προηγουμένως αυτό το αντικείμενο ή Έρις, αυτό το όνομα είναι πιο κοινό. Το άθλημα των αστρονόμων συνεχίζεται ακόμα.

Λοιπόν, ας δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά των πλανητών

Όλοι οι Γίγαντες Πλανήτες αερίου του ηλιακού μας συστήματος έχουν δακτυλίους.

δηλαδή αυτό

  • Ζεύς

Από την παιδική ηλικία, όλοι έχουμε ακούσει για τους δακτυλίους του Κρόνου· έχουμε δει αυτόν τον πλανήτη σε πολλές φωτογραφίες, ακόμη και σε γιρλάντες χριστουγεννιάτικων δέντρων

Έτσι μοιάζουν από κοντά οι δακτύλιοι του Κρόνου και ο ίδιος ο πλανήτης



Ο επόμενος πλανήτης είναι ο Ποσειδώνας


Δαχτυλίδια του Δία


Οι πλανητικοί δακτύλιοι αποτελούνται ως επί το πλείστον από βράχους, σκόνη, παγωμένο πάγο διαφόρων μεγεθών, που περιφέρονται (μερικώς) γύρω από αυτούς τους πλανήτες.

Πρόσφατα, προέκυψε μια θεωρία σχετικά με την προέλευση των δακτυλίων του Κρόνου. Οι επιστήμονες έχουν προτείνει ότι ο Κρόνος απορρόφησε τους δορυφόρους του που περιφέρονταν γύρω του.

Στην πραγματικότητα, η Αστρονομία είναι μια επιστήμη στην οποία πολλές διαφορετικές θεωρίες έχουν δικαίωμα στη ζωή.

Ο σταθμός Cassini εκτοξεύτηκε προς τον Κρόνο και τώρα 11 χρόνια παρατηρήσεων του Κρόνου δημοσιεύτηκαν σε ένα συμπιεσμένο βίντεο 3 ωρών στο YouTube

Ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, η πτήση του Cassini απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των αστρονόμων, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων που σχετίζονται με τους δακτυλίους του Κρόνου!

Ο διαστημικός σταθμός Juno στάλθηκε επίσης στον Δία, αλλά προέκυψαν κάποια προβλήματα με τον κινητήρα, ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι αυτό περιορίζει εν μέρει την αποστολή, αλλά δεν την τοποθετεί στην κατηγορία της αποτυχίας, αυτό μπορεί να υποστηριχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η πτήση συνεχίζεται

Δεν υπήρχαν πτήσεις προς τον Ουρανό, η μόνη συσκευή που πέρασε ήταν το Voyager 2, στόχος του οποίου ήταν μια αμετάκλητη πτήση πέρα ​​από το ηλιακό σύστημα· το 1986 πέταξε δίπλα από τον Ουρανό. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται μια αποστολή για την εκτόξευση ενός διαστημικού σταθμού στον Ουρανό. Πώς και πότε θα συμβεί αυτό - το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε απαντήσεις από οργανισμούς που είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος σε αυτό το έργο

Α, αστρονομία! Πόσες περίεργες ανακαλύψεις και εκπλήξεις κάνει στο μυαλό ενός εύθραυστου παιδιού! Θυμάμαι πόσο περήφανος ήμουν για τον εαυτό μου όταν, στη δεύτερη τάξη, σε ένα σχολικό κουίζ ήμουν ο πρώτος που απάντησα στην ερώτηση: « Ποιοι πλανήτες έχουν δακτυλίους" Τότε, στην τρυφερή ηλικία των εννέα, δεν είχα ιδέα ότι ο μεγαλοπρεπής Κρόνος δεν ήταν ο μόνος κάτοικος του ηλιακού συστήματος με μια τόσο ασυνήθιστη «διακόσμηση».

Τι είναι τα δαχτυλίδια

Στην πραγματικότητα, αυτό που ονομάζουμε "Δαχτυλίδι" θα ονομαζόταν ακριβέστερα "αλυσίδα" ή ρέμα. Παρά το γεγονός ότι από τη Γη ή ακόμα και μέσω ενός ισχυρού τηλεσκοπίου οι δακτύλιοι του Κρόνου ή του Δία φαίνονται συμπαγείς, στην πραγματικότητα αποτελούνται από από δισεκατομμύρια μεμονωμένα θραύσματα. Ανάλογα με τη σύνθεση του ίδιου του πλανήτη και του περιβάλλοντος χώρου, αυτά τα «συστατικά» μπορεί να είναι:

  • χώρος σκόνη(συνήθως είναι 80 – 90% της συνολικής μάζας των δακτυλίων);
  • παγωμένο σε πάγο αέριο;
  • συντρίμμια αστεροειδών.

Επιπλέον, τέτοια «βότσαλα» μπορεί να είναι είτε μικροσκοπικά, μήκους πολλών μέτρων, είτε γιγάντια, φτάνοντας αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Και φυσικά, δεν αγγίζουν ο ένας τον άλλον, αλλά πετάξτε ελεύθερα με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον πλανήτη. Η απόσταση μεταξύ μεγάλων αστεροειδών, κατά κανόνα, κυμαίνεται από αρκετές δεκάδες έως αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα. Και ο χώρος μεταξύ τους είναι επίσης γεμάτος με γρήγορη λεπτή σκόνη και πάγο.


Ποιοι πλανήτες έχουν δακτυλίους

Στο Ηλιακό Σύστημα, οι μισοί από όλους τους «επίσημα αναγνωρισμένους» πλανήτες έχουν δακτυλίους:

  • Κρόνος;
  • Ποσειδώνας;
  • Ουρανός(ωστόσο, τα δαχτυλίδια του φάνηκαν μόνο το 1977, ήταν τόσο αμυδρά).
  • Ζεύς- τα δαχτυλίδια του ήταν ανακαλύφθηκε από το ανιχνευτή Voyager 1, είναι αόρατοι από τη Γη, καθώς δεκάδες μεγαλύτεροι δορυφόροι ξεπερνούν την αμυδρή λάμψη των δακτυλίων.
  • Πιστεύεται επίσης ότι Ο Πλούτωνας πρέπει να έχει δαχτυλίδια.

Και το 2012 αστρονόμοι βρήκαν έναν εξωπλανήτηέξω από το Ηλιακό Σύστημα, γύρω από το οποίο περιστρέφονται 37 μεγάλοι δακτύλιοι και αυτοί με τη σειρά τους αποτελούνται από χιλιάδες μικρότερους. Το πλάτος όλων τους είναι δεκάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα!


Αυτό όμως που με εντυπωσίασε προσωπικά ως παιδί ήταν ότι Αρκετοί φυσικοί δορυφόροι έχουν δακτυλίους, σε τροχιά γιγάντιους πλανήτες, ακόμα και αστεροειδείς. Για παράδειγμα, Ρέα, ο δορυφόρος του Κρόνου, έχει τρεις τέτοιους “στολισμούς”! Τρώω δαχτυλίδι και αστεροειδής Chariklo– Είναι αλήθεια ότι αυτός ο αστεροειδής είναι πολύ μεγάλος, αλλά εξακολουθεί να είναι εκπληκτικός!

Μεγέθη δαχτυλιδιών

Το πλάτος του δακτυλίου γύρω από τον πλανήτη είναι τεράστιο (για παράδειγμα, Ο Κρόνος ισούται με 480.000 χιλιόμετρα) αλλά το πάχος κυμαίνεται από αρκετές δεκάδες μέτρα έως αρκετά χιλιόμετρα. Επιπλέον, οι δακτύλιοι όλων των πλανητών κινούνται αυστηρά πάνω από τον ισημερινό.Όλοι οι αστεροειδείς που βρέθηκαν μακριά από τον ισημερινό, αργά ή γρήγορα έλκονταν από τον πλανήτη, μέχρι που έμεινε μόνο ένας λεπτός δακτύλιος από το σμήνος της σκόνης.

Τεχνητοί δακτύλιοι σε πλανήτες

Ο άνθρωπος έχει μια εκπληκτική ικανότητα να χαλάει όποιο μέρος εμφανίζεται. Και ο χώρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Για 50 χρόνια, έχουμε αφήσει τόσα πολλά συντρίμμια στην τροχιά που από το διάστημα όλα αυτά γυαλίζουν Τα μεταλλικά θραύσματα πρέπει να μοιάζουν με πραγματικό δαχτυλίδι!