Космическое тело. Какие космические тела невооруженным глазом видно с Земли? Как называется ближайшее к земле космическое тело

Содержание статьи:

Небесные тела - это объекты, расположенные в Наблюдаемой Вселенной. Такими объектами могут являться естественные физические тела или их ассоциации. Все они характеризуются обособленностью, а также представляют собой единую структуру, связанную гравитацией или электромагнетизмом. Изучением данной категории занимается астрономия. В этой статье предлагается к вниманию классификация небесных тел Солнечной системы, а также описание их основных характеристик.

Классификация небесных тел Солнечной системы

Каждое небесное тело имеет особые характеристики, например, способ зарождения, химический состав, размеры и др. Это дает возможность классифицировать объекты, объединяя их в группы. Опишем, какие есть небесные тела в Солнечной системе: звезды, планеты, спутники, астероиды, кометы и др.

Классификация небесных тел Солнечной системы по составу:

  • Силикатные небесные тела . Данная группа небесных тел именуется силикатной, т.к. основным компонентом всех ее представителей являются каменно-металлические породы (около 99% от всей массы тела). Силикатная составляющая представлена такими тугоплавкими веществами, как кремний, кальций, железо, алюминий, магний, сера и др. Присутствуют также ледяные и газовые компоненты (вода, лед, азот, углекислота, кислород, гелий водород), однако их содержание мизерное. К этой категории относятся 4 планеты (Венера, Меркурий, Земля и Марс), спутники (Луна, Ио, Европа, Тритон, Фобос, Деймос, Амальтея, др), более миллиона астероидов, обращающихся между орбитами двух планет - Юпитера и Марса (Паллада, Гигея, Веста, Церера и др.). Показатель плотности - от 3 грамм на кубический сантиметр и более.
  • Ледяные небесные тела . Эта группа является самой многочисленной в Солнечной системе. Основная составляющая - ледяная компонента (углекислота, азот, водяной лед, кислород, аммиак, метан и др.). В меньшем количестве присутствует силикатная компонента, а объем газовой крайне незначительный. Эта группа включает одну планету Плутон, крупные спутники (Ганимед, Титан, Каллисто, Харон и др.), а также все кометы.
  • Комбинированные небесные тела . Составу представителей данной группы присуще наличие в больших количествах всех трех компонент, т.е. силикатной, газовой и ледяной. К небесным телам с комбинированным составом относится Солнце и планеты-гиганты (Нептун, Сатурн, Юпитер и Уран). Эти объекты характеризуются быстрым вращением.

Характеристика звезды Солнце


Солнце является звездой, т.е. представляет собой скопление газа с невероятными объемами. Имеет собственную гравитацию (взаимодействие, характеризующееся притяжением), с помощью которой и удерживаются все его компоненты. Внутри любой звезды, а значит, и внутри Солнца, происходят реакции термоядерного синтеза, продуктом которых является колоссальная энергия.

Солнце имеет ядро, вокруг которого образовывается зона излучения, где происходит перенос энергии. Далее следует зона конвекции, в которой зарождаются магнитные поля и движения солнечного вещества. Видимая часть Солнца может быть названа поверхностью этой звезды только условно. Более правильная формулировка - фотосфера или сфера света.

Притяжение внутри Солнца настолько велико, что фотон из его ядра на то, чтобы добраться до поверхности звезды, затрачивает сотни тысяч лет. При этом его путь от поверхности Солнца до Земли составляет всего 8 минут. Плотность и размеры Солнца позволяют притягивать другие объекты Солнечной системы. Ускорение свободного падения (силы тяжести) в поверхностной зоне равно почти 28 м/с 2 .

Характеристика небесного тела звезды Солнце имеет следующий вид:

  1. Химический состав. Основные компоненты Солнца - это гелий и водород. Естественно, звезда включает и другие элементы, однако их удельный вес очень мизерный.
  2. Температура. Значение температуры существенно различается в разных зонах, так, в ядре она достигает 15.000.000 градусов Цельсия, а на видимой части - 5.500 градусов Цельсия.
  3. Плотность. Составляет 1,409 г/см 3 . Самая большая плотность отмечена в ядре, наименьшая - на поверхности.
  4. Масса. Если описывать массу Солнца без математических сокращений, то число будет выглядеть, как 1.988.920.000.000.000.000.000.000.000.000 кг.
  5. Объем. Полное значение - 1.412.000.000.000.000.000.000.000.000.000 кубических килограмм.
  6. Диаметр. Этот показатель составляет 1391000 км.
  7. Радиус. Радиус звезды Солнце - 695500 км.
  8. Орбита небесного тела. Солнце имеет собственную орбиту, которая пролегает вокруг центра Млечного пути. Полный оборот занимает 226 миллионов лет. Расчеты ученых показали, что скорость движения невероятно высока - почти 782000 километров в час.

Характеристика планет Солнечной системы


Планеты - это небесные тела, которые вращаются по орбите вокруг звезды или же ее остатков. Большой вес позволяет планетам под воздействием собственной гравитации становиться округлыми. Однако размеры и вес недостаточны для начала термоядерных реакций. Разберем более подробно характеристики планет на примерах некоторых представителей этой категории, входящих в состав Солнечной системы.

Марс занимает второе место по изученности среди планет. Является 4-й по удаленности от Солнца. Его размеры позволяют занимать 7 место в рейтинге самых объемных небесных тел Солнечной системы. Марс имеет внутреннее ядро, окруженное внешним жидким ядром. Далее располагается силикатная мантия планеты. А после промежуточного слоя идет кора, имеющая разную толщину в различных участках небесного тела.

Рассмотрим детальнее характеристики Марса:

  • Химический состав небесного тела. Основными элементами, из которых состоит Марс, являются железо, сера, силикаты, базальт, оксид железа.
  • Температура. Средний показатель - -50°C.
  • Плотность - 3,94 г/см 3 .
  • Масса - 641.850.000.000.000.000.000.000 кг.
  • Объем - 163.180.000.000 км 3 .
  • Диаметр - 6780 км.
  • Радиус - 3390 км.
  • Ускорение силы тяжести - 3,711 м/с 2 .
  • Орбита. Пролегает вокруг Солнца. Имеет округлую траекторию, далекую от идеала, т.к. в разное время расстояние небесного тела от центра Солнечной системы имеет разные показатели - 206 и 249 млн. км.
Плутон относится к категории карликовых планет. Имеет каменистое ядро. Некоторые исследователи допускают, что оно сформировано не только из каменных пород, но также может включать лед. Его покрывает заледенелая мантия. На поверхности находится замороженная вода и метан. Атмосфера предположительно включает метан и азот.

Плутон отличается такими характеристиками:

  1. Состав. Основные составляющие - камень и лед.
  2. Температура. Средний показатель температуры на Плутоне - -229 градусов Цельсия.
  3. Плотность - около 2 г на 1 см 3 .
  4. Масса небесного тела - 13.105.000.000.000.000.000.000 кг.
  5. Объем - 7.150.000.000 км 3 .
  6. Диаметр - 2374 км.
  7. Радиус - 1187 км.
  8. Ускорение силы тяжести - 0,62 м/с 2 .
  9. Орбита. Планета обращается вокруг Солнца, однако орбита характеризуется эксцентричностью, т.е. в один период она удаляется до 7,4 млрд. км, в другой - приближается до 4,4 млрд. км. Орбитальная скорость небесного тела достигает 4,6691 км/с.
Уран - планета, которую открыли с помощью телескопа в 1781 году. Она обладает системой колец и магнитосферой. Внутри Урана находится ядро, состоящее из металлов и кремния. Оно окружено водой, метаном и аммиаком. Далее следует слой жидкого водорода. На поверхности находится газовая атмосфера.

Основные характеристики Урана:

  • Химический состав. Эта планета состоит из комбинации химических элементов. В большом количестве включает кремний, металлы, воду, метан, аммиак, водород, др.
  • Температура небесного тела. Средняя температура - -224°С.
  • Плотность - 1,3 г/см 3 .
  • Масса - 86.832.000.000.000.000.000.000 кг.
  • Объем - 68.340.000.000 км 3 .
  • Диаметр - 50724 км.
  • Радиус - 25362 км.
  • Ускорение силы тяжести - 8,69 м/с 2 .
  • Орбита. Центром, вокруг которого вращается Уран, также является Солнце. Орбита слегка вытянута. Орбитальная скорость составляет 6,81 км/с.

Характеристики спутников небесных тел


Спутник - это объект, находящийся в Видимой Вселенной, который обращается не вокруг звезды, а вокруг другого небесного тела под влиянием его гравитации и по определенной траектории. Опишем некоторые спутники и характеристики этих космических небесных тел.

Деймос - спутник Марса, который считается одним их самых маленьких, описывается так:

  1. Форма - похож на трехосный эллипсоид.
  2. Размеры - 15х12,2х10,4 км.
  3. Масса - 1.480.000.000.000.000 кг.
  4. Плотность - 1,47 г/см 3 .
  5. Состав. В состав спутника в основном входят каменистые породы, реголит. Атмосфера отсутствует.
  6. Ускорение силы тяжести - 0,004 м/с 2 .
  7. Температура - -40°С.
Каллисто - это один из многочисленных спутников Юпитера. Он является вторым по величине в категории спутников и занимает первое место среди небесных тел по количеству кратеров на поверхности.

Характеристики Каллисто:

  • Форма - округлая.
  • Диаметр - 4820 км.
  • Масса - 107.600.000.000.000.000.000.000 кг.
  • Плотность - 1,834 г/см 3 .
  • Состав - диоксид углерода, молекулярный кислород.
  • Ускорение силы тяжести - 1,24 м/с 2 .
  • Температура - -139,2°С.
Оберон или Уран IV - естественный спутник Урана. Является 9-м по величине в Солнечной системе. У него отсутствует магнитное поле и атмосфера. На поверхности обнаружены многочисленные кратеры, поэтому некоторые ученые считают его довольно старым спутником.

Рассмотрим характеристики Оберона:

  1. Форма - округлая.
  2. Диаметр - 1523 км.
  3. Масса - 3.014.000.000.000.000.000.000 кг.
  4. Плотность - 1,63 г/см 3 .
  5. Состав - камень, лед, органика.
  6. Ускорение силы тяжести - 0,35 м/с 2 .
  7. Температура - -198°С.

Характеристика астероидов в Солнечной системе


Астероиды - большие каменные глыбы. В основном располагаются в астероидном поясе между орбитами Юпитера и Марса. Могут выходить из своих орбит по направлению к Земле и Солнцу.

Ярким представителем этого класса является Гигея - один из крупнейших астероидов. Это небесное тело располагается в главном астероидном поясе. Увидеть его можно даже в бинокль, но не всегда. Он хорошо различим в период перигелия, т.е. в тот момент, когда астероид находится в самой ближней к Солнцу точке орбиты. Имеет тусклую темную поверхность.

Основные характеристики Гигеи:

  • Диаметр - 4 07 км.
  • Плотность - 2,56 г/см 3 .
  • Масса - 90.300.000.000.000.000.000 кг.
  • Ускорение силы тяжести - 0,15 м/с 2 .
  • Орбитальная скорость. Среднее значение - 16,75 км/с.
Астероид Матильда находится в главном поясе. Обладает достаточно низкой скоростью вращения вокруг своей оси: 1 оборот происходит за 17,5 земных суток. В ее состав входит множество углеродных соединений. Изучение этого астероида производилось с помощью космического аппарата. Самый большой кратер на Матильде имеет протяженность в 20 км.

Основные характеристики Матильды таковы:

  1. Диаметр - почти 53 км.
  2. Плотность - 1,3 г/см 3 .
  3. Масса - 103.300.000.000.000.000 кг.
  4. Ускорение силы тяжести - 0,01 м/с 2 .
  5. Орбита. Матильда проходит полный оборот по орбите за 1572 земных суток.
Веста является представителем крупнейших астероидов главного астероидного пояса. Ее можно наблюдать без использования телескопа, т.е. невооруженным взглядом, т.к. поверхность этого астероида достаточно яркая. Если бы форма Весты была более округлой и симметричной, то ее можно было бы отнести к карликовым планетам.

У этого астероида имеется железно-никелевое ядро, покрытое каменной мантией. Протяженность самого большого кратера на Весте составляет 460 км, а глубина - 13 км.

Перечислим основные физические характеристики Весты:

  • Диаметр - 525 км.
  • Масса. Значение находится в пределах 260.000.000.000.000.000.000 кг.
  • Плотность - порядка 3,46 г/см 3 .
  • Ускорение свободного падения - 0,22 м/с 2 .
  • Орбитальная скорость. Показатель средней орбитальной скорости равен 19,35 км/с. Один оборот вокруг оси Веста проходит за 5,3 часа.

Характеристика комет Солнечной системы


Комета - это небесное тело, имеющее небольшие размеры. Орбиты комет проходят вокруг Солнца и имеют вытянутую форму. Эти объекты, сближаясь с Солнцем, образуют след, состоящий из газа и пыли. Иногда он остается в форме комы, т.е. облака, которое тянется на огромное расстояние - от 100000 до 1,4 млн. км от ядра кометы. В других случаях след остается в форме хвоста, длина которого может достигать 20 млн. км.

Галлея - небесное тело группы комет, известное человечеству еще с древних времен, т.к. ее можно увидеть невооруженным взглядом.

Характеристики Галлеи:

  1. Масса. Приблизительно равна 220.000.000.000.000 кг.
  2. Плотность - 600 кг/м 3 .
  3. Период обращения вокруг Солнца - менее 200 лет. Сближение со звездой происходит приблизительно через 75-76 лет.
  4. Состав - замерзшая вода, металл и силикаты.
Комета Хейла-Боппа была наблюдаема человечеством в течение почти 18 месяцев, это говорит о ее долгопериодичности. Она также носит название «Большая комета 1997 года». Отличительной особенностью данной кометы является наличие у нее хвостов 3-х видов. Наряду с газовым и пылевым хвостами за ней тянется натриевый, длина которого достигает 50 млн. км.

Состав кометы: дейтерий (тяжелая вода), органические соединения (муравьиная, уксусная кислота и др.), аргон, крипто и др. Период обращения вокруг Солнца - 2534 года. Достоверных данных о физических характеристиках этой кометы нет.

Комета Темпеля славится тем, что является первой кометой, на поверхность которой был доставлен зонд с Земли.

Характеристика кометы Темпеля:

  • Масса - в пределах 79.000.000.000.000 кг.
  • Размеры. Длина - 7,6 км, ширина - 4,9 км.
  • Состав. Вода, углекислый газ, органические соединения и др.
  • Орбита. Меняется при прохождении кометы вблизи Юпитера, постепенно сокращаясь. Последние данные: один оборот вокруг Солнца составляет 5,52 года.


За годы изучения Солнечной системы учеными было собрано немало интересных фактов о небесных телах. Рассмотрим те из них, которые зависят от химических и физических характеристик:
  • Самым большим небесным телом по массе и диаметру является Солнце, на втором месте Юпитер, а на третьем - Сатурн.
  • Наибольшая гравитация присуща Солнцу, второе место занимает - Юпитер, а третье - Нептун.
  • Гравитация Юпитера способствует активному притяжению космического мусора. Ее уровень настолько велик, что планета способна вытягивать мусор с орбиты Земли.
  • Самым жарким небесным телом Солнечной системы является именно Солнце - это ни для кого не секрет. А вот следующий показатель в 480 градусов Цельсия зафиксирован на Венере - второй по удаленности от центра планете. Было бы логичным предположить, что второе место должно быть у Меркурия, орбита которого проходит ближе к Солнцу, но на самом деле показатель температуры там более низкий - 430°С. Это связано с наличием у Венеры и отсутствием у Меркурия атмосферы, которая способна удерживать тепло.
  • Самой холодной планетой считается Уран.
  • На вопрос, плотность какого небесного тела наибольшая в рамках Солнечной системы, ответ прост - плотность Земли. На втором месте находится Меркурий, а на третьем - Венера.
  • Траектория орбиты Меркурия обеспечивает длительность дня на планете, равную 58 земным суткам. Длительность одного дня на Венере равна 243 земным суткам, при этом год длится всего 225.
Смотрите видео о небесных телах Солнечной системы:


Изучение характеристик небесных тел позволяет человечеству делать интересные открытия, обосновывать те или иные закономерности, а также расширять общие знания о Вселенной.

Борьбы с метеоритной опасностью, самый радикальный из которых - направлять на столкновение с астероидами космические корабли или вызывать на поверхности космических тел ядерные взрывы. Однако, по словам профессора Кроутера, во многих ситуациях для предотвращения... столкновения с Землей можно использовать естественную силу гравитации. «Мы можем использовать притяжение космических тел друг к другу, чтобы медленно оттягивать объекты в сторону», - говорит ученый. По его...

https://www.сайт/journal/115262

Гигантов эта звездная система обладает газовым облаком, через которое периодически проглядывают небольшие по космическим меркам объекты. Направление движения этих тел и скорость постоянно претерпевают изменения, что позволило астрономам выработать одну теорию. Они... наблюдать в системе HR 8799. Дополнительные исследования звезды Фомальгаут показали, что вокруг нее кипят такие же космические страсти, но здесь – более ранняя стадия. От планетарного диска этой звезды пока отделилась лишь одна...

https://www.сайт/journal/121738

Небесного тела , сообщила пресс-служба агентства. "Розетта" пройдет на расстоянии около 3,2 тысячи километров от астероида на относительной скорости примерно 15 километров в секунду. Ожидается, что ближе всего к астероиду зонд окажется в 15:44 по Гринвичу (19:44 мск). У космического аппарата... Шульц (Rita Schulz), чьи слова приводит пресс-служба ESA. Астероид 21 Лютеция - второе небесное тело этого типа, которое "Розетта" встретит на пути к своей цели, комете Чурюмова-Герасименко. В...

https://www.сайт/journal/127149

Против 2,4 тысяч у карликовой планеты. Атмосфера обоих небесных тел состоит преимущественно из азота. Кроме этого, Плутон и Тритон роднит низкая температура на поверхности, а, по мнению некоторых исследователей, спутник Нептуна был раньше членом пояса Койпера, в котором "обитает" Плутон. Целью космического аппарата NASA New Horizons, запущенного в январе 2006 года...

https://www.сайт/journal/129573

Космический аппарат "Розетта" (Rosetta) успешно сблизился с астероидом 21 Лютеция (21 Lutetia) и заснял небесное тело на камеру. Снимки Лютеции были сделаны, когда аппарат ESA находился на расстоянии 3162 километров... , сделанных камерой Osiris, отчетливо видна поверхность астероида, покрытая многочисленными кратерами. "Я думаю, это очень древнее небесное тело . Сегодня мы увидели ровесника Солнечной системы", - охарактеризовал Лютецию один из ученых. С момента своего научного обнаружения...

https://www.сайт/journal/127883

Космическая пыль, миров иных остатки,
В космическую пыль, всё Вечность превратит.
Космическая пыль, в ней привкус тайны сладкий,
Невидимая глазу, она на всём лежит.

Ничтожные пылинки когда-то частью были,
Пылающих звёзд ярких, или планет у них...

Космос таит в себе множество неизведанных тайн. Взгляды человечества постоянно обращены ко Вселенной. Каждый полученный нами знак из космоса дает ответы и одновременно ставит множество новых вопросов.

Какие космические тела невооруженным глазом видно с

Группа космических тел

Как называется ближайшее к

Что такое небесные тела?

Небесные тела — это объекты, наполняющие Вселенную. К космическим объектам относятся: кометы, планеты, метеориты, астероиды, звезды, которые обязательно имеют свои названия.

Предметами изучения астрономии являются космические (астрономические) небесные тела.

Размеры небесных тел, существующих во вселенском пространстве очень разные: от гигантских до микроскопических.

Структура звездной системы рассматривается на примере Солнечной. Около звезды (Солнца) передвигаются планеты. Эти объекты, в свою очередь, имеют природные спутники, пылевые кольца, а между Марсом и Юпитером образовался астероидный пояс.

30 октября 2017 года жители Свердловска будут наблюдать астероид Ирида. По научным расчетам астероид главного астероидного пояса приблизится к Земле на 127 млн километров.

На основании спектрального анализа и общих законов физики установлено, что Солнце состоит из газов. Вид Солнца в телескоп — это гранулы фотосферы, создающие газовое облако. Единственная звезда в системе производит и излучает два вида энергии. По научным расчетам диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли.

В начале 10-х годов ХХІ века мир был охвачен очередной истерией конца света. Распространялась информация о том, что «планета дьявол» несет апокалипсис. Магнитные полюса Земли сместятся в результате нахождения Земли между Нибиру и Солнцем.

Сегодня сведения о новой планете уходят на задний план и не подтверждаются наукой. Но, вместе с тем, есть утверждения о том, что Нибиру уже пролетела мимо нас, или через нас, изменив свои первичные физические показатели: сравнительно уменьшив размеры или критично изменив плотность.

Какие космические тела образуют Солнечную систему?

Солнечная система — это Солнце и 8 планет с их спутниками, межпланетная среда, а также астероиды, или карликовые планеты, объединенные в два пояса —ближний или главный и дальний или пояс Койпера. Самая крупная планета Койпера—Плутон. Такой подход дает конкретный ответ на вопрос: сколько больших планет в Солнечной системе?

Список известных больших планет системы разделяется на две группы — земную и юпитерианскую.

Все земные планеты имеют схожее строение и химический состав ядра, мантии и коры. Что дает возможность изучить процесс атмосферного образования на планетах внутренней группы.

Падение космических тел подвластно законами физики

Скорость движения Земли—30 км/с. Передвижение Земли вместе с Солнцем относительно центра галактики может стать причиной глобальной катастрофы. Траектории планет иногда пересекаются с линиями движения других космических тел, что является угрозой падения этих объектов на нашу планету. Последствия столкновений или падений на Землю могут быть очень тяжелыми. Паражающими факторами в следствие падения крупных метеоритов, как и столкновений с астероидом или кометой, будут взрывы с генерированием колоссальной энергии, и сильнейшие землетрясения.

Профилактика таких космических катастроф возможна при условии объединения усилий всего мирового сообщества.

Разрабатывая системы защиты и противостояния необходимо учитывать то, что правила поведения при космических атаках должны предусматривать возможность проявления неизвестных человечеству свойств.

Что является космическим телом? Какими характеристиками оно должно обладать?

Земля рассматривается как космическое тело, способное отражать свет.

Все видимые тела Солнечной системы отражают свет звезд. Какие объекты относятся к космическим телам? В космосе, кроме хорошо заметных больших объектов, очень много маленьких и даже крохотных. Список очень маленьких космических объектов начинается с космической пыли (100 мкм), которая является результатом выбросов газов после взрывов в атмосферах планет.

Астрономические объекты бывают разных размеров, форм и расположения относительно Солнца. Некоторые из них объединяют в отдельные группы, чтобы их легче было классифицировать.

Какие бывают космические тела в нашей галактике?

Наша Вселенная наполнена разнообразными космическими объектами. Все галактики представляют собой пустоту, наполненную разными формами астрономических тел. Из школьного курса астрономии мы знаем о звездах, планетах и спутниках. Но видов межпланетарных наполнителей много: туманности, звездные скопления и галактики, почти не изученные квазары, пульсары, черные дыры.

Большие астрономически — это звезды — горячие светоизлучающие объекты. В свою очередь они разделяются на большие и малые. В зависимости от спектра они бывают коричневыми и белыми карликами, переменными звездами и красными гигантами.

Все небесные тела можно разделить на два типа: дающие энергию (звезды), и не дающие (космическая пыль, метеориты, кометы, планеты).

Каждое небесное тело имеет свои характеристики.

Классификация космических тел нашей системы по составу:

  • силикатные;
  • ледяные;
  • комбинированные.

Искусственные космические объекты это космические объекты: пилотируемые корабли, обитаемые орбитальные станции, обитаемые станции на небесных телах.

На Меркурии Солнце движется в обратную сторону. В атмосфере Венеры, по полученным сведениям, предполагают найти земные бактерии. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 108 000 км в час. У Марса два спутника. Юпитер имеет 60 спутников и пять колец. Сатурн сжимается на полюсах из-за быстрого вращения. Уран и Венера движутся вокруг Солнца в обратном направлении. На Нептуне есть такое явление как .

Звезда — это раскаленное газообразное космическое тело, в котором происходят термоядерные реакции.

Холодные звезды—это коричневые карлики, не имеющие достаточно энергии. Завершает список астрономических открытий холодная звезда из созвездия Волопаса CFBDSIR 1458 10ab.

Белые карлики — это космические тела с остывшей поверхностью, внутрикоторых уже не происходит термоядерный процесс, при этом они состоят из вещества высокой плотности.

Горячие звезды — это небесные светила, излучающие голубой свет.

Температура главной звезды туманности «Жук» —200 000 градусов.

След на небе, который светится, могут оставлять кометы, небольшие бесформенные космические образования оставшиеся от метеоритов, болиды, различные остатки искусственных спутников, которые входят в твердые слои атмосферы.

Астероиды иногда классифицируют как маленькие планеты. В действительности они похожи на звезды малой яркости из-за активного отражения света. Самым большим астероидом во вселенной считается Церцера из созвездия Пса.

Какие космические тела невооруженным глазом видно с Земли?

Звезды— это космические тела, которые излучают в пространство тепло и свет.

Почему в ночном небе видны планеты, которые не излучают свет? Все звезды светятся за счет выделения энергии при ядерных реакциях. Полученная энергия используется для сдерживания гравитационных сил и для световых излучений.

Но почему холодные космические объекты тоже издают свечение? Планеты, кометы, астероиды не излучают, а отражают звездный свет.

Группа космических тел

Космос наполнен телами разных размеров и форм. Эти объекты по-разному движутся относительно Солнца и других объектов. Для удобства существует определенная классификация. Примеры групп: «Кентавры» — находятся между поясом Койпера и Юпитером, «Вулканоиды» —предположительно между Солнцем и Меркурием, 8 планет системы также разделены на две: внутреннюю (земную) группу и внешнюю (юпитерианскую) группу.

Как называется ближайшее к земле космическое тело?

Как называется обращающееся вокруг планеты небесное тело? Вокруг Земли, согласно силам гравитации, двигается естественный спутник Луна. Некоторые планеты нашей системы также имеют спутники: Марс — 2, Юпитер — 60, Нептун — 14, Уран — 27, Сатурн — 62.

Все объекты, подчиненные Солнечной гравитации— часть огромной и такой непостижимой Солнечной системы.

1. Происхождение Вселенной


Вселенная (космос) – это все, что существует: материя, пространство, энергия и время. В нее входят галактики, состоящие из звезд, планет и других космических тел.


Вселенная огромна и размеры ее представить невозможно.


Многие теории пытаются объяснить, как возникла Вселенная. Самая распространенная теория происхождения Вселенной – теория большого взрыва.


Бельгийский астроном Жорж Ламетр, изучавший звезды, высказал предположение, что 15 млрд. лет назад Вселенная была маленькой и очень плотной. В определенный момент произошел большой взрыв и вся материя, входившая в состав Вселенной, вырвалась наружу и с большой скоростью разлетелась во всех направлениях. Для определения этого явления используют выражение Big - Bang (большой взрыв). Современные галактики и по сей день движутся с определенной скоростью, что дает право утверждать о верности гипотезы.


Американский астроном Эдвин Хаббл изучил скорость разделения галактик и пришел к выводу, что большой взрыв мог произойти между 15 и 100 млрд. лет назад. Недавно, после долгих лет исследований, группа американских ученых, проанализировав данные, полученные космическим телескопом Хаббла, смогла подтвердить, что возраст Вселенной – 12 млрд. лет.


2. Галактики


Галактика образована совокупностью миллиардов звезд, звездной пыли и газов. Все эти объекты находятся в одной зоне пространства и вращаются вокруг общего центра. Это скопление звезд образовано из газов водорода, азота и углерода, кремния и многих излучений.

По форме и размерам галактики могут быть эллиптической формы, то есть в форме эллипса (сплющенного круга), в форме спирали или неправильной формы, формы шара, диска, и могут не иметь определенной формы. Согласно размерам их классифицируют как гигантские, средние и карликовые. Галактики образуют группы, но между ними существует расстояние в многие миллиарды километров. Звезды, образующие галактику, все вращаются вокруг ее центра. Ученые не знают, сколько галактик имеется во Вселенной, но уверены, что их миллиарды и что каждая из них состоит из сотни миллиардов звезд.


В галактике можно выделить ядро, связанное с выделением энергии и выбросом вещества, спиральные рукава и скопления звезд. В галактике наблюдаются шаровые и рассеянные звездные скопления. Рассеянные – от нескольких десятков до нескольких тысяч звезд. Шаровые – сотни тысяч и миллионы звезд.


В галактиках наблюдаются туманности. Если они светятся, значит через них проходит свет расположенной позади яркой звезды. Туманности могут быть остатками взорвавшихся звезд или материалом для их создания.


Галактика настолько огромна, что трудно представить ее размеры. Например, Солнце является лишь крошечной звездой в галактике, называемой Млечным Путем. Она так называется, поскольку выглядит на небе как светящаяся полоса из белых точек, напоминающих нам о цвете молока. Ее можно видеть невооруженным глазом темной ночью.


Млечный путь – спиральная галактика. Имеет форму диска с выпуклостью посередине – ядром. Ядро – плотные скопления звездной пыли и звезд. Звезды располагаются по спиральным ветвям. Три ближайших к Земле ветви называют ветви Орина, Персея и Стрельца (по названию созвездий, в которых они просматриваются). Есть еще рукава Лебедя и Центавра.


Наша Галактика Млечный путь состоит из 150 млрд. звезд, а размер ее достигает в ширину 100.000 световых лет (30 тыс парсек.). Диаметр центральной выпуклости составляет примерно 15.000 световых лет, а толщина диска – 3.000 световых лет. Солнце расположено на спирали Ориона. Примерно в 30.000 световых лет от центра. Чтобы обогнуть галактику, надо 225 млн. лет. Этот промежуток времени называется космическим годом.


Галактики образуют скопления. Самой близкой к нашей галактике является туманность Андромеды (чуть больше нашей). Млечный Путь и 20 другими галактик образуют скопление, называемое Местной (Локальной) группой. Сюда входят галактики Большое и Малое Магеллановы Облака (150 тыс. световых лет).

3. Звезды


Звезда – пространственно обособленная, гравитационно связанная, непрозрачная для излучения масса вещества, в которой в значительных масштабах происходили, происходят и будут происходить термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Звезды на 95-98 % состоят из водорода и гелия.


Каждая звезда рождается из холодного облака водорода и звездной пыли (туманности). Материя под воздействием силы тяготения начинает вращаться и сжиматься. Центр туманности нагревается до миллионов градусов, при которых начинаются ядерные реакции. Ядра водорода превращаются в гелий. Производимая реакцией энергия высвобождается в виде тепла и света. Загорается новая звезда. Вокруг новых звезд наблюдаются остаточные газы и звездная пыль. Из этой материи образуются планеты.


Все звезды имеют разные цвета, которые зависят от их температуры. Звезды, выделяющие большее количество тепла, - белые и голубые, имеющие среднюю температуру, - желтые и оранжевые, а красные обладают наименьшим теплом. Солнце относится к звездам средней температуры, поэтому оно желтое, когда же оно начнет гаснуть и войдет в свою последнюю фазу активности, то станет красной звездой, и в конце концов погаснет.


В зависимости от светимости и температуры различают: сверхгиганты, гиганты, главная последовательность, белые карлики.


Судьба звезд зависит от их величины. Каждая звезда за свой период жизни вырабатывает определенный запас ресурсов водорода. У средней звезды происходит расширение внешних слоев и сжатие внутренних гелиевых. Звезда превращается в красного гиганта. Со временем внешние слои отходят в космическое пространство, обнажая ядро; и звезда превращается в белого карлика. Постепенно звезда остывает, превращаясь в черного карлика из углерода.


Огромные по размеру звезды расходуют водород быстрее – за несколько миллионов лет. При истощении топлива они расширяются, превращаясь в сверхгигантов. Под действием тяготения происходит резкое сжатие ядра. Высвобожденная энергия приводит к взрыву материи. Это явление называется «рождение сверхновой звезды». Какое-то время сверхновая звезда сияет ярче других. Потом она превращается в нейтронную звезду (пульсар) с очень большой плотностью, состоящую из углерода, имеющую большую скорость вращения. Некоторые звезды настолько сжимаются, что превращаются в черную дыру – участок космического пространства с невероятно высокой гравитацией. Они поглощают все находящиеся космические тела и свет, поэтому не могут быть видны.


Звезды, расположенные в диске галактике – молоды. Они голубого цвета. В центре галактики расположены красные гиганты. Их возраст 12 млрд. лет. Ученые предполагают, что в центре галактики находятся черные дыры.



4. Солнце


Солнце – типичная звезда, представляющая собой огромный газовый шар из водорода и гелия. Водород является горючим и при горении превращается в гелий. Кроме этих двух газов, Солнце содержит многие элементы, образующие горные породы на Земле, но поскольку солнечная температура очень высока, они находятся не в твердом, а в газо­образном состоянии. Вращается Солнце вокруг своей оси. Полный оборот делает в среднем за 25, 4 сут.

Солнце вращается вокруг своей оси против часовой стрелки. Ось вращения наклонена к плоскости эклиптики под углом 83°. Но Солнце вращается не так, как вращаются твердые тела. На экваторе оборот совершается за 25 суток, а вблизи полюсов — за 30 суток.


Солнце испускает в космическое пространство мощный поток излучения, который определяет условия существования космических тел нашей Солнечной системы.


Возраст – 5 млрд. лет.


Масса Солнца 2* 10 30 кг , превышает в 333000 раз массу Земли.


Радиус 7* 10 8 м ( 696000 км , что в 109 раз больше радиуса Земли).
Диаметр 1 млн. 390 тыс. км


Средняя плотность 1,4 * 10 2 кг/м 3 .


Объем в 1300000 раз больше, чем у нашей планеты.


Водород 81,76%

Гелий 18,17%

Кислород 0,03%

Магний 0,02%

Азот 0,01%

Кремний 0,006%

Сера 0,003%

Углерод 0,003%

Железо 0,001%

Прочие вещества 0,001%

Солнце имеет следующее строение:


1. Ядро. Оно очень плотное, в 13 раз превышает плотность свинца. Радиус его менее 200000 км . Ядро раскалено до температуры 15 миллионов °С; плотное раскаленное вещество называется плазмой , состоящей из протонов. При такой высокой температуре происходит термоядерная реакция: 4 протона (ядра водорода) соединяются в ядро гелия (альфа-частица), при этом выделяется энергия – гамма-квант.
2. Зона переноса энергии излучением (зона лучистого равновесия).


Образованная в ядре энергия передается квантами в виде излучения.

3. Конвективная зона . В ней энергия передается еще и через вещество Солнца.
4. Фотосфера имеет толщину 300-500 км . Вследствие конвективного движения энергии на поверхности Солнца формируются гранулы (отдельные зерна размером от несколько сотен до 1 тыс. км). Гранула – это поток горячего газа, поднимающийся вверх. В темных промежутках между ними находится холодный газ, опускающийся вниз. Гранула существует 5-10 мин, затем появляется новая. Температура фотосферы достигает 6000 К (кельвин, 1К=-273 °С) . Процесс образования гранул называется грануляция.
5. Хромосфера - наружный тонкий слой, окружающий фотосферу. Она имеет яркий красный цвет и наблюдается при полных затмениях в виде розового кольца, опоясывающего темный диск Солнца. Верхняя граница хромосферы постоянно волнуется, поэтому толщина ее колеблется от 10000 до 15000 км. В хромосфере наблюдается повышение температуры от 6000 до 10000 К.
6. За хромосферой находится корона , являющаяся наименее светящейся и плотной частью Солнца. Температура внешней части Солнца – 100.000 - 2 млн°С. Корона видима при полных солнечных затмениях в виде окружающего Солнце серебристо-жемчужного ореола. В последнее время установлено, что она распространяется до пределов земной орбиты. Верхняя ее часть состоит из отдельных разреженных электронных облаков, которые находятся в магнитном поле Солнца. Они движутся от него и достигают верхних слоев атмосферы Земли, ионизируют и нагревают ее, оказывая тем самым влияние на климатические процессы Земли.

Из короны происходит постоянно истечение плазмы, которое называется солнечным ветром, скорость его 300-80000 км/с.


Солнечная активность

Солнечная активность – совокупность физических изменений, происходящих на Солнце, - ритмически изменяется.
Солнечная энергия наружу вырывается в виде потоков плазмы (потоков раскаленных электронов и протонов), которую называют солнечным ветром.


Поведение солнечной плазмы и магнитное поле сказываются на активности Солнца, характеризующуюся вспышками и солнечными пятнами . Пятна образуются сильным магнитным полем – это участки более низкие по температуре (4.000 °С ). Размеры пятен в диаметре достигают 2000- 3000 км . Они могут перемещаться и менять форму.

Вспышки – мощные проявления активности. При вспышке за несколько минут выделяется огромное количество энергии, усиливается яркость. Продолжительность вспышки от 20 мин. до 3 ч. Потоки плазмы, образующиеся во время вспышки, через сутки-двое достигают Земли, вызываю магнитные бури, полярные сияния и пр. явления.


Протуберанцы – огромные по объему облака раскаленного газа, по весу в млрд. тонн. Являются проявлением солнечной активности. Протуберанцы медленно меняют свою форму и могут существовать несколько месяцев. Протуберанцы во время вспышек могут подниматься до 1 млн. км в высоту и двигаются со скоростью несколько сотен км в секунду. это тела, имеющие диаметр между 100 и 1000 км . По сравнению с планетами и спутниками эти размеры малы. Астероиды встречаются между планетами и следуют по своим орбитам. Первый астероид был открыт в 1810 г . итальянским ученым астрономом Джузеппе Пьяцци, который считал, что открыл комету.


В Солнечной системе известно 6.000 малых планет-астероидов. Самая крупная планета из астероидов – Церера. Ее диаметр около 1000 км . Некоторые планеты не превышают размеры в километр. Таких насчитывается около миллиона. Поверхность астероидов испещрена кратерами, а сами планеты имеют неправильную форму.

Метеориты. Обломки астероидов – метеориты – движутся с большой скоростью, пока не попадут на какое-либо большое космическое тело. Метеориты бывают каменные, железные и железо-каменные.


Попадая в атмосферу космический мусор вызывает трение и сгорает. Летящие в атмосфере камни называют метеорами, а упавшими на землю – метеоритами. Взорвавшийся метеор – болид. При столкновении с поверхностью метеориты образуют кратеры. Чем больше плотность атмосферы, тем меньше вероятность образования кратера.


К числу малых тел Солнечной системы относят кометы .


Кометы — это тела, следующие по эллиптической орбите вокруг Солнца, иногда настолько удлиненной, что она почти уподобляется прямой линии. Ядро кометы состоит из ледяных глыб, камней, газов и пыли. Комета не светится сама, а ярко освещается солнцем. Когда она подходит к Солнцу ближе, лед кометы плавится и превращается в воду. Потом вода начинает испаряться, увлекая за собой твердые частицы и газы. За кометой вытягивается длинное облако пара и пыли (хвост). Оно тоже ярко освещается Солнцем. Обогнув Солнце, комета начинает удаляться. Она понемногу остывает. Вода снова превращается в лед. Хвост уменьшается, а потом пропадает вовсе.


Кометы следуют по орбитам, которые позволяют предсказать, когда их можно будет увидеть с Земли.

Внеземное пространство заполнено огромным количеством объектов разного происхождения. На вопрос о том, что является космическим телом, а что – нет, можно ответить однозначно: космическими телами допустимо считать находящиеся вне Земли объекты, возникшие естественным путем, в результате эволюции Вселенной (в отличие от объектов техногенного происхождения – искусственных спутников, межпланетных станций и космического мусора, произведенного на Земле и выведенного на орбиту с помощью ракет, «потерянных» космонавтами пустых баллонов, инструментов, измерительных приборов и тому подобных предметов). Космические тела различаются размерами, возрастом, составом и происхождением.

Что считать космосом?

На первый взгляд, ответ прост: все пространство, что лежит вне планеты. Но тут сразу же возникают вопросы-уточнения: а где проходит граница? На каком расстоянии от поверхности начинается космос? Интересно, что, несмотря на более чем полувековую историю космических полетов, четкого, устоявшегося и общепринятого мнения относительно того, где «заканчивается планета» и «начинается космос», не существует.

Международная авиационная федерация решила считать космосом все, что выше уровня океана на 100 километров (линия Кармана). Астрономы вычислили, что граница, на которой прекращается действие атмосферных ветров и начинается действие космических частиц, лежит на высоте 118 километров. А в NASA считают, что она находится чуть выше – в 122 километрах от поверхности нашей планеты. Именно на этой высоте «космические челноки», опускаясь на Землю, переключаются с маневрирования с помощью только ракетных двигателей на аэродинамические, применяемые для полетов в атмосфере.

Классификация

Астрономы различают следующие виды космических тел:

  • кометы;
  • метеориты;
  • планеты;
  • звезды;
  • астероиды;
  • иные объекты.

К «иным объектам» можно отнести довольно большое количество космических тел, которые не попадают в первые пять разрядов: они расположены далеко от Солнечной системы и, как правило, не видны невооруженным глазом. Это квазары, черные дыры, туманности и многие другие объекты. Хотя их классификация – предмет отдельного обстоятельного разговора. Например, туманностями на заре астрономии называли любой неподвижный и протяженный объект. А позже оказалось, что среди них много галактик, как, например, знаменитая Туманность Андромеды.

Характеристики некоторых космических тел

Наиболее крупными из космических тел являются звезды, хотя и среди них есть такие, которые по размерам не намного больше иной планеты. Но в целом звезда имеет массу около 99 процентов от массы своей планетной системы, не является исключением и наше Солнце. Самой маленькой звездой считается открытая недавно OGLE-TR-122b, по размерам она всего на 16 процентов больше Юпитера, хотя по массе превосходит его в 95 раз. А крупнейшей из звезд является VY из созвездия Большого Пса. Ее диаметр составляет 3 миллиарда километров, что в 2200 раз больше диаметра Солнца.

Однако наиболее массивными космическими объектами считаются черные дыры. Чтобы покинуть сферу их притяжения, вторая космическая скорость материального тела должна превышать скорость света. Поэтому черные дыры невозможно наблюдать с помощью телескопов, их изучение ведется путем наблюдения за соседними объектами и областями пространства. Интересными объектами являются нейтронные звезды, которые при массе, сопоставимой с солнечной, имеют диаметр около 10-20 километров. То есть плотность «материала» такой звезды в несколько раз превышает плотность атомного ядра.

В конце 80-х годов прошлого века был открыт новый вид (правильнее будет назвать его все же подвидом) объектов – экзопланеты. Данным термином принято называть планеты, вращающиеся вокруг других звезд. Наблюдение и изучение экзопланет крайне затруднены из-за огромных расстояний, поэтому в первую очередь астрономы открывают крупные планеты, значительно превышающие по размерам Землю. На сегодня известно почти две тысячи планет у других звездных систем.

В 2014 году астрономы обнаружили у звезды Kepler-186 планету, примерно равную по размерам Земле, кроме этого, она лежит в так называемом поясе жизни – то есть имеет условия для существования воды в жидком виде. Правда, первая планета в «поясе жизни» у солнцеподобной звезды в созвездии Лебедя была открыта еще в 2011 году, но она имеет радиус в 2,4 раза больше земного. Понятно, что и сила тяжести на ней гораздо выше, чем на Земле. Естественно, для колонизации эта планета не подходит даже гипотетически, в отдаленном будущем.

По мере расширения наших знаний о Вселенной мы больше узнаем и об объектах, ее составляющих. Несомненно, и критерии определения, что является космическим телом, со временем будут меняться. Уже сейчас в обиход астрономов вошло такое понятие, как непрерывность объекта. По этому параметру планета или звезда признаются и космическими объектами, и космическими телами. А вот Галактика – уже только космическим объектом, так как у нее отсутствует критерий непрерывности, ведь она состоит из большого количества разнообразнейших космических тел и объектов.



Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!