#Процессы и явления в межпланетной среде
Процессы и явления в межпланетной среде
Тег

Процессы и явления в межпланетной среде

Процессы и явления в межпланетной среде
Найденo 20 статей
Луна на фоне Земли
Природные процессы, явления внутри небесных тел или в космическом пространствеПриродные процессы, явления внутри небесных тел или в космическом пространстве
Происхождение Луны
Происхожде́ние Луны́, космогоническая проблема образования естественного спутника Земли, окончательно не решённая до сих пор. Для её решения выдвигались и рассматривались следующие гипотезы: совместное образование Луны и Земли в пределах туманности, из которой сформировалась и вся Солнечная система (И. Кант, 1755; эти представления позднее оформились в более широкую по содержанию небулярную гипотезу); отделение протолуны от Земли под действием центробежной силы вследствие вращения Земли (Дж. Дарвин, 1878); формирование Луны как независимого планетного тела Солнечной системы и её последующий захват гравитационным полем Земли (Т. Си, 1909); отделение фрагмента Земли в результате её столкновения с другим планетным телом (гипотеза мегаимпакта; У. Хартман, Д. Р. Дейвис, 1975); одновременное образование Луны и Земли из крупномасштабного газово-пылевого сгущения, размер которого был ограничен радиусом сферы Хилла (Э. М. Галимов и др., 2005–2010). По мере накопления новых данных представления о происхождении Луны и её возрасте всё время обновляются. Согласно современным данным, Луна образовалась 4,425 ± 0,025 млрд лет назад.
Галактические объекты
Солнечная система
Со́лнечная систе́ма, совокупность небесных тел, обращающихся вокруг Солнца. Включает: 8 планет, спутники планет, множество астероидов, комет, метеороидов, а также межпланетную среду. Планеты Солнечной системы в порядке удаления от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун; первые 4 планеты образуют т. н. земную группу и по строению напоминают Землю, последние 4 – группу планет-гигантов. Все планеты, кроме Меркурия и Венеры, имеют спутники, а планеты-гиганты – ещё и кольца. Между орбитами Марса и Юпитера расположен Главный пояс астероидов. За орбитой Нептуна находится другой, более широкий пояс малых тел – пояс Койпера. Группой наиболее удалённых объектов Солнечной системы является облако Оорта. Продукты разрушения астероидов и комет образуют метеороиды, которые могут выпадать на планеты как метеориты. За единицу расстояний в Солнечной системе принята астрономическая единица (средняя удалённость Земли от Солнца).
Солнечная система в представлении художника
Природные процессы, явления внутри небесных тел или в космическом пространстве
Зодиакальный свет
Зодиака́льный свет, слабое сияние, простирающееся вдоль эклиптики (т. е. в области зодиака); возникает из-за рассеяния солнечного света пылевыми частицами, концентрирующимися в плоскости Солнечной системы. Наблюдать зодиакальный свет лучше всего находясь на низких географических широтах сразу после окончания или непосредственно перед началом астрономических сумерек в той части неба, где зашло или восходит Солнце.
Зодиакальный свет
Природные процессы, явления внутри небесных тел или в космическом пространстве
Противосияние
Противосия́ние, появление туманного пятна в области неба, противоположной Солнцу. Пятно имеет угловой диаметр около 10° и лежит в плоскости эклиптики. Противосияние возникает вследствие рассеяния и отражения солнечного излучения частицами пыли, находящимися в межпланетном пространстве в плоскости эклиптики. Его яркость превышает яркость фона ночного неба лишь на 10–15 %, поэтому противосияние можно наблюдать только в безлунные ночи при высокой прозрачности атмосферы или когда Солнце опускается глубоко под горизонт.
Противосияние
Галактические объекты
Космическая пыль
Косми́ческая пыль, твёрдые частицы с характерными размерами примерно от 0,001 до 1 мкм (и, возможно, до 100 мкм и более в межпланетной среде и протопланетных дисках), обнаруженные почти во всех астрономических объектах: от Солнечной системы до очень далёких галактик и квазаров. Характеристики пыли (концентрация частиц, химический состав, размер частиц и т. д.) значительно меняются от одного объекта к другому, даже для объектов одного типа. Частицы космической пыли в основном состоят из углеродистых веществ (аморфный углерод, графит) и магниево-железистых силикатов (оливины, пироксены). Наземные и космические дистанционные наблюдения космической пыли охватывают Солнечную систему (межпланетная, околопланетная и кометная пыль, пыль около Солнца), межзвёздную среду нашей Галактики (межзвёздная, околозвёздная и небулярная пыль) и других галактик (внегалактическая пыль), а также очень удалённые объекты (космологическая пыль).
Межзвёздная пыль
Природные процессы, явления внутри небесных тел или в космическом пространстве
Звездообразование
Звездообразова́ние, процесс рождения звёзд из галактических газа и пыли. Этим термином обозначают 2 вида процессов, различающихся масштабами: образование отдельных звёзд и кратных звёздных систем, а также массовое образование звёзд в галактиках. Процесс образования звезды начинается со сжатия холодного и очень плотного ядра межзвёздного газово-пылевого облака вследствие гравитационной неустойчивости. В центральной части ядра при достижении высокой плотности и последующем повышении температуры появляется протозвезда, окружённая непрозрачной оболочкой, продолжающей падать на звезду. Масса такой протозвезды, а также её температура и светимость возрастают, и звезда начинает активно воздействовать на падающее вещество, останавливая его дальнейшее падение. Из части вещества оболочки образуется вращающийся диск, дальнейшая эволюция которого может привести к образованию планетной системы. Если исходный сгусток вращался слишком быстро, из него путём деления может образоваться двойная или кратная звёздная система. По-видимому, почти все звёзды рождаются двойными или кратными. В нашей Галактике в современную эпоху образуется в год несколько звёзд общей массой около 4 масс Солнца. В галактиках со вспышками звездообразования (через такую стадию проходят, вероятно, многие галактики) эта величина в десятки раз выше.
Туманность и рассеянное звёздное скопление NGC 3603
Природные процессы, явления внутри небесных тел или в космическом пространстве
Космические лучи
Косми́ческие лучи́, потоки заряженных частиц высокой энергии, которые приходят к Земле со всех сторон из космического пространства и постоянно бомбардируют её атмосферу. В составе космических лучей (КЛ) преобладают ядра атомов водорода (протоны) и гелия (альфа-частицы) – около 85 и 10 % соответственно. В небольшом количестве присутствуют более тяжёлые ядра (вплоть до ядер с зарядовым числом ) – их доля не превышает примерно 5 %. Небольшую часть КЛ составляют электроны и позитроны (менее 1 %).
Каскад вторичных частиц в атмосфере Земли
Метеорные потоки
Андромедиды
Андромеди́ды, метеорный поток с радиантом в созвездии Андромеда и периодом действия с 8 октября по 28 ноября. Максимум активности приходится на 14 ноября. Метеорный поток был открыт в 1741 г. Его родительским телом является комета Биэлы, распавшаяся на части в середине 19 в. В прошлом Андромедиды были очень мощным метеорным потоком, но к настоящему времени утратили активность вследствие возмущений, обусловленных тесными сближениями родительской кометы и самого вещества потока с Юпитером. Отличительная особенность Андромедид – очень медленное движение метеорных тел и красноватый цвет метеоров. Это позволяет уверенно выделять их на фоне метеоров от других потоков, действующих в это же время, а также от спорадического фона. Однако с конца 19 в. метеоры Андромедид практически невозможно наблюдать невооружённым глазом и необходимо применять специальное оборудование.
Одиночный метеор метеорного потока Андромедиды
Кометы
Комета Чурюмова – Герасименко
Коме́та Чурю́мова – Герасиме́нко, короткопериодическая комета семейства Юпитера, обращающаяся вокруг Солнца по сильно эксцентрической орбите (афелий 5,68 а. е., перигелий 1,24 а. е.) с периодом 6,44 года. На снимках, полученных в ходе космической миссии «Розетта», видно, что ядро кометы имеет форму гантели, две части которой соединены узкой перемычкой. Предполагают, что эта форма могла образоваться в результате столкновения на малой скорости (около 1,5 м/с) двух комет на раннем этапе эволюции Солнечной системы. Размеры ядра составляют 4,1 × 3,2 × 1,3 км, масса ∼1010 кг, период собственного вращения 12,04 ч. В спектрах комы кометы обнаружены различные летучие компоненты, выделяемые ядром, часть из которых, вероятно, связана с присутствием сложных органических соединений. Основной состав комы – вода, углекислый газ, гидроксил, окись углерода, азот, аргон. Обнаружены также аммиак, метан, метанол, формальдегид, сероводород, цианистый водород, сера, диоксид серы, дисульфид углерода и др. Названа в честь своих первооткрывателей К. И. Чурюмова и С. И. Герасименко.
Ядро кометы Чурюмова – Герасименко
1
2