Плутон — малая планета Солнечной системы
Плутон и его спутник Харон Плутон, яркая область — Сердце.
КА Новые Горизонты (New Horizons) уточнил точный диаметр Плутона — 2370 км (для сравнения: это меньше, чем расстояние от Москвы до Омска). Но он оказался явно больше, чем считалось до этого.
Какого цвета поверхность Плутона на самом деле? Еще в 2002 году, когда космический телескоп Хаббл сделал снимки далекой планеты, исследователи предположили, что она имеет красно-коричневый цвет. После того как детекторы, установленные на New Horizons, дали более подробные цветные изображения, эти догадки подтвердились. Появились и возможные объяснения: красновато-коричневый цвет, скорее всего, стал результатом химического процесса между молекулами метана в атмосфере Плутона и ультрафиолетовым излучением.
Плутон оказался более красочным, чем мы можем увидеть. Данные о цвете и изображения самой знаменитой карликовой планеты нашей Солнечной системы, полученные автоматическим космическим аппаратом Новые Горизонты во время июльского пролета, были объединены при цифровой обработке, чтобы создать этот вид древнего мира с неожиданно молодой поверхностью.
Эта фотография, цифровым методом составленная из нескольких снимков, показывает детали необычной области поверхности, покрытой кратерами, долинами и другими особенностями пейзажа, не только до сих пор невиданными, но и очень похожими на Земные, что крайне неожиданно встретить на Плутоне. Светлая область вверху изображения — равнина Спутник, которая интересна своей необычайной гладкостью, а тёмная, покрытая кратерами область прямо под камерой — это область Ктулху.
Эта фотография, цифровым методом составленная из нескольких снимков, показывает детали необычной области поверхности, покрытой кратерами, долинами и другими особенностями пейзажа, не только до сих пор невиданными, но и очень похожими на Земные, что крайне неожиданно встретить на Плутоне.
Слева находятся горы аль-Идриси – горная местность, сложенная в основном из глыб твердого азота. Четкая граница разделяет горы и ледяную равнину справа. Это – часть области, имеющей форму сердца, известной как плато Спутник. Пока неизвестно, почему равнина покрыта ледяными ямами и разделена на сегменты. Изображение было получено примерно за 15 минут до самого близкого сближения, на ней показана область размером около 30 километров.
http://www.astronet.ru/db/msg/1350825
Спутники Плутона. Для увеличения — кликните по изображению.
Что больше луна или плутон – Является Карликовой Планетой Или Нет, Интересные Факты о Поверхности и Расстояние до Солнца, Размеры и Масса, Краткое Описание и Статус
Почему Плутон не планета — Астрономия по-русски
Не так давно Плутон был исключен из списка планет Солнечной системы и отнесен к карликовым планетам. Давайте разберемся, почему Плутон не планета.
1. История, или всё хорошо
Плутон впервые был обнаружен в 1930 г. Клайдом Томбо в обсерватории Лоуэлла в Аризоне. Астрономы уже давно предсказывали, что в Соленчной системе существует девятая планета, которую они называли Планетой X. Томбо была дана трудоемкая задача сравнения множества фотографических пластинок с изображениями областей неба, сделанными с интервалом в две недели. Любой движущийся объект, такой как астероид, комета или планета, должен был менять свое положение на разных фотографиях.
Через год наблюдений Томбо, наконец, обнаружил объект с подходящей орбитой и заявил, что наконец-то нашел Планету X. Так как открытие было сделано в обсерватории Лоуэлла, команда обсерватории получила право дать планете имя. Выбор был сделан в пользу имени Плутон, которое было предложено11-летней школьницей из Оксфорда, Англия (в честь римского бога подземного мира).
Солнечная система обзавелась 9-й планетой.
Астрономы не могли определить массу Плутона до открытия его крупнейшего спутника, Харона, в 1978 году. Тогда же, определив массу Плутона (0,0021 массы Земли), они смогли более точно оценить его размеры. Согласно последним данным диаметр Плутона составляет 2400 км. Плутон просто крошечный, но тогда считалось, что ничего больше чем эта карликовая планета за орбитой Нептуна нет.
2. Что-то пошло не так, или корень проблемы
Однако за последние несколько десятилетий новые мощные наземные и космические обсерватории полностью изменили прежние представления о внешних областях Солнечной системы. Вместо того чтобы быть единственной планетой в своем регионе, как и все другие планеты Солнечной системы, Плутон и его спутники в настоящее время, как известно, представляют собой пример большого количества объектов, объединенных названием пояс Койпера. Этот регион простирается от орбиты Нептуна до расстояния в 55 астрономических единиц (граница пояса находится в 55 раз дальше от Солнца чем Земля).
По последним оценкам в поясе Койпера находится по крайней мере 70000 ледяных объектов диаметром в 100 км и более и имеющих такой же как у Плутона состав. В соответствии с новыми правилами определения планет, именно то, что орбита Плутона населена подобными объектами и является основной причиной того, почему Плутон не планета. Плутон — всего-навсего один их множества объектов пояса Койпера.
В этом-то и вся проблема. После открытия Плутона астрономы обнаруживали все большие и большие объекты в поясе Койпера. Карликовая планета 2005 FY9 (Макемаке), обнаруженная астрономом Калифорнийского технологического института Майком Брауном и его командой, лишь немного меньше, чем Плутон. Позже было обнаружено еще несколько других подобных объектов (например 2003 EL61 Хаумеа, Седна, Орк и т.д.).
Астрономы поняли, что обнаружение в поясе Койпера объекта с размерами, большими чем у Плутона, — это всего лишь вопрос времени.
Некоторые известные на сегодняшний день карликовые планеты в сравнении с Землей. И в 2005 году Майк Браун и его команда сообщили потрясающие известия. Они обнаружили объект, находящийся за орбитой Плутона, который был, вероятно, того же размера, а может даже и больше. Официально названный 2003 UB313, объект был позже переименован в Эриду. Позже астрономы определили, что диаметр Эриды составляет около 2600 км, плюс она имеет массу, примерно на 25% большую, чем масса Плутона.
3. Плутон больше не планета, или сложное решение
Астрономам ассоциации была предоставлена возможность проголосовать за различные варианты определения планеты.
В конце концов астрономы проголосовали за достаточно спорное по тогдашним меркам решение и отнесли Плутон (и другие подобные объекты) к новому классу объектов — к «карликовым планетам».
Что же такое планета по новому определению
- Объект должен обращаться по орбите вокруг Солнца — И Плутон проходит.
- Он должен быть достаточно массивным, чтобы своей силой гравитации обеспечить себе сферическую форму — И здесь с Плутоном, похоже, все в порядке.
- Он не должен быть спутником другого объекта. Плутон сам имеет 5 спутников.
- Он должен суметь расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов — Ага! Это правило и нарушает Плутон, это главная причина того, почему Плутон не планета.
Что значит «расчистить пространство вокруг своей орбиты от других объектов»? В то время, когда планета только формируется, она становится доминирующим гравитационным телом на данной орбите. Когда она взаимодействует с другими, более мелкими объектами, она либо поглощает их, либо выталкивает их прочь своей гравитацией. Плутон же составляет лишь 0,07 массы всех объектов, находящихся на его орбите. Сравните с Землей — ее масса в 1,7 миллиона раз больше массы всех других объектов, находящихся на ее орбите, вместе взятых.
Любой объект, который не соответствует четвертому критерию, считается карликовой планетой. Поэтому Плутон — это карликовая планета. В Солнечной системе существует очень много объектов с аналогичными размерами и массой, которые движутся по примерно такой же орбите. И до тех пор, пока Плутон не столкнется с ними и не приберет их массу к своим рукам, он будет оставаться карликовой планетой. Так же обстоит дело и с Эридой.
universeru.com
Луны Плутона
Когда Плутон открыли в 1930 году, астрономы полагали, что он является одинокой уединенной планетой, находящейся на орбите Солнца. Почти 50 лет спустя астрономы открыли его самую большую луну. А затем в 2005, астрономы, работая с космическим телескопом Hubble, объявили о том, что они обнаружили еще две луны Плутона, официально названные Никс (Nix) и Гидра (Hydra). Есть ли еще луны, которые ждут, чтобы их нашли? Сколько лун у Плутона?Астрономам теперь известно, что у Плутона есть три естественных спутника. Первая и самая большая из лун Плутона — это Харон, впервые опознанная в 1978 астрономом James Christy. Он сделал это открытие, пока исследовал фотографию Плутона и заметил, что у него есть выпуклость с одной стороны. Christy и его коллеги полагали, что эта выпуклость появилась от дефекта в выравнивании телескопа, но затем они заметили, что только Плутон был удлинен, и нет звезд на фоне. Они поняли, что наблюдали за луной Плутона.Луна Плутона Харон названа в честь лодочника в греческой мифологии, который перевозил мертвых через реку Стикс. Это хорошо работает, принимая во внимание, что Плутон — это римский бог загробного мира (нет, не Собака Диснея).
Харон большой и массивный по сравнению с родительской карликовой планетой Плутоном. Хотя Плутон имеет размеры 2306 км в диаметре, Харон — 1205 км.
Одна из замечательных вещей о Плутоне и Хароне в том, что они на самом деле являются бинарной системой. Два объекта находятся на орбите вокруг общего центра гравитации, который находится снаружи самого Плутона. Для сравнения, центр гравитации Земли и Луны находится внутри Земли.
В 2005 астрономы, работающие с космическим телескопом Hubble, открыли две дополнительные луны Плутона; они назвали их Никс и Гидра (первоначально S/2005 P1 и S/2005 P2). Никс имеет размеры 46 км в диаметре, а Гидра — 61 км. Исследование Hubble предполагает верхний предел для размеров лун, находящихся на орбите Плутона. Оказывается, Плутон уже достиг своего предела с лунами Никс и Гидра, и что-то больше будет ясно видимым.
Открытие этих лун подарило надежду теории, по которой Плутон имеет кольцевую систему, созданную микрометеоритами, ударяющими поверхность карликовой планеты. Еще одна возможность в том, что Харон производит ледяные гейзеры, подобно луне Сатурна Энцелад.
Больше об этом будет открыто, когда космический корабль NASA New Horizons наконец прибудет к Плутону в 2015. В своей самой близкой точке New Horizons будет находится в 10000 км от поверхности карликовой планеты, и будет делать фотографии с беспрецедентным уровнем качества.
Мы наконец узнаем, как Плутон на самом деле выглядит. И в то же самое время получим шанс увидеть еще луны Плутона.
Источник: NASA.
Название прочитанной вами статьи «Луны Плутона».
universetoday-rus.com
Является Карликовой Планетой Или Нет, Интересные Факты о Поверхности и Расстояние до Солнца, Размеры и Масса, Краткое Описание и Статус
На сегодняшний день астрофизика считается одной из самых противоречивых и динамично развивающихся наук. Если в физике и в математике доминируют классические и академические истины, ставшие утверждениями и аксиомами, то в астрономии ученым постоянно приходится сталкиваться с чем-то новым, доказывая обратное для устоявшихся утверждений. Нынешние технические достижения позволяют научному сообществу вести более детальное изучение и исследование космоса, поэтому все чаще в современной науке и возникают ситуации, подобные той, которая сложилась вокруг Плутона.
Планета X
С 1930 года, с момента своего открытия, некоторое время Плутон считался полноправной планетой, имея девятый порядковый номер. Однако в таком статусе небесное тело находилось недолго — всего 76 лет. В 2006 году из списка планет Солнечной системы Плутон был исключен, перейдя в категорию карликовых планет. Этот шаг со стороны научного сообщества нарушил классическое представление о Солнечной системе, став прецедентом в современной науке. Что послужило поводом современной науке принять столь радикальное решение и с чем мы можем столкнуться завтра, продолжая изучать ближний космос?
Основные характеристики новой карликовой планеты
Чтобы прийти к решению о переводе девятой планеты в разряд карликовых планет, человечеству потребовалось немного времени. Период в 76 лет даже по земным меркам считается достаточно коротким для того, чтобы в астрофизической лаборатории смогли произойти существенные изменения. Однако стремительное развитие науки и техники за прошедшие годы поставило под сомнение, казалось бы, неоспоримый факт, является ли Плутон планетой.
Еще лет 15-20 назад во всех школьных учебниках по астрономии, во всех планетариях о Плутоне говорилось как о полноправной планете Солнечной системы. Сегодня это небесное тело понижено в ранге и считается карликовой планетой. В чем же разница между этим двумя категориями? Чего не достает Плутону, чтобы считаться полноценной планетой?
Земля и Плутон
По своим размерам экс-планета действительно очень маленькая. Размер Плутона составляет 18% от земного, 2360 км против 12742 км. Однако даже при таких небольших размерах Плутон имел статус планеты. Такая ситуация выглядела несколько необычной учитывая тот факт, что в Солнечной системе существует немало естественных спутников, имеющих гораздо большие размеры. Чего только стоят гигантские спутники Юпитера и Сатурна — Ганимед и Титан — своими размерами превышающие даже Меркурий. По своим физическим параметрам Плутон уступает даже нашей Луне, диаметр которой составляет 3 474 км. Оказывается, что размер небесного тела не всегда в астрофизике является главным критерием для определения его статуса.
Маленькие размеры Плутона не помешали астрономам долгое время теоретически признавать его присутствие. Еще задолго до своего открытия этот небесный объект носил скромное название — Планета X. В 1930 году американский астроном Клайд Томбо визуально обнаружил, что наблюдаемая им звезда на ночном небосклоне, движется по собственной планетарной орбите. Тогда ученые посчитали, что перед ними девятая планета Солнечной системы, орбита которой является границей нашей Солнечной системы. Научное сообщество не смущали ни размеры вновь открытого небесного тела, ни его орбитальные параметры. В довершение ко всему, новой планете было присвоено солидное название – Плутон, данное в честь древнегреческого бога, властелина подземного царства. Расстояние от Солнца до девятой планеты составляло 5,9 млрд. км. Эти параметры потом долгое время использовались для определения масштабов нашей Солнечной системы.
Место Плутона в Солнечной системе
Тот, кто открыл планету, не имел технических возможностей заглянуть глубже в космос и расставить все на свои места. На тот момент астрофизики имели ограниченные знания и информацию о пограничных областях нашей Солнечной системы. Они не знали о том, где заканчивается ближний космос и начинается безграничное космическое пространство.
Почему Плутон не планета?
Несмотря на то, что бывшая девятая планета была крошечной по размерам, именно она считалась последним и единственным крупным небесным телом, расположенным за орбитой Нептуна. Появление более мощных оптических телескопов во второй половине XX века совершенно изменило представление о космическом пространстве, окружающем нашу звездную систему. Помимо того, что ученым удалось обнаружить у малыша Плутона собственные естественные спутники, статус у девятой планеты пошатнулся.
Орбита Плутона
Основной причиной изменившегося отношения ученых к маленькой планете стало обнаружение на расстоянии в 55 а.е. от Солнца большого скопления небесных тел различных размеров. Эта область простиралась сразу за орбитой Нептуна и получила название «пояс Койпера». Впоследствии в этом районе космоса удалось обнаружить многочисленные объекты, диаметр которых превышает 100 км, и по своему составу схожие с Плутоном. Оказалось, что маленькая планета — всего лишь одно из многих небесных тел, вращающихся в таком тесном кругу. Это и стало главным аргументом в пользу того, что Плутон не последнее крупное небесное тело, обнаруженное за орбитой Нептуна. Первой ласточкой стало обнаружение в поясе Койпера маленькой планеты Макемаке в 2005 году. Следом за ней в этом же году астрофизики открыли в поясе Койпера еще три крупных небесных тела, получившие статус транснептуновых объектов – Хаумеа и Седна. По своим размерам они немногим уступали Плутону.
Для астрофизиков 2005 год стал переломным. Обнаружение за пределами орбиты Нептуна многочисленных объектов дало ученым повод считать, что Плутон не единственное крупное небесное тело. Возможно, в этой области Солнечной системы существуют объекты схожие или превосходящие своими размерами девятую планету. Полученная точная информация об Эриде, поставила точку в спорах о судьбе с Плутоном. Оказалось, что Эрида не только по своим размерам превышает планетарный диск Плутона (2600 км против 2360 км), но и имеет на целую четверть большую массу.
Карликовые планеты
Наличие такой информации привело к тому, что научному сообществу пришлось срочно искать выход из создавшейся ситуации. Среди ученых и астрологов на международных конференциях развернулись настоящие баталии по этому случаю. После первых же выступлений ученых и астрологов стало ясно — нельзя называть Плутон планетой. Ими был накоплен большой материал в пользу того, что в поясе Койпера наряду с Плутоном существуют и другие объекты с аналогичными астрофизическими параметрами и характеристиками. Сторонниками пересмотра концепции классического строения Солнечной системы выдвигалось предположение выделить все транснептуновые объекты в отдельный класс небесных тел Солнечной системы. Согласно этой концепции Плутон становился рядовым транснептуновым объектом, окончательно теряя свой статус девятой планеты нашей звездной системы.
Пояс Койпера
Точку в этом вопросе поставили члены Международного астрономического союза, собравшиеся в Праге на XXVI Генеральную Ассамблею. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Плутон лишили статуса планеты. Вдобавок ко всему в астрономии появилось новое определение: карликовые планеты — небесные тела, отвечающие определенным критериям. К ним отнесли Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумеу и крупнейший Астероид – Цереру.
Считается, что Плутон, в отличие от других крупных небесных тел, не отвечает одному из четырех критериев, согласно которым можно классифицировать небесное тело в качестве планеты. Для бывшей девятой планеты характерны следующие особенности:
- наличие достаточно большой массы;
- Плутон не является ничьим спутником, и сам имеет четыре естественных спутника;
- у небесного тела имеется собственная орбита, по которой Плутон совершает оборот вокруг Солнца.
Последний четвертый критерий, который позволяет классифицировать Плутон как планету, в данном случае отсутствует. Небесное тело ни до, ни после так и не сумело расчистить вокруг себя орбитальное пространство. Это и послужило главным аргументом в пользу того, что Плутон — теперь карликовая планета, небесное тело с совершенно иным статусом.
Образование планет
В подтверждение этой концепции приводится версия о формировании планеты, когда она становится доминирующим объектом на определенной орбите, подчиняя все остальные тела собственному гравитационному полю. Впоследствии крупное небесное тело должно либо поглотить более мелкие объекты, либо вытолкнуть их за границы собственной гравитации. Судя по размерам и массе Плутона, ничего подобного с экс-планетой не произошло. Маленькая планета имеет массу равную всего 0,07 массы всех космических объектов, входящих в пояс Койпера.
Основные данные о Плутоне
В былое время, когда Плутон являлся полноправным членом клуба планет, его причисляли к планетам земной группы. В отличие от газовых гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, бывшая последней планета имеет твердую поверхность. Рассмотреть с близкого расстояния поверхность самого далекого объекта Солнечной системы удалось только в 2018 году, когда космический зонд «Новые горизонты» пролетел в 12 тыс. км от подземного бога. С помощью этого автоматического зонда человек впервые увидел поверхность карликовой планеты в деталях и смог составить краткое описание этого небесного тела.
АМС «Новые горизонты»
Маленькая планета, которая видна в небе едва заметной звездочкой, оббегает вокруг Солнца за 249 лет. В перигелии Плутон приближается к нему на расстояние 29-30 а.е., в афелии карликовая планета удаляется на расстояние 50-55 а.е. Несмотря на такие огромные расстояния, Плутон, в отличие от своих соседей Нептуна и Урана, — открытый для изучения ледяной мир. Малыш вертится вокруг собственной оси со скоростью 6 дней и 9 часов, хотя его орбитальная скорость достаточно мала — всего 4,6 км/с. Для сравнения, орбитальная скорость Меркурия составляет 48 км/с.
Поверхность Плутона
Площадь планеты составляет 17,7 млн. кв. километров. Практически на всей площади поверхность планетарного диска доступна для обозрения и представляет царство вечного льда и холода. Предполагается, что Плутон состоит из замершего водяного льда, азота и силикатных пород. Другими словами, это огромная ледяная глыба, плотность которой составляет 1,860 ± 0,013 г/см3. Средние температуры на планете экстремальные: — 223 градуса Цельсия ниже нуля. Слабое гравитационное поле и невысокая плотность привели к тому, что на Плутоне минимальное значение ускорения свободного падения — 0,617 м/с2.
Рельеф Плутона
Судя по снимкам, на Плутоне имеются впадины и горы, высота которых может достигать 3-3,5 км. Помимо твердой поверхности, Плутон также имеет свою атмосферу. Слабое гравитационное поле не позволяет планете иметь обширный воздушно-газовый слой. Толщина газовой прослойки составляет всего 60 км. В основном это газы, испаряющиеся с ледяной поверхности Плутона под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения.
Новые открытия из жизни Плутона
В дополнение ко всей имеющейся информации о Плутоне, недавно удалось обнаружить атмосферу и на Хароне — спутнике Плутона. Этот спутник немногим уступает по размерам главной планете, и у ученых по этому поводу имеются свои соображения.
Плутон и Харон
Последний факт является достаточно любопытным. Имеется версия, что Плутон и Харон – типичная двойная планета. Это единственный случай в нашей Солнечной системе, когда материнское небесное тело и его спутник по многим параметрам схожи друг с другом. Так ли это — покажет время, пока же человечество продолжает собирать интересные факты о поясе Койпера, где наряду с Плутоном существует еще немало любопытных космических объектов.
militaryarms.ru
что больше земля или луна — что больше луна или земля? — 22 ответа
что больше земля или луна
В разделе Наука, Техника, Языки на вопрос что больше луна или земля? заданный автором ELement лучший ответ это Однозначно Луна меньше Земли. Есть тысячи звезд, одни меньше Земли, другие больше. В нашей Солнечной системе, самая большая звезда-Солнце, но в нашей Галактике-Млечный путь, есть и другие звезды, гораздо больше Солнца.
Звезда-небесное тело гигантской массы, состоящее в основном из водорода и гелия, планеты же состоят из более тяжелых элементов, так как они образовались в результате объединения холодных тел и частиц, а та часть этого вещества, которая не вошла в состав планет образовала такие небесные тела, как кометы, астероиды и спутники. Насчет размера: Диаметр Земли-12 756 км, Луны-в 4 раза меньше, Солнца-1 392 000 км
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: что больше луна или земля?
Ответ от Инна Сулейманова[гуру]
самая большая звезда — это Солнце, Земля больше Луны, а размеры не могу сказать
Ответ от Пользователь удален[активный]
Знаю точно что земля болъше луны, а самая болъшая звезда это солнце.
Ответ от HARD_MAN[эксперт]
Луна спутник земли она меньше.. Смутил вопрос про размер! Нужен ражиус или площадь поверхности? Радиус у земли 6 в 10 степени. Солнце самое большое.
Ответ от Oposum[гуру]
Zemlyu s zemli ne vidno, znachit bolshe Luna!
Ответ от Post[эксперт]
земля больше, луна меньше. любая звезда больше земли. размеры земли и луны не знаю, луна меньше земли примерно в 6 раз, земля обладает самым большим спутником в нашей системе — ни у адной планеты нет спутников больше луны, самыми большими звёздами считаются красные гиганты, маленькими — белые карлики, солнце относитца к средним звёздам.
Ответ от ИНОПЛАНЕТЯНИН[гуру]
1эта планета
2любая звезда
31,28 кисалтана
4 в 6 раз меньше
5пока неважно
———————
планета является звездою, только тогда,
когда излучает энергию в оптическом диапазоне…
Ответ от Виктор Орлинский[мастер]
Земля больше Луны.
Земля это не звезда, а планета.
Диаметр Земли 12660 км.
Размер Луны не знаю.
Самую большую звезду не могут определить даже учёные. ссылка
Что знал — написал.
Ответ от Александр Жуков[новичек]
Луна меньше, так как она спутник земли
Ответ от Марина Н*****[новичек]
твоя голова больше луны, если встанешь перед ней тем более похоже ты оттуда и упал
Ответ от Александра Чечина[новичек]
Масса земли в 81 раз больше чем масса луны а радиус в 4 раза больше лунного
Ответ от 2 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с нужными ответами:
youtube.com/embed/tdpczHqEZow?rel=0″/>
Луна на Википедии
Посмотрите статью на википедии про Луна
Ответить на вопрос:
22oa.ru
Плутон. Общие сведения о Плутоне.
Подробно:
© Владимир Каланов,
сайт «Знания-сила».
Вскоре после открытия Непту́на, сделанного в сентябре 1846 года немецким астрономом Иоганном Галле по расчетам Адамса и Леверье, возникла идея поиска новой планеты за орбитой Непту́на. Предполагалось, что неведомая планета может иметь влияние на особенности движения Урана (наряду́ с влиянием Непту́на, Сатурна и Юпитера).
Плутон
Ещё в 1848 году американский математик и астроном Бенджамин Пирс (1809-1880) выдвинул гипотезу о существовании транснепту́новой планеты. В 1874 году другой американский астроном, Саймон Ньюкомб (1835-1909), разработал новую теорию движения Урана, которая учитывала тяготение неизвестной занепту́новой планеты.
Поиску этой планеты посвятил 14 лет упорного труда американский астроном, известный своими исследованиями Марса, Персиваль Лоуэлл (1855-1916). Он организовал масштабные поиски девятой планеты Солнечной системы, указал место в созвездии Близнецов, где следует искать неизвестную планету, но преждевременная смерть не дала ему возможности завершить начатую работу. Через 14 лет после смерти Лоуэлла, 13 марта 1930 года, американский астроном Клайд То́мбо, работавший в обсерватории возле города Флагстафф (штат Аризона), построенной в своё время на деньги Лоуэлла, обнаружил девятую планету. Она находилась точно в том месте, которое вычислил Персиваль Лоуэлл.
Считаем своим долгом отметить, что Клайд То́мбо, которому на момент открытия было только 24 года от роду, к этому выдающемуся успеху пришел в результате огромного, кропотливого труда, работая оператором блинк-компаратора — специального прибора, позволяющего сопоставлять два фотоснимка одного и того же участка неба, снятого в разное время с помощью фотографического телескопа, Клайд То́мбо должен был анализировать и сравнивать сотни фотопластинок, сидя за микроскопом блинк-компаратора.
На фотопласти́нках были отражения слабых звёзд, число которых по мере приближения к полосе Млечного пути составляло от 160 тысяч до 400 тысяч на каждой пластинке. Какой усидчивостью и каким трудолюбием надо было обладать, чтобы тщательно анализировать эти пластинки!
В дальнейшем оказалось, что Плутон могли открыть ещё при жизни Лоуэлла, а также в 1919 году. Обработка сохранившихся фотопластинок Флагстаффской обсерватории по современной технологии показала, что изображение новой планеты на одной из пластинок попало на дефект фотопластинки, а на других изображения были настолько нечёткими, что заметить их было просто невозможно.
В названии, точнее в астрономическом знаке планеты Плутон, просматривается определённая символика: две латинские буквы P и L совпадают с начальными буквами имени Персиваля Лоуэлла (Persival Lowell). Хотя такое совпадение наверняка случайное, но оно воспринимается как некая историческая справедливость. Если обратиться к мифологии, то Плутон у древних греков был богом подземного царства, обители мёртвых. Совсем не весёлое имя дали девятой планете, но не будем принимать это всерьёз, миф он и есть миф.
Прежде чем продолжить рассказ о Плутоне, сразу оговоримся, что термин «планета» по отношению к этому небесному телу теперь не применяется. В августе 2006 года в Праге состоялась XXVI Ассамблея Международного Астрономического Союза, которая приняла решение о том, что Плутон не является полноценной планетой Солнечной системы и по своим размерам переводится в разряд планет-карликов. Надо сказать, что среди астрономов это решение воспринято неоднозначно и в целом довольно сдержанно.
Общие сведения о Плутоне
Плутон — самая малая и самая дальняя планета Солнечной системы. Плутон находится на среднем расстоянии от Солнца в 5900 миллионов километров (39,9 а.е.). Характерной особенностью движения Плутона является большая вытянутость его околосолнечной орбиты и большой её наклон к плоскости эклиптики. Приближаясь к одному из крайних своих положений на орбите (к перигелию), Плутон оказывается на некоторое время ближе к Солнцу, чем Нептун. В самом деле: минимальное удаление Непту́на от Солнца составляет 4456 млн. км, а Плутона — 4425 млн. км. Последний такой период, когда Нептун был самой удалённой планетой, пришёлся на годы с 1979 до 1998.
Схема: орбиты Нептуна и Плутона
Удивляться большой продолжительности этого периода (19 лет) не нужно, ведь период обращения Плутона вокруг Солнца составляет 248 лет. Зато максимально удалённая точка орбиты Плутона отстоит от Солнца на 7375 млн. км. В этот момент Плутон находится уже несравненно дальше от Солнца, чем Нептун.
Получается, что при соответствующем расположении в пространстве относительно Солнца наша Земля может находиться на расстоянии от Плутона, равном приблизительно 7525 млн. км. На таком огромном расстоянии исследования планеты Плутон сильно затруднены́. В самый мощный телескоп Плутон со своим спутником выглядят с Земли в виде небольшой звёздочки, почти слитой с другой, ещё меньшей по размеру.
Правда, с помощью космического телескопа «Хаббл», выведенного на околоземную орбиту, учёные смогли получить определённый объём информации об этих далёких небесных телах. Например, определён диаметр Плутона — 2390 км, что почти в два раза меньше диаметра Меркурия (4878 км) и значительно меньше диаметра Луны (3480 км).
Период вращения Плутона вокруг собственной оси составляет 6 суток и 8 часов, т.е. сутки на Плутоне длятся 152 земных часа. Вращение Плутона вокруг оси имеет направление, обратное направлению его вращения по орбите. Это ещё одна особенность этой планеты.
Масса Плутона составляет 0,0025 от массы Земли (в 400 раз меньше массы Земли). Наклон плоскости орбиты к плоскости эклиптики — 17°2′. Такой большой наклон плоскости орбиты не имеет ни одна из остальны́х восьми планет Солнечной системы. Например, этот параметр составляет: у Непту́на — 1°8′, у Урана — 0°8′, у Сатурна — 2°5′, у Юпитера — 1°9′.
Период обращения вокруг Солнца, т.е. год на Плутоне составляет, как мы уже знаем, 248 земных лет, т.е. почти четверть тысячелетия.
Средняя скорость обращения вокруг Солнца составляет 4,7 км/с, или почти 17000 км/ч.
Мы можем представить себе лётчика за штурвалом реактивного самолёта, летящего со скоростью немного больше 1000 км/ч в течение нескольких часов. Но нельзя представить полёт такого самолёта вдоль орбиты Плутона. Такой полёт немыслим, потому что для облёта Солнца по орбите Плутона со скоростью около 1000 км/ч потребовалось бы 4200 лет: ведь нужно было бы пролететь около 22,2 млрд. км.
Этот фантастический расчет мы приводим потому, что речь идёт о самой далёкой планете Солнечной системы. Космос таит в себе много загадок, и кто знает, смогут ли люди открыть ещё одну планету. Возможно, орбиты Непту́на и Плутона — это и есть границы Солнечной системы. И вот чтобы дать читателям представление о размерах пространства, заключенного в этих границах, мы привели этот простой расчёт.
Атмосфера и поверхность Плутона
Атмосфера Плутона была обнаружена в 1985 году при наблюдении покрытия им звёзд. В дальнейшем наличие атмосферы было подтверждено́ наблюдениями за другими покрытиями в 1988 и 2002 годах.
Атмосфера Плутона очень разрежена и состоит в основном из смеси азота (99 %), монооксида углерода и метана (0,1%). Главным компонентом атмосферы является молекулярный азот (N2). Предполагается, что азот образовался из вещества, составляющего поверхность Плутона. В настоящее время азот находится в летучем (сублимированном) состоянии. При температуре атмосферы в среднем минус 230°C — это естественное агрегатное состояние азота. По уточнённым данным температура атмосферы (минус 180°C) выше температуры поверхности планеты (минус 230°C). Сублимация производит охлаждающий эффект на поверхность Плутона.
В атмосфере присутствуют также образовавшиеся в результате фотохимических процессов и воздействия заря́женных частиц молекулы и ионы водорода, синильной кислоты, этана и других веществ. Считается, что метан существовал ещё при формировании планеты и вышел из её недр.
На высоте 1215 км атмосферное давление составляет около 2,3 микроба́ра. На этой высоте атмосфера как бы делится на две части. Выше находится слой аэрозоля из смеси перечисленных выше веществ. При удалении от Солнца сублимация поверхностных льдов уменьшается и, соответственно, падает давление.
Благодаря снимкам, переданным с телескопа «Хаббл», учёные имеют представление примерно о 85 процентах поверхности Плутона. Поверхность Плутона выглядит в виде контрастных зон — от светлых до тёмных. Некоторые тёмные участки можно считать образованиями, похожими на кратеры и углубления, появившиеся вследствие столкновений с крупными астероидами.
Поверхность Плутона
Поверхность Плутона состоит из водяного льда и замерзшего метана. Светлые зоны поверхности — это районы, предположительно покрытые твёрдым азотом. Состояние азота меняется по мере смены длинных сезонных циклов. Изменение структуры азота приводит к изменению яркости поверхности. В зависимости от температурных условий меняется и структура водяного льда. При приближении Плутона к Солнцу часть льда сублимирует, т.е. превращается в газ, и атмосфера становится более плотной. При удалении планеты от Солнца атмосфера частично конденсируется и выпадает в виде кристаллов, образуя своеобразный «снег» на поверхности. Так образуются более светлые участки поверхности.
Три вида Плутона
Фото поверхности на основе снимков телескопа Хаббл
Однородные сероватые пятна, которые удалось «рассмотреть» с помощью телескопа «Хаббл», образуются метаном. Это подтверждается спектроскопическими исследованиями, выполненными с Земли. Метан составляет около 1% массы планеты.
Одним из компонентов поверхности Плутона может быть двуокись углерода, содержание которой менее 1%. Возможно, что в состав поверхности, кроме указанных веществ, входят и другие составляющие, но пока их не удалось идентифицировать.
Плотность вещества на Плутоне в среднем составляет 2,03 (г/см³). Температура поверхности — от минус 228 до минус 238 °C. Давление на поверхности колеблется от 3 до 160 микроба́р. Освещённость поверхности слабая: слишком велика удалённость от Солнца. Тем не менее в дневное время поверхность Плутона освещена во много раз сильнее, чем наша Земля ночью освещена Луной.
Многое о Плутоне оставалось неизвестным до 2015 года, когда мимо него пролетел аппарат «Новые горизонты» (New Horizons)
Плутон. Снимок сделан зондом New Horizons
Неоднородность поверхности Плутона была подтверждена намного лучшими фотогра́фиями зонда New Horizons.
Закат на Плутоне. Снимок сделан зондом New Horizons
Альбедо разных участков его поверхности варьирует от 10 до 70 %, что делает его вторым по контрастности объектом Солнечной системы после Я́пета.
Внутреннее строение Плутона
Плутон — планета особенная, но скорее всего её можно отнести к планетам земной группы. По основной гипотезе считается, что под поверхностью, состоящей в основном из замерзших воды и метана, находится заледене́лая мантия толщиной до 250 км, состоящая изо льда (слой в 130 км), молекулярного азота и других структур. Глубже находится ядро из каменистых силикатов и частично изо льда и гидратов. По одной из версий, между заледене́лой мантией и силикатным ядром возможно наличие слоя органических веществ толщиной до 100 км.
Внутреннее строение Плутона
Лёд на поверхности и в мантии образовался из воды, поднятой из глубины планеты теплом, которое выделилось при радиоактивном распаде элементов, входящих в состав каменистых образований ядра. Другие предположения по этому вопросу заключаются в том, что вода выделилась из первичных окаменелостей планеты в результате столкновения с крупным астероидом.
© Владимир Каланов,
«Знания-сила»
znaniya-sila.narod.ru
Почему Плутон не планета а карликовая планета: подробности
Четыре самых крупных тела в системе Плутона: Плутон, Харон, Никс и Гидра
Еще совсем недавно Плутон, обладающий именем одного из римских богов, являлся девятой планетой Солнечной системы, но в 2006 году он утратил данное звание. Почему же современные специалисты в области астрономии перестали считать Плутон планетой и чем же в действительности он сегодня является?
История открытия
Карликовая планета Плутон была открыта в 1930 году американцем Клайдом Уильямом Томбо, работавшим в то время астрономом в Аризонской обсерватории имени Персиваля Лоуэлла. Обнаружить данную карликовую планету для него было очень нелегким трудом. Ученому пришлось сравнивать фотографические пластинки, с изображениями звездного неба, сделанные с разницей в две недели на протяжении почти целого года. Любой движущийся объект: планета, комета или астероид должны были с течением времени изменить свое местоположение.
Открытие Плутона
Обнаружение Плутона было в значительной степени осложнено его относительно маленькими в космическом масштабе размерами и массой, и не способностью очистить свою орбиту от подобных ему объектов. Но, потратив на данные исследования почти целый год своей жизни, ученый все же смог обнаружить девятую планету Солнечной системы.
Всего лишь «карлик»
Плутон, цветное изображение с зонда Новые Горизонты
Ученые очень долго не могли определить размеры и массу Плутона, вплоть до 1978 года, пока не был обнаружен довольно крупный спутник Харон, позволивший точно определить, что его масса составляет всего 0,0021 массы Земли, а радиус 1200 км. Данная планета по космическим меркам очень мала, но в те далекие годы ученные считали, что эта планета является последней в этой системе, и дальше ничего нет.
За прошедшие десятилетия технические устройства наземного и космического типа очень сильно изменили представление человечества о космосе и помогли расставить точки над i в вопросе: почему Плутон не планета? По последним данным в поясе Койпера имеется около 70 тысяч подобных Плутону объектов с такими же размерами и составом. Окончательно понять, что Плутон всего лишь маленький «карлик» ученые смогли в 2005 году, когда Майком Браунам и его командой прямо за его орбитой было обнаружено космическое тело, позже названное Эридой (2003 UB313), обладающее радиусом 1300 км и массой на 25 % больше Плутона.
Совсем немного не хватило способностей, чтобы остаться планетой
Плутон больше не планета
Двадцать шестая Генеральная ассамблея Международного астрономического союза, прошедшая в Праге с 14 по 25 августа 2006 года, решила окончательную судьбу Плутона, лишив его звания — «Планета». Ассоциацией были сформулированы четыре требования, которым должны отвечать абсолютно все планета Солнечной системы:
- Потенциальный объект должен вращаться по своей орбите вокруг Солнца.
- Объект должен иметь достаточную массу, чтобы с помощью своей гравитации обеспечить себе форму сферы.
- Объект не должен относиться к спутникам других планет и объектов.
- Объект должен расчистить пространство вокруг себя от других мелких объектов.
Плутон по своим характеристикам смог соответствовать всем требованиям кроме последнего, и в результате он и все подобные ему космические объекты были сведены в новую категорию карликовых планет.
Коротко о Плутоне
comments powered by HyperComments
Понравилась запись? Расскажи о ней друзьям!
Просмотров записи: 5462
spacegid.com
10 фактов о лунах, которые вас удивят
Почему все внимание в нашей Солнечной системе достается планетам? Есть факты о нашей собственной Луне, которые мы либо еще не знаем, либо узнали полвека назад, когда по ее поверхности прошлось двенадцать человек. Другие луны могут содержать жизнь или доказательство невероятно жестоких событий, которые изменили саму природу Солнечной системы. Некоторые луны просто симпатичные, как Харон. Что за Харон, спросите вы?
Луна Плутона Харон никогда не встает и не садится
Плутон и его крупнейшая луна Харон заблокированы вместе в гравитационном танце, то есть всегда обращены лицом друг к другу. Ну и что? Это означает, что астронавт на Плутоне либо никогда не увидит Харон, либо тот будет висеть над его головой постоянно.
Наша Луна тоже заблокирована гравитацией Земли, и поэтому мы никогда не видим ее дальней стороны. Разница в том, что Земля намного больше Луны, поэтому заблокирована только Луна. Плутон и Харон почти одинаковых размеров и заблокированы друг другом. Как следствие, рождается странный эффект: если вы на дальней стороне Плутона, вы никогда не увидите Харон. На ближней стороны он будет в семь раз больше нашей Луны и будет висеть на небе в течение шести с лишним дней. Кстати, о нашей Луне.
Наша Луна не всегда была мертвой
Часть миссий «Аполлона» заключались в том, чтобы люди ступили на нетронутую поверхность Луны, которая была холодной и мертвой в течение трех или четырех миллиардов лет. «Аполлон-15» и «Аполлон-17» нашли необычно высокие показатели тепла, но это могла быть ошибка инструментов. Никто не ожидал обнаружить там активные вулканы. Но оказалось, что динозавры порядка 70 миллионов лет назад — а также слоны и лошади на Земле, появившиеся 33 миллиона лет назад, — возможно, наблюдали горячие лавовые потоки на Луне. Когда-нибудь и мы могли такое наблюдать.
Астронавты «Аполлона-15» сделали снимки неровных пятен на базальтовых морях. Никто понятия не имел, что это такое, пока не появились более качественные снимки, начиная с 2009 года. С тех пор ученые поняли, что эти необычные пятна — удивительно юные вулканы. Было обнаружено 70 таких вулканов. Это открытие говорит о том, что недра Луны оставались горячими гораздо дольше, чем полагали ученые. Возможно, они по сей день частично расплавлены.
Луна отражает жизнь на Земле
Есть еще один свет, который мы видим на Луне: это слабое свечение неосвещенной части полумесяца. Оно называется «пепельный свет Луны», потому что появляется в результате освещения полной Земли в лунном небе, которое проливается на лунный ландшафт. Ученые пропустили этот пепельный свет через спектрометр и обнаружили «биосигнатуры» нашей атмосферы и растений. Биосигнатуры — это уникальные отпечатки спектра пепельного света, которые появляются в результате отражения солнечного света от растительности, океанов и облаков Земли. Да, космические аппараты NASA подтвердили, что на Земле есть жизнь.
hi-news.ru
Почему астрономы сомневаются, что в Солнечной системе есть неоткрытая Девятая планета
Привет, читатель! Меня зовут Ирина, я веду телеграм-канал об астрофизике и квантовой механике «Quant».Наверняка, многие слышали о Девятой планете, которая пока не обнаружена, но имеет большое влияние на поведение объектов Солнечной системы. Некоторые астрономы согласны с этой гипотезой и тщательно осматривают космическое пространство в поисках Девятой планеты, другие отрицают эту гипотезу и приводят свои доказательства в пользу этого.
Сегодня я подготовила перевод статьи, в которой отрицается существование Девятой планеты, и тому приводятся аргументы.
Приятного чтения!
Представление художника о гипотетической планете с далеким Cолнцем.
Девятая планета — это теоретическая неоткрытая гигантская планета в таинственных дальних уголках нашей Солнечной системы.
Гипотеза о существовании Девятой планеты объясняет все — от наклона оси вращения Солнца до очевидного скопления на орбитах маленьких ледяных астероидов за Нептуном.
Но существует ли на самом деле Девятая планета?
Открытия на краю нашей Солнечной системы
Пояс Койпера — это совокупность небольших ледяных тел, которые вращаются вокруг Солнца за пределами Нептуна на расстояниях, превышающих 30 а.е. (одна астрономическая единица или а.е. — это расстояние между Землей и Солнцем). Размер объектов пояса Койпера (ОПК) варьируются от крупных валунов до 2000 км в поперечнике. ОПК — это оставшиеся маленькие кусочки планетного материала, которые не были использованы для формирования планет, равно как и пояс астероидов.
Открытия, сделанные в ходе самого успешного на сегодняшний день исследования пояса Койпера — исследования происхождения внешней Солнечной системы (OSSOS), — дают более хитрое объяснение орбитам, которые мы видим. Было обнаружено, что многие из этих ОПК имеют очень эллиптические и наклонные орбиты, такие как у Плутона.
Математические расчеты и детальное компьютерное моделирование показали, что орбиты, которые мы видим в поясе Койпера, могут быть созданы только в том случае, если Нептун первоначально сформировался на несколько а.е. ближе к Солнцу и мигрировал наружу на свою нынешнюю орбиту. Миграция Нептуна объясняет распространенность высокоэллиптических орбит в поясе Койпера и может объяснить все орбиты ОПК, которые мы наблюдали, за исключением нескольких ОПК на экстремальных орбитах, которые всегда остаются по крайней мере на 10 а.е. дальше Нептуна.
Второй объект пояса Койпера (после Плутона) — 1992 QB1— был открыт в 1992 году американскими астрономами Дэвидом Джевиттом и Джейн Луу с помощью 2,2-метрового телескопа в Мауна-Кеа на Гавайях.
Доказывает ли это существование Девятой планеты?
Эти экстремальные орбиты лучше всего подтверждают существование Девятой Планеты. Первые несколько из них были открыты только в одном квадранте Солнечной системы. Астрономы ожидают увидеть орбиты с различными ориентациями, если только их не ограничивает внешняя сила. Обнаружение нескольких крайних ОПК на орбитах, направленных в одном направлении, было намеком на то, что что-то происходит. Две отдельные группы исследователей подсчитали, что только большая, очень далекая планета может удерживать все орбиты, ограниченные частью Солнечной системы, отсюда и родилась теория Девятой планеты.
Согласно теории, Девятая планета в 5-10 раз массивнее Земли, а ее орбита колеблется в пределах 300-700 а.е. Было опубликовано несколько предсказаний ее местоположения в Солнечной системе, но ни одна из поисковых групп до сих пор не обнаружила ее. После четырехлетних поисков все еще есть только косвенные доказательства в пользу существования Девятой планеты.
Поиск ОПК
Поиск ОПК требует тщательного планирования, точных расчетов и внимательного наблюдения. Я (Samantha Lawler) являюсь частью OSSOS, совместной работы 40 астрономов из восьми стран. Мы использовали канадско-франко-гавайский телескоп в течение пяти лет, чтобы обнаружить и отследить более 800 новых ОПК, почти удвоив число известных ОПК с хорошо измеренными орбитами. ОПК, обнаруженные OSSOS, варьируются по размерам от нескольких до более чем 100 км, а по дальности обнаружения — от нескольких до более чем 100 а.е., причем большинство из них находится на уровне 40-42 а.е. в основной части пояса Койпера.
ОПК не излучают свой собственный свет: эти маленькие ледяные тела отражают только свет Солнца. Таким образом, если вы переместите ОПК в 10 раз дальше, его станет видно в 10 000 раз хуже. И в силу законов физики, ОПК на эллиптических орбитах будут проводить большую часть времени в самых отдаленных частях своих орбит. Таким образом, легко найти ОПК на эллиптических орбитах, когда они близки к Солнцу и ярки, но большую часть времени они проводят вдали, где они менее заметны.
Это означает, что ОПК на эллиптических орбитах трудно обнаружить, особенно экстремальные, которые всегда находятся относительно далеко от Солнца. На сегодняшний день найдено лишь несколько из них, и с помощью современных телескопов мы можем обнаружить их только тогда, когда они находятся вблизи перицентра — ближайшей точки к Солнцу на своей орбите.
Это приводит к еще одной трудности, которая исторически игнорировалась во многих исследованиях: ОПК в каждой части Солнечной системы могут быть обнаружены только в определенное время года. Наземные телескопы дополнительно ограничены сезонной погодой, причем открытия наименее вероятны во время облачных, дождливых или ветреных условий. Открытия ОПК также гораздо менее вероятны вблизи плоскости галактики Млечный Путь, где бесчисленные звезды затрудняют поиск неярких, ледяных странников.
Все известные ОПК с орбитами больше 250 а.е. Орбиты ОПК, обнаруженные OSSОS и DES, располагаются во многих направлениях; предыдущие исследования с неизвестными уклонами обнаружили их в том же направлении.
Корректирование смещений
OSSOS обнаружил несколько новых экстремальных ОПК, половина из которых находится за пределами ограниченной области и статистически согласуется с равномерным распределением. Новое исследование подтверждает некластеризованные открытия OSSOS. Группа астрономов, используя данные исследования темной энергии (DES), обнаружила более 300 новых ОПК без кластеризации орбит. Так что теперь два независимых исследования — оба из которых тщательно отслеживали и сообщали о смещениях при обнаружении экстремальных ОПК — не нашли никаких доказательств кластеризации орбит.
Все экстремальные ОПК, которые были обнаружены до OSSOS и DES, были получены из исследований, которые не полностью сообщают об их отклонениях в направлении. Таким образом, мы не знаем, были ли все эти ОПК обнаружены в одном и том же квадранте Солнечной системы, потому что они на самом деле ограничены, или потому, что никакие исследования не искали достаточно глубоко в других квадрантах. Мы провели дополнительные симуляции, которые показали, что если наблюдения производятся только в один сезон с одного телескопа, то экстремальные ОПК, естественно, будут обнаружены только в одном квадранте Солнечной системы.
Далее, проверяя теорию Девятой планеты, мы подробно рассмотрели орбиты всех известных «экстремальных» ОПК и обнаружили, что все, кроме двух самых высоких ОПК в перицентре, могут быть объяснены известными физическими эффектами. Эти два ОПК являются аномальными, но наше предыдущее детальное компьютерное моделирование пояса Койпера, которое включало гравитационные эффекты Девятой планеты, произвело набор «экстремальных» ОПК с перицентрами плавно варьирующимися от 40 до более чем 100 а.е.
Эти симуляции предполагают, что должно быть много ОПК с перицентрами, такими же большими, как два аномальных, но также много ОПК с меньшими перицентрами, которые можно намного легче обнаружить. Почему открытия на орбите не совпадают с предположениями? Ответ может заключаться в том, что теория Девятой планеты не соответствует подробным наблюдениям.
Наши тщательные наблюдения обнаружили ОПК, которые не ограничены Девятой планетой, и наши симуляции показывают, что пояс Койпера должен содержать и другие орбиты, в отличие от тех, которые мы наблюдаем, если Девятая планета существует. Для объяснения экстремальных ОПК с высоким перицентром необходимо использовать другие теории, и в научной литературе нет недостатка в предлагаемых теориях.
Много красивых и удивительных объектов еще предстоит обнаружить в таинственной внешней Солнечной системе, но я не верю, что Девятая планета — одна из них.
* Краткие сведения Краткие сведения Радиус = 1.120 км Общие сведения Плутон — далекая планета Солнечной системы — наименее изученная из всех планет. Плутон был открыт Клайдом Томбо (США) в 1930 г. Среднее расстояние от планеты до Солнца составляет 39,52 а. е. Плутон выглядит как точечный объект 15 звездной величины, т. е. примерно в 4 тыс. раз слабее тех звезд, которые находятся на пределе видимости невооруженным глазом. Плутон очень медленно, за 247,7 года, совершает оборот по орбите, которая имеет необычно большой наклон (17°) к плоскости эклиптики, и вытянута настолько, что в перигелии Плутон подходит к Солнцу на более короткое расстояние, чем Нептун. Из-за огромной удаленности от Солнца и слабой освещенности изучать Плутон очень сложно. Непосредственные измерения углового диаметра Плутона на 5-метровом телескопе дали результат 0,23°. Диаметр Плутона около 2 280 км. Поверхность Плутона, нагреваемая Солнцем до минус 210° С, даже в наименее холодных полуденных участках, покрыта, по-видимому, снегом из замерзшего метана. Атмосфера планеты разряженная и состоит из газообразного метана с возможной примесью инертных газов. Блеск Плутона меняется с периодом вращения 6 сут. 9 ч. В 1978 г. выяснилось, что эта периодичность соответствует орбитальному движению спутника Плутона, обнаруженного американскими астрономами. Спутник Плутона относительно яркий, но расположен настолько близко к планете, что его изображение на фотоснимках сливается с изображением Плутона, лишь слегка выступая то с одной, то с другой стороны. Из периода обращения и расстояния между центрами вычислили массу системы «Плутон-спутник». Масса оказалась неожиданно малой: 1,7% массы Земли. Почти вся она сосредоточена в Плутоне, т. к. диаметр спутника, судя по блеску, мал по сравнению с диаметром планеты. В таком случае средняя плотность Плутона составляет приблизительно 2000 кг/м3, если принять его диаметр равным 3 тыс. км. Такая малая плотность означает, что Плутон состоит преимущественно из летучих химических элементов и соединений, т. е. примерно такой же состав, как планеты-гиганты и их спутники. Плутон движется вокруг Солнца по эллиптической орбите со значительным эксцентриситетом, равным 0,25, превосходящим даже эксцентриситет орбиты Меркурия (0,206). Большая полуось орбиты Плутона (среднее расстояние от Солнца) составляет 39,439 а. е. или примерно 5,8 млрд. км. Плоскость орбиты наклонена к эклиптике под углом 17,2°. Одно обращение Плутона вокруг Солнца длится 247,7 земных лет. Экваториальный радиус Плутона (1500 км) примерно вчетверо, а его масса (ок. 1,79o1022 кг) в несколько сотен раз меньше, чем у Земли. Для плотности получаются расчетные значения порядка 0,17 г/см3. Существует гипотеза, что Плутон, подобно ряду спутников планет-гигантов, состоит преимущественно из замерзших летучих веществ. Высказывались также предположения, основанные на данных спектрального анализа, что поверхность Плутона образована слоем метанового льда. В 1978 появилось сенсационное сообщение: на фотографии, полученной Д. Кристи с помощью 155-сантиметрового телескопа, изображение Плутона выглядело удлиненным, то есть имело небольшой выступ. Это дало основание утверждать, что у Плутона есть довольно близко расположенный от него спутник. Этот вывод позже получил подтверждение на снимках с космических аппаратов. Спутник, названный Хароном (согласно греческой мифологии, таким было имя перевозчика душ в царство Плутона Аид через реку Стикс), имеет значительную массу (ок. 1/30 массы планеты), находится на расстоянии всего ок. 20 000 км от центра Плутона и обращается вокруг него с периодом 6,4 земных суток, равным периоду обращения самой планеты. Таким образом, Плутон и Харон вращаются как целое, и поэтому они часто рассматриваются как единая двойная система, что позволяет уточнить значения масс и плотностей. Плутон заметно отличается от всех далеких от Солнца планет. И по размерам, и по многим другим параметрам он скорее похож на захваченный в Солнечную систему астероид (или систему из двух астероидов). Плутон находится примерно в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, поэтому, естественно, поток солнечной лучистой энергии на этой планете более чем в полторы тысячи раз слабее, чем на Земле. Однако это не значит, что Плутон окутан вечной мглой: Солнце на его небосклоне выглядит более ярким, чем Луна для обитателей Земли. Но, конечно, температура на планете, до которой свет от Солнца идет более пяти часов, низка — ее среднее значение порядка 43 К, так что в атмосфере Плутона, не испытывая сжижения, может оставаться только неон (более легкие газы из-за малой силы тяготения из атмосферы улетучиваются). Диоксид углерода, метан и аммиак затвердевают даже при максимальной для этой планеты температуре. В атмосфере Плутона могут быть и незначительные примеси аргона, и еще в более малых количествах азота. Давление у поверхности Плутона по имеющимся теоретическим оценкам составляет менее 0,1 атмосферы. Данные о магнитном поле Плутона пока отсутствуют, но по теории бароэлектрического эффекта его магнитный момент на порядок ниже, чем у Земли. Приливные взаимодействия Плутона и Харона должны приводить и к возникновению электрического поля. Считается, что эта планета — ледяной мир, состоящий из замерзших газов. Плутону при такой низкой температуре, какая царит так далеко от Солнца (-235° по Цельсию), под силу удержать атмосферу из тяжелых газов, и, судя по всему, она у него есть. Вообще, с эти далеким миром еще связано много загадок, очень уж далеко он расположен По сегодняшним данным, плотность Плутона где-то в два раза превышает плотность воды. Возможно, него есть ядро из «пропитанных» водой (гидрированных) горных пород. Ядро покрывает толстый слой водяного льда. В 1976 году на Плутоне обнаружили метановый лед. В 1992-м — азот и углерод, тоже замерзшие Подобно Урану, Плутон вращается в обратном обычному направлении. Ось его вращения наклонена к плоскости эклиптики на 122°, так что планета движется «лежа на боку» История открытий Далекая планета Солнечной системы, Плутон, — наименее изученная из всех планет. Она была открыта в марте 1930 года американским астрономом К. Томбо. Позже она была найдена и на более ранних фотографиях неба, начиная с 1914 года. Замечательная история открытий Нептуна и Плутона в действительности начинается с открытия Урана, потому что, не будь наблюдений Урана, два более поздних открытия могли бы задержаться на многие годы. Вместе с тем открытие Урана знаменует начало новой эпохи в истории астрономии, так как Уран был первой планетой, которая была «открыта». Ведь Меркурий, Венера,Марс, Юпитер и Сатурн всегда были видимы невооруженным глазом любому человеку, посмотревшему на небо (если только глаза наших доисторических предков не были гораздо несовершеннее наших глаз). Открытие планеты Нептун и уточнение параметров ее орбиты позволило в десятки раз уменьшить расхождения между расчетными значениями и результатами наблюдений (так называемые невязки) в движении Урана. Однако полностью устранить, точнее, свести эти невязки до уровня, который бы определялся только ограниченной точностью элементов орбиты и ошибками наблюдений, все еще не удавалось. Первым обратил на это внимание в 1848 американский астроном Б. Пирс, а в 1874 другой астроном, С. Ньюком, приступил к построению новой теории движения Урана, которая учитывала бы возмущающие воздействия на эту планету со стороны Юпитера, Сатурна и Нептуна. Обсуждался и вопрос о возможном влиянии транснептуновой планеты. К этому же вопросу обратился в 1879 в книге «Популярная астрономия» и французский астроном К. Фламмарион, опиравшийся на анализ движения трех комет. Он предсказывал существование большой планеты, движущейся по орбите в 43 раза большего радиуса, чем у Земли, и совершающей полный оборот вокруг Солнца за 330 лет. Однако в большей степени, чем этим исследованиям, открытие девятой планеты обязано П. Ловеллу. В 1915 он опубликовал «Трактат о транснептуновой планете», в котором отражены (почти без упоминания об авторстве) итоги огромной проделанной им работы. Проведенные Ловеллом задолго до 1915 вычисления послужили побудительной причиной начатых еще в 1905 поисков «планеты Х», как он ее называл. После того, как в 1916 Ловелла не стало, работа была продолжена. Тщательная обработка фотографических пластинок с изображением тех участков звездного неба, где предполагалось найти новую планету, однако, успеха тогда не принесла. (Впоследствии, когда Плутон уже был открыт, пластинки 1919 повторно были обработаны, и на них-таки обнаружились четыре очень слабых и потому не замеченных ранее изображения этой планеты). В начале 1929 в Ловелловскую обсерваторию поступил 32,5-сантиметровый объектив с фокусным расстоянием 169 см, что значительно улучшило возможности обнаружения искомого объекта. Наблюдения начались 1 апреля, а первые исследования пластинок — в сентябре 1929. Съемка области Водолея продолжалась месяц за месяцем с продвижением в восточном направлении через созвездия Рыб, Овна и Тельца. Обычно интервал между съемками равнялся двум суткам, однако между первым снимком окрестности d Близнецов (21 января 1930) и последующим прошло на четыре дня больше. Когда снимки были обработаны, 18 февраля 1930 проводивший их исследование астроном-любитель К. Тибо смог убедиться, что открыта новая планета. По ее перемещению в течение четырех дней было установлено, что объект расположен за орбитой Нептуна. Опасения, что объект быстро переместится, то есть является каким-то необычным астероидом или кометой, рассеялись, когда подтвердилось, что он неизменно обнаруживается на предвычисленном месте. 12 марта 1930 директором Ловелловской обсерватории В. М. Слайфером была послана телеграмма: «Систематические многолетние поиски, дополняющие исследования Ловелла по транснептуновой планете, привели к обнаружению объекта, который в течение семи недель имел скорость движения и траекторию, согласующиеся с данными транснептунового тела на предписанном ему расстоянии. Пятнадцатая величина. Положение 12 марта в 3 часа Гринвичского среднего времени было семь секунд к западу от d Близнецов в согласии с долготой, предвычисленной Ловеллом». Любопытно, что объявление об открытии новой планеты совпало с днем рождения Ловелла и с 149 годовщиной открытия Урана У. Гершелем. Новая планета имела желтоватый цвет, заметно отличающийся от голубоватого цвета Нептуна. В честь греческого бога тьмы, способного становиться невидимым, ее назвали Плутоном. В качестве символа планеты весьма удачно был избран знак, составленный из латинских букв P и L, которые совпадают с монограммой инициалов П. Ловелла. Открытие Плутона было встречено с энтузиазмом астрономами, хотя появились и скептические высказывания. По мнению ряда исследователей открытие Плутона явилось даже в определенной степени случайным, так как его масса недостаточна, чтобы оказать заметное влияние на движение Урана. Многие проблемы, касающиеся Плутона, получили разрешение только на качественно новом этапе исследований, связанном с появлением космических аппаратов. Плутон выглядит как звезда примерно 15-й звездной величины. Нетрудно подсчитать, что почти такой же блеск имел бы Марс, если его отнести на расстояние Плутона. Это значит, что Плутон примерно таких же размеров, как и Марс. Более точная оценка диаметра планеты была сделана в 1950 году Дж. Койпером, измерившим с помощью 5-метрового телескопа его угловой диаметр и нашедший его равным 0″,23. Этому значению соответствует диаметр планеты 5900 км. В ночь с 28 на 29 апреля 1965 года Плутон должен был пройти вблизи звезды 15-й звездной величины, причем так близко, что мог закрыть ее, если бы его диаметр был равен определенному Койпером. Двенадцать обсерваторий следили за блеском звезды, но он не ослабел ни на секунду. Это означало, что диаметр Плутона не превосходит 5500 км. Еще труднее было определить массу Плутона. До 1978 года спутников у него известно не было, кометы вблизи него не проходили. Оставалось изучать слабые возмущения, создаваемые Плутоном в движении ближайших к нему планет Нептуна и Урана. При взгляде на план Солнечной системы может создаться впечатление, что орбиты Нептуна и Плутона пересекаются. Это впечатление ошибочно, так как орбита Плутона наклонена на угол 17° к плоскости эклиптики и орбиты Нептуна, причем линия узлов (пересечения плоскостей орбит) расположена так, что как раз в районе кажущихся «точек пересечения» Плутон находится на 10 а.е. севернее эклиптики. Более того, из-за соизмеримости периодов обращения Нептуна и Плутона (три периода Нептуна почти равны двум периодам Плутона) расстояние между обеими планетами никогда не может быть меньше 18 а.е. Сейчас Плутон приближается к своему перигелию и он уже ближе к Солнцу, чем Нептун. Ближе к Плутону, как это не странно, может подходить Уран — расстояние между ними может иногда сокращаться до 14 а.е. Но все же это расстояние слишком велико. Американские астрономы Р. Данкомб, П. Сейдельман, Э. Джексон и польский астроном В. Клепчинский проделали громадную работу по обработке 5426 наблюдений положений Нептуна за 1846 — 1868 годы с учетом возмущений от всех остальных планет и получили наилучшее согласие теории с наблюдениями в случае, если масса Плутона равна 0,11 земной. Именно такова, как мы помним, масса Марса, но Плутон меньше Марса, и если мы примем для него такую массу и диаметр 5500 км, то средняя плотность Плутона окажется равной 8 г/см3, что слишком много. И вдруг неожиданно американский астроном Дж. Кристи на пластинках, снятых в апреле-мае 1978 года на 155-сантиметровом рефлекторе Морской обсерватории во Флагстаффе, обнаружил у Плутона спутник диаметром около 500 км. Открытие было подтверждено с помощью 4-х метрового рефлектора обсерватории Серро-Тололо. По обращению спутника вокруг планеты удалось определить массу Плутона — 1,1•1025 г или примерно 1/500 массы Земли ! Диаметр Плутона по определениям Кристи равен 2600 км иначе говоря, именно Плутон, а не Меркурий, — самая маленькая среди больших планет Солнечной системы. Плотность Плутона получается равной 1,4 г/см3 — почти как у спутника Юпитера Каллисто. По диаметру планеты и ее блеску легко определить альбедо ; оно равно 0,5. Обычные скальные породы, как показывает пример Луны и Меркурия, не обладают столь высоким альбедо, значит, можно предположить, что значительная часть поверхности Плутона покрыта льдом или инеем. Температура на Плутоне должна быть около 40°К. Это значение ниже температуры конденсации метана при очень низких давлениях (50°К). Поэтому на поверхности Плутона может быть метановый лед. И вот совсем недавно, в 1977 году, американские астрономы Д. Крукшенк, Д. Моррисон и К. Пилчер с помощью 4-х метрового рефлектора обсерватории Китт Пик обнаружили в инфракрасном спектре Плутона две полосы, характерные именно для метанового льда. С другой стороны, канадский астроном Л. Маннинг, изучив спектр Плутона в видимой области, полученный в 1970 году Дж. Фиксом, Дж. Неффом и Л. Келси на 60-сантиметровом рефлекторе со спектрофотометром нашел в нем признаки полос поглощения ионов железа и пришел к выводу, что породы планеты обогащены железом. В 1955 году американские астрономы М. Уокер и Р. Харди из фотоэлектрических наблюдений нашли период вращения Плутона вокруг оси — 6 суток 9 часов 16,9 минуты. Спустя 12 лет советский астроном Р.И. Киладзе подтвердил этот период по собственным наблюдениям. В настоящее время ясно, что этот период является вместе с тем периодом обращения спутника Плутона вокруг планеты. Проникновение в тайны Солнечной системы на основе использования ньютоновского закона всемирного тяготения и тщательнейших наблюдений продолжалось и в нашем веке. Кульминацией этих усилий было открытие Плутона, причем обстоятельства этого открытия были удивительно похожи на обстоятельства открытия Нептуна. Как и тогда, планета практически была обнаружена во время одного из ранних поисков, но в силу превратностей судьбы ее отождествление произошло гораздо позднее. В начале нашего столетия Персиваль Лоуэлл (1855-1916), основавший во Флагстаффе (Аризона) обсерваторию целью наблюдения планет, и в особенности Марса, активно заинтересовался возможностью существования планеты еще более далекой, чем Нептун. Он заново исследовал орбиту Урана и пришел к выводу, что кажущиеся ошибки наблюдений могли бы существенно уменьшить, если учесть возмущения Урана неизвестной планетой. Вычисленные Лоуэллом орбита и положения планеты не были опубликованы о 1914 г., хотя поиски планеты он начал с 1905 г. Через 24 года в 1929 г. было завершено сооружение нового 13-дюймового рефрактора, который был установлен на обсерватории Лоуэлла для ускорения розыска новой планеты. Молодому ассистенту Клайду Томбо было поручено систематически фотографировать области неба вдоль эклиптики. Для каждой области он делал две фотографии с длительными экспозициями, разделенные по времени на 2 — 3 дня. Затем в поисках ожидаемой планеты он очень тщательно сравнивал полученные фотографические пластинки. Сравнение делалось при помощи блинк-компаратора-прибора, снабженного двойным микроскопом, что позволяет наблюдателю попеременно видеть одну и ту же область неба на двух пластинках. Любой объект, который в течение интервала между двумя экспозициями перемещался по небу, кажется прыгающим «туда — сюда», в то время как звезды выглядят неподвижными. 12 марта 1930 г., т. е. менее чем через год после начала осуществления новой программы, обсерватория Лоуэлла через Гарвардское бюро протелеграфировала астрономическим обсерваториям следующее сообщение: «Систематически начатые много лет назад поиски в связи с исследованиями Лоуэллом планеты за орбитой Нептуна привели к открытию объекта, скорость движения и траектория которого в течение семи недель последовательно соответствовали телу, находящемуся за орбитой Нептуна приблизительно на том расстоянии, которое ему приписывал Лоуэлл. Пятнадцатая звездная величина. Положение на 3 часа всемирного времени 12 марта было 7″ к западу от d Близнецов, что согласуется с предсказанной Лоуэллом долготой.» Астрономический мир вскоре единодушно принял для этой планеты название Плутон, которое подходит ей, так как она движется во внешних не освещенных Солнцем областях солнечной системы. Кроме того, первые две буквы названия соответствуют инициалам Персиваля Лоуэлла, умершего в 1916 г., т. е. всего через два года после того, как им было опубликовано подробное предсказание движения новой планеты. Последующие вычисления орбиты, выполненные на основании фотографий новой планеты, сделанных еще до ее открытия, показали, что она движется вокруг Солнца с периодом 246,5 года по орбите, наклоненной на 17″ к средней плоскости других планет. В перигелии орбита Плутона проходит внутри орбиты Нептуна, но вследствие большого наклона орбиты эти два тела столкнуться не могут. Только несчастливая случайность помешала открыть Плутон в 1919 г. астрономам обсерватории Маунт Вилсон. В это время Милтон Хьюмасон по поручению Уильяма Пикеринга (1858 -1938), который независимо осуществил вычисления предполагаемого положения планеты, сфотографировал области вокруг предсказанного положения планеты и действительно получил изображение планеты на некоторых пластинках. Однако изображение Плутона на одной из двух лучших пластинок попало как раз на небольшой брак эмульсии (на первый взгляд оно казалось частью этого брака), в то время как на другой пластинке изображение планеты оказалось частично наложенным на какую-то звезду ! Даже в 1930 г., когда положение планеты в 1919 г. было довольно хорошо известно из вычисленной орбиты, с трудом удалось отождествить те изображения Плутона, которые были получены 11 лет назад. Если только Плутон не обладает фантастически большой плотностью или же не является исключительно плохим отражателем света, то его масса недостаточно велика, чтобы вызывать те отклонения в движении Нептуна, на основе которых было предсказано существование Плутона. Вот почему многие астрономы ныне полагают, что открытие Плутона было случайным. Тем не менее открытие, последовавшее в результат неустанных поисков планеты, представляет собой еще один шаг на пути прогресса науки. Все сотрудники обсерватории Лоуэлла достойны высшей похвалы за свою кропотливую работу и полученные результаты. Томбо распространил начатые на обсерватории Лоуэлла поиски на все небо, но установил, что в пределах, доступных наблюдениям с 13-дюймовым телескопом, больше планет нет. Если другие планеты и существуют, то они должны или находиться гораздо дальше или быть гораздо меньше. Продолжение поисков гораздо более слабых планет с одним из больших телескопов, например, с 5-метровым, неоправданно с практической точки зрения. Чем больше телескоп, тем пропорционально меньшую область неба он фотографирует. Поиски по всему небу с охватом всех объектов, блеск которых является предельным для наблюдения с 5-метровым телескопом, потребовали бы его непрерывного использования в течении всех безлунных ночей на протяжении долгих веков. Поэтому открытие планет, возможно, и существующих за орбитой Плутона, представляется весьма трудным делом, если только не сыграет роли какой-либо счастливый случай или же не будут применены новые методы наблюдений. Для радиолокационных телескопов такие расстояния слишком велики. Большой оптический телескоп, запущенный в межпланетное пространство или установленный на Луне и работающий в сочетании с телевизионной техникой и автоматической аппаратурой, предназначенной для поисков планет, возможно, и мог бы способствовать успеху, однако некоторые астрономы вообще сомневаются в том, что будут найдены еще какие-то планеты значительных размеров. Самая далекая от Солнца из всех открытых до сих пор планет совершенно не похожа на другие планеты, находящиеся во внешних областях солнечной системы. Чужестранцем-карликом выглядит Плутон среди планет-гигантов. Наши сведения о Плутоне весьма ограничены; помимо орбиты, а следовательно, и расстояния нам известны его блеск и цвет, но масса Плутона неизвестна. Согласно определению Койпера видимый диаметр Плутона равен 0″,2 — 0″,3, что соответствует примерно 5800 км. Если считать,что масса Плутона хотя бы примерно соответствует вычисленной величине (0,8 массы Земли), то средняя плотность планеты получается больше плотности золота ! Так как металлы и другие вещества, плотность которых выше,чем у железа, по-видимому, встречаются в звездах, так же как и на Земле, в небольших количествах, представляется совершенно невероятным, чтобы плотность Плутона была гораздо выше плотности железа, которая в 7,8 раза выше плотности воды. Очевидно, или его масса или диаметр определены с большой ошибкой. Если предположить, что плотность Плутона близка к плотности Земли,то это предположение с неизбежностью влечет за собой увеличение его диаметра вдвое, но так как такой диаметр вполне измерим, мы вынуждены вместе с Брауэром и Клеменсом сделать вывод, что масса Плутона определена пока еще ненадежно. Совершенно иное объяснение тем же данным о Плутоне предложил Олтер, согласно которому диаметр Плутона больше его видимого диаметра, но благодаря тому, что планета имеет довольно гладкую поверхность, солнечный свет отражается лишь от ее небольшой центральной области. Так, например, отполированные сферические или овальные поверхности при освещении их точечным источником света дают от6леск с концентрацией света к центру поверхности. Однако объяснение Олтера все же не решает проблемы довольно слабого блеска Плутона. Если бы Плутон имел отражательную способность столь же низкую, как Луна, альбедо которой равно 0,07, то и тогда он должен был бы выглядеть вдвое более ярким, чем наблюдается в действительности. В результате мы вынуждены сделать маловероятный вывод о том, что поверхность у Плутона довольно гладкая, но ее отражательная способность равна всего 3 — 4%. Так как температура Плутона, по-видимому, ниже 220°С т. е. всего лишь на каких-нибудь 50 — 60° С выше температуры абсолютного нуля, то на его поверхности большинство обычных газов должно было перейти в жидкое состояние или замерзнуть. Можно, конечно, представить себе, что Плутон покрыт океаном из жидкого (или твердого) кислорода (если бы кислород не был столь химически активен) или из азота, а водород и гелий, которые могли бы остаться на Плутоне газообразными, поэтому, вероятно, отсутствуют. Хотя и можно представить себе, что отражательная способность поверхности планеты благодаря наличию льда из кристаллов аммиака и других распространенных соединений будет довольно высокой, мы все же на практике должны быть готовы к тому, что эта поверхность подобно лунной, вследствие выпадения на нее метеоритного и кометного вещества в особенности на ранних этапах истории планеты, довольно неровная. Судя по желтовато-белой окраске, можно утверждать, что поверхность Плутона покрыта не слишком пигментными материалами. Поэтому очень трудно согласиться с предположением Олтера о сравнительно гладкой поверхности Плутона в сочетании с рекордно низким значением альбедо. Вероятно, Плутон является бесплодным холодным небольшим шаром; диаметр его немного меньше половины диаметра Земли, а альбедо порядка 0,15, т. е. вдвое больше альбедо Луны. Безусловно, эта планета негостеприимна для пребывания на ней человека; смертельно холодная ночь продолжается там 76,5 часа, а вслед за нею наступает такой же длинный день, но и днем блеск Солнца будет в 1600 раз слабее, чем на Земле. Высказывалось даже предположение, что Плутон-вообще не настоящая планета, а всего лишь спутник, потерянный Нептуном. Однако этот вопрос не может быть разрешен, пока мы не будем располагать большими сведениями о механизме появления у планет спутников. Орбита планеты обладает необычной вытянутостью. Плутон то проходит всего в 4400000000 км от светила, то удаляется от него на 7400000000 км. В течение двухсот двадцати восьми земных лет, из тех каждых двухсот сорока восьми, Плутон является наиболее удаленной от Солнца планетой. В остальные 20 лет на смену Плутону приходит Нептун. Как раз в 1979 г. такая «смена караула» и произошла; на два десятка лет стражем далеких окраин Солнечной системы стал Нептун. 23 января 1979 г. эти планеты оказались на равном расстоянии от Солнца — в 30,3 астрономической единицы, а затем как бы поменялись местами. На схемах это выглядит как пересечение орбит. На самом же деле оно не существует и одна планета проходит в миллионах километров от другой. В сентябре 1989 г. Плутон достиг своего перигелия и начал удаляться от светила. 15 марта 1999 г. Плутон и Нептун вернулись на свои более привычные места, и самой далекой планетой вновь стал Плутон. В 1950 г. Койпер установил, что диаметр Плутона не превышает 5800 км. Лет через 25 — новость: Плутон отражает свет так, как будто он покрыт замороженным болотным газом. А если есть метановый иней, то тело планеты холодное, и в случае, если Плутон весь состоит из метана, плотность его должна быть меньше единицы. К концу 70-х годов ученые пришли к выводу, что Плутон — совсем небольшое тело, меньше даже, чем наша Луна, и хотя в 1980 г. поступили сведения, что его диаметр составляет 4000 км (на 500 км больше лунного), по массе он в несколько раз уступает Луне. Словом, по размерам, по орбите и другим характеристикам — скорее не планета, а спутник. Плутон представляет собой как бы неполноценную планету, во многом очень напоминающую спутник. В пользу такого предположения говорят и странности в периоде вращения Плутона вокруг собственной оси. На полный оборот у него уходит 6 суток 9 часов 17 минут, а это слишком много для столь небольшого тела, так что и скорость вращения выдает его с головой как самозванца в семье планет. Еще одно свидетельство: все четыре планеты, лежащие непосредственно за Марсом и за поясом астероидов, — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — обладают гигантскими размерами, огромной массой, общим газо-жидким строением решительно отличаются от внутренних — Меркурия, Венеры, Земли и Марса. А вот Плутон, хотя и расположен во внешней части Солнечной системы, всеми этими параметрами, как кажется, схож с меньшими и твердотельными околосолнечными планетами, а не со своими соседями. Далекие от Солнца самостоятельные небесные тела такими быть не должны. Значит, спутник? Но чей же? На такой вопрос отвечает следующий факт. На каждые три полных оборота Нептуна вокруг Солнца приходится точно два таких же оборота Плутона. Значит, не исключено, что Плутон был некогда «приручен» Нептуном и в отдаленнейшие времена Нептун имел, помимо Тритона и Нереиды, еще одного прислужника, которому затем удалось стать более независимым, но следы прежнего рабства в его биографии все же остались. Одним из первых, кому пришло на ум увидеть в Плутоне «беглого» прислужника Нептуна, был японский астроном, директор Квасанской обсерватории в Киото И.Ямамото (1889-1959). Он предложил такой сценарий этой драмы. Некогда Нептун обращался вокруг Солнца на расстоянии, более подобающем девятой планете (включая и «несостоявшуюся» — пояс астероидов). Затем из глубин Вселенной появился пришелец — некое крупное небесное тело. Оно вторглось в царство Нептуна и своим тяготением отняло, у него один из спутников. Совсем увести добычу с собой оно не могло, но с околонептунной орбиты сорвать спутник ему оказалось под силу. Пришелец на границе Солнечной системы бросил свою жертву, которая, перестав быть спутником, с тех пор и стала независимой планетой. А Нептун под влиянием потери тоже изменил свою орбиту, приблизившись к Солнцу. Конечно, все это лишь гипотеза. Для того чтобы приобрести титул теории, ей недостает еще многого. В первую очередь — наблюдательных фактов. А они-то в таком удалении от Земли достаются нелегко. 22 июня 1978 г. Дж. У. Кристи из Морской обсерватории в Вашингтоне решил просмотреть пластинки со снимками Плутона, сделанными за месяц-другой до этого при помощи полутораметрового телескопа во Флагстаффе (штат Аризона). Цель фотографирования была довольно рутинной — уточнить орбиту этой все еще слабо изученной планеты. Тут Кристи бросилось в глаза, что тело Плутона выглядит как-то странно: оно, вроде бы, вытянуто в одну сторону, примерно с севера на юг. Гора? Но даже помыслить невозможно о такой гигантской вершине, чтобы она была заметна за миллиарды километров, пускай и в наилучший телескоп. Кристи решил: спутник! Коллега первооткрывателя (хотя открытие еще нуждалось в подтверждении) Р. С. Харрингтон занялся вычислениями. Его вывод был тот же. Опираясь на определение времени, за которое «выступ», исчезнув с одной стороны Плутона, появляется с другой, он подсчитал период обращения новичка вокруг его планеты. Оказалось 6 суток 9 часов 17 минут, то есть то же самое время, которое тратит Плутон, чтобы обернуться вокруг собственной оси. Значит, луна Плутона постоянно «висит» над одной и той же точкой поверхности планеты. Прослышав об открытии, Дж. А. Грем на обсерватории Серро-Тололо (Чили) немедленно «изловил» новичка в ясном небе южного полушария. А Кристи тем временем обнаружил его в архиве — на снимках той же Флагстаффской обсерватории, сделанных лет за восемь и за тринадцать до того. Этот слабый выступ до него никто не разглядел. Первооткрыватель предложил для спутника имя Харон. В сентябре 1980 г. французские астрономы Д. Бонно и Р. Фуа получили серию фотографий, на которых изображения можно выделить, используя ЭВМ. В результате было установлено, что радиус орбиты Харона равен 19000 км. Диаметр Плутона получился равным примерно 4000 км, а диаметр Харона около 2000 км. Очень близко поселился «перевозчик теней» к самому владыке загробного мира. Даже Луна с Землей представляют собой менее компактную систему. Да и отношения масс у этих двух тел очень необычны. В случае если их средняя плотность одинакова (около 0,4 г/см3), масса Плутона составляет 1/500, а Харона — около 1/4000 массы Земли. Тем самым Харон становится массивнейшей луной в Солнечной системе, если считать в отношении к массе ее нейтрального тела. Поэтому некоторые специалисты даже предлагают считать эту систему парной, двойной планетой «Плутон — Харон», известны же двойные звезды, тоже обращающиеся вокруг общего центра масс, так что такое предложение звучит логично. Плутон был открыт лишь в 1930-м году американцем К. Томбо, умершем в 1997-м году. Открытию планеты предшествовали долгие безуспешные поиски, начавшиеся в году 1905-м. Причиной начала их были отклонения в движении Урана и Нептуна от рассчитанных орбит. Астрономы решили, что это происходит из-за влияния более дальней планеты. Надо сказать, что маленькая масса Плутона недостаточна, чтобы вызвать наблюдаемые отклонения Урана и Нептуна, поэтому многие ученые еще надеются отыскать десятую планету Во время покрытия Плутоном звезды в 1988-м году удалось обнаружить у Плутона протяженную, но разряженную атмосферу В 1978-м году на фотографии Плутона обнаружен выступ, который помог открыть спутник Плутона — Харон Всего несколько лет назад, в 1996-м году впервые удалось получить снимок, на котором Плутон и Харон видны раздельно. Еще позднее удалось получить информацию о самых больших деталях поверхности Плутона, отличие которых состоит для нас лишь в отражательной способности Плутон — последняя планета …? В римской мифологии Плутон — бог преступного мира. Возможно, планета получила это наименование потому, что она расположена так далеко от Солнца, что всегда находится в темноте. Плутон был обнаружен в 1930 году благодаря счастливой случайности. Вычисления,основанные на движениях Урана и Нептуна, которые, как позже оказалось, были ошибочными, предсказали существование планеты за Нептуном. Не зная об ошибке, Clyde W. Tombagh в Обсерватории Lowell в Аризоне провел очень тщательный обзор неба, в результате чего и был обнаружен Плутон. Плутон — единственая планета, не посещенная ни одним космическим кораблем. Даже космический телескоп Хаббл способен разрешить только самые крупные особенности на ее поверхности. Спутник Плутона, Харон, был обнаружен в 1978 году. Точный размер радиуса Плутона не известен (он вычислен с ошибкой, составляющей почти 1 %). Хотя сумма масс Плутона и Харона известна довольно хорошо, индивидуальные массы Плутона и Харона определить трудно, потому что это требует определения их взаимных движений вокруг центра масс системы, для чего нужны намного более тщательные измерения. Соотношение их масс составляет примерно 0.084 ~ 0.157. Орбита Плутона сильно вытянута. Время от времени он бывает расположен ближе к Солнцу, чем Нептун. Плутон вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства других планет. Подобно Урану, плоскость экватора Плутона расположена почти под прямым углом к плоскости орбиты. Температура на поверхности Плутона не известна, предполагается, что она составляет от -228 до -238 С. Состав Плутона неизвестен, но его плотность (приблизительно 2 г/cм3) указывает на то, что он, возможно, состоит на 70% из смеси горных пород и камня и на 30% из замерзшей воды, что очень напоминает Тритон. Яркие области поверхности, вероятно, покрыты льдами азота с небольшим количеством твердого метана, этана и окиси углерода. Состав более темных областей поверхности Плутона неизвестен. Относительно атмосферы Плутона известно немного: она, вероятно, состоит главным образом из азота с окисью углерода и метана. Давление на поверхности Плутона незначительное, оно составляет всего несколько микробар. Атмосфера планеты может существовать как газ только когда Плутон близок к перигелию; в течение большей части длинного года Плутона атмосферные газы заморожены. Плутон можно наблюдать с помощью любительского телескопа Плутон — КОМЕТА !!! ( 6 марта 2001 года ) Главная причина, побудившая ученых исключить Плутон из списка планет Солнечной системы — это его крошечный размер. Диаметр Плутона составляет 2274 километра. Это означает, что Плутон в шесть раз меньше Земли. Кроме того, он меньше семи таких спутников планет Солнечной системы, как Луна, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, Титан и Тритон. Орбита Плутона отличается от орбиты любой другой планеты. Она сильно вытянута, и в течение 20 лет его 248-летнего путешествия вокруг Солнца Плутон расположен ближе к Солнцу, чем Нептун. Плутон вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства других планет. Плоскость экватора Плутона расположена почти под прямым углом к плоскости орбиты. Несмотря на его необычные характеристики, Плутон твердо сохранял статус планеты до 1992 года, когда David Jewitt и J. Luu из университета Гавайев обнаружили странный объект, который был назван 1992 QB1. Этот объект оказался малым льдистым телом, по размерам близким к астероиду, который обращался вокруг Солнца по орбите, расположенной в полтора раза дальше от Солнца, чем орбита Нептуна. Впоследствие было обнаружено около сотни таких объектов, которые по составу подобны Плутону, состоящему в основном из камня и льда. Этот рой Плутоно-подобных объектов, расположенных за орбитой Нептуна, известен как пояс Койпера, названный так по имени американского астронома Джерарда Койпера, который первым выдвинул гепотезу о его существовании. По оценкам специалистов пояс Койпера насчитывает по крайней мере 35 000 объектов с диаметрами более 100 километров. Плутон почти не отличается от них. Кроме его размеров, единственным отличием является отражательная способность Плутона, которая делает его намного более ярким, чем все остальные объекты пояса Койпера. В 1976 году у Плутона была обнаружена разряженная атмосфера, состоящая из метана. Дальнейшие исследования подтвердили это открытие. Давление атмосферы у поверхности Плутона в 7 тысяч раз меньше атмосферного давления у поверхности Земли. Поверхность Плутона покрыта метановым льдом и поэтому имеет сероватый оттенок. Температура у поверхности Плутона по разным оценкам составляет от -238° до -228° С Харон — единственный спутник Краткие сведения: |
как современные открытия изменили наше представление о Солнечной системе
Солнечная система кажется достаточно хорошо изученной, ее строение и классификацию мы знаем со школы, но за последние тридцать лет произошло много событий, значительно изменивших наше представление о ближнем космосе. Открытие нового класса карликовых планет, «разжалование» Плутона, полеты аппаратов «Новые горизонты» и «Вояджер», долетевших до пределов гелиосферы и открывших пояс Койпера и рассеянный диск, обнаружение воды на Марсе и Луне — все это ярко демонстрирует, как мало мы на самом деле знаем и как много новых открытий нам еще предстоит.
О новых открытиях в своей лекции рассказывает Виталий Егоров — популяризатор науки о космосе, создатель проекта «Открытый космос», автор книги «Делай космос!». Публикуем основные тезисы.
Как нам известно на сегодня, Солнечная система состоит из восьми планет и пяти карликовых планет, к которым относятся Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке и Церера. Последняя долгое время считалась астероидом — самым большим и массивным в Главном поясе астероидов, но в 2006 году, на XXVI Генеральной ассамблее Международного астрономического союза, ее признали планетой, потому что она имеет сферическую форму. Собственно, в том же 2006-м статуса «полноценной» планеты лишили Плутон. От астероида карликовая планета отличается своей сферической формой, а от обычной планеты — наличием на орбите других крупных космических тел.
При этом планеты являются лишь очень маленькой частью Солнечной системы, ее ядром. И конечно, планетами она заканчивается: за орбитой самой дальней из них, Нептуна, на расстоянии около 55 астрономических единиц от Солнца, находится пояс Эджворта — Койпера. Хотя внешне он и похож на пояс астероидов, состоит он из тел, по своему составу больше соответствующих кометам. К тому же, он примерно в 20 раз шире и в 200 раз массивнее. Самым крупным из известных объектов пояса Койпера является Плутон.
Но и поясом Койпера Солнечная система не заканчивается, далее располагается рассеянный диск — регион, слабо заселенный малыми телами, в основном состоящими изо льда. Область рассеянного диска частично пересекается с поясом Койпера, но его внешний край располагается гораздо дальше от Солнца: некоторые объекты рассеянного диска удалены от Солнца на более чем сто астрономических единиц.
Орбита Плутона, пояс Эджворта — Койпера, траектория полета космического аппарата «Новые горизонты» и астероид Ультима Туле (2014 MU69) — самый далекий объект, посещенный земным зондом. В самом центре — Главный пояс астероидов. Иллюстрация из лекции
Еще дальше находится гипотетическое облако Оорта. Его никогда не наблюдали, но считается, что именно оттуда к нам прилетают все кометы. Орбиты у комет очень разные: у некоторых, как у кометы Галлея, период обращения составляет 75-76 лет, у других, например, кометы Энке — всего лишь три года, а у кометы Хейла — Боппа 2,5 тысячи лет. Это говорит нам о невероятной удаленности источника этих объектов от Солнца и Земли: предполагаемое расстояние до внешних границ облака Оорта — от 50 тысяч до 100 тысяч астрономических единиц, полет до него длился бы примерно один световой год.
Еще один объект, о котором стоит поговорить, это гелиосфера. Выглядит она как пузырь газа и разогретой плазмы, который формирует среду вокруг ядра Солнечной системы — дальше только межзвездное пространство. Именно туда в 1977 году были отправлены «Вояджер-1» и «Вояджер-2», оба они уже преодолели границу гелиосферы, но то, что они покинули Солнечную систему, как утверждается в некоторых СМИ, конечно, неправда. До облака Оорта им лететь еще десятки тысяч лет. Последние данные были получены с «Вояджера-2» в ноябре 2018 года, а на сайте NASA есть возможность наблюдать статус «Вояджера -1» в режиме реального времени.
Ученые спорят о том, как выглядит гелиосфера: часто ее изображают как вытянутый пузырь (ведь Солнце движется вокруг ядра Галактики), но это лишь предположение. Как наша система на самом деле выглядит со стороны ― мы посмотреть не можем, но можем примерно представить, посмотрев на другие звезды со снимков телескопа Хаббл.
Облако Оорта. Источник: shutterstock.com
Меркурий — одна из самых неисследованных планет, не считая Уран и Нептун. Это связано с тем, что до него очень сложно добраться: кажется, что он так близко, но существуют определенные баллистические проблемы, затрудняющие подлет и вхождение в атмосферу планеты.
И все же два аппарата к Меркурию летали, и последний — «Мессенджер» — в 2011 году составил подробную его картографию. Внешне планета выглядит как Луна, из интересных объектов — Равнина Жары, один из крупнейших кратеров Солнечной системы, его диаметр составляет 1550 километров (треть диаметра всей планеты). Самым интересным открытием стало наличие на Меркурии воды в виде льда, что достаточно странно, учитывая близость планеты к Солнцу.
Меркурий. Источник: shutterstock.com
Венере раньше уделяли очень много внимания, особенно в советской космонавтике. Это действительно довольно интересный объект, например, из-за своей атмосферы — она плотнее земной в 95 раз. Из-за того, что Венера очень медленно вращается вокруг своей оси, разогретая солнцем атмосфера на ней находится в состоянии «супер-ротации», то есть проворачивается вокруг планеты несколько раз. Из-за этого на Венере дуют вечные очень мощные ветра, всегда односторонние.
Из-за плотности облаков поверхность планеты можно наблюдать только с помощью радара — именно так была составлена картография Венеры аппаратом «Магеллан» в 1990-1992 годах. На Венеру продолжают довольно часто отправлять космические аппараты, европейским аппаратом «Венера-экспресс» в 2006-2015 годах была проведена тепловая съемка поверхности планеты, в ходе которой обнаружилось множество действующих вулканов. Именно они интенсивно пополняют атмосферу Венеры, которую та теряет из-за близости к Солнцу. Некоторые ученые даже сравнивают Венеру с кометой, ведь за ней можно наблюдать яркий шлейф улетучивающейся атмосферы.
Во время той же экспедиции было обнаружено уникальное явление — «венерианский снег»: сульфид висмута и сульфид свинца, которые выделяются из вулканического газа, оседают на вершине и конденсируются под действием более низкой температуры.
Венера. Источник: shutterstock.com
Вообще, это довольно частое явление, когда привычные нам вещи вроде рек, озер, снега повторяются на других планетах с совершенно непривычными нам веществами. Так получается сульфидный снег на Венере, метановые реки на Титане, содовые криовулканы на Церере или пылевые пруды на некоторых астероидах.
Последние открытия на самом изученном сейчас космическом объекте касаются наличия больших залежей водяного льда на полюсах Луны — это установил российский нейтронный детектор LEND в 2008-2009 годах. Самая последняя новость — первая посадка аппарата с луноходом на обратную сторону Луны китайскими учеными в 2019 году. Китай вообще очень заинтересован в изучении спутника: в ближайшее время они планируют отправить экспедицию по добыче грунта из глубин лунных вулканов и доставке его на Землю. Внимание же остальных участников «лунной гонки» — России, Индии, США — приковано именно к полюсам Луны и хранящейся там воде.
Поверхность Луны и Земля. Источник: shutterstock.com
Марс до сих пор часто называют «красной планетой», однако грунт на нем мало чем отличается от земного. Собственно, «марсианские» пейзажи можно наблюдать и на Земле. Небо на Марсе тоже совсем не красное, а, скорее, голубое, — это эффект преломления лучей заходящего Солнца в разреженной атмосфере планеты.
Из важных открытий, совершенных в последнее время, можно отметить, конечно, обнаружение льда. Причем, лед на полюсах Марса разный: углекислотный, который нарастает за зиму и тает к весне, и водяной, который формирует ледяную шапку и сохраняет свое состояние и форму. Толщина водяного льда достигает трех с половиной километров на южном полюсе и больше полутора километров на северном. Если их растопить, то весь Марс зальет водой на уровне 20 метров. Впрочем, вода есть не только на полюсах, но и в средних широтах тоже — это результат давних снегопадов, которые происходили несколько десятков миллионов лет назад.
Поверхность Марса. Источник: nasa.gov
Астероиды в Главном поясе на самом деле открываются практически ежедневно буквально пачками — это происходит благодаря роботам, которые автоматически обрабатывают снимки с телескопов и спутников и каталогизируют объекты. Почти все крупные астероиды, диаметром десять километров, уже обнаружены. Астероиды больше одного километра изучены на 95%. За всеми ними наблюдают для отслеживания угрозы для Земли.
Пояс астероидов кажется нам довольно хаотичным местом, но на самом деле там есть своя структура и классификация. Отдельные скопления астероидов летают по орбите Юпитера, в основном они находятся в точках Лагранжа системы Юпитер-Солнце. У других планет, в том числе и Земли, тоже есть свои скопления астероидов, их называют «греки» и «троянцы», просто у Юпитера из-за его массы таких скоплений больше всего.
Расположение Пояса астероидов раньше объясняли почти мифической теорией о взрыве планеты Фаэтон, которая, конечно, является абсолютно несостоятельной. Ведь суммарная масса всех астероидов составляет около шести процентов массы Луны, что на планету никак не тянет.
Астероиды в Главном поясе. Источник: shutterstock.com
Церера — самый крупный объект в Поясе астероидов и самая маленькая карликовая планета, ее диаметр составляет чуть менее тысячи километров. Внешне она похожа на Луну, но по своим характеристикам сильно от нее отличается: в ее составе очень много воды и на ней присутствует такое уникальное явление, как криовулканизм. Причем извергают вулканы не только воду, а еще и соду, которая покрывает поверхность белыми пятнами.
Данные аппарата «Рассвет», который тщательно изучал Цереру в 2016 году, указывают на то, что планета, скорее всего, сформировалась не в том месте, где она находится сейчас (между Марсом и Юпитером), а на миллионы километров дальше от Солнца. Ее состав и форма во многом похожи на те карликовые планеты, которые находятся за Нептуном.
Церера. Источник: shutterstock.com
Первые снимки Юпитера и его спутников в высоком разрешении были сделаны еще в 1979 году аппаратами «Вояджер». Прямо сейчас невероятно подробные снимки поверхности планеты делает аппарат «Юнона». Конечно, внимание всех ученых притягивает самое известное образование на Юпитере — Большое Красное Пятно. Это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, однако, последние двести лет наблюдений это пятно постоянно уменьшается.
Одно из свежих наблюдений — это юпитерианские полярные тайфуны, на планете их целое множество. Их природа, происхождение и удивительная стабильность до конца не объяснены. Еще на Юпитере наблюдаются полярные сияния: у него очень мощное магнитное поле, мощные радиационные пояса, и заряженные частицы, которые обрушиваются у полюсов Юпитера в его атмосферу, порождают специфическое свечение. Источником этих заряженных частиц являются спутники Юпитера, которые регулярно выбрасывают газы на его поверхность.
Юпитер, Сатурн и 4 луны Юпитера — Ио, Европа, Каллисто и Ганимед. Источник: shutterstock.com
Одним из главных источников газа и плазмы в атмосфере Юпитера является Ио. Это самый вулканически активный объект Солнечной системы, на нем всегда извергаются десятки вулканов, причем высоты извержения достигает 400 и более километров — это объясняется крайне низкой силой притяжения Ио. Источником тепла в недрах Ио является приливная волна: во время обращения вокруг Юпитера это космическое тело то сильно сжимается, то разжимается под действием силы притяжения, что и приводит к постоянному нагреву.
Второй спутник Юпитера, Европа, наоборот, представляет собой гигантский ледяной шар. Толщина слоя льда составляет примерно 20 километров, а под ним находится теплый водяной океан. Раньше казалось, что пробраться через такую колоссальную толщину льда и получить доступ к воде невозможно. Однако недавний спектральный анализ, произведенный телескопом Хаббл, показал, что в некоторых местах этот лед все-таки лопается, высвобождая водяной пар, который вполне можно набрать для дальнейшего анализа в лаборатории и узнать, если там органика и признаки живых организмов. NASA уже разрабатывает аппарат, который полетит собирать эту воду.
Сатурн, пожалуй, самый красивый объект в нашей системе. Газовый гигант окружен эффектными кольцами из ледяной пыли и снега, которые появились, вероятно, в результате разрушения ледяного спутника. В ходе программы «Кассини-Гюйгенс» было сделано множество детальных фотографий Сатурна и его колец, изучена их структура и поведение. На самой же планете был замечен удивительный объект — абсолютно правильный шестиугольник, образованный вихрями на полюсе планеты.
Сатурн. Источник: shutterstock.com
Самый большой и интересный спутник Сатурна — это Титан. У него очень плотная атмосфера (в полтора раза плотнее, чем у Земли) насыщенного желтого цвета. Состоит она по большей части из азота, цвет же ей придает углеводород. В 2005 году на Титан производилась посадка спускаемым аппаратом «Гюйгенс», но из-за очень низкой температуры (минус 180 градусов) он проработал всего час, успев, однако, наснимать множество впечатляющих панорам, взять пробы атмосферы и записать звук ветра.
На снимках видно, что вся поверхность испещрена реками и озерами. На Титане действительно часто идут дожди, но только это не вода, а жидкий метан — вещество, которое мы привыкли считать газом. Вода на Титане тоже есть в избытке — но она формирует как раз «сушу», представляя собой огромные ледяные глыбы. Все это объясняется крайне низкой температурой и повышенным давлением атмосферы, по сравнению с Землей.
Титан. Источник: shutterstock.com
Уран и Нептун — планеты-близнецы, которые за последние тридцать лет, с тех пор, как мимо них пролетели «Вояджеры», никак не исследовались. Почему к ним не отправляют аппараты — вопрос, скорее, психологический и, отчасти, политический. Дело в том, что существует негласное правило космических исследований: запуская аппарат, ученые надеются провести исследование до своей смерти. Организовать же полет до таких дальних планет — задача не только трудная, но и крайне долгая. К тому же, ближе к Земле есть более интересные ученым объекты — такие проекты и финансируются гораздо активнее.
Уран и Нептун. Источник: shutterstock.com
Спрашивается, почему же тогда запускали аппарат к Плутону? Тоже чисто политическая история: это единственная планета, открытая американцами (молодым ученым Клайдом Томбо в 1930 году). Они считают ее своей, поэтому исследовать ее было важно для их национальной гордости.
Автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты» запустили в 2006 году для изучения как Плутона, так и других объектов пояса Койпера. К Плутону аппарат подлетел только в 2015 году, причем вблизи планеты он провел всего лишь одни земные сутки. Всего же наблюдение за планетой и его спутниками велось девять дней. За это время были сделаны очень детальные снимки, составлена подробная картография Плутона и его спутника Харона, изучена их геология и морфология, исследована атмосфера. Выяснилось, что Плутон наполовину состоит из камня, наполовину — изо льда, причем лед там трех типов: из воды, метана и азота.
1 января 2019 года «Новые горизонты» посетил астероид Аррокот, который неофициально называют Ультима Туле («крайний предел»). Действительно, пока что это самый далекий от Земли объект (6,5 миллиардов километров), посещенный космическим зондом.
Плутон и Харон. Источник: shutterstock.com
В настоящее время очень активно обсуждается вероятность открытия новой планеты Солнечной системы — Планеты X. Дело в том, что изучение объектов в поясе Койпера и рассеянном диске показало, что двигаются они вовсе не хаотично, как должны были бы (ведь они находятся на достаточном удалении от Нептуна, чтобы не зависеть от его притяжения), а по определенной орбите.
Ряд ученых выдвинул предположение, что на все эти объекты действует притяжение еще не открытой планеты, с массой примерно в 10 раз больше Земли и в три с половиной большим радиусом. Гипотезу разрабатывают американский ученый русского происхождения Константин Батыгин и Майкл Браун. Они предполагают, что Девятая планета является ядром зарождающегося газового гиганта, который был выброшен со своей первоначальной орбиты Юпитером во время формирования Солнечной системы. Непосредственным поиском занимается телескоп Хаббл, но пока что они не увенчались успехом.
Перейти к содержаниюПлутон — Это Планета?
В настоящее время МАС называет Плутон не планетой, но также и карликовой планетой. Я думаю, что это странный способ использовать язык сам. Как одновременно небесный объект может быть не планетой, а планетой-карликом?
Также они используют термин «карлик» для обозначения «способного очистить свою орбиту». Это не имеет ничего общего с тем, как слово dwarf обычно используется в английском языке.
Что произойдет, если, например, мы обнаружим большой объект во внешней солнечной системе, больший, чем Земля, может быть размером с Нептун, и он не «очистит свою орбиту»? Тогда это карликовая планета, а не планета?
До сих пор определение IAU работает по моде, потому что так случается, что все небесные объекты в нашей солнечной системе, которые очищают свою орбиту, больше, чем все те, которые этого не делают. И есть четкая разделительная линия. Согласно всем основным мерам «очистки своей орбиты», тогда Марс (планета, которая меньше всего способна очистить свою орбиту) намного лучше очищает свою орбиту, чем Церера («карликовая планета, которая наиболее способна очистить свою орбиту) ,
Но — со временем мы вполне можем найти объекты на границе между ними. Те, которые почти очищают свою орбиту и не совсем, и те, которые действительно очищают свою орбиту, но только справедливо, и другие, которые очищают свою орбиту согласно некоторым метрикам, а не согласно другим.
Действительно, эта новая Планета X — которую по какой-то причине все стали называть «Планетой 9», находится близко к этой границе, если она существует. Настолько близко, что если бы, например, на аналогичной орбите была планета массы Земли, то она считалась бы карликовой планетой в соответствии с некоторыми дискриминантами.
Got Марго got для новой планеты составляет около 5,25.
Для сравнения, Марго дискриминант Марса составляет 54, самая слабая очистка из всех признанных планет. А Меркурия это 140.
Планета массы Земли на аналогичной орбите имела бы дискриминант Марго, составляющий десятую часть от 0,5247, и поэтому не была бы планетой в соответствии с дискриминантом Марго.
Кроме того, планета с массой 10 Земли на орбите с большой полуосью 4000 а.е. не будет считаться планетой, поскольку ее дискриминант Марго равен 0,7385.
Так что это довольно близкая вещь. Почти «слишком близко, чтобы позвонить», пока мы не узнаем больше. Это может зависеть от того, какой дискриминант вы используете.
Я думаю, что есть разумный шанс, что мы можем оказаться в ситуации, когда мы начнем находить новые «карликовые планеты» в облаке Оорта, которые больше Меркурия и, возможно, больше Марса или Земли. В этот момент большинству было бы странно называть их «планетами-карликами». И разделительная линия между планетами и планетами-карликами будет становиться все более и более произвольной.
Если мы находим планету с Mar 1,1 по Марго, а другую — со значением 0,9, а вторая, скажем, намного больше, чем первая, обе в гидростатическом равновесии, — будем ли мы называть планету с этим дискриминантом менее 1? гном и тот, у кого больше 1 планеты?
Вполне возможно, что мы найдем такие планеты, если продолжим исследовать облако Оорта. Планеты Земли и Нептуна на разных расстояниях от Солнца на разных орбитах.
И решение МАС было оспорено в то время. И это немного странно в других отношениях, особенно определение планеты в гидростатическом равновесии, которое она перефразирует как «почти круглая». Планеты в гидростатическом равновесии легко могут быть даже не круглыми.
ПЛАНЕТЫ В ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ
Я решительно за то, чтобы называть что-либо планетой, если она находится в гидростатическом равновесии под действием силы тяжести. Легкая вещь, вы можете сказать, что это планета, как только вы узнаете ее форму.
Это означает не только «почти круглые» планеты, как в определении IAU, но также и трехосные эллипсоиды, такие как Haumea, и над двойными контактами, если мы найдем их, сценарии rocheworld. Все они будут планетами, потому что они находятся в гидростатическом равновесии.
ГИГАНТЫ И КУРОРТЫ — И UBER PLANETS
И затем на нашей планете есть гигантские планеты, такие как Юпитер и Нептун, карликовые планеты, такие как Земля и Меркурий, и субкарликовые планеты, такие как Церера, Плутон, Седна и т. Д.
И затем может обратиться к планетам убер и унтер для очистки орбиты, как Алан Стерн предложил в своей оригинальной статье. Или любые другие имена, но просто используйте отдельное выделенное имя для этой концепции.
Таким образом, у нас могут быть карликовые планеты, которые могут быть или сверхчистыми, или нечеткими, или не прозрачными, и планеты-гиганты также могут быть похожи на диаграмму Венна.
И тогда мы можем разделить планеты на части, которые нам нравятся — гигант, карлик, субкарлик, суб-субкарлик, и разрезать их по своему усмотрению, не беспокоясь о том, очищают ли они свои окрестности или нет.
Тогда мы можем использовать другие слова для обозначения астероидов на границе между астероидами и планетами-карликами (или суб-карликами), такими как, например, планетоиды.
ПРИМЕРЫ
Например, Веста была бы планетоидом.
Церера была бы карликовой унтер-планетой.
Меркурий — это карликовая супер-планета
Плутон — карликовая унтер-планета. Так же как и Седна и все другие карликовые планеты, обнаруженные недавно.
Нептун — гигантская планета убер
Если вам нужен более точный термин, Алан Стерн предложил назвать планеты-карлики Земли, Меркурия, Венеры и Марса, а планеты Плутона, Цереры, Эриды и т. д. — «субкарликовыми». Смотрите страницу на swri.edu
Алан Стерн предлагает назвать Землю и Венеру, Марс, Меркурий — планеты слева от картинки, гномами.
Затем он назовет действительно крошечные объекты Плутона, Харона, КБО и т. Д., Справа от изображения, субкарликами.
Но они все планеты. Изображение из: Иллюстрации — Роберто Зиче
Тогда скала Койпера Планета X, если она существует, размером с Марс или Землю, будет карликовой или неопределяемой планетой в зависимости от того, сможет ли она очистить свою орбиту.
ТАК, КОГДА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ГИГАНТСКОЙ ПЛАНЕТОЙ, ГДЕ ОН UBER ИЛИ UNTER
И этот новый объект станет планетой-гигантом (не карликом, а определенно планетой). Мы сможем сказать это сразу же, как только узнаем его массу.
Но мы можем быть не уверены в течение некоторого времени, является ли это Uber или Unter.
И не будет такой абсурдной (кажется мне) ситуации, когда планета должна называться «карликовой планетой», а не планетой, если она не очищает свои окрестности. Это не имеет ничего общего с тем, как обычно понимается «карлик», и это не помогает с пониманием, его не интуитивно понятно. Конечно, планета — карлик или нет, должна зависеть от ее массы?
И тем более, когда вы потом говорите, что это тоже не планета. Как карликовая планета не может быть планетой?
С помощью определения IAU у вас есть крошечный Меркурий, который считается планетой — и вы можете иметь планету размером с Юпитер, которую нужно назвать карликовой планетой, если она находится в облаке Оорта. и в этой ситуации Юпитер станет планетой-карликом, а не планетой, а Меркурий станет настоящей планетой, а не карликом!
Это работает до сих пор, главным образом потому, что планеты, обнаруженные до сих пор, ясно, что их окрестности также бывают большими, а те, которые не являются маленькими.
Конечно, для Цереры или Плутона не имеет значения, будем мы их называть планетами или нет, но для нас это имеет значение. Я сам учусь на математика, и одна из самых важных вещей в математическом мышлении — начать с четких понятий. И чем проще, понятнее у вас есть концепции, тем легче заниматься математикой.
Таким образом, для планет самая простая и простая концепция, которую можно использовать в качестве основной идеи для рассуждений в астрономии, состоит в том, чтобы сказать, что это планета, если она находится в гидростатическом равновесии. Или, по крайней мере, само слово не имеет значения, но иметь какое-то объединяющее название для этого понятия, чтобы вам не приходилось повторять «в гидростатическом равновесии».
И когда между так называемыми «планетами-карликами» и «планетами» есть одна общая черта — они оба находятся в гидростатическом равновесии, то кажется, что использование искаженного языка действительно означает, что, тем не менее, карликовые планеты не являются планетами. И то, что они тоже не обязательно маленькие, пока что бывают маленькими, но совсем не обязательно должны быть маленькими, как часть определения. В соответствии с этим определением даже планета размером с Юпитер может быть «карликом», если она достаточно далеко от Солнца. Я думаю, что это определение сбивает с толку людей, и поэтому я думаю, что оно должно быть изменено.
МАС МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СВОЙ УМ
Что, если МАС снова изменит свое определение, как об этом просят многие астрономы — называть Цереру и Плутон обеими планетами?
Определение, измененное один раз, может измениться снова. Я не думаю, что это определение планеты, которое в настоящее время используется МАС, является долгосрочным. По моему мнению, рано или поздно это окажется слишком неловким, и им придется это изменить.
Часть этого извлечена из моих сообщений в блоге науки: Новая Планета X очистит свою орбиту? — А какое имя лучше, чем «Планета Девять»?
и см. также: Плутон. Когда карликовая планета не является планетой?
Является Карликовой Планетой Или Нет, Интересные Факты о Поверхности и Расстояние до Солнца, Размеры и Масса, Краткое Описание и Статус
30.04.2019
На сегодняшний день астрофизика считается одной из самых противоречивых и динамично развивающихся наук. Если в физике и в математике доминируют классические и академические истины, ставшие утверждениями и аксиомами, то в астрономии ученым постоянно приходится сталкиваться с чем-то новым, доказывая обратное для устоявшихся утверждений. Нынешние технические достижения позволяют научному сообществу вести более детальное изучение и исследование космоса, поэтому все чаще в современной науке и возникают ситуации, подобные той, которая сложилась вокруг Плутона.
Планета X
С 1930 года, с момента своего открытия, некоторое время Плутон считался полноправной планетой, имея девятый порядковый номер. Однако в таком статусе небесное тело находилось недолго — всего 76 лет. В 2006 году из списка планет Солнечной системы Плутон был исключен, перейдя в категорию карликовых планет. Этот шаг со стороны научного сообщества нарушил классическое представление о Солнечной системе, став прецедентом в современной науке. Что послужило поводом современной науке принять столь радикальное решение и с чем мы можем столкнуться завтра, продолжая изучать ближний космос?
Основные характеристики новой карликовой планеты
Чтобы прийти к решению о переводе девятой планеты в разряд карликовых планет, человечеству потребовалось немного времени. Период в 76 лет даже по земным меркам считается достаточно коротким для того, чтобы в астрофизической лаборатории смогли произойти существенные изменения. Однако стремительное развитие науки и техники за прошедшие годы поставило под сомнение, казалось бы, неоспоримый факт, является ли Плутон планетой.
Еще лет 15-20 назад во всех школьных учебниках по астрономии, во всех планетариях о Плутоне говорилось как о полноправной планете Солнечной системы. Сегодня это небесное тело понижено в ранге и считается карликовой планетой. В чем же разница между этим двумя категориями? Чего не достает Плутону, чтобы считаться полноценной планетой?
Земля и Плутон
По своим размерам экс-планета действительно очень маленькая. Размер Плутона составляет 18% от земного, 2360 км против 12742 км. Однако даже при таких небольших размерах Плутон имел статус планеты. Такая ситуация выглядела несколько необычной учитывая тот факт, что в Солнечной системе существует немало естественных спутников, имеющих гораздо большие размеры. Чего только стоят гигантские спутники Юпитера и Сатурна — Ганимед и Титан — своими размерами превышающие даже Меркурий. По своим физическим параметрам Плутон уступает даже нашей Луне, диаметр которой составляет 3 474 км. Оказывается, что размер небесного тела не всегда в астрофизике является главным критерием для определения его статуса.
Маленькие размеры Плутона не помешали астрономам долгое время теоретически признавать его присутствие. Еще задолго до своего открытия этот небесный объект носил скромное название — Планета X. В 1930 году американский астроном Клайд Томбо визуально обнаружил, что наблюдаемая им звезда на ночном небосклоне, движется по собственной планетарной орбите. Тогда ученые посчитали, что перед ними девятая планета Солнечной системы, орбита которой является границей нашей Солнечной системы. Научное сообщество не смущали ни размеры вновь открытого небесного тела, ни его орбитальные параметры. В довершение ко всему, новой планете было присвоено солидное название – Плутон, данное в честь древнегреческого бога, властелина подземного царства. Расстояние от Солнца до девятой планеты составляло 5,9 млрд. км. Эти параметры потом долгое время использовались для определения масштабов нашей Солнечной системы.
Место Плутона в Солнечной системе
Тот, кто открыл планету, не имел технических возможностей заглянуть глубже в космос и расставить все на свои места. На тот момент астрофизики имели ограниченные знания и информацию о пограничных областях нашей Солнечной системы. Они не знали о том, где заканчивается ближний космос и начинается безграничное космическое пространство.
Почему Плутон не планета?
Несмотря на то, что бывшая девятая планета была крошечной по размерам, именно она считалась последним и единственным крупным небесным телом, расположенным за орбитой Нептуна. Появление более мощных оптических телескопов во второй половине XX века совершенно изменило представление о космическом пространстве, окружающем нашу звездную систему. Помимо того, что ученым удалось обнаружить у малыша Плутона собственные естественные спутники, статус у девятой планеты пошатнулся.
Орбита Плутона
Основной причиной изменившегося отношения ученых к маленькой планете стало обнаружение на расстоянии в 55 а.е. от Солнца большого скопления небесных тел различных размеров. Эта область простиралась сразу за орбитой Нептуна и получила название «пояс Койпера». Впоследствии в этом районе космоса удалось обнаружить многочисленные объекты, диаметр которых превышает 100 км, и по своему составу схожие с Плутоном. Оказалось, что маленькая планета — всего лишь одно из многих небесных тел, вращающихся в таком тесном кругу. Это и стало главным аргументом в пользу того, что Плутон не последнее крупное небесное тело, обнаруженное за орбитой Нептуна. Первой ласточкой стало обнаружение в поясе Койпера маленькой планеты Макемаке в 2005 году. Следом за ней в этом же году астрофизики открыли в поясе Койпера еще три крупных небесных тела, получившие статус транснептуновых объектов – Хаумеа и Седна. По своим размерам они немногим уступали Плутону.
Для астрофизиков 2005 год стал переломным. Обнаружение за пределами орбиты Нептуна многочисленных объектов дало ученым повод считать, что Плутон не единственное крупное небесное тело. Возможно, в этой области Солнечной системы существуют объекты схожие или превосходящие своими размерами девятую планету. Полученная точная информация об Эриде, поставила точку в спорах о судьбе с Плутоном. Оказалось, что Эрида не только по своим размерам превышает планетарный диск Плутона (2600 км против 2360 км), но и имеет на целую четверть большую массу.
Карликовые планеты
Наличие такой информации привело к тому, что научному сообществу пришлось срочно искать выход из создавшейся ситуации. Среди ученых и астрологов на международных конференциях развернулись настоящие баталии по этому случаю. После первых же выступлений ученых и астрологов стало ясно — нельзя называть Плутон планетой. Ими был накоплен большой материал в пользу того, что в поясе Койпера наряду с Плутоном существуют и другие объекты с аналогичными астрофизическими параметрами и характеристиками. Сторонниками пересмотра концепции классического строения Солнечной системы выдвигалось предположение выделить все транснептуновые объекты в отдельный класс небесных тел Солнечной системы. Согласно этой концепции Плутон становился рядовым транснептуновым объектом, окончательно теряя свой статус девятой планеты нашей звездной системы.
Пояс Койпера
Точку в этом вопросе поставили члены Международного астрономического союза, собравшиеся в Праге на XXVI Генеральную Ассамблею. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Плутон лишили статуса планеты. Вдобавок ко всему в астрономии появилось новое определение: карликовые планеты — небесные тела, отвечающие определенным критериям. К ним отнесли Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумеу и крупнейший Астероид – Цереру.
Считается, что Плутон, в отличие от других крупных небесных тел, не отвечает одному из четырех критериев, согласно которым можно классифицировать небесное тело в качестве планеты. Для бывшей девятой планеты характерны следующие особенности:
- наличие достаточно большой массы;
- Плутон не является ничьим спутником, и сам имеет четыре естественных спутника;
- у небесного тела имеется собственная орбита, по которой Плутон совершает оборот вокруг Солнца.
Последний четвертый критерий, который позволяет классифицировать Плутон как планету, в данном случае отсутствует. Небесное тело ни до, ни после так и не сумело расчистить вокруг себя орбитальное пространство. Это и послужило главным аргументом в пользу того, что Плутон — теперь карликовая планета, небесное тело с совершенно иным статусом.
Образование планет
В подтверждение этой концепции приводится версия о формировании планеты, когда она становится доминирующим объектом на определенной орбите, подчиняя все остальные тела собственному гравитационному полю. Впоследствии крупное небесное тело должно либо поглотить более мелкие объекты, либо вытолкнуть их за границы собственной гравитации. Судя по размерам и массе Плутона, ничего подобного с экс-планетой не произошло. Маленькая планета имеет массу равную всего 0,07 массы всех космических объектов, входящих в пояс Койпера.
Основные данные о Плутоне
В былое время, когда Плутон являлся полноправным членом клуба планет, его причисляли к планетам земной группы. В отличие от газовых гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, бывшая последней планета имеет твердую поверхность. Рассмотреть с близкого расстояния поверхность самого далекого объекта Солнечной системы удалось только в 2020 году, когда космический зонд «Новые горизонты» пролетел в 12 тыс. км от подземного бога. С помощью этого автоматического зонда человек впервые увидел поверхность карликовой планеты в деталях и смог составить краткое описание этого небесного тела.
АМС «Новые горизонты»
Маленькая планета, которая видна в небе едва заметной звездочкой, оббегает вокруг Солнца за 249 лет. В перигелии Плутон приближается к нему на расстояние 29-30 а.е., в афелии карликовая планета удаляется на расстояние 50-55 а.е. Несмотря на такие огромные расстояния, Плутон, в отличие от своих соседей Нептуна и Урана, — открытый для изучения ледяной мир. Малыш вертится вокруг собственной оси со скоростью 6 дней и 9 часов, хотя его орбитальная скорость достаточно мала — всего 4,6 км/с. Для сравнения, орбитальная скорость Меркурия составляет 48 км/с.
Поверхность Плутона
Площадь планеты составляет 17,7 млн. кв. километров. Практически на всей площади поверхность планетарного диска доступна для обозрения и представляет царство вечного льда и холода. Предполагается, что Плутон состоит из замершего водяного льда, азота и силикатных пород. Другими словами, это огромная ледяная глыба, плотность которой составляет 1,860 ± 0,013 г/см3. Средние температуры на планете экстремальные: — 223 градуса Цельсия ниже нуля. Слабое гравитационное поле и невысокая плотность привели к тому, что на Плутоне минимальное значение ускорения свободного падения — 0,617 м/с2.
Рельеф Плутона
Судя по снимкам, на Плутоне имеются впадины и горы, высота которых может достигать 3-3,5 км. Помимо твердой поверхности, Плутон также имеет свою атмосферу. Слабое гравитационное поле не позволяет планете иметь обширный воздушно-газовый слой. Толщина газовой прослойки составляет всего 60 км. В основном это газы, испаряющиеся с ледяной поверхности Плутона под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения.
Новые открытия из жизни Плутона
В дополнение ко всей имеющейся информации о Плутоне, недавно удалось обнаружить атмосферу и на Хароне — спутнике Плутона. Этот спутник немногим уступает по размерам главной планете, и у ученых по этому поводу имеются свои соображения.
Плутон и Харон
Последний факт является достаточно любопытным. Имеется версия, что Плутон и Харон – типичная двойная планета. Это единственный случай в нашей Солнечной системе, когда материнское небесное тело и его спутник по многим параметрам схожи друг с другом. Так ли это — покажет время, пока же человечество продолжает собирать интересные факты о поясе Койпера, где наряду с Плутоном существует еще немало любопытных космических объектов.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Автор статьи:
Метальников АлександрВоенный историк. Люблю писать на военные темы, описывать исторические события, известные сражения.
Свежие публикации автора:
С друзьями поделились:
Плутон теряет статус планеты: Nature News
Опубликован онлайн 24 августа 2006 г. | Природа
| DOI: 10.1038 / news060821-11
Исправлено онлайн: 25 августа 2006 г.
Напряженные дебаты заканчиваются определением слова «планета».
Плутон — карликовая планета, но не планета … еще не запуталась? NASAПлутон был исключен из планетарной семьи нашего Солнца астрономами, которые сегодня проголосовали за определение планеты по трем критериям.На одном из них не получилось.
Астрономы всю неделю бились над концепцией того, что определяет планету на генеральной ассамблее Международного астрономического союза (МАС) в Праге (подробное описание см. В новостном блоге конференции reports / internationalastronomical_union / «>).
В конце концов, было решено, что для того, чтобы квалифицировать как планету, вращающуюся вокруг нашего Солнца, кусок скальной породы должен был быть сделан круглым под действием собственной гравитации; очистили окрестности от другого мусора; и не быть спутником другого планетарного тела.
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — все соответствуют этим критериям. Но Плутон — лишь один из многих ледяных обломков на орбите на краю нашей Солнечной системы, известных как транснептуновые объекты. Принадлежность Плутона к транснептунианцам лишает его права быть полноценной планетой, потому что он не «очистил свою орбиту».
Понижение
Вместо этого Плутон является одной из новой категории объектов, известных как «карликовые планеты» (которые, чтобы не сбивать с толку, не подпадают под общий термин «планеты» и должны по определению , должны быть написаны в одинарных кавычках).Эти объекты удовлетворяют другим критериям: они круглые, а не спутники. Церера, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, теперь также является «карликовой планетой».
«Карликовые планеты» в окрестностях Плутона, включая объект по прозвищу Зена (UB 313 ), получат отдельную категорию. Но последнее предложение МАС о том, чтобы эти объекты были названы «плутоновыми объектами», было отклонено лишь 186 голосами против 183.
Этот ход должен был смягчить удар по понижению Плутона в должности.«Существует большой фан-клуб Плутона, который будет возмущен нашими действиями», — предупредил Оуэн Джинджерич, председатель комитета по определению планет. Отказ от «плутонических объектов» не только разочаровывает поклонников Плутона, но и означает, что категория остается безымянной.
Commotion
То, что астрономы вообще придут к консенсусу относительно концепции планеты, казалось маловероятным ранее на этой неделе.
Проект определения, выпущенный 16 августа (см. «Планеты круглые.Подойдет ли это? ») Вызвали враждебную реакцию: это обсуждалось на оживленных сессиях, на которых астрономы обвиняли сотрудников МАС в том, что они держат их в неведении и предлагают что-то« глупое ».
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Разрешение приходилось менять много раз, прежде чем астрономы даже с радостью проголосовали за него.
Но, несмотря на успешное голосование и все усилия IAU по внесению ясности, похоже, все еще есть место для некоторой путаницы. Уже на конференции есть намеки на проблемы.
«Карликовые звезды — это звезды. Карлики — это люди», — рассуждает Дональд Любович, координатор астрономической программы Колледжа свободных искусств и наук Хофстра в Хемпстеде, Нью-Йорк. Так что, по его мнению, Плутон — «карликовая планета» — все еще планета.
Следите за обсуждениями в наших отчетах / internationalastronomical_union / «> newsblog.
В первоначальной версии этой истории Сатурн случайно не включился в список планет нашей Солнечной системы; не волнуйтесь, это все еще планета.
Плутон — планета? | Издательство Принстонского университета
Примечание автора: 24 августа 2006 г., на 26-й Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (МАС) в Праге, большинством голосов присутствующих 424 членов МАС (организация, насчитывающая более 10 000 человек) члены) приняли резолюцию, определяющую планету таким образом, чтобы исключить Плутон, и установили новый класс объектов в солнечной системе, который будет называться «карликовыми планетами», который был намеренно разработан с включением Плутона.
С открытием Эриды (2003 UB313) — объекта внешней Солнечной системы, который, как считается, немного больше Плутона и вдвое дальше от Солнца — астрономы снова были брошены в давние споры о том, что есть и что есть не планета. Один из многих значительных кусков камня и льда в поясе Койпера, Эрида сопротивлялась простой классификации и вызвала много споров по поводу определения планетности. Но сам Плутон является предметом споров с момента его открытия в 1930 году, и вопросы о его статусе остаются.Это планета? Что такое планета?
Плутон — это планета? рассказывает историю о том, как значение слова «планета» изменилось с древности до наших дней, когда были обнаружены новые объекты в нашей солнечной системе. В живой, полностью доступной прозе Дэвид Вайнтрауб дает историческую, философскую и астрономическую основу, которая позволяет нам решить для себя, действительно ли Плутон является планетой.
Число возможных планет на протяжении веков варьировалось от пяти до семнадцати.В этой книге все это проясняется — из наблюдения древних греков, что одни звезды блуждают, а другие — нет; Копернику, который сделал Землю планетой, но отверг Солнце и Луну; к открытиям комет, Урана, Цереры, пояса астероидов, Нептуна, Плутона, кентавров, пояса Койпера и Эриды, а также внесолнечных планет.
Объединение истории наших размышлений о планетах и космологии в одну замечательную историю Плутон — это планета? Номер предназначен для всех, кто стремится к более полному пониманию науки о Плутоне и недавних провокационных открытиях во внешней Солнечной системе.
«Дэвид Вайнтрауб представляет дискуссию в полном контексте, и его взгляды будут интересны всем, кто хочет знать, как наш взгляд на Вселенную вокруг нас изменился с течением времени». — Мартин Инс, приложение для высшего образования Times
«Астроном Вандербильта Вайнтрауб помещает спор о Плутоне в контекст в своем разумном, живом описании развития нашей солнечной системы и эволюции значения слова планета.. . . Вайнтрауб эффективно показывает, что Плутон является планетой по большинству определений, но также и несколько других объектов в поясе астероидов Койпера. Провокационное, увлекательное исследование Вайнтрауба указывает на богатство и сложность нашей солнечной системы и множества возможных планет ». – Publishers Weekly
«Хорошо сказано …« Плутон — это планета? »… дает читаемый исторический отчет о наших знаниях о Солнечной системе и концепции того, что считалось планетой.. . . В конце этой интересной книги Вайнтрауб неожиданно заключает, несмотря на близкую аналогию между открытием астероида и пояса Койпера, что мы должны сохранить Плутон как планету, используя три физических параметра: орбитальные характеристики, массу и округлость ». Стюарт Росс Тейлор, Nature
«Вайнтрауб обсуждает, как изменилась концепция планеты. Он описывает взлеты и падения числа планет, распознаваемых в нашей солнечной системе, — изменения, которые привели его к тому, что он назвал Плутон четвертой девятой планетой.«Хотя читатели могут не согласиться с ответом Вайнтрауба на главный вопрос, они обнаружат, что его наводящий на размышления отчет предоставляет достаточно информации для поддержки различных позиций в продолжающихся дебатах». — Science
«Увлекательное, доступное и в высшей степени читаемое историческое введение в развитие планетарного идеала». — Дэвид У. Хьюз, Обсерватория
«Эта книга имеет разумную историческую (а не истерическую) перспективу.. . . Плутон — планета? — это всестороннее и крайне необходимое исследование предмета, доступное тем, кто не имеет предварительных знаний в области астрономии ». — Стив Рингвуд, Astronomy Now
«Немногие темы в планетологии вызвали столько публичных дебатов и откровенной ненависти, как недавнее решение Международного астрономического союза отменить планетарный статус Плутона … Такой пыл делает работу Дэвида А. Вайнтрауба Is Pluto a Planet? особенно своевременно, поскольку дает столь необходимый взгляд на битву за значение термина «планета», битву, которая, как мы часто забываем, продолжается с тех пор, как сама астрономия… [T] здесь есть что порекомендовать в Плутон — это планета? История термина «планета» Вайнтрауба хорошо рассказана и интересна, и повествование успешно знакомит читателей со многими достоинствами и недостатками различных определений планет. Это помещает текущие дебаты в контекст и демонстрирует, как принятие нового над старым в астрономии движется или сдерживается в такой же степени человеческими слабостями, как и новой информацией ». — Уильям Ф. Боттке, Physics Today
«Обсуждение Вайнтраубом планетарного открытия и категоризации позволяет увидеть шумиху вокруг планетарного статуса Плутона.« — Кэролин Коллинз Петерсен, Sky & Telescope
«Книга Дэвида В. Вайнтрауба« Плутон — планета? »Историческое путешествие по Солнечной системе … прослеживает историю того, как« планета »определялась на протяжении веков». — Библиотечный журнал Книжный блог
«Его статус неоднозначен с момента его открытия в 1930 году, несчастный Плутон получил оскорбление своего достоинства, когда Международный астрономический союз (МАС) лишил его статуса планеты в августе 2006 года.Вайнтрауб, однако, не будет сбит с толку, поскольку он методично рассматривает исторически развивающиеся определения планеты. . . . В своем обзоре планетных открытий Вайнтрауб дает свой ответ на вопрос заголовка, чтобы завершить доступное, информативное представление планетарной астрономии ». — Гилберт Тейлор, Список книг
« Плутон — это планета?» — это … [] исключительная новая книга … Написание живое и точное, передает как исторические подробности, так и научное объяснение в ясных и понятных выражениях.Его стиль уважает интеллект читателя, не будучи ни дидактическим, ни превосходным, и исследование открытий остается увлекательной глава за главой ». — Говард Ширли, BookPage
«Эта книга, объединяющая историю наших размышлений о планетах и космологии в единую замечательную историю, предназначена для всех тех, кто стремится к более полному пониманию науки, окружающей Плутон и недавние провокационные открытия во внешней Солнечной системе.» — Лунный и планетарный информационный бюллетень
«Это превосходное исследование истории планетарной астрономии предоставляет читателям достаточно информации, чтобы попытаться найти свой собственный ответ. МАС, несомненно, рассмотрит определение планеты в 2009 году; все, кто голосовал в 2006 году, должны были рассмотреть вопросы в этой книге. . Настоятельно рекомендуется.» — Выбор
«Вайнтрауб утверждает, что Плутон и многие из этих объектов следует называть планетами.Он проиграл этот аргумент, но это не отнимает у книги. Он подробно излагает историю открытия Солнечной системы. Он обсуждает математику в ясных и лаконичных деталях, чтобы мы не заблудились. И он раскрывает все аргументы и дает ясную картину того, как образованные люди изо всех сил пытаются понять окружающий их мир ». — Терри Англия, Санта-Фе, штат Нью-Мексико,
.«Студенты и друзья спрашивали: ‘Что вы на самом деле знаете об НЛО?’ Теперь они спрашивают: «А как насчет Плутона?» Вайнтрауб объясняет не только то, как такие вещи решаются, но и то, как мы пришли к пониманию структуры нашей солнечной системы…. Для инвестиций в хорошо написанную солнечную систему и интеллектуальную историю мы рекомендуем Is Pluto a Planet ? « — Брюс Л. Дитрих, Planetarian
«Автор концентрируется на предоставлении подробного исторического фона проблемы Плутона, отслеживая эволюцию нашего взгляда на то, что составляет планету, с тех пор, как майя и вавилоняне начали наблюдать небеса … Читатели, которым нравится погружаться в мир космоса. История астрономии, сколько бы раз они ни читали об Аристотеле, Копернике и Кеплере, понравится эта книга.« — Марк Уильямсон, Space Times
«Независимо от того, на какой стороне дискуссии вы находитесь, Плутон — это планета? предоставит вам всю информацию, необходимую для победы в споре. прошлое, настоящее и будущее наших попыток понять Солнечную систему и наше место в ней ». — Нил де Грасс Тайсон, астрофизик Американского музея естественной истории и директор планетария Хайдена, Нью-Йорк
«Плутон — это планета? Конечно.Но действительно ли это большая планета, такая как Марс и Юпитер, или это далекое крошечное тело больше связано с Церерой, давно занесенной в каталог как первая и самая большая из малых планет? Какую степень «планетарности» следует придать объекту, вращающемуся вокруг звезды — слишком маленькому, чтобы быть самой звездой, но достаточно большим, чтобы быть круглым? Имея в виду эти стимулирующие вопросы (и многое другое), я полностью поддерживаю вывод Вайнтрауба о том, что наша молодежь не может расплачиваться, изучая только простую мнемоническую помощь, когда знакомится с планетами вокруг нашего Солнца.»- Брайан Г. Марсден, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики
«Дэвид Вайнтрауб рассказывает связную историю с гениальной сюжетной линией. Хорошо написанная и убедительно представленная книга» Является ли Плутон планетой? «Широко понравится широким читателям. Она охватывает тему, которая резко возросла за последнее десятилетие, но я не знаю любой другой популярный отчет о внешней Солнечной системе ». — Оуэн Джинджерич, Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики, автор книги« , которую никто не читал: в погоне за революциями Николая Коперника »
«Обычные читатели, интересующиеся спорами о Плутоне, найдут много интересного в этой книге, которая показывает, как концепция» планеты «развивалась на протяжении всей истории.Как профессионал, интересующийся этой темой, я нашел историческое повествование весьма информативным и полезным «. — Гибор Басри, Калифорнийский университет, Беркли и соисследователь, Миссия Кеплера НАСА
Плутон — планета | Encyclopedia.com
АСТРОНОМИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОСМОСА
Точка зрения: Да, статус Плутона как планеты постоянно защищается Международным астрономическим союзом. Хотя его размер и эллиптическая орбита действительно отличаются от других планет Солнечной системы, эти критерии являются произвольными чертами, которые не сбрасывают со счетов его статус планеты.
Точка зрения: Нет, Плутон имеет больше общего с кометами и астероидами, обнаруженными в поясе Койпера в 1990-х годах.
Споры вокруг планетарного обозначения Плутона кажутся обманчиво простыми. Хотя Плутон был идентифицирован как планета после его открытия в 1930 году, недавние уточнения в систематике орбитальных тел подняли вопросы о том, является ли Плутон «действительно» планетой или одним из более мелких и многочисленных объектов за пределами Нептуна, вращающихся вокруг нашего Солнца.Частично спор является семантическим: не существует жесткого формального определения «планеты», которое либо включает, либо исключает Плутон. Остальные восемь планет представляют собой разнородную группу, сильно различающуюся по размеру, составу и орбитальным путям. Размер — это основное отличие, которое отличает их от тысяч более мелких объектов, вращающихся вокруг Солнца, таких как астероиды и кометы. Плутон, однако, намного меньше других планет, но намного больше, чем тела в поясах астероидов. Один этот факт побудил некоторых ученых «понизить» Плутон как планету.
Размер — не единственная проблема, поднимаемая астрономами, которые хотят переоценить планетарный статус Плутона. Например, они указывают на то, что орбита Плутона значительно отличается от орбиты других планет и что его состав больше похож на кометы, чем на другие планеты. Однако научные организации, такие как Международный астрономический союз, утверждают, что Плутон — большая планета, и что такие различия произвольны.
Возможно, наиболее убедительным аспектом этого противоречия является то, что он говорит о нашем понимании Солнечной системы.Изображение нашей Солнечной системы, состоящее из одного Солнца и девяти планет, элегантно, легко изображается и уже более 70 лет является основным элементом учебников по астрономии. Но по мере того, как ученые узнают больше о меньших телах, которые вращаются вокруг нашего Солнца, смотрят далеко за пределы Плутона и видят множество других орбитальных тел, кажется упрощенным и наивным рассматривать Плутон как внешнюю границу Солнечной системы. Если Плутон будет повторно отнесен к более широкой категории «транснептуновых объектов», одного из небольших тел Солнечной системы, вращающихся вокруг Нептуна, он станет узнаваемым образцом группы далеких объектов, сделанных загадочными из-за их удаленности от нас, но тем не менее часть нашей солнечной системы.
—LOREN BUTLER FEFFER
Точка зрения: Да, статус Плутона как планеты постоянно защищается Международным астрономическим союзом. Хотя его размер и эллиптическая орбита действительно отличаются от других планет Солнечной системы, эти критерии являются произвольными чертами, которые не сбрасывают со счетов его статус планеты.
Плутон, последняя крупная планета солнечной системы Земли, считается планетой с момента его открытия в 1930 году американским астрономом Клайдом У. Томбо в обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, штат Аризона.Томбо проводил систематические поиски транснептуновой планеты, предсказанной ошибочными расчетами Персиваля Лоуэлла и Уильяма Х. Пикеринга. Некоторые ученые утверждают, что единственная причина, по которой Плутон сегодня считается планетой, — это длительные, продолжающиеся и широко разрекламированные поиски того, что тогда называлось Планетой X. Когда Плутон был открыт, освещение в СМИ, подпитываемое обсерваторией Лоуэлла, «фактически гарантировало классификация Плутона как главной планеты », согласно Майклу Э.Бакик в Кембриджском планетарном справочнике.
Общество астрономов объявляет Плутон планетой
Однако не общественное мнение определяет, является ли небесное тело планетой или нет. Эта ответственность лежит на научном органе, известном как Международный астрономический союз (МАС), крупнейшем в мире сообществе астрономов. В январе 1999 года МАС выпустило пресс-релиз, озаглавленный «Статус Плутона: разъяснение». В этом документе МАС заявило: «Никаких предложений об изменении статуса Плутона как девятой планеты Солнечной системы не было сделано ни одним отделом, комиссией или рабочей группой.«МАС заявил, что одна из его рабочих групп рассматривала возможную систему нумерации для ряда более мелких объектов, обнаруженных во внешней Солнечной системе» с орбитами и, возможно, другими свойствами, аналогичными свойствам Плутона ». Часть дебатов включала присвоение Плутону идентификационный номер как часть «технического каталога или списка таких транснептуновых объектов». Однако В пресс-релизе говорилось, что «Комитет по именам малых тел, однако, решил не присваивать Плутону какие-либо номера Малых планет.»
Несмотря на это решение, в 2000 году Центр Земли и науки Роуза в Американском музее естественной истории Нью-Йорка разместил выставку Солнечной системы без Плутона. Эта акция была широко освещена в прессе и вновь разожгла полемику. Алан Стерн, директор отдела космических исследований Юго-Западного научно-исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, раскритиковал одностороннее решение музея, заявив: «Это точка зрения меньшинства. Астрономическое сообщество решило этот вопрос.Нет никаких проблем ».
Тем не менее, спор продолжается, иногда появляясь в журнальных статьях и в популярной прессе. Однако на каждый аргумент против определения Плутона в качестве главной планеты, кажется, есть рациональные контраргументы в пользу сохранения этого определения. Ученые, которые выступают против того, чтобы Плутон был главной планетой, подчеркивают отличия Плутона от других восьми планет — четырех внутренних планет, Меркурия, Венеры, Земли и Марса, а также четырех планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.Сторонники Плутона как главной планеты полагают, что такие аргументы ошибочны, потому что две группы планет, как выразилась обсерватория Лоуэлла в 1999 году, «вряд ли могут быть более разными сами по себе». Например, у Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна есть кольца. Меркурий, Венера, Земля, Марс и Плутон — нет. Меркурий имеет наклон оси 0 градусов и не имеет атмосферы. Его ближайший сосед, Венера, имеет атмосферу двуокиси углерода и наклон оси 177 градусов. Наклон оси Плутона между этими двумя крайностями составляет 120 градусов.(Наклон Земли составляет 23 градуса.)
Размер не имеет значения
Главный аргумент против того, чтобы Плутон был большой планетой, — это его размер. Плутон в два раза меньше Меркурия, следующей по величине планеты в нашей солнечной системе. Фактически, Плутон даже меньше семи лун в нашей планетной системе.
«Ну и что?» — ответ защитников Плутона. Они указывают на то, что размер — это произвольный критерий для определения статуса орбитальных тел. Например, Меркурий меньше половины Марса, а Марс — только половину размера Земли или Венеры.Земля и Венера составляют лишь одну седьмую размера Юпитера. С точки зрения гигантского Юпитера, следует ли считать планетами карликовые миры Меркурия, Венеры, Марса и Земли?
Наиболее общепринятое определение планеты, по словам преподавателя Университета Аризоны Джона А. Стэнсберри, заключается в том, что планета — это «сферический естественный объект, который вращается вокруг звезды и не выделяет тепло в результате ядерного синтеза». Чтобы объект в космосе сохранял сферическую форму, он должен быть достаточно большим, чтобы принимать эту форму под действием собственной силы тяжести.Согласно этому определению, «Плутон — это определенно планета», — заключает Стэнсберри.
Критики также указали, что очень эксцентричная орбита Плутона имеет больше общего с кометами, происходящими из пояса Койпера, чем с другими восемью планетами нашей солнечной системы. Это правда, отвечают сторонники Плутона, но то, что Плутон имеет эксцентричную орбиту, не означает, что это не планета. Кроме того, удлиненная орбита Плутона лишь немного более «эксцентрична», чем орбита Меркурия.
Еще один аргумент против Плутона как планеты состоит в том, что его ледяной состав похож на кометы и другие орбитальные тела в поясе Койпера.Сторонники планетарного статуса Плутона утверждают, что планеты уже подразделяются на две разные группы: внутренние планеты — Меркурий, Венера, Земля и Марс, состоящие из металлов и горных пород, и внешние планеты — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. — которые, по сути, являются газовыми планетами-гигантами. Почему не может быть трех видов планет: земная, гигантские газовые планеты и ледяные скалы? Плутон может быть просто первой планетой в новой категории.
Плутон: разделительная линия
По всей видимости, Плутон — самый крупный из более чем 1000 ледяных объектов, обнаруженных в районе пояса Койпера.Поскольку Плутон является самым большим, это обеспечивает дополнительную поддержку Плутону, сохраняющему свое обозначение «главной планеты». Должна быть граница между «большими» и «малыми» планетами или, как некоторые их называют, планетезималиями. Как напоминает нам Декарт: «Ни одна из наук не является результатом человеческого различения». В этом контексте цитата напоминает нам, что различия, которые мы проводим между объектами на орбите вокруг Солнца, определяются нашим человеческим решением. Ученый-планетолог Ларри А. Лебофски предлагает МАС просто определить диаметр Плутона в 1413 миль (2273 км) (почти вдвое меньше, чем у Меркурия, следующей по величине планеты) как наименьший приемлемый размер для большой планеты.Это элегантное решение аргумента, вызванного различиями в определениях. Пусть Плутон будет разделительной линией. В эпоху, когда мы с нетерпением ждем развития технологий, которые вскоре позволят нам обнаруживать тела, вращающиеся вокруг других звезд, это решение, которое позволило бы нам принять схему планетарной классификации, которая, как выражается Стэнсберри, обеспечила бы «согласованность» и рациональные ответы, применимы ли они к нашей солнечной системе или к любой другой звездной системе ».
—МАРИ М. БРИЧЕР
Точка зрения: Нет, Плутон имеет больше общего с кометами и астероидами, обнаруженными в поясе Койпера в 1990-х годах.
Обзор
В 2000 году, когда Планетарий Хайдена в Американском музее естественной истории Нью-Йорка открыл новый блестящий Центр Земли и науки Роуз, астрономический зал был не единственным новым явлением. Его планетарный дисплей отображал новый взгляд на Солнечную систему: Меркурий, Венера, Земля и Марс — скалистые планеты — были сгруппированы вместе как «земные существа»; Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун как «газовые гиганты»; и Плутон … ну где было Плутон? Плутон был отнесен к поясу Койпера, или, возможно, более точно, к Транснептуновому поясу, который музей упрощенно описал как диск маленьких ледяных миров за Нептуном.
В настоящее время астрономы считают Плутон одним из трех-четырехсот объектов, обнаруженных в поясе Койпера в последнее десятилетие 1900-х годов. Эти объекты широко известны как Транснептуновые объекты (TNO). Хотя состав Плутона неизвестен, его плотность указывает на то, что это смесь льда и камня, как и в случае с другими TNO. Все скалистые планеты находятся ближе всего к Солнцу, а наиболее удаленные от Солнца — все газообразные, за исключением Плутона, который находится дальше всего от Солнца из всех планет.Как такое может быть, если это действительно планета? В свете этого можно ли все еще называть Плутон планетой?
Брайан Марсден, заместитель директора по планетным наукам Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и директор Международного астрономического союза (МАС), всемирного центра регистрации наблюдений комет и астероидов (астрономических тел, получивших обозначение малой планеты), считает Плутон комета. В радиоинтервью с Робин Уильямс под названием «Кометы против планет» Марсден описывает, как астрономы подозревают, что TNO вытягиваются из пояса Койпера (названного в честь Джерарда Койпера, который первым предположил его как источник короткопериодических комет), когда они проходят близко к Нептун.Нептун, в свою очередь, может утащить их куда-нибудь еще, где на них окажут влияние силы других планет. Некоторые TNO выбрасываются дальше к Земле и становятся короткопериодическими кометами, которые обращаются вокруг Солнца примерно каждые шесть лет. Другие отбрасываются далеко в солнечную систему в область Облака Оорта, где проходящие звезды отбрасывают их обратно в нас. Это долгопериодические кометы, у которых часто появляются эффектные хвосты, когда их ледяной компонент испаряется по мере приближения к Солнцу. Другие — протокометы — TNO, которые остаются на орбите Солнечной системы, но имеют нестабильную орбиту.«Плутон — самая большая комета, если хотите… Представьте, что Плутон переносится на расстояние Земли от Солнца. Это была бы комета тысячелетия, поскольку весь лед испарился и образовал большой длинный хвост», — объясняет Марсден.
Возникает вопрос
Хотя с момента его открытия в 1930 году некоторые ставили под сомнение его планетарный статус, Плутон оставался относительно безопасным на своем девятом ряду до 1992 года. Именно тогда Дэвид Джуитт из Гавайского университета и Джейн Икс. Луу из Гарварда обнаружил «любопытный объект под названием ‘1992 QB1’», — пишет Тони Филлипс в «Много шума о Плутоне».»Это маленькое ледяное тело, — объясняет Филлипс, — размером с астероид, вращающееся по орбите в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Нептун, и было первым признаком того, что на далеких участках Солнечной системы может существовать нечто большее, чем просто Плутон». . »Филлипс отмечает, что, помимо своего сравнительно большого размера, Плутон почти неотличим от других объектов пояса Койпера (KBO) и даже от короткопериодических комет. Однако Плутон от других KBO отличает его светимость — 60%. более высокое альбедо (отражательная способность), чем ожидалось для других KBO.Это явление приписывается массе Плутона и его гравитационному качеству. которые достаточно велики, чтобы на планете «сохранялась разреженная атмосфера, из-за которой на поверхность могут выпадать яркие морозы», — говорит Джуитт.
Используя камеру CCD с разрешением 8192 x 8192 пикселей и экспериментируя с еще большей камерой с разрешением 12000 x 8000 пикселей, Джуитт и его коллеги обнаружили KBO размером в одну треть диаметра Плутона — и все это в крошечной части неба (50 кв. степени), изученные так далеко от своей точки зрения в Гавайском университете.В 1996 году они обнаружили TO66, диаметр которого был рассчитан на 497 миль (800 км). «Было бы невероятно, если бы Плутон оказался единственным объектом длиной 1250 миль (2011 км). Я думаю, что через несколько лет у нас будут Плутон II, Плутон III…», — сказал Джуитт Филлипсу. Джуитт, размышляя о возможности открытия КБО больших, чем Плутон, задается вопросом, что происходит тогда с планетным обозначением Плутона.
Определение планеты
Также усложняет научное определение планеты: официального определения планеты нет, и поэтому вопрос о статусе планеты Плутон, как и приведенное выше определение Транснептунового пояса, также может быть упрощенным.В своей статье под названием «Плутон — гигантская комета?» Дэниел У. Грин, заместитель директора Центрального бюро астрономических телеграмм МАС, пишет: «Проблема заключалась / остается в статусе« главной планеты », а не в статусе« планеты ». Действительно, очевидно, что незвездные спутники обнаруживаются все чаще и чаще вокруг другого Млечного Пути. звезд, вопрос о том, как определить слово «планета» становится все более сложным, и очевидно, что почти во всех случаях слово «планета» должно иметь сопутствующие уточняющие слова («основная», «второстепенная», «основная», » так далее.) для использования слова «планета», чтобы иметь большой смысл в любом данном контексте. «
» Очень трудно придумать физически значимое определение, в соответствии с которым мы иметь девять планет », — сказал Хэл Левисон, астроном Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, Дэвиду Фридману в своей статье под названием« Когда планета не является планетой? »Фридман пишет:« Одно общепринятое [определение] — это « не являющееся луной, вращающееся вокруг Солнца тело, достаточно большое, чтобы гравитационно сметать почти все остальное рядом с его орбитой.«Среди девяти планет только Плутон не выдерживает этого испытания…» Второй — это «не лунное, вращающееся вокруг Солнца тело, достаточно большое, чтобы гравитационно принять из себя примерно сферическую форму». Плутон проходит это испытание — как и Церера, полдюжины или около того других астероидов и, возможно, некоторые другие члены пояса Койпера ». Кроме того, последнее определение может быть применено к самосветящимся звездам — что-то вроде планеты, по определению
Церера, небольшое каменистое тело, обнаруженное между орбитами Марса и Юпитера в 1801 году, вскоре после этого была объявлена планетой.Другое подобное тело, Паллада, обнаруженное в той же орбитальной зоне годом позже, также было обозначено как планета. Однако, когда за этими двумя открытиями последовали многочисленные аналогичные открытия, их планетарный статус был изменен на астероидные, хотя они, безусловно, были крупнейшими членами того, что теперь известно как Пояс астероидов. Точно так же Плутон, несомненно, является крупнейшим членом пояса Койпера, обнаруженным на данный момент. Однако это всего лишь один из 60, а возможно, и сотен тысяч кометоподобных объектов в удивительном Поясе, который простирается далеко за пределы нашей планетарной границы.«Если вы собираетесь называть Плутон планетой, нет причин, по которым вы не можете называть Цереру планетой», — цитирует слова Марсдена Фриман.
Также к вопросу о размере относится вопрос о том, насколько маленькой может быть планета и все же называть ее планетой? Некоторые астрономы говорят, что диаметр превышает 620 миль (998 км). Это поставит Плутон «внутрь», а Цереру (на расстоянии 580 миль или 933 км) «наружу». Однако является ли это произвольным обозначением, потому что Плутон был «внутри» задолго до того, как кто-либо узнал его истинный размер? Когда впервые было обнаружено, ученые полагали, что он был размером с Землю.К 1960 году эта оценка была скорректирована примерно до половины диаметра Земли. К 1970 году, когда был обнаружен его спутник Харон и ученые поняли, что объект, который они видели, был не одним, а двумя, размер Плутона снова уменьшился до одной шестой от размера Земли. К этому времени она вошла в литературу и историю как планета номер девять, но уменьшилась в размерах до менее чем половины Меркурия и даже меньше семи спутников в нашей солнечной системе, обычно называемых лунами. К ним относятся Луна, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто, Титан и Тритон.В своей статье «Плутон теряет статус далекой планеты» Рик Хэмпсон цитирует Майкла Шара, куратора Американского музея естественной истории, который сказал: «Если Плутон является планетой, то Луна Земли и сотни других кусков ее планеты — тоже. обломки, плавающие вокруг Солнца «. Проблема размера усложняется тем фактом, что луна Плутона пропорционально больше Плутона, чем любая другая луна для соответствующей планеты. Фактически, многие астрономы, которые до сих пор считают Плутон планетой, говорят, что это, а Харон, на самом деле, двойная планета.
А что можно сказать об эксцентрической орбите Плутона — сильно эллиптической, наклоненной на 17 градусов относительно орбиты восьми планет и вращающейся вокруг Солнца дважды из каждых трех оборотов Нептуна? «Около трети из них [TNO] имеют орбиты, подобные Плутону, и все они кажутся, как Плутон, смесью льда и камня», — пишет Фридман. «Кроме того, Плутон фактически пересекает орбиту Нептуна, меняясь местами с Нептуном каждые 248 лет, чтобы провести 20 лет в качестве восьмой, а не девятой планеты. Но означает ли это, что , а не следует считать планетой?»
«Если бы Плутон был открыт сегодня, — пишет Грин, — он был бы обработан Центром малых планет МАС и получил обозначение малой планеты, как это произошло с сотнями других ТНО, открытых с 1992 года.«Вторя этому убеждению, Левисон говорит в статье Келли Бити« Пересмотр Плутона »:« Я твердо верю, что если бы Плутон был открыт сегодня, мы бы не называли его планетой ». Вернемся к Церере и Палладе, за открытием которых последовали еще две «планеты» в 1804 и 1807 годах. Поскольку они плавали между Марсом и Юпитером, эти четыре тела были обозначены как пятая, шестая, седьмая и восьмая планеты , при этом Юпитер, Сатурн и Уран переместились на девятую, десятую и одиннадцатую позиции.Когда в конце 1800-х годов было обнаружено гораздо больше таких тел, занимающих ту же область космоса, астрономы переклассифицировали четырех пришельцев как малые планеты или астероиды. Это включало Цереру, почти вдвое превышающую размер следующего по величине астероида.
Спустя более 100 лет и примерно через 50 лет после того, как Плутон был признан главной планетой, открытия TNO продолжаются. Хотя большинство астрономов согласны с тем, что Плутон является TNO, хотя и крупнейшим из открытых до сих пор, в 1999 году МАС официально объявило, что не намерено изменять планетарный статус Плутона.Официальный опрос, проведенный на Генеральной ассамблее МАС 2000 года и опубликованный в Northern Lights , показал, что только 14% астрономов со всего мира теперь считают Плутон главной планетой, 24% считают его TNO, а не большой планетой, и 63% придают ей «двойной статус» как планеты, так и TNO. Грин указывает, что прошло много лет, прежде чем астрономы окончательно приняли гелиоцентрическую концепцию Вселенной Коперника, и предполагает, что могут пройти еще годы, прежде чем новые астрономы «полностью примут неверную логику, лежащую в основе рассмотрения Плутона как девятой крупной планеты».»
В то время как МАС придерживается традиций, неоспоримые факты, связанные с этим спором, ведут других в другом направлении. Статья Грина включает небольшой список множества научных публикаций, спорящих против статуса Плутона как главной планеты. Фридман пишет в своей статье , «Плутону не нужно никаких официальных властей, чтобы перейти на малую планету. Это могло произойти де-факто, и, вероятно, будет…. Некоторые из новейших учебников астрономии, по сути, уже открыто ставят под сомнение статус Плутона.«
Марсден считает, что сохранение Плутона как планеты вводит в заблуждение общественность, и особенно школьников, представляя архаичную перспективу солнечной системы», которая аккуратно заканчивается девятой планетой, а не уходит за Нептун в далеко идущие и богато населенное поле объектов ».
В краткой статье, озаглавленной« Плутон и Плутон-Экспресс Койпера », Джевитт пишет:« Откровенно говоря, у каждого есть два варианта. Можно либо рассматривать Плутон как самую маленькую, наиболее своеобразную планету, движущуюся по наиболее эксцентричной и наиболее наклонной орбите из всех планет, либо можно принять, что Плутон является самым большим из известных, но в остальном полностью типичным объектом пояса Койпера.Выбор, который вы сделаете, зависит от вас, но с точки зрения попытки понять происхождение и значение Плутона, очевидно, имеет смысл принять второе мнение… Наше восприятие Плутона превратилось из необычайно причудливой и необъяснимой аномалии внешней солнечной системы в лидера богатого и интересного семейства транснептуновых тел, изучение которых многое расскажет нам о происхождении Солнечной системы. Итак, мы открыли -1 планеты и +1 пояс Койпера. Мне это кажется честной сделкой.«
—MARIE L. THOMPSON
Дополнительная литература
Азимов, Исаак и Грег Вальц-Хойнаки. Двойная планета?: Плутон и Харон. Милуоки: Gareth Stevens Publishing, 1996.
Bakick, Michael E. Кембриджский планетарный справочник. Кембридж, Великобритания: Кембриджский университет, 2000.
Чанг, Кеннет. «Планетарий снимает Плутон с планеты А-Список». New York Times (22 января 2001 г.)
Фридман, Дэвид H. «Когда планета не является планетой?» The Atlantic Monthly Digital Edition., февраль 1998 г.
Харрингтон Р.С. и Б.Дж. Харрингтон. «Плутон: все еще загадка спустя 50 лет». Небо и телескоп No. 59 (1980): 452.
Jewitt, D., J. Luu, and J. Chen. «Пояс Койпера Мауна-Кеа-Серро-Тололо (MKCT) и исследование кентавров». Астрономический журнал нет. 112 (1996): 1238.
Марсден Б.Г. «Планеты и спутники в изобилии». Икар нет. 44 (1980): 29.
Moomaw, Bruce.«Плутон: планета по умолчанию». SpaceDaily: ваш портал в космос (28 июня 1999 г.).
«Статус Плутона: разъяснение». Пресс-релиз Международного астрономического союза.
Стерн, Алан А. и Дэвид Дж. Толен, ред. Плутон и Харон. Tucson: University of Arizona Press, 1997.
—— и Жаклин Миттон. Плутон и Харон: Ледяные миры на изрезанном краю Солнечной системы. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1998.
Webster, Cynthia. «Плутон — это планета». Пресс-релиз обсерватории Лоуэлла, Флагстафф, Аризона (3 февраля 1999 г.).
Веттерер, Лори А. Клайд Томбо и поиск планеты X. Миннеаполис: Carolrhoda Books Publishing Inc., 1996.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ
АСТЕРОИДЫ:
Скалистые, инертные, безвоздушные объекты неправильной формы, найденные в большом изобилие в солнечной системе Земли.Большинство из них расположено в «поясе астероидов» между Марсом и Юпитером.
COMETS:
Очень маленькие, но часто впечатляющие посетители, которые создают потрясающие небесные шоу, когда входят во внутреннюю часть солнечной системы и подходят близко к Солнцу. Тепло от Солнца высвобождает воду с их поверхностей. Вода несет с собой некоторые вещества кометы, пыль или грязь, и создает в небе огромные хвосты и полосы.
KUIPER BELT:
Дискообразная область за орбитой Нептуна примерно от 30 до 100 а.е. от Солнца, содержащая множество небольших ледяных тел, называемых транснептуновыми объектами (TNO), и считается источником короткопериодических кометы.(AU — астрономическая единица: 1 AU — это среднее расстояние от Земли до Солнца.)
MOONS:
Спутники, вращающиеся вокруг планет.
OORT CLOUD:
По оценкам астрономов, Облако Оорта достигает расстояния примерно в 200 000 раз больше Земли от Солнца и может содержать до 100 триллионов комет.
ТРАНСНЕПТУНСКИЕ ОБЪЕКТЫ (TNOS):
Небольшие тела Солнечной системы, вращающиеся вокруг Нептуна, между 30 и 50 а.е. от Солнца. Они образуют пояс Койпера.
Почему Плутон больше не считается планетой?
С момента своего открытия в 1930 году Плутон был чем-то вроде загадки:
- Он меньше любой другой планеты — даже меньше, чем Луна Земли.
- Он плотный и каменистый, как планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс). Однако его ближайшими соседями являются газообразные планеты Юпитера (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). По этой причине многие ученые считают, что Плутон возник где-то в другом месте в космосе и попал под действие солнечной гравитации.Некоторые астрономы когда-то предположили, что Плутон был одним из спутников Нептуна.
- Орбита Плутона неустойчива. Все планеты нашей солнечной системы вращаются вокруг Солнца по относительно плоской плоскости. Плутон, однако, вращается вокруг Солнца под углом 17 градусов к этой плоскости. Кроме того, его орбита исключительно эллиптическая и пересекает орбиту Нептуна.
- Один из его спутников, Харон , примерно вдвое меньше Плутона. Некоторые астрономы рекомендовали рассматривать два объекта как бинарную систему, а не планету и спутник.
Эти факты способствовали давней дискуссии о том, считать ли Плутон планетой. 24 августа 2006 года Международный астрономический союз (МАС), организация профессиональных астрономов, принял две резолюции, которые коллективно аннулировали планетарный статус Плутона. Первой из этих резолюций была Резолюция 5А, в которой дается определение слова «планета». Хотя многие люди принимают определение «планета» как должное, в области астрономии никогда четко не определялось, что есть, а что нет.
Вот как Резолюция 5А определяет планету:
Планета — это небесное тело, которое (а) находится на орбите вокруг Солнца, (б) имеет достаточную массу для того, чтобы его самогравитация преодолела силы твердого тела, так что она принимает на себя гидростатическая равновесная (почти круглая) форма, и (c) очистил окрестности вокруг своей орбиты [ref].
Плутон относительно круглый и вращается вокруг Солнца, но он не соответствует критериям, поскольку его орбита пересекает орбиту Нептуна. Критики резолюции утверждают, что другие планеты Солнечной системы, включая Землю, не очистили окрестности вокруг своих орбит.Земля, например, регулярно встречает астероиды на своей орбите и вблизи нее.
Резолюция 5A также установила две новые категории объектов на орбите вокруг Солнца: карликовых планет и малых тел Солнечной системы . Согласно разрешению, карликовая планета — это:
Небесное тело, которое (а) находится на орбите вокруг Солнца, (б) имеет достаточную массу, чтобы его самогравитация преодолела силы твердого тела, так что оно принимает гидростатическое равновесие ( почти круглой) формы, (c) не очистил окрестности вокруг своей орбиты, и (d) не является спутником [ref].
Маленькие тела Солнечной системы — это объекты, которые вращаются вокруг Солнца, но не являются планетами или карликовыми планетами. Другая резолюция, Резолюция 6A, также конкретно касается Плутона, называя его карликовой планетой.
Не все астрономы поддержали Резолюции 5A и 6A. Критики отмечают, что использование термина «карликовая планета» для описания объектов, которые по определению не являются планетами, сбивает с толку и даже вводит в заблуждение. Некоторые астрономы также ставят под сомнение обоснованность резолюций, поскольку относительно немногие профессиональные астрономы имели возможность или возможность голосовать (проголосовало менее 4 процентов астрономов и планетологов мира.)
Вот как два разрешения классифицировали объекты на орбите вокруг нашего Солнца:
- Планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун
- Карликовые планеты: Плутон, Церера ( объект в поясе астероидов между Марсом и Юпитером), 2003 UB313 (объект дальше от Солнца, чем Плутон)
- Малые тела солнечной системы: Все остальное, включая астероиды и кометы
Но это может быть не то последнее слово о Плутоне.В 2014 году после дискуссии между учеными, спонсируемой Гарвард-Смитсоновским центром астрофизики, большая часть неспециализированной аудитории проголосовала за более простое определение планеты — в основном, что она должна быть сферической и вращаться вокруг звезды или ее остатков. — включая Плутон, согласно статье на сайте центра.
В статье 2019 года, написанной рядом выдающихся планетологов, был сделан вывод о том, что аргумент, сделанный еще в 2006 году о том, что объекты пояса Койпера следует классифицировать как непланетные, был «произвольным», основываясь на их оценке 200-летнего существования. исследования.В документе утверждалось, что ни в одном из исследований (кроме одной статьи) не говорилось о том, что отсутствие совместного использования орбиты является критерием отличия планет от астероидов. Вы можете прочитать больше о случае восстановления Плутона в нашей статье «Плутон: все-таки планета?»
Первоначально опубликовано: 25 августа 2006 г.
Плутон — «двойная планета»
Космический телескоп Хаббл NASA / ESA получил самые четкие изображения самого далекого и загадочного объекта нашей Солнечной системы: планеты Плутон.Наблюдения проводились с помощью камеры для слабых объектов Европейского космического агентства. Девятая и последняя известная настоящая планета и единственная планета, которую не посещали пролетные космические корабли, Плутон был открыт всего 60 лет назад американским астрономом Клайдом Томбо, который искал источник аномалий на орбитах. Урана и Нептуна. С тех пор стало очевидно, что Плутон — очень своеобразный объект. Его орбита наклонена и более эллиптическая, чем орбиты любой из других планет Солнечной системы.Плутон также вращается вверх ногами, а его северный полюс находится ниже плоскости Солнечной системы в противоположном направлении от Земли и большинства других планет. Плутон меньше нашей Луны и плотнее любого из своих соседей во внешней Солнечной системе. Но, пожалуй, самое интересное его свойство было обнаружено всего 12 лет назад, когда по наземным фотографиям была обнаружена огромная спутница «Луна» по имени Харон. Последующие исследования показали, что Харон примерно в два раза меньше Плутона, что делает его самым большим известным спутником по сравнению с его планетой в солнечной системе.Фактически, из-за этого Плутон часто называют двойной планетой. Период вращения системы Плутон-Харон составляет всего 6 дней. Недавнее изображение Плутона и Харона с камеры слабых объектов показано в правом верхнем углу прилагаемой фотографии. Этот снимок является первым продолжительным HST-снимком движущейся цели. Чтобы избежать смазывания изображений, наземные диспетчеры должны были предварительно запрограммировать космический аппарат HST для чрезвычайно точного отслеживания Плутона и точной компенсации «параллакса», вносимого объединенными движениями Плутона, Земли и HST на их соответствующих орбитах.Плутон в настоящее время находится на самом близком расстоянии от Земли в своем 249-летнем путешествии вокруг Солнца и находится примерно в четырех с половиной миллиардах километров. Яркий объект в центре кадра — Плутон, а Харон — более тусклый объект в нижнем левом углу. Харон слабее Плутона, потому что он меньше и, вероятно, потому, что его поверхность покрыта водяным льдом, тогда как Плутон, как полагают, покрыт в основном более отражающим метановым инеем или снегом. Как показано на диаграмме внизу фотографии, орбита Харона вокруг Плутона представляет собой круг, видимый почти с краю от Земли, с радиусом почти двадцать тысяч километров — расстояние, равное примерно полутора диаметрам Земли. .Во время наблюдения Харон находился на максимальном видимом расстоянии от Плутона, так что его угловое разделение составляло около девяти десятых угловой секунды. Из-за особой ориентации орбиты Плутона и Харона по отношению к нашему лучу зрения Харон приближается к Плутону на расстояние менее одной десятой угловой секунды каждые три дня. Из-за физической близости двух планет и большого расстояния до системы чрезвычайно трудно четко определить пару с Земли, за исключением исключительных обстоятельств.Лучшее наземное изображение Плутона и Харона, когда-либо сделанное на сегодняшний день, показано в верхней левой рамке на прилагаемой фотографии. Это изображение было получено с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи на Гавайях. Очевидно превосходное разрешение изображения FOC. Дальнейшие наблюдения Плутона и Харона с помощью HST будут чрезвычайно важны для выяснения природы и происхождения этого захватывающего и холодного мира, где средняя температура приближается к минус 215 градусов по Цельсию — всего 58 градусов выше абсолютного нуля.Хотя «туман», окружающий изображения, вызванный сферической аберрацией главного зеркала, не позволяет ВОК распознавать особенности поверхности, некоторые другие важные фрагменты информации могут быть извлечены из продолжающихся наблюдений за этими объектами за ВОК. Подробный анализ вариаций яркости двух планет даст массу информации об их поверхностях и атмосфере, которую невозможно получить с Земли. Теперь также возможны точные измерения параметров орбиты системы Плутон-Харон.Это позволит астрономам измерить индивидуальные массы и плотности двух объектов, тем самым предоставив важные ключи к разгадке их происхождения. Одна из возможностей состоит в том, что объекты, подобные Плутону и Харону, были созданы в большом количестве на внешних границах изначальной солнечной туманности, но большинство этих «планетарных зародышей» были либо изгнаны из внутренней солнечной системы, либо поглощены планетами-гигантами. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Только Плутон и Харон независимо выжили до наших дней.Постоянный мониторинг этих двух удивительных объектов на внешнем краю нашей Солнечной системы на протяжении всего времени существования HST, возможно, поможет астрономам понять туманность, из которой мы все изначально образовались.
Кредит:Об изображении
Пресс-релиз НАСАИдентификатор: | opo9014a | ||
Тип: | Коллаж | ||
Дата выпуска: | 4 октября 1990 года, 05:00 | Размер | 904 1412 x 1142 px |
Об объекте
Имя: | Харон, Плутон | |
Тип: | Солнечная система: Планета: Спутник Солнечная система: Межпланетное тело: Карликовая планета | |
Категория: | Солнечная система |
Цвета и фильтры
Диапазон | Длина волны | Телескоп |
---|---|---|
Оптический B | 480 нм | Космический телескоп Хаббла FOC |
Примечания: Левое изображение было получено с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайи на Гавайях.
Также смотрите наш
Сколько планет в нашей солнечной системе? | Планеты Солнечной системы
В солнечной системе восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре планеты внутренней солнечной системы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) подпадают под категорию планет земной группы ; Юпитер и Сатурн — это газовых гигантов (гигантские растения, состоящие в основном из водорода и гелия), а Уран и Нептун — это ледяных гигантов (содержащих в основном элементы тяжелее водорода и гелия).
Наша солнечная система представляет собой упорядоченное расположение планет, вращающихся вокруг Солнца.НАСА
Плутон, карликовая планета, была классифицирована как одна из планет солнечной системы, когда ее впервые открыл Клайд Томбо. Однако сейчас он считается одним из крупнейших известных членов пояса Койпера — совокупности ледяных тел на внешних окраинах Солнечной системы. Планетарный статус Плутона был понижен в 2006 году, когда группа ученых приняла формализованное определение термина «планета».”
Согласно определению Международного астрономического союза, планета — это «небесное тело, которое (а) находится на орбите вокруг Солнца, (б) имеет достаточную массу, чтобы его самогравитация могла преодолевать силы твердого тела, так что оно принимает гидростатическое равновесие. (почти круглой) формы, и (c) очистил окрестности вокруг своей орбиты ». Поскольку Плутон является частью пояса Койпера и, следовательно, не отвечает третьему критерию, он больше не считается планетой. Вместо этого она классифицируется как карликовая планета.Другие карликовые планеты — Церера, Хаумеа, Макемаке и Эрида.
Плутон с атмосферой, резкими особенностями поверхности и как минимум пятью лунами является самой сложной карликовой планетой, которую мы знаем, и одной из самых удивительных планет Солнечной системы. New Horizons пролетел над нашей любимой карликовой планетой в июле 2015 года, и ученые продолжают открывать удивительные подробности об этом далеком мире.
Другие часто задаваемые вопросы о Солнечной системе:
Дополнительные ответы на свои вопросы можно найти в разделе вопросов и ответов по астрономии Sky & Telescope .
Уже в продаже: 6-дюймовый глобус Плутона, созданный с использованием изображений New Horizons!
Майкл Гиллен: Почему Плутон больше не планета? Ответ может вас удивить (вот почему он тоже должен измениться)
Сделать Плутон снова планетой?
Four4Four Science: Ученые хотят восстановить статус планеты Плутон; ОАЭ рассматривают город на Марсе, программное обеспечение для распознавания лиц могло спасти лемуров, древний матриархат в Нью-Мексико
Плутон был планетой в хорошем состоянии в течение семьдесят шесть лет, когда в 2006 году неожиданно его понизили и выгнали из нашего семейство планет солнечной системы.Это потрясающее событие, которое до сих пор горячо обсуждается среди астрономов, раскрывает больше о беспорядочной субъективности астрономии, чем о росте Плутона.
В 1915 году Персиваль Лоуэлл предсказал существование планеты за Нептуном. В 1930 году Клайд Томбо — используя обсерваторию Лоуэлла в Аризоне — его действительно нашел !
Несколько лет назад я брал интервью у Томбо для ABC News; он был теплым, милым человеком. К счастью, он умер в 1997 году, задолго до убийства Плутона как научного деятеля.
ГЛАВНЫЙ НАСА СКАЗЫВАЕТ, что «ПЛУТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЛАНЕТой»
Драма восходит к 1992 году, когда астрономы обнаружили область нашей солнечной системы за Нептуном, изобилующую маленькими ледяными мирами.Он назван в честь Джеральда Койпера, отца современной планетологии.
Плутон существует в пределах этого пояса Койпера и чем-то напоминает своих ледяных соседей, но намного больше. Однако в 2003 году астроном Майк Браун и другие обнаружили обитателя кольцевой дороги, который по размеру мог соперничать с Плутоном. Его назвали Эрис.
Находка попала в заголовки газет и вызвала внутренние дебаты о том, что на самом деле представляет собой планета. Невероятно, но это был вопрос, который ученые более 2000 лет так и не разрешили формально.
Споры сводились к следующему: следует ли пригласить Эрис в эксклюзивный загородный клуб планет нашей солнечной системы? Или следует указать Плутону дверь?
В 2006 году астрономы собрались в Праге на трехлетнюю генеральную ассамблею Международного астрономического союза (МАС). В последний день ассамблеи участники проголосовали за беспрецедентное определение термина «планета», явно предназначенное для исключения Плутона.
Настоящая планета , объявленная МАС: 1) вращается вокруг Солнца, 2) имеет «почти круглую форму» и 3) «очистила окрестности вокруг своей орбиты.Плутон не соответствует третьему критерию.
Предположительно, поскольку МАС знал, насколько непопулярным будет его определение, он также проголосовал за утверждение минного приза — категории граждан второго сорта, называемых «карликовыми планетами», которые не удовлетворяли третьему критерию убийцы. Вот так Плутон стал карликовой планетой!
Потому что они знают, что имеет значение , как мы называем вещи. Наука — это классификация природы.
Зачем IAU сделал такое?
В основном потому, что более широкое определение позволило бы — не дай Бог — ордам небесных объектов попасть в ультраэксклюзивный загородный клуб планет.Одна группа астрономов недавно предположила, что планеты — это просто «круглые объекты в космосе, которые меньше звезд». Если так, то в нашей солнечной системе 110 планет.
Из всех предложенных определений мне больше всего нравится следующее: планета имеет радиус не менее 1000 километров (около 621 мили). Это делает его достаточно мощным с точки зрения гравитации, чтобы принять круглую форму — именно так, как мы представляем себе планету. Это решение подразумевает, что наша солнечная система состоит из десяти планет, включая Плутон и Эриду.
Помимо вариантов, вот три основные причины, по которым следует отказаться от решения МАС, а не Плутона.
One: «Если принять определение МАС строго, ни один объект в солнечной системе не является планетой», — объясняет планетолог НАСА Алан Стерн. «Ни один объект в солнечной системе не покинул свою зону полностью». Даже район Земли загроможден более чем 20 000 астероидов — объектами, сближающимися с Землей (ОСЗ), — которые обычно угрожают нам ударить.
Два: определение IAU неоднозначно, полностью произвольно — не основано на научных прецедентах — и специально предназначено для дискриминации планетарного разнообразия.Нет объективной научной причины блокировать такие миры, как Плутон, просто потому, что они отличаются от восьми деревенских клабберов.
Поистине беспристрастный поступок — это признать, что планеты — как звезды и галактики — бывают гораздо большего разнообразия размеров, внешнего вида и поведения, чем мы когда-либо могли себе представить.
Three: процесс ратификации IAU не был законным. Голоса проводились во время церемонии закрытия ассамблеи: после , большинство из которых собралось более 2500 человек.Только 424 астронома проголосовали в итоге из 10 000 членов МАС.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ МНЕНИЯ
Недавно, когда некоторые астрономы отказались оставить дело Плутона, Майк Браун — соавтор Эриды, как вы помните, написал в Твиттере: «О боже, глупые истории о Плутоне вернулись. Да, кто-то предложил снова сделать Плутон планетой ».
Больше из Мнения
Его коллега Константин Батыгин согласился, написав в Твиттере: «Давайте все помнить, что астрофизические тела характеризуются массой, радиусом, орбитой и т. Д.Важны именно эти количества, а не то, как мы их называем ».
Но если Батыгин действительно верит, что категории не имеют значения, то почему он и Браун потратили столько энергии на борьбу против планетарного разнообразия и за категорическое понижение статуса Плутона — и хвастаются этим? Имя Брауна в Твиттере — @PlutoKiller.