Планета Сатурн Происхождение названия Имя Сатурн
Планета Сатурн
Происхождение названия • Имя «Сатурн» произошло от римского имени Кронос, который был владыкой титанов в греческой мифологии. Слово «Сатурн» является корнем английского слова «суббота» .
Положение в солнечной системе • Планета Сатурн – шестая планета от Солнца и вторая по величине в Солнечной системе. Хотя другие газовые гиганты в Солнечной системе – Юпитер, Уран, Нептун – также имеют кольца, кольца Сатурна, без сомнения, самые необычные.
Характер поверхности • Сатурн представляет собой шар, практически полностью состоящий из водорода и гелия. По мере углубления в планету плотность и температура меняются, однако при всем при этом, говорить о том, что у Сатурна имеется твердая поверхность, было бы не правильно. Если бы вам представилась возможность упасть на поверхность Сатурна, вы бы буквально провалились в нее, испытывая высокую температуру и давление, пока бы не оказались полностью раздавленными внутри планеты. • Само собой разумеется, что устоять на поверхности Сатурна невозможно. Но если бы это у кого-то получилось, то он бы испытал около 91% земной гравитации. Иными словами, весы, показывающие в условиях земли 100 кг, на Сатурне показали бы 91 кг.
Атмосфера • Планета очень напоминает мяч, сделанный почти полностью из водорода и гелия. Плотность и температура его изменяются по мере продвижения вглубь планеты. • Внешняя атмосфера планеты состоит из 93% молекулярного водорода, остальное гелий и следовые количества аммиака, ацетилена, этана, фосфина и метана. Именно эти следовые элементы и создают видимые полосы и облака • Ядро планеты каменное с большой массой, достаточной для того, чтобы захватить большое количество газов в ранней солнечной туманности. Его ядро, как и у других газовых гигантов, должно было бы сформироваться, и стать массивным гораздо быстрее, чем у других планет, чтобы успеть обрасти первичными газами.
спутники • Сатурн имеет 53 официальных лун и 9 предварительных (неофициальных). Самый известный из спутников Сатурна, вероятно, Титан. Он является вторым по величине спутником в Солнечной системе после спутника Юпитера — Ганимед. Титан больше, чем планета Меркурий. Некоторые из других лун: Атлас, Калипсо, Диона, Энцелад, Гиперион, Япет, Янус, Мимас, Фиби, и Тетис.
Спутник Мимас — ближайший к Сатурну крупный спутник. Он вращается вокруг планеты на расстоянии 185600 км, он почти целиком состоит из водяного льда. На поверхности Мимаса не видно никаких следов внутренней активности, он весь покрыт кратерами. Самый крупный кратер получил имя Гершель, его диаметр — около 130 км.
Спутник Энцелад — второй крупный спутник Сатурна. Он вращается вокруг планеты на расстоянии 238100 км. Это ярчайший спутник в Солнечной системе. Его поверхность очень молода, на ней сравнительно мало кратеров (а есть области, где их нет вообще). Спутник геологически активен до сих пор. В районе его южного полюса проходит система трещин, из которых в космос бьют гейзеры из мелкой ледяной пыли. Потом эта пыль рассеивается вдоль всей орбиты Энцелада, формируя самое удаленное и разреженное кольцо Е Сатурна. Несмотря на свои небольшие размеры, Энцелад имеет разреженную атмосферу. Ее состав: 65% водяного пара, 20% молекулярного водорода, есть также немного углекислого газа, угарного газа и азота.
Спутник Тефия — третий крупный спутник Сатурна. Она вращается вокруг планеты на расстоянии 294700 км По всей видимости, спутник почти целиком состоит из водяного льда. Древняя поверхность Тефии покрыта многочисленными кратерами. Однако на ней заметны и следы геологических процессов, например, огромный разлом, протянувшийся на несколько сотен километров и получивший название Итака.
Спутник Диона — четвертый крупный спутник Сатурна. Она вращается вокруг планеты на расстоянии 377400 км Более высокая средняя плотность говорит о том, что в составе Дионы присутствует значительная доля скальных пород. Ее поверхность старше поверхности Энцелада, но значительно моложе поверхности Тефии или Реи. Ледяную кору спутника перерезают многочисленные разломы и каньоны, что говорит о сравнительно недавней (десятки и сотни миллионов лет) геологической активности Дионы.
Спутник Рея — пятый крупный спутник Сатурна. Она вращается вокруг планеты на расстоянии 527100 км. Диаметр Реи составляет 1528 км, это второй (после Титана) крупнейший спутник Сатурна. Несмотря на то, что Рея крупнее Дионы, ее поверхность гораздо старше. Фактически она вся усеяна кратерами, на ней живого места нет! Яркое пятно почти в центре снимка — крупный молодой кратер, обнаживший чистый лед глубин.
Спутник Титан — самый крупный спутник Сатурна и второй по величине спутник в Солнечной системе. По своим размерам он даже немного больше Меркурия, хотя и уступает ему в массе (масса Титана составляет 40% от массы Меркурия и в 1, 83 раза превышает массу Луны).
Спутник Япет — седьмой крупный спутник Сатурна. Он вращается вокруг планеты на расстоянии 3560800 км В отличие от более близких спутников, вращающихся практически в плоскости экватора Сатурна. Диаметр Япета составляет 1436 км, он совсем немного меньше Реи. Одной из удивительных особенностей Япета является то, что одно из его полушарий (ведущее) отражает в 6 раз меньше света, чем другое (ведомое)! Полушария покрыты красноватым темным веществом неизвестного состава и происхождения. По мере движения к полюсам слой вещества становится тоньше и у полюсов сходит на нет. Еще одной интригующей деталью поверхности Япета является 10 -километровый горный хребет, протянувшийся параллельно экватору почти на половину диаметра спутника.
Кольца • Сатурн является самой известной планетой благодаря его кольцам. Однако, это не единственная планета с кольцами. Юпитер, Уран и Нептун также имеют свои кольца. Однако, именно Сатурн является любимым объектом для многих наблюдателей. Его красивые кольца составляют 169800 миль в ширину (около 273 266 км). Но кольца удивительно тонкие, по оценкам, менее чем километр толщиной. Кольца разделены на группы: кольцо B, кольцо С, кольцо D, кольцо Е, кольцо F и G. Всего получается 7 колец. Кольца не сплошные, а скорее состоят из частиц льда, пыли и пород. Кольца удерживаются на месте вокруг Сатурна благодаря спутникам, которые также вращаются вокруг этой большой планеты.
Температура • При средней температуре минус 288 градусов по Фаренгейту (минус 178 градусов по Цельсию), Сатурн является довольно прохладной планетой. Хотя есть некоторые небольшие отличия при перемещении от экватора к полюсам, большая часть изменения температуры Сатурна идет горизонтально. Это потому, что большую часть тепла исходит от его ядра, а не от Солнца. • температура в атмосфере Сатурна растет вместе с давлением при погружении в центр. Так как Сатурн не имеет поверхности в нашем понимание, ученые считают поверхностью Сатурна уровень, на котором давление превышает один бар, приблизительно такое давление имеет Земля на уровне моря.
Размеры • Планета имеет экваториальный диаметр 120 536 км, что в 9, 44 раз больше, чем у Земли. Радиус равен 60268 км, что делает его второй по величине планетой в нашей Солнечной системе, уступая только Юпитеру. Он, как и все другие планеты, представляет собой сплюснутый сфероид. Это означает, что его экваториальный диаметр больше, чем диаметр, измеренный через полюса. В случае Сатурна это расстояние довольно значительно, из-за высокой скорости вращения планеты. Полярный диаметр — 108728 км, что меньше экваториального на 9, 796%, поэтому форма Сатурна — овальная.
Интересные факты • Сатурн имеет 62 спутника, фактически около 40% спутников в нашей Солнечной системе вращаются вокруг него. Многие из этих спутников очень малы и не видны с Земли. Последние были обнаружены космическим аппаратом Кассини, и ученые ожидают, что со временем аппарат найдет еще больше ледяных сателлитов. • Несмотря на то, что Сатурн слишком враждебен для любой формы жизни, которые мы знаем, что его спутник Энцелад один из наиболее подходящих кандидатов на поиски жизни. Энцелад примечателен тем, что имеет на своей поверхности ледяные гейзеры. Существует какой-то механизм (вероятно приливное воздействие Сатурна) который создает достаточно тепла для существования жидкой воды. Некоторые ученые считают, что есть шанс существования жизни на Энцеладе.
present5.com
Сатурн — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поискуСатурн | |
---|---|
Снимок планеты со станции Кассини | |
Орбитальные характеристики | |
Перигелий | 1 353 572 956 км 9,048 а. е. |
Афелий | 1 513 325 783 км 10,116 а. е. |
Большая полуось (a) | 1 429 394 069 ± 1 км[10] и 1 426 666 414 094,1 м[11] |
Эксцентриситет орбиты (e) | 0,055 723 219 |
Сидерический период обращения | 10 759,22 суток (29,46 года)[1] |
Синодический период обращения | 378,09 суток |
Орбитальная скорость (v | 9,69 км/с |
Наклонение (i) | 2,485 240° 5,51° (относительно солнечного экватора) |
Долгота восходящего узла (Ω) | 113,642 811° |
Аргумент перицентра (ω) | 336,013 862° |
Чей сп |
ru.wikipedia.org
Происхождение названий планет солнечной системы
Zefirka > Наука и технологии > Происхождение названий планет солнечной системы
Большинство космических тел во Вселенной получили свои имена в честь древнеримских и древнегреческих божеств. Современные названия планет Солнечной системы тоже связаны с античными мифологическими персонажами. И лишь одна планета является исключением в этом списке: её имя не имеет никакого отношения к древним богам. О каком же космическом объекте идёт речь?
Науке точно известно о существовании 8-ми планет Солнечной системы. Не так давно учёные расширили этот список открытием девятой планеты, имя которой ещё официально не было озвучено, поэтому пока оставим её в покое. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, из-за их расположения и гигантских размеров, объединяют в единую, внешнюю, группу. Марс, Землю, Венеру и Меркурий относят к земной внутренней группе.
1.
Расположение планет
2.
Плутон
Плутон и его спутник Харон
До 2006 года Плутон считали планетой Солнечной системы, однако тщательные исследования космического пространства изменили представления об этом объекте. Его классифицировали как самое крупное космическое тело в поясе Койпера. Плутону присвоили статус карликовой планеты. Известный человечеству с 1930 г., он обязан своим именем школьнице из Оксфорда Венеции Берни. Путём голосования астрономов, выбор пал на вариант одиннадцатилетней девочки, которая предложила назвать планету в честь римского бога покровителя подземного царства и смерти.
3.
Нептун
О его существовании стало известно ещё в средине 19 века (1846 г.), когда космическое тело было открыто путём математических расчетов Джоном Коучем Адамсом и Урбеном Жаном Иосифом Леверье. Название новой планеты Солнечной системы вызвало дискуссию между астрономами: каждый из них хотел увековечить свою фамилию в наименовании объекта. Чтобы прекратить спор, предложили компромиссный вариант имя бога морей с древнеримской мифологии.
4.
Уран
Изначально планета имела несколько имён. Обнаруженную в 1781 г., её решили окрестить именем первооткрывателя У. Гершеля. Сам учёный хотел удостоить подобной чести британского правителя Георга III, но астрономами было предложено продолжить традицию предков и, подобно 5-ти древнейшим планетам, дать «божественное» название космическому телу. Главным претендентом оказался греческий бог неба Уран.
5.
Сатурн
О существовании планеты-гиганта знали ещё в дохристианскую эпоху. Выбирая название, римляне решили остановиться на Боге земледелия.
6.
Юпитер
Имя римского верховного бога запечатлено в названии планеты Солнечной системы самой крупной из них. Подобно Сатурну, о Юпитере знали очень давно, ведь увидеть гиганта на небе было не сложно.
7.
Марс
Красноватый оттенок поверхности планеты ассоциируют с кровопролитием, поэтому бог войны у римлян и дал название космическому объекту.
8.
Земля
Об имени нашей родной планеты практически ничего не известно. Наверняка можно сказать, что у её названия нет ничего общего с мифологией. Первое упоминание современного имени планеты зафиксировано в 1400 г. Оно связано с англо-саксонским термином, обозначающим почву или грунт, Earth. Но кто назвал Землю землёй сведений нет.
9.
Венера
Самый яркий объект в небе древние римляне отождествляли с богиней красоты и любви Венерой. Это единственная женская планета Солнечной системы.
10.
Меркурий
Со времен открытия (примерно 14 в. до н. э.) самой быстро движущей планеты, ей давали различные имена. Изначально ближайшую планету к Солнцу называли Нинури. Античные греки упоминали о Стиблоне, Аполлоне и Гермаоне. А вот имя бога торговли космическое тело получило благодаря римлянам, которые и закрепили в веках название планеты Солнечной системы.
Наука и технологии Апрель 5, 2016 14 684 просмотра
zefirka.net
Персональный сайт — Сатурн
Сатурн — происхождение названия
Сатурн — шестая по удалённости от Солнца планета, названная в честь римского бога Сатурна, отца Юпитера. Сатурн — одна из пяти планет Солнечной системы, легко видимых невооруженным глазом с Земли. В максимуме блеск Сатурна превышает первую звёздную величину.
Сатурн — факты
1. Сатурн — наиболее сплющенная планета Солнечной системы. Ее экваториальный радиус равен 60 300 км, а полярный 54 000 км (разница 10%).
2. Сатурн — самая разреженная планета Солнечной системы и единственное тело, чья средняя плотность меньше плотности воды (0,69%).
3. Сатурн обвевают самые сильные ветры в Солнечной системе. «Вояджеры» зафиксировали скорость воздушных потоков на уровне 500 м/с. Ветер дует в основном на восток (по направлению осевого вращения).
4. Сатурн обладает самой мощной системой колец в Солнечной системе. Края кольцевой системы находятся на расстоянии 67 и 121 тыс. км от экватора планеты. Существует множество колец, разделенных щелями. Самая крупная щель названа в честь Кассини.
5. Сатурн делает оборот вокруг Солнца за 29 лет 167 дней 6,7 часов. День на планете длится 10 часов 34 минуты.
6. Находясь в 9,6 раза дальше от Солнца, чем Земля, Сатурн получает от светила в 92 разы меньше энергии, нежели наша планета.
7. Сатурн обладает атмосферным феноменом под названием «Гигантский гексагон». Это устойчивое образование в виде правильного шестиугольника поперечником 25 тыс. км окружает северный полюс планеты.
8. Сатурн владеет своеобразным аналогом Большого красного пятна Юпитера. Большой белый овал Сатурна появляется на планете раз в 30 лет.
9. Сатурн обладает свитой из 60 спутников. Крупнейший из них Титан — второй по величине спутник в Солнечной системе. На нем, по мнению ученых, существуют условия, схожие с темы, что были на нашей планете 4 млрд. лет назад, когда происходило зарождение жизни.
10. Астрономы обнаружили в атмосфере планеты Сатурн новый тип полярного сияния, которое образует кольцо вокруг одного из полюсов.
lenartamonova.narod.ru
Сатурн
Сатурн – шестая от Солнца планета Солнечной системы, одна из планет-гигантов. Характерная особенность Сатурна, его украшение, – система колец, состоящих в основном изо льда и пыли. Обладает множеством спутников. Сатурн был назван древними римлянами в честь особо почитаемого ими бога земледелия.
Краткая характеристика
Сатурн – вторая планета в Солнечной системе по величине после Юпитера, его масса составляет примерно 95 масс Земли. Сатурн вращается вокруг Солнца на среднем расстоянии около 1430 миллионов километров. Расстояние до Земли составляет 1280 млн. км. Период его обращения – 29,5 лет, а сутки на планете длятся десять с половиной часов. Состав Сатурна практически не отличается от солнечного: основные элементы – водород и гелий, а также многочисленные примеси аммиака, метана, этана, ацетилена и воды. По внутреннему же составу он больше напоминает Юпитер: ядро из железа, воды и никеля, покрытое тонкой оболочкой из металлического водорода. Атмосфера из огромного количества газообразного гелия и водорода толстым слоем обволакивает ядро. Поскольку планета состоит главным образом из газа, а твердая поверхность отсутствует, Сатурн причисляют к газовым гигантам. По той же причине его средняя плотность невероятно мала – 0,687 г/см3 , что меньше плотности воды. Это делает его наименее плотной планетой в системе. Однако степень сжатия у Сатурна наоборот самая высокая. Это означает, что его экваториальный и полярный радиусы сильно различаются по величине – 60 300 км и 54 400 км соответственно. Из этого также следует большая разница в скоростях для различных частей атмосферы в зависимости от широты. Средняя скорость вращения вокруг оси – 9,87 км/с, а орбитальная скорость – 9,69 км/с.
Величественное зрелище представляет собой система колец Сатурна. Они состоят из обломков льда и камней, пыли, остатков бывших спутников, разрушенных его гравитационным
полем. Они расположены очень высоко над экватором планеты, примерно в 6 – 120 тысячах километров. Однако сами кольца очень тонкие: каждый из них толщиной порядка километра. Всю систему делят на четыре кольца – три основных и одно более тонкое. Первые три принято обозначать латинскими буквами. Среднее кольцо В, самое яркое и широкое, отделено от кольца А пространством, называемым щелью Кассини, в котором расположились самые тонкие и практически прозрачные кольца. Малоизвестно, что на самом деле кольца имеются у всех четырех планет-гигантов, но у всех, кроме Сатурна, они почти не заметны.
В настоящее время известно 62 спутника Сатурна. Крупнейшие из них – Титан, Энцелад, Мимас, Тефия, Диона, Япет и Рея. Титан – самый крупный из спутников – во многом похож на Землю. Он имеет атмосферу, разделенную на слои, а также жидкость на поверхности, что уже сейчас является доказанным фактом. Более мелкие объекты предположительно являются обломками астероидов, и их размер может составлять менее километра.
Образование планеты
Существует две гипотезы происхождения Сатурна:
Первая – гипотеза «контракции» – гласит, что Солнце и планеты сформировались одинаково. На начальных этапах своего развития Солнечная система представляла собой диск из газа и пыли, в котором постепенно образовывались отдельные участки, более плотные и массивные, чем окружавшее их вещество. В результате эти «сгущения» дали начало Солнцу и известным нам планетам. Этим объясняется схожесть состава у Сатурна и Солнца и его малая плотность.
Согласно второй гипотезе «аккреции», образование Сатурна шло в два этапа. Первый – формирование в газопылевом диске плотных тел наподобие твердых планет земной группы. В это время часть газов в области Юпитера и Сатурна рассеялась в космическое пространство, чем объясняется небольшая разница в составе у этих планет с Солнцем. На втором этапе более крупные тела притягивали на себя газ из окружавшего их облака.
Внутреннее строение
Внутренняя область Сатурна разделяется на три слоя. В центре находится небольшое по сравнению с общим объемом, но массивное ядро из силикатов, металлов и льда. Его радиус составляет примерно четверть радиуса планеты, а масса – от 9 до 22 земных масс. Температура в ядре – около 12 000 °C. Энергия, излучаемая газовым гигантом, в 2,5 раза превышает энергию, получаемую ей от Солнца. Причин этому несколько. Во-первых, источником внутреннего тепла могут быть запасы энергии, накопленные при гравитационном сжатии Сатурна: при формировании планеты из протопланетного диска гравитационная энергия пыли и газа переходила в кинетическую, а затем в тепловую. Во-вторых, часть тепла создается за счет механизма Кельвина-Гельмгольца: при падении температуры падает и давление, из-за чего вещество планеты сжимается, и потенциальная энергия переходит в тепло. В-третьих, в результате конденсации капель гелия и их последующего падения сквозь слой водорода внутрь ядра также может происходить генерация теплоты.
Ядро Сатурна окружает слой водорода в металлическом состоянии: он находится в жидкой фазе, но обладает свойствами металла. Такой водород обладает очень высокой электропроводностью, следовательно, циркуляция токов в нем создает мощное магнитное поле. Здесь, на глубине около 30 тыс. км, давление достигает 3 миллионов атмосфер. Выше этого уровня находится слой жидкого молекулярного водорода, который с высотой постепенно становится газом, соприкасаясь с атмосферой.
Атмосфера
Поскольку газовые планеты не имеют твердой поверхности, сложно определить точно, где именно начинается атмосфера. Для Сатурна за такой нулевой уровень принята высота, на которой происходит кипение метана. Основные компоненты атмосферы – водород (96,3 %) и гелий (3,25 %). Также спектроскопические исследования обнаружили в ее составе воду, метан, ацетилен, этан, фосфин, аммиак. Давление у верхней границы атмосферы составляет около 0,5 атм. На этом уровне конденсируется аммиак и образуются облака белого цвета. В нижней части облака состоят из кристаллов льда и капелек воды.
Газы в атмосфере постоянно движутся, вследствие чего они принимают вид полос, параллельных диаметру планеты. Такие же полосы есть и на Юпитере, однако на Сатурне они гораздо более тусклые. Из-за конвекции и быстрого вращения образуются невероятно сильные ветра, самые мощные в Солнечной системе. Ветра в основном дуют по направлению вращения, на восток. На экваторе воздушные потоки самые сильные, их скорость может достигать 1800 км/ч. С удалением от экватора ветра ослабевают, появляются западные потоки. Движение газов происходит во всех слоях атмосферы.
Крупные циклоны могут быть очень устойчивы и длиться годами. Раз в 30 лет на Сатурне возникает «Большой белый овал» – сверхмощный ураган, размеры которого каждый раз становятся больше. Во время последнего наблюдения в 2010 году он составлял четвертую часть от всего диска планеты. Также межпланетными станциями было обнаружено необычное образование в виде правильного шестиугольника на северном полюсе. Его форма стабильна вот уже в течение 20 лет после первого наблюдения. Каждая его сторона составляет 13 800 км – больше диаметра Земли. Для астрономов до сих пор остается загадкой причина образования именно такой формы облаков.
Камеры «Вояджеров» и «Кассини» зафиксировали светящиеся области на Сатурне. Ими оказались полярные сияния. Они располагаются на широте 70-80° и имеют вид очень ярких колец овальной (реже спиральной) формы. Считается, что сияния на Сатурне образуются в результате перестраивания силовых линий магнитного поля. В результате магнитная энергия нагревает окружающие области атмосферы и разгоняет заряженные частицы до высоких скоростей. Кроме того, во время сильных бурь наблюдаются разряды молний.
Кольца
Когда мы говорим о Сатурне, первое, что приходит на ум, – это его удивительные кольца. Наблюдения космических аппаратов показали, что все газовые планеты имеют кольца, но только у Сатурна они отчетливо видны и ярко выражены. Кольца состоят из мельчайших частиц льда, камней, пыли, обломков метеоритов, втянутых гравитацией системы из космического пространства. Они обладают большей отражательной способностью, чем диск самого Сатурна. Система колец состоит из трех основных и более тонкого четвертого. Их диаметр – примерно 250 000 км, а толщина – менее 1 км. Кольца названы буквами латинского алфавита по порядку, от периферии к центру. Кольца А и В между собой разделяются пространством шириной в 4000 км, называемым щелью Кассини. Внутри внешнего кольца А также есть щель – разделительная полоса Энке. Кольцо В – самое яркое и широкое, а С практически прозрачно. Более тусклые и самые близкие к внешней части атмосферы Сатурна кольца D, E, F, G были открыты позже. После того, как космическими станциями были получены снимки планеты, стало ясно, что на самом деле все крупные кольца состоят из множества более тонких колец.
Существует несколько теорий происхождения и образования колец Сатурна. Согласно одной из них, кольца образовались в результате «захвата» планетой некоторых своих спутников. Они разрушались, а их осколки равномерно распределялись по орбите. Вторая гласит, что кольца сформировались вместе с самой планетой из первоначального облака пыли и газа. Частицы, из которых состоят кольца, не могут образовать более крупные объекты наподобие спутников из-за слишком малых размеров, беспорядочного движения и соударений между собой. Стоит заметить, что система колец Сатурна не считается абсолютно стабильной: часть вещества утрачивается, поглощаясь планетой или рассеиваясь в околопланетное пространство, а часть, наоборот, возмещается при взаимодействии комет и астероидов с гравитационным полем.
Интересные факты
По своей структуре и составу Сатурн из всех газовых гигантов больше всего сходств имеет с Юпитером. Значительную часть обеих планет составляет атмосфера из смеси водорода и гелия, а также некоторых других примесей. Такой элементный состав практически не отличается от солнечного. Под толстым слоем газов находится ядро изо льда, железа и никеля, покрытое тонкой оболочкой из металлического водорода. Сатурн и Юпитер выделяют большее количество теплоты, чем получают от Солнца, поскольку около половины излучаемой ими энергии обусловлено внутренними тепловыми потоками. Таким образом, Сатурн мог стать второй звездой, но ему не хватило вещества для создания достаточной гравитационной силы, способствующей термоядерному синтезу.
Современные космические наблюдения показали, что облака на северном полюсе Сатурна образуют гигантский правильный шестиугольник, длина каждой из сторон которого 12,5 тысяч км. Структура вращается вместе с планетой и не теряет своей формы уже в течение 20 лет со времени её первого обнаружения. Подобное явление не наблюдается больше нигде в Солнечной системе, и ученым до сих пор так и не удалось его объяснить.
Космические аппараты «Вояджер» обнаружили сильные ветра на Сатурне. Скорости воздушных потоков достигают 500 м/с. Ветра дуют в основном в восточном направлении, хотя при удалении от экватора их сила ослабевает и появляются потоки, направленные на запад. Некоторые данные говорят о том, что циркуляция газов происходит не только в верхних слоях атмосферы, но и на глубине. Также в атмосфере Сатурне периодически появляются ураганы колоссальной мощности. Крупнейший из них – «Большой белый овал» – появляется раз в 30 лет.
Сейчас на орбите Сатурна находится межпланетная станция «Кассини», управляемая с Земли. Она была запущена в 1997 году и достигла планеты в 2004 году. Ее цель – изучение колец, атмосферы и магнитного поля Сатурна и его спутников. Благодаря «Кассини» получено множество высококачественных снимков, обнаружены полярные сияния, упомянутый выше шестиугольник, горы и острова на Титане, следы воды на Энцеладе, ранее неизвестные кольца, которые невозможно было разглядеть с помощью наземных инструментов.
Кольца Сатурна в виде отростков по бокам можно разглядеть даже в небольшой бинокль с диаметром объективов от 15 мм. В телескоп диаметром 60-70 мм уже видно небольшой диск планеты без деталей, окруженный кольцами. В более крупные инструменты (100-150 мм) видны облачные пояса Сатурна, шапки полюсов, тень от колец и некоторые другие детали. В телескопы размером более 200 мм можно прекрасно рассмотреть темные и светлые пятна на поверхности, пояса, зоны, детали строения колец.
cosmoseye.ru
Планета Сатурн, происхождение, спутники и характеристики
Планета Сатурн шестая по счету от Солнца. Свою популярность и запоминаемость обязана своему диску, который придаёт исключительный дизайн, он состоит из пылинок и глыб кристаллического льда, своего рода визитная карточка планеты. Не запомнить одну единственную в таком обличье планету просто не возможно.
Содержание:
- Основные характеристики.
- История обнаружения Сатурна.
- Естественные спутники Сатурна.
- Спутники Сатурна, таблица.
- Происхождение планеты.
- Магнитосфера Сатурна.
- Атмосфера Сатурна.
- Кольцевая система Сатурна, таблица.
- История открытия спутников Сатурна, таблица.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Название | Сатурн |
Количество спутников | 62 |
Диаметр | 120 000 км |
Масса | 5,7*1026 кг |
Перигелий | 1 353 572 956 км 9,048 а. е. |
Афелий | 1 513 325 783 км 10,116 а. е. |
Период вращения | 10 часов 40 мин 30 с |
Среднее расстояние от Земли | 9,54 а.е. |
Плотность | 690 кг/м3 |
Период обращения: | 29,46 года |
Эксцентриситет орбиты | 0,056 |
Наклон орбиты | 2,5° |
К содержанию
История обнаружения Сатурна.
Название получил в честь греческого бога времени, или от древнеримского бога земледелия.
Газовый гигант – слабее по блеску, чем Венера, Юпитер или Марс. Тусклый свет, напоминающий матово-белый и очень медленное вращение вокруг Солнца дали загадочной планете плохую славу. Считается, если родится под знак Сатурна, это плохая примета. Сатурн одна из пяти планет солнечной системы, которую можно увидеть без телескопа с Земли. Для того что бы рассмотреть великие кольца, вам потребуется телескоп диаметром минимум 15 мм.
Галилео Галилей когда первый раз смотрел на планету с кольцами через телескоп в 1609—1610 г., заметил, что небесное тело имеет три объекта почти касающихся друг друга. Первое впечатление у Галилео было то, что объект имеет два крупных (спутника). Пару лет спустя Галилей уже не наблюдал эти объекты.
Галилео Галилей Родился:15 февраля 1564 г., Италия, Пиза, Флорентийское герцогство Умер:8 января 1642 г. (77 лет)
Почти через полвека в 1655 году, известный древний астроном Христиан Гюйгенс увидел в свой более мощный телескоп настоящую картину. Он выяснил, что увиденные Галилео объекты, это тонкие кольца Сатурна не касающиеся его с ярко выраженным разделением между кольцами. Позже эту щель назвали «Щелью Кассини». Так же Гюйгенс стал первооткрывателем самого большого спутника Сатурна Титана и поменьше спутников Япет, Рея, Диона, Тефия.
Родился:14 апреля 1629 г., Гаага, Республика Соединённых провинций.
Умер:8 июля 1695 г. (66 лет), Гаага, Республика Соединённых провинций.
К содержанию
Естественные спутники Сатурна.
На сегодняшний день у планеты Сатурн обнаружено 62 естественных спутника. У большинства спутников высокая отражательная способность из-за ледяного состава. Диаметр 11 спутников от 100 до 5000 км. Самые крупные из них считаются Титан, Япет, Рея, Диона и Тефия.
Особо стоит выделить самый крупный спутник Сатурна Титан, который еще и второй по величине в Солнечной системе после спутника Юпитера Ганимеда. Диаметр Титана, как для спутника, очень огромный, 5152 км, может по своим параметрам относится к карликовой планете.
На Титане очень плотная атмосфера, примерно в 1,5 раза плотнее, чем на Земле. В составе атмосферы доминирует азот 98,4 % и метан, которого всего 1,6 %. Ученые предполагают, что атмосфера Титана, может быть похожа на Земную, только в раннем ее формировании около 4 миллиарда лет назад.
Спутники Сатурна
Спутники Сатурна в таблице.
№ | Название | Большая полуось в км | Средний диаметр км | Масса в кг | Открыт | Фото |
1 | Мимас | 185 539 | 397 | 3,7·1019 | 1789 | |
2 | Энцелад | 238 042 | 499 | 1,1·1020 | 1789 | |
3 | Тефия | 294 672 | 1060 | 6,2·1020 | 1684 | |
4 | Диона | 377 415 | 1118 | 1,1·1021 | 1684 | |
5 | Рея | 527 068 | 1528 | 2,3·1021 | 1672 | |
6 | Титан | 1 221 865 | 5150 | 1,3·1023 | 1655 | |
7 | Гиперион | 1 500 933 | 266 | 5,7·1018 | 1848 | |
8 | Япет | 3 560 854 | 1436 | 2,0·1021 | 1671 | |
9 | Феба | 12 944 300 | 240 | 8,3·1018 | 1898 | |
10 | Янус | 151 500 | 178 | 1,9·1018 | 1980 | |
11 | Эпиметей | 151 400 | 119 | 5,3·1017 | 1980 | |
12 | Елена | 377 440 | 32 | 2,5·1015 | 1980 | |
13 | Телесто | 294 720 | 24 | 7,2·1015 | 1980 | |
14 | Калипсо | 294 720 | 19 | 3,6·1015 | 1980 | |
15 | Атлас | 137 700 | 32 | 6,6·1015 | 1980 | |
16 | Прометей | 139 400 | 100 | 1,6·1017 | 1980 | |
17 | Пандора | 141 700 | 84 | 1,4·1017 | 1980 | |
18 | Пан | 133 600 | 20 | 4,9·1015 | 1981 | |
19 | Имир | 23 040 000 | 18 | 4,9·1015 | 2000 | |
20 | Палиак | 15 200 000 | 22 | 8,2·1015 | 2000 | |
21 | Тарвос | 17 983 000 | 15 | 2,7·1015 | 2000 | |
22 | Иджирак | 11 124 000 | 12 | 1,2·1015 | 2000 | |
23 | Суттунг | 19 459 000 | 7 | 2,1·1014 | 2000 | |
24 | Кивиок | 11 111 000 | 16 | 3,3·1016 | 2000 | |
25 | Мундильфари | 18 685 000 | 7 | 2,1·1014 | 2000 | |
26 | Альбиорикс | 16 182 000 | 32 | 2,1·1016 | 2000 | |
27 | Скади | 15 541 000 | 8 | 3,1·1014 | 2000 | |
28 | Эррипо | 17 343 000 | 10 | 7,6·1014 | 2000 | |
29 | Сиарнак | 17 531 000 | 40 | 3,9·1016 | 2000 | |
30 | Трюм | 20 474 000 | 7 | 2,1·1014 | 2000 | |
31 | Нарви | 19 007 000 | 7 | 3,4·1014 | 2003 | |
32 | Мефона | 194 000 | 3 | 1,5·1013 | 2004 | |
33 | Паллена | 211 000 | 4 | 3,5·1013 | 2004 | |
34 | Полидевк | 377 220 | 4 | 3,0·1013 | 2004 | |
35 | Дафнис | 136 500 | 7 | 1,5·1014 | 2005 | |
36 | Эгир | 20 735 000 | 6 | 2004 | ||
37 | Бефинд | 17 119 000 | 6 | 2004 | ||
38 | Бергельмир | 19 338 000 | 6 | 2004 | ||
39 | Бестла | 20 129 000 | 7 | 2004 | ||
40 | Фарбаути | 20 390 000 | 5 | 2004 | ||
41 | Фенрир | 22 453 000 | 4 | 2004 | ||
42 | Форньот | 25 108 000 | 6 | 2004 | ||
43 | Хати | 19 856 000 | 6 | 2004 | ||
44 | Гирроккин | 18 437 000 | 8 | 2004 | ||
45 | Кари | 22 118 000 | 7 | 2006 | ||
46 | Логи | 23 065 000 | 6 | 2006 | ||
47 | Сколл | 17 665 000 | 6 | 2006 | ||
48 | Сурт | 22 707 000 | 6 | 2006 | ||
49 | Анфа | 197 700 | 1 | 2007 | ||
50 | Ярнсакса | 18 811 000 | 6 | 2006 | ||
51 | Грейп | 18 206 000 | 6 | 2006 | ||
52 | Таркек | 18 009 000 | 7 | 2007 | ||
53 | Эгеон | 167 500 | 0,5 | 2008 | ||
54 | S/2004 S 7 | 19 800 000 | 6 | 2004 | ||
55 | S/2004 S 12 | 19 650 000 | 5 | 2004 | ||
56 | S/2004 S 13 | 18 450 000 | 6 | 2004 | ||
57 | S/2004 S 17 | 18 600 000 | 4 | 2004 | ||
58 | S/2006 S 3 | 18 981 135 | 6 | 2006 | ||
59 | S/2006 S 3 | 21 132 000 | 6 | 2006 | ||
60 | S/2007 S 2 | 16 560 000 | 6 | 2007 | ||
61 | S/2007 S 3 | 20 518 500 | 5 | 2007 | ||
62 | S/2009 S 1 | 117 000 | 0,3 | 2009 |
К содержанию
Последним обнаруженным спутником был S/2009 S1 открытый в 2009 году исследовательским зондом «Кассини». Возможно, будут обнаружены еще несколько небольших спутников за внешним кольцом Сатурна т.к. зонд «Кассини» будет маневрировать на орбите планеты до 2017 года, после чего будет направлен в атмосферу планеты для кратковременного ее изучения.
Кассини-Гюйгенс автоматический космический аппарат (АМС), созданный совместно НАСА, Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством.
К содержанию
Планета Сатурн, ее происхождение и взаимодействие с другими объектами Солнечной системы.
Происхождение газового гиганта планеты Сатурн схоже с Юпитером. В научном мире существует две гипотезы формирования таких газовых планет.
Первая гипотеза «контракции» основана на схожести начального состава Сатурна с Солнцем по количеству водорода. На начальной стадии формирования планет в Солнечной системе, газопылевые сгустки сформировали нынешние планеты. Но эта гипотеза затрудняет объяснить теперешнее различие в составе Солнца и Сатурна.
Вторая гипотеза «аккреции» более популярна. Она гласит, что планета Сатурн сформировался в два этапа. Первый этап формирования проходил в течении 200 миллионов лет, где происходило формирование твердого ядра планеты, как у планет земной группы. За это время, из-за своей огромной массы, часть газов диссипировала, тем самым произошло отличие в химическом составе Сатурна и Солнца. На втором этапе, когда крупные объекты достигли удвоенной массы как у Земли, произошел процесс аккреции газа. Второй этап длился несколько сотен тысяч лет при температуре на поверхности около 2000 градусов.
К содержанию
Магнитосфера Сатурна.
Магнитосфера на Сатурне примерно в три раза меньше от соседа гиганта Юпитера. От планеты, она направлена к Солнцу примерно на 1 млн. км.
При подлете к планете автоматическая космическая станция Вояджер-1 зарегистрировала волновой удар с расстояния в 26,2 RS от Сатурна. Такие удары Вояджер-1 пересек несколько раз, крайний раз с расстояния 22,9 RS. По расчетам ученых получается, что Титан и его орбита проходит в пределах магнитосферы Сатурна.
Структура магнитосферы Сатурна
«Вояджер-1» автоматический зонд, исследующий Солнечную систему и её окрестности с 5 сентября 1977 года. В настоящее время находится в рабочем состоянии и выполняет дополнительную миссию по определению местонахождения границ Солнечной системы, включая пояс Койпера
К содержанию
Атмосфера Сатурна.
Атмосфера Сатурна в верхних слоях состоит на 96,3 % (водород) и 3,25 % (гелий) и других примесей. Облака из аммиака крупнее чем на Юпитере. В нижних слоях атмосферы больше присутствует гидросульфид аммония и в частности воды.
По снимкам и спектральному анализу проведенному «Вояджером-1», на планете Сатурн бушуют мощнейшие сверх-ураганы и ветра со скоростью около 500 м/с.
Состав атмосферы Сатурна.
Водород (H2) | ~96 % |
Гелий | ~3 % |
Метан | ~0,4 % |
Аммиак | ~0,01 % |
Дейтерид водорода (HD) | ~0,01 % |
Этан | ~0,000 7 % |
Льды: | |
Аммиачные | |
Водяные | |
Гидросульфид аммония (NH4SH) |
К содержанию
Кольцевая система Сатурна | ||||
Название | Расстояние от центра планеты в радиусах (км) планеты | Ширина (км) | Толщина (км) | |
D | 1,11-1,24 | 67000-74500 | 7500 | ? |
C «Креповое кольцо» | 1,24-1,52 | 74500-92000 | 17500 | ? |
Щель Максвелла | 1,45 | 87500 | 270 | |
B | 1,52-1,95 | 92000-117500 | 25500 | (0,1-1) |
Щель Кассини | 1,95-2,02 | 117500-122200 | 4700 | ? |
A | 2,02-2,27 | 122200-136800 | 14600 | (0,1-1) |
Щель Энкеa | 2,214 | 133570 | 325 | |
Щель Киллера | 2,263 | 136530 | 35 | |
F | 2,324 | 140210 | 30-500 | ? |
G | 2,75-2,88 | 165800-173800 | 8000 | 100-1000 |
E | 3-8 | 180000-480000 | 300000 | (1000) |
К содержанию
История открытий связанных с планетой Сатурн и его спутниками | ||
Год | Ученый | Открытие |
1610г | Г. Галилей | Первое телескопическое наблюдение Сатурна. Зарисовано как три звездочки. |
1633г | Первая зарисовка Сатурна. | |
1655г | Г.Х. Гюйгенс | 25 марта открывает кольцо Сатурна и первый спутник — Титан. |
1671г | Дж. Кассини | Открывает спутник Япет, 23.12.1672г — спутник Рея, 1675г — цель в кольце, в 1684г спутники Тефия и Диона. |
1790г | В. Гершель | Определяет период вращения Сатурна. |
1837г | И. Ф. Энке | Открывает вторую щель в кольце. |
1838г | И. Г. Галле | Открывает внутреннее кольцо Сатурна (кольцо С в кольце В). |
1840г | Дж. Ф. Гершель | Дает название первым пяти открытым спутникам. |
1857г | Д. К. Максвелл | Доказал теоретически, что кольца должны состоять из множества несвязанных частиц (работа печатается в 1859г). |
1876г | Открывается Белое пятно (наблюдается периодически). | |
1895г | А.А. Белопольский | Доказывает метеорный состав колец Сатурна. |
1932г | В атмосфере планеты открыты метан и аммиак. | |
1979г | КА «Пионер — 11» | Пролетая 1 сентября в 21400 км от планеты, обнаружил магнитосферу планеты и показал тонкую структуру колец. Открыты два новых кольца. |
1980г | КА «Вояджер — 1» | 12 ноября пролетает мимо планеты в 123000 км, исследует спутник Титан, открывает 5 спутников, новые кольца. |
1981г | КА «Вояджер — 2» | 27 августа сближается с планетой. Исследует Титан, радиационные пояса, магнитное поле. |
2000г | Бретт Глэдман | В течение года открывает 10 новых спутников у планеты. |
К содержанию
astro-obzor.ru
Сатурн (Saturn) | Один из древнейших римских богов, которого с начала III в. до н.э. стали отождествлять с богом древних греков Кроносом (пожирающим своих детей). Отец Юпитера (Зевса). Другие цивилизации давали различные имена Сатурну — самой далекой планете видимой с Земли невооруженным человеческим глазом. Крупный план (17 кб) Voyager 2 (NASA) Снимки КА Cassini (2004-2005) (NASA) |
|
Крупный план (15 кб) (NASA) Подробно о спутнике смотрите здесь |
|
Крупный план Voyager-2 1990 (18 кб) (NASA) Масштабное сравнение с территорией Англии (31 кб) (NASA) Энцелад глазами КА Cassini 14 июля 2005 (40 кб) (NASA) «Ледяные фонтаны Энцелада» (35 кб) (NASA)
Подробно о спутнике смотрите здесь |
Тефия (Тетис) Tethys (SIII) |
Крупный план (28 кб) (NASA) снимок КА Cassini 13 октября 2005 (12 кб) (NASA) Подробнее о спутнике смотрите здесь
|
|
Крупный план (16 кб) (NASA) снимок КА Cassini 22 сентября 2005 (7 кб) (NASA)
Подробнее о спутнике смотрите здесь |
|
Крупный план (13 кб) (NASA)
Подробнее о спутнике смотрите здесь |
|
Снимки Титана (48 кб) (NASA) Подробнее о спутнике смотрите здесь |
|
Снимки Гипериона (50 кб) (NASA) Изображение Гипериона с исключительно высоким разрешением (снимок сделан КА Cassini 26 сентября 2005 года) Подробнее о спутнике смотрите здесь
|
|
Снимок Япета (10 кб) (NASA) Снимок Япета, сделанный КА Cassini в декабре 2004 года (42кб) Подробнее о спутнике смотрите здесь |
|
Крупный план (32 кб) (NASA) Подробнее о спутнике здесь |
Янус Janus (SX, 1980 S1) | Назван именем римского бога начала и конца. Двуличный бог мог смотреть вперед и назад в одно и тоже время. Именно за эту двойную способность Януса изображали с двумя лицами: молодым, обращенным в будущее, и старым, смотрящим назад, в глубь времен
Освещенная сторона Януса (2 кб) (NASA)
Подробно о спутнике смотрите здесь
|
| Эпиметий — сын Титана Япета. Отличался недалеким умом (буквально «крепкий задним умом»). В отличие от своего дальновидного брата Прометея, Эпиметий «впоследствии понимал», что был в заблуждении.
Крупный план (6 кб)
Подробно о спутнике смотрите здесь |
|
Снимок КА «Voyager 2» (25 августа 1981)
Снимок КА «Кассини» 3 марта 2010, через 30 лет после открытия спутника (1 марта 1980) Подробнее о спутнике смотрите здесь |
| Дочь Титанов — Океана и Тетис. Подробнее о спутнике смотрите здесь |
| Дочь Титанов — Океана и Тетис, любовница Одиссея.
Этот снимок Калипсо сделан зондом «Cassini» 25 сентября 2005 Подробно о спутнике смотрите здесь |
Атлас Atlas (SXV, 1980 S28)
| Атлас (Атлант) Титан — сын Япета и океаниды Климены — он держал небеса на своих плечах.
Атлас, вид с южного полюса спутника (фото 12 июня 2007, NASA)
Атлас, вид на экваториальный гребень (фото 8 июня 2005, NASA) Атлас. Компьютерная обработка от съемочной группы Cassini NASA 10,2 КБ и 20,1 КБ) Подробно о спутнике смотрите здесь
|
| Сын Титана Япета, брат Атласа и Эпиметия, двоюродный брат Зевса. Он сделал много подарков людям, включая огонь.
Подробно о спутнике смотрите здесь |
| Пандора — «всем одаренная». Гефест вылепил Пандору из глины по требованию Зевса, разгневанного тем, что Прометей похитил для людей огонь у богов. Плененный красотой Пандоры, Эпиметий женился на ней. Однажды она из любопытства открыла тяжелую крышку сосуда, врученного ей богами — в него были заключены все людские пороки и несчастья, по земле расползлись болезни и бедствия. В сосуде осталась только Надежда. крупный снимок (Пандора — маленькая точка на фоне колец Сатурна) крупный план, полученный от Cassini в начале сентября 2005 года Подробно о спутнике смотрите здесь
|
|
Пан, вид с экватора (фото NASA)
Пан, увеличенное изображение (NASA 4,27 КБ) Подробно о спутнике смотрите здесь
|
|
|
|
Подробнее о спутнике здесь |
|
|
|
Подробнее о спутнике здесь |
|
|
|
Подробнее о спутнике здесь
|
|
|
|
Подробнее о спутнике здесь
|
|
Подробнее о спутнике здесь |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Метона (Мефона) одна из Алкионид, семи красивых дочерей гиганта Алкионея Подробно о спутнике смотрите здесь
|
| Одна из семи дочерей гиганта Алкионея, бросившихся после смерти отца в море. Амфитрита — богиня моря, супруга Посейдона, превратила их в птиц зимородков. Сначала Геракл пытался застрелить Алкионея из лука в битве богов-олимпийцев с гигантами, но тот оставался неуязвимым, так как сражался на родной земле. Только вытеснив Алкионея с родной земли — полуострова Паллена, Геракл убил его. Подробно о спутнике смотрите здесь
|
Полидевк Polydeuces (SXXXIV, 2004 S5) | Брат-близнец Кастора, сын Зевса и Леды. Подробнее о спутнике смотрите здесь |
| В греческой мифологии сицилийский пастух необыкновенной красоты, создатель пастушеских песен. Сын Гермеса, брат Пана, и потомок Титанов. Находится внутри щели Килера (Keeler Gap) внешнего кольца А Сатурна. Подробнее о спутнике смотрите здесь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подробно о спутнике смотрите здесь |
|
|
|
|
|
|
|
Подробно о спутнике смотрите здесь
|
Пояснения к названиям спутников с XXXVI по LIII взяты на странице «Номенклатура естественных спутников планет»
сайта Государственного Астрономического Института им. Штернберга (ГАИШ).
|
osiktakan.ru