АВТОРЫ: Шувалова Ольга 11 «Б», шк. 900 Порецкий Сергей 11 «Б», шк. 900 РУКОВОДИТЕЛЬ: Жуков В.Ю. МОСКВА 2004.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМНОЙ ГРУППЫ: 1. МЕРКУРИЙ 2. ВЕНЕРА 3. ЗЕМЛЯ 4. МАРС ПЛАНЕТЫ – ГИГАНТЫ: (5).1. ЮПИТЕР (6).2. САТУРН (7).3. УРАН (8).4.
Advertisements

Сведения о Солнечной системе. Планеты – гиганты. Учитель биологии МОБУ СОШ ЛГО с. Пантелеймоновка Г. П. Яценко.
Планеты-гиганты. Основные характеристики орбит планет–гигантов Основные физические характеристики планет–гигантов.
Планеты Солнечной системы. Солнце Солнце – это звезда, самая ближайшая к Земле. Температура на поверхности Солнца 6000˚С, в центре достигает ˚С.
1.К планетам земной группы относятся …. 2.Все эти планеты имеют … размеры. 3.Поверхность планет в основном …. 4.Ещё для планет земной группы характерно.
ПЛАНЕТЫ-ГИГАНТЫ. К планетам-гигантам относятся: Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер.
Планеты-гиганты четыре планеты Солнечной системы: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; расположены за пределами кольца малых планет. Сравнительно с твёрдотельными.
ПЛАНЕТА УРАН. Уран планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе. Была открыта в 1781 году английским.
Планеты - гиганты и маленький Плутон В группу планет – гигантов входят Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это действительно очень крупные планеты, которые.
Солнечная система. Солнце Солнце – это звезда. Как и все звёзды, оно представляет собой огромный светящийся газовый шар, излучающий огромное света и.
ПЛАНЕТЫ Солнечная система Планеты Солнечной системы Орбиты планет Кратко о планетах С/с.
Солнечная система Кукарина Алина 9 «Б». Планеты земной группы Меркурий Венера Земля Марс Планеты гиганты Юпитер Сатурн Уран Нептун Карликовая планета.
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Планета - гигант – Юпитер Юпитер - самая крупная из всех планет солнечной системы. Он находится от Солнца на расстоянии.
МОУ СОШ 14 Мультимедийный проект: выполнила:Шакирова Алина ученица 8 «А» класса Ноябрьск, 2011г.
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА Автор: ученик 1 класса школы «Альтер Эго» Боринец Антон.
Планета - гигант - Юпитер Автор: Гордеева Анастасия, Ученица 11 «Б» класса Преподаватель: Матюшкина Людмила Андреевна, учитель астрономии.
Проект на тему: Планета Сатурн Автор ученица 5А класса Фетисова Александра.
Солнечная система
Солнечная система Солнечная система это система небесных тел (Солнце, планеты, спутники планет, кометы, метеорные тела, космическая пыль), двигающихся.
С а т у р н Выполнил: ученик 11 класса Зыбин Андрей Проверила: Чикина Ю. В.
Транксрипт:

АВТОРЫ: Шувалова Ольга 11 «Б», шк. 900 Порецкий Сергей 11 «Б», шк. 900 РУКОВОДИТЕЛЬ: Жуков В.Ю. МОСКВА 2004

Солнечная система Солнечная система Уран Плутон Нептун Сатурн Марс Меркурий Солнце Земля Венера Юпитер Венера Уран Юпитер Сатурн Нептун Марс Земля Меркурий Планеты-гиганты Планеты земной группы Плутон Солнце Приложения авторы выход Фильмы

Планеты-гиганты Юпитер Нептун Уран Сатурн

Планеты Земной группы Венера Земля Марс Меркурий

Сравнение планет 1. Физические характеристикиФизические характеристики 2. Расстояние от Солнца и размеры планетРасстояние от Солнца и размеры планет 3. Спутники планетСпутники планет

Расстояние от Солнца по удалённости планет в млн. км. с указанием диаметра

Сатурн Уран Нептун Юпитер Плутон Меркурий Марс Венера Земля Юпитер Плутон Меркурий Марс Венера Земля Юпитер СатурнУран Нептун

МеркурийВенераЗемляМарсЮпитерСатурнУранНептунПлутон Масса (Земля=1) Масса в тоннах0,33 х 10²¹4,870 х 10²¹5,976 х 10²¹ 6,418 х 10²º 18,98 х 10²³ 5,685 х 10²³ 8,622 х 10²² 1,027 х 10²³ 1,51 х 10¹٩ Экваториальный радиус (Земля=1) 0,3820, ,532 11,209 9,4494,00733,88260,180 Экваториальный радиус (в км) Средняя плотность (г/см³) 5,435,25 5,52 3,951,330,691,291,761,1 Период вращения (Земля=1) 58, , ,025960,413540, ,7180, ,3872 Сидерическое вращение дней дней часов часов часов часов 17.9 часов 19.2 часов дней Наклон орбиты экватора (градусы) Число спутников

Юпитер Физические характеристики: Физические характеристики: масса М= масс Земли, масса М= масс Земли, радиус R=69800 км (10.96 R Земли), радиус R=69800 км (10.96 R Земли), средняя плотность = 1.35 г/см³, средняя плотность = 1.35 г/см³, наклон оси вращения 3.07°, наклон оси вращения 3.07°, период вращения P и продолжительность солнечных суток - 9ч 50мин. период вращения P и продолжительность солнечных суток - 9ч 50мин. Удаление от Земли: максимальное а. е.; максимальное а. е.; минимальное а. е. минимальное а. е.

Сатурн Физические характеристики: Физические характеристики: масса М=95.18 массы Земли, масса М=95.18 массы Земли, радиус 9.5 R Земли, радиус 9.5 R Земли, средняя плотность = 0.70 г/см³, средняя плотность = 0.70 г/см³, наклон оси вращения 26°45', наклон оси вращения 26°45', период вращения P и продолжительность солнечных суток 10ч 14мин. период вращения P и продолжительность солнечных суток 10ч 14мин. Удаление от Земли: максимальное а. е.; максимальное а. е.; минимальное а. е. минимальное а. е.

Уран Физические характеристики: Физические характеристики: масса М= массы масса М= массы Земли, радиус R=24900 км (3.91 R Земли), радиус R=24900 км (3.91 R Земли), средняя плотность = 1.35 г/см³, средняя плотность = 1.35 г/см³, наклон оси вращения 98°, наклон оси вращения 98°, период вращения P=-10ч 49мин, период вращения P=-10ч 49мин, продолжительность солнечных суток 10ч 49мин. продолжительность солнечных суток 10ч 49мин. Удаление от Земли: максимальное а. е.; максимальное а. е.; минимальное а. е. минимальное а. е.

Нептун Физические характеристики: Физические характеристики: масса М= массы масса М= массы Земли, радиус R=24100 км (3.78 R Земли), радиус R=24100 км (3.78 R Земли), средняя плотность = 1.62 г/см³, средняя плотность = 1.62 г/см³, наклон оси вращения 29°, наклон оси вращения 29°, период вращения P и продолжительность солнечных суток 16ч 03мин. период вращения P и продолжительность солнечных суток 16ч 03мин. Удаление от Земли: максимальное а. е.; максимальное а. е.; минимальное а. е. минимальное а. е.

Спутники Юпитера До 1980 г. считалось, что Юпитер обладает самым многочисленным семейством спутников. Первые четыре спутника были открыты ещё в 1610 г. Галилеем, и их называют "галилеевыми спутниками". Это Ио, Европа, Ганимед (самый крупный спутник Юпитера) и Каллисто. Их радиусы чуть больше или примерно равны радиусу Луны. В 1892 г. был открыт самый близкий к Юпитеру и гораздо меньший по размерам (его оси и 130 км) спутник - Амальтея. В XX в. были открыты ещё 11 небольших по размерам спутников Юпитера (Гималия, Элара, Пасифе, Синопе, Лиситея, Карме, Ананке, Леда, Фива (Теба), Адрастея и Метида. Семейство шестнадцати спутников Юпитера на данный момент считается вторым по многочисленности в Солнечной системе (после семейства спутников Сатурна). В последние десятилетия было установлено наличие кольцеобразных систем малых частиц и тел вокруг Юпитера, незаметных при обычных наблюдениях с Земли. До 1980 г. считалось, что Юпитер обладает самым многочисленным семейством спутников. Первые четыре спутника были открыты ещё в 1610 г. Галилеем, и их называют "галилеевыми спутниками". Это Ио, Европа, Ганимед (самый крупный спутник Юпитера) и Каллисто. Их радиусы чуть больше или примерно равны радиусу Луны. В 1892 г. был открыт самый близкий к Юпитеру и гораздо меньший по размерам (его оси и 130 км) спутник - Амальтея. В XX в. были открыты ещё 11 небольших по размерам спутников Юпитера (Гималия, Элара, Пасифе, Синопе, Лиситея, Карме, Ананке, Леда, Фива (Теба), Адрастея и Метида. Семейство шестнадцати спутников Юпитера на данный момент считается вторым по многочисленности в Солнечной системе (после семейства спутников Сатурна). В последние десятилетия было установлено наличие кольцеобразных систем малых частиц и тел вокруг Юпитера, незаметных при обычных наблюдениях с Земли.Галилеем

Спутники Сатурна Сейчас в семействе Сатурна известно около 30 спутников. Пять самых больших из них были открыты в XVII в. Это Тефия, Диона, Титан, Япет и Рея. Наибольший из них - Титан, имеющий радиус около 2800 км. Радиусы остальных четырёх спутников - от 410 до 800 км. В XVIII - XIX вв. были открыты ещё 4 спутника меньших размеров. Это Мимас, Энцелад, Гиперион и Феба (самый далёкий от планеты). В 1966 г. был открыты ещё две луны Сатурна - Янус и Эпиметей. В 70-х - 80-х гг. были открыты семь спутников - Эпиметей, Елена, Телесто, Калипсо, Атлас, Пандора и Прометей. В 1990 г. был обнаружен Пан - 18-й спутник, самый близкий к Сатурну и имеющий диаметр около 20 км. С американского космического аппарата "Вояджер" были сделаны фотоснимки, на которых, видимо, присутствуют ещё три луны Сатурна (а возможно, и большее количество), однако для подтверждения их существования нужны дополнительные наблюдения. В любом случае, семейство спутников Сатурна считается самым многочисленным в Солнечной системе. Сейчас в семействе Сатурна известно около 30 спутников. Пять самых больших из них были открыты в XVII в. Это Тефия, Диона, Титан, Япет и Рея. Наибольший из них - Титан, имеющий радиус около 2800 км. Радиусы остальных четырёх спутников - от 410 до 800 км. В XVIII - XIX вв. были открыты ещё 4 спутника меньших размеров. Это Мимас, Энцелад, Гиперион и Феба (самый далёкий от планеты). В 1966 г. был открыты ещё две луны Сатурна - Янус и Эпиметей. В 70-х - 80-х гг. были открыты семь спутников - Эпиметей, Елена, Телесто, Калипсо, Атлас, Пандора и Прометей. В 1990 г. был обнаружен Пан - 18-й спутник, самый близкий к Сатурну и имеющий диаметр около 20 км. С американского космического аппарата "Вояджер" были сделаны фотоснимки, на которых, видимо, присутствуют ещё три луны Сатурна (а возможно, и большее количество), однако для подтверждения их существования нужны дополнительные наблюдения. В любом случае, семейство спутников Сатурна считается самым многочисленным в Солнечной системе.

Спутники Урана Система спутников Урана - самая своеобразная в Солнечной системе. Ось вращения Урана находится почти в плоскости его орбиты вращения вокруг Солнца, он как бы "лежит на боку"; спутники Урана движутся почти точно в его экваториальной плоскости, т.е. в плоскости, перпендикулярной плоскости орбиты Урана. Вплоть до 1980-х гг. было известно пять спутников Урана (Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и Миранда). Радиусы их - от 250 до 600 км. Съемки, проведенные космическим аппаратом "Вояджер-2" в гг., показали существование неизвестных ранее спутников: Пак, Порция, Джульетта, Крессида, Розалинда, Белинда, Дездемона, Корделия, Офелия и Бианка. Девять из них имеют от 15 до 100 км в поперечнике, а один - около 160 км. В 1997 г. было открыто ещё два спутника (S/1997 U1 и S/1997 U2), обращающихся вокруг Урана на гораздо более отдалённых орбитах, чем остальные луны этой планеты. Таким образом, всего известно 17 спутников Урана. Система спутников Урана - самая своеобразная в Солнечной системе. Ось вращения Урана находится почти в плоскости его орбиты вращения вокруг Солнца, он как бы "лежит на боку"; спутники Урана движутся почти точно в его экваториальной плоскости, т.е. в плоскости, перпендикулярной плоскости орбиты Урана. Вплоть до 1980-х гг. было известно пять спутников Урана (Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и Миранда). Радиусы их - от 250 до 600 км. Съемки, проведенные космическим аппаратом "Вояджер-2" в гг., показали существование неизвестных ранее спутников: Пак, Порция, Джульетта, Крессида, Розалинда, Белинда, Дездемона, Корделия, Офелия и Бианка. Девять из них имеют от 15 до 100 км в поперечнике, а один - около 160 км. В 1997 г. было открыто ещё два спутника (S/1997 U1 и S/1997 U2), обращающихся вокруг Урана на гораздо более отдалённых орбитах, чем остальные луны этой планеты. Таким образом, всего известно 17 спутников Урана.

Спутники Нептуна Нептун имеет восемь спутников и шесть колец. Первый из открытых спутников, Тритон (1846 г.), имеет обратное движение. Это довольно большой спутник радиусом около 1850 км. Второй открытый спутник, менее крупный и более далекий, - Нереида, - испытывает, пожалуй, самые большие среди всех известных спутников относительные возмущения (от Тритона). Этот спутник радиусом около 150 км был обнаружен в 1950 г. В 1989 г. "Вояджер-2" обнаружил у Нептуна шесть новых спутников (Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса, Протей) и систему колец. Нептун имеет восемь спутников и шесть колец. Первый из открытых спутников, Тритон (1846 г.), имеет обратное движение. Это довольно большой спутник радиусом около 1850 км. Второй открытый спутник, менее крупный и более далекий, - Нереида, - испытывает, пожалуй, самые большие среди всех известных спутников относительные возмущения (от Тритона). Этот спутник радиусом около 150 км был обнаружен в 1950 г. В 1989 г. "Вояджер-2" обнаружил у Нептуна шесть новых спутников (Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Ларисса, Протей) и систему колец.

Планета Земля масса 6х10²³ кг масса 6х10²³ кг Средний радиус 6371 км Средний радиус 6371 км Средняя плотность 5500 кг/м³ Средняя плотность 5500 кг/м³ Скорость орбитального движения 29,8 км/с Скорость орбитального движения 29,8 км/с Наклон плоскости экватора к плоскости орбиты 23° 26' Наклон плоскости экватора к плоскости орбиты 23° 26' Период вращения (по отн. к звёздам) 23ч 56м. Период вращения (по отн. к звёздам) 23ч 56м. Продолжительность солне- чных суток 24ч. Продолжительность солне- чных суток 24ч.

Спутники Сатурна

Открытие Нептуна Наблюдения открытого в конце 18 в. Урана, казалось, давали возможность создать точную теорию его движения. Однако сделать этого не удалось: в первые десятилетия 19 в. Уран упорно забегал вперёд, а в последующие годы отставал от предвычисленных положений. Пытаясь понять причину «плохого» поведения Урана, учёные пришли к выводу, что за ним находится ещё одна планета Солнечной системы: она-то своим тяготением и сбивает его с «пути истинного». Но чтобы найти эту неведомою планету, требовалось по отклонениям Урана от предвычисленных положений узнать характер её движения и положение на небе. Иоганн Галле 23 сентября 1846 обнаружил светило, имеющее заметный диск, координаты которого отличались от координат известных звёзд. Так, «на кончике пера», был открыт Нептун – восьмая большая планета Солнечной системы. Наблюдения открытого в конце 18 в. Урана, казалось, давали возможность создать точную теорию его движения. Однако сделать этого не удалось: в первые десятилетия 19 в. Уран упорно забегал вперёд, а в последующие годы отставал от предвычисленных положений. Пытаясь понять причину «плохого» поведения Урана, учёные пришли к выводу, что за ним находится ещё одна планета Солнечной системы: она-то своим тяготением и сбивает его с «пути истинного». Но чтобы найти эту неведомою планету, требовалось по отклонениям Урана от предвычисленных положений узнать характер её движения и положение на небе. Иоганн Галле 23 сентября 1846 обнаружил светило, имеющее заметный диск, координаты которого отличались от координат известных звёзд. Так, «на кончике пера», был открыт Нептун – восьмая большая планета Солнечной системы.

При морозе (-218°С) в верхних слоях водородно-гелиевой атмосферы сконденсировалась и теперь постоянно при- сутствует метановая дымка. Метан хорошо поглощает красные лучи и отражает голубые и зелёные. Поэтому Уран и приобрёл красивый аквамариновый цвет. Все атмосферные явления скрыты метановой дымкой. При морозе (-218°С) в верхних слоях водородно-гелиевой атмосферы сконденсировалась и теперь постоянно при- сутствует метановая дымка. Метан хорошо поглощает красные лучи и отражает голубые и зелёные. Поэтому Уран и приобрёл красивый аквамариновый цвет. Все атмосферные явления скрыты метановой дымкой.

В атмосфере Нептуна (как и Урана) меньше водорода и гелия, чем у Юпитера и Сатурна, а его красивая синева связана с тем, что атмосферный метан эффективно поглощает красные лучи. На Нептуне заметны пятна антициклонов. Самый крупный из них назван Большим Тёмным пятном. Он украшен по краю белыми облаками; время кругооборота вещества в нём – 16 дней. В атмосфере Нептуна (как и Урана) меньше водорода и гелия, чем у Юпитера и Сатурна, а его красивая синева связана с тем, что атмосферный метан эффективно поглощает красные лучи. На Нептуне заметны пятна антициклонов. Самый крупный из них назван Большим Тёмным пятном. Он украшен по краю белыми облаками; время кругооборота вещества в нём – 16 дней. Большим Тёмным пятном Большим Тёмным пятном

Юпитер 1. Физические характеристики Физические характеристики Физические характеристики 2. Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца 3. Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси 4. Спутники Спутники 5. Кольца Кольца 6. Описание Юпитера Описание Юпитера Описание Юпитера

Сатурн 1. Физические характеристики Физические характеристики Физические характеристики 2. Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца 3. Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси 4. Спутники Спутники 5. Кольца Кольца 6. Описание Сатурна Описание Сатурна Описание Сатурна

Уран 1. Физические характеристики Физические характеристики Физические характеристики 2. Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца 3. Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси 4. Спутники Спутники 5. Кольца Кольца 6. Теория вращения на боку Теория вращения на боку Теория вращения на боку 7. Описание Урана Описание Урана Описание Урана

Нептун 1. Физические характеристики Физические характеристики Физические характеристики 2. Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца Особенности вращения вокруг Солнца 3. Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси Особенности вращения вокруг своей оси 4. Спутники Спутники 5. Кольца Кольца 6. Описание Нептуна Описание Нептуна Описание Нептуна

Спутники Юпитера Ио Ио Ио Европа Европа Европа Ганимед Ганимед Ганимед Каллисто Каллисто Каллисто Амальтея Амальтея Амальтея Гималия Гималия Элара Элара Пасифе Пасифе Синопе Синопе Лиситея Лиситея Карме Карме Ананке Ананке Леда Леда Фива (Теба) Фива (Теба) Фива (Теба) Фива (Теба) Адрастея Адрастея Метида Метида Всего известно 28 спутников

Спутники Сатурна Тефия Тефия Диона Диона Диона Титан Титан Титан Япет Япет Япет Рея Рея Рея Мимас Мимас Мимас Энцелад Энцелад Энцелад Гиперион Гиперион Феба Феба Янус Янус Эпиметей Эпиметей Елена Елена Телесто Телесто Калипсо Калипсо Атлас Атлас Пандора Пандора Прометей Прометей Пан Пан Всего известно 30 спутников

Спутники Урана Ариэль Ариэль Ариэль Умбриэль Умбриэль Умбриэль Титания Титания Титания Оберон Оберон Оберон Миранда Миранда Миранда Пак Пак Порция Порция Джульетта Джульетта Луна Луна Крессида Крессида Розалинда Розалинда Белинда Белинда Дездемона Дездемона Корделия Корделия Офелия Офелия Бианка Бианка Калибан Калибан Сикоракс Сикоракс Всего известен 21 спутник

Спутники Нептуна Тритон Тритон Тритон Нереида Нереида Нереида Наяда Наяда Наяда Таласса Таласса Таласса Галатея Галатея Галатея Ларисса Ларисса Протей Протей Деспина Деспина Деспина Всего известно 8 спутников

Ио 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Юпитер

Европа 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Юпитер

Каллисто 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. Юпитер спутники

Ганимед 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. Юпитер спутники

Расположение спутников Урана

Солнечная система

Большое Красное пятно Большое Красное пятно представляет собой огромного размера бурю в атмосфере Юпитера, которую наблюдают вот уже 300 лет. Большое Красное пятно представляет собой огромного размера бурю в атмосфере Юпитера, которую наблюдают вот уже 300 лет.

Внутреннее строение Юпитера

Внутреннее строение Сатурна

Внутреннее строение Урана

Внутреннее строение Нептуна

Сравнение планет-гигантов по массе Сравнение планет по размеру

Сравнение планет-гигантов по плотности Нептун Уран Сатурн Юпитер

Сравнение планет-гигантов по диаметру Сравнение планет по плотности

Фильмы о … … Планетах земной группы … Планетах земной группы … Планетах-гигантах … Планетах-гигантах

Фильмы о … планетах-гигантах ЮпитерНептун

Бомбардировка Юпитера кометой

Юпитер 3-D

Красное Пятно Юпитера

Гора Марса – «Лицо»

Земля c Habble

Марс 3-D

Фильмы о … планетах земной группы Земля c Habble Марс 3-D Гора Марса – «Лицо»

Юпитер Юпитер 3-D Красное пятно Юпитера Бомбардировка Юпитера кометой

Вращение Нептуна на боку

Нептун

Япет 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Сатурн

Титания и Оберон 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Уран

Умбриэль 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Уран

Тритон 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Нептун

Амальтея 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Юпитер

Ариэль 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Уран

Диона 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; спутники Сатурн

Мимас 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Сатурн

Миранда 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. Уран спутники

Рея 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Сатурн

Титан 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. Сатурн спутники

Энцелад 1. а) Название; 1. а) Название; б) Историческая справка; б) Историческая справка; в) Физические свойства; в) Физические свойства; 2. Особенности. 2. Особенности. спутники Сатурн

Карта Земли

Карта Юпитера

Карта Сатурна

Карта Венеры (Рельефная)

Карта Венеры

Карта Урана

Карта Нептуна

Карта Марса

Приложения 3D карты 3D карты 3D карты 3D карты Символы планет Символы планет Символы планет Символы планет Справочник физических данных Справочник физических данных Справочник физических данных Справочник физических данных Солнечная система Солнечная система Солнечная система Солнечная система Открытые вопросы Открытые вопросы Открытые вопросы Открытые вопросы Анимация планет Анимация планет Анимация планет Анимация планет

Анимация планет Солнце Земля Луна Юпитер Марс Нептун Сатурн Уран Плутон

3D карты 1. Карта Венеры (рельефная) Карта Венеры (рельефная) Карта Венеры (рельефная) 2. Карта Венеры Карта Венеры Карта Венеры 3. Карта Земли Карта Земли Карта Земли 4. Карта Марса Карта Марса Карта Марса 5. Карта Юпитера Карта Юпитера Карта Юпитера 6. Карта Сатурна Карта Сатурна Карта Сатурна 7. Карта Урана Карта Урана Карта Урана 8. Карта Нептуна Карта Нептуна Карта Нептуна

Открытые вопросы… …Юпитера …Юпитера …Юпитера …Сатурна …Сатурна …Сатурна …Урана …Урана …Урана …Нептуна …Нептуна …Нептуна

Открытые вопросы Нептуна Магнитная ось Нептуна проходит далеко не через центр и под большим углом к оси вращения. Какие процессы формируют такое магнитное поле? Магнитная ось Нептуна проходит далеко не через центр и под большим углом к оси вращения. Какие процессы формируют такое магнитное поле? В чем причина недостатка гелия и водорода на Нептуне? В чем причина недостатка гелия и водорода на Нептуне? Почему на Нептуне так сильны ветры, тогда как он находится очень далеко от Солнца, а в то же время внутренний источник тепла в недрах планеты недостаточно силен для таких целей? Почему на Нептуне так сильны ветры, тогда как он находится очень далеко от Солнца, а в то же время внутренний источник тепла в недрах планеты недостаточно силен для таких целей?

Открытые вопросы Урана Почему Уран не излучает больше тепла, чем он получает от Солнца, как другие газовые планеты? Может, тому причина – внутренний холод? Почему Уран не излучает больше тепла, чем он получает от Солнца, как другие газовые планеты? Может, тому причина – внутренний холод? Почему ось так необычно наклонена? Это произошло из-за большого столкновения? Почему ось так необычно наклонена? Это произошло из-за большого столкновения? Почему Уран и Нептун содержат в себе меньше водорода и гелия, чем Юпитер и Сатурн? Просто потому, что они меньшие? Или потому, что они дальше от Солнца? Почему Уран и Нептун содержат в себе меньше водорода и гелия, чем Юпитер и Сатурн? Просто потому, что они меньшие? Или потому, что они дальше от Солнца?

Открытые вопросы Сатурна Нет полной ясности в различиях между Юпитером и Сатурном: чем они вызваны? Может быть, свою роль играет разница масс или расстояний от Солнца? Несмотря на изложенные выше гипотезы, образование кольца Сатурна пока рано считать процессом во всех деталях понятным. Сатурн имеет ось магнитного поля, совпадающую с осью вращения планеты. Это известный единственный случай. В чем причины этого совпадения (или прочих несовпадений) неизвестно. Сатурн имеет очень низкую плотность, и это тоже требует объяснений. Нет полной ясности в различиях между Юпитером и Сатурном: чем они вызваны? Может быть, свою роль играет разница масс или расстояний от Солнца? Несмотря на изложенные выше гипотезы, образование кольца Сатурна пока рано считать процессом во всех деталях понятным. Сатурн имеет ось магнитного поля, совпадающую с осью вращения планеты. Это известный единственный случай. В чем причины этого совпадения (или прочих несовпадений) неизвестно. Сатурн имеет очень низкую плотность, и это тоже требует объяснений.

Открытые вопросы Юпитера Следует разобраться с тем, как именно происходит расслоение атмосферы планеты, проявляющее себя полосами на видимой поверхности облаков. Причины возникновения таких воздушных течений ясны разве что в самых общих чертах. Множество вопросов вызывает спутниковая система гиганта. Следует разобраться с тем, как именно происходит расслоение атмосферы планеты, проявляющее себя полосами на видимой поверхности облаков. Причины возникновения таких воздушных течений ясны разве что в самых общих чертах. Множество вопросов вызывает спутниковая система гиганта.

Символы планет Земля Солнце Юпитер Марс Уран Сатурн Меркурий Венера Плуто Плутон Нептун Луна

Справочные данные по различным темам. Диапазон излученияДлина волн в ангстремахЭнергия фотонов (эВ) Гамма лучи Рентгеновское ,5 Ультрафиолетовое ,8 - 4,3 Оптический диапазон Фиолетовое4 5502,7 Голубое4 9202,5 Зеленое5 5002,2 Желтое5 8802,1 Оранжевое6 4701,9 Красное далее

Справочные данные по различным темам. Ангстрем (Å)0.1x10 -9 м Астрономическая единица (а.е.) км Световой год (св.г.)9.4605x10 12 км = пс Парсек (пс)3.0857x10 13 км = св. г. = а. е. Солнечная масса (M c )1.9891x10 30 кг Солнечный радиус (R c )6.960x10 5 км Скорость света в вакууме (c) м/с Гравитационная постоянная G м 3 /(кгс 2 ) Сантиметр (cм) Дюймов (inches) Дюйм (inch)2.54 сантиметра Километр (км) миль Масса покоя электрона (m e ) кг Масса покоя протона (m p ) кг Масса покоя нейтрона (m n ) кг Нормальное атмосферное давление (p) Па далее

Справочные данные по различным темам. Ускорение свободного падения (g)9,80665 м/с 2 Масса атома водорода1, а.е.м. Радиус первой боровской орбиты (a 0 )5, м Миля (mi) километров Микрон ( ) 1 микрометр = метров Нанометр (нм)10 -9 метров Радиан (180°/ 57° Заряд электрона (e) Кл Отношение длины окружности к ее диаметру Основание натуральных логарифмов e Площадь небесной сферы S = (360°) 2 / кв. градуса 1 Узел1.853 км/час = 1.15 миль/час Давление 1 атмосфера 748 мм. ртутного столба = 101,325 кПа = 1013,25 миллибар

Описание Юпитера 1. Историческая справка Историческая справка Историческая справка 2. Атмосфера Атмосфера 3. Внутреннее строение Внутреннее строение Внутреннее строение 4. Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы

Описание Сатурна 1. Историческая справка Историческая справка Историческая справка 2. Атмосфера Атмосфера 3. Внутреннее строение Внутреннее строение Внутреннее строение 4. Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы

Описание Урана 1. Историческая справка Историческая справка Историческая справка 2. Атмосфера Атмосфера 3. Внутреннее строение Внутреннее строение Внутреннее строение 4. Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы

Описание Нептуна 1. Историческая справка Историческая справка Историческая справка 2. Атмосфера Атмосфера 3. Внутреннее строение Внутреннее строение Внутреннее строение 4. Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы Сравнение с планетами Солнечной системы

Атмосфера Юпитера Темные красноватые полосы на Юпитере называются поясами, а более светлые полосы – зонами. Фотографии, сделанные космическим телескопом «Хаббл», показывают, что всего за несколько недель в поясах и зонах происходят заметные изменения. Это связано с тем, что видимые для нас характерные черты Юпитера в действительности являются цветными и белыми облаками верхних слоев атмосферы. Вблизи Большого Красного пятна облака образуют красивые картины с вихрями и волнами. Крутящиеся в вихрях облака сдуваются вдоль полос сильнейшими ветрами, скорость которых превышает 500 км/ч. Темные красноватые полосы на Юпитере называются поясами, а более светлые полосы – зонами. Фотографии, сделанные космическим телескопом «Хаббл», показывают, что всего за несколько недель в поясах и зонах происходят заметные изменения. Это связано с тем, что видимые для нас характерные черты Юпитера в действительности являются цветными и белыми облаками верхних слоев атмосферы. Вблизи Большого Красного пятна облака образуют красивые картины с вихрями и волнами. Крутящиеся в вихрях облака сдуваются вдоль полос сильнейшими ветрами, скорость которых превышает 500 км/ч. Большая часть атмосферы Юпитера оказалась бы губительной для людей. В дополнение к преобладающим газам (водороду и гелию) там содержится также метан, ядовитый аммиак, водяные пары и ацетилен. Этот газовый состав похож на солнечный. Большая часть атмосферы Юпитера оказалась бы губительной для людей. В дополнение к преобладающим газам (водороду и гелию) там содержится также метан, ядовитый аммиак, водяные пары и ацетилен. Этот газовый состав похож на солнечный.

Атмосфера Юпитера В белых облаках содержатся кристаллы замерзшего аммиака и водяного льда. Коричневые, красные и синие облака, возможно, обязаны своим цветом химическим веществам, подобным нашим красителям, или сере. Через наружные слои атмосферы бывают видны грозовые молнии. В белых облаках содержатся кристаллы замерзшего аммиака и водяного льда. Коричневые, красные и синие облака, возможно, обязаны своим цветом химическим веществам, подобным нашим красителям, или сере. Через наружные слои атмосферы бывают видны грозовые молнии. Активный облачный слой довольно тонок, он составляет менее 1/100 радиуса планеты. Ниже облаков температура постепенно повышается. И хотя на поверхности облачного слоя она равна -160°С, опустившись сквозь атмосферу всего на 60 км, мы обнаружили бы такую же температуру, как на поверхности Земли. А еще немного глубже температура уже достигает точки кипения воды. Активный облачный слой довольно тонок, он составляет менее 1/100 радиуса планеты. Ниже облаков температура постепенно повышается. И хотя на поверхности облачного слоя она равна -160°С, опустившись сквозь атмосферу всего на 60 км, мы обнаружили бы такую же температуру, как на поверхности Земли. А еще немного глубже температура уже достигает точки кипения воды. В Юпитера имеются, кроме того, очень большое количество вихрей и крупных пятен. Самое большое из них – так называемое Большое Красное пятно, превосходящее по своим размерам Землю. В облаках Юпитера имеются, кроме того, очень большое количество вихрей и крупных пятен. Самое большое из них – так называемое Большое Красное пятно, превосходящее по своим размерам Землю.Большое Красное пятноБольшое Красное пятно

Внутреннее строение Юпитера В глубине Юпитера материя начинает вести себя весьма необычным образом. Хотя нельзя исключить, что в центре планеты имеется небольшое железное ядро, но все же наибольшая часть глубинной области состоит из водорода. Внутри планеты под огромным давлением водород из газа превращается в жидкость. На все более и более глубоких уровнях давление продолжает повышаться из-за колоссального веса вышележащих слоев атмосферы. В глубине Юпитера материя начинает вести себя весьма необычным образом. Хотя нельзя исключить, что в центре планеты имеется небольшое железное ядро, но все же наибольшая часть глубинной области состоит из водорода. Внутри планеты под огромным давлением водород из газа превращается в жидкость. На все более и более глубоких уровнях давление продолжает повышаться из-за колоссального веса вышележащих слоев атмосферы. На глубине около 100 км расположен безбрежный океан жидкого водорода. Ниже км водород оказывается сжат настолько сильно, что его атомы разрушаются. На глубине около 100 км расположен безбрежный океан жидкого водорода. Ниже км водород оказывается сжат настолько сильно, что его атомы разрушаются.

Внутреннее строение Юпитера И тогда он начинает вести себя, как металл; в этом состоянии он легко проводит электричество. Электрический ток, протекающий в металлическом водороде, создает вокруг Юпитера сильное магнитное поле. И тогда он начинает вести себя, как металл; в этом состоянии он легко проводит электричество. Электрический ток, протекающий в металлическом водороде, создает вокруг Юпитера сильное магнитное поле. Металлический водород в глубинах Юпитера – это пример необычного вида материи, который астрономы могут изучать, но который практически невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Металлический водород в глубинах Юпитера – это пример необычного вида материи, который астрономы могут изучать, но который практически невозможно воспроизвести в лабораторных условиях.

Внутреннее строение Урана Под газовой оболочкой толщиной около 8 тыс. км (треть радиуса планеты) должен располагаться плотный океан из воды, аммиака и метана с температурой поверхности 2200 ºС. Под газовой оболочкой толщиной около 8 тыс. км (треть радиуса планеты) должен располагаться плотный океан из воды, аммиака и метана с температурой поверхности 2200 ºС.

Внутреннее строение Нептуна Под газовой оболочкой толщиной около 8 тыс. км (треть радиуса планеты) должен располагаться плотный океан из воды, аммиака и метана с температурой поверхности 2200 ºС. Под газовой оболочкой толщиной около 8 тыс. км (треть радиуса планеты) должен располагаться плотный океан из воды, аммиака и метана с температурой поверхности 2200 ºС. Но весит он чуть больше, а радиус его почти совпадает с радиусом Урана. Но весит он чуть больше, а радиус его почти совпадает с радиусом Урана.

Внутреннее строение Сатурна Ниже атмосферы простирается океан жидкого молекулярного водорода. На глубине около половины радиуса планеты давление в нем достигает 3 млн. атмосфер, и водород уже не может существовать в молекулярном состоянии. Он становится металлическим, хотя и по- прежнему жидким. Ниже атмосферы простирается океан жидкого молекулярного водорода. На глубине около половины радиуса планеты давление в нем достигает 3 млн. атмосфер, и водород уже не может существовать в молекулярном состоянии. Он становится металлическим, хотя и по- прежнему жидким. В центре планеты находится массивное ядро (до 20 земных масс) из камня, железа и, возможно… льда. В центре планеты находится массивное ядро (до 20 земных масс) из камня, железа и, возможно… льда.

Историческая справка Юпитера Юпитер (от лат. имени бога Iuppiter, Iovis Pater от iuvare - "помогать") - пятая от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=5.203 а. е.). Первым наблюдает Галилей в 1610 г. Юпитер (от лат. имени бога Iuppiter, Iovis Pater от iuvare - "помогать") - пятая от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=5.203 а. е.). Первым наблюдает Галилей в 1610 г. Хронология

Историческая справка Сатурна Сатурн (Saturnus) - шестая от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=9.539 а. е.). Сатурн (Saturnus) - шестая от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=9.539 а. е.). Хронология

Историческая справка Урана Уран (лат. Uranus, от греч. ouranos - "небо") - седьмая от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a= а. е.). Открыта Гершелем 13 марта 1781 г. в г. Бат. Изначально Гершель принял Уран за комету. Как выяснилось впоследствии, Уран неоднократно наблюдался ранее, но принимался за обычную звезду. Самая ранняя запись о "звезде" Уран была сделана в 1690 г., когда Джон Флемстид каталогизировал её как 34-ю Тельца. Гершель назвал планету "Georgium Sidus" (Звезда Георга) в честь своего покровителя, британского короля Георга III; другие называли ее планетой Гершеля. Имя "Уран" утвердилось лишь в 1850-м году. Уран (лат. Uranus, от греч. ouranos - "небо") - седьмая от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a= а. е.). Открыта Гершелем 13 марта 1781 г. в г. Бат. Изначально Гершель принял Уран за комету. Как выяснилось впоследствии, Уран неоднократно наблюдался ранее, но принимался за обычную звезду. Самая ранняя запись о "звезде" Уран была сделана в 1690 г., когда Джон Флемстид каталогизировал её как 34-ю Тельца. Гершель назвал планету "Georgium Sidus" (Звезда Георга) в честь своего покровителя, британского короля Георга III; другие называли ее планетой Гершеля. Имя "Уран" утвердилось лишь в 1850-м году. Хронология

Историческая справка Нептуна Нептун (лат. Neptunus) - восьмая от Солнца большая планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a= а. е.). Впервые существование Нептуна было зарегистрировано Г. Галилеем, наблюдавшим планету в 3 ч ночи по местному времени 28 декабря 1612 г. во Флоренции, но ошибочно принявшим Нептун за неподвижную звезду. Французский астроном Лаланд нанёс Нептун на карту звёздного неба в 1795 г., также посчитав этот объект звездой. "Официальное" открытие Нептуна произошло вечером 23 сентября 1846 г.: немецкий астроном Иоганн Галле (Берлин) обнаружил Нептун на основании расчётов французского математика Урбена Леверье. Нептун (лат. Neptunus) - восьмая от Солнца большая планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a= а. е.). Впервые существование Нептуна было зарегистрировано Г. Галилеем, наблюдавшим планету в 3 ч ночи по местному времени 28 декабря 1612 г. во Флоренции, но ошибочно принявшим Нептун за неподвижную звезду. Французский астроном Лаланд нанёс Нептун на карту звёздного неба в 1795 г., также посчитав этот объект звездой. "Официальное" открытие Нептуна произошло вечером 23 сентября 1846 г.: немецкий астроном Иоганн Галле (Берлин) обнаружил Нептун на основании расчётов французского математика Урбена Леверье. Хронология

Важнейшие открытия (Юпитер) 1610 – Галилей наблюдает в телескоп Юпитер и его спутники – Галилей наблюдает в телескоп Юпитер и его спутники – в Оксфорде Роберт Гук описывает и зарисовывает Большое Красное пятно – в Оксфорде Роберт Гук описывает и зарисовывает Большое Красное пятно – первое правильное измерение скорости света, произведенное при помощи хрономет- рирования затмений спутников Юпитера – первое правильное измерение скорости света, произведенное при помощи хрономет- рирования затмений спутников Юпитера – в атмосфере Юпитера обнаружены метан и аммиак – в атмосфере Юпитера обнаружены метан и аммиак – высказано предположение, что водород на Юпитере обладает свойствами металла – высказано предположение, что водород на Юпитере обладает свойствами металла.

Важнейшие открытия (Юпитер) 1955 – случайное открытие радиоволн, излучаемых Юпитером – первый космический зонд «Пионер» пролетает вблизи Юпитера – первый космический зонд «Пионер» пролетает вблизи Юпитера – встреча «Вояджера» с Юпитером. Обнаружено вращение Большого Красного пятна, обнаружена небольшая система колец, открыты полярные сияния, получены великолепные фотографии Юпитера и всех его лун – встреча «Вояджера» с Юпитером. Обнаружено вращение Большого Красного пятна, обнаружена небольшая система колец, открыты полярные сияния, получены великолепные фотографии Юпитера и всех его лун – запущен космический зонд «Галилей» – запущен космический зонд «Галилей» – столкновение кометы с Юпитером – столкновение кометы с Юпитером.

Важнейшие открытия (Сатурн) 1610 – первое наблюдение Сатурна в телескоп Галилеем. Его телескоп был недостаточно мощным, чтобы разглядеть кольца, и Галилей записал, что Сатурн состоит из трёх частей – первое наблюдение Сатурна в телескоп Галилеем. Его телескоп был недостаточно мощным, чтобы разглядеть кольца, и Галилей записал, что Сатурн состоит из трёх частей – самая ранняя зарисовка Сатурна – самая ранняя зарисовка Сатурна – Христиан Гюйгенс открывает Титан – Христиан Гюйгенс открывает Титан – Христиан Гюйгенс сообщает о наличии кольца у Сатурна – Христиан Гюйгенс сообщает о наличии кольца у Сатурна – Кассини обнаруживает щель в кольцах – Кассини обнаруживает щель в кольцах – открытие щели Энке – открытие щели Энке.

Важнейшие открытия (Сатурн) 1876 – открытие заметного белого пятна – в атмосфере открыты аммиак и метан – в атмосфере открыты аммиак и метан – сближение «Пионера-11 с Сатурном – сближение «Пионера-11 с Сатурном – «Вояджер-1» получает изображения Сатурна и Титана – «Вояджер-1» получает изображения Сатурна и Титана – полет к Сатурну «Вояджера-2» – полет к Сатурну «Вояджера-2» – наблюдение Сатурна при помощи космического телескопа «Хаббл» – наблюдение Сатурна при помощи космического телескопа «Хаббл».

Важнейшие открытия (Уран) 1690 – Уран впервые был описан, но в качестве звезды – Уран впервые был описан, но в качестве звезды – Уран открыт Уильямом Гершелем как планета – Уран открыт Уильямом Гершелем как планета – Уильям Гершель обнаруживает два спутника Урана – Уильям Гершель обнаруживает два спутника Урана – открыты кольца Урана – открыты кольца Урана – сближение «Вояджера-2» с Ураном. Открыты новые луны Урана – сближение «Вояджера-2» с Ураном. Открыты новые луны Урана.

Важнейшие открытия (Нептун) 1846 – открытие Нептуна – открытие Нептуна «Вояджер-2» проходит вблизи Нептуна, открывает кольца «Вояджер-2» проходит вблизи Нептуна, открывает кольца.

Нереида (Nereid) - Спутник Нептуна, наиболее дальний из всех восьми известных спутников Нереида открыта Дж.Койпером в 1949 г. Звёздная величина Нереиды в среднюю оппозицию 18.7m. Угловое расстояние от планеты в среднюю оппозицию 4'21". Среднее расстояние от Нептуна 219 экв. радиусов планеты ( тыс. км). Сидерический период обращения суток. Нереида движется по орбите с наибольшим среди всех спутников планет Солнечной системы эксцентриситетом ; наклон орбиты Нереиды к плоскости экватора Нептуна составляет 29 °. Нереида испытывает самые большие, пожалуй, среди всех известных спутников относительные возмущения (от Тритона). Диаметр Нереиды 340 км. Спутник Нептуна, наиболее дальний из всех восьми известных спутников. Нереида открыта Дж.Койпером в 1949 г. Звёздная величина Нереиды в среднюю оппозицию 18.7m. Угловое расстояние от планеты в среднюю оппозицию 4'21". Среднее расстояние от Нептуна 219 экв. радиусов планеты ( тыс. км). Сидерический период обращения суток. Нереида движется по орбите с наибольшим среди всех спутников планет Солнечной системы эксцентриситетом ; наклон орбиты Нереиды к плоскости экватора Нептуна составляет 29 °. Нереида испытывает самые большие, пожалуй, среди всех известных спутников относительные возмущения (от Тритона). Диаметр Нереиды 340 км.

Наяда Спутник Нептуна, ближайший к планете из всех восьми известных спутников. Наяда открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер-2". Звёздная величина Наяды в среднюю оппозицию 25m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Наяда движется практически в плоскости экватора Нептуна. Диаметр Наяды около 50 км. Спутник Нептуна, ближайший к планете из всех восьми известных спутников. Наяда открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер-2". Звёздная величина Наяды в среднюю оппозицию 25m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Наяда движется практически в плоскости экватора Нептуна. Диаметр Наяды около 50 км.

Таласса Спутник Нептуна, второй (после Наяды) по удалённости от планеты. Таласса открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер- 2". Звёздная величина Талассы в среднюю оппозицию 24m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Орбита Талассы наклонена к плоскости экватора Нептуна под углом 4.5°. Диаметр Талассы около 80 км. Спутник Нептуна, второй (после Наяды) по удалённости от планеты. Таласса открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер- 2". Звёздная величина Талассы в среднюю оппозицию 24m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Орбита Талассы наклонена к плоскости экватора Нептуна под углом 4.5°. Диаметр Талассы около 80 км.

Деспина Спутник Нептуна, третий по удалённости от планеты. Деспина открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер-2". Звёздная величина Деспины в среднюю оппозицию 23m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Деспина движется практически в плоскости экватора Нептуна. Диаметр Деспины около 180 км. Поверхность Деспины чёрная и покрыта кратерами. Спутник Нептуна, третий по удалённости от планеты. Деспина открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер-2". Звёздная величина Деспины в среднюю оппозицию 23m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Деспина движется практически в плоскости экватора Нептуна. Диаметр Деспины около 180 км. Поверхность Деспины чёрная и покрыта кратерами.

Галатея Спутник Нептуна, четвёртый (из восьми известных) по удалённости от планеты. Галатея открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер-2". Звёздная величина спутника Нептуна Галатеи в среднюю оппозицию 22m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Галатея движется практически в плоскости экватора Нептуна. Диаметр около 150 км. Спутник Нептуна, четвёртый (из восьми известных) по удалённости от планеты. Галатея открыта в 1989 г. с космического аппарата "Вояджер-2". Звёздная величина спутника Нептуна Галатеи в среднюю оппозицию 22m. Среднее расстояние от Нептуна тыс. км. Сидерический период обращения суток. Галатея движется практически в плоскости экватора Нептуна. Диаметр около 150 км.

Фива (Thebe), Теба - (Thebe), Теба - спутник Юпитера, четвёртый по удалённости от планеты. Фива открыта С. Синнотом в 1979 г. Звёздная величина Фивы в среднюю оппозицию 16.0m. Среднее расстояние от Юпитера экваториального радиуса планеты ( тыс. км). Сидерический период обращения земных суток. Фива движется по практически круговой орбите (эксцентриситет 0.015) в плоскости экватора планеты (наклон около 0.8°). Фива имеет неправильную форму. Диаметр км. Масса Фивы составляет порядка 3 х 10ˉ¹º - массы Юпитера. спутник Юпитера, четвёртый по удалённости от планеты. Фива открыта С. Синнотом в 1979 г. Звёздная величина Фивы в среднюю оппозицию 16.0m. Среднее расстояние от Юпитера экваториального радиуса планеты ( тыс. км). Сидерический период обращения земных суток. Фива движется по практически круговой орбите (эксцентриситет 0.015) в плоскости экватора планеты (наклон около 0.8°). Фива имеет неправильную форму. Диаметр км. Масса Фивы составляет порядка 3 х 10ˉ¹º - массы Юпитера.

Планеты - гиганты Планеты-гиганты - Планеты-гиганты - большие планеты, расположенные за поясом астероидов до Нептуна включительно: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они представляют собой газообразные тела, сжатые под гигантским давлением; они значительно больше по размерам и массе, чем планеты земной группы, меньше по плотности, быстрее вращаются. Планеты-гиганты имеют многочисленные семьи спутников и системы колец. Около 98% суммарной массы планет Солнечной системы приходится на долю планет- гигантов. большие планеты, расположенные за поясом астероидов до Нептуна включительно: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они представляют собой газообразные тела, сжатые под гигантским давлением; они значительно больше по размерам и массе, чем планеты земной группы, меньше по плотности, быстрее вращаются. Планеты-гиганты имеют многочисленные семьи спутников и системы колец. Около 98% суммарной массы планет Солнечной системы приходится на долю планет- гигантов. Сравнение планет-гигантов

Солнце Видимая звёздная величина m = , абсолютная звёздная величина М= +4.83m. Видимая звёздная величина m = , абсолютная звёздная величина М= +4.83m. Радиус Солнца – км, т.е. в 109 раз больше экваториального радиуса Земли; Радиус Солнца – км, т.е. в 109 раз больше экваториального радиуса Земли; Масса Солнца х 10³³г, т.е. в раз больше массы Земли. Масса Солнца х 10³³г, т.е. в раз больше массы Земли. Средняя плотность солнечного вещества г/см³, что составляет средней плотности Земли (солнечное вещество содержит по массе свыше 70% водорода, свыше 20% гелия и около 2% др. элементов). Средняя плотность солнечного вещества г/см³, что составляет средней плотности Земли (солнечное вещество содержит по массе свыше 70% водорода, свыше 20% гелия и около 2% др. элементов). Солнце вращается вокруг собственной оси (наклонённой под углом 83° к плоскости эклиптики) в прямом (том же, что и Земля) направлении. Солнце вращается вокруг собственной оси (наклонённой под углом 83° к плоскости эклиптики) в прямом (том же, что и Земля) направлении. Эффективная температура поверхности К. Эффективная температура поверхности К.

Солнце Вращение Солнца имеет дифференциальный характер: экваториальная зона вращается быстрее (14.4° за сутки), чем высокоширотные зоны (порядка 10° за сутки у полюсов). Вращение Солнца имеет дифференциальный характер: экваториальная зона вращается быстрее (14.4° за сутки), чем высокоширотные зоны (порядка 10° за сутки у полюсов). Средний синодический период вращения Солнца (экваториальная зона) суток, средний сидерический период суток. Средний синодический период вращения Солнца (экваториальная зона) суток, средний сидерический период суток. Скорость на экваторе - около 2 км/с. Скорость на экваторе - около 2 км/с. Мощность излучения Солнца - его светимость - около Мощность излучения Солнца - его светимость - около 3.86 х 10³³ эрг/с, 3.86 х 10³³ эрг/с, В Солнце сосредоточено % массы Солнечной системы. В Солнце сосредоточено % массы Солнечной системы.

Особенности вращения Юпитера вокруг Солнца сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, эксцентриситет e=0.048, эксцентриситет e=0.048, наклонение i=1°18', наклонение i=1°18', средняя линейная скорость движения по орбите V=13.1 км/с, средняя линейная скорость движения по орбите V=13.1 км/с, средний синодический период обращения S= суток. средний синодический период обращения S= суток.

Особенности вращения Юпитера вокруг своей оси Юпитер быстро вращается. Из-за действия центробежных сил планета заметно расплющилась, и её полярный радиус стал на 4400 км меньше экваториального, равного км. Юпитер быстро вращается. Из-за действия центробежных сил планета заметно расплющилась, и её полярный радиус стал на 4400 км меньше экваториального, равного км.

Особенности вращения Сатурна вокруг Солнца сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, эксцентриситет e=0.055, эксцентриситет e=0.055, наклонение i=2°29', наклонение i=2°29', средняя линейная скорость движения по орбите V=9.6 км/с, средняя линейная скорость движения по орбите V=9.6 км/с, средний синодический период обращения S= суток. средний синодический период обращения S= суток.

Особенности вращения Сатурна вокруг своей оси У Сатурна очень короткий период вращения – всего 10 ч 16 мин. Скорость вращения атмосферы в экваториальных зонах больше, чем близ полюсов. У Сатурна очень короткий период вращения – всего 10 ч 16 мин. Скорость вращения атмосферы в экваториальных зонах больше, чем близ полюсов.

Особенности вращения Урана вокруг Солнца сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, эксцентриситет e=0.047, эксцентриситет e=0.047, наклонение i=0°46', наклонение i=0°46', средняя линейная скорость движения по орбите V=6.8 км/с, средняя линейная скорость движения по орбите V=6.8 км/с, средний синодический период обращения S= суток. средний синодический период обращения S= суток.

Особенности вращения Урана вокруг своей оси Примечательная особенность этой планеты заключается в том, что она вращается «лежа на боку» (даже слегка «вниз головой»): наклон ее оси вращения 98º. Примечательная особенность этой планеты заключается в том, что она вращается «лежа на боку» (даже слегка «вниз головой»): наклон ее оси вращения 98º.

Особенности вращения Нептуна вокруг Солнца сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, сидерический период обращения вокруг Солнца Т= года, эксцентриситет e=0.008, эксцентриситет e=0.008, наклонение i=1° 47', наклонение i=1° 47', средняя линейная скорость движения по орбите V=5.4 км/с, средняя линейная скорость движения по орбите V=5.4 км/с, средний синодический период обращения S= суток. средний синодический период обращения S= суток.

Особенности вращения Нептуна вокруг своей оси Период вращения Нептуна вокруг своей оси равен 15 часам 48 минутам. Период вращения Нептуна вокруг своей оси равен 15 часам 48 минутам. Магнитное поле Нептуна странно ориентировано. Магнитное поле Нептуна странно ориентировано. Магнитная ось наклонена на 47° к оси вращения, что на Земле бы могло отразиться в интересном поведении магнитной стрелки. Магнитная ось наклонена на 47° к оси вращения, что на Земле бы могло отразиться в интересном поведении магнитной стрелки. Кроме того, ось симметрии магнитного поля Нептуна не проходит через центр планеты, а отстает от него более, чем на полградуса. Кроме того, ось симметрии магнитного поля Нептуна не проходит через центр планеты, а отстает от него более, чем на полградуса.

Теория Астрономы предполагают, что вскоре после образования Солнечной системы произошло столкновение Урана с другой большой планетой. Не исключено, что в результате этой коллизии Уран был опрокинут набок. Астрономы предполагают, что вскоре после образования Солнечной системы произошло столкновение Урана с другой большой планетой. Не исключено, что в результате этой коллизии Уран был опрокинут набок.

Марс Марс (Mars) - четвёртая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=1.524 а. е.), ближайшая к Земле внешняя планета (минимальное удаление от Земли 0.37 а. е., максимальное а. е.). Марс (Mars) - четвёртая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=1.524 а. е.), ближайшая к Земле внешняя планета (минимальное удаление от Земли 0.37 а. е., максимальное а. е.). Физические характеристики: Физические характеристики: масса М=0.107 массы Земли, масса М=0.107 массы Земли, радиус R=3400 км (0.533 R Земли), радиус R=3400 км (0.533 R Земли), средняя плотность = 3.94 г/см³, средняя плотность = 3.94 г/см³, наклон оси вращения = 24°48', наклон оси вращения = 24°48', период вращения P=24ч 37м, период вращения P=24ч 37м, продолжительность солнечных суток 24ч 39м. продолжительность солнечных суток 24ч 39м.

Венера Венера - вторая по удалённости от Солнца большая планета Солнечной системы. Венера - ближайшая к Земле внутренняя планета (максимальное удаление от Земли а. е., минимальное а. е.). Венера - вторая по удалённости от Солнца большая планета Солнечной системы. Венера - ближайшая к Земле внутренняя планета (максимальное удаление от Земли а. е., минимальное а. е.). Физические характеристики: Физические характеристики: масса М=0.815 массы Земли, масса М=0.815 массы Земли, радиус R=6050 км (0.950 R Земли), радиус R=6050 км (0.950 R Земли), средняя плотность = 5.26 г/см³, средняя плотность = 5.26 г/см³, наклон оси вращения 177°, наклон оси вращения 177°, период вращения P= суток, период вращения P= суток, продолжительность солнечных суток 117 суток. продолжительность солнечных суток 117 суток.

Меркурий Меркурий (лат. Mercurius, от merx - "товар", mercare - "торговать"; англ. Mercury) - ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=0.387 а. е.). Меркурий (лат. Mercurius, от merx - "товар", mercare - "торговать"; англ. Mercury) - ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a=0.387 а. е.). Физические характеристики: Физические характеристики: масса М=0.055 массы Земли, масса М=0.055 массы Земли, радиус R=2440 км (0.383 R Земли), радиус R=2440 км (0.383 R Земли), средняя плотность = 5.40 г/см³, средняя плотность = 5.40 г/см³, наклон оси вращения 0 - 6°, наклон оси вращения 0 - 6°, период вращения P=58.65 суток, период вращения P=58.65 суток, продолжительность солнечных суток 176 суток, продолжительность солнечных суток 176 суток, Удаление от Земли: максимальное а. е.; максимальное а. е.; минимальное а. е. минимальное а. е.

Плутон Плутон (лат. Pluto, от греч. Plouton) - девятая от Солнца большая планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a= а. е.). Открыт 18 февраля 1930 г. американским астрономом Клайдом Уильямом Томбо, сотрудником Флагстаффской обсерватории (Аризона, США). Плутон (лат. Pluto, от греч. Plouton) - девятая от Солнца большая планета Солнечной системы (большая полуось орбиты a= а. е.). Открыт 18 февраля 1930 г. американским астрономом Клайдом Уильямом Томбо, сотрудником Флагстаффской обсерватории (Аризона, США). Физические характеристики: масса М=0.002 массы Земли, масса М=0.002 массы Земли, радиус R=1145 км (0.18 R Земли), радиус R=1145 км (0.18 R Земли), средняя плотность = 2.06 г/см³, средняя плотность = 2.06 г/см³, период вращения P и продолжительность солнечных суток – 6 суток 9ч 17мин. период вращения P и продолжительность солнечных суток – 6 суток 9ч 17мин. Удаление от Земли: Удаление от Земли: максимальное а. е.; максимальное а. е.; минимальное а. е. минимальное а. е.

Кольцо Юпитера

Кольцо Состоит в основном из мелких каменных частиц. Открыто в марте 1979 г. (косвенное обнаружение кольца в 1974 г. по данным «Пионера» осталось непризнанным). Его главная часть имеет радиус тыс. км. Это плоское кольцо около 30 км толщиной и очень разреженное – оно отражает лишь несколько тысячных долей процента падающего света. Состоит в основном из мелких каменных частиц. Открыто в марте 1979 г. (косвенное обнаружение кольца в 1974 г. по данным «Пионера» осталось непризнанным). Его главная часть имеет радиус тыс. км. Это плоское кольцо около 30 км толщиной и очень разреженное – оно отражает лишь несколько тысячных долей процента падающего света. Увидеть кольцо Юпитера с Земли практически невозможно: оно очень тонкое и постоянно повернуто к наблюдателю ребром из-за малого наклона оси вращения Юпитера к плоскости его орбиты. Увидеть кольцо Юпитера с Земли практически невозможно: оно очень тонкое и постоянно повернуто к наблюдателю ребром из-за малого наклона оси вращения Юпитера к плоскости его орбиты.

Кольца Сатурна

Кольца Кольца Сатурна не соприкасаются с планетой. Через большие телескопы можно увидеть три главных кольца. Однако фотографии, сделанные «Вояджером», показывают, что на самом деле у Сатурна имеется огромное количество более узких колечек, которые сливаются вместе, если на них смотреть с большого расстояния. Плоскость колец наклонена к плоскости орбиты на 29°. Поэтому при наблюдении с Земли вид колец постепенно меняется. Кольца Сатурна не соприкасаются с планетой. Через большие телескопы можно увидеть три главных кольца. Однако фотографии, сделанные «Вояджером», показывают, что на самом деле у Сатурна имеется огромное количество более узких колечек, которые сливаются вместе, если на них смотреть с большого расстояния. Плоскость колец наклонена к плоскости орбиты на 29°. Поэтому при наблюдении с Земли вид колец постепенно меняется. Кольца эти нетвердые. Свет ярких звезд доходит до нас прямо сквозь кольца, причем блеск звезд при этом даже не уменьшается. Хотя ширина колец равна км, в толщину они имеют всего несколько десятков метров! Внутренние части колец обращаются вокруг Сатурна быстрее, чем наружные. Кольца эти нетвердые. Свет ярких звезд доходит до нас прямо сквозь кольца, причем блеск звезд при этом даже не уменьшается. Хотя ширина колец равна км, в толщину они имеют всего несколько десятков метров! Внутренние части колец обращаются вокруг Сатурна быстрее, чем наружные. Кольца в основном состоят из миллиардов мелких частиц, каждая из которых обращается по орбите вокруг Сатурна как отдельная микроскопическая луна! Вероятно, эти «микролуны» состоят из водяного льда или из камней, покрытых льдом. Размер большинства из них – около метра, но в общем, их размеры колеблются от нескольких сантиметров до десятков метров. В кольцах имеются и более крупные объекты – каменные глыбы и обломки до сотен метров в поперечнике. Кольца в основном состоят из миллиардов мелких частиц, каждая из которых обращается по орбите вокруг Сатурна как отдельная микроскопическая луна! Вероятно, эти «микролуны» состоят из водяного льда или из камней, покрытых льдом. Размер большинства из них – около метра, но в общем, их размеры колеблются от нескольких сантиметров до десятков метров. В кольцах имеются и более крупные объекты – каменные глыбы и обломки до сотен метров в поперечнике.

Кольца Урана

Кольца Кольца Урана были обнаружены благодаря случайности. Астрономам хотелось побольше узнать об атмосфере этой планеты. Когда Уран проходил перед одной слабой звездой, они заметили, что звезда мигнула несколько раз до и после того, как Уран полностью ее закрыл. Никто не предвидел этого явления, а причина его заключалась в наличии у Урана, по крайней мере, девяти слабо выраженных колец, вращающихся вокруг этой планеты. Кольца Урана состоят из больших и малых камней, а также тонкой пыли. Кольца Урана были обнаружены благодаря случайности. Астрономам хотелось побольше узнать об атмосфере этой планеты. Когда Уран проходил перед одной слабой звездой, они заметили, что звезда мигнула несколько раз до и после того, как Уран полностью ее закрыл. Никто не предвидел этого явления, а причина его заключалась в наличии у Урана, по крайней мере, девяти слабо выраженных колец, вращающихся вокруг этой планеты. Кольца Урана состоят из больших и малых камней, а также тонкой пыли. Кольца Урана представляют собой набор из девяти чёрных «паутинок». Радиусы их орбит лежат в пределах тыс. км, а ширина лишь 1-10 км, и только внешнее кольцо в самой широкой части достигает 96 км. Каждое кольцо шире всего в той части, которая наиболее удалена от планеты. Толщина же их, как и колец Сатурна, исчисляется десятками метров. Кольца обладают небольшой эллиптичностью и наклонением к экваториальной плоскости Урана. Кольца Урана представляют собой набор из девяти чёрных «паутинок». Радиусы их орбит лежат в пределах тыс. км, а ширина лишь 1-10 км, и только внешнее кольцо в самой широкой части достигает 96 км. Каждое кольцо шире всего в той части, которая наиболее удалена от планеты. Толщина же их, как и колец Сатурна, исчисляется десятками метров. Кольца обладают небольшой эллиптичностью и наклонением к экваториальной плоскости Урана. В январе 1986 г. «Вояджер-2» пролетел мимо Урана и детально исследовал уже известные узкие кольца. Область между плотными кольцами оказалась заполненной прозрачным слоем мелкой пыли. Эта чёрная пыль распределена неоднородно и образует ряд кольцевых структур. Неожиданно выяснилось, что верхняя атмосфера Урана простирается вплоть до колец, что приводит к быстрому торможению их частиц. В январе 1986 г. «Вояджер-2» пролетел мимо Урана и детально исследовал уже известные узкие кольца. Область между плотными кольцами оказалась заполненной прозрачным слоем мелкой пыли. Эта чёрная пыль распределена неоднородно и образует ряд кольцевых структур. Неожиданно выяснилось, что верхняя атмосфера Урана простирается вплоть до колец, что приводит к быстрому торможению их частиц.

Кольца Нептуна Кольца Нептуна

Кольца В середине 80-х гг. ученые открыли у этой планеты кольца, но очень странные: они были неполными. Эти разорванные кольца стали называть дугами и арками. Вещество в них распределено неравномерно: плотность резко падает у концов дуги. В августе 1989 г. «Вояджер-2» сфотографировал уникальное образование – три плотные яркие арки, нанизанные на непрерывное узкое и прозрачное пылевое колечко. Внутри арок видна цепь отдельных сгустков на расстоянии нескольких сот километров друг от друга. Исследование арок показывает, что в середине они содержат уплотнение шириной 15 км, окружённое прозрачным пылевым шлейфом шириной 50 км. Сложные расчёты позволили сделать вывод о том, что арки Нептуна представляют собой цепочки раннее известных науке эллиптических вихрей антициклонического типа, состоящих из твёрдых частиц. Размеры самых крупных частиц, видимо, достигают нескольких сот метров. Эти уникальные вихри названы эпитонами; они сложным образом взаимодействуют с ближайшим спутником (Галатеей), между собой и с непрерывным пылевым кольцом. В середине 80-х гг. ученые открыли у этой планеты кольца, но очень странные: они были неполными. Эти разорванные кольца стали называть дугами и арками. Вещество в них распределено неравномерно: плотность резко падает у концов дуги. В августе 1989 г. «Вояджер-2» сфотографировал уникальное образование – три плотные яркие арки, нанизанные на непрерывное узкое и прозрачное пылевое колечко. Внутри арок видна цепь отдельных сгустков на расстоянии нескольких сот километров друг от друга. Исследование арок показывает, что в середине они содержат уплотнение шириной 15 км, окружённое прозрачным пылевым шлейфом шириной 50 км. Сложные расчёты позволили сделать вывод о том, что арки Нептуна представляют собой цепочки раннее известных науке эллиптических вихрей антициклонического типа, состоящих из твёрдых частиц. Размеры самых крупных частиц, видимо, достигают нескольких сот метров. Эти уникальные вихри названы эпитонами; они сложным образом взаимодействуют с ближайшим спутником (Галатеей), между собой и с непрерывным пылевым кольцом.

Галилео Галилей (Galilei) (Galilei) ( , около 15:00, Пиза , Арчетри, близ Флоренции) ( , около 15:00, Пиза , Арчетри, близ Флоренции) Итальянский физик, математик и астроном, один из основоположников современного экспериментально-теоретического естествознания, заложивший основы классической механики; поначалу приверженец, затем противник астрологии. Итальянский физик, математик и астроном, один из основоположников современного экспериментально-теоретического естествознания, заложивший основы классической механики; поначалу приверженец, затем противник астрологии. Установил, что Млечный Путь состоит из большого количества отдельных звёзд. Труды Галилея подтверждали правильность учения Н. Коперника о гелиоцентрической системе мира. Установил, что Млечный Путь состоит из большого количества отдельных звёзд. Труды Галилея подтверждали правильность учения Н. Коперника о гелиоцентрической системе мира. Галилей открыл четыре спутника Юпитера, законы обращения Луны, лунный пепельный свет, горы на Луне, пятна на Солнце, вращение Солнца вокруг оси, фазы Венеры, выступы у Сатурна (впоследствии было выяснено, что это его кольца) Галилей заложил основы классической динамики, сформулировав принцип относительности движении, идеи инерции, закон свободного падения тел. Галилей также открыл изохронизм качания маятника, сконструировал микроскоп. Галилей открыл четыре спутника Юпитера, законы обращения Луны, лунный пепельный свет, горы на Луне, пятна на Солнце, вращение Солнца вокруг оси, фазы Венеры, выступы у Сатурна (впоследствии было выяснено, что это его кольца) Галилей заложил основы классической динамики, сформулировав принцип относительности движении, идеи инерции, закон свободного падения тел. Галилей также открыл изохронизм качания маятника, сконструировал микроскоп.

Ио 1. Ио – Дочь аргосского царя Инаха, возлюбленная Зевса, превращенная женой Зевса Герой в корову. 2. Открыт Галилеем в 1610 г. 3. Диаметр – 3630 км; масса – 894 х 10²º кг.

Особенности Самый близкий к Юпитеру галилеев спутник, он удалён от центра планеты на 422 тыс. км. Вулканически активен. Обнаружено 12 действующих вулканов, извергающих султаны высотой до 300 км. Основной выбрасываемый газ диоксид серы. Оранжевый цвет – соединения серы. Ударные кратеры отсутствуют из-за интенсивной вулканической переработки поверхности. Самый близкий к Юпитеру галилеев спутник, он удалён от центра планеты на 422 тыс. км. Вулканически активен. Обнаружено 12 действующих вулканов, извергающих султаны высотой до 300 км. Основной выбрасываемый газ диоксид серы. Оранжевый цвет – соединения серы. Ударные кратеры отсутствуют из-за интенсивной вулканической переработки поверхности.

Европа 1. Европа – дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом в облике быка, который доставил Европу через море на остров Крит. Родила от Зевса троих сыновей. 2. Открыт Галилеем в 1610 г. 3. Диаметр 3138 км; масса 480 х 10²º кг.

Особенности Самая светлая поверхность с явными признаками водяного льда. Одно из самых гладких твёрдых тел в Солнечной системе. На Европе нет возвышенностей более 100 метров высотой. Вся поверхность покрыта сетью светлых и тёмных узких полос огромной протяжённости. Ледяная кора довольно подвижна и неоднократно раскалывалась от внутренних напряжений и крупномасштабных тектонических процессов. Самая светлая поверхность с явными признаками водяного льда. Одно из самых гладких твёрдых тел в Солнечной системе. На Европе нет возвышенностей более 100 метров высотой. Вся поверхность покрыта сетью светлых и тёмных узких полос огромной протяжённости. Ледяная кора довольно подвижна и неоднократно раскалывалась от внутренних напряжений и крупномасштабных тектонических процессов.

Каллисто 1. Каллисто – Нимфа родом из Аркадии, спутница Артемиды, родившая от Зевса сына Аркаса. Ревнивая Гера превратила Каллисто в медведицу. 2. Открыт Галилеем в 1610 г. 3. Диаметр 4800 км; масса 1076,6 х 10²º кг.

Особенности Второй по величине спутник в системе Юпитера. Плотность силикатно-ледяной Каллисто низка – 1830 кг/м³. Древняя ледяная поверхность предельно насыщена метеоритными кратерами. Тёмный цвет – результат силикатных и других примесей. Вероятно, самое кратерированное тело Солнечной системы. Второй по величине спутник в системе Юпитера. Плотность силикатно-ледяной Каллисто низка – 1830 кг/м³. Древняя ледяная поверхность предельно насыщена метеоритными кратерами. Тёмный цвет – результат силикатных и других примесей. Вероятно, самое кратерированное тело Солнечной системы.

Ганимед 1. Ганимед – сын троянского царя Троса и речной нимфы Каллирои. Похищен Зевсом, превратившимся в орла, и унесён на Олимп. Любимец и виночерпий Зевса. 2. Открыт Галилеем в 1610 г. 3. Диаметр 5262 км; масса 1482,3 х 10²º кг.

Особенности Крупнейший спутник планеты в Солнечной системе. 40% поверхности Ганимеда представляют собой древнюю мощную ледяную кору, покрытую многочисленными метеоритными кратерами. Имеет смешанный силикатно-ледяной состав: мантию из водяного льда и каменное ядро. Крупнейший спутник планеты в Солнечной системе. 40% поверхности Ганимеда представляют собой древнюю мощную ледяную кору, покрытую многочисленными метеоритными кратерами. Имеет смешанный силикатно-ледяной состав: мантию из водяного льда и каменное ядро.

Япет 1. Япет (Иапет) – титан, отец Атласа, Прометея и Эпиметея. За участие в восстании против Зевса вместе с другими титанами был низвергнут в Тартар – недра Земли. 2. Открыт Дж. Кассини в 1671 г. 3. Диаметр 1440 км; масса 18,8 х 10²º кг.

Особенности Примечателен резкой асимметрией яркости полушарий – в 10 раз. Обладает сильнократерированной поверхностью. Примечателен резкой асимметрией яркости полушарий – в 10 раз. Обладает сильнократерированной поверхностью.

Титания и Оберон 1. Оберон – царь фей и эльфов («Сон в летнюю ночь», автор У. Шекспир). Титания – царица фей и эльфов, жена Оберона («Сон в летнюю ночь», автор У. Шекспир). 2. Титания - открыта в 1787 г. У.Гершелем; Оберон - открыт в 1787 г. У.Гершелем. 3. Титания - Диаметр 1577,8 км; масса 34,8 х 10²º кг; Оберон - Диаметр 1522,8 км; масса 30,3 х 10²º кг.

Особенности Они почти близнецы. Самые крупные спутники Урана. Они почти близнецы. Самые крупные спутники Урана. Оберон: обладает древней ледяной поверхностью, сильно изрытой метеоритными кратерами. Оберон: обладает древней ледяной поверхностью, сильно изрытой метеоритными кратерами. Титания: кроме многочисленных кратеров есть сетка крупных тектонических разломов и признаки древнего вулканизма. Титания: кроме многочисленных кратеров есть сетка крупных тектонических разломов и признаки древнего вулканизма.

Умбриэль 1. Умбриэль – мрачный и горестный дух («Похищение локона», автор А. Поуп). 2. Открыт в 1851 г. У. Ласселом. 3. Диаметр 1169,4 км; масса 13,3 х 10²º кг.

Особенности Самый тёмный спутник системы Урана, с безликой сильнократерированной поверхностью. Самый тёмный спутник системы Урана, с безликой сильнократерированной поверхностью.

Тритон 1. Тритон – морское божество, сын Посейдона и нереиды Амфитриты. 2. Открыт в 1846 г. У. Ласселом. 3. Диаметр 2700 км; масса 214 х 10²º кг.

Особенности В октябре 1846 года английский астроном-любитель Уильям Лассель открыл у Нептуна спутник – Тритон. Спутник оказался необычным: он движется в направлении, противоположном вращению самой планеты. Сейчас установлено, что 4 внешних спутника Юпитера и самый внешний спутник Сатурна – Феба – также являются обратными. Тем не менее Тритон выделяется среди них: его диаметр 2700 км, и в нём сосредоточена почти вся масса спутниковой системы Нептуна. Кроме того, он обращается очень близко к Нептуну – на расстоянии всего 355 тыс. км. Обратные спутники других планет имеют диаметры в пределах от 30 до 220 км, содержат ничтожную часть массы своих спутниковых систем и удалены от планет на 13 – 25 млн. км. В октябре 1846 года английский астроном-любитель Уильям Лассель открыл у Нептуна спутник – Тритон. Спутник оказался необычным: он движется в направлении, противоположном вращению самой планеты. Сейчас установлено, что 4 внешних спутника Юпитера и самый внешний спутник Сатурна – Феба – также являются обратными. Тем не менее Тритон выделяется среди них: его диаметр 2700 км, и в нём сосредоточена почти вся масса спутниковой системы Нептуна. Кроме того, он обращается очень близко к Нептуну – на расстоянии всего 355 тыс. км. Обратные спутники других планет имеют диаметры в пределах от 30 до 220 км, содержат ничтожную часть массы своих спутниковых систем и удалены от планет на 13 – 25 млн. км.

Амальтея 1. Амальтея (Амалтея, Амалфея) – Нимфа, дочь критского царя Мелисса (по другому мифу – коза), вскормившая своим молоком новорожденного Зевса. Коза Амальтея была помещена Зевсом на небо в виде звезды Капеллы (козочки) в созвездии Возничего. 2. Открыта в 1892 г. Э. Барнардом. 3. Радиус 12 х 8 км.

Особенности Имеет неправильную форму и покрыт кратерами; Он состоит из тугоплавких пород тёмно-красного цвета. Имеет неправильную форму и покрыт кратерами; Он состоит из тугоплавких пород тёмно-красного цвета.

Ариэль 1. Ариэль – дух воздуха, покорный Просперо («Буря», автор У. Шекспир). 2. Открыт в 1851 г. У. Ласселом. 3. Диаметр 1157,8 км; масса 12,6 х 10²º кг.

Особенности Самый светлый спутник, он отражает 40% солнечного света. На его поверхности сохранились следы крупномасштабных геологических движений и явные признаки жизни древнего вулканизма. Большие кратеры почти отсутствуют. Самый светлый спутник, он отражает 40% солнечного света. На его поверхности сохранились следы крупномасштабных геологических движений и явные признаки жизни древнего вулканизма. Большие кратеры почти отсутствуют.

Диона 1. Диона – Титанида, дочь Океана и Тефии (или Урана и Геи), считавшаяся в Додоне супругой Зевса и матерью Афродиты. 2. Открыта в 1684 г. Дж. Кассини. 3. Диаметр 1120 км; масса 10,5 х 10²º кг.

Мимас 1. Мимас – гигант, убитый Ареем в ходе борьбы богов с гигантами. 2. Открыт В.Гершелем в 1789 г. 3. Диаметр км; масса 0,38 х 10²º кг.

Особенности Имеет сферическую форму. Огромный кратер, названный Гершелем, шириной 130 км достигает диаметра самого спутника. Очевидно, это след от падения гигантского метеорита. Имеет сферическую форму. Огромный кратер, названный Гершелем, шириной 130 км достигает диаметра самого спутника. Очевидно, это след от падения гигантского метеорита.

Миранда 1. Миранда – красавица, дочь Просперо («Буря», автор У. Шекспир). 2. Открыта в 1948 г. Дж. Койпером. 3. Диаметр 471,6 км; масса 0,689 х 10²º кг.

Особенности Небольшой спутник с интересными следами неожиданного бурного геологического прошлого. Небольшой спутник с интересными следами неожиданного бурного геологического прошлого.

Рея 1. Рея – богиня, дочь Урана и Геи, сестра и жена Крона (Сатурна) и мать всех кронидов, в том числе Аида, Зевса и Посейдона. 2. Открыта в 1672 г. Дж. Кассини. 3. Диаметр 1528 км; масса 24,9 х 10²º кг.

Особенности Густо кратерированное тело, второй по размерам (после Титана) спутник Сатурна. Рея менее геологически активна, чем Диона, на поверхности которой заметны деформации коры. Густо кратерированное тело, второй по размерам (после Титана) спутник Сатурна. Рея менее геологически активна, чем Диона, на поверхности которой заметны деформации коры.

Титан 1. Титан – титаны – божества старшего поколения, дети Урана и Геи – Океан, Кой, Крий, Гиперион, Япет и Крон, а также их дети. Титаны восстали против новых богов, обитающих на Олимпе, но потерпели поражение. 2. Открыт в 1655 г. Х. Гюйгенсом. 3. Диаметр 5150 км; масса 1350 х 10²º кг.

Особенности Самый крупный спутник Сатурна – весит в 20 раз больше всех остальных спутников, вместе взятых. Второй по величине (после Ганимеда) спутник планеты в Солнечной системе. Обладает мощной атмосферой с густой аэрозольной дымкой и облаками. Цвет Титана – красно-коричневый, с сезонными изменениями. Самый крупный спутник Сатурна – весит в 20 раз больше всех остальных спутников, вместе взятых. Второй по величине (после Ганимеда) спутник планеты в Солнечной системе. Обладает мощной атмосферой с густой аэрозольной дымкой и облаками. Цвет Титана – красно-коричневый, с сезонными изменениями.

Энцелад 1. Энцелад (Энкелад) – один из гигантов, сын Урана и Геи. Убит Афиной в битве богов с гигантами – она обрушила на него остров Сицилию. 2. Открыт в 1789 г. У. Гершелем. 3. Диаметр 502 км; масса – 0,84 х 10²º кг.

Особенности Самое светлое тело Солнечной системы, вероятно, покрытое тонким сплошным слоем молодого инея. На нём могут быть водные вулканы (гейзеры), которые обновляют иней на поверхности и служат источником вещества для разреженного пылевого кольца вдоль орбиты спутника. Самое светлое тело Солнечной системы, вероятно, покрытое тонким сплошным слоем молодого инея. На нём могут быть водные вулканы (гейзеры), которые обновляют иней на поверхности и служат источником вещества для разреженного пылевого кольца вдоль орбиты спутника.

Атмосфера Сатурна Как и Юпитер, Сатурн в основном состоит из водорода и гелия. Только содержание гелия в его атмосфере ниже: он более равномерно распределён по всей массе планеты. Вследствие меньшей силы тяготения атмосфера Сатурна глубже юпитерианской. Видимо, у Сатурна мощнее верхний слой светлых перистых аммиачных облаков, что делает его не таким «цветным» и полосатым.. Вдоль экватора планеты проходит гигантское атмосферное течение шириной в десятки тысяч километров, скорость его достигает 500 м/с. Хотя пятна атмосферных вихрей на Сатурне уступают по размерам юпитерианскому Большому Красному пятну, но и там наблюдаются грандиозные штормы, видимые даже с Земли.

Темное пятно у Нептуна

Сведения Для просмотра презентации пользуйтесь стрелками: - далее, - назад, и выделенными желтым цветом гиперссылки Для просмотра презентации пользуйтесь стрелками: - далее, - назад, и выделенными желтым цветом гиперссылки, и стрелки с надписями, например, Для чтения документов нажмите Для завершения просмотра слайдов нажмите прозрачную кнопку в левом нижнем углу, куда смотрит стрелка. Прозрачная кнопка присутствует на каждом слайде. далее выход

Информация При нажатии кнопки будет появляться предупреждение, где надо нажать «Да». После предупреждения запуститься программа о Солнечной системе на Английском языке. Для выхода из программы следует выбрать меню File и подпункт Exit. Английская версия

Сведения Для просмотра фильмов следует Для просмотра фильмов следует нажать на само изображение. нажать на само изображение.