Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2013 в 20:44, курсовая работа
Открытие планет у других звёздных систем также косвенно указывает на наличие мест во вселенной, благоприятных для возникновения жизни в «обитаемой зоне». Возможности современной астрономии не позволяют оценить условия жизни на таких планетах, но если в будущем технические возможности позволят определить, скажем, наличие кислорода в атмосфере, это станет важным свидетельством в пользу доказательства наличия жизни за пределами Земли.
Введение 3
1. Общие сведения о планетах Солнечной системы 4
2. Методы исследования планет 9
3. Результаты изучения планет 16
4. Происхождение и состав атмосфер планет 39
5. Условия, необходимые для развития жизни на планете 50
Заключение 57
Список литературы 58
28 февраля 2007 года по
пути к Плутону в окрестностях
Юпитера совершил
В августе 2011 года запущен аппарат «Юнона» (Juno), который должен выйти на полярную орбиту Юпитера и провести детальные исследования планеты. Такая орбита — не вдоль экватора планеты, а от полюса к полюсу — позволит, как предполагают учёные, лучше изучить природу полярных сияний на Юпитере.
Из-за наличия возможных подземных жидких океанов на спутниках планеты — Европа, Ганимед и Каллисто — наблюдается большой интерес к изучению именно этого явления. Однако, финансовые проблемы и технические трудности привели к отмене в начале XXI века первых проектов их исследования — американских Europa Orbiter (с высадкой на Европу аппаратов криобота для работы на ледяной поверхности и гидробота для запуска в подповерхностном океане) и Jupiter Icy Moons Orbiter и европейского Jovian Europa Orbiter.
На 2020 год запланировано осуществление силами НАСА и ЕКА межпланетной миссии по изучению галилеевых спутников Europa Jupiter System Mission (EJSM). В феврале 2009 года ЕКА объявило о приоритете проекта по исследованию Юпитера перед другим проектом — по исследованию спутника Сатурна — Титана (Titan Saturn System Mission). Однако, миссия EJSM не отменена. В её рамках NASA планирует построить аппарат, который предназначен для исследований планеты-гиганта и её спутников Европы и Ио — Jupiter Europa Orbiter. ЕКА собирается отправить к Юпитеру другую станцию для исследования его спутников Ганимеда и Каллисто — Jupiter Ganymede Orbiter. Запуск обоих космических роботов спланирован на 2020 год, с достижением Юпитера в 2026 году и работой на три года. Оба аппарата будут запущены в рамках проекта Europa Jupiter System Mission[161]. Кроме того, в миссии EJSM возможно участие Японии с аппаратом Jupiter Magnetospheric Orbiter (JMO) для исследований магнитосферы Юпитера. Также в рамках миссии EJSM Россия и ЕКА планируют ещё один аппарат (Лаплас - Европа П) для посадки на Европу.
В мае 2012 было объявлено, что
ЕКА будет проводить
Впервые наблюдая Сатурн через телескоп в 1609—1610 годах, Галилео Галилей заметил, что Сатурн выглядит не как единое небесное тело, а как три тела, почти касающихся друг друга, и высказал предположение, что это два крупных «компаньона» (спутника) Сатурна. Два года спустя Галилей повторил наблюдения и, к своему изумлению, не обнаружил спутников.
В 1659 году Гюйгенс с помощью
более мощного телескопа
В дальнейшем значительных открытий не было до 1789 года, когда У. Гершель открыл ещё два спутника — Мимас и Энцелад. Затем группой британских астрономов был открыт спутник Гиперион, с формой, сильно отличающейся от сферической, находящийся в орбитальном резонансе с Титаном. В 1899 году Уильям Пикеринг открыл Фебу, которая относится к классу нерегулярных спутников и не вращается синхронно с Сатурном как большинство спутников. Период её обращения вокруг планеты — более 500 дней, при этом обращение идёт в обратном направлении. В 1944 году Джерардом Койпером было открыто наличие мощной атмосферы на другом спутнике — Титане. Данное явление для спутника уникально в Солнечной системе.
В 1990-х Сатурн, его спутники и кольца неоднократно исследовались космическим телескопом Хаббл. Долговременные наблюдения дали немало новой информации, которая была недоступна для «Пионера-11» и «Вояджеров» при их однократном пролёте мимо планеты. Также было открыто несколько спутников Сатурна, и определена максимальная толщина его колец. При измерениях, проведённых 20—21 ноября 1995 года, была определена их детальная структура. В период максимального наклона колец в 2003 году был получены 30 изображений планеты в различных диапазонах длин волн, что на тот момент дало наилучший охват по спектру излучений за всю историю наблюдений. Эти изображения позволили учёным лучше изучить динамические процессы, происходящие в атмосфере, и создавать модели сезонного поведения атмосферы. Также широкомасштабные наблюдения Сатурна велись Южной Европейской обсерваторией в период с 2000 по 2003 год. Было обнаружено несколько маленьких спутников неправильной формы.
В 1979 г. автоматическая межпланетная станция (АМС) США «Пионер-11» впервые в истории пролетела вблизи Сатурна. Изучение планеты началось 2 августа 1979 года. Окончательное сближение с Сатурном состоялось 1 сентября 1979 года. Во время полёта аппарат приблизился к слою максимальной облачности планеты на расстояние 21 400 км. Были получены изображения планеты и некоторых её спутников, однако их разрешение было недостаточно для того, чтобы разглядеть детали поверхности. Также, ввиду малой освещённости Сатурна Солнцем, изображения были слишком тусклые. Аппарат также пролетел под плоскостью колец для их изучения. В числе открытий было обнаружение тонкого F кольца. Кроме того, было обнаружено, что многие участки, видимые с Земли как светлые, были видны с «Пионера-11» как тёмные, и наоборот. Также аппаратом была измерена температура Титана. Исследования планеты продолжались до 15 сентября, после чего аппарат стал удаляться от Сатурна и Солнца.
В 1980—1981 годах за «Пионером-11»
последовали также американские
АМС «Вояджер-1» и «Вояджер-2».
«Вояджер-1» сблизился с
Годом позже, 25 августа 1981 года,
к Сатурну приблизился «
В 1997 г. к Сатурну была запущена АМС «Кассини-Гюйгенс», которая после 7 лет полёта 1 июля 2004 г. достигла системы Сатурна и вышла на орбиту вокруг планеты. Основными задачами этой миссии, рассчитанной первоначально на 4 года, являлось изучение структуры и динамики колец и спутников, а также изучение динамики атмосферы и магнитосферы Сатурна и детальное изучение крупнейшего спутника планеты — Титана.
До выхода на орбиту в июне 2004 года АМС прошла мимо Фебы и послала на Землю её снимки в высоком разрешении и другие данные. Кроме того, американский орбитальный аппарат «Кассини» неоднократно пролетал у Титана. Были получены изображения больших озёр и их береговой линии со значительным количеством гор и островов. Затем специальный европейский зонд «Гюйгенс» отделился от аппарата и на парашюте 14 января 2005 года спустился на поверхность Титана. Спуск занял 2 часа 28 минут. Во время спуска «Гюйгенс» отбирал пробы атмосферы. Согласно интерпретации данных с зонда «Гюйгенс», верхняя часть облаков состоит из метанового льда, а нижняя — из жидких метана и азота.
С начала 2005 года учёные наблюдали
за излучением, идущим с Сатурна. 23 января
2006 года на Сатурне произошёл шторм,
который дал вспышку, в 1000 раз
превосходящую по мощности обычное
излучение в диапазоне
Фотографии, сделанные «Кассини», позволили сделать другие значительные открытия. По ним были обнаружены ранее неоткрытые кольца планеты вне главной яркой области колец и внутри колец G и Е. Данные кольца получили названия R/2004 S1 и R/2004 S2. Предполагается, что материал для этих колец мог образоваться вследствие удара о Янус или Эпиметей метеорита или кометы. В июле 2006 года снимки «Кассини» позволили установить наличие углеводородного озера недалеко от северного полюса Титана. Окончательно этот факт был подтверждён дополнительными снимками в марте 2007 года. В октябре 2006 года на южном полюсе Сатурна были обнаружен ураган диаметром 8000 км.
В октябре 2008 года «Кассини» передал изображения северного полушария планеты. С 2004 года, когда «Кассини» подлетел к ней, произошли заметные изменения, и теперь она окрашена в необычные цвета. Причины этого пока непонятны. Предполагается, что недавнее изменение цветов связано со сменой времён года. C 2004 года по 2 ноября 2009 года с помощью аппарата были открыты 8 новых спутников. Основная миссия «Кассини» закончилась в 2008 году, когда аппарат совершил 74 витка вокруг планеты. Затем задачи зонда были продлены до сентября 2010 года, а потом до 2017 года для изучения полного цикла сезонов Сатурна.
В 2009 году появился совместный американско-европейский проект НАСА и ЕКА по запуску АМС Titan Saturn System Mission для изучения Сатурна и его спутников Титана и Энцелада. В ходе него станция 7-8 лет будет лететь к системе Сатурна, а затем станет спутником Титана на два года. Также с неё будут спущены воздушный шар-зонд в атмосферу Титана и посадочный модуль (возможно, плавающий).
Исследование Урана
Седьмая по удалённости от
Солнца, третья по диаметру и четвёртая
по массе планета Солнечной
Уран стал первой планетой, обнаруженной в Новое время и при помощи телескопа. Об открытии Урана Уильям Гершель объявил 13 марта 1781 года, тем самым впервые со времён античности расширив границы Солнечной системы в глазах человека. Несмотря на то, что порой Уран различим невооружённым глазом, более ранние наблюдатели не догадывались, что это планета, из-за его тусклости и медленного движения.
В 1986 году американский космический аппарат «Вояджер-2» передал на Землю снимки Урана с близкого расстояния. На них видна «невыразительная» в видимом спектре планета без облачных полос и атмосферных штормов, характерных для других планет-гигантов. Однако в настоящее время наземными наблюдениями удалось различить признаки сезонных изменений и увеличения погодной активности на планете, вызванных приближением Урана к точке своего равноденствия. Скорость ветров на Уране может достигать 240 м/с.
Во время первого посещения
Урана «Вояджером-2» в 1986 году южный полюс Урана был обращён к Солнцу.
Этот полюс называется «южным» согласно
определению, одобренному Международным астрономическим союзом,
а именно, южный полюс — тот, который находится
с определённой стороны плоскости Солнечной
системы (независимо от направления вращения
планеты). Иногда используют другое соглашение,
согласно которому направление на север
определяется исходя из направления вращения
по правилу правой руки. По такому определению
полюс, который был освещённым в 1986 году,
не южный, а северный. Астроном Патрик Мур прокомментировал эту проблему следующим
лаконичным образом: «Выбирайте любой».
В 1789 году Уильям Гершель утверждал, что
видел кольца, однако этот факт выглядит
сомнительным, поскольку ещё в течение
двух веков после открытия другие астрономы
не могли их обнаружить. Кольцевая система
Урана была подтверждена официально лишь 10
марта 1977 года американскими учёными Джеймсом Л. Элиотом
(James L. Elliot), Эдвардом В.
Данемом (Edward W. Dunham) и Дагласом Дж.
Минком (Douglas J. Mink), использовавшими
бортовую обсерваторию Койпера. Открытие
было сделано случайно — группа первооткрывателей
планировала провести наблюдения атмосферы
Урана при покрытии Ураном звезды SAO
158687. Однако, анализируя полученную информацию,
они обнаружили ослабление звезды ещё
до её покрытия Ураном, причём произошло
это несколько раз подряд. В результате
было открыто 9 колец Урана. Когда в окрестности
Урана прибыл космический аппарат «Вояджер-2»,
при помощи бортовой оптики удалось обнаружить
ещё 2 кольца, тем самым увеличив общее
число известных колец до 11. В декабре 2005
года космический телескоп «Хаббл» позволил открыть ещё 2 ранее неизвестных
кольца. Они удалены на расстояние в два
раза большее, чем ранее открытые кольца,
и поэтому их ещё часто называют «внешней
системой колец Урана». Кроме колец, «Хаббл»
также помог открыть два ранее неизвестных
небольших спутника, один из которых (Маб)
разделяет свою орбиту с самым внешним
кольцом. Последние два кольца доводят
общее количество колец Урана до 13. В апреле 2006
года изображения новых колец, полученные обсерваторией
Кека на Гавайских островах, позволили различить
цвета внешних колец. Одно из них было
красным, а другое (самое внешнее) — синим.
Предполагают, что синий цвет внешнего
кольца обусловлен тем, что оно состоит
из мелких частиц водяного льда с поверхности
Маб. Внутренние кольца планеты выглядят
серымиВ течение короткого периода с марта
по май 2004 года в атмосфере Урана было замечено более
активное появление облаков, почти как
на Нептуне. Наблюдения зарегистрировали
скорость ветра до 229 м/с (824 км/ч) и постоянную грозу,
названную «фейерверком четвёртого июля». 23
августа 2006 года Институт исследования космического
пространства (Боулдер, штат Колорадо, США) и Университет Висконсина наблюдали
тёмное пятно на поверхности Урана, что
позволило расширить знания о смене времён
года на этой планете. Почему происходит
такое повышение активности, точно неизвестно —
возможно, «экстремальный» наклон оси
Урана приводит к «экстремальным» же сменам
сезонов. Определение сезонных вариаций
Урана остаётся лишь делом времени, ведь
первые качественные сведения о его атмосфере
были получены менее чем 84 года назад («уранианский
год» длится 84 земных года). Фотометрия, начатая примерно половину
уранианского года назад (в 1950-е годы),
показала вариации яркости планеты в двух
диапазонах: с максимумами, приходящимися
на периоды солнцестояний, и минимумами во время равноденствий.
Подобная периодическая вариация была
отмечена благодаря микроволновым измере