| |||
Реферат: Планеты земной группыПланеты земной группы. Вступление Среди многочисленных небесных светил, изучаемых современной
астрономией, особое место занимают планеты. Ведь все мы хорошо знаем, что Но в мире планет мы не встретим даже двух, совершенно похожих друг на друга. Разнообразие физических условий на планетах очень велико. Расстояние планеты от Солнца (а значит, и количество солнечного тепла, и температура поверхности), её размеры, напряжение силы тяжести на поверхности, ориентировка оси вращения, определяющая смену времён года, наличие и состав атмосферы, внутреннее строение и многие другие свойства различны у всех девяти планет Солнечной системы. Говоря о разнообразии условий на планетах, мы можем глубже познать законы их развития и выяснить их взаимосвязь между теми или иными свойствами планет. Так, например, от размеров, массы и температуры планеты зависит её способность удерживать атмосферу того или иного состава, а наличие атмосферы в свою очередь влияет на тепловой режим планеты. Как показывает изучение условий, при которых возможно зарождение и дальнейшее развитие живой материи, только на планетах мы можем искать признаки существования органической жизни. Вот почему изучение планет, помимо общего интереса, имеет большое значение с точки зрения космической биологии. Изучение планет имеет большое значение, кроме астрономии, и для других областей науки, в первую очередь наук о Земле - геологии и геофизики, а также для космогонии-науки о происхождении и развитии небесных тел, в том числе и нашей Земли. К планетам земной группы относятся планеты: Меркурий, Венера, Земля и [pic] Меркурий. Меркурий - самая близкая к Солнцу планета солнечной системы. Среднее
расстояние от Меркурия до Солнца всего лишь 58 млн. км. Среди больших
планет имеет наименьшие размеры: ее диаметр 4865 км (0,38 диаметра Земли),
масса 3,304*1023 кг (0,055 массы Земли или 1:6025000 массы Солнца); средняя
плотность 5,52 г/см3. Меркурий - яркое светило, но увидеть его на небе не
так просто. Дело в том, что, находясь вблизи Солнца, Меркурий всегда виден
для нас недалеко от солнечного диска, отход от него то влево (к востоку),
то вправо (к западу) только на небольшое расстояние, которое не превосходит Движение. Меркурий движется вокруг Солнца в среднем на расстоянии 0,384
астрономические единицы (58 млн. км) по эллиптической орбите с большим
эксцентриситетом е-0,206; в перигелии расстояние до Солнца составляет 46
млн.км., а в афелии 70 млн. км. Полный облет вокруг Солнца планета
совершает за три земных месяца или за 88 суток со скоростью 47,9 км/сек. Атмосфера. Меркурий, возможно, лишен атмосферы, хотя поляризационные и
спектральные наблюдения указывают на наличие слабой атмосферы. С помощью Температура. Меркурий гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. Поэтому Солнце на нем
светит и греет в 7 раз сильнее, чем у нас. На дневной стороне Меркурия
страшно жарко, там вечное пекло. Измерения показывают, что температура там
поднимается до 400О выше нуля. Зато на ночной стороне должен быть всегда
сильный мороз, который, вероятно, доходит до 200О и даже 250О ниже нуля. Поверхность. С пролетной траектории космического аппарата “Маринер-10” в 1974 г. было сфотографировано свыше 40% поверхности Меркурия с разрешением от 4 мм до 100 м, что позволило увидеть Меркурий примерно так же, как Луну в темноте с Земли. Обилие кратеров – наиболее очевидная черта его поверхности, которую по-первому впечатлению можно уподобить Луне. Действительно, морфология кратеров близка к лунной, их ударное происхождение не вызывает сомнений: у большинства виден очерченный вал следы выбросов раздробленного при ударе материала с образованием в ряде случаев характерных ярких лучей и поле вторичных кратеров. У многих кратеров различима центральная горка и террасная структура внутреннего склона. Интересно, что такими особенностями обладают не только практически все крупные кратеры диаметром свыше 40-70 км, но и значительно большее число кратеров меньших размеров, в пределах 5-70 км (конечно, речь здесь идет о хорошо сохранившихся кратерах). Эти особенности можно отвести как на счет большей кинетической энергии тел, выпадавших на поверхность, так и на счет самого материала поверхности. Степень эрозии и сглаживание кратеров различна. В целом меркурианские кратеры по сравнению с лунными менее глубокие, что также можно объяснить большей кинетической энергией метеоритов из-за большего, чем на Луне ускорения силы тяжести на Меркурии. Поэтому образующий при ударе кратер эффективнее заполняется выбрасываемым материалом. По этой же причине вторичные кратеры расположены ближе к центральному, чем на Луне, и отложения раздробленного материала в меньшей степени маскируют первичные формы рельефа. Сами вторичные кратеры глубже лунных, что опять же объясняется тем, что выпадающие на поверхность осколки испытывают большее ускорение силы тяжести. Так же, как и на Луне, можно в зависимости от рельефа выделить
преобладающие неровные “материковые” и значительно более гладкие “морские”
районы. Последние преимущественно представляют собой котловины, которых,
однако, существенно меньше, чем на Луне, их размеры обычно не превышают 400- В преобладающей материковой части поверхности Меркурия можно выделить как сильно кратеризированные районы, с наибольшей степенью деградации кратеров, так и занимающие обширные территории старые межкратерные плоскогорья, свидетельствующие о широко развитом древнем вулканизме. Это наиболее древние сохранившиеся формы рельефа планеты. Выровненные поверхности котловин, очевидно, покрыты наиболее толстым слоем раздробленных пород – реголита. Наряду с небольшим числом кратеров здесь встречаются складчатые гребки, напоминающие лунные. Некоторые из примыкающих к котловинам равнинных участков, вероятно, образовались при отложений выброшенного из них материала. Вместе с тем для большинства равнин найдены вполне определенные свидетельства их вулканического происхождения, однако это вулканизм более позднего времени, чем на межкратерных плоскогорьях. Внимательное изучение обнаруживает еще одну интереснейшую особенность, проливающую свет на историю формирования планеты. Речь идет о характерных следах тектонической активности в глобальном масштабе в виде специфических крутых уступов, или откосов- эскарпов. Эскарпы имеют протяженность от 20-500 км и высоту склонов от нескольких сотен метров до 1-2 км. По своей морфологии и геометрии расположения на поверхности они отличаются от обычны тектонических разрывов и сбросов, наблюдаемых на Луне и Марсе, и скорее образовались за счет надвигов, наслоений вследствие напряжения в поверхностном слое, возникших при сжатии Меркурия. Об этом свидетельствует горизонтальное смещение валов некоторых кратеров. Некоторые из эскарпов подверглись ударной бомбардировке и частично
разрушены. Это означает, что они образовались раньше, чем кратеры на их
поверхности. По сужении эрозии этих кратеров можно прийти к заключению, что
сжатие коры происходило в период образования “морей” около 4 млрд. лет
назад. Наиболее вероятной причиной сжатия нужно, видимо, считать начало
остывания Меркурия. Согласно другому интересному предположению, выдвинутому
рядом специалистов, альтернативным механизмом мощной тектонической
активности планеты в этот период могло быть приливное замедление вращения
планеты примерно в 175 раз: от первоначально предполагаемого значения около [pic] Венера. Общие сведения. Венера - вторая по близости к Солнцу планета, почти такого же размера,
как Земля, а её масса более 80 % земной массы. По этим причинам Венеру
иногда называют близнецом или сестрой Земли. Однако поверхность и атмосфера
этих двух планет совершенно различны. На Земле есть реки, озера, океаны и
атмосфера, которой мы дышим. Венера - обжигающе горячая планета с плотной
атмосферой, которая была бы губительной для человека. Среднее расстояние от Движение. Венера имеет почти круговую орбиту (эксцентриситет 0,007), которую она обходит за 224,7 земных суток со скоростью 35 км/сек. на расстоянии 108,2 млн. км от Солнца. Поворот вокруг оси Венера совершает за 243 земных дня - максимальное время среди всех планет. Вокруг своей оси Венера вращается в обратную сторону, то есть в направлении, противоположном движению по орбите. Такое медленное, и притом обратное, вращение означает, что, если смотреть с Венеры, Солнце восходит и заходит всего лишь два раза за год, поскольку венерианские сутки равны 117 земным. Ось вращения Венеры почти перпендикулярна к орбитальной плоскости (наклон 3°), поэтому там отсутствуют сезоны года - один день похож на другой, имеет одинаковую продолжительность и одинаковую погоду. Эта погодная однотипность еще больше усиливается специфичностью венерианской атмосферы - ее сильным парниковым эффектом. Так же Венера, подобно Луне, имеет свои фазы. Температура около 750 К по всей поверхности и днем, и ночью. Причина
столь высокой температуры у поверхности Венеры - парниковым эффект:
солнечные лучи сравнительно легко проходят сквозь облака ее атмосферы и
нагревают поверхность планеты, но тепловое инфракрасное излучение самой
поверхности выходит сквозь атмосферу обратно в космос с большим трудом. Атмосфера. Загадочная атмосфера Венеры была центральным пунктом программы
исследований при помощи автоматических аппаратов за последние два
десятилетия. Важнейшими аспектами ее исследований были химический состав,
вертикальная структура и динамика воздушной среды. Большое внимание
отводилось облачному покрову, играющему роль непреодолимого барьера для
проникновения в глубь атмосферы электромагнитных волн оптического
диапазона. При телевизионной съемке Венеры удавалось получить изображение
только облачного покрова. Непонятными были необычайная сухость воздушной
среды и ее феноменальный парниковый эффект, за счет которого фактическая
температура поверхности и нижний слоев тропосферы оказалась более чем на Атмосфера Венеры крайне жаркая и сухая, благодаря парниковому эффекту. Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа (CO2)-97%,
который способен действовать как своего рода покрывало, задерживая
солнечное тепло, а также небольшого количества азота (N2)-2,0%, паров воды Облака Венеры состоят из микроскопических капелек концентрированной
серной кислоты (H2SO4). Верхний слой облаков удален от поверхности на 90
км, температура там около 200 К; нижний слой – на 30 км, температура около Поверхность. Поверхность Венеры покрыта сотнями тысяч вулканов. Есть несколько очень
больших: высотой 3 км и шириной 500 км. Но большая часть вулканов имеет 2-3
км в поперечнике и около 100 м в высоту. Излияние лавы на Венере происходит
значительно дольше, чем на Земле. Венера слишком горяча для того, чтобы там
были лед, дожди или бури, поэтому там не происходит существенных
атмосферных воздействий (выветривания). А значит, вулканы и кратеры почти
не изменились с тех пор, как они образовались миллионы лет назад. На поверхности Венеры обнаружена порода, богатая калием, ураном и торием, что в земных условиях соответствует составу не первичных вулканических пород, а вторичных, прошедших экзогенную переработку. В других местах на поверхности залегает крупнощебенчатый и глыбовый материал темных пород с плотностью 2,7-2,9 г/см и другие элементы, характерные для базальтов. Таким образом, поверхностные породы Венеры оказались такими же, как на Луне, Меркурии и Марсе, излившимися магматическими породами основного состава. О внутреннем строении Венеры известно мало. Вероятно, у нее есть металлическое ядро, занимающее 50% радиуса. Но магнитного поля у планеты нет вследствие ее очень медленного вращения. Венера отнюдь не гостеприимный мир, как это когда - то предполагалось. [pic] Земля. Земля - третья от Солнца планета Солнечной системы. По форме Земля близка к эллипсоиду, сплюснутому у полюсов и растянутому в экваториальной зоне. Средний радиус Земли 6371,032 км, полярный - 6356,777 км, экваториальный - 6378,160 км. Масса - 5,976*1024 кг. Средняя плотность Благодаря своим уникальным, быть может, единственным во Вселенной природным условиям, Земля стала местом, где возникла и получила развитие органическая жизнь. По современным космогоническим представлениям планета образовалась примерно 4,6 - 4,7 млрд. лет назад из захваченного притяжением Движение. Подобно другим планетам она движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, эксцентриситет которой 0,017. Расстояние от Земли до Солнца в разных точках орбиты неодинаковое. Среднее же расстояние около 149,6 млн. км. В процессе движения нашей планеты вокруг Солнца плоскость земного экватора перемещается параллельно самой себе таким образом, что в одних участках орбиты земной шар наклонен к Солнцу своим северным полушарием, а в других - южным. Период обращения вокруг Солнца составляет 365,256 дней, при суточном вращении - 23 ч. 56 мин. Ось вращения Земли расположена под углом в 66.5є к плоскости её движения вокруг Солнца. Атмосфера Земли состоит на 78% из азота и на 21% из кислорода (других
газов в атмосфере очень мало); это результат длительной эволюции под
влиянием геологических, химических и биологических процессов. Возможно,
первичная атмосфера Земли была богата водородом, который затем улетучился. Наша планета окружена обширной атмосферой. В соответствии с температурой составом и физическими свойствами атмосферы можно разделить на разные слои. Тропосфера - это область, лежащая между поверхностью Земли и высотой в 11 км. Это довольно толстый и густой слой, содержащий большую часть водяных паров, находящихся в воздухе. В ней имеют место почти все атмосферные явления, которые непосредственно интересуют жителей Земли. В тропосфере находятся облака, атмосферные осадки и т. д. Слой отделяющий тропосферу от следующего атмосферного слоя - стратосферы, называется тропопауза. Это область весьма низких температур. Состав стратосферы такой же, как и тропосферы, но в ней возникает и концентрируется озон. Ионосфера, то есть ионизированный слой воздуха, образуется как в тропосфере, так и в более низких слоях. Она отражает высоко частотные радиоволны. Атмосферное давление на уровне поверхности океана составляет при
нормальных условиях приблизительно 0,1 МПа. Полагают, что земная атмосфера
сильно изменилась в процессе эволюции: обогатилась кислородом и приобрела
современный состав в результате длительного взаимодействия с горными
породами и при участии биосферы, т. е. растительных и животных организмов. Для биологических процессов на Земле огромное значение имеет
озоносфера - слой озона, находящийся на высоте от 12 до 50 км. Область выше [pic] Строение планеты. Основную роль в исследовании внутреннего строения Земли играют сейсмические методы, основанные на исследовании распространения в ее толще упругих волн (как продольных, так и поперечных), возникающих при сейсмических событиях - при естественных землетрясениях и в результате взрывов. На основании этих исследований Землю условно разделяют на три области: кору, мантию и ядро (в центре). Внешний слой - кора - имеет среднюю толщину порядка 35 км. Основные типы земной коры - континентальный На глубину примерно от 35 до 2885 км простирается мантия Земли, которую называют также силикатной оболочкой. Она отделяется от коры резкой границей (так называемая граница Мохоровича), глубже которой скорости как продольных, так и поперечных упругих сейсмических волн, а также механическая плотность скачкообразно возрастают. Плотности в мантии увеличиваются по мере возрастания глубины примерно от 3,3 до 9,7 г/смі. В коре и (частично) в мантии располагаются обширные литосферные плиты. Их вековые перемещения не только определяют дрейф континентов, заметно влияющий на облик Земли, но имеют отношение и к расположению сейсмических зон на планете. Еще одна обнаруженная сейсмическими методами граница (граница Гутенберга) - между мантией и внешним ядром - располагается на глубине 2775 км. На ней скорость продольных волн падает от Гравитационное поле Земли с высокой точностью описывается законом всемирного тяготения Ньютона. Ускорение свободного падения над поверхностью Луна - естественный спутник Земли и ближайшее к нам небесное тело. [pic] Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 км/сек по приблизительно эллиптической орбите в том же направлении, в котором движется подавляющее большинство других тел Солнечной системы, то есть против часовой стрелки, если смотреть на орбиту Луны со стороны Северного полюса мира. Период обращения Луны вокруг Земли, так называемый сидерический месяц равен 27,321661 средних суток, но подвержен небольшим колебаниям и очень малому вековому сокращению. Не будучи защищена атмосферой, поверхность Луны нагревается днем до Рельеф лунной поверхности был в основном выяснен в результате
многолетних телескопических наблюдений. "Лунные моря", занимающие около 40 Марс. Общие сведения. Марс - четвертая планета Солнечной системы. Марс – от греческого Атмосфера. Планета окутана газовой оболочкой - атмосферой, которая имеет меньшую
плотность, чем земная. Даже в глубоких впадинах Марса, где давление
атмосферы наибольшее, оно приблизительно в 100 раз меньше, чем у
поверхности Земли, а на уровне марсианских горных вершин - в 500-1000 раз
меньше. По составу она напоминает атмосферу Венеры и содержит 95,3%
углекислого газа с примесью 2,7% азота, 1,6% аргона, 0,07% окиси углерода, [pic] Средняя температура на Марсе значительно ниже, чем на Земле около Над поверхностью планеты часто дуют сильные ветры, скорость которых
доходит до 100 м/с. Малая сила тяжести позволяет даже разреженным потокам
воздуха поднимать огромные облака пыли. Иногда довольно обширные области на Водяного пара в атмосфере Марса совсем немного, но при низких
давлении и температуре он находится в состоянии, близком к насыщению, и
часто собирается в облака. Марсианские облака довольно невыразительны по
сравнению с земными, хотя имеют разнообразные формы и виды: перистые,
волнистые, подветренные (вблизи крупных гор и под склонами больших
кратеров, в местах защищенных от ветра). Над низинами, каньонами, долинами Как показали снимки с американских посадочных станций "Викинг-1" и Сезоны. Солнечные сутки на Марсе длятся 24 ч. 39 мин. 35 с. Значительный наклон
экватора к плоскости орбиты приводит к тому, что на одних участках орбиты
освещаются и обогреваются Солнцем преимущественно северные широты Марса, на
других - южные, т. е. происходит смена сезонов. Марсианский год длится
около 686,9 дней. Смена времен года на Марсе происходит так же, как на Вследствие малой массы сила тяжести на Марсе почти в три раза ниже,
чем на Земле. В настоящее время структура гравитационного поля Марса
детально изучена. Она указывает на небольшое отклонение от однородного
распределения плотности в планете. Ядро может иметь радиус до половины
радиуса планеты. По-видимому, оно состоит из чистого железа или из сплава Марс должен иметь мощную кору толщиной 70-100 км. Между ядром и корой
находится силикатная мантия, обогащенная железом. Красные окислы железа,
присутствующие в поверхностных породах, определяют цвет планеты. Сейчас Сейсмическая активность планеты слабая. Поверхность. Поверхность Марса, на первый взгляд, напоминает лунную. Однако на самом деле его рельеф отличается большим разнообразием. На протяжении долгой геологической истории Марса его поверхность изменяли извержения вулканов и марсотрясения. Глубокие шрамы на лице бога войны оставили метеориты, ветер, вода и льды. Поверхность планеты состоит как бы из двух контрастных частей: древних высокогорий, покрывающих южное полушарие, и более молодых равнин, сосредоточенных в северных широтах. Кроме того, выделяются два крупных вулканических района - Элизиум и Фарсида. Разница высот между горными и равнинными областями достигает 6 км. Почему разные районы так сильно отличаются друг от друга до сих пор неясно. Возможно, такое деление связано с очень давней катастрофой - падением на Марс крупного астероида. [pic] Высокогорная часть сохранила следы активной метеоритной бомбардировки,
происходившей около 4 млрд. лет назад. Метеоритные кратеры покрывают 2/3
поверхности планеты. На старых высокогорьях их почти столько же, сколько на Облик этого полушария определила вулканическая деятельность. Обилие вулканических пейзажей свидетельствует о том, что в далеком
прошлом Марс пережил достаточно бурную геологическую эпоху, скорее всего
она закончилась около миллиарда лет тому назад. Наиболее активные процессы
происходили в областях Элизиум и Фарсида. В свое время они буквально были
выдавлены из недр Марса и сейчас возвышаются над его поверхностью в виде
грандиозных вздутий: Элизиум высотой 5 км, Фарсида - 10 км. Вокруг этих
вздутий сосредоточены многочисленные разломы, трещины, гребни - следы
давних процессов в марсианской коре. Наиболее грандиозная система каньонов
глубиной несколько километров - долина Маринера - начинается у вершины гор Вулканы Марса - по земным меркам явления исключительные. Но даже
среди них выделяется вулкан Олимп, расположенный на северо-западе гор Эти вулканические конусы возникли в результате спокойных излияний очень жидкой лавы, похожей по составу на лаву земных вулканов Гавайских островов. Следы вулканического пепла на склонах других гор позволяют предположить, что иногда на Марсе происходили и катастрофические извержения. В прошлом огромную роль в формировании марсианского рельефа играла
проточная вода. На первых этапах исследования Марс представлялся астрономам
пустынной и безводной планетой, но когда поверхность Марса удалось
сфотографировать с близкого расстояния, оказалось, что на старых
высокогорьях часто встречаются словно бы оставленные текущей водой
промоины. Некоторые из них выглядят так, будто много лет назад их пробили
бурные, стремительные потоки. Тянутся они иногда на многие сотни
километров. Часть этих "ручьев" обладает довольно почтительным возрастом. Некоторые дополнительные сведения о Марсе удается получить косвенными
методами на основе исследований его природных спутников - Фобоса и Деймоса. Спутники Марса были открыты 11 и 17 августа 1877 года во время
великого противостояния американским астрономом Асафом Холлом. Такие
названия спутники получили из греческой мифологии: Фобос и Деймос - сыновья [pic] [pic] Фобос. Деймос. Оба спутника Марса движутся почти точно в плоскости экватора планеты. С
помощью космических аппаратов установлено, что Фобос и Деймос имеют
неправильную форму и в своем орбитальном положении остаются повернутыми к
планете всегда одной и той же стороной. Размеры Фобоса составляют около 27
км, а Деймоса - около 15 км. Поверхность спутников Марса состоит из очень
темных минералов и покрыта многочисленными кратерами. Один из них - на Поиски жизни на Марсе. Долгое время на Марсе велись поиски форм внеземной жизни. При
исследовании планеты космическими аппаратами серии «Викинг» были выполнены
три сложных биологических эксперимента: пиролизное разложение, газовый
обмен, разложение метки. Они основаны на опыте изучения земной жизни. Заключение Мы познакомились с современным состоянием нашей планеты и планет Но в основном Солнечная система будет сохранять свой современный вид. План. 1. Введение. 2. Меркурий. 3. Венера. 4. Земля. 5. Марс. 6. Заключение. 7. Литература. Планета Меркурий. [pic] Поверхность Меркурия. [pic] [pic] Планета Венера. [pic] Поверхность Венеры. [pic] [pic] Планета Земля. [pic] [pic] Поверхность Земли. [pic] [pic] Планета Марс. [pic] Поверхность Марса. [pic] [pic] [pic] [pic] Вулкан Олимп
|
|