Планета меркурий

Алан-э-Дейл       17.11.2023 г.

Оглавление

Предстоящие события

Читайте о том, какие события произойдут с Меркурием в ночном небе.

3 апреля: Меркурий в верхнем соединении с Солнцем

3 апреля 2022 года, в 02:05 по московскому времени (2 апреля 2022 года, в 23:05 GMT), Меркурий пройдет на видимом расстоянии всего в 1°02′ от Солнца. Это значит, что планета на пару недель исчезнет с утреннего неба, но затем появится снова, уже в качестве “вечерней звезды”. Пожалуйста, не пытайтесь искать Меркурий, пока он близко к Солнцу: яркий солнечный свет опасен для зрения.

18 апреля: соединение Меркурий-Уран

18 апреля 2022 года, в 16:47 по московскому времени (13:47 GMT), Меркурий (звездная величина -1,0) пройдет в 2°08′ к северу от Урана (звездная величина 5,9). Планеты встретятся в созвездии Овна. Наиболее благоприятные условия для наблюдения будут в Северном полушарии. Вооружитесь биноклем и попробуйте увидеть планеты в вечернем небе. Приложение Star Walk 2 облегчит задачу и подскажет, куда смотреть.

29 апреля: Меркурий в наибольшей западной элонгации

29 апреля 2022 года, в 10:59 по московскому времени (07:59 GMT), Меркурий наберет наибольшую угловую дистанцию от Солнца. Иначе говоря, планета окажется в наибольшей западной элонгации. Для астрономов это значит, что в этот день Меркурий будет находиться в наилучшей позиции для наблюдения. Его видимый блеск составит 0,2. Ищите планету на западе после заката.

29 апреля: Меркурий в соединении с Плеядами

29 апреля 2022 года, в 22:29 по московскому времени (19:29 GMT) Меркурий соединится с Плеядами, и оба объекта будут хорошо видны в бинокль. Меркурий будет находится на 1.3° от нижнего левого края Плеяд, вблизи самой яркой звезды Эта Тельца, также известной как Альциона.

21 мая: Меркурий в нижнем соединении с Солнцем

21 мая 2022 года, в 23:14 по московскому времени (20:14 GMT), Меркурий пройдет рядом с Солнцем для наблюдателей с Земли. Расстояние между небесными телами составит 1°14′. Солнечный свет будет затмевать блеск планеты, так что на несколько недель она пропадет с небосклона, но после снова станет появляться, уже по утрам. Проявите терпение и не пытайтесь рассмотреть Меркурий, пока он близко к Солнцу: это опасно для зрения. В это время лучше используйте приложение Star Walk 2: на 3D-модель Солнца можно смотреть сколько угодно, не боясь ослепнуть.

Астрономические характеристики

Меркурий и Луна на вечернем небе. Фото: Stephen Rahn / Flickr

Меркурий близко расположен к Солнцу, поэтому его наблюдение затруднительно вследствие высокой яркости светила.

Меркурий можно наблюдать, находясь в различных местах на Земле. Условия его наблюдения также будут различаться. Эти данные представлены ниже.

Место наблюдения Условия наблюдения
Низкие широты (близость экватора) самые благоприятные
Средние широты трудные; наблюдение возможно в периоды максимальных элонгаций; оптимально наблюдать в равноденствия (при минимальной длительности сумерек)
Высокие широты планета невидима (исключение – затмения)
Оптимальное время наблюдения    утро, сумерки, время элонгациивечер, сумерки, время элонгации

Опасная Венера

На втором месте от Солнца находится планета Венера. По размеру она очень похожа на нашу Землю, но люди не смогут там жить. В воздухе Венеры много ядовитых газов, которыми невозможно дышать. А ещё поверхность планеты очень нагревается, поэтому там всегда стоит сильная жара. Космонавты не могут отправиться исследовать Венеру, потому что из-за жара ракета сразу расплавится. Вот какая самая горячая планета Солнечной системы!

Добро пожаловать на Землю!

Мы уже пролетели мимо Меркурия и Венеры, значит очень скоро увидим Землю.  Наша планета будет третьей от Солнца. По размеру Земля не самая большая и не очень маленькая, но она очень отличается от других. Чем же? Наша планета — это единственное место в Солнечной системе, где есть жизнь. Благодаря своему расположению от Солнца, воде и чистому воздуху много тысяч лет назад на Земле начали появляться живые организмы. Только здесь можно увидеть растения и животных, услышать пение птиц и побывать во множестве городов и стран, где живут люди.

Рядом с нашей планетой есть интересная “соседка” — это Луна. Именно её мы каждую ночь видим на небе. Луна — спутник Земли, это значит, что она вращается вокруг нашей планеты. Луна находится так близко к нам, что космонавты даже побывали там. Возможно, очень скоро учёные начнут строить на Луне специальные базы, где смогут жить люди.

Железный Марс

Четвёртая планета от Солнца называется Марс. Он необычен тем, что вся его поверхность покрыта железом. Из-за этого планета имеет красновато-оранжевый оттенок. Хоть Марс и меньше Земли, но сутки на нём длятся почти как у нас — 24 часа 37 минут. А вот марсианский год гораздо дольше земного. В поисках ответа на вопрос “Есть ли жизнь на Марсе?”, ученые создали специальные аппараты — марсоходы, которые ходят по поверхности Марса и изучают красную планету. Однако до сих пор найти признаки жизни на Марсе они так и не смогли. 

Гигантский Юпитер

А мы улетаем всё дальше от Солнца и приближаемся к пятой планете, которая называется Юпитер. Это самая большая планета Солнечной системы. Если взвесить вместе все планеты, то Юпитер окажется намного тяжелее, вот какой он огромный! Но удивительный факт: у гиганта нет твёрдой поверхности, по которой можно погулять, потому что Юпитер — это громадный газовый шар. А ещё на этой планете постоянно дуют сильные ветры, которые превращаются в бури, ураганы и штормы. Эти вихри очень хорошо видно на фотографиях планеты, которые сделали космические приборы. Знаешь ли ты, сколько спутников у Юпитера? Помнишь, у Земли всего один — это Луна, а у Юпитера их почти 80! Большие и маленькие, покрытые льдом, горами и вулканами, все они вращаются вокруг газового гиганта. Да и сам Юпитер не отстаёт —  он крутится вокруг себя как волчок, быстро-быстро. Поэтому сутки там длятся всего 10 часов. Вот какой удивительный повелитель неба есть среди планет Солнечной системы.

Загадочный Сатурн

Приветствуем тебя на шестой планете от Солнца под названием Сатурн. Так же, как и Юпитер, Сатурн состоит из газа, но размеру он гораздо меньше своего соседа. Зато у Сатурна есть гигантские кольца, по которым его легко отличить от других планет. Эти кольца настолько огромные, что их можно разглядеть даже в телескоп. Учёные уже много лет изучают Сатурн, но до они до сих пор не смогли понять, как вокруг этой планеты появились загадочные кольца. Известно одно: все они состоят из частичек льда, пыли, и камней.

Холодный Уран

Впереди Уран — седьмая планета Солнечной системы.  Уран называют самой холодной планетой, а ещё вокруг него тоже есть кольца, но не такие большие, как у Сатурна. По размеру Уран больше Земли, но не имеет твёрдой поверхности, поэтому его можно назвать газовой планетой. Если взглянуть на Уран из космоса, то он будет окрашен в необычный сине-зелёный цвет. Так происходит потому, что на этой планете много газа метана, который придаёт планете невероятно красивый оттенок. 

Далёкий Нептун

Мы прибыли к последней восьмой планете под названием Нептун. Он находится так далеко от Солнца, что огненные солнечные лучи почти не достигают его. Как и ближайшие трое соседей, Нептун — это газовая планета, на которой невозможно посадить ракету и построить дом. Кроме этого на восьмой планете дуют самые сильные ветры в Солнечной системе, а один год длится очень долго — целых 165 земных лет.

Вот мы и познакомились со всеми планетами Солнечной системы. Хотите узнать о них больше? Проходите увлекательные упражнения о космосе, повторяйте и закрепляйте знания, а также получайте награды за правильные ответы. 

Ольга Шадрина,практикующий педагог-дефектолог, автор упражнений и обучающих материалов IQsha.ru

Орбита Меркурия

Вращение Меркурия вокруг звезды происходит по орбите в форме сильно вытянутого эллипса. В афелии планета удалена от Солнца на 70 млн. км, а перигелии – на 46 млн. км. Соответственно, в фазе афелия она 1,5 раза дальше от звезды, чем в фазе перигелия.

Период обращения равняется 88 земным суткам. Долгое время исследователи считали, что у Меркурия нет осевого вращения. В результате проведенной в 1960-х годов радиолокации установили, что он совершает 1,5 оборота вокруг оси за один оборот вокруг Солнца. Ни у одной из планет Солнечной системы нет данного соотношения периодов вращения. Ввиду этого солнечные меркурианские сутки длятся 2 года.

Меркурий вращается на орбите со скоростью 48 км/с. Осевое вращение Меркурия происходит с постоянной скоростью, тогда как при вращении вокруг Солнца скорость меняется. В течение 8 суток на участке перигелия угловая скорость орбитального движения превышает таковую для осевого — 56,6 км/с в перигелии, 38,7 км/с в афелии. Солнце будто останавливается, а затем начинает двигаться не на запад, а на восток. Астрономы назвали это явление эффектом Иисуса Навина, персонажа в Библии, который предсказал остановку Солнца.

Смена времен года, аналогичная земной, на Меркурии не происходит. Это объясняется расположением оси собственного вращения под углом в 90° к плоскости орбиты. Поэтому в области полюсов есть зоны, на которые солнечные лучи падают горизонтально. В этих областях наблюдается вечная зима.

использованная литература

  1. Сайт AstroMia, статьи о Меркурии. www.astromia.com Дата обращения: 12 февраля 2014 г.
  2. Манселл, Кирк; Смит, Харман; Харви, Саманта (28 мая 2009 г.). «Меркурий: факты и цифры» . Исследование Солнечной системы . НАСА . Consultado 7 апреля 2008 года .
  3. Литтлтон, Р.А.; «En las estructuras internas de Mercurio y Venus (О внутреннем строении Меркурия и Венеры) , Астрофизика и космическая наука , Vol. 5 (1969), с. 18.
  4. «Антенна НАСА разрезает Меркурий до основания» . www.skiur.com. 3 мая 2007 г.
  5. «Антенна НАСА разрезает Меркурий до ядра» . www.jpl.nasa.gov. 3 мая 2007 года.
  6. Бенц В., Слэттери В.Л., Кэмерон А.Г.В. (1988), «Столкновение с мантией Меркурия». Икар , т. 74, стр. 516-528.
  7. Шенк, П.; Мелош, Х.Дж.; «Лопастовидные надвиговые уступы и мощность литосферы Меркурия». Тезисы докладов 25-й Лунной и планетарной научной конференции (1994 г.), 1994 ЛИАН….25.1203С.
  8. «MESSENGER: поверхность MERcury, космическая среда, геохимия и ранжирование» . Архивировано из оригинала 15 марта 2016 года . Доступ 2009 года .
  9. Дзурисин, Д.; Тектоническая и вулканическая история Меркурия, сделанная на основе исследований уступов, хребтов, впадин и других линеаментов , Журнал геофизических исследований, том 83 (1978), стр. 4883-4906
  10. Ван Хулст, Т.; Джейкобс, К.; «Mareas de Mercurio y estructura interior (Приливы и внутренняя структура Меркурия)». Журнал геофизических исследований , вып. 108 (2003), с. 7.
  11. Леон, Педро (31 января 2008 г.), «Посланник преподносит нам много сюрпризов». космические зонды.com . URL-адрес получен 27 января 2008 г.
  12. Шульц, PH; Голт, Делавэр; «Сейсмические эффекты крупных бассейновых образований на Луне и Меркурии». Луна , Том. 12 (февраль 1975 г.), стр. 159–177.
  13. Слейд, Массачусетс; Батлер, Б.Дж.; Мюлеман, Д. О.; «Радиолокационные изображения Меркурия — свидетельство существования полярных льдов». Наука , вып. 258 (1992), стр. 635–640.
  14. Роулинз, К.; Моисей, Дж.И.; Занле, К.Дж.; «Экзогенные источники воды для полярных льдов Меркурия». ДПС , Том. 27 (1995), с. 2112.
  15. Сайт «Windows of the Universe», статья «Магнитосфера Меркурия». По состоянию на 27 октября 2014 г.
  16. Сайт Физики. «На планете Меркурий… дважды рассветает» . Проверено 9 июня 2020 г. .
  17. Кристиан Маньян. «Полные расчеты прецессии перигелия Меркурия и отклонения света Солнцем в общей теории относительности» . Consultado 5 июня 2020 года .
  18. Гилварри, Джей Джей; «Относительность прецессии астероида Икар». Физический обзор , том. 89, № 5 (март 1953 г.), с. 1046.
  19. Иорио, Л.; Планетарные движения Солнечной системы и модифицированная гравитация . arXiv:gr-qc/0511138 v1 25 ноября 2005 г. (таблица 4)
  20. Коррейя, ACM; Ласкар, Дж.; «Захват Меркурия в спин-орбитальный резонанс 3/2 в результате его хаотической динамики». Природа , том. 429 (2004), стр. 848-850.
  21. Эспенак, Ф.; «Двенадцатилетние планетарные эфемериды: 1995–2006 гг.» Справочная публикация НАСА 1349.
  22. Бобоне, Хорхе (1942-06). «Транзит Меркурия 11-12 ноября 1940 г.» . Астрономический журнал 50 : 9. . дои10.1086/105693 . Проверено 19 июня 2021 г. .
  23. Меркурий и древние культуры (2002), JHU/APL.
  24. Данн, Дж. А.; и Берджесс, Э.; Путешествие Mariner 10 — Миссия к Венере и Меркурию , публикация Управления истории НАСА SP-424 (1978 г.)
  25. Синнотт, РВ; Меус, Дж.; «Джон Бевис и редкая маскировка». Небо и телескоп , том. 72 (1986), с. 220.
  26. «Венера скрывает Меркурий — 2133 год. » когда вы проходите.com . Проверено 8 февраля 2021 г. .
  27. Холден, И.С.; «Объявление об открытии периода вращения Меркурия .» Публикации Тихоокеанского астрономического общества , том. 2 (1890), с. 79.
  28. Коломбо Г., «Период вращения планеты Меркурий». Природа , том. 208 (1965), с. 575.
  29. «СП-423 Атлас Меркурия» . НАСА . Проверено 9 марта 2007 г.
  30. Дантовиц, РФ; Тир, ЮЗ; Козубал, MJ; «Наземная съемка Меркурия с высоким разрешением». Астрономический журнал , вып. 119 (2000), стр. 2455-2457.
  31. Национальная ассоциация учителей наук о Земле. «Маринер-10 — Миссия на Меркурий . Проверено 10 марта 2011 г.
  32. «MESSENGER начинает историческую орбиту вокруг Меркурия « . НАСА / АПЛ. 17 марта 2011 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2013 года . Проверено 18 марта 2011 г.
  33. «Первая европейская миссия к Меркурию успешно стартовала» . ABC.es._ _ 20 октября 2018 г.
  34. «Запуск BepiColombo перенесен на октябрь 2018 г. . Архивировано из оригинала 19 марта 2017 года . Проверено 12 апреля 2020 г. .
  35. «BepiColombo, Миссия» (на английском языке) . ЕКА, Наука и технологии. 9 сентября 2007 г.

Атмосфера Меркурия

Атмосфера на Меркурии настолько незначительна, что ее почти не существует. Ее объем в 10¹⁵ раз меньше, чем атмосферный слой Земли.

Несмотря на это, вакуум в атмосфере Меркурия гораздо ближе к истинному вакууму, который можно создать на Земле искусственным образом.

Наличие слабой атмосферы объясняется следующим образом.

  • Во-первых, плотность Меркурия на 60% меньше, чем у Земли, вследствие чего он не способен удерживать основную часть атмосферы.
  • Во-вторых, планета находится слишком близко к Солнцу, что приводит к образованию солнечных ветров, не дающих Меркурию иметь мощную атмосферу.

В основе практически отсутствующей атмосферы Меркурия имеется кислород (42%), натрий (29%), водород (22%), гелий (6%) и прочее химические вещества в малых количествах.

Атмосфера

Атмосфера Меркурия предельно разряжена. Ее давление составляет 10-15 бар, что в 5*1023 раз меньше земного. В атмосфере планеты присутствуют:

  • Кислород 42%;
  • Натрий 29%;
  • Водород 22%;
  • Гелий 6%;
  • Калий 0,5%;
  • Остальные вещества 0,5% (углекислый газ, вода, кальций, магний, азот, ксенон, аргон, неон, криптон).

Появление многих веществ обусловлено действием солнечного ветра, представляющего собой ионы гелиево-водородной плазмы. Ударяясь с большой скоростью, эти частицы выбивают из поверхности в атмосферу атомы натрия, калия, кальция, магния, разрыхляя верхний слой грунта. Часть ионов плазмы улетают обратно в космос, часть – захватываются магнитосферой Меркурия. Аргон попадает в атмосферу в результате радиоактивного распада калия, вызванного действием низкоплазменного потока. Водяные пары образуются в реакции взаимодействия оксидов грунта и водорода солнечного ветра, а также появляются в процессе таяния льда в кратерах.

Атом в атмосфере Меркурия живет примерно 200 суток. Несмотря на гравитацию и наличие магнитного поля, газы легко рассеиваются в космическое пространство.

Трудности исследования

Зонд Маринер 10.

Из всех планет земной группы в Солнечной системе геология Меркурия наименее изучена. Объясняется это в первую очередь близостью этой планеты к Солнцу , что делает технически трудным приближение звезды с помощью зондов и затрудняет наблюдения с Земли.

Наблюдения с Земли затруднены постоянной близостью Меркурия к Солнцу:

  1. Когда небо достаточно темное, чтобы можно было использовать телескоп, Меркурий находится близко к горизонту, что ухудшает качество наблюдений из-за атмосферных факторов (большая толщина атмосферы, пересекаемой светом, более высокая влажность, более высокая вероятность облачности. крышка и т. д.).
  2. Космический телескоп Хаббл и другие космические обсерватории не могут быть направлены в стороне солнца, чтобы избежать какой — либо риски деградации (чувствительные приборы указывали на Солнце может пострадать необратимое повреждение).

Достижение Меркурия с Земли — техническая задача, поскольку планета вращается гораздо ближе к Солнцу, чем Земля. Кроме того, космическая среда Меркурия ставит тройную проблему: интенсивное солнечное излучение , высокие температуры, которые царят так близко к нашей звезде, и ее скорости вращения и обращения. Таким образом, на сегодняшний день только двум зондам, Mariner 10 и MESSENGER , произведенным НАСА , удалось достичь Меркурия.

Космический аппарат связан Меркурий, запущенный с Земли, должен пройти 91 миллионов километров в Солнцах гравитационного потенциала хорошо . Исходя из орбитальной скорости на уровне орбиты Земли ( 30 км / с ), зонд должен получить разность скоростей («  дельта v  », отмеченная Δv), намного большую, чем для любой другой межпланетной миссии, чтобы переходная орбита ведет его близко к Меркурию. Кроме того, потенциальная энергия, высвобождаемая при приближении к Солнцу (и, следовательно, при спуске в потенциальную яму Солнца), преобразуется в кинетическую энергию, сообщающую зонду ускорение, которое необходимо компенсировать большим дополнительным Δv, чтобы не превышать быстро Меркурий: сумма этих Δv превышает ту, которая позволяет достичь с Земли скорости освобождения Солнечной системы . Это диссипация кинетической энергии становится все более проблематичной , поскольку планета не имеет существенную атмосферу, в отличие, например, Венера, чья толстой атмосфера позволяет эффективное аэродинамическое торможение : единственный способ тормозу достаточно , чтобы поместить себя в середине уровня ртути включает в себя. использование ретро-ракет , что значительно увеличивает количество топлива, необходимое для этого типа миссий.
 

Большая часть того, что мы знаем о геологии Меркурия, до 2011 года было основано на данных, собранных зондом Mariner 10 , который совершил три пролета в 1974 и 1975 годах.

Период вращения высокого Меркурия — 58 земных дней — усложнил исследование планеты, ограничивая вначале в освещенном полушарии. Таким образом, хотя Mariner 10 трижды пролетал над Меркурием в 1974 и 1975 годах, он наблюдал при каждом прохождении только одну часть поверхности, потому что орбитальный период зонда был почти равен трем звездным дням Меркурия, так что каждый раз светилось одно и то же лицо звезды. В результате можно было нанести на карту менее 45% поверхности планеты. Зонд НАСА MESSENGER , запущенный вАвгуст 2004 г., внесла большой вклад в понимание Меркурия, когда он вышел на орбиту вокруг планеты в март 2011 г.. На 2020 год запланирована европейская экспедиция ESA ( Bepi Columbo ).

Исследования с помощью космических аппаратов

С использованием автоматических космических аппаратов наступила новая эра в изучении самой маленькой планеты Солнечной системы. Первым ее достиг американский аппарат «Маринер-10» в 1974 году. В течение года он три раза пролетел мимо Меркурия, сделав тысячи фотоснимков и зафиксировав более 40 % поверхности.

Следующим стал проект НАСА «Мессенджер». Аппарат достиг планеты в 2008 году (полет занял около 4 лет) и до 2011 года производил различные измерения и фотографирование. Исследования завершились падением зонда на поверхность планеты в 2015 году. Полученные с помощью космических аппаратов данные в той или иной степени дополняются радиометрическими исследованиями. На основе них была создана подробная карта планеты.

Интересные факты

Меркурий — самая загадочная из планет и наполнена интересными особенностями. Но какими?

  • Эта планета самая первая по близости к Солнцу. Расстояние к нему всего около 58 млн. км.
  • Если сравнивать расстояние от Меркурия до Солнца, по сравнению с удаленностью нашей планеты, разница составит 2,6 раза.
  • В солнечной системе всего 2 планеты наделены магнитосферой. Одна из них — наша, а вторая — Меркурий. Магнитное поле карлика более слабое по мощности — в 100 раз меньше земного.
  • В древности считали, что эта планета не вращается вокруг своей оси. Но это не так. Данные, полученные в 1960 году, благодаря развитию радиолокации опровергли эту теорию. Год здесь длится всего 88 дней, для нас это 2 месяца и 26 дней.
  • Несмотря на совсем крохотные размеры, увидеть эту планету с Земли можно даже без телескопа.
  • Поверхность Меркурия похожа на морщинки, научное название — эскарпы. Их происхождение приписывают большим перепадам температур в ядре планеты. Эти «морщинки» иногда достигают несколько сотен километров в высоту.
  • Совсем недавно ученые установили. На планете существуют подземные океаны их пара, которые выходят на поверхность Меркурия с помощью гейзеров.
  • Слабые геологические процессы в недрах Меркурия не дают возможности ему самовосстановиться. Поэтому на планете располагается множество кратеров, возникших от столкновения с космическими телами.
  • Первое упоминание об этой планете относится к шумерской эпохе. Это приблизительно 3000 год до н.э.
  • У этой планеты есть атмосфера, состоящая из тонкой прослойки газов и гравитация. Она слабее земной на 38%. Это влияет и на вес. 100 земных кг на этой планете будут легче и составят всего 37.7 кг.
  • У планеты даже есть свой микки маус.

Гипотезы образования Меркурия

Теории, согласно которым были сформированы планеты, будоражат умы ученых ни одно десятилетие. Какая из них верная — доподлинно не известно. Для их подтверждения или опровержения не хватает многих данных, которых на данном моменте развития науки получить не удается. Возможно, точные ответы получат наши потомки.
Сейчас, в астрономии, существует несколько гипотез, которые являются основоположниками теорий формирования планет.

  • Одна из них — небулярная. Согласно ей, материя, из которой формировался Меркурий, получилась путем сближения двух звезд в космической туманности.
  • По второй — Меркурий никогда не считался полноценной планетой. Он спутник Венеры. Что стало причиной его отдаления, спорят до сих пор.Благодаря математическим расчетам, произведенным в 1970 году американскими астрономами, эта теория нашла свое подтверждения. Этим можно объяснить и аномалию вращения планеты.
  • Еще одна гипотеза возникновения — Меркурий получился из ядра (зародыша) протопланетного тела. Под влиянием космического излучения и ветров, из недр протопланеты были вымыты практически все легкие химические элементы. Поэтому, сейчас на Меркурии переизбыток тяжелых.

Помимо самой планеты, ученые спорят и о ее ядре. Оно слишком большое для небесного карлика. Возможно, ранее планета имела совершенно другие масштабы. Намного больше. Но, из-за столкновения с каким-то из космических объектов, произошло разрушение ее верхнего слоя, обломки которого рассеялись в космическом пространстве. А ядро Меркурия осталось прежним.

Аномальная прецессия орбиты

Меркурий, со слов ученых, наиболее точно иллюстрирует теорию относительности. Она просматривается в его движениях.
Согласно механике, разработанной Ньютоном, все планеты вращаются вокруг нашей звезды по траектории эллипса. Гравитация остальных планет прямо пропорционально влияет на их орбиту и немного сдвигает ее. Это называется прецессировка. И если остальные подходят под этот расчет, то только не Меркурий. Для него дуговая погрешность составила целых 0.1 секунды. В космических масштабах даже такая малая величина имеет огромное значение. И не вписывается в земные теории и законы.
Первые упоминания об аномалии датированы 1859 годом. Тогда астроном из французской обсерватории — Урбен Леверье предположил. Что на орбиту Меркурия оказывает влияние другая, еще не обнаруженная планета. Или он, на каком-то этапе вращения, пересекает пояс астероидов. Этой мифической планете даже дали название — Вулкан. Но все предположения так и остались только теорией.

Перигелий 46 001 009 км
0,30749951 а.е.
Афелий 69 817 445 км
0,46670079 а.е.
Эксцентриситет орбиты 0,20563593
Сидерический период обращения 87,969 дней
Синодический период обращения 115,88 дней
Орбитальная скорость 47,36 км/с
Наклонение 7,00° относительно плоскости эклиптики
3,38° относительно солнечного экватора
6,34° отн. инвариантной плоскости
Долгота восходящего узла 48,33167°
Аргумент перицентра 29,124279°

Интересные факты про Меркурий

  • Ближайший к Солнцу объект можно увидеть невооружённым глазом. Наилучшие периоды наблюдения – вечера поздней осени или утренние сумерки в марте-апреле.
  • Меркурианская поверхность получает в семь раз больше энергии Солнца, нежели поверхность Земли.
  • Особенность планеты — экзосферный хвост протяжённостью в два миллиона километров. Он образован атомами и ионами тонкой атмосферной оболочки, которую постоянно срывает  потоками солнечного ветра. Такой хвост роднит небесное тело с кометами.
  • Если бы была возможность понаблюдать за Солнцем, находясь на поверхности первой планеты, оно выглядело бы в три раза крупнее, чем смотрится с Земли.
  • Ранее исследователи предполагали, что он мог быть венерианской луной.
  • Вода, найденная в кратерах солнечного соседа, могла быть доставлена туда кометами.
  • Смещение меркурианского перигелия невозможно было объяснить при помощи ньютоновского закона тяготения. Объяснение этой уникальной особенности нашлось лишь после разработки Альбертом Эйнштейном теории общей относительности.

Структура Меркурия

По своей структуре Меркурий состоит из коры, мантии и ядра. Толщина коры колеблется в пределах 100-300 км и является весьма хрупкой.

Толщина мантии при этом составляет порядка 600 км, что говорит о ее относительной тонкости.

По мнению некоторых исследователей, в прошлом мантия имела большую массу, однако столкнувшись с гигантским космическим объектом, она стала в несколько раз легче.

Ядро Меркурия по-прежнему вызывает у ученых большой интерес. Оно занимает более 80% от общего объема планеты.

Ученые подсчитали, что его радиус составляет 1800 км. При этом, несмотря на свои скромные размеры, ядро имеет очень большую плотность.

Чтобы объяснить эту особенность были проведены тщательные исследования. В результате выяснилось, что ядро является не твердым, а жидким. Благодаря этому удалось получить ответы на многие важные вопросы.

Исследование Меркурия

Эта планета долгое время скрывала свои тайны от исследователей. Древние — могли изучить только его орбиту и строить предположения. С развитием науки и появлением роботизированных миссий — делать это стало намного проще.


С 1974 года начинается этап глубокого изучения Меркурия, в рамках программы NASA. Благодаря снимкам, сделанным с помощью Mapинep-10. Ученые смогли подтвердить свои догадки и провести сравнительный анализ планеты. По аналогии с лунной, поверхность планеты вся испещрена кратерными образованиями. А долины покрыты застывшими лавовыми отложениями. Но благодаря полету, ученые получили представление только о 45% планеты. Остальная часть была не исследована вплоть до 2008 года. Исправила это миссия, получившая название MESSENGER.
На данный момент для более глубокого анализа к планете направлен корабль Bepicolombo. Это совместный проект Наса с Японией. Первые данные, по предварительным расчетам, получат не ранее 2025 года.

Изучать Меркурий сложно. Большинство телескопов не справятся с этой задачей из-за яркости нашей Звезды. А из-за аномальной орбиты и скорости, по которой вращается эта планета, спутники становятся бесполезны. Только однажды удалось это сделать. Аппарат Мессенджер достиг орбиты Меркурия и вышел на нее. Но сейчас связь с ним утеряна. Возможно, в будущем, нашим потомкам удастся более подробно исследовать эту планету и она им откроет свои тайны.

Ядро

Анализируя данные с «Месенджера», исследователи выяснили, что железное ядро Меркурия находится в жидком состоянии, и имеет радиус около 2 тысяч километров. Что составляет 80% от общего радиуса планеты. Таких пропорций между ядром и остальными слоями не наблюдается ни у одной известной планеты.

Как объясняют феномен большого ядра?

Существует 2 рабочих версии:

  1. Изначально Меркурий был в 2,25 раз больше своих нынешних размеров. После столкновения с крупным космическим телом он потерял большую часть внешних слоев и принял нынешний облик.
  2. В момент формирования планеты Солнце вынесло легкие элементы в дальние области межпланетного пространства, поэтому его структура насыщена столь плотными веществами.

Из чего состоит Меркурий?

Поскольку Меркурий относится к группе земных планет, он в основном состоит из железа, никеля и силикатов. Большую часть объема Меркурия — около 61% — занимает огромное железное ядро, размером примерно с нашу Луну. Для сравнения, ядро Земли составляет лишь 16% от ее объема. Ядро планеты окружено мантией толщиной примерно 400 километров. Поверхность Меркурия также напоминает лунную — она каменная, твердая и густо покрыта кратерами.

Кратеры появляются от столкновений с астероидами или другими космическими объектами; чем больше кратеров на планете, тем она старше. Наличие на Меркурии такого количества кратеров говорит о его солидном возрасте.

Природные условия

Особенность Меркурия — большой перепад температур.

Отсутствие постоянной атмосферы, невысокая скорость вращения и плотность верхнего слоя коры не дают удерживать солнечное тепло. Поэтому одной из особенностей Меркурия является большой перепад температур на обращенной к Солнцу и теневой сторонах. На освещенной части поверхность нагревается до +430°С, ночью может быть около 173°С ниже нуля. Разница почти в 600 градусов по шкале Цельсия в сутки наблюдается только на поверхности планеты.

Планета имеет незначительный наклон оси вращения, что делает полюсы практически недостижимыми для Солнца. Радарные исследования этих областей показали, что на поверхности может находиться лед. Предположительно он покрыт пылью, а толщина слоя льда — около 2 м.

Есть гипотеза, что эти залежи льда образовались во время многочисленных ударов комет. Испарившись при этом, вода переместилась по планете в область полюсов, где заняла углубления в породе и застыла. Присутствие льда может означать, что жизнь на Меркурии возможна.

Химический состав

Основные химические элементы, которые формируют планету, — железо и никель. Они находятся в расплавленном состоянии и наполняют крупное ядро. Установлено, что доля железа в сплаве ядра выше, чем у остальных планет Солнечной системы.

В верхнем слое грунта железа не так много: преобладают кальций, магний и сера. В небольших количествах встречается алюминий.

Состав поверхности этой планеты можно сравнить с базальтовыми породами, встречающимися на Земле, и с составом распространенных метеоритов — хондритов.

При похожем содержании элементов средняя плотность верхнего слоя поверхности Меркурия выше, чем у метеоритов.

Если владыка рождения — Меркурий

Живой, нетерпеливый человек с весьма изменчивым характером. Его отличает исключительная контактность и коммуникабельность. Человек-связка, человек-посредник, человек-информатор.

Если владыка рождения Меркурий добрый обеспечит четкое воплощение функций этой планеты в жизни человека.

Такой человек всю жизнь учится, общается, путешествует. Контакты с людьми не осложняют его жизнь, напротив, он ими живет. Встречи, разговоры, обмен информацией доставляют радость. Такой человек никогда не будет в одиночестве, вокруг него всегда много людей.

Меркурий обеспечивает человеку популярность, он удобен для писателей, журналистов, артистов.

Если для человека важны другие принципы Меркурия, то он занят анализом проблем или задач, обдумыванием их рациональных решений, проигрыванием всех возможных ситуаций и вариантов.

Меркурий Владыка рождения проявляет интерес к любой информации, ни одна свежая мысль от него не ускользнет.

Если владыка рождения Меркурий злой — человек сам ненадежен, ненадежно и его окружение. Много дурных, ненужных контактов, даже порочащих связей и приятельских отношений. Выделиться удается, но не «туда».

Жизнь обнажена для всех, вокруг много сплетен и клеветы.Организации и учреждения, с которыми человек будет связан, легковесны и ненадежны. Возможны крупные обманы, вокруг полуправда или откровенная ложь.

Но и у самого человека большие проблемы с честностью. Проблема преодолена, когда решен вопрос о внутренней честности, тогда исчезает и внешняя ложь. Слова должны соответствовать делам, а дела следует делать не ради себя.

Гость форума
От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.