Масса меркурия

Орбита и вращение Меркурия

Как уже отмечалось ранее, Меркурий, в сравнении с другими планетами, находится ближе всех к Солнцу. В связи с этим он быстрее всех делает оборот вокруг Солнца.

Интересен факт, что на Меркурии один год состоит всего лишь из 88 земных суток.

Кроме этого, из всех планет земной группы, его орбита имеет наибольшую эллипсообразную форму. Это в свою очередь приводит к перепаду температур на Меркурии во время его отдаления и приближения к Солнцу.

Орбита Меркурия представляет собой замечательный пример одного из ключевых процессов в физике, который называется прецессия.

Это явление объясняет смещение орбиты планеты по отношению к Солнцу в течение определенного периода времени.

Данное смещение было первым движением небесного тела, не подчинявшимся ньютоновскому закону всемирного тяготения. Ученые долгое время не могли объяснить это странное явление.

Прояснить ситуацию удалось только после появления теории относительности Эйнштейна. Именно благодаря ей, физики наконец-то смогли описать орбитальную прецессию Меркурия.

Какой он – Меркурий

Ближайшая к Солнцу планета по массе самая маленькая из
земной группы. Меркурием его назвали в честь римского бога торговли. Как гласит
миф, он передвигался очень быстро, потому что носил крылатые сандалии. Так и
планета: ей нужно всего 88 земных суток, чтобы сделать полный оборот вокруг
светила.

Космическое тело не имеет орбиты со стабильным радиусом.
Расстояние до звезды зависит от точки, в которой в данный момент он находится:
в перигелии – 46 млн. км, в афелии – 57 млн.

Близость к звезде определила физическую природу Меркурия.
Это выжженный ландшафт, практически без атмосферы, унесенной солнечным ветром.
Температура на поверхности в диапазоне  −190 до — +430 °C. Космический холод бывает на
обратной стороне планеты, не повернутой к Солнцу.

Характерной особенностью космического тела является огромное
железное ядро, до 83% от всей массы. Благодаря этому имеется значительное
магнитное поле, но спутников у планеты нет.

Есть ли у Меркурия спутники

Планета Меркурий, запечатленная аппаратом MESSENGER в 2008 году

Если спутники – это довольно распространенное явление, то почему эта планета лишена такого счастья? Чтобы понять причину, нужно разобраться в принципах формирования лун и посмотреть, как это соотносится с ситуацией на Меркурии.

Прежде всего, спутник способен использовать для формирования материал из околопланетного диска. Тогда все осколки постепенно соединяются и создают крупные тела, которые способны приобрести сферическую форму. Подобному сценарию последовали Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун.

Второй способ – привлечь к себе. Крупные тела способны воздействовать гравитацией и притягивать к себе другие объекты. Это могло произойти с марсианскими спутниками Фобосом и Деймосом, а также с небольшими лунами у газовых и ледяных гигантов. Есть даже мысль, что крупная луна Нептуна Тритон ранее считалась транс-нептуновым объектом.

Спутники Солнечной системы, отображенные в масштабе

И последнее – сильное столкновение. В момент формирования Солнечной системы планеты и прочие объекты пытались отыскать свое место и часто сталкивались. Это бы заставило планеты выбросить в пространство огромное количество материала. Думают, что именно так и появилась земная Луна примерно 4.5 миллиардов лет назад.

Сфера Хилла — участок вокруг небесного тела, который доминирует над солнечным притяжением. На внешнем краю наблюдается нулевая скорость. Эту черту объект не способен перешагнуть. Чтобы обзавестись луной, нужно располагать объектом в пределах этой зоны.

То есть, все тела, пребывающие в сфере Хилла, подчиняются влиянию планеты. Если же они за пределами черты, то слушаются нашей звезды. Это касается и Земли, которая удерживает Луну. Но у Меркурия нет спутников. Фактически он не способен захватить или сформировать собственную луну. И на это есть несколько причин.

Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы, которой не повезло расположиться самой первой, поэтому ее гравитации просто не хватит, чтобы удержать свой спутник. Более того, если бы крупный объект прошел в сферу Хилла, то скорее попал бы под солнечное влияние.

Кроме того, на орбитальном пути планеты просто не хватает материала на то, чтобы создать луну. Возможно, причина в звездных ветрах и радиусах конденсации легких материалов. В момент формирования системы элементы вроде метана и водорода оставались в виде газа возле звезды, а тяжелые сливались в планеты земного типа.

Однако в 1970-х гг. все же надеялись на то, что там может быть спутник. Маринер-10 уловил огромное количество УФ-лучей, намекая на крупный объект. Но радиация пропала на следующий день. Оказалось, что прибор поймал сигналы от удаленной звезды.

К сожалению, Венере и Меркурию приходится коротать век в одиночестве, так как в Солнечной системе это единственные планеты, у которых нет спутников. Нам повезло расположиться на идеальной удаленности и обладать крупной сферой Хилла. И давайте поблагодарим таинственный объект, который врезался в нас в прошлом и породил Луну!

Полезные статьи:

  • Интересные факты о Меркурии;
  • Ближайшая к Солнцу планета;
  • К какому типу планет принадлежит Меркурий?
  • Ближайшая планета к Меркурию
  • Возраст Меркурия
  • Жизнь на Меркурии
  • Обнаружение планеты Меркурий
  • Кто открыл Меркурий?
  • Посещали ли люди Меркурий?
  • Как Меркурий получил свое имя?
  • Терраформирование Меркурия

Положение и движение Меркурия

  • Как далеко Меркурий от Солнца?
  • Орбита Меркурия;
  • Сколько лететь до Меркурия;
  • Вращение Меркурия;
  • Ретроградный Меркурий;
  • Как долго длится день на Меркурии?;
  • Год на Меркурии;

Строение Меркурия

  • Из чего сделан Меркурий
  • Структура Меркурия
  • Строение Меркурия;
  • Поверхность Меркурия
  • Состав Меркурия;
  • Вода на Меркурии
  • Есть ли у Меркурия Кольца?;
  • Есть ли у Меркурия спутники?;
  • Сравнение Меркурия и Земли

Поверхность Меркурия

  • Температура на Меркурии;
  • Атмосфера Меркурия;
  • Погода на Меркурии;
  • Цвет Меркурия;
  • Геология Меркурия
  • Лед на Меркурии

Восстановление Колокола Свободы 7

Колокол Свободы 7 был восстановлен в 1999 году.

Восстановленный космический корабль в настоящее время выставлен в Космосфере в Хатчинсоне, штат Канзас .

После нескольких неудачных попыток в 1992 и 1993 годах компания Oceaneering International , Inc. подняла Liberty Bell 7 с дна Атлантического океана на палубу спасательного корабля 20 июля 1999 года, в 30-ю годовщину посадки на Луну Аполлона-11 . Команду возглавил Курт Ньюпорт и финансировал канал Discovery . Космический корабль был обнаружен Ньюпортом после 14-летних усилий на глубине почти 16 000 футов (4900 м), в 300 морских милях (350 миль; 560 км) к востоку-юго-востоку от мыса Канаверал . Среди предметов, найденных внутри, были часть летного снаряжения и несколько центов с головами Меркурия, которые были доставлены в космос в качестве сувениров о полете.

После того, как Liberty Bell 7 был закреплен на палубе спасательного корабля «Океанский проект», специалисты удалили и утилизировали взрывное устройство ( бомба SOFAR ), которая должна была взорваться в случае затопления космического корабля, но не взорвалась. . Затем космический корабль был помещен в контейнер, наполненный морской водой, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию. Cosmosphere , в Хатчинсон, штат Канзас , разобрать и очистить корабль, и он был выпущен на национальный тур по 15 сентября 2006 года космический аппарат был затем вернулся в Cosmosphere , где он находится на постоянной экспозиции. В 2016 году он был временно передан Детскому музею Индианаполиса .

Масса и плотность Меркурия:

Масса Меркурия составляет 3,33 · 1023 кг или, если быть точнее, 3,33022 ⋅ 1023 кг. Она равна всего лишь 5,5 % или 0,055274 массы Земли.

Среди всех планет Солнечной системы Меркурий стоит на последнем – восьмом месте по массе (после Юпитера, Сатурна, Нептуна, Урана, Земли, Венеры и Марса). Меркурий самая маленькая планета Солнечной системы.

Масса, как физическая величина, является мерой гравитационных свойств тела (гравитации, притяжения) и мерой его инертности. Соответственно различают гравитационную массу тела и инертную массу тела. В современной физике гравитационная масса и инертная масса считаются равными.

Как следствие проявления гравитационных свойств и действия закона всемирного тяготения два тела притягиваются друг к другу тем сильнее, чем больше их массы. Или чем больше масса тела, тем с большей силой она притягивает другие тела. Гравитационная масса определяет меру такого гравитационного притяжения (силы гравитационного притяжения).

Согласно закону всемирного тяготения сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы m1 и m2, разделёнными расстоянием r, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния:

F = G · m1 · m2 / r2 ,

где G – гравитационная постоянная, равная примерно 6,67⋅10−11 м³/(кг·с²).

При этом масса тела не зависит от скорости движения тела и остается неизменным при любых процессах.

Масса измеряется в килограммах и относится к одной из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ).

Исходя из массы Меркурия, как физической величины рассчитываются и другие параметры планеты: плотность, ускорение свободного падения, сила тяжести, первая космическая скорость, вторая космическая скорость и пр.

Средняя плотность Меркурия (ρ) – 5,427 г/см³ или 5 427 кг/м³. Для сравнения: средняя плотность Земли (ρ) – 5,5153 г/см³.

Поверхность Меркурия

Долгое время ученые не могли узнать, как выглядит поверхность Меркурия. И вроде недалеко, и облаков нет, как на Венере… Однако Меркурий расположен очень близко к Солнцу, и увидеть его можно только на закате или на восходе, и то недолго. И при этом он расположен очень низко над горизонтом, где самые плохие условия из-за толстой земной атмосферы. Так что в телескопы увидеть ничего не удавалось.

Но всё изменилось в 1974 году, когда около Меркурия трижды пролетел «Маринер-10». Он успел сфотографировать почти половину поверхности Меркурия, и люди наконец-то получили возможность взглянуть на неё. Всё оказалось не так просто.

В 3D-модели Меркурия использованы текстуры с сайта НАСА, полученные зондом «Мессенджер». Не везде они хорошо стыкуются, но это лучшее, что есть на сегодняшний день.

На планете Меркурий очень много ударных кратеров, оставшихся после падения астероидов и мелких метеоритов. В этом планета схожа с Луной – их на фотографиях и отличить сложно. Самый крупный меркурианский кратер называется Калорис, его поперечник достигает 1550 км.

Но есть на Меркурии и ровные долины, образованные текущей когда-то лавой. Это говорит о том, что когда-то на планете была геологическая активность.

Еще одна характерная черта поверхности Меркурия – скалы, иногда растянувшиеся на тысячи километров. В высоту они бывают и 100 метров, и 2 километра.

Такое разнообразие непонятно. Множество кратеров, накопившихся за миллиарды лет, говорит о том, что никакой активности планета Меркурий не проявляет. Однако лавовые поля говорят об обратном. Это противоречие пока ждет решения.

Кроме того, ядро Меркурия постепенно сокращается – ученые считают, что за все время оно сократилось примерно на полтора километра. Это вызывает сжатие и всей планеты, поэтому происходят подвижки тектонических плит. Её кора выпячивается наружу, образуя скальные гряды.

При сжатии коры плиты наползали друг на друга, образуя выступы, которые тянутся на сотни километров. Образование такой «чешуи» должно было выглядеть катаклизмом немалого масштаба с сильными землетрясениями. Верхний край, наползающий на нижний, изгибался в виде волны, обрываясь с другой стороны глубокой пропастью. Такая местность типична для Меркурия.

Строение Меркурия

Как и все каменистые планеты земного типа, Меркурий имеет ядро, мантию и кору. Ядро имеет диаметр около 3600 километров, и это уникальное явление само по себе. Ядро планеты Меркурий имеет рекордный размер среди всех остальных планет – оно просто огромно для планеты диаметром 4878 километров. На него приходится 60% всей массы и 75% объема планеты.

Строение Меркурия и других планет земного типа.

Долгое время считалось, что ядро Меркурия твердое, так как планета очень маленькая. Но Меркурий вращается не так, как твердотельное тело, и после долгих наблюдений ученые пришли к выводу, что ядро все-таки жидкое, железо-никелевое.

В ядре Меркурия рекордное количество железа по сравнению с любой другой планетой. Почему это так, точно пока не известно. Есть разные теории, но все имеют свои узкие места.

Одна из теорий говорит, что образование Меркурия происходило из протопланетного диска, в котором легкие элементы были просто выметены солнечным ветром вглубь Солнечной системы. На таком небольшом расстоянии от Солнца его влияние стоит брать в расчет. Есть теория, что молодой Меркурий столкнулся с большой планетезималью и при столкновении потерял часть своей коры, рассеявшейся в космосе. Это объясняет, почему ядро такое большое – потому что и планета изначально была вдвое больше.

Мантия Меркурия, окружающая ядро, силикатная. Её толщина 500-600 километров. Твердая кора довольно тонкая – 100-200 километров по разным оценкам. По некоторым данным она может быть толщиной всего в несколько десятков километров. Она довольно хрупкая.

Немного истории

Четырнадцатый век до нашей эры. Астрономы из Ассирии сделали свои первые записи о наблюдении за прыгающей планетой.

В восьмом веке до нашей эры, в Древней Греции имел двойное имя, с утра — Стилбон, а вечером — Гермаон. Прижилось и дошло до наших дней Меркурий, как нарекли его римляне, за скорость движения. Первым астрономом, который проводил наблюдения за Меркурием, с помощью телескопа, считается Галилео Галилей.

А первым астрономом, наблюдающим прохождение Меркурия по солнечному диску, стал французский астроном и священник Пьер Гассенди, произошло это в 1631 году. И уж совсем редкое явление посчастливилось наблюдать английскому астроному и врачу Джону Бевису, в 1737 году. Венера прошла перед Меркурием, закрыв его собой. Такое событие в астрономических кругах прогнозируется теперь только в 2133 году.

Уже в наше время ученые могут использовать более современное оборудование, чем телескоп. Планету изучают с помощью радиолокации, радиоастрономии — изучение электромагнитного излучения в диапазоне радиоволн, а также межпланетных космических станций. В 1974 году первым космическим аппаратом, посетившим Меркурий, стал «Маринер – 10», который три раза пролетел около планеты.

«Мессенджер» в 2008 году стал вторым автоматическим аппаратом, который вышел на орбиту планеты. Благодаря данным многое прояснилось, опровергались или, наоборот, подтвердились многие гипотезы. Но всё равно Меркурий остается чуть ли не самой малоизученной планетой в нашей системе. Он очень неохотно делится своими секретами, чуть приоткрыв одну тайну, тут же подкидывает новые загадки ученым.

Уже скоро на планету отправиться три космических аппарата, которые одновременно будут передавать данные с разных орбит. Запуск планируется на период с октября по ноябрь 2018 года. Называется программа BeriColombo, утвержденная двумя агентствами — Европейским космическим и Японским аэрокосмических исследований.

К Меркурию станции предположительно доберутся в конце 2025 года. С помощью полученных данных ученые планируют узнать подробнее о составе самого Меркурия, а также о пространстве, что его окружает, и, конечно, получить снимки с поверхности планеты

Не обойдут вниманием магнитное поле и многое другое. Может в этот раз планета окажется более гостеприимной, и расскажет о себе больше

И маленький, быстрый Меркурий станет немного ближе нам.

Поверхность напоминает лунную (снимок АМС «Мессенджер»)

Характеристики Меркурия

Меркурий находится в 58 миллионах километров от Солнца. Это расстояние соответствует 0,38 астрономической единицы. Это среднее расстояние. Ближайшая к центру Солнечной системы точка орбиты Меркурия (Перигелий) расположена в 46 миллионах километров от Солнца. Афелий — наиболее удаленная точка орбиты Меркурия — в 69,8 миллионах километров от Солнца.

Период, за который Меркурий облетает полный круг вокруг Солнца, равняется 88 земным суткам. Передвижение его по орбите совершается со скоростью 48 км/с.

Естественных спутников планета Меркурий не имеет. Из всей Солнечной системы их лишены только он и Венера.

Особенности строения: 83% объёма небесного тела составляет ядро, состоящее из железа с примесями никеля. Оно же является источником магнитного поля, напряженность которого приблизительно в 100 раз ниже магнитного поля Земли. Масса ядра Меркурия составляет 60% от массы всей планеты. Постепенное охлаждение железно-никелевого центра небесного тела приводит к сжатию его коры и уменьшению размеров.

Силикатная мантия, являющаяся окружением ядра, имеет толщину около 550 километров, а кора планеты — от 100 до 300 километров.

Площадь поверхности самой маленькой планеты 74797000 квадратных километров, что составляет около 15% поверхности Земли.

Масса Меркурия 30,3010*10 в 23 степени кг. Это около 5,5% от массы Земли.

Атмосфера сильно разрежена.

Диаметр Меркурия — 4879,4 километра. Радиус Меркурия составляет 2440 километров, что существенно меньше радиуса Земли, а также спутников Юпитера (Ганимед) и Сатурна (Титан). Однако, имея довольно высокую плотность, превосходит эти космические тела по массе.

Для поверхности Меркурия характерны довольно резкие температурные колебания, находящиеся в пределах от -190 до +430 градусов по Цельсию. Сторона, обращенная к Солнцу, нагревается сильнее и имеет максимальную температуру. Наиболее холодной является обратная сторона космического объекта. Промежуточные температурные параметры отмечаются в полярных областях. Настолько резкие температурные перепады на поверхности обусловлены особенностями поверхностного слоя. Тепло, благодаря теплопроводности, быстро проникает в более глубокие слои, где температура значительно более стабильна.

Поверхность Меркурия визуально несколько схожа с поверхностью Луны Это связано с тем, что она покрыта большим количеством кратеров, оставшихся от ударов метеоритов. Из всего множества кратеров, оставленных ударами метеоритов на поверхности Меркурия, самым большим является Равнина Жары, имеющая диаметр более полутора тысяч километров.

Наблюдение Меркурия

Из-за близости к Солнцу Меркурий можно наблюдать только на закате или на восходе, когда он отстоит максимально далеко от Солнца – в наибольших элонгациях. Но даже тогда это не очень удобный объект для наблюдений, так как низкое расположение над горизонтом сопряжено с сильными атмосферными помехами. Максимальное удаление от Солнца может достигать 28 градусов.

Лучше всего наблюдать Меркурий в низких широтах – чем ближе к экватору, тем меньше время сумерек и наступления темноты. В высоких широтах Меркурий практически не виден.

Обнаружить Меркурий на небе можно и невооруженным глазом – его яркость может меняться от -1.9 до 5.5m.

Меркурий и Венера на закате.

Наблюдения Меркурия в телескоп в целом не отличаются от наблюдений других планет, но требуют отличного оборудования. Использовать лучше рефлектор. Надеяться на что-то выдающееся не стоит – после Луны, Юпитера или Сатурна, Меркурий может разочаровать. Планета маленькая, расположена далеко, никаких деталей не покажет.

Увидеть фазы Меркурия можно в 80-мм телескоп с увеличение 100х. Но разглядеть какие-то детали на поверхности, хотя бы пятна, гораздо труднее. Для этого надо иметь не только отличный телескоп, но и опыт. Лучше делать это с апертурой от 100 мм. Телескоп в 250 мм позволит потренироваться в поиске деталей не только по терминатору, но и по противоположной стороне. Конечно, пятна разного цвета трудно назвать деталями, но все-же.

Как выглядят Меркурий и Венера в телескоп.

Наблюдения Меркурия могут стать задачей для проверки собственных возможностей. Многие любители астрономии вообще никогда этого не делали, так что взглянуть на самую маленькую планету Солнечной системы однозначно стоит.

Облака натрия

Если у Меркурия когда-то была полноценная атмосфера, то ее давно убило Солнце. Без нее планета подвержена резким перепадам температур: от минус 190 градусов Цельсия до плюс 430.

Меркурий окружен очень разреженной газовой оболочкой — экзосферой из выбитых с поверхности солнечными ливнями и метеоритами элементов. Это атомы гелия, кислорода, водорода, алюминия, магния, железа, легких элементов.

Атомы натрия время от времени образуют облака в экзосфере, живущие по несколько дней. Метеоритными ударами их природу не объяснить. Тогда бы натриевые облака с равной вероятностью наблюдались по всей поверхности, но этого нет.

К примеру, пик концентрации натрия обнаружили в июле 2008 года с помощью телескопа THEMIS на Канарских островах. Выбросы произошли в средних широтах только в южном и северном полушарии.

По одной из версий, атомы натрия выбивает с поверхности протонный ветер. Не исключено, что он накапливается на ночной стороне планеты, создавая своего рода резервуар. С рассветом натрий высвобождается и поднимается вверх.

Изучение Солнечной системы

Долгое время человечество было убеждено, что все звёзды и планеты вращаются вокруг Земли. Система мира с неподвижной Землёй в центре была разработана греческим учёным Птолемеем во 2 веке до нашей эры и просуществовала более полутора тысяч лет. 

В 1453 году польский астроном Николай Коперник доказал, что Земля, как и другие планеты (на тот момент их было известно шесть), вращаются вокруг Солнца. Однако вплоть до XVII века церковь считала это учение ересью и боролась с его последователями. 

Одним из них был итальянский монах Джордано Бруно. В 1584 году он опубликовал исследование, в котором утверждал, что Вселенная бесконечна, а Солнце подобно остальным звёздам, просто находится гораздо ближе к Земле. Бруно был схвачен инквизицией и приговорён к сожжению на костре как еретик. 

Другим последователем Коперника стал итальянский учёный Галилео Галилей. Он создал первый телескоп, который позволил увидеть кратеры Луны, пятна на Солнце, открыть четыре спутника Юпитера и установить, что планеты вращаются вокруг своей оси. Чтобы не повторить судьбу Бруно, Галилей был вынужден отречься от своих идей.

В XVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет — ему удалось установить связь между скоростью вращения планеты и её расстоянием от Солнца. Его идеи воспринял знаменитый английский физик Исаак Ньютон, создатель теории всемирного тяготения. 

В XVIII—XIX веках открытия в области оптики позволили создать более мощные телескопы, которые позволили учёным узнать больше о солнечной системе. Были открыты планеты Уран и Нептун. 

В 1951 году Советский Союз вывел на орбиту Земли первый искусственный спутник. С этого момента началась Космическая эра — эпоха практического изучения солнечной системы. 

В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшем в космосе, а в 1969 году космический корабль «Аполлон-11» доставил людей на Луну. 

В 1970-х годах Советский Союз и США запустили несколько десятков аппаратов для исследования Марса, Венеры и Меркурия, а запущенные в 1980-х аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» позволили получить данные о дальних планетах — Юпитере, Сатурне, Уране, Нептуне и их спутниках. Большую роль в изучении солнечной системы сыграл вывод на орбиту Земли космического телескопа «Хаббл» в 1990 году. 

В нынешнем десятилетии космические агентства разных стран планируют пилотируемый полёт на Марс. Экспедиция на другую планету станет величайшим событием в истории освоения солнечной системы. И всё же пока человечество находится в самом начале пути изучения космоса.

Зачем может понадобится колонизация Меркурия?

С другой стороны — запасы (правда все ещё гипотетические) того же гелия-3, а также кобальта, урана, тория и других редких в наших условиях, но вполне типичных для Меркурия элементов, по всей вероятности сделают эту планету желанной целью в далеком будущем.

Кроме того, как уже говорилось — интерес представляют не только полезные ископаемые первой планеты, но и использование её поверхности как площадки для сбора солнечной энергии. Дело в том, что получая её в практически любых объемах, можно использовать её не только «местно», но и для передачи во внешнюю часть Солнечной системы. Подсчитано, что с помощью направленного «экспорта» солнечной энергии можно разогреть «ледяной мир» — спутник Нептуна Тритон до температуры Земли за какие-то 200 лет. А ещё одна мечта фантастов — «солнечные парусники» получат, наконец, источник энергии сколь угодно большой мощности, к тому же всегда стабильный и никогда не иссякающий.Список источников литературы

Магнитное поле

У Меркурия имеется собственное магнитное поле. Этот вид материи связан с внутренним строением планеты и действует на электрические заряды и на намагниченные тела независимо от их движения, и имеет следующие основные характеристики:

Напряжённость 300 нТл (меньше земного в 102 раз)
Структура дипольная
Причина образования эффект динамо (аналогично и на Земле), круговое движение вещества в жидком ядре
Возраст 3,8х109 лет
Магнитосфера присутствует
Причина наличия магнитосферы сильное магнитное поле, оказывает воздействие на течение солнечного ветра вокруг планеты
Магнитные вихри присутствуют, порождаются взаимодействием солнечной плазмы и магнитного поля планеты: магнитное поле планеты захватывает солнечную плазму и закручивает в вихри (аналогичные вихри присутствуют в магнитной сфере Земли)

Извержения грандиозных масштабов

Изучение поверхности планеты подтвердило, что при образовании планеты по всей поверхности действовало множество вулканов. Лучше всего доказательства подобных явлений сохранились на северном полюсе, так как он меньше всего подвергался атакам космических тел.

Опираясь на полученные данные, ученые утверждают, что слой лавы на северном полюсе достигает 2 км. Лава вытекала из вулканических дыр, образовавшихся вследствие повреждений внешней оболочки. Самый крупный лавовый туннель обнаруженный спутником равен 25 км. По подсчетам, через такое отверстие должен был вилиться объем лавы, который способен покрыть 200 км 2.

Интересные факты о Меркурии:

  • От Меркурия до Солнца около 58 млн.км.
  • Для достижения орбиты Меркурия «Месенджер» преодолел 79 млн. км и был вынужден 15 раз облететь Солнце, чтобы синхронизироваться с планетой.
  • Когда Меркурий находится в максимальной близости к Солнцу, он имеет размер в 3 раза больший, чем мы его видим с Земли.
  • Благодаря меньшей гравитации, на Меркурии человек был бы способен прыгнуть в 2,6 раз выше, чем на нашей планете.
  • Космический корабль долетает с Земли до Меркурия за 6 лет.
  • Радиосигнал Меркурия до Земли и обратно вернется за 5 минут.
  • По своим размерам маленькая планета проигрывает даже некоторым спутникам планет-гигантов, например, Титану и Ганимеду.
  • Ядро Меркурия соизмеримо с размером Луны.
  • Вблизи двух полюсов планеты находятся области, на которые никогда не попадают лучи Солнца.
  • Предполагается, что слой льда на Меркурии достигает 2 м.
  • Только на Меркурии можно наблюдать, как в течение одних суток Солнце дважды всходит (либо заходит).
  • Наибольший меркурианский кратер в диаметре равен 716 км, исследователи его назвали Рембрандт.
  • Самый большой уступ под названием Дискавери имеет длину 350 км, а его высота – 3 км.
  • На уровне 1 м под внешней оболочкой Меркурия отсутствуют колебания температуры. Здесь она постоянно находится на отметке +75°C.
  • Планета имеет каметоподобный хвост, длина которого превышает 2,5 млн. км.
  • Если бы Земля была пустая внутри, в нее поместилось бы 20 Меркуриев

Лед на ближайшей к Солнцу планете

Ученые утверждают, что на Меркурии содержится от 100 миллиардов до 1-го триллиона тонн воды в виде льда

на обоих плюсах и еготолщина может достигать 20-ти метров . Все крупные залежи льда находятся на дне ударных кратеров. Кроме того, загадочный темный материал, покрывающий лед, может содержать летучие органические вещества.

Предположение о существовании воды в виде льда на Меркурии появились еще 20 лет назад. В 1991 году наблюдения с Земли показали, что характер сигналов радара может говорить о возможности присутствия льда. В 1999 году с помощью радиотелескопа «Аресибо» догадки о ледниках еще больше укрепились. Снимки с радара, переданные на радиотелескоп Very Large Array, показали белые области на Меркурии.

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Мессенджер» была запущена в 2004 году и достигла орбиты Меркурия в марте 2011 года

. Для наблюдений северного полюса были использованы данные аппаратуры АМС.

Атмосфера и температура

Из-за близости к Солнцу планета слишком сильно прогревается, поэтому не способна сберечь атмосферу. Но ученые отметили тонкий слой переменной экзосферы, представленной водородом, кислородом, гелием, натрием, водяным паром и калием. Общий уровень давления приближается к отметке 10-14 бар.

Северный полюс планеты, запечатленный аппаратом MESSENGER. Красным цветом отмечены участки в тени, а желтый – лед

Без атмосферного слоя солнечное тепло не накапливается, поэтому на Меркурии отмечают серьезные температурные колебания: на солнечной стороне – 427°С, а на темной опускается до -173°С.

Однако поверхность располагает водяным льдом и органическими молекулами. Дело в том, что полюсные кратеры отличаются глубиной и туда не попадают прямые солнечные лучи. Полагают, что на дне можно обнаружить 1014 – 1015 кг льда. Пока нет точных данных о том, откуда на планете взялся лед, но это может быть подарок от упавших комет или же он происходит из-за дегазации воды от внутренней планетарной части.

Особенности планеты

Пожалуй, самой интересной особенностью этой маленькой планеты, является тот факт, что именно на Меркурии происходят самые большие температурные колебания: поскольку Меркурий ближе всех к Солнцу, то днем его поверхность прогревается до 450 С. Но с другой стороны, Меркурий не имеет собственной атмосферы и не может удержать тепло, как следствие, ночью температура опускается до минус 170 С, здесь самая большая разница температур в нашей Солнечной системе.

Своими размерами Меркурий лишь немного больше, чем наша Луна. Поверхность его также подобно лунной, изрешечена кратерами, следами мелких астероидов и метеоритов.

Интересный факт: примерно 4 миллиарда лет назад огромный астероид врезался в Меркурий, силу этого удара можно сравнить со взрывом триллиона мегатонных бомб. От этого удара на поверхности Меркурия остался гигантский кратер, величиной примерно как современный штат Техас, астрономы назвали его кратер Бассейнс Калорис.

Также весьма интересный является тот факт, что на Меркурии есть самый настоящий лед, который скрывается в глубине тамошних кратеров. Лед мог быть принесен на Меркурий кометами и метеоритами или даже образоваться из водяного пара, который вырывается из недр планеты.

Еще одной интересной особенностью этой планеты, является уменьшение ее размеров. Само уменьшение как полагают ученые вызвано постепенным охлаждением планеты, которое происходит миллионы лет. Вследствие охлаждения происходит сминание его поверхности и образование лопастевидных скал.

Плотность Меркурия является высокой, выше только у нашей Земли, в центре планеты находится огромное расплавленное ядро, составляющее 75% диаметра всей планеты.

С помощью отправленного НАСА к поверхности Меркурия исследовательского зонда Маринер-10 было сделано удивительное открытие – на Меркурии существует магнитное поле. Это было тем более удивительно, так как согласно астрофизическим данным этой планеты: скорости вращения и наличия расплавленного ядра, магнитного поля там быть не должно. Несмотря на то, что сила магнитного поля Меркурия составляет лишь 1% от силы магнитного поля Земли, оно сверхактивно – магнитное поле солнечного ветра периодически попадает в поле Меркурия и от взаимодействия с ним возникают сильные магнитные торнадо, порой достигающие и поверхности планеты.

Скорость планеты Меркурий, по которой он вращается вокруг Солнца, составляет 180 000 км в час. Орбита Меркурия овальной формы и сильно вытянута эпилептически, вследствие чего он, то приближается к Солнцу на 47 миллионов километров, то отдаляется на 70 миллионов километров. Если бы мы могли наблюдать Солнце с поверхности Меркурия, то оттуда оно выглядело бы в три раза больше, чем с Земли.

Один год на Меркурии равен 88 земным суткам.

Общие данные

Общие характеристики планеты Меркурий представлены ниже:

  • Расстояние до Солнца: 57 910 000 километров;
  • Период обращения вокруг Солнца: 88 суток (по земному измерению);
  • Группа: земная группа планет (в отличие от планет-гигантов);
  • Сходство: с Луной;
  • Естественные спутники: отсутствуют;
  • Атмосфера: разреженная;
  • Ядро: железное, 83% от всего объёма планеты;
  • Температура поверхности: от -190°С до + 430°С;
  • Радиус: 2439 км;
  • Масса: 3,3х1023 кг;
  • Плотность (средняя): 5,43 г/см3 (немного меньше плотности Земли);
  • Ускорение свободного падения: 3,7 м/с²;
  • Вторая космическая скорость: 4,25 км/с.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector