Андрей Погребецкий - В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение

Тут можно читать онлайн Андрей Погребецкий - В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение - бесплатно ознакомительный отрывок. Жанр: Прочая научная литература. Здесь Вы можете читать ознакомительный отрывок из книги онлайн без регистрации и SMS на сайте лучшей интернет библиотеки ЛибКинг или прочесть краткое содержание (суть), предисловие и аннотацию. Так же сможете купить и скачать торрент в электронном формате fb2, найти и слушать аудиокнигу на русском языке или узнать сколько частей в серии и всего страниц в публикации. Читателям доступно смотреть обложку, картинки, описание и отзывы (комментарии) о произведении.

Андрей Погребецкий - В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение краткое содержание

В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение - описание и краткое содержание, автор Андрей Погребецкий, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru
Книга для широкого круга читателей, но скорей всего она будет интересна мечтателям, людям без потребительского мировоззрения, а также людям, не имеющим шор. Книга о космосе, интересном взгляде на условия, возможности происхождения жизни за пределами Земли и нашем будущем. Это научно-фантастическое рассуждение, но проблема, раскрытая здесь, вполне материальная и имеет реальные последствия.

В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение - читать книгу онлайн бесплатно (ознакомительный отрывок), автор Андрей Погребецкий
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

«В июле 2008 года группа американских геологов из Института Карнеги и Университета Брауна обнаружила в образцах грунта Луны следы воды, в большом количестве выделявшейся из недр спутника на ранних этапах его существования. Позднее бо́льшая часть этой воды испарилась в космос»

И напоследок еще один факт о нашем спутнике —

« В лунном реголите также очень много кислорода, входящего в состав окислов , причём самым распространённым из последних является диоксид кремния – 42,8%. АМС «Луна-20» доставила грунт из материкового района, «Луна-16» из морского.« 3.

Кислород – это воздух для жизни. Его происхождение весьма интересный вопрос.

Марс

«Марс – четвёртая по удалённости от Солнца (после Меркурия, Венеры и Земли) и седьмая по размерам (превосходит по массе и диаметру только Меркурий) планета Солнечной системы. Масса Марса составляет 0,107 массы Земли, объём – 0,151 объёма Земли, а средний линейный диаметр – 0,53 диаметра Земли.

Рельеф Марса обладает многими уникальными чертами. Марсианский потухший вулкан гора Олимп – самая высокая известная гора на планетах Солнечной системы (самая высокая известная гора в Солнечной системе – на астероиде Веста), а долины Маринер – самый крупный известный каньон на планетах (самый большой каньон в Солнечной системе обнаружен на спутнике Плутона – Хароне). Помимо этого, южное и северное полушария планеты радикально отличаются по рельефу; существует гипотеза, что Великая Северная равнина, занимающий 40% поверхности планеты, является импактным кратером; в этом случае он оказывается самым крупным известным ударным кратером в Солнечной системе.

Марс имеет период вращения и смену времён года, аналогичные земным, но его климат значительно холоднее и суше земного.

Вплоть до полёта к Марсу автоматической межпланетной станции «Маринер-4» в 1965 году многие исследователи полагали, что на его поверхности есть вода в жидком состоянии. Это мнение было основано на наблюдениях за периодическими изменениями в светлых и тёмных участках, особенно в полярных широтах, которые были похожи на континенты и моря. Тёмные длинные линии на поверхности Марса интерпретировались некоторыми наблюдателями как ирригационные каналы для жидкой воды. Позднее было доказано, что большинство этих тёмных линий являются оптической иллюзией.

На самом деле из-за низкого давления вода не может существовать в жидком состоянии на большей части (около 70%) поверхности Марса. Вода в состоянии льда была обнаружена в марсианском грунте космическим аппаратом НАСА «Феникс».В то же время собранные марсоходами «Спирит» и «Opportunity» геологические данные позволяют предположить, что в далёком прошлом вода покрывала значительную часть поверхности Марса. Наблюдения в течение последнего десятилетия позволили обнаружить в некоторых местах на поверхности Марса слабую гейзерную активность. По наблюдениям с космического аппарата «Mars Global Surveyor», некоторые части южной полярной шапки Марса постепенно отступают.

С февраля 2009 года по настоящее время орбитальная исследовательская группировка на орбите Марса насчитывает три функционирующих космических аппарата: «Марс Одиссей», «Марс-экспресс» и «Mars Reconnaissance Orbiter». Это больше, чем около любой другой планеты, помимо Земли.

Поверхность Марса в настоящий момент исследуют два марсохода: «Opportunity» и «Curiosity». На поверхности Марса также находятся несколько неактивных посадочных модулей и марсоходов, завершивших исследования.

Марс хорошо виден с Земли невооружённым глазом. Его видимая звёздная величина достигает —2,91m (при максимальном сближении с Землёй). Марс уступает по яркости лишь Юпитеру (во время великого противостояния Марса он может превзойти Юпитер), Венере, Луне и Солнцу. Противостояние Марса можно наблюдать каждые два года. Последний раз Марс был в противостоянии 22 мая 2016 года, он находился на расстоянии 76 млн км от Земли. Как правило, во время великого противостояния (то есть при совпадении противостояния с Землёй и прохождения Марсом перигелия своей орбиты) оранжевый Марс является ярчайшим объектом земного ночного неба после Луны (не считая Венеру, которая и тогда ярче него, но видна утром и вечером), но это происходит лишь один раз в 15—17 лет в течение одной-двух недель.

Среднее расстояние от Марса до Солнца составляет 228 млн. км (1,52 а.e.), период обращения вокруг Солнца равен 687 земным суткам. Орбита Марса имеет довольно заметный эксцентриситет (0,0934), поэтому расстояние до Солнца меняется от 206,6 до 249,2 млн км. Наклонение орбиты Марса к плоскости эклиптики равно 1,85°.

Полярный радиус примерно на 20 км-21 км меньше экваториального радиуса, а относительное полярное сжатие Марса f = (1 – Rп/Rэ) больше земного (соответственно 1/170 и 1/298), хотя период вращения у Земли несколько меньший, чем у Марса; это позволило в прошлом выдвинуть предположение об изменении скорости вращения Марсасо временем.

Сравнение размеров Земли средний радиус 637111 км и Марса средний радиус - фото 4

Сравнение размеров Земли (средний радиус 6371,11 км) и Марса (средний радиус 3389,5 км)

Атмосфера и климат

Атмосфера Марса снимок получен искусственным спутником Викинг в 1976 году - фото 5

Атмосфера Марса, снимок получен искусственным спутником «Викинг» в 1976 году. Слева виден «кратер-смайлик» Галле

Температура на планете колеблется от —153° C на полюсах зимой и до +20° C на экваторе летом (максимальная температура атмосферы, зафиксированная марсоходом «Спирит», составила +35° C [34]), средняя температура – около 210 К (—63° C). В средних широтах температура колеблется от —50° C зимней ночью до 0° C летним днем, среднегодовая температура – —50° C.

Атмосфера Марса, состоящая в основном из углекислого газа, очень разрежена. Давление у поверхности Марса в 160 раз меньше земного – 6,1 мбар на среднем уровне поверхности. Из-за большого перепада высот на Марсе давление у поверхности сильно изменяется. Примерная толщина атмосферы – 110 км.

По данным NASA (2004), атмосфера Марса состоит на 95,32% из углекислого газа; также в ней содержится 2,7% азота, 1,6% аргона, 0,145% кислорода, 210 ppm водяного пара, 0,08% угарного газа, оксид азота (NO) – 100 ppm, неон (Ne) – 2,5 ppm, полутяжёлая вода водород-дейтерий-кислород (HDO) 0,85 ppm, криптон (Kr) 0,3 ppm, ксенон (Xe) – 0,08 ppm (состав приведён в объёмных долях).

По данным спускаемого аппарата АМС «Викинг» (1976), в марсианской атмосфере было определено около 1—2% аргона, 2—3%азота, а 95% – углекислый газ. Согласно данным АМС «Марс-2» и «Марс-3», нижняя граница ионосферы находится на высоте 80 км, максимум электронной концентрации 1,7 × 105 электронов/см³ расположен на высоте 138 км, другие два максимума находятся на высотах 85 и 107 км.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Андрей Погребецкий читать все книги автора по порядку

Андрей Погребецкий - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение отзывы


Отзывы читателей о книге В глубинах небесного океана. Научно-фантастическое рассуждение, автор: Андрей Погребецкий. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
x