Батыр Каррыев - Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия
- Название:Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448566394
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Батыр Каррыев - Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия краткое содержание
Катастрофы в природе: удар из космоса. Факты, причины, гипотезы, последствия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Титан.Этот спутник Сатурна занимает второе место по размерам среди спутников планет в Солнечной системе. Его окружает плотная атмосфера из азота, аргона и метана. Он схож с Землей, поскольку на Титане идут дожди и текут реки, но не из воды, а из метана и этана. Одним из источников углеводородов является вулканическая активность планеты. Как и на Земле на Титане сменяются времена года.
В ходе миссии NASA «Cassini Orbiter» (1997) 14 января 2005 года зонд «Huygens probe» Европейского космического агентства вошёл в атмосферу Титана и совершил посадку на его поверхность в контрастной области Xanadu. На 2016 год это была единственная в истории человечества мягкая посадка аппарата на планету во внешней Солнечной системе.
Поверхность Титана в основном состоит из водяного льда и осадочных веществ. Она достаточно ровная, но на ней наблюдаются горные образования высотой более трёх километров, кратеры и обнаружены криовулканы извергающиеся водно-аммиачной смесью с примесью углеводородов. Это указывает на наличие эндогенных процессов оказывающие влияние на рельеф поверхности.
На Титан воздействуют приливные силы со стороны Сатурна, которые вкупе с распадом радиоактивных элементов разогревают его ядро. Тем самым поддерживается вулканическая и тектоническая активность.
Сравнение снимков зонда «Cassini Orbiter» за 2005 и 2007 годы обнаружило смещение деталей ландшафтов Титана почти на тридцать километров. Одно из объяснений этого феномена связано с представлениями о том, что под ледяной корой планеты находится жидкий океан.
Во время ряда пролётов зонда «Cassini Orbiter» обнаружены криовулканы служащие источником метана в атмосфере Титана. На снимках видны каньоны глубиной в сотни метров, на дне которых протекают реки жидких углеводородов.
Титан единственный объект в Солнечной системе, где происходит круговорот жидкости как на Земле. Здесь углеводороды образуют впадающие в озера и моря реки, они испаряются, собираются в облака и выпадают осадками. Так, каналы Vid Flumina глубиной примерно в 570 метров впадают во второй по размерам водоём на Титане – море Ligeia Mare.
На Титане под воздействием ветра и жидкости происходят эрозионные процессы. Из-за этого на поверхности планеты не обнаружено значительного числа ударных кратеров – их быстро сглаживает ветровая эрозия, и перекрывают осадочные породы.
В атмосфере Титана образуются шторма, и примерно каждые 14,5 лет происходит смена направления циркуляции вещества. Летом прогретые массы газов поднимаются в южном полушарии и переносятся к северному полюсу. Здесь они остывают, и уже на более низкой высоте возвращаются в южное полушарие.
Энцелад.Это шестой по размеру спутник Сатурна. Температура на поверхности составляет -200 градусов по Цельсию. Спутник в основном сформирован из водяного льда и имеет белую поверхность, отражающую почти весь падающий на неё солнечный свет. На ней есть покрытые многочисленными ударными кратерами древние области и сравнительно молодые участки поверхности возрастом до ста миллионов лет.
Энцелад геологически активен, что подтверждает образующийся из южной полярной области содержащий воду шлейф. Есть проявления внутреннего тепла, а небольшое количество ударных кратеров в области южного полюса является свидетельством протекающих на поверхности эрозионных процессов.
Энергия для трансформации поверхности возникает благодаря орбитальному резонансу – эффекту либрации. Он приводит к циклическому нагреванию недр спутника и конвекционному переносу тепла обеспечивающего его тектоническую активность. Из-за криовулканизма происходят выбросы водяного пара, различных газов и частиц льда в южной полярной области.
На поверхности наблюдаются несколько типов рельефа тектонического происхождения. Это жёлоба, уступы, а также пояса впадин и хребтов. Считается, что неотектонические процессы формируют рельеф Энцелада. Протяженность рифтов достигает двухсот километров, десяти километров в ширину и километра в глубину.
Большинство ударных кратеров на Энцеладе деформировано вязкой релаксацией и разломами. Здесь происходит гравитационное выравнивание рельефа, зависящее от температуры льда. Предполагается, что под ледяной поверхностью планеты толщиной пять – двадцать километров скрыт жидкий океан. Он может составлять более 40% объема Энцелада, а на его дне, возможно, бьют гидротермальные источники.
Высказана гипотеза о том, что океан Энцелада очень древний и возник в период формирования Сатурна. Возможно, он стал жидким около десяти миллионов лет назад из-за смены орбиты спутника или столкновения с крупным космическим телом. Это привело к тому, что часть воды была растоплена, и начался процесс реакции окисления на границе между ядром и океаном.
Тритон.Это единственный крупный спутник в Солнечной системе с ретроградным движением по орбите, т.е. он движется в направлении, обратном вращению Нептуна. Тритон меньше Луны, а его поверхность хорошо отражает солнечный свет благодаря покрытию замершим метаном и азотом. Средняя температура на поверхности -235 градусов по Цельсию.
Предполагается, что Тритон имеет массивное каменно-металлическое ядро, составляющее более 60% от общей массы. Оно окружёно ледяной мантией, с корой из водяного льда и азотного льда. Содержание водяного льда в составе Тритона оценивается в 15—35%. Азотный лёд покрывает около 55% поверхности Тритона, 20—35% приходится на водяной лёд и ещё 10—25% на сухой лёд. Около 0,1% это замёрзший метана и угарный газ.
Воздействие Нептуна сделало орбиту спутника близкой к окружности. Приливные деформации сопровождались выделением внутреннего тепла, а поскольку на поверхности вещество застывало быстрее, на поверхности образовались крупные разломы и системы трещин.
Тритон геологически активен, обладает криовулканизмом и многочисленными гейзерами, извергающими вверх на несколько километров азот. Из-за этого на его поверхности сохранилось немного ударных кратеров.
Одним из открытий, совершенных в ходе космических миссий «Voyager» (1977), было обнаружение около пятидесяти криовулканов на Тритоне. В районе южной полярной шапки спутника найдены небольшие тёмные пятна – отсюда из жерл криовулканов бьют струи газов. На высоте восьми километров они изгибаются на 90 градусов, и вытягиваются в широкие тянущиеся на 150 километров горизонтальные шлейфы.
Значительную площадь в западном полушарии занимает древнейшая на планете местность, рельеф которой напоминает дынную корку получившую название Cantaloupe Terrain. На ней выделяются круглые структуры размерами 30—40 километров в диаметре.
Цифры и Факты
Самый яркий астероид в Солнечной системе это (4) Веста (Vesta). Его можно иногда увидеть невооружённым глазом на ночном небосклоне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: