C 2 D 3 I 2 L 2 Q 1 S 1 А 45 Б 16 В 24 Г 22 Д 18 Ж 1 З 13 И 12 К 36 Л 6 М 35 Н 10 О 14 П 40 Р 15 С 42 Т 14 У 3 Ф 7 Х 1 Ц 2 Ч 5 Ш 3 Э 20 Ю 1 Я 3
C
China Satcom
China Weitong Group Co., Ltd. (далее именуемая: (China Weitong) является основной профессиональной дочерней компанией China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd., занимающейся эксплуатацией спутников и сферой услуг. Она имеет национальную базовую лицензию на телекоммуникационный бизнес и лицензию на телекоммуникационный бизнес с добавленной стоимостью. Это единственное предприятие по эксплуатации спутниковой связи в Китае, которое располагает ресурсами спутниковой связи, является независимым и контролируемым. Она включена в список профессиональных служб поддержки экстренной связи национального класса.28 июня 2019 года China Weitong успешно попала на главную доску Шанхайской фондовой биржи и была зарегистрирована для торгов с биржевым кодом: 601698. China Weitong эксплуатирует и управляет 17 высококачественными гражданскими и коммерческими спутниками связи и вещания на орбите, охватывающими всю территорию Китая, Юго-Восточную Азию, Южную Азию, Ближний Восток, Африку, Европу и Тихий океан.Компания обладает совершенной инфраструктурой, надежной системой измерений и контроля, отличной профессиональной командой, отличной системной интеграцией и высококачественными сервисными возможностями 7X24 часа для обеспечения безопасной и стабильной передачи радио- и телевизионного сигнала широкой публике, предоставления эксклюзивных услуг национальным правительственным ведомствам и заказчикам в важных отраслях промышленности, а также предоставления экстренных услуг, таких как крупные мероприятия и ликвидация последствий стихийных бедствий. Гарантия своевременной и надежной связи заслужила похвалу и высокое доверие наших клиентов, а также создала хорошую репутацию и имидж бренда. China Weitong придерживается основных ценностей “ориентированности на страну, людей, качество и инновации”, в полной мере использует ведущую роль спутниковых операторов и придерживается идей развития ”платформизации бизнеса и маркетинга платформ", с углублением реформ и технологических инноваций в виде двухколесного привода и общего продвижения “Строительство базовой мощности ”Терминала сети спутниковых частотных станций" и построение системы платформ “1 + 3 + N + 1” ускорит построение модели совместного развития трех основных отраслей спутниковых услуг, включая: услуги сетевой системной интеграции и интегрированные информационные услуги, а также стремиться стать лидером в цепочке индустрии спутниковой связи и способствовать созданию оригинального источника технологий спутниковой связи. И цифровая трансформация индустрии спутниковой связи, вносить новый и более весомый вклад в создание космической державы и сетевой державы!
ChinaSat-26
ZX 26 (Zhongxing 26, ChinaSat 26) - китайский спутник связи на базе шины DFH-4E. Chinasat 26 - первый китайский спутник с высокой пропускной способностью более 100 Гбит/с. Спутник был изготовлен компанией CAST и запущен на борту ракеты-носителя CZ-3B/G2 23 февраля 2023 года. Название спутника: Chinasat 26 (Zhongxing 26, ZX-26) Статус: активный Положение: 125° В.Д. (125° В.Д.) NORAD: 55686 Коспар номер: 2023-023A Оператор: China Satellite Communications Co. Ltd. (China Satcom) Дата запуска: 23-февраля 2023 г. Место запуска: Центр запуска спутников в Сичане Ракета-носитель: Long March CZ-3B/E Стартовая масса (кг): 5000 Сухая масса (кг): Производитель: China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) Модель (автобус): Автобус DFH-4E Орбита: ГСО Ожидаемый срок службы: 15+ лет.
D
Direct-to-cell
Direct-to-cell - это технология, которая позволяет осуществлять прямую связь между спутником и смартфоном.
Direct-to-Device
Direct-to-Device - интерактивная связь (Direct-to-device, D2D) – это технология прямого соединения с помощью спутников.
Direct-to-Gateway
Direct-to-Gateway - технология, которая называется Direct-to-Terminal (Gateway), представляет собой технологию по схеме: Устройство – Базовая станция – Спутник.
I
IIoT
Индустриальный интернет вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) - это совокупность сетей, в которых участвуют участники промышленных процессов: рабочие места, машины, облака с данными и другие объекты инфраструктуры.
IoT
Интернет вещей (IoT) — это концепция, которая представляет собой сеть передачи данных между физическими объектами, которые оснащены специальными средствами и технологиями для взаимодействия с другими людьми или окружающей средой.
L
LEO
Искусственные спутники Земли, находящиеся на низкой околоземной орбите (LEO), имеют возможность совершать полеты на высоте около 160-1500 км над поверхностью Земли. Искусственные спутники могут совершать короткие орбитальные полеты (от 90 до 120 минут) и совершать оборот вокруг Земли за 16 часов.
Long March 3
Long March 3B - китайская орбитальная ракета-носитель. Представленная в 1996 году, она запускается со стартовых площадок 2 и 3 в Центре запуска спутников Сичан в провинции Сычуань. Трехступенчатая ракета с четырьмя жидкостными разгонными блоками, в настоящее время является самым мощным представителем семейства ракет Long March и самой тяжелой из семейства ракет Long March 3, и в основном используется для вывода спутников связи на геосинхронные орбиты.
Технические характеристики
Максимальная ступень: 3 Длина: 54.8 m Диаметр: 3.35 m Диаметр обтекателя: - Стартовая масса: 426 T Тяга: 5923 кНМощность полезной нагрузки
Стоимость запуска: $70000000 Низкая околоземная орбита: 11500 кг Геостационарная орбита: 5100 кг Прямая геостационарная: 2000 кг Солнце-синхронная емкость: -Q
Queqiao-2
Queqiao 2 - китайский спутник-ретранслятор, предназначенный для поддержки лунных посадочных аппаратов "Чанъэ-6, 7 и 8". Это более крупная, более тяжелая и более мощная версия Queqiao-1. Спутник-ретранслятор массой около 1200 кг создан на базе стабилизированной по трем осям малой спутниковой шины CAST-2000 с гидразиновой двигательной установкой мощностью 130 Н. Он несет развертываемую антенну диаметром 4,2 м для ретрансляционного оборудования. Он обеспечивает четыре канала связи в X-диапазоне со скоростью 256 кбит/с между собой и марсоходом и один канал связи в S-диапазоне со скоростью 2 МБ/с в направлении Земли. Помимо ретрансляционной функции, космический аппарат также несет несколько научных полезных нагрузок:
- камера экстремального ультрафиолетового излучения.
- массив изображений нейтральных атомов.
- система VLBI Земля-Луна.
S
SaT IoT
SaT IoT - это Интернет вещей, которые доступны через спутник.
А
Аберрация
Аберрация - это искажение чего-либо, обычно применяемое к явлениям. Например, если солнце вдруг станет зеленым, это будет аберрация.
Абиогенез
Абиогенез - это процесс возникновения живых организмов из неживых материалов или образования органических соединений, из которых состоят живые организмы, без участия живых существ. Лабораторный синтез белков и других органических веществ в условиях, подобных первобытной Земле, является подтверждением возможности абиогенного происхождения жизни.
Абляция
Абляция - это явление "сдувания" с поверхности твердого тела части его вещества высокоскоростным потоком горячего газа. Это может происходить путем прямого испарения вещества или потери капелек расплава. Процесс абляции формирует поверхности выпавших на Землю железных метеоритов и делает их гладкими, но с характерными желобками и выемками - регмаглиптами. Учет абляции важен при проектировании стенок камер ракетных двигателей и оболочек космических аппаратов, предназначенных для входа в атмосферу.
Абсолютная звездная величина
Абсолютная звездная величина - это мера истинной яркости звезды, которая бы у нее была, находясь на расстоянии 10 парсек от Земли. Шкала звездной величины логарифмическая и обратная, то есть чем меньше значение звездной величины, тем ярче объект. Очень яркие объекты могут иметь отрицательное значение звездной величины.
Абсолютно удаленное
Абсолютно удаленное: оно является абсолютно недоступной для материальных объектов, находящихся в верхней части светового конуса, областью пространства-времени.
Абсолютный нуль температуры
Абсолютный нуль температуры - показатель температуры составляет 0 градусов Кельвина (0 К), что примерно равно минус 273oС. Самая низкая температура, которая только возможна.
Автоматические космические аппараты
Автоматические космические аппараты - это беспилотные устройства, запускаемые в космическое пространство, которые могут выполнять операции по радиокомандам с Земли или по программам, заложенным в их бортовых процессорах. Они используются в различных сферах - для нужд народного хозяйства, научных исследований и в военных целях. Автоматические космические аппараты включают системы управления, ориентации, энергопитания, двигательные установки, радиоаппаратуру, телеметрическую систему и другие компоненты в зависимости от конкретных задач. Они могут использоваться для изучения околоземного пространства, астрофизических объектов, планет и малых тел Солнечной системы. Конструкция таких аппаратов зависит от поставленных задач и может включать специальную аппаратуру, разработанную специально для каждого проекта. Космические аппараты, используемые для изучения околоземного пространства, могут проникать в ионосферу и радиационные пояса Земли. Для изучения астрофизических объектов исследуется вытянутая околоземная орбита, которая обеспечивает точное наведение телескопов на объекты. Автоматические межпланетные станции используются для исследования планет и малых тел Солнечной системы. В связи с большой дистанцией и ограничением скорости света, между землей и такими станциями может быть затруднен оперативный радиообмен, поэтому на них устанавливаются интеллектуальные электронные процессорные системы для самостоятельного принятия решений.
Адаптивная оптика
Адаптивная оптика - метод исправления формы отражающей поверхности объектива телескопа с помощью множества стержней, которые применяют давление на заднюю поверхность зеркала. Каждый стержень имеет свой механический привод и может изменять силу давления на локальный участок зеркала, что позволяет корректировать его форму. Адаптивная оптика часто применяется для сглаживания негативного влияния тепловых флуктуаций в земной атмосфере на качество изображений небесных объектов. Для программирования изменения силы давления стержней необходимо непрерывно получать информацию о текущих условиях распространения электромагнитного излучения от исследуемого небесного объекта. Это делается путем анализа искажений волнового фронта, который проходит через атмосферу на пути от источника излучения к телескопу. Опорным источником излучения часто является звезда, находящаяся в поле зрения телескопа рядом с наблюдаемым небесным объектом. Адаптивная оптика также используется для коррекции формы главных зеркал телескопов или лазеров, которые предназначены для запуска в космическое пространство. Зеркала, выводимые в космос, могут изменить свою форму из-за отсутствия силы тяжести и воздействия температурных условий в открытом космосе, и адаптивная оптика помогает исправить эти деформации.
Азимут
Азимут - это угловая координата в горизонтальной системе координат, которая указывает направление небесного объекта от наблюдателя.
Азимутный угол
Азимутный угол - эта точка отсчитывает угол, который находится на оси вращения тела черной дыры.
Аккреционный диск
Аккреционный диск - это диск из вращающегося вещества вокруг космического объекта, который постепенно выпадает на центральное тело.
Аккреция
Аккреция - это падение вещества на космический объект, такой как планета, звезда или галактика. Этот процесс сопровождается выделением энергии и может объяснять, например, существование горячих областей на нейтронных звездах.
Альбедо
Альбедо - это отношение количества рассеянного электромагнитного излучения к падающему на поверхность объекта излучению. Он характеризует светоотражающие свойства объекта. Наиболее темные объекты в Солнечной системе имеют низкое альбедо, а самые светлые - высокое.
Альмукантарат
Альмукантарат - это параллельная математическому горизонту окружность на небесной сфере, то есть окружность равных высот.
Аналемма
Аналемма - это кривая, которую описывает положение Солнца на небе в течение года, если фиксировать его положение ежедневно в одно и то же время суток. Аналеммы часто встречаются на глобусах звездного неба или солнечных часах.
Ангстрем
Ангстрем - это единица измерения длины, равная одной десятой миллиардной части метра. Она применяется для измерения длин волн электромагнитного излучения, особенно в ультрафиолетовом диапазоне.
Аннигиляция
Аннигиляция - это процесс превращения элементарной частицы и античастицы при их столкновении в другие различные частицы. При этом могут рождаться кванты полей, такие как фотоны или пи-мезоны. Аннигиляция играет важную роль на ранней стадии Большого Взрыва.
Антивещество
Антивещество - это вещество, состоящее из античастиц, то есть частиц, являющихся античастицами для материйных частиц. На данный момент антивещество нигде в заметных количествах не обнаружено во вселенной.
Антигравитация
Антигравитация - это поле, которое создает гравитационное поле, которое отталкивает световые лучи и вещество.
Античастица
Античастица - это соответствующая антиматериальной частице частица материи. При соударении материйной частицы и античастицы происходит их аннигиляция, при которой выделяется энергия и возникают другие частицы.
Антропный принцип
Антропный принцип - это принцип, который заключается в том, что все наблюдаемые свойства вселенной подходят для наблюдения человеком, то есть если бы вселенная была совсем другой, то человек не смог бы существовать и наблюдать ее.
Апекс
Апекс - это точка на небесной сфере, в сторону которой движется космический объект в данный момент времени. Противоположная точка называется антиапексом. В связи с гравитационными взаимодействиями объектов во вселенной, их апексы постоянно смещаются.
Апогей
Апогей - это самая далекая от Земли точка на эллиптической орбите. Это точка, наиболее удаленная от центрального тела, вокруг которого обращается объект.
Апоцентр
Апоцентр - это самая отдаленная от центрального тела точка эллиптической орбиты вокруг него. Термин "апоцентр" является общим названием для всех этих точек. В зависимости от центрального тела, может использоваться другое название, такое как апогей для Земли, апоарес для Марса, и апоселений для Луны. Для параболических и гиперболических орбит это понятие не имеет смысла, так как эти траектории разомкнуты и уходят в бесконечность.
Аппроксимизация
Аппроксимизация - это упрощение чего-либо, например, замена более сложной формулы менее точной, но более простой формулой, или сложной кривой линии ломаной линией.
Армиллярная сфера
Армиллярная сфера - это настольное устройство, состоящее из подвижных обручей и дисков, используемое для наглядного представления небесной сферы, а также точек, линий и плоскостей, применяемых в сферической астрономии.
Ассоциальная звездная
Ассоциальная звездная - это разреженная группа молодых звезд, возраст которых обычно не превышает нескольких десятков миллионов лет. Размер такой звездной ассоциации может составлять от 50 до 100 пк, а количество наблюдаемых звезд может быть от нескольких единиц до нескольких сотен.
Астеризм
Астеризм - это группа ярких звезд, которая имеет собственное название, отличное от названия созвездия, в которое эти звезды входят. Например, "ковш", "пояс Ориона", "Плеяды" являются астеризмами в созвездиях Большой Медведицы, Ориона и Тельца соответственно.
Астероиды
Астероиды (asteroides - звездоподобные) - это малые планеты Солнечной системы, чаще всего неправильной формы, с средним диаметром меньше 1500 км. Они располагаются главным образом между орбитами Марса и Юпитера. В Солнечной системе также существуют другие группы астероидов, такие как греки и троянцы, которые находятся вблизи точек либрации системы Солнце-Юпитер. Открыты также астероиды, пересекающие орбиту Земли и приближающиеся к Солнцу. Недавно был обнаружен еще один пояс астероидов за орбитой Нептуна, названный поясом Койпера. В этом поясе уже обнаружено несколько сотен астероидов, среди которых есть и такие с размерами более 1000 км. Общее количество известных астероидов превышает 18 тысяч, причем точные орбиты определены примерно для 5 тысяч из них. Самые крупные астероиды имеют диаметр более 100 км, а самые мелкие - всего несколько десятков метров. Астероиды не имеют атмосферы и имеют неправильную форму, что подтверждается их снимками, полученными с помощью космических аппаратов. На их поверхностях часто можно наблюдать кратеры от ударов метеороидов. Некоторые яркие астероиды можно наблюдать с Земли в небольшом телескопе. Они перемещаются на фоне звездного неба со скоростью до нескольких десятков угловых минут в сутки. В настоящее время изучение астероидов играет важную роль в астрономии, так как они представляют интерес для понимания истории и эволюции Солнечной системы и возможной опасности удара таких объектов о Землю. Астро может быть частью сложных слов, связанных с исследованием и изучением внеземных объектов, например, астрокосмос (космос, связанный с звездами), астрофизика (физика, связанная со звездами), астронавтика (наука о полетах в космос).
Астро
Астро (от греч. astro - звезда, светило) - может быть частью некоторых терминов в астрономии и астрологии.
Астроблема
Астроблема - это кольцевой кратер значительных размеров, образующийся от удара метеороидов, астероидов или кометных ядер на поверхности космического тела или земли.
Астродинамика
Астродинамика - это наука, изучающая динамику гравитационного взаимодействия космических объектов.
Астроклимат
Астроклимат - это совокупность атмосферных факторов, влияющих на качество изображения, полученного с помощью телескопа. Астроклиматом занимается соответствующий раздел науки.
Астрология
Астрология - это учение, основанное на представлении о влиянии планет на судьбу людей и событий. Астрологи делают предсказания, основываясь на расположении небесных светил в момент рождения человека или на текущий период времени. Важно отметить, что астрология является псевдонаукой и не имеет научного обоснования.
Астролябия
Астролябия - это угломерный инструмент, который был изобретен более тысячи лет назад и широко применялся в астрономии до конца XVIII века. Он имеет много общего с секстантом.
Астрометрия
Астрометрия - раздел астрономии, где изучаются и постоянно контролируются координаты светил на небесной сфере. Для долгого времени астрометрия была единственным методом ввода поправок текущего времени до появления атомных часов. Это достигалось путем определения момента прохождения звезд через небесный меридиан с точно определенными координатами. Астрометрия также позволила открыть собственное движение звезд, определить орбитальные элементы планет Солнечной системы и Луны. Полученные результаты астрометрическими методами, содержащиеся в астрономических каталогах, используются при решении геодезических и навигационных задач.
Астрономическая единица
Астрономическая единица - это единица измерения расстояния, равная среднему расстоянию от Земли до Солнца - около 149 505 000 километров. Она применяется для измерения расстояний в Солнечной системе.
Астрономическая навигация
Астрономическая навигация - это метод ориентирования на местности, основанный на сведениях о положениях светил на небе в любой момент времени. Ночью широта места определяется по высоте полярной звезды над горизонтом, а долгота - по моментам восхода, кульминации или захода светил. Днем широта определяется по высоте Солнца над горизонтом в момент его верхней кульминации, а долгота рассчитывается по разнице времени между этим событием и полуднем в пункте с известной долготой. Для этого используются хронометры, которые сохраняют текущее время географического пункта.
Астрономия
Астрономия (от астр. и от греч. nomoV - номос - закон). Космическая наука, изучение небесных тел, их положения и движения на небесной сфере и в космосе, их физических свойств и химического состава, а также пути их эволюции. Астрономия зародилась в доисторические времена в ходе развития человечества и в основном использовалась для измерения довольно длительных периодов времени: дней, лунных месяцев, лет, а также для предсказания начала событий сезона. В Древней Греции астрономия считалась искусством, а в мифологии того времени как виду искусства ей покровительствовала собственная муза – Урания. В последнее время астрономия установила прочные и взаимообогащающие отношения с физикой. Внешняя атмосфера. Одна отрасль наблюдательной астрономии отличается от других отраслей пространственным расположением наблюдательной аппаратуры. Атмосфера Земли сильно поглощает электромагнитное излучение во многих спектральных диапазонах, а также снижает качество изображения (см. раздел 2). Астроклиматическая). Поэтому выгодно сейчас и в ближайшем будущем вывести все телескопы из космоса на низкую околоземную орбиту, а в будущем и на Луну. Кроме того, если бы на орбиту вокруг Земли вывести радиотелескоп, это могло бы значительно повысить разрешающую способность измерений (см. Астрономия, Радио – здесь). см. Есть также телескопы и радиостанции. За пределами галактики. Раздел наблюдательной астрономии, изучающий объекты за пределами нашей Галактики (системы Млечного Пути). См. Галактику. Гама. Раздел наблюдательной астрономии, основанный на использовании гамма-диапазона электромагнитного излучения. Наблюдаемые объекты — Солнце, пульсары, взрывы, внегалактические объекты, природа которых может быть описана в рамках теории черных дыр. Его инструментальная база отличается от той, что используется в других областях наблюдательной астрономии. см. а также Телескоп, гамма. Звездный. Раздел астрономии, изучающий с помощью статистических методов пространственное распределение и движение звезд, а также строение и движение нашей Галактики и других галактик. Инфракрасный. Раздел наблюдательной астрономии, основанный на использовании инфракрасной спектроскопии (см. спектр) диапазон электромагнитного излучения. Имеет специфическую приборную базу (см. Телескоп инфракрасный). Объектами исследования являются слабонагретые объекты Вселенной: планеты, холодные звезды, межзвездные облака. Метеор. Раздел астрономии, посвященный изучению метеоритов. В этом контексте деятельность астрономов-любителей имеет важное значение в связи с необходимостью организации регулярных и долгосрочных наблюдений с большим количеством участников. Гид. Раздел астрономии, использующий результаты астрометрии для определения положения наблюдателя. Любитель. Любительская астрономия получила свое название от состава наблюдателей – астрономов-любителей. Они часто используют более простые оптические средства, чем профессиональные оптические средства: бинокли, видоискатели, небольшие телескопы, фотоаппараты и домашние видеокамеры. Некоторые виды астрономических наблюдений требуют большого числа наблюдателей и выполняются одновременно только астрономами-любителями. Например, к ним относятся наблюдения за серебристыми облаками и метеорами. нейтрино. Этот раздел наблюдательной астрономии основан на регистрации элементарных частиц — нейтрино, образующихся в ядерных реакциях. Слабое взаимодействие нейтрино с веществом, с одной стороны, позволяет «видеть» звезды внутри, но с другой стороны, для регистрации этих частиц необходима большая масса вещества. См. также Телескоп, нейтрино. Оптика. Раздел наблюдательной астрономии, использующий видимый спектр (см. Спектры) электромагнитного излучения. Самый традиционный раздел наблюдательной астрономии. Пока здесь трудно надеяться на открытия. см. а также оптические телескопы. Радио. Раздел наблюдательной астрономии, основанный на использовании телескопов радиоэлектромагнитного излучения. В этом случае будет использоваться определенная приборная база (см. Телескоп, радио). Объектами его исследований являются в основном объекты Вселенной. С помощью радиоастрономии можно наблюдать даже вещи, скрытые от нас газом и пылью, используя другие диапазоны электромагнитного излучения. В последнее время все большее развитие получают радиоинтерферометры со сверхдлинными базами — расстоянием между приемными антеннами. В этом случае одна из антенн размещается на Земле, а другая — на марсоходе. Основание оказалось значительно больше диаметра нашей планеты, что увеличивает разрешающую способность радиотелескопа пропорционально его длине. Рентгеновские лучи — раздел наблюдательной астрономии, основанный на использовании рентгеновского спектра (см. Спектры) электромагнитного излучения. Объектами наблюдения являются пульсары, соседние двойные звездные системы, шаровые скопления, центры галактик, другие галактики, взрывы, квазары и т. д. Есть определенная инструментальная база. см. Есть еще телескопы,рентгеновские.Сферические. Раздел астрономии, занимающийся изучением положения и видимых движений звезд на небе, а также влияния на них некоторых явлений: преломления света в атмосфере, вращения и движения Земли и т. д. Теория. Раздел астрономии, изучающий методы расчета орбит небесных тел. Ультрафиолетовый луч. Раздел наблюдательной астрономии, основанный на использовании ультрафиолетового спектра (см. Спектры) электромагнитного излучения. Объектами наблюдения являются Солнце и его гало, горячие звезды, ядро нашей галактики и ряд других объектов. См. также Ультрафиолетовый телескоп.
Астрофизика
Астрофизика — раздел астрономии, изучающий физические свойства, химический состав и эволюцию космических объектов. Прикладная астрофизика занимается методом астрофизических измерений.. Теоретический - изучает внутреннее строение звезд, источники их энергии, строение и состав атмосфер звезд и планет, эволюцию звезд, свойства межпланетной среды и т. д.
Астрофотометрия
Астрофотометрия (от астро..., от греч. phos - свет и.... метр) Раздел прикладной астрофизики, занимающийся измерением световых потоков небесных тел с помощью оптических детекторов. Для изучения распределения энергии в разности падающего луча используются измерения светового потока в нескольких определенных цветовых диапазонах. В последнее время астрофотометрию заменила спектрометрия.
Атмосфера
Атмосфера (от греч. атмосфера – пар и… сфера). Атмосфера — это внешние газовые оболочки планет, некоторых их спутников и звезд. Все планеты Солнечной системы имеют атмосферу, которая сильно различается по толщине и химическому составу. Они оказывают большое влияние на физические условия таких планет, как Венера, Земля и Марс. Сила Меркурия и Плутона и их влияние на физические состояния этих планет незначительны. Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун имеют очень плотную атмосферу, не имеющую нижней границы и становящуюся плотнее с увеличением глубины. Процессы в планетных атмосферах связаны с их толщиной и химическим составом; Излучение центрального тела планетной системы; Скорость вращения планеты вокруг своей оси и наклон этой оси к плоскости орбиты планеты, а также внутренние источники энергии. Перечисленные факторы влияют на температуру в разных частях атмосферы, что определяет циркуляцию газов в ней — ветер, образование облаков водяного пара или других химических веществ и сезонные изменения физических условий на дне.. Все, что было сказано о процессах в атмосферах планет, большей частью относится и к атмосферам спутников планет. Звездная атмосфера не влияет на физические процессы в звездах. У большинства звезд они состоят из постоянно поступающего внутрь звезды материала, который постоянно разбросан по окружающему пространству.
Атом
Атом - самая маленькая частица химического элемента, которая обладает свойствами, которые характерны для данного элемента.
Аэрозоли
Аэрозоли (приставка — эро от греч.. АЭРАС – воздух – твердые или мелкие частицы жидкого вещества, поддерживаемые соответствующей средой. Облака, дым, туман и дымка состоят из аэрозолей.
Аэрономия
Аэрономия (от эро- и греческого nomos — закон). Наука, изучающая физические и химические процессы в атмосфере любой планеты, включая атмосферу и ионосферу Земли на высоте от 50 до 500 км.
Б
Балдж галактики
Балдж галактики (англ. bulge вздутие) представляет собой центральную, наиболее яркую часть сферической составляющей дисковой галактики. Он состоит из старых звезд, движущихся по вытянутым орбитам и выглядит внешне как центральное утолщение диска галактики. Обычно в центре балджа располагается очень плотное ядро.
Бар галактики
Бар галактики (англ. bar перемычка) является элементом структуры многих спиральных и неправильных галактик. Он представляет собой вытянутое уплотнение из звезд и межзвездного газа, лежащее в плоскости диска. Центр бара обычно совпадает с центром диска. Если у галактики есть бар, то спиральные ветви начинаются от его концов, а не из центра галактики.
Барионное вещество
Барионное вещество - это вещество, основой которого являются барионы, тяжелые элементарные частицы, включающие протоны и нейтроны. Оно гравитационно взаимодействует с небарионным веществом, придавая свой вклад в скрытую массу вселенной. Часть этого барионного вещества, включая темные туманности, черные карлики и нейтронные звезды, которые также являются ненаблюдаемыми, называется темным веществом.
Барицентр
Барицентр - это центр масс физического тела сложной формы или центр масс двух или большего количества тел.
Барстер
Барстеры - это вспыхивающие космические рентгеновские источники, которые представляют собой аккрецирующие нейтронные звезды с орбитальными периодами от нескольких часов до нескольких дней.
Белая дыра
Белая дыра - область, которая обладает мощным гравитационным полем, включающим сингулярность и горизонт событий, из которого выбрасывается материя и энергия. Это соответствует черной дыре, которая находится в движении во времени.
Белый карлик
Белый карлик - это маленькая звезда, размером с Землю, но с высокой массой и плотностью. Он представляет собой сжатое ядро нормальной звезды, которая сбросила свою оболочку на заключительном этапе эволюции.
Бинокль
Бинокль - это наиболее доступный оптический инструмент, который может использоваться астрономами-любителями. Он обладает увеличением от 2 до 12 и позволяет наблюдать различные космические объекты, такие как спутники Юпитера, фазы Венеры, луна, туманность Андромеды и другие.
Биосфера
Биосфера - это область распространения жизни на космическом теле, включающая в себя поверхность планеты, атмосферу, гидросферу и верхнюю часть литосферы. Живые организмы в биосфере тесно взаимосвязаны, и вымирание одних видов может непредсказуемо отразиться на всей биосфере. Биосфера оказывает активное влияние на физико-химические процессы нашей планеты.
Блазары
Блазары - это мощные источники электромагнитного излучения, которые находятся вокруг сверхмассивных черных дыр в ядрах некоторых галактик. Они характеризуются непрерывным спектром во всех его диапазонах и быстрыми изменениями светимости.
Блеск (яркость) звезды
Блеск или яркость звезды - это поток излучения, приходящий от светила на единицу поверхности Земли.
Болиды
Болиды - это очень яркие метеоры, возникающие при входе в земную атмосферу достаточно крупных метеороидов. Эти события часто сопровождаются звуковыми явлениями и иногда заканчиваются выпадением метеоритов на поверхность.
Болометрическая звездная величина
Болометрическая звездная величина - это поток излучения космического источника, просуммированный по всем диапазонам спектра. Она измеряется с помощью болометра и позволяет вычислить полную мощность излучения источника (светимость), при условии знания его расстояния.
Большая полуось
Большая полуось - это половина наибольшего диаметра эллипса.
Большой взрыв
Большой взрыв - это явление возникновения вселенной. В рамках этой концепции полагается, что начальным состоянием вселенной была точка сингулярности с бесконечно большой плотностью материи.
Будущее
Будущее - это область пространства-времени, в которой находятся мировые линии материальных объектов.
В
Вакуум
Вакуум (от лат. vacuum - пустота) является важным понятием в классической физике. В физике существуют три значения этого термина, которые отличаются в технике, космических исследованиях и физике. В технике, вакуумом называется состояние газа при давлении ниже стандартного атмосферного давления, равного 101 325 паскалей. Космическое пространство также содержит вакуум, где на высоте 50 тысяч километров над поверхностью Земли давление очень низкое - около 1*10-19 паскалей, что соответствует концентрации примерно четырех молекул в 1 см3. Это состояние уже близко к космическому вакууму. В околоземном межпланетном пространстве концентрация атомов составляет несколько штук в 1 см3 и они в основном ионизированы, так как являются компонентами солнечного ветра. В межзвездном пространстве, вне газовых облаков, концентрация атомов на порядок меньше. Внутри газовых облаков концентрация примерно такая же, как в межпланетном пространстве. С учетом существования космической пыли, космический вакуум совсем не является пустотой. Физический вакуум - это пространство, в котором отсутствуют частицы вещества, и энергетическое состояние достигло своего нижнего предела, при котором среднее число квантов физических полей равно нулю. Однако в вакууме обнаружены виртуальные элементарные частицы, которые появляются и исчезают, и они влияют на физические процессы. Например, была зафиксирована поляризация электромагнитного излучения на этих частицах.
Венера
Венера является второй по размеру планетой в Солнечной системе после Солнца и ближайшей к Земле внутренней (нижней) планетой. Эта планета относится к земной группе и имеет имя богини любви и красоты из Рима. У этой планеты не обнаружено естественных спутников. Движение Венеры: Ситуация с атмосферой Атмосфера Венеры содержит в себе 96,5% углекислого газа, 3,3% азота и незначительное количество примесей: CO, SO2, Ar, H2O. Кислород в значительных количествах не обнаружен. Уровень давления атмосферы у поверхности составляет 95 атмосфер. Таким образом, планета окружена самым большим слоем углекислого газа на планете, который в результате действия парникового эффекта способствует поддержанию температуры на поверхности планеты в пределах плюс 4600С. Степень плотности атмосферы составляет примерно 100 раз больше, чем плотность земной атмосферы. В то же время она в семь раз меньше плотности воды. Сопротивление, которое она должна оказывать, должно быть заметно при движении космонавтов по поверхности планеты. Движение На основе данных радиолокационных измерений (см. Радиолокация) было установлено, что период вращения планеты вокруг своей оси равен 243 суткам. Ее вращение оказалось обратным к направлению вращения других планет Солнечной системы, что привело к изменению направления ее вращения. Днем на Венере длится 116,8 земных суток, что составляет год, равный 224,7 земным суткам. Это примерно в два раза меньше двух суток на Земле. Этот длительный период вращения Венеры по сравнению с другими планетами нашей системы, не поддается объяснению. В то же время, существует мнение о том, что осевое вращение Венеры было приостановлено приливным взаимодействием с Меркурием в период, когда он был спутником планеты в течение 500 миллионов лет. После этого Меркурий был безвозвратно утрачен Венерой и стал самостоятельной планетой, которая имеет очень продолжительный период осевого вращения. Небо безоблачно Непосредственно поверхность планеты всегда скрыта от глаз облаками, состоящими из капель 75-80% раствора серной кислоты. Между высотами от 75 до 49 километров расположены основные три слоя облаков. Они отличаются друг от друга концентрацией капелек - аэрозолей кислоты, а также небольшим разбросом их размеров: от одного до пяти микрон. Частички твердой серы присутствуют и в самом нижнем ярусе облаков. Облака являются лёгким туманом, но из-за того, что их длина по вертикали очень большая, они полностью экранируют поверхность планеты при наблюдениях во всех диапазонах электромагнитного излучения, кроме радиоволн. После проведения наблюдений над верхним слоем облаков, было обнаружено его вращение с периодом, равным четырем земным суткам, которое на протяжении долгого времени принимали за время, необходимое для вращения планеты. Основополагающими факторами четырехсуточного вращения верхнего слоя облаков являются сложные, но еще не до конца исследованные процессы, связанные с тепловыми эффектами в атмосфере Венеры. Общая поверхность поверхности На 90% поверхность Венеры представляет собой равнину. Она сложена из горных пород, которые имеют общие химические свойства с вулканическими породами Земли. Хотя радиолокационные наблюдения (см. Радиолокация) позволили обнаружить на поверхности данной планеты огромные кратеры и впадины, образовавшиеся в результате ударов огромных метеоритов, вулканы с застывшей лавой, горные хребты и вершины, превосходящие по размерам земные аналоги. По всей видимости, вулканическая деятельность на Венере не сошла на нет. В любом случае, в последние 300-500 миллионов лет в формировании деталей поверхности планеты явно преобладает тектоническая активность по сравнению с воздействием ударов космических тел и образованием новых кратеров, которые возникают в результате воздействия ударных волн. Среди изображений, которые получены со спускаемых космических аппаратов были обнаружены камни и плиты разного размера. Процесс постройки Как предполагается, кора планеты имеет толщину в пределах 10-30 километров. Мантия из силиката имеет глубину 3300 километров. Суммарная масса ядра составляет около 25% от всей массы планеты. Массы Венеры смещены относительно ее геометрического центра на расстояние около 400 километров. Динамические условия видимости неба. К числу семи небесных светил, которые перемещаются по небу и видимы невооруженным глазом, относится и Венера. Кроме того, имеются в виду планеты. Наблюдаемая звездная величина Венеры изменяется в интервале от -4,1 до -3,0 с периодом от минус 4,1 до минус 3,0. Размер диска изменяется от 64,0 до 9,9 угловых секунд в зависимости от ее размеров. По степени блеска на небе, Венера занимает третье место после Солнца и Луны. Зачастую предметы, находящиеся в ее лучах могут выглядеть как тени. Венера относится к числу планет, которые имеют элонгацию (см. Конфигурация планет, элонгация). Она имеет угол в 480 градусов, что означает максимально близкое расположение к Солнцу. Именно поэтому Венера может быть видна только утром и вечером в лучах восходящего солнца. При наблюдении за ней в небольшой телескоп или бинокль, можно увидеть ее фазы. Установлены физические параметры Масса: 0,815 массы Земли; экваториальный диаметр: 0,949 экваториального диаметра Земли; плотность: 5,25 г/см3; скорость убегания (см. Космическая скорость вторая): 10,4 км/с; температура поверхности: + 4800 С; период вращения вокруг оси: 243 земных суток; направление суточного вращения по отношению к орбитальному - обратное; среднее расстояние от Солнца: 0,723 астрономических единиц; количество приходящей солнечной энергии в два раза больше падающей на Землю; период обращения вокруг Солнца: 224,7 земных суток. В результате исследований магнитное поле не было обнаружено.
Вертикал
Вертикал - это область, которая пересекается с небесной сферой посредством вертикальной плоскости, которая проходит через ее центр, зенит и надир.
Вещество
Вещество является одной из двух основных форм существования материи. Это также можно назвать Энергией. Оно является одним из видов конечных образований в пространстве, которые имеют массу покоя. (См. Относительности теория, специальная). Применение понятий простых и сложных веществ в химии имеет место быть. Простые вещества - это такие, которые состоят из одинаковых атомов одного химического элемента; сложные же химические соединения - это те, которые состоят их различных атомов, объединенных в молекулы химических соединений.
Взрыв черной дыры
Взрыв черной дыры - поворотный момент, завершающий процесс испарения первичной черной дыры.
Вина закон
Существует закон, который был назван в честь немецкого физика Вильгельма Карла Вернера Вина (W. K. V. Wien) 1864-1928 года рождения. Согласно данному закону, длина волны, на которую приходится максимальная мощность электромагнитного излучения, создаваемого нагретым телом, обратно пропорциональна его температуре. С помощью закона смещения Вина можно определить, на какую длину волны приходится максимум спектра излучения излучающего тела, и наоборот, зная распределение энергии в спектре излучения излучающего объекта, можно определить его температуру.
Виртуальная пара
Виртуальная пара - в вакууме существует такая пара частиц-античастиц, которая пока не превратилась в настоящую частицу-античастицу.
Внегалактические объекты
Фактически это были объекты, не относящиеся к нашей Галактике (системе Млечный Путь).
Внеземные цивилизации
Если рассматривать все другие цивилизации, кроме тех, которые существуют на нашей планете, то их называют внеземными. Вычисление порядка количества цивилизаций во Вселенной можно провести с помощью нескольких способов, которые включают в себя произведение нескольких сомножителей: числа звезд во Вселенной, доли галактик, имеющих планеты-гиганты, доли планетных систем, где была обнаружена жизнь и доля биосфер, достигших уровня цивилизации. Фактически, неопределенность результата является следствием неопределенностей в значениях сомножителей. При желании оценить количество цивилизаций, с которыми можно попытаться установить контакт, следует учитывать еще три сомножителя: долю цивилизаций, достигших высокого технического уровня; долю тех из них, которые желают установить контакт с другими цивилизациями; и отношение времени существования технически развитой цивилизации ко времени существования звезд второго поколения, содержащих химические элементы, образовавшиеся в недрах их первого поколения. Из-за того, что значения этих сомножителей имеют неопределенные значения, оценка вероятного количества внеземных цивилизаций пока не представляется возможной. Поэтому не стоит ожидать такого в обозримом будущем. Показатели внешних проявлений цивилизаций зависят от уровня развития науки и технологий, что влияет на количество энергии, которая используется в интересах сообществ. Появилась возможность провести простую классификацию уровня развития цивилизаций, основанную на количестве используемой ими энергии. Данные уровни имеют три уровня: первый уровень - 1013 ватт, что означает уровень потребления, который достигнут на Земле; второй уровень - 4*1017 ватт, т.е. используется вся энергия своей центральной звезды; третий уровень - 4 *1030 ватт, это означает использование всей энергии галактики. Существуют все возможные цивилизации, которые не имеют стремления к общению с себе подобными. Однако при их высокой степени развития они должны излучать мощные электромагнитные волны в инфракрасном и радио диапазоне. Их регистрация вполне вероятна при помощи методов астрофизики. Примером может служить то, что в настоящее время благодаря радио- и телевизионным станциям излучаемое Землей излучение сопоставимо по мощности с излучением Солнца, а испускание инфракрасного излучения неминуемо связано с использованием любого вида энергии для осуществления любой деятельности. Однако, несмотря на это, все попытки обнаружить проявления технологической деятельности внеземных цивилизаций пока не увенчались успехом. При этом следует иметь в виду и то, что даже на данный момент возраст земной высокоразвитой цивилизации не достиг 150 лет. В это время начали широко использоваться машины с двигателем внутреннего сгорания, паровые машины и двигатели для передвижения по воде, а также электричество. Этот период времени, в течение которого она может быть заметна для внеземных наблюдателей тем, что является сопоставимой с Солнцем источником радиоизлучения, составляет всего 50 лет. Данное время излучение наземных радио- и телевизионных станций было сконцентрировано только на одной тысячной доли радиуса нашей галактики. Следовательно, возможно, что наша цивилизация до сих пор не обнаружена представителями иных цивилизаций по тем же причинам, что и у нас самих: из-за отсутствия видимых проявлений деятельности наших собратьев по разуму. Не вызывает сомнения, что появление разума является одной из закономерных стадий развития материи. Если принять во внимание эту гипотезу, то можно предположить существование внеземных цивилизаций в будущем.
Внешние (Верхние) планеты
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун являются внешними планетами. В их орбиту входит орбита Земли, что означает то, что эти планеты всегда находятся дальше от Солнца, чем наша планета.
Внутренние (Нижние) планеты
На данный момент это две планеты: Меркурий и Венера. Благодаря тому, что их орбиты находятся внутри орбит Земли, они всегда находятся ближе к Солнцу, чем Земля.
Внутренняя точка Лагранжа
Внутренняя точка Лагранжа - уровень предельной кривой Роша в двойной системе звезд - это точка, находящаяся между двумя частями предельной кривой (поверхности).
Возмущение (пертрубация)
Возмущение (пертрубация) - это незначительное отклонение от нормы, которое может быть вызвано внешними факторами. В основном применяется к искривлениям орбит, которые возникают из-за воздействия гравитации других тел.
Войды
Во вселенной имеются такие места как Войды - пустоты, их размеры могут достигать десятки мегапарсек.
Временноподобная бесконечность будущего (I+)
Временноподобная бесконечность будущего (I+) - это область пространства-времени, которая находится в очень отдаленном будущем и туда направляются мировые линии частиц вещества.
Временноподобная бесконечность прошлого (I-)
Временноподобная бесконечность прошлого (I-) - данная область пространства-времени, находящаяся в удаленном прошлом, откуда пришли все мировые линии частиц вещества.
Временноподобная мировая линия
Временноподобная мировая линия - мировая линия или "траектория" в пространстве-времени, которая с осью времени имеет угол менее 45o, является мировой линией.
Время
Время является формой отображения последовательности изменения состояний материи, которая называется временем. Сообразно современным понятиям, свойства времени можно определить как длительность и необратимость. Без исключения физические законы имеют отношение к направлению течения времени, но во всех известных физических явлениях время течет только в одну сторону, что означает его необратимость. В соответствии с теорией относительности, скорость течения времени имеет свойство замедляться. При современных взглядах на время, базирующихся на теоретических выводах и измерениях, его квант равен 5*10-44 секунды. На данный момент это так называемое “планковское время". Если необходимо измерить время, то приходится пользоваться различными искусственными или естественными периодическими явлениями. Учащаются колебания маятника, кристалла кварца в часах или вращения Земли вокруг своей оси, также возможны импульсы излучения пульсаров и осцилляции молекул или атомов. Но все эти процессы не являются идеально регулярными, из-за этого при измерениях времени могут возникать ошибки. При этом, само время, в инерциальной системе координат, течет абсолютно равномерно.
Вселенная
Все галактики, в том числе и те, которые содержат в себе звездное небо, планеты, газ, плазму, пыль и т.д., образуют Вселенную. Все, что существует, включая как уже известное, так и еще не познанное. С учетом достижений современной науки, можно сделать вывод, что существование чего-либо за пределами нашей Вселенной не имеет никакого смысла. К тому же, невозможно с достаточной уверенностью сказать о свойствах Вселенной до или после Большого взрыва, а также в период ее расширения (см. здесь) и сжатия. Также см. Космос. Является многоуровневой. Согласно всем экспериментальным данным, мы существуем в такой Вселенной, в которой положение любого объекта можно описать тремя координатами и временем. В связи с этим, можно сделать вывод о том, что вселенная имеет четыре измерения. Однако, некоторые ученые предлагают концепции квантовой (см. Квант) гравитации и элементарных частиц, возможно, приведут к признанию необходимости большего количества измерений. Например, в некоторых моделях Вселенной их количество составляет от девяти до двенадцати. Следует отметить, что, возможно существующая, многомерность Вселенной, в том виде, который обсуждают космологи (см. Космология), может проявлять себя только в рамках очень высокоэнергетических явлений - большой взрыв, черные дыры, барстеры и т.п. Космологическая многомерность Вселенной не может повлиять на процессы, которые происходят в Солнечной системе и на Земле. Является расширяющейся. Предположительная модель расширяющейся Вселенной, основанная на общей теории относительности, была предложена для объяснения природы красного смещения. Причиной этого является то, что Вселенная начала расширяться одновременно с Большим взрывом. При рассмотрении в двумерном пространстве, такое ее состояние, для данного случая, можно представить как поверхность надувного резинового шарика с нанесенными на него точками - внегалактическими объектами. В момент надувания данного шара, все точки на нем будут удаляться друг от друга в равной степени, независимо от их положения. Существует также закон Хаббла. В зависимости от плотности вещества Вселенной, ее расширение может смениться сжатием или продолжится бесконечно (см. Вселенную, критическую плотность, скрытую массу). Асимметрия в Вселенной. Асимметричная Вселенная характеризуется наличием явного превышения количества элементарных частиц над количеством античастиц. Основными составляющими барионов являются протоны и нейтроны, а также несколько очень коротких элементарных частиц. Эта диспропорция возникла через три секунды после Большого взрыва, когда Вселенная только появилась. До этого соотношение барионов и антибарионов было почти равным, но количество барионов немного превышало количество антибарионов. В результате массовой аннигиляции элементарных частиц и античастиц, большая часть из них объединилась в пары и исчезла, породив электромагнитное излучение. Не смотря на это, превышение одной миллиардной доли числа частиц над количеством античастиц обусловило сегодняшнюю барионную асимметрию Вселенной и отсутствие заметного количества антивещества во Вселенной. Общая характеристика возраста. По новейшим исследованиям, возраст Вселенной составляет около 16 млрд. лет с момента Большого взрыва. Самый минимальный возраст Вселенной - это время жизни самых старых звезд, которые находятся в нашей Галактике, а именно 12-15 млрд. лет. Определить ее возраст возможно только на основе закона Хаббла, однако недостаточность информации о величине постоянной Хаббла может внести в эту оценку существенные колебания. Обочина. Наблюдается горизонтальная видимость во Вселенной. Очаровательная модель. Здесь можно увидеть Большой взрыв. Обнаружена критическая плотность. Плотность Вселенной, или критическая плотность, является величиной, которая рассчитывается теоретически из соотношения гравитационной постоянной и постоянной Хаббла. Влияние на историю Вселенной оказывает соотношение между реальной и критической плотностью. В случае, если реальная плотность Вселенной больше критической, произойдет ее расширение, а затем сжатие, что означает, что она является замкнутым пространством, т.е. конечным продуктом эволюции. Без разницы, если плотности будут одинаковы, расширение продолжится бесконечно долго. Тем не менее, достоверная плотность Вселенной неизвестна из-за наличия в ней скрытой массы, которая пока не поддается измерению. Независимо от того, произойдет ли дальнейшее увеличение или сжатие Вселенной в целом, ее свойства будут изменяться так же радикально и необратимо (см. Вещество; Галактики, их происхождение и эволюция; Энтропия). Натурные модели. Существует две возможные модели Вселенной, в зависимости от ее плотности (см. здесь критическую плотность): бесконечно расширяющаяся и бесконечно замкнутая. Важно отметить, что во втором случае мы говорим о том, что вселенная является конечной, но при этом она безгранична. Имеется в виду, что реальное пространство имеет три измерения. Для наглядности можно привести более простой пример. Двухмерная проекция данной ситуации представляет собой поверхность шара, имеющую конечную площадь, но мы не можем обнаружить границы при движении по ней. Проявляющаяся структура. Показательная часть Вселенной имеет пространственную неоднородность. Она состоит из множества галактик и их скоплений, которые формируют ее сотовую или ячеистую структуру. Стены ячеек имеют толщину в несколько мегапарсек, что составляет около нескольких мегапарсек (см. Парсек). Ячейки, которые имеют название "войды" (от английского слова void - пустота), имеют размер в десятки мегапарсек и не содержат вещества, излучающего электромагнитное излучение. Войнами покрыто до 50 процентов всей площади Вселенной. Промежутки, которые находятся между войдами, вероятно, были созданы не только галактиками, но и их филаментами - звездными, газовыми и пылевыми перемычками, которые являются межгалактическими связями или галактическими и газопылевыми связями между скоплениями галактик.
Вселенная с антигравитацией
Вселенная с антигравитацией - вселенная, где гравитация имеет характер отталкивания, находится по другую сторону кольцевой сингулярности черной дыры в Керровской области.
Всемирного тяготения (Ньютона) закон
В мире существует один закон, который называется «Закон всемирного тяготения» (по имени английского математика, астронома и физика Исаака Ньютона - I. Newton 1643-1727). Этот закон является наиболее важным для понимания того, как устроена вселенная. Обе вещи, которые являются материальными телами, притягиваются друг к другу с силой, которая прямо пропорциональна их массе и обратно пропорциональна значению расстояния между ними, возведенного во вторую степень.
Вспыхивающие звезды
Переменные звезды имеют тенденцию к резкому и непериодическому повышению своей яркости, как правило, это происходит на несколько минут или даже секунд. Замечено, что в некоторых случаях амплитуда вспышки может достигать, хотя обычно она не превышает 1-2m.
Вторичные космические лучи
Вторичные космические лучи - вторичные частицы, которые возникли в результате взаимодействия частиц первичных космических лучей, которые пришли из космоса, и атомов атмосферы Земли.
Высота
Высота является угловой координатой горизонтальной системы координат.
Г
Галактики
Внутренние галактики - (за пределами Млечного Пути) внегалактические туманности. Под галактиками понимаются огромные звездные системы, находящиеся вне пределов нашей собственной галактики (системы Млечного Пути). Их состав включает в себя множество звезд, их количество может достигать 10 триллионов штук; их скоплений и конечных результатов их эволюции (см. Звёзды, эволюция); облаков газа и пыли, которые являются результатом взаимодействия магнитных и гравитационных полей, а также электромагнитного излучения, которое является источником энергии для заряженных частиц. В результате использования самых больших телескопов в мире были обнаружены многие и многие миллиарды галактик. Они находятся здесь. Наиболее крупные из галактик имеют диаметр в 30-40 тысяч парсек, а самые маленькие - в 1000 раз меньше. Массы этих объектов могут различаться в пределах миллиона раз, тогда как для звезд это соотношение равно примерно тысяче. 90% от общего числа галактик объединены в скопления. В целом пространство вокруг нас заполнено звездными галактиками с значительно большей относительной плотностью, чем галактиками в среднем. Среднее расстояние между звездами и галактиками составляет 20 миллионов раз больше их диаметра, в то время как межзвездное расстояние составляет 10-20 раз меньше их размеров. В связи с этим часто можно наблюдать гравитационно взаимодействующие галактики. Множество галактик имеют различные формы и размеры, но можно выделить несколько основных морфологических типов: эллиптические (см. здесь), спиральные (см. тут), линзообразные (см.тут) и неправильные (см.). Необходимо помнить о том, что при наблюдении далеких галактик и квазаров, источников всплесков гамма- и рентгеновского излучения, которые находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нас (см. Световой год), мы оказываемся в прошлом времени. Нам предстаёт перед взором картина того этапа развития Вселенной, который имел место в течение миллиардов лет назад, когда электромагнитное излучение, которое было создано этими объектами, начало своё путешествие по космическому пространству. Стоит отметить, что в тех далеких Мирах люди также наблюдают за тем местом во Вселенной, где мы сейчас находимся, и могут представить себе ее такой, какой она была миллиарды лет назад. Несмотря на возможность увидеть прошлое, современные технические средства не дают возможности до конца понять механизмы возникновения галактик. Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что условия рождения галактик были обусловлены разнообразием условий их формирования. Галактики, которые впоследствии стали спиральными, возникли из газопылевых облаков, которые обладали значимыми моментами количества движения - запасами вращения и центрами сжатия. Первоначальные стадии их эволюции, вероятно, аналогичны тем этапам, по которым прошла наша Галактика (см. Галактика (система Млечный Путь, строение). Облака газа, которые не имеют вращения, породили эллиптические галактики. Нехватка вращения замедлила их развитие, так как все газы в них были направлены на образование звезд первого поколения. Газ, который был выброшен ими при отсутствии вращения галактик, в отсутствие вращения планет спускается к центрам таких звездных систем и без остатка используется для формирования звезд второго поколения. Вследствие этого, эллиптические галактики, в отличие от спиральных, не имеют плоского компонента, а обладают только сферической системой. Точно также, неправильные галактики возникли из облаков газа с запасом вращения и без наличия сгущений в их центре. Мы можем предположить, что большое влияние на внешний вид рождающейся галактики оказала и масса протогалактического газового облака. Скорее всего, существует какая-то генетическая связь между квазарами и молодыми галактиками. Во многих центрах нескольких десятков галактик найдены гигантские черные дыры. Массив их составляет более миллиона масс Солнца. Также было замечено, что эти объекты присутствуют только в тех галактических системах, которые имеют «вздутие» (см. Галактика (система Млечный Путь, шар) в центре). В то же время, как правило, масса черной дыры составляет около 0,2% массы галактического “вздутия”. Тем не менее, в вопросе эволюции галактик пока еще слишком много неясности и вопросов, которые требуют ответов. В пределах видимости находятся три галактики: туманность Андромеды, Большое и Малое Магеллановы облака, которые видны невооруженным глазом. Наблюдать почти сорок галактик можно в небольшой телескоп. Их основная часть сосредоточена в северном полушарии звездного неба.
Галактический экватор
Галактический экватор - это большой круг небесной сферы, расположенный вдоль Млечного Пути и имеющий одинаковое расстояние с галактическими полюсами.
Галлилиевы спутники Юпитера
Галлилиевы спутники Юпитера - четыре самых крупных спутника, обнаруженных Галилеем в 1610 году и названные С. Мариусом "Ио", "Европа", "Ганимед" и "Калисто". Обзор Юпитера синхронизирован с приливными движениями, которые приводят к их вращению вокруг оси (как у Луны).
Гамма-лучи
Гамма-лучи - фотоны с энергией, которая в несколько раз превышает энергию фотонов рентгеновских лучей. Это является наиболее мощной формой электромагнитного излучения.
Геодезическая линия
Геодезическая линия является кратчайшим путем, который соединяет две точки в искривленном пространстве-времени. В условиях плоского пространства-времени геодезическая - это прямая линия.
Геоид
Геоид - это вид, который имеет отношение к Земле. Изображение, наиболее точно передающее форму Земли, но отличающееся от шара. На сегодняшний день геоид не является правильной стереометрической фигурой. Его поверхность почти полностью совпадает с поверхностью мирового океана, а его распространение охватывает всю материковую часть нашей планеты. В географическом смысле, высота над уровнем моря для определенного пункта на земле отсчитывается от его поверхности.
Геосинхронная орбита
Геосинхронная орбита - это орбита, на которой объект находится в постоянной близости к одной и той же точке Земли во время движения по ней. Гидростационарная – это когда он находится над экватором.
Гигант
Гигант - это объект, который имеет значительно большую светимость и размеры, чем большинство звезд того же спектрального класса. Увеличение размеров и светимости звезд, их называют сверхгигантами.
Гидросфера
Гидросфера включает в себя все воды, которые находятся в жидком, твердом и газообразном состояниях. Гидросфера включает воду из океанов, морей и подземных источников. Вода присутствует в атмосфере и живых организмах. Доля гидросферы, которая составляет более 96% - это моря и океаны, около 2% - подземные воды и около 2 % - снег и лед. 0,02% - это поверхностные воды суши.
Гиперсфера
Гиперсфера - представляет собой сферу в гипотетическом многомерном пространстве.
Главная последовательность
Одно из основных сгущений на диаграмме Герцшпрунга - Рессела, которое является главной последовательностью. В его составе преобладают звезды, которые представлены на диаграмме. Оно имеет вид узкой полоски, которая охватывает большую часть звезд, представленных на ней. Основной порядок перемещается по диагонали через диаграмму Герцшпрунга - Рессела от верхнего левого угла, где отображены звезды с большими светимостями и ранними спектральными классами - "О", "В" - в нижний правый угол к звездам с малыми светимостями или поздними спектральными группами - "К", "М". Основополагающим фактором в определении положения звезды на главной последовательности является ее масса и, в меньшей степени, ее возраст.
Глобулы
Глобулы - это небольшие газо-пылевые межзвездные облака, которые содержат в себе молекулярный водород при температуре 10-50 К. Они могут быть видны как темные пятна на светлом фоне Млечного Пути, так как пыль полностью поглощает свет, который излучают звезды и яркие туманности за ними.
Гномон
Гномон - это один из самых древних астрономических приборов, представляющий собой вертикальный столб. Бросаемая им тень, отбрасываемая на поверхность земли, дает возможность определить направление на север. По времени, которое соответствует полудню по местному времени, его тень от солнца, находящегося на южной точке и в верхней кульминации своей деятельности, направлена на север и имеет минимальную длину в этот день. По мнению ученых именно гномон стал прототипом солнечных часов.
Год
Время одного оборота Земли вокруг Солнца называется годом. На протяжении всего года наша планета перемещается в пространстве со скоростью 29,765 км/с. Это больше 100 000 километров в час. Аномальный. Согласно терминологии, аномалистический год - это промежуток времени между двумя последовательными прохождениеми Землей своего перигелия. Период его функционирования составляет 365,25964 суток. По времени она примерно на 27 минут опережает продолжительность тропического (см. здесь) года. Это объясняется постоянной сменой положения точки перигелия. В настоящий период времени, 2-го января, Земля проходит точку перигелия. Зеленеет. В соответствии с принятым на данный момент календарем, каждый четвертый год в большинстве стран мира имеет дополнительный день - 29 февраля, который называется високосным. Он необходим, так как Земля совершает один оборот вокруг Солнца за период, не превышающий одного дня. Существенная погрешность в течении года составляет почти четыре часа, и каждый год она компенсируется введением “лишнего дня”. Кроме того, существует календарь Григорианский. Звездный. Обзорное время вокруг Солнца в системе координат “неподвижных звезд”, т.е. как бы "при взгляде на Солнечную систему со стороны". Это было равно 365 суткам, 6 часам, 9 минутам и девяти секундам в 1950 году. Длина года изменяется под влиянием возмущающего влияния других планет, в первую очередь Юпитера и Сатурна, которые влияют на нее через несколько минут. Также за сто лет продолжительность года уменьшается на 0,53 секунды. Это объясняется тем, что Земля своими приливными силами тормозит вращение Солнца вокруг его оси. Тем не менее, согласно закону сохранения момента количества движения это компенсируется тем, что Земля удаляется от Солнца и согласно второму закону Кеплера период ее обращения возрастает.
Голая сингулярность
Голая сингулярность - условия существования такого явления, как пространственно-временная сингулярность, не предполагают наличия горизонта событий.
Горизонт событий
С точки зрения наблюдателя, горизонт событий - это совокупность тех мест в пространстве времени вокруг черной дыры, где с его точки зрения время замирает.
Гравитационная антенна
Гравитационная антенна - портативный прибор, который предназначен для обнаружения гравитационных волн.
Гравитационная волна
Гравитационная волна - фрагмент пространства-времени, который перемещается со скоростью света.
Гравитационная линза
Искажение изображения объекта, вызванное воздействием сильного гравитационного поля, называется гравитационной линзой.
Гравитационное красное смещение
При гравитационном красном смещении, частота электромагнитных волн изменяется при удалении от массивных объектов. С помощью него можно узнать их собственную скорость.
Гравитационный маневр
Гравитационный манёвр - это действие, направленное на увеличение или уменьшение скорости космического аппарата при его прохождении вблизи массивного тела. На гравитационных манёврах построены многие космические аппараты, которые используются для исследования дальнего космоса.
Гравитация
Гравитация - данный факт является примером притяжения материальных объектов друг к другу.
Д
Давление вырожденного нейтронного газа
Давление вырожденного нейтронного газа - подавление нейтронов, являющееся следствием принципа запрета Паули, способствует уменьшению силы сжатия вещества звезды в момент ее перехода на стадию нейтронной звезды.
Давление вырожденного электронного газа
Давление вырожденного электронного газа - в силу принципа запрета Паули, возникает давление электронов, которое противостоит сжатию вещества звезды на стадии белого карлика.
Двойная звезда
Двойная звезда представляет собой две звезды, находящиеся на одном и том же небе. При условии, что звезды действительно находятся рядом и связаны с помощью силы тяготения, это будет являться физической двойной, а если они появляются в результате случайной проекции, то это оптическая двойная.
Двойная система
Двойная система - это совокупность двух звезд, которые совершают полный оборот вокруг общего центра масс, совершая таким образом двойное обращение.
Деферент
Деферент - окружность, по которой движутся эпициклы, в геоцентрической системе Птолемея.
Джеты
Выбросы заряженных частиц из активных ядер галактик в противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости аккреционного диска вокруг СМЧД, являются джетами. Источником радиоизлучения, имеющего синхротронную природу, являются джеты.
Диаграмма вложений
Диаграмма вложений - обзорная фотография пространственно-подобной гиперповерхности, представляющей собой срез четырехмерного искаженного пространства-времени.
Диаграмма Герцшпрунга – Рассела
Диаграмма Герцшпрунга - Рассела является примером взаимосвязи между цветом (или спектральным классом) и светимостью звезд различных типов.
Диаграмма Герцшпрунга-Рассела
Диаграмма Герцшпрунга-Рассела - диаграмма, на которой изображена взаимосвязь между температурой и светимостью звезд.
Диаграмма Крускала - Секереша
Диаграмма Крускала - Секереша - диагональ пространственно-временной оси шварцшильдовской черной дыры, которая описывает всю геометрию дыры.
Диаграмма Пенроуза
Диаграмма Пенроуза - на ней изображена конформная карта, охватывающая собой все пространство и время.
Диск аккреционный
Диск аккреционный представляет собой горячий газ, который вращается вокруг звезды в двойной системе или вокруг массивного центра галактики. При аккреции вещества соседней звезды или межзвездного вещества галактики формируется это образование.
Диск Галактики
Диск галактики - это плоская звездно-газовая подсистема, которая находится в вращающейся галактике. Содержимое диска включает в себя почти весь межзвездный газ и молодые звезды.
Диск протопланетный
Диск протопланетный является газо-пылевым диском, который вращается вокруг молодой звезды, в нем содержатся остатки протозвездного вещества. Если излучающая звезда не разрушает диск до конца, в нем образуются маленькие протопланетные тела. Часть из них впоследствии объединяется с крупными планетами и их спутниками, а другая часть остается в виде астероидов и ядер комет.
Диссипация
В переводе с латыни dissipatio означает рассеяние. В широком смысле, диссипацией называют процесс уменьшения количества энергии, например, в процессе ее использования. В астрофизике диссипацией называют процесс, при котором газы из атмосферы космических объектов улетучиваются. Тепловые скорости движения молекул могут превышать вторую космическую скорость, что является причиной ее возникновения. Диссипация и улетучивание легче всего проходят у тех газов, молекулы которых имеют меньшие молекулярные веса. В виду этого такие летучие газы, как водород и гелий, практически отсутствуют в атмосфере планет земной группы, которые обладают относительно слабыми гравитационными полями.
Длина волны
Длина волны - промежуток между двумя последовательными гребнями (или впадинами) волны.
Доплера эффект
Доплера эффект - это изменение частоты колебаний или длины волны, которые воспринимаются наблюдателем в результате перемещения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. Обычно в оптической астрономии, отношение обозначают символом или буквой и называют "красным смещением", когда источник находится на значительном расстоянии от наблюдателя, и "голубым смещением", если источник приближается.
Доплеровское смещение
Доплеровское смещение - линии спектра могут быть смещены вследствие воздействия доплеровского эффекта.
Ж
Жизнь
Одна из форм существования материи - жизнь. По своим характеристикам, свойствам и функциям живые объекты отличаются от неживых. Они обладают: обменом веществ; способностью к раздражению; ростом, развитием; активной регулировкой своих функций и состава; приспособляемостью к среде и т.п. Пребывание вне Земли. В дальнейшем здесь под жизнью понимается только жизнь, основанная на белке, которая аналогична земной. Нужно различать условия, при которых возникает жизнь и ее существование, т.е. выживание живых организмов. Для того чтобы жизнь начала свое развитие, необходимо благоприятное стечение обстоятельств. Для этого необходимо присутствие на планете жидкой воды - основной компоненты белковых организмов, т. е. температура на ее значительных территориях должна длительный период времени оставаться в диапазоне от 0 до 1000 С, а лучше от 20 до 400 С. Атмосфера, содержащая не менее 10% кислорода, должна обеспечивать надежную защиту от космических лучей, т.е. быть достаточно плотной. Вместе с тем она не должна препятствовать доступу электромагнитного излучения видимого диапазона спектра, без которого невозможен фотосинтез, на поверхность планеты. В соответствии с требованиями, имеющимися в распоряжении гравитационного поля планеты (см. Поле физическое, гравитационное поле), его потенциал должен быть таким, чтобы удерживать от диссипации достаточно плотную атмосферу. Однако, гравитация не должна быть слишком сильной, иначе сильная атмосфера будет препятствовать поступлению необходимого количества света от центральной звезды, что может привести к подавлению развития живых организмов и их дальнейшее существование будет невозможным. Необходимо также исключить присутствие значительных количеств веществ, которые не имеют ничего общего с белковой жизнью. К ним, например, можно отнести такие химические элементы как: хлор, фтор, радиоактивные вещества и т.п. Возможно, необходимо соблюдение определенного условия для того, чтобы планетная система не находилась в спиральном рукаве галактики (см. Галактики, спиральные), где мощные динамические процессы в межзвездной среде могут стать губительными не только для возникновения жизни, но и для ее существования. На сегодняшний день, список необходимых для появления жизни условий не является полным. Это может показать низкую вероятность ее возникновения. Эти условия в Солнечной системе были созданы только на Земле. Относительно возможности возникновения жизни на планете Марс во времена, когда климат был более благоприятным и температура достигала максимума, остается открытым вопрос. Ранее до настоящего времени, попытки найти жизнь на Марсе потерпели неудачу (см. Марс, жизнь). Довольно часто в последнее время появляются сообщения о находках планетоподобных спутников у ближайших звезд (см. Звёзды, спутники невидимые), но существующие возможности наблюдения не позволяют регистрировать эти объекты, так как их масса намного ниже, чем у Юпитера. Таким образом, о существовании планет с меньшей массой и физико-химических условиях на них, а также их местонахождении в планетных системах не известно ничего. Следовательно, пока рано говорить о том, есть ли условия для возникновения жизни на других планетах. Несмотря на это, с учетом огромного количества звезд во Вселенной можно сделать вывод о том, что внеземная жизнь все же где-то еще, кроме Земли, появилась. Появление жизни, которая возникла в ином месте, возможно при иных условиях окружающей среды, чем те, которые необходимы для ее возникновения. К настоящему времени на всей территории Солнечной системы, кроме Земли, условия для существования когда-то возникшей в другом месте жизни, вероятно, существуют только на Марсе. Однако, это произошло не на его поверхности. Вероятнее всего, условия для существования некоторых очень экзотических видов микроорганизмов также присутствуют на других телах Солнечной системы. Например, на некоторых спутниках Юпитера и в его атмосфере есть возможность для существования этих организмов. Это представляется совершенно невероятным, ведь они не способны дать жизнь ни одному из них. В результате этого, можно сделать вывод, что жизнь на других телах Солнечной системы может возникнуть только в результате попадания на них микроорганизмов, спор и т.п., которые были перенесены оттуда, где она могла возникнуть (см. Панспермия). Напомним, что с очень небольшой вероятностью можно предположить, что исключение составит только Марс. Самым вероятным источником распространения жизни в Солнечной системе является Земля, с которой все чаще и чаще запускаются космические корабли. Для того, чтобы избежать попадания на Марс или другие планеты микроорганизмами, которые были занесены на них нашими космическими аппаратами, предпринимаются все возможные меры. Такой шаг был предпринят для того, чтобы сохранить первичные стерильные условия для будущих исследователей и предотвратить возможные негативные последствия развития земной жизни в необычных условиях. Но вполне вероятно, что Человечество примет решение создать оазис земной жизни с помощью инициативной искусственной панспермии. Так, например, рассматривается вероятность того, что атмосфера Венеры, состоящая в основном из углекислого газа, может быть преобразована в азотно-кислородную атмосферу, аналогичную атмосфере Земли. Предполагается, что для этого будет необходимо распылить в верхних слоях атмосферы Венеры большое количество живых организмов, которые имеют сине-зеленые водоросли. Плавая в верхней атмосфере, где температура и давление оставляют шансы для выживания простейших земных микроорганизмов, сине-зеленые водоросли, используя солнечный свет и воду, смогут перерабатывать углекислый газ. По мере уменьшения количества углекислого газа этот слой должен снижать свою высоту, пока атмосфера Венеры не будет преобразована полностью. Ключевым препятствием для осуществления данного проекта является явный дефицит воды на Венере. Но, в связи с тем, что кометные ядра в основном состоят из водяного льда, эту проблему можно решить. С этой целью необходимо провести коррекции орбит достаточно большого количества комет, чтобы направить их на Венеру для пополнения водных ресурсов в атмосфере планеты. Скорее всего, это возможно, но только в очень отдаленном будущем. Неясным остается вопрос о возможности возникновения и существования иных - небиологических - форм жизни, так как их возможные свойства и проявления еще не вполне определены современной наукой.
З
Закон Хаббла
Закон Хаббла - является взаимосвязью между величиной красного смещения для далеких галактик и расстоянием до них.
Замедление времени
Замедление времени - существует явление, при котором с точки зрения наблюдателя, находящегося в состоянии покоя, часы движущегося наблюдателя отстают.
Засветка ночного неба (Световое загрязнение)
Засветка ночного неба (Световое загрязнение) - Все чаще астрономические наблюдения затрудняются из-за того, что на ночное небо накладывается свет от источников искусственного освещения. За прошедшие сто лет в связи с развитием использования электричества для освещения населенных пунктов астрономические обсерватории, которые были построены в городах или вблизи них, утратили свое значение. На территориях, которые являются экономически развитыми, в ночное время суток искусственные источники света, освещающие атмосферу, создают эффект «светового загрязнения», что на английском языке означает «свето загрязнение». Данное явление не только мешает наблюдениям из телескопов в этих регионах, но и оказывает влияние на все человечество. В настоящий момент, заметная часть населения планеты живет в условиях полной темноты звездного неба, создаваемой искусственной подсветкой атмосферы Земли. Существует тенденция к тому, что регионы, в которых присутствует сильное «световое загрязнение», постоянно расширяются и все большее количество людей заканчивают свой жизненный путь, не увидев звездное небо. В условиях наблюдения с Земли космических объектов и электромагнитного излучения ухудшаются условия. Существует тенденция к увеличению диапазонов частот, мощностей и количества различных излучающих радиоустройств, которые могут создавать помехи в радиодиапазонах, которые интересуют астрономов.
Затмение
Затмение - случай, когда весь свет от одного тела или его часть оказывается скрытым другим телом, находящимся между первым телом и наблюдателем. Такой пример – солнечные затмения.
Затменная двойная (звезда)
Затменная двойная (звезда) - наблюдается двойная звезда, в которой орбиты компонентов расположены так, что если смотреть на нее с Земли, то каждая из двух звезд последовательно проходит перед другой.
Затменные переменные звезды
Двойные переменные звезды, или затменные, представляют собой двойные звезды, у которых кривые орбит наклонены под малым углом к лучу зрения наблюдателя, что создает условия для взаимного покрытия звезд. При покрытиях, в которых одна из звезд закрывает собой от наблюдателя другую, он может наблюдать уменьшение общей яркости звезд.
Звезда
В широком смысле, звездами называют самосветящиеся космические объекты, которые в большинстве своем состоят из плазмы, которая нагревается ядерными реакциями, происходящими внутри них. Главным условием существования звезды является баланс между весом вышележащих слоев и давлением (см. Давление излучения) электромагнитного излучения, которое возникает в результате термоядерных реакций в ее недрах. Также, звёздами называют и другие объекты, которые не входят в перечень, который был представлен выше. К ним относят такие образования как нейтронные звезды и белые карлики (см. Звезды, белые карлики). Они являются результатом образования на последней стадии эволюции (см. Звёзд, эволюция) некоторых звезд, когда ядерные реакции в них прекратились. При этом, эти космические тела находятся в состоянии равновесия. Этому способствует соответствие веса вышележащих слоев и силы тяжести вещества, расположенного ниже них. В качестве звезд принято называть также и точечные светила на небесной сфере. Ученые в области астрономии, навигации и иногда, например, при “покрытии звезд телами Солнечной системы”, планетологи не интересуются физическими параметрами звезд как космических объектов. Стоит сказать о том, что в последнее время стали успешными попытки наблюдения звезд как больших и протяженных объектов, а не точечных объектов, например, звезды Бетельгейзе - альфы в созвездии Ориона.
Звезда главной последовательности
Звезда главной последовательности - та самая звезда, которая отображается на диаграмме Герцшпрунга-Рассела точкой в середине главной последовательности.
Звездная величина видимая
Звездная величина видимая - мера, позволяющая оценить видимый блеск звезды на небе.
Звездный ветер
Звездный ветер - это совокупность частиц, которые излучает звезда.
Земли
Общая атмосфера для Земли Природная атмосфера Земли состоит из азота в количестве 78,1%, кислорода в количестве 21,0%, аргона в количестве 0.75%, водяного пара в количестве 0,1%, углекислого газа в количестве 0% и незначительных примесей. Существует важная роль атмосферы в формировании погоды и климата на всей поверхности Земли. Она предотвращает сильное остывание поверхности в ночное время. В результате переноса воздушных масс, создающих ветер, атмосфера сглаживает разницу температур не только между дневным и ночным временем суток, но также между зимним и летним полушариями. Эта система защищает живые организмы от воздействия вредного ультрафиолетового и гамма-излучения, а также частиц с большой энергией, которые приходят из космоса. При этом, атмосфера оказывает негативное влияние на проведение наземных астрономических наблюдений. Атмосферное давление, в свою очередь, уменьшается с ростом высоты и при этом температура атмосферы изменяется в широких пределах. В нижеследующем представлена упрощенная стандартная модель атмосферы Земли. Влияния космических факторов на атмосферу, а также взаимосвязанные колебания давления, температуры и скорости ветра в ней отображаются в облаках. Тканевая биосфера Подробнее см. Биосфера Содержание внутренней структуры В недрах Земли находится два источника энергии, которые являются источником энергии: первый - это распад радиоактивных элементов и второй - перераспределение вещества по плотности, в результате которого происходит опускание тяжелых и выталкивание к поверхности легких фрагментов, которое еще не завершено. Мантия, которая располагается на глубине от 30 до 60 км и имеет протяженность от 3000 до 5000 км, разогревается выделяемым теплом, соответственно, до температуры от 1200 до 45000 К. Она представляет собой полужидкую, вязкую массу, по которой, словно по тонкому льду в море, плавают более тонкие и легкие материки по сравнению с толщиной и плотностью мантии. Эта верхняя часть мантии была названа астеносферой. Поблизости, на глубинах от 3000 до 5000 км и при температурах в пределах 4500-60000 К находится внутреннее ядро, которое представляет собой расплав горных пород и железа. По центру расположено твёрдое внутреннее ядро с плотностью, которая в 2 раза превышает плотность стали, а также с температурой 6200-64000 К. По сути, изучение внутреннего строения Земли невозможно в отсутствие доступа к информации о геологическом строении. Поверхность самой глубокой шахты составляет не более 4 километров, а самая глубокая скважина имеет глубину чуть более 11 километров. Для того чтобы сделать выводы о внутреннем строении Земли, необходимо исследовать распространение сейсмических волн и особенности гравитационного поля (см. Поле физическое, гравитационное) нашей планеты. У Земли есть свои особенности, которые проявляются при вращении вокруг оси и вращения Солнца. Также они присутствуют в характере обращения вокруг Земли Луны и ее искусственных спутников. Возраст Установлено, что возраст Земли составляет около 4,6 миллиардов лет. Его установили по наличию изотопов первичных инертных газов, которые не вступают в химические реакции и с течением времени распадаются в горных породах. Возраст этих образцов схож с тем, который имеют древнейшие образцы лунных пород и метеоритов. Это стало причиной появления гипотезы об одновременном формировании всех планет Солнечной системы. Вращение В 1950 году период вращения Земли вокруг своей оси составил 24 часа, 3 минуты, 56,5554 секунды. Постоянно увеличиваясь, он увеличивается на несколько миллисекунд за столетие под влиянием приливов и отливов Луны и Солнца. Существуют незначительные сезонные колебания скорости вращения Земли, которые связаны с глобальными перемещениями воздушных масс и влаги. Еще, изменения скорости вращения Земли обусловлены перераспределением вещества в ее коре, мантии и ядре. В течение суток эти изменения составляют доли миллисекунды. По данным на текущий момент ось вращения Земли находится в наклонном положении к плоскости ее орбиты - эклиптике, с углом 23 градусов и 26,5 минут. В результате взаимодействия Луны и Солнца Земля, как завершающий свое вращение волчок, совершает медленные повороты - прецессию. Северный полюс мира медленно перемещается по небесной сфере, в связи с этим. Существует также год. Непосредственно сама гидросфера Движение Земля вращается. Приблизительная линейная скорость точки на экваторе Земли составляет 0,465 км/с. Космодромы также входят в список. Также Земля совершает движение по эллиптической орбите со скоростью 29,765 км/с. Она имеет максимальную орбитальную скорость в перигелии - 30.27 км/с, а минимальную - 29.27 км / с. Апекс данного движения перемещается по небесной сфере за год, совершая полный оборот за один год. Аналемма также присутствует в данном контексте. Нужно отметить, что при движении вокруг Солнца “лобовой” - передняя часть поверхности Земли является той, которая проходит через точку на горизонте, называемую утренней меридианной, или же тем местом, где наше светило появляется из-за горизонта. Поэтому, когда наблюдается больше всего метеоров, это происходит в предутренние часы, так как их скорости относительно нашей планеты значительно возрастают. При движении Земли вместе с Солнечной системой относительно ближайших звезд (см. Звёзды, которые находятся так близко к Солнцу) скорость движения составляет 19,4 км/с. Вместе с близлежащими звездами, Солнце совершает полный оборот вокруг центра галактики за 220 - 230 км/с. Апекс этого процесса совершает полный оборот по небесной сфере за 230 млн. лет. Средняя скорость Солнца по отношению к местной группе галактик (см. Галактики, их местная группа) составляет около 300 км/с, а апекс находится в созвездии Цефея. В направлении созвездия Гидры местная группа галактик перемещается со скоростью около 600 км/с, что является относительно реликтовым излучением. Направления этих скоростей имеют различные направления. При движении Земли вокруг Солнца и Солнца вокруг центра Галактики, их направление может меняться. По этой причине трудно сказать о величине результирующей скорости Земли в космосе, но основная ее составляющая это, конечно же, скорость перемещения относительно реликтового излучения. Литосфера Ноосфера Форма В первом приближении можно сказать, что Земля имеет сложную форму, которую можно описать как шар, который с двух сторон сплющен. Она имеет сжатие в размере 1/298,25, что означает, что на такую часть полярный радиус Земли меньше его экваториального радиуса. В целях описания формы Земли была создана (расчитана) особая стереометрическая фигура, которая получила название "геоид". Определяются физическими параметрами. Масса: 5,976*1024 кг или 1/332479 массы Солнца; экваториальный диаметр: 12756 км; плотность: 5,516 г/см3, скорость убегания (см. Космическая скорость вторая) - 11,2 км/с, период вращения вокруг оси: 24 час 03 мин 56,5 сек; направление суточного (см. Сутки) вращения по отношению к орбитальному – прямое; среднее расстояние от Солнца: 149,505 миллионов километров, оно принято за единицу измерения расстояний в Солнечной системе - астрономическую единицу; количество приходящей солнечной энергии (см. Солнечная постоянная) составляет 1360 вт/м2; период обращения вокруг Солнца - 365,242 средних солнечных суток. Глобальное электромагнитное поле у поверхности имеет магнитную индукцию, которая в среднем составляет 5 х 10-5 тесла.
Земля (планета)
Земля (планета) - планета Земля занимает третье место по удалённости от Солнца в Солнечной системе. Самая большая, пятая по размерам и массе из всех планет Солнечной системы, а также самая большая среди планет земной группы, включающей в себя Меркурий, Венеру и Марс.
Зодиак
Зодиак - это область неба, которая расположена на высоте от эклиптики по обе стороны от нее и содержит видимые пути Солнца, Луны и основных планет. Он проходит сквозь 13 звезд и делится на 12 знаков зодиака, проходя через 13 созвездий.
И
Изотропия
Изотропия - свойство, при котором характеристики будут одинаковыми во всех направлениях.
Инвариант
Инвариант - данная величина имеет одинаковое значение для всех наблюдателей, независимо от их состояния движения.
Инсоляция
Термин "инсоляция" происходит от латинского insolatio - выставлять на солнце. Любые тела могут быть подвергнуты воздействию потоком электромагнитного излучения, исходящего от Солнца.
Интервал
Интервал - между двумя событиями существует так называемое "расстояние" - промежуток в пространстве-времени между ними.
Интерференционные полосы
Интерференционные полосы - при взаимном уничтожении или увеличении волн в двух световых пучках, которые сливаются, образуются темные и светлые полосы.
Интерферометр
Термин "интерферометр" означает прибор, который имеет либо два оптических входа (например, перископическую систему), либо два приемника излучения, которые расположены на максимально возможном расстоянии друг от друга. С помощью сопоставления разности фаз электромагнитного излучения, которое приходит на них, можно получить большую разрешающую способность, чем у любого телескопа. В действительности, она является более высокой, чем расстояние между оптическими входами или приемниками излучения, которые называют базой интерферометра. С помощью оптических интерферометров можно достичь базу в 15 метров. Это дает возможность получения разрешения до 0,001 угловых секунд, что позволяет точно измерить линейные размеры наиболее удаленных звезд. Кроме того, существует телескоп Кека. Допустим, что в случае использования радиоинтерферометров база может быть больше диаметра Земли, если две антенны будут установлены на разных космических аппаратах. Вместе с тем, разрешение может достигать 0,00003 угловой секунды.
Интерферометр Майкельсона
Интерферометр Майкельсона - инструмент, который был изобретен Альбертом А. Майкельсоном и изначально предназначался для наблюдения за движением Земли относительно мирового эфира.
Информация
Прямой перевод слова informatio – разъяснение, объяснение. Информация - это способность материи сохранять и передавать свойства (характеристики) материи в ее проявлениях - физических объектах, процессах и, как следствие, продуктах деятельности человеческого разума. Наиболее распространенной формой представления информации является представление ее в виде изображения состояния, динамики и эволюции материальных объектов в прошлом, настоящем или будущем. В основе информации лежат физические особенности вещества или энергии. В качестве примера, можно привести годовые кольца стволов деревьев, которые сообщают о сезонных погодных условиях. Также электромагнитное излучение сохраняет и распространяет информацию о химическом составе звезды, которая испустила его, а книга хранит информацию, которую человек получил или создал. Начиная с самого начала, информация рассматривалась как совокупность информации или сигналов, которые используются для обмена между людьми и другими живыми организмами, а также различными техническими устройствами. Необходимо подчеркнуть, что в данном контексте обсуждения понятия и природы информации важным является возможность информационного обмена. Он должен включать в себя источник и потребителя информации. Если источником информации может быть как живой, так и неодушевленный объект, то потребителями информации могут быть объекты, которые изначально были созданы живыми разумными существами, например людьми. Информирование приходит вместе с жизнью, но бессмысленно как термин в неживой природе. В результате, можно сделать вывод, что обмен информацией невозможен в отсутствие жизни, также как и жизнь не может существовать без обмена информацией, начиная с уровня хромосом. В связи с этим, обмен информацией следует рассматривать как фундаментальное свойство материи, отвечающее за появление и существование жизни во Вселенной.
Ионный двигатель
Ионный двигатель – это силовой агрегат, который использует разгон ионизированного газа в электрическом поле для создания тяги. Отличается сравнительно небольшой силой и очень высоким удельным импульсом (т. е. малым расходом горючего).
Искусственные спутники Земли
Космические аппараты, запущенные на орбиту вокруг Земли, получили название искусственных спутников Земли - ИСЗ. Для решения различных задач, спутники используют различную аппаратуру. Она позволяет производить измерения, осуществлять передачу информации и навигацию на наземных транспортных средствах, а также производит мониторинг Земли для различных нужд. Часто ИСЗ можно увидеть невооруженным глазом (см. Приемник излучения, глаз) в виде точек, быстро перемещающихся на фоне звездного неба. В отличие от самолетов, которые имеют подсветку в виде цветных и проблесковых маяков, ИСЗ имеют серебристый или чуть желтоватый блеск, который является отражением солнечного света. Временами блеск ИСЗ изменяется, когда он поворачивается к наблюдателю разными сторонами. Зачастую можно наблюдать явление, когда при входе ИСЗ в тень Земли он как бы “гаснет”.
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект - исконные интеллектуальные системы имеют способность выполнять те творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Это является наукой и технологией создания интеллектуальных машин, в особенности компьютерных программ.
Испарение черной дыры
Испарение черной дыры - процесс, в ходе которого черная дыра излучает частицы и испускает излучение.
К
Календарь
(от лат. calendarium - долговая книжка, в которой были указаны предстоящие даты - "календы" - выплаты процентов по займам). Календарь предназначен для проведения учета сравнительно продолжительных периодов времени, охватываемых понятием "человеческий срок жизни". Традиционными единицами их измерения являются: "тропический год" - период полного цикла перемещения солнца по небесной сфере, а также "средние солнечные сутки". В календарях важное место занимает так называемый «лунный месяц» - период полного цикла движения Луны по небесной сфере. Ключом к календарю является требование о том, чтобы и через многие тысячи лет все астрономические явления, такие как изменения в соотношении продолжительности дня и ночи, расположение светил на небосводе и т.п., происходили бы в строго определенные им временные рамки. В то же время, тропический год содержит нецелые числа средних солнечных суток - 365,2422 и лунных месяцев - 12,3683 - что делает невозможным создание точного календаря. При развитии европейской цивилизации были использованы два календаря: григорианский и юлианский. Каждый из них имеет свои недостатки. Уже несколько десятков лет, но все еще безрезультатно, обсуждается идея создания нового, более точного календаря, в котором будут одинаковыми продолжительность месяцев и дни недели будут рассчитаны по их числовым значениям. В качестве примера можно привести, что понедельники приходятся на 1, 8, 15, 22 и 29 числа мая. Но несмотря на все выгоды и удобства этого календаря, его введение сталкивается с трудностями в связи с национальными, религиозными и бытовыми традициями. Григорийские праздники. В 1582 году был принят календарь, названный в честь Папы Римского - Григория XIII. Возможной причиной стало отставание, достигшее к тому времени уже 10 суток от астрономических явлений, которые были характерны для юлианского календаря. На большей части территории Европы, в этом году уже после 4 октября наступила 15 октября и пятичасовое отставание было ликвидировано. Согласно Григорианскому календарю, как и в случае с Юлианским, три года подряд он равен 365 суткам, а каждый следующий - високосный - содержит 366 суток. В отличие от Юлианского календаря, в число годов, которые завершают столетие - 1700, 1800 и т.д., - были включены только те, которые имеют номера, начинающиеся на 400, что означает 1600, 2000, 2400 и т.п. Это позволило Григорианскому календарю быть точнее и точнее по сравнению с Юлианским, который отстаёт от астрономических явлений на один день за 3300 лет. В России в 1918 году Григорианский календарь был введен как официальный. Уже в это время отставание от Юлианского календаря стало превышать 14 дней. В результате этого они были исключены из текущего 1918 года. С настоящего времени в целях обозначения дат исторических событий, стало использоваться словосочетание - «по новому стилю». Наименование Юлианский. Согласно историческим данным, календарь был введен в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем и впоследствии получил название по его имени - Юлианский. Это был календарь, который три года подряд включал 365 дней. Каждый пятый из четырех номеров имеет в своем распоряжении 366 суток. С учетом этих обстоятельств, принятый календарь отставал от астрономических явлений на целых 3 суток в течение 400 лет, а затем по причине накопления ошибок был заменен более точным - григорианским календарем. Дни, когда Юлианский календарь был принят в качестве официального, не следует смешивать с юлианскими.
Карлик
Карлик является звездой главной последовательности, имеет небольшие размеры (от 1 до 0,01) и низкую светимость.
Квазары
(англ. quasar - сокращение от квазизвездного источника радиоволн). Занимательные и очень отдаленные внегалактические объекты, излучающие огромные волны электромагнитного излучения с относительно небольшими угловыми размерами. Мощность излучения квазаров сопоставима с потоками энергии, исходящими от галактик. Стоит подчеркнуть, что мы видим все космические тела такими, какими они были в момент их появления на свет, и это произошло столько времени назад, сколько потребовалось для того, чтобы их электромагнитное излучение достигло Солнечной системы. Излучение квазаров распространяется во всех спектрах электромагнитного излучения, что и дало им название. Они получили его благодаря тому, что изначально были обнаружены как источники радиоизлучения. На данный момент обнаружено порядка нескольких тысяч подобных объектов. При обнаружении периодичности излучения квазаров, которая длится несколько месяцев или даже недель, можно сделать вывод о том, что их размеры сравнительно невелики, они составляют менее одного парсека, а по мощности излучения они превосходят целые галактики. Изучение механизма излучения квазаров пока еще недостаточно. Следует предположить что, они содержат в себе сверхмассивные черные дыры, которые были сформированы миллионами поглощенных ими звезд. Природа квазаров заключается в том, что это активные ядра далеких галактик, которые образовались на начальных этапах эволюции Вселенной и мы можем наблюдать их такими, какими они были раньше. Есть две разновидности квазаров: это квазаги и квазары. Наблюдаемый в их спектрах уровень радиоизлучения сравнительно мал, что является причиной отсутствия букв «р» в наименовании данных космических объектов, в отличие от квазаров. В последнее время стало популярным использование термина микроквазар. С этого времени их стали именовать как ранее неизвестные космические объекты, которые имеются в нашей галактике. Они представляют собой черные дыры с массой, которая характерна для звезд, а не для галактик. Они создают электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне и выбрасывают потоки космических лучей, которые имеют скорость, близкую к скорости света. В результате аккреции вещества, которое осталось после взрывов сверхновых звезд, на их звездные пары, происходит процесс их сближения. Следуя за оценками энергии и хронологии существования квазаров и микроквазаров, можно предположить что они являются различными типами космических объектов.
Кеплера законы
Кеплера законы были названы в честь немецкого астронома Иоганна Кеплера (1571-1630), который был известен как Кеплер. Начальный правовой акт – это 1- Спутник совершает полный оборот вокруг своего центра по орбите, которая представляет собой кривую второго порядка, в центре которой находится центральное тело. Ключевыми направлениями второго порядка, которые образуются путем соединения конуса с плоскостью, которая наклонена к его основанию под различными углами, являются окружность, эллипс, парабола и гипербола. Две грани окружности имеют одинаковый фокус, что и ее центр. У Эллипса есть две способности, которые находятся на разных уровнях и имеют возможность быть соединенными между собой тем ближе, чем больше его эксцентриситет. Установлено, что центральное тело, находящееся в любом из фокусов, ближе к одному из полюсов эллипса - перицентру, чем к другому – апоцентру. Парабола и гипербола - это две замкнутые кривые, которые имеют отношение друг к другу. Именно поэтому центральное тело может быть обнаружено только в одном из двух фокусов, так как второй находится бесконечно далеко. Поэтому движение тела по этой траектории происходит однократно и приходит в бесконечность из бесконечности, а затем оттуда же и уходит. Некоторые из реальных тел, например некоторые кометы, которые имеют гиперболические околосолнечные траектории, могут приходить и уходить из межзвездного пространства. Как известно, парабола является переходной кривой между эллипсом и гиперболой. Существует 2-ой закон. В момент перемещения спутника вокруг центра, его радиус-вектор (или линия, которая соединяет его с центральным телом) описывает, ометает и покрывает равные площади в плоскости орбиты за одинаковый промежуток времени. Площадь двух секторов орбиты, которые ограничены радиус-векторами, которые имеют дело с двумя отрезками орбит, которые спутник проходит за одинаковое время, равновелика. Выводит на то, что спутник имеет возможность перемещаться по орбите с разной скоростью в разных ее участках. Показатели ее максимальны в перицентре и минимальны в апоцентре. В соответствии с 3-м законом действует закон. Время обращения спутников вокруг центра Земли, возведенное во вторую степень, пропорционально значениям больших полуосей их орбит, возведенных в третью степень. В частности, опираясь на эту формулировку, можно определить большие полуоси орбит тел, которые вращаются вокруг Солнца. Это необходимо для того, чтобы знать период обращения тела, период обращения Земли и величину большой полуоси земной орбиты. И. Этот закон был сформулирован Исааком Ньютоном в более общей форме. В результате произведения, сумма масс спутникового тела и центрального тела равна произведению известного коэффициента на величину большой полуоси орбиты спутника, возведенной в третью степень. Новые значения 2-ой формулировки 3-го закона Кеплера дают возможность определения массы космических тел.
Керровская черная дыра
Керровская черная дыра - природная черная дыра, имеющая массу и количество движений в единицу времени, - электрически нейтральная вращающаяся черная дыра.
Кирквуда люки
Кирквуда люки были названы в честь американского астронома и математика, Дэниеля Кирквуда (Daniel Kirkwood 1814-1895). В поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера, существуют так называемые кольцевые зоны, которые аналогичны щелям между кольцами Сатурна, в которых количество астероидов значительно ниже, чем их среднее количество во всем поясе. Наименование им было дано по имени первооткрывателя. В этих зонах периоды обращения астероидов, орбиты которых находятся в этих зонах к периоду обращения Юпитера составляют 1/2, 1/3, 2/5, 3/7, 5/11 и т.д. Понятно, что люк Кирквуда является результатом резонансного гравитационного взаимодействия астероидов с Юпитером, но теория, объясняющая это явление, пока не доработана до конца.
Кирхгофа законы
По имени немецкого ученого Густава Роберта Кирхгофа (G.R. Kirchhof 1824-1887) были названы законы Кирхгоффа. Существует первый закон Кирхгофа. При достаточно высоком давлении и наличии газа, твердое тело или жидкость могут испускать электромагнитное излучение, имеющее непрерывный спектр. Вторая часть законов Кирхгофа гласит: При низком давлении газ, находящийся в состоянии покоя, излучает электромагнитное излучение, которое имеет спектр, состоящий из отдельных ярких линий излучения - эмиссионных линий. Третья часть закона Кирхгофа гласит: С помощью газа, который был помещен между более горячим источником электромагнитного излучения, имеющего непрерывный спектр, и наблюдателем, можно создать в спектре излучения источника линии, которые являются линиями поглощения. Данные линии имеют точно такое же направление и длину волн, как и линии излучения газа, если бы он находился на черном фоне, который не излучает. Это следует из второго закона Кирхгофа.
Коллапс
Коллапс - это явление, при котором происходит катастрофическое сжатие тела, вызванное действием его собственного гравитационного поля.
Кольца планет
У каждой планеты есть свои кольца. Они имеют форму широких и плоских полос, которые окружают все планеты-гиганты. Они состоят из каменных и ледяных фрагментов различной формы и размеров: от микроскопических пылинок до крупных обломков, которые вращаются вокруг планет по своим орбитам, расположенным на одной прямой с поверхностью Земли. В основе колец лежит материал либо разрушенных, либо несформированных спутников планет.
Комета
Комета - маленький объект, состоящий из пыли, газа и льда, который обычно перемещается по сильно вытянутой эллиптической (или даже параболической или гиперболической) орбите вокруг Солнца.
Кометные головы
Кометными головами называют те, что состоят из ядер и их газово-пылевых оболочек, которые носят название комы. У кометы формируется голова, благодаря испарению составляющих ядро загрязненных пылью льдов. Степень испарения, а следовательно и размер комы, напрямую зависит от расстояния кометы от Солнца. Комы начинают свое развитие, когда кометы подходят к Солнцу на расстояние, превышающее 4-6 астрономических единиц, и достигают своего максимума в перигелии. Иногда их размеры доходят до миллиона километров.
Кометные хвосты
Кометные хвосты образуются в результате того, что под влиянием излучения Солнца и солнечного ветра газ и пыль, словно дым из трубы, «сдуваются» с головы кометы в направлении, противоположном направлению движения Солнца. Различные формы и яркость кометных хвостов зависят от соотношения количества газа и пыли в их составе. Их длина может достигать нескольких миллионов километров.
Кометные ядра
Кометными ядрами называют твёрдые массы с размерами от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров, которые состоят из льдов и горных пород с примесью каменистых веществ. Наиболее вероятными составляющими ядер, по всей вероятности, являются смесь замерзшей воды с частицами углекислого газа и угарного газа, а также малое количество других газов. В виде пыли содержится большое количество каменистого вещества. Согласно современным представлениям, ядра комет состоят из первичного вещества, которое сформировало Солнечную систему. С помощью периодических комет, которые совершают возвращение к Солнцу через определенные промежутки времени, на поверхности их ядер должна образовываться корка из пыли, которая была «вытащена» из ледяного покрова. Такой эффект схож по своим последствиям с образованием грязи на весенних сугробах.
Кометы
Кометы(kometes - длинноволосый). Приближающиеся к Солнцу по сильно вытянутым траекториям объекты, как правило, представляют собой образования из газа, пыли и плазмы. Их появление обусловлено испарением небольших ледяных тел с размерами от нескольких сантиметров до десятков километров, которые носят название кометные ядра. Среди всех, большинство из этих кометных "зародышей" находятся в облаке Оорта на окраине Солнечной системы. Начав движение к центру Солнечной системы по какой-либо причине, ядро постепенно приближается к Солнцу, при этом оно нагревается. В момент его таяния, его ледяные покровы начинают испаряться, образуя кометную голову и хвост, которые могут достигать огромных размеров. Находясь на поверхности сфер притяжения (см. Поле гравитационное) больших планет, кометы первого поколения могут стать короткопериодическими, т.е. иметь период обращения менее 200 лет и оставаться в пределах Солнечной системы. По мере приближения к Солнцу, они постепенно разрушаются и порождают метеоритные рои, которые продолжают движение по тем же орбитам. Если комета, которая пришла из облака Оорта, не оказывает гравитационного воздействия на большие планеты, она удаляется почти до своего исходного расстояния от Солнца. Одновременно с этим, комета уже больше не перемещается в облаке Оорта, а вновь возвращается к нашему центральному светилу и становится периодической, с периодом обращения до нескольких миллионов лет. Существует вероятность, что некоторые из комет приходят к Солнцу из межзвездного пространства. Астероиды и кометы также могут представлять опасность для Земли. О данном говорит сравнительно недавнее событие. Осколок ядра кометы «Щумахера - Леви-9» размером около 10 километров врезался в атмосферу Юпитера в июле 1994 года. Благодаря этому удалось достичь мощность взрыва, которая составила 6 миллионов водородных бомб мощностью по одной мегатонне каждая. О масштабах катастрофы можно сделать вывод, проанализировав, что уже через 45 минут после события в облачном слое Юпитера было обнаружено пятно, диаметр которого превышал диаметр Земли в 2-2,5 раза. Совершенно точно можно сказать, что в случае падения такого небольшого небесного тела на Землю с высокой вероятностью не только исчезнут условия для существования высокоразвитой жизни на нашей планете, но и будет изменен путь дальнейшего развития геологической эволюции. Учитывая крайне низкую вероятность столкновения данного тела с нашей планетой, было бы разумно создать вокруг Земли несложную систему защиты от этой угрозы. Через несколько лет, в течение которых будут готовы все необходимые технические и организационные возможности для осуществления данного проекта, он будет реализован. Наблюдать кометы на небе можно довольно часто. Их внешний вид и блеск зависят от характеристик кометных ядер, их траектории относительно Солнца и Земли. Как правило, их можно наблюдать лишь при помощи телескопа. Нередко, раз в сто лет, они становятся видимыми невооруженным глазом (см. Приемник излучения, глаз) и вызывают неподдельный интерес у общественности. На сегодняшний день известно около сотни комет, которые имеют период обращения менее ста лет. Но ежегодно обнаруживается несколько новых комет, которые имеют большие периоды обращения. Ученые-астрологи и любители астрономии занимаются не только поиском новых комет, но и их изучением. К этому следует добавить, что кометы получают имена их первооткрывателей.
Конвекция
Конвекция (лат. convectio - доставка) - это процесс доставки. Конвекция - это один из механизмов, который способствует переносу тепла. В данном случае происходит перемещение газообразных, плазменных или водяных частиц, облаков, потоков, которые нагреваются в разной степени. При этом плазменные сгущения, имеющие более высокую температуру, перемещаются из глубины к поверхности в конвективных зонах звезд. В этом месте они остывают и снова погружаются в глубину. Конвекция в атмосфере Земли легко обнаруживается, когда предметы отдаляются и теряют четкость, если наблюдать их сквозь нагретый воздух, поднимающийся над костром. Нагретые потоки воздуха имеют коэффициент преломления, который отличается от коэффициента преломления холодного воздуха. Это позволяет использовать их в качестве линз.
Конус убегания
Конус убегания - представляемый конус, расположенный у поверхности коллапсирующей звезды, с помощью которого можно определить, какие лучи света могут быть направлены на звезду в бесконечность.
Конфигурация планет
Конфигурация планет – это особый случай, когда планеты находятся в гармонии друг с другом, а также с Солнцем и Землей. Верхнее соединение. Конфигурация будет реализована в тот момент, когда Солнце будет находиться между Землей и планетой (внутренней или внешней). Поперечные плоскости орбит всех планет перпендикулярны к плоскости орбиты Земли. Таким образом, в зависимости от того, как расположена планета на орбите, она может при верхнем соединении пройти выше или ниже Солнца, а также зайти за него. Нижнее соединение. В момент, когда внутренняя планета оказывается между Землей и Солнцем, происходит процесс конфигурации. В соответствии с причинами, которые были рассмотрены в статье «верхнее соединение» (см. здесь), планета может пройти по диску Солнца, а при нижнем соединении – ниже или выше его. Квадрат (от лат. qudratura - делать четырехугольным) - это форма, которая позволяет сделать четырехугольное пространство. При реализации конфигурации угол между направлениями на Солнце и внешнюю планету становится равным 900 для земного наблюдателя. Взаимное противостояние. В момент, когда Земля оказывается на линии между внешней планетой и Солнцем, происходит реализация конфигурации. Вместе с тем, планета находится на минимальном расстоянии от Земли. Из-за того, что орбита Земли и планет имеет эллиптическую форму, расстояния между Землей и любой внешней планетой от столкновения к противостоянию могут быть изменены. В случае, когда противостояние происходит через определенное количество оборотов Земли вокруг Солнца, при котором расстояние между ними минимально, оно называется «великим противостоянием». Демонстрация, или элонгация (от лат. elongatio - удаление). Эта конфигурация возникает тогда, когда наблюдатель из космоса видит Солнце и внутреннюю планету в максимальном угловом расстоянии друг от друга.
Координат система
Система координат (от лат. co - совместно, ordinatus - определенные) является объединением определенных элементов. Все системы координат, используемые в астрономии, имеют сферическую форму и различаются между собой только базовыми плоскостями, началами и направлениями отсчета углов. Две вертикальные, две экваториальные и галактическая координатные системы существуют. Космическая. Данная система определяет положение светила на небосводе двумя координатами, которые имеют отношение к нашей галактике (системе Млечный Путь): Грандиозность - угол между углом между плоскостью галактического экватора и направлением, определяемым звездой; Млечный путь находится в точке пересечения галактической долготы и точки преломления, называемой галактическим экватором. Это является углом в плоскости галактики, который расположен между восходящим узлом Млечного пути, который направлен на увеличение прямых восхождений, и точкой преломления линии широты светила с галактическим эклиптикой. В созвездии Волос Вероники расположен северный полюс галактической системы координат. Прямоугольная. В соответствии с системой, положение светила на небесной сфере определяется двумя координатами: Угол между плоскостью небесного горизонта и направлением на солнце называется высотой. Поперечник в плоскости небесного горизонта между точкой начала и центром пересечения с горизонтом вертикального круга, который проходит через светило называется азимутом или углом. Азимут начинается от точки, находящейся на юге и западе. Следующая стадия – экваториальная вторая. В соответствии с системой, положение светила на небесной сфере определяется двумя координатами: Слоем - углом, который находится между плоскостью небесного экватора и направлением на светило. Отклонение от прямого восхождения называется углом в плоскости небесного экватора между точкой весеннего равноденствия (см. Точка, весеннее равноденствие) на экваторе и точкой пересечения с экватором круга склонения, который проходит через светило. От точки весеннего равноденствия к востоку начинается прямой восхождение. Первое место занимает Экваториальная первая. В соответствии с системой, положение светила на небесной сфере определяется двумя координатами: Слоем - углом, который находится между плоскостью небесного экватора и направлением на светило. Угол, который называется часовым углом, это угол, который находится в плоскости экватора между точкой на южной стороне экватора и точкой пересечения с центром круга склонения, проходящего через светило. Часовой угол, в свою очередь, отсчитывается от точки на юге к западу. Стереотипная. В соответствии с системой, положение светила на небесной сфере определяется двумя координатами: Угол между плоскостью эклиптики и направлением на светило называется астрономической широтой. Астрономическая долгота - это угол в плоскости эклиптики, который находится между точкой весеннего равноденствия (см. Точка, равноденствие, весеннее) и точкой пересечения оси времени светила с эклиптикой. Начинается отсчет от точки весеннего равноденствия к востоку и называется астрономической долготой. По данным, представленным на сайте NASA, северный полюс эклиптической системы координат находится в созвездии Дракона, а южный - в созвездии Золотой Рыбки.
Коричневый карлик
Благодаря своей массе, коричневый карлик занимает промежуточное положение между планетами и звездами. Обычно температура на поверхности коричневых карликов не превышает 2000 К, в результате чего они имеют насыщенный красный цвет или же излучают исключительно в инфракрасной области спектра. Впервые коричневый карлик был обнаружен в 1996 г., когда он был обнаружен впервые.
Космическая
Космическая: геодезия (от греч. geo - земля, и diairo - делить) занимается изучением Земли. Функция космической - спутниковой геодезии заключается в определении взаимного расположения двух или более пунктов на земной поверхности. Предполагается решение задачи с помощью одновременного наблюдения из них одного и того же искусственного спутника Земли (ИСЗ). Для того, чтобы это осуществить, необходимы более точные определения положения ИСЗ на небесной сфере и расстояния до него. На данный момент данные измерения производятся с помощью радиометодов, а также лазерных дальномеров. (от лат. navigo - плавание по морскому простору). Основные направления деятельности в области космической навигации: Для определения положения в атмосфере или на поверхности нашей планеты любого объекта, например самолета, корабля или автомобиля, который оснащен специальным оборудованием, необходимо установить связь с навигационными искусственными спутниками Земли. В ряде случаев, данный способ навигации именуется спутниковой навигацией. Предполагается, что это будет связано с определением положения космических аппаратов в космосе и рассчитыванием элементов орбит, а также с возможностью изменения параметров их движения. Уровень платформы. С помощью термина "космическая платформа" можно описать часть аппарата, на которую возложена функция обеспечения необходимых условий для функционирования в космосе полезной нагрузки - аппаратуры, которая используется для проведения научных исследований, осуществления дистанционного зондирования Земли, организации радиосвязи и т.д.. По сути, это является модульной технологией создания космической платформы, которая позволяет с минимальными затратами и сравнительно коротким сроком адаптировать возможности платформы к использованию в составе космических аппаратов различного типа, которые имеют различную целевую аппаратуру. Услуги связи. Возможности космической связи включают в себя передачу информации между наземными пунктами (НП) и космическими объектами; между НП с помощью спутников Земли - ретрансляторов; меж космическими объектами, используя естественные спутники Земли - спутники-ретрансляторы. В качестве информации могут использоваться различные виды информации: телеметрические, телеграфные, телефонные, телевизионные и т.д. В настоящее время наиболее распространена связь с космическими пространствами, которая используется для связи с отдаленными и малонаселенными районами Земли. Некоторые территории могут обеспечить себя телефонной связью и телевидением только благодаря использованию спутниковой связи. В настоящее время проводятся работы по организации глобальной индивидуальной межпланетной телефонной и пейджинговой связи. Скорость, необходимая для выхода на самую низкую круговую орбиту вокруг массивного космического объекта какого-либо физического тела: космического аппарата, фрагмента основного объекта и т.п. Увеличение скорости сверх первой космической ведет к увеличению эксцентриситета (см. Орбиты, эксцентриситет) орбиты вплоть до того, что она преобразуется в параболу (см. здесь - скорость вторая). Согласно исследованиям, первая космическая скорость для Земли составляет 7,9 км/с. Подробнее см. Кеплера законы. Сравним: скорость современного автомобиля составляет 150 км/ч., что означает скорость в 41,7 м/с. Также, скорость пули из огнестрельного оружия составляет 0,8 км/с. А скорость истребителя, летящего со скоростью звука - 1,155 км/с. Моментальная скорость. Минимально необходимая скорость для ухода - убегания - от массивного космического объекта по параболической траектории какого-либо физического тела: молекулы (см. Диссипация), космического аппарата, фрагмента основного объекта и т.п. Увеличение скорости сверх второй космической ведет к увеличению эксцентриситета (см. Орбиты, эксцентриситет) траектории, т.е. к ее преобразованию во все более «разомкнутую» гиперболу. Согласно исследованиям, вторая космическая скорость для Земли составляет 11,2 км/с. Подробнее см. Кеплера законы. Конечная скорость третьей. Для преодоления притяжения Солнца и выхода на параболическую траекторию относительно него, необходимо минимальное значение скорости. При старте с Земли она имеет скорость 16,0 км/с и должна двигаться в направлении скорости орбитального движения нашей планеты, что означает ее соединение с ней. Изменение скорости орбитального перемещения Земли происходит в момент, когда ее орбита не круговая, а эллиптическая (см. Кеплера законы), но при этом ее средняя скорость составляет 29,765 км/с. Согласно полученным результатам, средняя третья космическая скорость относительно Солнца на орбите Земли составляет примерно 46 км/с. Эта скорость, по отношению к Солнцу, является второй космической (см. здесь - скорость вторая), если стартовать с высоты 150 миллионов километров над его поверхностью. Подробнее см. Кеплера законы.
Космические
Космические: Устройства. Любые технические устройства, которые используются в космосе для осуществления своей деятельности, именуются космическими аппаратами. Они делятся на две большие категории: пилотируемые и непилотируемые. Первые являются космическими кораблями и станциями, а вторые - автоматическими аппаратами. Свечение. Лучи из космоса являются потоками отдельных заряженных частиц с огромной скоростью, которые приходят из космического пространства. В их составе преобладают протоны, но также присутствуют электроны, ядра гелия и более тяжелые химические элементы. Часть этих ядер имеет массовое число, превышающее 30 атомных единиц массы. Различают солнечные космические лучи, которые создаются Солнцем, и так называемые галактические космические лучи, являющиеся частью нашей Солнечной системы. Показатель энергии солнечных космических лучей не превышает 1010 электроно-вольт. Частицы галактических космических лучей имеют значительно более высокую энергию, достигающую 1021 электроно-вольта. В то же время, предельные энергии заряженных частиц, разогнанных в их земных ускорителях, не превышают 1015 электроно-волт. Сейчас стало общепризнанным то, что источниками галактических космических лучей могут быть и иные космические объекты. Относительно механизмов приобретения заряженными частицами галактических космических лучей их высоких скоростей, т.е., собственно говоря, энергии кинетической или же их огромных энергий, не совсем ясно и понятно, что они подвергаются ускорению в результате воздействия мощных электрических или магнитных полей (см. Поле физическое, электромагнитное). Большое количество частиц галактических космических лучей с очень высокими энергиями не обнаружено. Сегодня экспериментально зарегистрировано 10 частиц, имеющих энергию больше 5•1019 электроно-вольт. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для частиц с энергией 1019 электроно-вольт средняя плотность их потока составляет около 1 частицы через каждые 100 лет. Размеры потоков солнечных космических лучей, которые образуются при интенсивных процессах на Солнце намного больше. Существует вероятность того, что они могут достигать значения до 105 частиц через промежуток времени, составляющий 1 см 2 в секунду, и это является их основной угрозой для космонавтов. Эти потоки солнечных космических лучей могут причинить вред человеческому организму не только на борту космического корабля, находящегося вне магнитосферы Земли, но и на поверхностях космических тел, которые не имеют достаточной мощности магнитных полей. Так, например, Луна и Марс являются такими телами. Создание поселений людей на Луне будет иметь некоторые сложности в связи с необходимостью защиты от солнечных лучей и оборудования жилых помещений под поверхностью спутника. На Марсе есть особые магнитные поля, которые защищают обширные его территории и поселения можно размещать в них и под открытым небом. Проведение научных исследований. Космические научные исследования могут быть проведены с помощью специальной аппаратуры, которая устанавливается на космические аппараты (подробнее об этом можно узнать здесь). Темой исследований являются космические тела, космическая среда и материя с биологическими объектами, которые подвержены воздействию космических факторов: невесомости, вакуума и т.д.. Динамично развиваются несколько направлений этих исследований. Астрономические наблюдения с космических аппаратов - это изучение отдаленных галактических и внегалактических объектов с помощью телескопов, работающих в широком диапазоне электромагнитного излучения и приемников космических лучей (см. здесь). Этот метод дает возможность исключить помехи со стороны земной атмосферы и получить уникальную информацию о космологических (см. Космология) объектах, которая не поддается получению наземными методами. Проведение исследований с помощью приборов, которые установлены на искусственных спутниках Земли, позволяет исследовать околоземную космическую среду, параметры которой очень сильно зависят от влияния Солнца. При исследовании свойств земной ионосферы измеряются электрические и магнитные поля, которые связаны с ней. Эта информация помогает понять сложные механизмы влияния Солнца, которые влияют на множество жизненно важных для человечества процессов и событий. К таким событиям также относят достоверно зарегистрированные аварии, которые произошли на протяженных технических сооружениях: линиях электропередач, кабельных линиях и т.п., - в результате воздействия солнечных лучей или паразитных электрических токов. В настоящее время известно, что солнечная активность оказывает огромное влияние на биосферу Земли, состояние здоровья и самочувствие людей. Ученые создали целый класс космических аппаратов, которые будут исследовать Солнце с околоземных орбит и с межпланетных траекторий. Цель подобных изысканий состоит в том, чтобы понять влияние Солнца на все процессы на Земле, поскольку оно является ближайшей к нам и довольно типичной звездой. Его корона представляет собой естественную лабораторию для изучения основных характеристик плазмы, а также является непосредственной причиной для проведения исследований. Планеты и малые тела Солнечной системы изучаются с помощью космических аппаратов, которые направляются к ним. Изучение проводится с помощью аппаратов, которые пролетают рядом с объектами или выходят на орбиту вокруг них, а также спускаемыми устройствами, которые могут быть как стационарными зондами, так и передвижными механизмами типа луноходов. Такое направление исследований проводится на базе недавно появившейся науки, называемой "сравнительной планетологией". Познание механизмов происхождения и развития планет Солнечной системы, а также возможных тенденций эволюции Земли должно быть достигнуто в рамках данной науки. В XXI веке необходимо будет проводить подготовку к межпланетным полетам, которые будут осуществляться в пилотируемом режиме. Также следует изучить возможность изменения физических условий на поверхности Марса и Венеры для того, чтобы обеспечить проживание там наших потомков в отдаленном будущем. Астронавты и космонавты занимаются исследованиями в области космической медицины и биологии на базе пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций. Их главная цель - это подготовка экипажей космических кораблей к длительным межпланетным переходам. В настоящий момент проводится исследование в области космического материала. Уточняются возможности разработки и производства различных видов материалов, био- и медицинских препаратов с улучшенными или новыми свойствами по сравнению с материалами, полученными на Земле.
Космические лучи
Космические лучи – это потоки устойчивых частиц с высокой энергией, которые приходят на Землю из мирового пространства и взаимодействуют с материей атмосферы (вторичное излучение).
Космические скорости
Космические скорости- минимальные скорости, при достижении которых тело может стать спутником массивного объекта (первая космическая скорость), преодолеть гравитационное притяжение этого объекта и удалиться от него «на бесконечность» (вторая космическая скорость, или скорость убегания) либо (для Солнечной системы) преодолеть притяжение Солнца и покинуть Солнечную систему (третья космическая скорость). В области поверхности Земли вторая космическая скорость равна 11,2 км/с. У поверхности Солнца она составляет 620 км / с, а в галактике (в районе орбиты Солнца) – около 400 км / с.
Космический зонд
Космический зонд. Для осуществления физических исследований околоземного межпланетного космического пространства, небесных тел Солнечной системы и их окрестностей, были созданы космические зонды и летательные аппараты. В отличии от высокоскоростных спутников, высокоскоростных зондирующих ракет и высотных зондов, К. з. осуществляют измерения на дистанциях от земной поверхности, превышающих радиус Земли. Если рассматривать термин «К.", который применяется к спутниковым системам, которые были выведены на орбиты с малым и средним эксцентриситетом, то он имеет в виду именно их. з.«З» в данном контексте не используется. К этой категории можно отнести космические аппараты, которые используются для полетов к Луне и планетам. Появление на свет первого в мире К. з., который получил название "Луна-1", произошло в СССР 2 января 1959 года. 4 января 1959 года он был выведен на гиперболическую орбиту, отличную от земной, и, двигаясь по ней, 4 января 1959 года оказался вблизи Луны, покинув зону действия тяготения Земли и став первой искусственной планетой Солнечной системы. Космические аппараты, выводимые на гелиоцентрические орбиты, часто называют дальними К. з. К. з., предназначенные для исследований Луны, Марса, Венеры, в отечественной практике часто называют автоматическими межпланетными станциями (АМС), лунными станциями и т. п. В США такие аппараты называются лунными зондами, марсианскими зондами и т. п. Космическими станциями часто называются зонды для исследования периферийных областей околоземного космического пространства и межпланетного пространства (например, американские спутники IMP, советские К. з., входившие в системы «Электрон»). Классическими К. з. считаются советские космические аппараты серии "Зонд" и американские аппараты серии "Пионер". Они были предназначены для исследования околоземного и межпланетного пространства; аппараты серии "Зонд", начиная с "Зонда-3", внесли большой вклад в изучение Луны и ее окрестностей (см. также "Луна"). Проведение научных исследований на К. з. осуществляется либо с помощью бортовой аппаратуры (измерения потоков частиц, магнитного поля и т.д.), либо посредством проведения фотосъемки и дистанционных измерений. Для того чтобы получить результаты экспериментов, их обычно передают по телеметрическим или телевизионным каналам (например, эксперименты с «Луной-3», аппаратами серии «Венера» и др.) или доставляют на Землю в возвращаемом устройстве. Например, это могут быть аппараты типа «Луна-16», «Зонд». Для того чтобы проложить межпланетные трассы, К. з. обычно запускают с промежуточной орбиты ИСЗ. Посадка их на иные небесные тела осуществляется как правило также с промежуточной орбиты, которая используется для создания искусственного спутника. В случае возвращения на Землю (например, некоторых аппаратов серии «Зонд») используется вход в атмосферу с использованием второй космической скорости. Показатели траектории К. з. определяются при помощи системы радиотехнических измерений. Иногда для данной цели используются фотографические наблюдения комет, которые являются искусственными (например, при запуске "Луны-1" и "Луны 2"). Впервые были получены экспериментальные данные о периферийных областях околоземного космического пространства с помощью К. з.. В результате исследований была обнаружена и исследована магнитосфера Земли. («Луна-1», «Луна-2») был обнаружен солнечный ветер, который представляет собой непрерывный поток частиц, которые излучает Солнце в спокойных условиях и выброс частиц, характерных для повышения активности Солнца. В процессе исследования потоков, в них были обнаружены магнитные поля, которые были «вморожены» в них. Также было установлено взаимодействие потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли, что имеет большое значение для изучения динамики магнитных бурь, возникновения полярных сияний и других геофизических явлений, которые обусловлены солнечно-земными связями. К. При помощи К. з., которые были запущены к Венере и Марсу, удалось получить экспериментальные данные о том, как далеко находятся их ближайшие обитаемые планеты и атмосфера; также благодаря им были получены фотографии поверхности Луны и Марса, а также изучены физические характеристики лунного грунта. В процессе последних исследований, проводились как непосредственно на Луне, так и на образцах лунного грунта, которые были доставлены на Землю.
Космический мусор
В широком смысле, космический мусор - это все вышедшие из строя космические аппараты, отработавшие ракетные и другие устройства, их части, которые продолжают находиться на околоземных орбитах. Если вести подсчет по приблизительным данным, то можно предположить, что в околоземном пространстве находится около восьми тысяч объектов с размерами более 10 сантиметров, а также несколько тысяч с размером 1-10 сантиметров и сотни тысяч с размером менее 1 сантиметра. К сожалению, в последнее время космический мусор стал представлять собой большую угрозу для вновь создаваемых космических аппаратов. Однако пока не разработаны эффективные способы борьбы с ним.
Космическое право
Космическое право (международное космическое право) – это «совокупность специальных норм современного общего международного права, регулирующих отношения государств между собой, с международными межправительственными организациями, взаимоотношения таких организаций в связи с осуществлением всеми ими космической деятельности, а также устанавливающих международно-правовой режим такой деятельности в пределах космического пространства, Луны и других небесных тел».
Космическое пространство
Объем пространства, который находится за пределами атмосферы Земли называется космическим пространством. В нем перемещаются космические тела, такие как галактики, звездное небо, туманности, планеты и т.д. Космическое пространство пронизано потоками космических лучей и электромагнитным излучением. В нем присутствуют поля, которые оказывают влияние на физические процессы. Согласно общепринятому мнению, граница между атмосферой Земли и космическим пространством находится на высоте 100 километров над поверхностью геоида. Это положение закреплено в международном правовом акте, а также имеет физические основания, так как это минимально возможная высота перигея для спутника на околоземной орбите.
Космодром
Космодром (от греч. kosmos - Вселенная, dromos - место для бега). Территория, на которой располагается комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенных для осуществления запусков космических аппаратов, называется космодромом. На космодроме должны действовать: пусковые установки; монтажно-испытательные комплексы для подготовки космических аппаратов и ракет-носителей; командно-измерительные комплексы, которые контролируют текущие параметры и передают телеметрические команды; информационно-вычислительные центры; командные пункты; научно-исследовательские и испытательные подразделения и т.п. Численность обслуживающего персонала космодрома может доходить до нескольких тысяч человек. Поля для космодромов должны быть расположены в пустынных районах или на берегах океанов, чтобы исключить возможность падения элементов конструкций ракет-носителей и их головных обтекателей в населенных районах планеты. Помимо этого, космодромы располагаются как можно ближе к экватору Земли. Этот выигрыш дает возможность получить выгоду в виде получения энергии, так как к собственной скорости ракеты-носителя, которая обычно стартует в направлении восточного направления - по направлению суточного вращения Земли, - добавляется линейная скорость поверхности земли (0,465 км/с), которая на экваторе составляет 0,475 км/с. Уже в настоящее время на Земле насчитывается порядка 3-х десятков различных по своим возможностям космодромов, а еще несколько планируется построить в ближайшее время. Количество пусковых установок на разных космодромах мира колеблется между 1 до 15, а количество монтажно-испытательных комплексов составляет от 1 до 14. На данный момент, количество запусков в год и годовой объем грузов на орбиту составляют от 3 до 150 и от 4,5 до 2000 тонн соответственно. Увеличивается количество проектов по созданию подвижных стартовых установок для космических ракет-носителей, позволяющих производить их запуски с экватора и вдали от населенных пунктов. Начали эксплуатировать "Морской старт" - стартовую установку, которая плавает в открытом океане. С самолетов-маток уже в течение 10 лет проводятся запуски ракет-носителей. Запущена ракета с подводной лодки.
Космологическая модель Большого Взрыва
Космологическая модель Большого Взрыва -модель Вселенной, в основе которой лежит предположение о первичном взрыве как начале существования наблюдаемой Вселенной.
Космологическая постоянная
Космологическая постоянная - это та самая постоянная, которую обычно обозначают греческой буквой лямбда, которая является одним из членов уравнений общей теории относительности, которые были предложены Фридманом для описания Вселенной. В случае, если лямбда является положительной, этот член описывает силу, которая в случае, если она отрицательна, действует противоположно гравитации и способствует расширению Вселенной. Данная сила возрастает при увеличении расстояния между объектами. Данные, полученные с помощью наблюдений, показывают нам, что космологическая постоянная имеет место быть и ее значение значимо. Есть вероятность того, что значение космологической постоянной имеет временные колебания.
Космологический принцип
Основополагающим принципом всех современных космологических моделей является космологический принцип. Он состоит в том, что характеристики Вселенной одинаковы с точек зрения наблюдателей, которые находятся во всех её точках в одно и то же время. Это объясняет отсутствие в Вселенной четких направлений и то, что материя в космосе распределена относительно однородно. Принято считать, что все наблюдения подтвердили изотропность и однородность Вселенной.
Космология
Космология (от греч. kosmoV - kosmos - вселенная, logoV - logos - учение) - это наука о космосе. Космология - это наука, изучающая происхождение и эволюцию Вселенной как единого целого. В основе ее лежит совокупность эмпирических данных и теоретических выводов, которые основаны на фундаментальных физических теориях - гравитации, электромагнитного поля (см. Поле физическое), квантовой механике, относительности и других. Объектами, находящимися на расстоянии более 7-10 млрд световых лет от Земли, называют объекты, находящиеся на космологических расстояниях.
Космонавтика
Космическая деятельность, или космонавтика, происходит от греческих слов: kosmos - мир, вселенная и navtilia - кораблевождение. Слово «космонавтика» относится к деятельности человечества, которая направлена на исследование и освоение космического пространства и объектов в космосе с помощью космических аппаратов. Кроме, космонавтикой именуется научная дисциплина, которая разрабатывает методы для осуществления данной деятельности.
Кратеры
На поверхностях большинства космических тел, которые не имеют атмосферы из-за отсутствия в них плотной атмосферы - астероидов, спутников больших планет Солнечной системы и Луны, Меркурия, были обнаружены кратеры - кольцевые горы с диаметром от нескольких километров до нескольких сотен километров. В некоторых из этих структур есть небольшое возвышение, которое называется "центральная горка" Ученые обнаружили похожие образования, но более сглаженные из-за воздействия атмосферы на Земле, Венере и Марсе. Основная часть подобных кратеров образовалась на начальных стадиях развития Солнечной системы и является результатом ударов космических тел, которые обладали большой массой.
Кратная звезда
Кратная звезда - это группа из трех или более близких друг к другу звезд, которая называется "кратной".
Кульминации светил
Данные явления называют кульминацией светил или высшей точкой. Сочетание светила с небесным меридианом в южной части неба, где оно занимает высшую позицию над горизонтом, называют верхней кульминацией. Попеременное пересечение небесного меридиана, освещенного не заходящими звездами, в северной части неба называют нижней кульминацией. Для северного полушария Земли все сказанное верно. Южное полушарие отличается тем, что верхняя кульминация находится в северной части неба, а нижняя в южной.
Л
Линия перемены дат
На основе международного соглашения, в полночь здесь, на Земле, начинается новый день. Он проходит по Северному ледовитому океану, по меридиану 172,50 восточной долготы, Берингову проливу и Тихому океану вдалеке от населенных пунктов. В случае пересечения этой линии с севера на юг человек попадает в область, в которой еще продолжаются сутки, а при пересечении с запада на восток - сразу оказывается на той части планеты, где уже начались предстоящие сутки.
Линкос
Линкос - это термин, который происходит от латинских слов: lingua - язык и cosmica - космический. Х. Фройденталь разработал язык, который был создан в 1960 году голландским математиком и стал использоваться для общения с инопланетными цивилизациями, которые достигли более высокого уровня развития, чем современные люди. За исключением всех прочих языков, включая языки программирования и другие языки программирования, Линкос не предполагает использования для его изучения какого-либо языка, который может быть известен обучаемому разумному существу. Никаких словарей и учебников на данном языке не существует. Процесс его изучения можно сравнить с процессом овладения ребенком своей родной речью, но при этом он имеет очень ограниченное количество возможностей для наглядного представления предметов. Для того чтобы обучать Линкосу представителей другой цивилизации в дистанционном варианте, необходимо передавать сигналы (например, в радиодиапазоне), каждому из которых соответствует только одно понятие. Исходя из этого предполагается, что обучение этому языку следует начинать с самых простых математических понятий, а затем они усложняются. Если будут введены в действие понятия времени и пространства, то появится возможность передачи реального материала. Первоначальный этап обучения характеризуется передачей большого количества серий сообщений, в которых можно уловить что-то общее. Например, в случае передачи большого количества сообщений типа "+++++++++ @ +++", где количество крестиков всегда различно, но их количество слева от знака @ всегда больше их количества справа, следует понимать, что значение «больше» означает знак @.
Литосфера
Литосфера (от греч. - камень и...сфера) - это название, которое означает "камень, сфера". Литосфера - это внешняя твердая каменная оболочка планеты, которая является более прочной и менее пластичной по сравнению с тем, что находится под ней. Земля имеет толщину литосферы в пределах от нескольких десятков до сотни километров, а Луна - около тысячи километров. Пока не известно о мощности литосфер других планет, входящих в состав группы, и спутников планет. В то же время, у планет-гигантов они отсутствуют в полном объеме.
Луна
Местоположение Луны. На сегодняшний день это единственный известный искусственный спутник Земли. Возможно, что в связи с быстрым развитием наблюдательной технической базы в скором времени будут обнаружены и другие, но гораздо менее крупные, не более нескольких десятков метров, естественные спутники Земли, которые могут быть отнесены к категории астероидов. Природа Луны: По данным Альбедо. Альбедо видимой стороны Луны составляет 0,073. В зонах, где преобладают лунные моря (см. здесь), оно меньше, а материков (см. тут) - больше, но в целом поверхность Луны (см. эту страницу) отражает чуть больше семи процентов света, и трудно представить, что серебристый диск Луны на самом деле является практически черным. В то же время, такое кажущееся противоречие можно разрешить, если учесть тот факт, что Луна является отражением мощного потока солнечного излучения и даже 0,073 его доля достаточно велика. Состояние атмосферы. Общая атмосфера у Луны отсутствует. На освещенной Солнцем стороне Луны, вблизи ее поверхности (см. здесь), был обнаружен слабый слой газа. Десять миллионов раз более разрежен, чем атмосфера Земли. Данный газ содержит в себе атомы, которые были введены в реголит солнечным ветром и получили название: Н, Не, О, Ne, Ar, а также освобождаемые из лунной поверхности при ударах метеоритов, воздействующих на поверхность Земли, и при бомбардировке реголита космическими лучами. В ночное время суток концентрация газа снижается еще в десять тысяч раз, что происходит из-за вымораживания большей части газа в реголите. Внутренняя сторона. Отношение Луны к Земле всегда одно и то же: она всегда смотрит на Землю одним и тем же полушарием, которое называется ее видимой стороной. Причиной этого является то, что периоды обращения Луны вокруг Земли и вращения вокруг ее собственной оси полностью совпадают. Подробнее об обратной стороне здесь. Чаши для вина, или кратеры (от греч. krathraV - krateras - чаша для вина). Популярные термины для обозначения кратеров: кольцевые горы или валы с небольшой горкой, которая находится в центре. На данный момент они имеют диаметр от нескольких сантиметров до 235 километров, который имеет кратер Гримальди. Длина и высота кольцевых гор крупных кратеров колеблется между 300 и 7000 метров. Однако, соотношение диаметров многих кратеров и высоты их кольцевых валов таково, что наблюдатель, находящийся в центре кратера, не сможет разглядеть окружающие его возвышенности, так как они скрыты за лунным горизонтом. Мелкие кратеры образовались в результате бомбардировки метеороидами, крупные же - в результате бомбардировок более крупными телами: астероидами или кометными ядрами. Последующие вулканические процессы и формирование крупных кратеров произошло под влиянием воздействия более крупных тел. Старые кратеры, которые были сравнительно молодыми, подверглись меньшему разрушению и лучше сохраняли первоначальную форму. У некоторых из них есть возможность наблюдать хорошо видимые в полнолуние лучи света, которые расходятся радиально от них. На поверхности Луны насчитывается более трехсот тысяч кратеров, имеющих размеры более километра. Прямой наклон (от лат. libratio - качание). Либрация - это небольшие колебания, которые возникают при движении Луны по орбите. Они имеют геометрические и динамические причины. Указанные географические причины имеют отношение к тому, что из-за эллиптичности своей орбиты (см. Орбита, эллиптическая) Луна, согласно второму закону Кеплера, совершает оборот вокруг Земли с разной скоростью на различных ее участках. Вследствие постоянной скорости вращения Луны вокруг своей оси, наблюдатель на Земле имеет возможность наблюдать то с востока, то с запада, часть того, что недоступно для земного наблюдателя в других условиях. По причине того, что ось суточного вращения Луны наклонена к плоскости ее орбиты (см. Сутки), появилась возможность “осмотреть” ее противоположное полушарие с разных сторон, в том числе с севера и юга. Также на Луне можно наблюдать колебания, вызванные динамическими причинами. Это даёт возможность наблюдать с Земли 0,6 поверхности Луны, а не 0,5, как это было бы при отсутствии либрации. От английского mass concentration - концентрация массы. Присутствующие в составе литосферы Луны вблизи ее поверхности образования, которые вызывают гравитационные (см. Поле физическое, гравитационное) аномалии, называют масконами. В результате обнаружения, они были локализованы благодаря возмущениям в движении искусственных спутников Луны. В основном, масконы находятся под лунными морями (см. здесь), которые имеют округлую форму. Существует мнение, что их происхождение связано с ударами огромных космических тел, которые в свою очередь вызвали в лунной коре огромные, достигающие нескольких километров, углубления. Вслед за этим начались геологические процессы. Внизу более плотная и горячая мантия, которая была расплавлена больше, чем кора, выталкивала вверх дно образовавшейся от удара геологической депрессии - выемки, образуя под ней линзу - выпуклость, состоящую из вещества поднявшейся мантии. Часть вещества мантии, находящаяся на поверхности, в виде лавы поднималась на поверхность и заполняла остальную часть депрессии. Исходя из этого, в некоторых областях лунной коры были обнаружены места, где ее плотность была больше, чем в других местах. Есть вероятность, что масконы присутствуют на Марсе и Меркурии. Оборудование. Материками называют те участки поверхности Луны, которые имеют светлый оттенок. Возраст их составляет около 4,5 миллиардов лет. Они окружены кратерами и горными системами, высота которых составляет 7-8 километров. Данные земли были образованы древними лунными породами, которые не содержат в себе следов извержения горных пород, поэтому они сохранили все следы воздействия космических факторов: метеороидов, пыли, солнечного ветра и космических лучей. Морские берега. Морские берега представляют собой ровные и темные участки поверхности, которые не имеют больших кратеров. В то же время, в силу существующих условий на Луне и их физических характеристик, они не могут содержать ни капли жидкой воды. Эти места были образованы вытекшими когда-то из недр Луны расплавленными горными породами - базальтами, которые спрятали образовавшиеся ранее кратеры. Возраст морей составляет не более 3,5 миллиардов лет. Поверхность этого базальтового слоя в разных местах может колебаться от нескольких десятков метров до нескольких километров. Иногда кратеры не полностью скрываются лавой. Иногда кратеры, находящиеся под ее слоем, проявляют себя при оседании молодых базальтов, покрывающих их, с помощью характерного для них скрежета, который является повторением формы погребенных геологических структур. Именно такие явления называют реликтовыми кратерами. Моря занимают около 1/3 площади поверхности, которая находится на видимой стороне Луны, а на обратной стороне (см. здесь) их доля составляет всего несколько процентов. Основной причиной этого является то, что центр массы Луны смещен относительно ее геометрического центра и находится в направлении той стороны, которая всегда обращена к Земле. Были времена, когда скорость вращения Луны вокруг своей оси была больше, но с течением времени она уменьшалась, и периоды ее вращения вокруг оси и обращения вокруг Земли стали одинаковыми. В данном случае большую роль сыграло несимметричное расположение центра массы Луны. Однако, видимая с Земли сторона Луны в настоящее время подвергается сильнейшим приливным воздействиям (см. Приливы и отливы). Это объясняется тем, что именно здесь чаще всего происходили прорывы расплавленных базальтов на поверхность. Существует обратная сторона медали. Это невидимое с Земли полушарие Луны называют ее обратной стороной. Данное обстоятельство обусловлено тем, что периоды обращения Луны вокруг Земли и вращения вокруг собственной оси совпадают. Причиной этого является то, что одно из полушарий Луны всегда повернуто к Земле. Это также относится к - видимой стороне - здесь. Фрагмент поверхности. Тонкая, но очень каменистая поверхность Луны испещрена многочисленными кратерами и покрыта слоем реголита (см. это здесь). Толщина лунного реголита составляет 4-5 м в зонах лунных морей и 10-20 м на материках. На различных участках поверхности присутствуют различные нюансы и различия, но не наблюдается воздействия воды или ветра. В верхней части поверхности находятся атомы и молекулы, которые входят в состав солнечного ветра и газов, которые образуются в результате воздействия метеороидов и бомбардировки космическими лучами. В последние годы на территории, которая находится в полярных районах, где температура никогда не превышает минус 2200 С, было обнаружено большое количество водяного льда. Это произошло из-за того, что здесь Солнце никогда не поднимается высоко над местным горизонтом. Оно оценивается в несколько миллиардов тонн. Общая информация о происхождении. На сегодняшний день известно четыре основные гипотезы о происхождении Луны. Луна, согласно гипотезе «отторжения», вышла из мантии Земли. Согласно гипотезе “совместного происхождения”, возможно одновременное формирование из протопланетного вещества Луны и Земли в качестве двойной планеты. Есть мнение, что Луна появилась в другом месте Солнечной системы и была захвачена Землей. И наконец, происхождение Луны связывают с возможностью соединения в одно целое вращающегося вокруг Земли кольца протопланетного вещества. На данный момент, наиболее популярной является гипотеза, которая объединила в себе некоторые идеи из уже рассмотренных предположений. В ней говорится о том, что в момент начала существования Земли произошло столкновение с космическим телом, имеющем массу не меньшую, чем у Марса. В этот момент в расплавленном теле планеты Земля, в основном, уже произошло разделение на тяжелые и легкие фракции. По этой причине все фракции, которые содержат железо и сопутствующие ему элементы: золото, платину и другие, погрузились в глубины. Вследствие столкновения, помимо прочего, произошел выброс огромного количества вещества лёгких фракций в околоземное пространство. Спустя какое-то время из этого материала сформировалась Луна. В пользу данного предположения говорит тот факт, что в исследованных образцах лунных горных пород содержится сравнительно мало железа и сопутствующих ему компонентов. Это количество примерно в три раза меньше, чем на Земле или Венере. В настоящее время гипотеза получает все больше и больше подтверждений. К тому же, в ее пользу говорит и то, что параметры лунного ядра соответствуют ее собственным. Динамические условия видимости на небе. Луна является вторым по яркости после Солнца светилом на небосводе. На лунном диске невооруженным глазом (см. Приемник излучения, глаз) можно различить темные моря и светлые материки. Использование небольшого телескопа дает возможность наблюдать великолепную рельефную картину поверхности Луны с крупными кратерами (см. здесь). Увеличение скорости передвижения Луны по небу до 120,8 в сутки позволяет наблюдать процесс покрытия ею звезд или других объектов в телескоп. Существующие методы определения точного времени наступления данных событий уже не являются актуальными для корректирования теории ее движения, но иногда используются астрофизиками в целях изучения фотометрического разреза тех или иных астрофизических объектов при постепенном закрытии их Луной. От греч. fash - это стадия, этап, фаза. Фазой Луны называют ее внешний вид, который зависит от условий освещения поверхности лунного диска светом солнца. Еще можно ознакомиться с этой статьей - Фазовый угол. Из-за того, что положение Луны относительно Солнца при орбитальном движении вокруг Земли постоянно изменяется, условия освещенности видимой стороны Луны постоянно изменяются. Фактически существует четыре частных случая фазы Луны. Часто именно эти фазы Луны называют фазой Луны. Новолуние – это время, когда Луна располагается по отношению к Земле в ночном полушарии и находится на небе так близко к Солнцу, как будто бы она является его спутником. Если тень Луны пересекает поверхность Земли, можно наблюдать затмение Солнца. Первый четверти наступает тогда, когда Луна находится на расстоянии 900 к востоку от Солнца и представляет собой полукруг, обращенный выпуклостью в сторону Солнца. Луна в фазе полнолуния находится в направлении к Земле с одним из освещенных полушарий. В некоторых случаях Луна может оказаться в тени Земли, что приведет к затмению Луны. В точке на 900 к западу от Солнца, где располагается Луна, можно наблюдать ее в виде полукруга с выпуклостью влево, обращенного по отношению к Солнцу. Как отличить первую и последнюю фазы Луны, легко запомнить. Когда мы мысленно проводим вертикальную линию от ее терминатора до точки с буквой "Р", которая означает растущую Луну, то Луна находится в первой четверти; если же она напоминает букву "С" - "стареющая Луна", то Луна находится уже в последней четверти. Предоставляемые ниже описания первой и последней четвертей соответствуют северной части земного шара. Например, в Южном полушарии все будет выглядеть так, будто мы наблюдаем эти картины, находясь в положении “вниз головой”. Луна в экваториальных районах находится в движении по направлению к Солнцу, а в последней четверти она оказывается перед ним, и ее терминатор параллельен горизонту. Физические параметры.Масса: 0,0123 массы Земли, диаметр: 0,273 диаметров Земли, или 3473,4 км, плотность: 3,34 г/см3, ускорение свободного падения 1,62 м/с2, температура поверхности: в подсолнечной точке +1400 С, на ночной стороне от -1500 до -1700 С, периоды вращения вокруг собственной оси и обращения вокруг Земли совпадают и равны 27,32 суткам, среднее расстояние от Земли 384 000 км. 5,150 - таков наклон плоскости лунной орбиты к экватору Земли. Плод. Палеонтологи обнаружили относительно небольшое ядро, его радиус составляет 300-450 километров. В действительности, его масса составляет всего 2-4% от общей массы Луны. Указанное обстоятельство дает возможность понять ее происхождение (подробнее об этом см. здесь).
Луноход
Луноход. В основе лунохода лежит планетоход, который предназначен для передвижения по поверхности Луны. С точки зрения более широкого смысла, луноход - это транспортное средство (транспортная платформа), предназначенное для передвижения по поверхности Луны. Также возможно дистанционное управление луноходом или водителем непосредственно на месте (лунный автомобиль). Некоторые луноходы могут работать самостоятельно, не прибегая к помощи оператора, и при этом они могут быть самоходными роботами.
Лучевая скорость
Лучевая скорость - это проекция вектора скорости объекта на луч зрения наблюдателя, при этом она считается положительной, если объект удаляется от него, и отрицательной, когда приближается.
М
Магнетары
Магнетарными звездами называют нейтронные звезды с мощным магнитным полем. Его напряжённость вблизи магнетаров составляет многие триллионы (1013-1015) гаусс, что в тысячи раз больше, чем у обычных нейтронных звезд, и это значение почти в тысячу раз больше, нежели у магнитного поля Земли. Однако напряженность магнитного поля планеты не более 0,6 гаусс. Иногда оси вращения и магнитные поля магнетаров не совпадают. До конца природа и происхождение столь мощных магнитных полей магнетаров не ясна.
Магнитная буря
Магнитная буря - это процесс, при котором происходит возмущение магнитной сферы планеты или другого космического тела, вызванное действием солнечного ветра. Грандиозная магнитная буря может длиться до нескольких суток. Магнитные бури могут иметь различные интенсивности в зависимости от скорости и энергии частиц солнечного ветра, а также от плотности потока магнитного поля. Земля оказывает воздействие магнитных бурь на технические системы и сооружения, что проявляется в их влиянии на них. Их влияние распространяется: на любые электрические проводящие системы, например линии электропередач и металлические трубы; механизмы и агрегаты, которые используются в искусственных спутниках Земли; условия прохождения радиоволн (затрудняется навигация и радиосвязь). Они оказывают влияние на биологические объекты, в том числе на людей. Это обусловлено тем, что кровь и лимфа являются электролитическими растворами, которые в свою очередь являются проводниками электрического тока. В результате этого изменения магнитного поля в организме человека и животных происходит индуцирование электрических токов. При магнитных бурях можно наблюдать полярные сияния, которые имеют ярко выраженный характер и интенсивность. Они возникают в более низких геомагнитных широтах, которые отсчитываются не от географических, а от магнитных полюсов Земли (подробнее о магнитных полюсах Земли см. Полярные сияния). Магнитные бури на Земле имеют пять ступеней интенсивности, которые характеризуют степень их воздействия на все перечисленные выше объекты и явления. Эти градации наиболее отчетливо выражаются в их предельных геомагнитных широтах, где могут быть видны полярные сияния. Ниже представлена классификация этих бурь. Оценка среднего количества суток, которые занимают магнитные бури в среднем цикле солнечной активности, представлена здесь. Этот цикл длится около 11,04 земных лет или примерно 4032 суток.
Магнитопауза
На границе магнитосферы небесного тела располагается магнитопауза, где давление поля равно давлению окружающей магнитную сферу плазмы.
Магнитосферы
Территория, находящаяся вблизи космических тел и имеющая там глобальные магнитные поля, называется магнитосферой. В пределах Солнечной системы. Огромные территории космического пространства вокруг больших планет, на которых солнечный ветер и космические лучи взаимодействуют с их магнитными полями (см. Магнитное поле). Дисплей, расположенный в магнитосфере, представляет собой диполь, который “заворачивает” заряженные частицы солнечного ветра вдоль силовых линий к магнитным полюсам планеты. Внутренняя часть, которая “сдувается” солнечным ветром с дневной стороны на ночную, является магнитным шлейфом планеты. Научные исследования показали наличие магнитосфер у всех больших планет Солнечной системы, за исключением Венеры и Марса (см. Марс, магнитное поле), Плутона и некоторых спутников планет.
Мазеры космические
Данное слово произошло от начальных букв английских слов Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что означает увеличение микроволнового излучения в результате вынужденного излучения. Мазеры, которые являются естественными в космосе, представляют собой скопления межзвездного газа. Они представляют собой совокупность возбужденных молекул, которые имеют большую, чем обычно, энергию электронов их атомов или их колебательного и вращательного движения. Существуют различные причины такого состояния газа. Например, его нагревание близкими звездами или облаками с повышенной радиацией, но эти облака обладают способностью увеличивать уровень радиоизлучения, проходящего через них. Механизм увеличения интенсивности излучения основан на преобразовании под влиянием высокочастотного радиоизлучения большого количества возбужденных молекул в их обычное состояние, при котором они излучают радиоволны той же длины волны и направляются в том же направлении, что и излучение, вызвавшее данный переход. Всегда, когда действуют внешние факторы, молекулы вновь возвращаются в возбужденное состояние, и процесс не прекращается.
Маневровый двигатель
Маневровый двигатель - это вспомогательный двигатель, который используется для управления космическим кораблем.
Марс (планета)
По порядку от Солнца, Марс является четвертым по размеру объектом в Солнечной системе и ближайшей к Земле верхней планетой (внешней). Она относится к земной группе планет и названа в честь римского бога войны. Описание Марса: Ситуация с атмосферой Атмосфера Марса состоит из углерода (95,3%) и азота (2.7%) с содержанием кислорода (0,13%) и угарного газа (0,08%). Остальные составляющие составляют незначительные доли. Однако содержание водяного пара в воздухе очень сильно колеблется и никогда не превышает 0,2%. Давление атмосферного воздуха у поверхности земли равно 0,005-0,007 от давления земной атмосферы. Нечасто, в атмосфере Марса можно наблюдать легкие, светлые облака. Масштабные столкновения Великие противостояния (см. Конфигурация планет, противостояния) имеют место быть в период, когда расстояния между Марсом и Землей становятся минимальными. Впоследствии они повторяются через 15-17 лет. Время между противостояниями Марса и Земли составляет примерно 25 месяцев, однако их расстояния между собой в этот период могут быть различными. Это обусловлено тем, что обе эти планеты движутся не по круговым орбитам, а используя вложенные друг в друга эллиптические орбиты. Не только вода, но и лед На Марсе отсутствует жидкая вода, поэтому она не может долго находиться на поверхности планеты. В случае, когда атмосферное давление находится на предельно низком уровне, она немедленно начнет процесс кипения и испарения или же замерзнет, если будет находиться в условиях низких температур. Подавляющая часть водяного пара, испытывающего суточные колебания и сезонные колебания, присутствует в его атмосфере. Этот пар, который был осажден из атмосферы на поверхность в виде жидкой воды, дал бы слой, который распределился по всей планете, толщиной всего лишь в один микрон. Для сопоставления, слой осаждаемой из атмосферы Земли воды был бы толщиной в несколько сантиметров на поверхности планеты, а глубина мирового океана, распределенного по всей площади абсолютно сглаженной поверхности земного шара (см. Геоид), была бы равна 2450 метрам. В полярных шапках содержится смесь замерзшего углекислого газа и воды, но оценить количество водяного льда в них довольно сложно. Появившиеся на поверхности Марса русла высохших рек, по мнению ученых, указывают на то, что ранее жидкой воды там было достаточно много. Она находится в состоянии вечной мерзлоты и, возможно, в водоносных пластах под поверхностью планеты. Появилась возможность обнаружить вечную мерзлоту в самом верхнем слое марсианского грунта, толщина которого составляет 2-3 метра. Но количество замороженной воды не превышает запасы воды в Ладожском озере. Скорее всего, основная часть ее массы находится в глубине. По-прежнему неизвестна причина столь резкого изменения климата, в результате которого с поверхности Марса исчезла жидкая вода. Существование Примитивные формы жизни, которые были бы характерны для Земли, вполне могли бы существовать на Марсе. И всё же, несмотря на это все биологические эксперименты на его поверхности, проводимые с помощью космических аппаратов для поиска марсианской жизни, не дали положительных результатов. Вывод о том, что на Марсе существует жизнь, был сформулирован следующим образом: “На поверхности Марса не обнаружено признаков жизни, подобной земной”. При этом следует рассмотреть отдельные части этой фразы: "подобной земной" - т.е. белковой жизни, но не ясно как найти совершенно незнакомую нам небелковую жизнь; "на поверхности Марса" - не означает, что ее нет под поверхностью; "не обнаружено" - не значит, что ее отсутствие отсутствует. Обзор каналов Прямолинейные линии, обнаруженные при визуальных наблюдениях Марса в телескоп, были названы каналами. На рисунках планеты, которые были сделаны в XIX и начале XX веков, они были изображены в виде полос, которые соединяют марсианские моря (см. здесь - поверхность). По причине наблюдения за прямолинейностью каналов на протяжении многих сотен километров и четким геометрическим рисунком их взаимного расположения, возникла мысль об искусственном происхождении этих деталей поверхности планеты. Данный факт был как будто бы подтверждением существования марсианской цивилизации (см. Инопланетяне). Первоначально предполагалось, что это система ирригации с открытой поверхностью воды, а видимые линии - это полосы растительности, которые находятся вблизи водных магистралей. После того, как стало ясно, что вода в жидком состоянии не может существовать на поверхности планеты, возникла идея о прокладке трубопроводов, которые питают растительность. Присутствие земной атмосферы на Марсе не позволяет получать изображения с таким же разрешением, как это возможно при визуальном наблюдении в телескоп. Это случается по причине того, что наблюдающий фиксирует на рисунке незначительные детали в редкие моменты прекращения “струения” изображения из-за влияния атмосферы. После получения изображений поверхности Марса, которые были получены с помощью космических аппаратов, стало ясно, что каналов, которые наблюдались астрономами на планете, не существует. С помощью психологических исследований ученые установили, что для человека характерно способность видеть на удаленной поверхности не множество разрозненных деталей, которые имеются на Марсе, а единую систему прямых отрезков, которые складываются в геометрические фигуры. Магнитное поле На сегодняшний день Марс не имеет магнитосферы. Но локальные магнитные поля (см. Поле физическое, электромагнитное) существуют в некоторых регионах планеты. В некоторых случаях их напряжения могут превышать напряжённость земного магнитного поля в десятки раз. Скорее всего это являются остатками глобального магнитного поля, существовавшего на Марсе ранее. Непосредственно поверхность В отсутствие видимой атмосферы, поверхность планеты всегда хорошо различима сквозь ее слабую и почти всегда прозрачную атмосферу. Из-за наблюдения в телескоп с Земли поверхности Марса, были обнаружены некоторые детали. Области, занимающие 2/3 площади поверхности, и темные зоны, которые покрывают 1/3 этой площади, были названы, как на Луне, материками и морями. С Земли полярные шапки хорошо различимы (подробнее об этом можно узнать здесь). Также было сообщено, что на Марсе существуют каналы (см. здесь), которые связывают моря. С помощью космических аппаратов было проведено полное картографирование поверхности Марса. В результате этого выяснилось, что она имеет множество разновидностей. Поверхность нашей планеты почти везде испещрена множеством ударных кратеров, которые по форме и размерам напоминают лунные. Они имеют диаметр более 20 километров и более 6000 в диаметре, а также около 180 с диаметром более 100 километров. На Марсе имеются горные системы, плато, плоскогорья и долины, которые пересекаются. Здесь можно увидеть, как она изрезана сухими руслами пересохших рек и потоков. Среди нескольких огромных потухших вулканов, которые находятся там, выделяется самый большой из них, который называется "Олимпус монс" - гора Олимп. Его высота составляет 25 километров над уровнем окружающей среды, а его поперечники имеют протяженность в 600 километров у основания и 65 километров на вершине. Для сравнения: высота Эвереста составляет 8,848 километров над уровнем моря (см. Геоид), а на острове Гавайи - 9,1 километра над уровнем океана и 4,2 километра над поверхностью воды. Вулканический остров Мауна-Кеа находится на высоте 9,1 км над уровнем моря и имеет высоту в 4,2 км над уровнем океана. По всей площади поверхности планеты проходит долина Маринера, имеющая протяженность в пределах 3000 километров, ширину до нескольких десятков километров и глубину от 2 до 6 километров. Установлено, что длина русла Волги составляет 3530 километров, а Дуная - 2850 километров. Если принять во внимание, что длина экватора земного шара составляет около 40000 километров, а длина марсианского экватора составляет всего 21165 километров, то для данной планеты долина "Маринера" является достаточно большим образованием. Согласно результатам исследований, проведенных с помощью орбитальных и спускаемых космических аппаратов, грунт планеты представляет собой мелкораздробленный материал, похожий на реголит. Он имеет достаточно много камней разного размера. Это больше, чем на поверхности Луны. Оказалось, что красный цвет поверхности обусловлен присутствием в ее составе лимонита или же иначе говоря, ржавчины - Fe2O3. Поверхностные исследования показали наличие районов с сильными магнитными полями (см. Поле физическое, электромагнитное) с напряженностью порядка 0,2-0,3 гаусса, которые можно сравнить по величине с напряжённостью земного магнитного поля. Они представляют собой полосы, которые имеют форму дуг, которые охватывают с запада на восток. Их ширина с севера на юг составляет 1000 км. Природные полярные шапки Марс является единственной планетой, на поверхности которой были обнаружены полярные шапки. Смесь, состоящая из замерзшего углекислого газа и водяного льда, представляет собой их составной элемент. Каждая из шапок состоит из постоянной - никогда не исчезающей и переменной - сезонной частей. На смену обычным частям шапок пришли новые, которые состоят из выпавшей в зимний период на поверхности земли, замерзшей углекислоты. Поперечник этого слоя составляет не более долей миллиметра, но в то же время он покрывает большую часть зимнего полушария и доходит до широты 500, а иногда даже и дальше. В момент наступления весны углекислота из организма выводится, в то время как в другом полушарии, где наступает осень, происходит процесс вымерзновения атмосферного углекислого газа и образования другой сезонной полярной шапки. Существуют постоянные части шапок, которые состоят из замерзшей воды. В зависимости от оценки, они могут быть толщиной от 300 до нескольких километров. Есть случаи, когда ледяные каньоны были разрезаны в нескольких местах. Наибольшая часть северной части шапки имеет диаметр около 300 километров, а наибольшая часть южной - около 1000 километров. Эта разница объясняется тем, что Марс вращается вокруг своей оси по достаточно вытянутой орбите, в результате чего северное лето приходится на афелий, а южное - на перигелий, при этом северная шапка разрушается медленнее, чем южная. Непосредственная оценка толщины постоянных частей шапок и отсутствие информации о подповерхностных запасах водяного льда или жидкой воды не позволяют сделать однозначные выводы о прошлом развитии планеты Марс. В воздухе появились пылевые бури Пылевые бури на Марсе можно наблюдать в виде локальных желтых облаков, которые имеют место быть. В то же время, иногда случается, что буря охватывает всю поверхность планеты. В процессе своего развития она проходит всего 5-15 суток, в это время граница зоны, которая охвачена бурей, перемещается со скоростью 10-15 м/с. В истории человечества были такие глобальные события в 1922, 1956 и 1971 годах, которые продолжались несколько месяцев. Как оказалось, в настоящее время, глобальные пылевые бури случаются гораздо чаще. По причине несовершенства существующих средств наблюдения, редкие регистрации могут быть объяснены наблюдательной селекцией. По правде говоря, бурное развитие данной бури происходит в момент прохождения планетой перигелия, когда ее инсоляция максимальна. Это случается примерно через каждые 1,88 земного года. Также раз в 15-17 лет, примерно на эти же временные промежутки, случаются великие сражения между Землей и Марсом. Таким образом, когда планета находится в наиболее благоприятных условиях для наблюдения ее с Земли, она оказывается окутанной плотными пылевыми облаками. Извилистые русла пересохших водоемов и рек Присутствие на планете большого количества рек и их следов, а также следов от жидких потоков говорит о том, что на поверхности планеты есть множество водных путей. Это может означать, что ранее на поверхности Марса существовали условия для длительного существования жидкой воды, которые были обусловлены температурными и атмосферными условиями. Сейчас эта вода, скорее всего, в том или ином виде находится под поверхностью планеты. Не смотря на это, существует мнение, что жидкая вода никогда не существовала на поверхности в течение долгого времени, а промоины возникли из-за ее кратковременных прорывов из-под земли. Процесс образования следов потоков схож с процессом образования земных оврагов. При наличии на Марсе в настоящее время благоприятных условий, где-то на его поверхности произойдет кратковременный выброс воды, то она быстро испарится и уйдет в грунт. Промоина – это короткий след потока, который останется после этого. Скорее всего, вода от второго выброса понесется в направлении готовой промоины и углубит её. Каждое из предыдущих прорывов воды создает условия для ее следующего прорыва, который происходит в непосредственной близости от того же места, и русло расширяется в направлении своего постоянно перемещающегося истока. Выбор гипотезы, которая будет принята за основу, можно было бы осуществить путем проведения точных измерений высоты берегов русел высохших рек или их участков, которые направлены вдоль меридианов. Во всех случаях, когда эти русла были проложены рекой или потоком воды с большой скоростью, один из берегов должен быть подмыт и возвышаться над другим по причине вращения планеты, как это происходит на поверхности Земли. На орбите находятся спутники Научные названия: Фобос - Phobos (13,3*11,1*9,1 км) и Деймос - Deimos (7,5*6,1*5,5 км), которые были открыты в 1877 году, имеют неправильную форму и, возможно, являются астероидами, которые Марс забрал себе. Они имеют период обращения 7 часов. Длительность: 39 мин. и 30 с половиной минут. Время их работы составляет 18 мин., а радиус их орбиты равен 3,6 и 7,8 радиусам Марса. Из-за того, что время обращения Фобоса значительно меньше, чем марсианские сутки (см. здесь - физические характеристики), он, обгоняя собственное вращение планеты, восходит на западе и заходит на востоке, проходя через весь марсианский небосвод три раза в сутки. В соответствии с данными, представленными на изображениях, поверхности этих спутников покрыты метеоритными кратерами с такой же плотностью, как поверхность лунных материков. Это говорит о том, что они имеют одинаковый возраст - 3,5 млрд. лет. Помимо кратеров, на Фобосе были найдены ровные борозды с шириной около 100 м, происхождение которых до сих пор остается необъясненным. Не смотря на то, что Фобос имеет неправильную форму, Деймос имеет более правильную. Он имеет на поверхности меньше кратеров, что может быть связано с тем, что выбросы из некоторых кратеров были замечены и заселили другие. Масштабное строительство По некоторым данным предполагается, что у Марса имеется более мощная кора, чем у Земли, и ее толщина составляет около 100 километров. Высокотемпературная оболочка из силикатного материала толщиной в несколько сотен километров окутывает небольшое ядро с температурой около 13000 К, составляющее около 5-9 % от общей массы планеты. Оптимальные условия для видимости на небе На данный момент, Марс является одним из семи небесных светил, которые перемещаются по небосводу и доступны для наблюдения невооруженным глазом (см. Приемник излучения, глаз). Кроме того, имеются в виду планеты. Наблюдаемая звездная величина данной планеты на небосводе колеблется между значениями от минус 2,8 до плюс 1,8. Размер диска изменяется от 25,1 до 3,5 угловых секунд в зависимости от ее размеров. Марс - это внешняя планета, которая может быть видна всю ночь над горизонтом, в определенные временные промежутки. В небольшой телескоп можно разглядеть детали его поверхности, которые имеют темный и светлый оттенок. Также можно увидеть полярные шапки (см. здесь). Определяются физическими параметрами. Масса: 0,107 массы Земли; экваториальный диаметр: 0,53 диаметра Земли; плотность: 3,95 г/см3; скорость убегания (см. Космическая скорость вторая): 5,02 км/с; средняя по планете температура поверхности: минус 630 С, на полюсах минус 1400-1600 С, днем на экваторе максимум плюс 200 С; период вращения вокруг оси: 24,6229 часа; направление суточного (см. Сутки) вращения по отношению к орбитальному - прямое; среднее расстояние от Солнца: 1,5237 астрономических единиц; количество приходящей солнечной энергии составляет 0,43 от падающей на Землю; период обращения вокруг Солнца: 687 земных суток.
Марсоход
Марсоход. По поверхности Марса передвигается марсоход. С помощью спускаемых аппаратов осуществляется мягкая посадка марсоходов. В отличие от лунохода, марсоход не имеет возможности управлять дистанционно командами оператора, который находится на Земле, в режиме реального времени из-за того, что сигналы от планетохода и командные сигналы от марсохода имеют существенные различия в скорости. Время задержки, зависящее от взаимного расположения Земли и Марса, составляет от 3 минут 6 секунд до 22 минут 17 секунд. Задержка возникает, когда радиосигналу, в виду его ограниченного распространения, требуется некоторое время для того, чтобы достичь Марса и затем добраться до Земли. Марсоходы могут некоторое время функционировать, в том числе перемещаться и выполнять исследования, самостоятельно по заранее разработанным программам, получая команды лишь на время.
Масконы
От английского mass concentration - концентрация массы. Масконами также называют объекты, находящиеся в составе литосферы Луны, вблизи ее поверхности, которые могут вызывать гравитационные колебания. В результате обнаружения, они были локализованы благодаря возмущениям в движении искусственных спутников Луны. Под лунными морями, имеющими округлую форму расположены чаще всего масконы. Существует мнение, что их происхождение связано с ударами огромных космических тел, которые в свою очередь вызвали в лунной коре огромные, достигающие нескольких километров, углубления. Вслед за этим начались геологические процессы. Внизу более плотная и горячая мантия, которая была расплавлена больше, чем кора, выталкивала вверх дно образовавшейся от удара геологической депрессии - выемки, образуя под ней линзу - выпуклость, состоящую из вещества поднявшейся мантии. Часть вещества мантии, находящаяся на поверхности, в виде лавы поднималась на поверхность и заполняла остальную часть депрессии. Исходя из этого, в некоторых областях лунной коры были обнаружены места, где ее плотность была больше, чем в других местах. Есть вероятность, что масконы присутствуют на Марсе и Меркурии.
Материя
Все существующее можно назвать материей. Она включает в себя: Что можно достоверно понять, используя пять основных органов чувств человека. То, что неоднократно регистрируется с помощью использования физических устройств. Во втором и третьем случае, данная категория будет признана зарегистрированной в результате проведения опыта. В перечень включаются все категории, необходимость существования которых подтверждается теоретическими обоснованиями, которые неоднократно подтверждались практикой. Согласно сегодняшним представлениям, материя предстаёт перед нами либо в виде вещества или энергии, которые объединены известным соотношением, которое было сформулировано А. Эйнштейном (см. Относительности теория, специальная). Существует вероятность того, что материя в процессе своего развития проходит стадию, когда во Вселенной должен возникнуть разум.
Маятниковая круговая орбита
Маятниковая круговая орбита - это является разновидностью круговой орбиты для света, которая имеет место в отрицательном пространстве керровской черной дыры.
Межгалактическая среда
Наше пространство заполнено газом, что является межгалактической средой. При этом его средняя плотность не превышает 1 атома на кубический дециметр, но при этом общая масса межгалактического газа может быть больше массы, которая содержится во всех звездах. Климат этого объекта имеет температуру в пределах 10 миллионов градусов, а его нагревание осуществляется за счет звездного ветра и разлетающихся оболочек сверхновых звезд (см. Звезды, сверхновые), которые можно назвать галактическим ветром или электромагнитным излучением, которое возникает в результате аккреции вещества на черные дыры. Существует большая часть межзвездного газа, которая сконцентрирована в межгалактических облаках, которые имеют существенные отличия друг от друга по плотности и температуре. Нескончаемо разнообразен химический состав межгалактического газа. Среди обнаруженных в межгалактической среде объектов были обнаружены атомы водорода, гелия, углерода и азота, кислорода, серы и различных металлов. В этом заключается причина, по которой большая часть межгалактического газа была выброшена из галактик, и он является продуктом переработки вещества в недрах звезд (см. Звёзды, эволюция). С помощью изучения межгалактической среды можно решать различные проблемы, связанные с изучением эволюции Вселенной. На фоне галактик или других объектов можно наблюдать спектр межгалактического газа. При наблюдениях любой вещи мы видим ее такой, какой она была, когда электромагнитное излучение покинуло их. Излучение, которое пришло от квазаров, которые находятся на расстоянии от нас на расстоянии в миллиарды световых лет, дает представление о том какими они были миллиардолетии назад. В поле зрения попадают все газовые облака от квазара до Земли, что позволяет исследовать их состояние в широком диапазоне времени, а также получать информацию о эволюции свойств межгалактического газа на протяжении многих миллиардов лет. Наиболее вероятным способом привязки отдельных скоплений газа к расстоянию до них в световых годах является использование красного смещения линий их спектра. В результате этого можно получить представление о том, как эволюционировали процессы во Вселенной.
Межзвездная пыль
Твердые микроскопические частицы, которые входят в состав межзвездной среды и являются ответственными за межзвездное поглощение света, известны как межзвездная пыль. Частицы межзвездной пыли имеют размер от 0,01 до 0,2 мкм. По всей вероятности, у пылинок имеется твердое ядро (графитовое, силиконовое или металлическое), окруженное органическим веществом или ледяной оболочкой.
Межзвездная среда
Средства межзвездной среды составляют менее 1% массы у эллиптических галактик, около 5% - у спиральных и около 10% - у неправильных.
Межзвездное поглощение света
Межзвездное поглощение света - это процесс, при котором происходит уменьшение интенсивности излучения, которое проходит через межзвездную среду. Распространение и поглощение света в основном определяются пылью, которая является частью межзвездной среды и поэтому имеет наибольшее значение в направлении на плотные газопылевые межзвездные облака, которые сконцентрированы в диске Галактики.
Межзвездный газ
Межзвездный газ - это чрезвычайно разреженный газ, который заполняет пространство между звездами и является основным компонентом межзвездной среды. На 90% он состоит из водорода и на 10% из гелия, в его составе есть незначительное количество более сложных элементов.
Меридианный круг
Меридианный круг, или meridianus - полуденный, является одним из терминов, обозначающих круг в полдень. В астрономии, астрометрический инструмент, называемый "меридиановым кругом", представляет собой оптический телескоп, который вращается вокруг своей оси в плоскости небесного меридиана. Для точного отслеживания моментов прохождения светил через небесный меридиан был создан этот прибор.
Меркурий (планета)
Первой по порядку после Солнца большой планетой в Солнечной системе является планета Меркурий. Эта планета является внутренней (нижней). Она принадлежит к группе планет, которая включает в себя планеты земного типа. Ее название - Римский бог торговли, который является покровителем путешественников. У этой планеты не обнаружено естественных спутников. Движение Меркурия Ситуация с атмосферой Газовая оболочка, состоящая из 98% гелия и 2% водорода, представляет собой чрезвычайно разряженную газовую среду. Они попадают на планету из солнечного ветра, но через несколько десятков дней после этого они подвергаются диссипации (см. Диссипация) в космическое пространство. При этом, на их место приходят новые партии захваченного газа. Существуют небольшие примеси натрия и калия, которые выделяются из породы Меркурия в этой постоянно обновляемой атмосфере. В сотни миллиардов раз меньше, чем плотность атмосферы Земли, плотность этой газовой оболочки. Непосредственно поверхность Она очень похожа на материки Луны и моря (см. Луну, моря и континенты). Ее поверхность покрыта реголитом, содержит множество кратеров и имеет следы древней вулканической активности. Также на поверхности Меркурия было обнаружено только одно такое образование, похожее на лунные моря. Повышенное содержание соединений натрия обнаружено в грунте планеты. Если в полярных районах Меркурия отсутствует прямое солнечное освещение, а также в кратерах с низкой концентрацией льда и серы возможно существование водных льдов и серы, которые могут конденсироваться на поверхности. Средний возраст поверхности составляет примерно 3,9 миллиардов лет. Строение Территория планеты покрывается слоем силикатной коры. В ней, на глубине нескольких десятков километров, находится мантия из силикатного материала, которая имеет толщину около 600 километров. Ниже располагается ядро из железа и никеля, имеющее радиус около 1800 километров. В его распоряжении находится около половины массы планеты. Благодаря этому, центр масс несколько смещен относительно геометрического центра Меркурия. Оптимальные условия для видимости на небе Принадлежность к семи небесным светилам, которые перемещаются по небосводу и видимы невооруженным глазом, принадлежит Меркурию. Кроме того, имеются в виду планеты. Наблюдаемая звездная величина данной планеты на небосводе изменяется в интервале от минус 1,0 до плюс 1,3. Показатель ее диска изменяется от 12,9 до 4,7 угловых секунд в зависимости от его размера. В то же время, наблюдается смена фаз, аналогичная фазам Луны (см. Луну, фазы). В соответствии с классификацией планет, Меркурий относится к числу внутренних планет. Это означает, что он находится в элонгациях (см. Конфигурация планет, элонгация), которые составляют 280, что является его максимальным отклонением от Солнца на небосводе. В связи с этим он всегда находится в лучах зари и может быть замечен сразу после захода Солнца или непосредственно перед его восходом. Причина этого в том, что условия для его наблюдений крайне неблагоприятны. Мало кто из астрономов наблюдал Меркурий. С помощью небольшого телескопа невозможно разглядеть детали на поверхности этой планеты. Определяются физическими параметрами. Масса: 0,055 массы Земли; диаметр: 0,38 диаметров Земли; плотность: 5,43 г/см3; скорость убегания (см. Космическая вторая скорость): 4,25 км/с; температура поверхности: от плюс 4800 до минус 1800 С; период вращения вокруг оси: 58,65 земных суток; направление суточного вращения по отношению к орбитальному - прямое; среднее расстояние от Солнца: 0,387 астрономических единиц; количество приходящей солнечной энергии в 100 больше падающей на Землю; период обращения вокруг Солнца: 87,97 земных суток, т.е. за время двух своих оборотов вокруг Солнца, планета делает три оборота вокруг собственной оси. Содержит в себе магнитное поле (см. Поле физическое, электромагнитное) с интенсивностью около 1% от интенсивности земного поля.
Метагалактика
Зачастую, в последнее время, термин Метагалактика практически не используется. В прошлом так называлась видимая часть Вселенной.
Металличность
Металличность - это относительная концентрация элементов тяжелее водорода и гелия в звездах или иных астрономических объектах, которая характеризует их как металлы. Влияет на возможность появления у такого тела планет - например, отсутствие достаточной степени металличности не позволяет сформироваться планетам с каменистой поверхностью.
Метеор
Метеор - это вспышка или светящийся след, который остается после разрушения небольшого метеорита, который упал на Землю и оставил после себя загрязненный воздух.
Метеорит
Метеорит. (от греч. meteorites - метеорит). Аризонский Он сформировал более тысячи лет назад наиболее известный метеоритный кратер в Аризонской пустыне, который является самым большим в мире. Средний диаметр кратера составляет 1207 м, а глубина - 174 м, при этом его средняя высота вала составляет 37 м. Внутри кратера находится скопление песчаника с примесью железа и никеля, который является распыленным. Возможно, основная часть метеорита находится на глубине четырехсот метров. Гоба В 1920 году в Юго-Западной Африке был обнаружен самый большой из всех метеоритов. Он представляет собой метеорит из железа, который имеет массу 70 тонн и находится в воронке, образованной им. О точной дате его падения ничего не известно. Сихоте-Алиньский Железный метеорит, который упал на Дальнем Востоке 12 февраля 1947 года в районе Сихоте-Алиньского хребта и был назван его именем, был обнаружен и исследован. При торможении в атмосфере метеорит взорвался и разлетелся на осколки, которые упали на площади 35 квадратных километров. В общей сложности, масса метеорита составляет 60 тонн, но на данный момент собрано только 28 тонн его осколков. За все время исследования метеоритов, впервые были обнаружены небольшие примеси золота и платины. Тунгусский Тело, которое взорвалось 30 июня 1908 года в атмосфере Земли над Восточно-Сибирской тайгой, было названо Тунгусским метеоритом. По причине этого взрыва произошло возгорание тайги в радиусе 30 километров от его эпицентра. Дважды вокруг земного шара прошла ударная волна. Пожар в тайге продолжался более двух лет. Всеми сейсмическими станциями мира было отмечено землетрясение, которое вызвало взрыв. Несмотря на это, в настоящее время нет достоверного описания механизма произошедшего события и вещества тела не обнаружено. Для объяснения этого феномена можно выдвинуть гипотезу о том, что в результате сильного нагрева при торможении в атмосфере Земли, над Сибирью тогда появилось небольшое ледяное ядро кометы.
Метеоритный рой
Метеоритный рой (метеоритный поток). Метеороиды и пыль, являющиеся остатками разрушенного после нескольких последовательных возвращений к Солнцу кометного ядра, образуют этот рой. Он совершает оборот вокруг Солнца по орбите, которая является местом гибели кометы. После чего он постепенно рассеивается по всей орбите, охватывая значительный ее участок. Тем не менее, в том месте орбиты, где находилось ядро кометы, на протяжении долгого времени сохраняется процесс сгущения роя, который при встрече с Землей вызывает явление «метеорного дождя».
Метеориты
Метеориты (от греч. meteorites - метеорит). Метеоритами называют также метеориты, которые упали на поверхность Земли и не сгорели в ее атмосфере. В процессе перемещения в атмосфере поверхности метеороидов нагреваются до температуры около нескольких тысяч градусов, что может привести к дроблению их при полете. Здесь метеориты выпадают на поверхность в виде отдельных фрагментов первоначального метеоритного тела, которые рассеиваются на обширных пространствах. Существует большое количество фрагментов или целых метеоритов, которые не подверглись разрушению в атмосфере. Они находятся в коллекциях мира. Их обнаружили в 3500 населенных пунктах земного шара. При торможении атмосферой метеороиды теряют свою космическую скорость, но иногда, в зависимости от массы, природы и строения, они могут обладать достаточной энергией для образования на поверхности Земли воронки или даже кратера. В настоящее время на поверхности Земли обнаружено более 100 кратеров с диаметром от 200 метров до 100 километров. В ряде случаев для некоторых метеоритов с большей или меньшей вероятностью были определены их родительские тела. В результате исследований были обнаружены марсианские (см. здесь) и лунные метеориты, а также некоторые метеориты, обнаруженные в западной Австралии, вероятно, являются осколками астероида Веста. По большей части, на поверхности планеты можно найти метеориты - фрагменты других небесных тел: Меркурия, Плутона и спутников планет. Также, не исключено, что на Земле имеются фрагменты космических тел из других планетных систем (см. Звёзды, спутники невидимые). Ранее в истории метеориты находились в храмах, например, в Риме, Мекке, Японии и Эльзасе. При падении метеорита в 1492 году в Верхнем Рейне, его приковали к стене церкви, чтобы он не смог быть возвращен. Пока что ущерб, нанесенный людям в результате падения метеоритов, не так велик. Около трех десятков метеоритов упали на здания за последние 500 лет. В качестве примера можно привести падение метеорита на башню монастыря в Баварии, которая была разрушена. В 1684 году метеорит пробил купол церкви в Тобольске, а в 1946 году он повредил несколько домов в Мексике. Осколок метеорита с размерами около 10 сантиметров, пробив крышу дома в США, упал на пол комнаты в 2003 году. В сентябре того же года в Индии произошло несколько взрывов, которые вызвали падение метеорита на населенный пункт. Сгорело несколько домов и были ранены люди. В истории было зафиксировано несколько случаев падения метеоритов на людей, животных и автомобили. В 1836 году в Бразилии овцы были побиты, а в 1911 году собака погибла в Египте. За полторы тысячи лет зафиксировано около тридцати случаев, когда люди были ранены или погибли. В течении времени, информация об ущербе, причиненном метеоритами, возрастает в связи с ростом интенсивности обмена информацией и уровня грамотности населения. Метеоритами также можно обнаружить на поверхности других планет, например Марса или спутников планет, которые имеют атмосферу. Антарктические По оценкам ученых, около 10000 метеоритов, которые были найдены на поверхности ледяного антарктического покрова, получили название «антарктические». Необычные условия для их поисков созданы в Антарктиде. Не смотря на то что метеориты упали здесь, они не могли затеряться среди камней и растений или же быть погребенными под землей. В условиях тундры, леса, степи или даже пустыни найти каменный метеорит практически невозможно. В случае если не проследить за траекторией его падения и не обнаружить его «по горячим следам», то это может привести к невозможности его нахождения. Искать метеориты из железа не так просто как другие метеориты, в этом помогут только специальные металлоискатели. Из-за того, что метеоритная пыль хорошо видна на белом ледяном панцире Антарктиды, метеориты очень хорошо различимы. Следовательно, скрытые ранее по различным причинам в толще льда метеориты рано или поздно выходят на поверхность - вытаиваются из-за таяния льда. Вследствие этого в Антарктиде можно обнаружить метеориты, как упавшие на нашу планету сравнительно недавно, так и миллионы лет назад. Согласно этому можно предположить, что есть возможность исследовать метеориты, которые были найдены на Земле в другие геологические эпохи и возможно из древних, ныне не существующих метеоритных роев. Подумайте сами, может быть, именно это обстоятельство является причиной отличия антарктических метеоритов от метеоритов с других планет. Существует ряд вопросов, которые касаются химического состава и количественного распределения в различных классах. Из-за сурового климата Антарктиды, в этой местности существует очень мало живых организмов. Это позволяет снизить вероятность того, что метеориты могут быть загрязнены земными микроорганизмами. В связи с этим, было обнаружено наличие в антарктических метеоритах органических молекул неизвестного происхождения. Все эти, даже самые сложные, органические молекулы были созданы абиогенным путем, и жизнь в антарктических метеоритах так и не была обнаружена. Утверждения о нахождении в найденных на данной территории марсианских метеоритах следов жизни должны быть тщательно проверены. Они касаются исторических времен, охватывая 4 млрд. лет, микроскопических - несколько микрон, окаменевших остатков объектов, которые по своим характеристикам близки к микробам. Железные Метеориты этого класса, как правило, состоят на 85% из железа и на 12% из никеля. В их состав также входят кобальт, сера, фосфор и т.д. Масса найденных образцов железных метеоритов составляет около 5,7% от всей массы метеоритного вещества, обнаруженного в данный период времени на поверхности Земли. Существует множество случаев, когда поверхность железных метеоритов покрывается регмаглиптами. Железо-каменные В своей совокупности железо-каменные метеориты являются промежуточным звеном между железными (см. здесь) и каменными (см. тут) метеоритами. Данные изделия состоят из одинаковых по размеру частей никелистого железа и силикатов. Массу железо-каменных метеоритов составляет около 1,5% от массы всех собранных образцов. Каменные Свыше двух процентов или девять десятых всей массы найденных на Земле метеоритов составляют каменные метеориты. В их составе присутствуют окислительные свойства кремния, магния, кальция, железа, алюминия и других элементов. Около 90% этих метеоритов содержат в себе округлые силикатные зерна, которые имеют размер около миллиметров. Эти метеориты называют хондрами, а не содержащие хондр каменные метеориты - ахондритами. Лунные В химическом составе, и прежде всего в соотношении изотопов аргона и других инертных газов, они имеют сходство с породами, которые составляют поверхность Луны. О механизме их происхождения на Земле можно узнать из статьи метеориты марсианские. Марсианские В химическом отношении, в первую очередь по соотношению изотопов аргона и других инертных газов, они напоминают породы, которые составляют поверхность Марса. Вероятнее всего, данные метеориты являются осколками марсианских пород, которые были выброшены в космическое пространство при ударах о поверхность планеты, являющейся крупным метеоритным объектом. В таких ситуациях энергия взрыва расходуется как на образование кратера, так и на выброс вверх большого количества осколков. У некоторых из них есть возможность развить скорость, достаточную для преодоления поля тяготения (см. Поле физическое, гравитационное) планеты и стать метеороидами. По всей вероятности, впоследствии они попадут на другие космические тела и в том числе на Землю. Хондриты Класс обнаруженных на поверхности Земли каменных (см. здесь) метеоритов, в которых присутствуют хондры - миллиметровые силикатные шарики, которые являются частью их состава. Среди них можно выделить группу углистых хондритов, в которых летучие, легко испаряющиеся элементы, такие как углерод, серу и воду, сохраняются в полном объеме. В отличие от других типов метеоритов, эти не подвергались воздействию высоких температур (больше 200-3000 С) и не были созданы из расплавленной магмы в недрах космических тел. Они являются первичным веществом, из которого сформировалась Солнечная система.
Метеорный
Метеорный: дождь Метеорным дождем называют процесс появления метеоров в момент контакта Земли с большой частью метеоритного роя, при этом наблюдается интенсивное проявление метеорного потока. Период метеорных дождей характеризуется большим количеством метеоритов, которые регистрируются в течение одного часа. Их количество может достигать нескольких тысяч. Так, метеорный поток Дракониды в 1833 и 1946 годах вызвал метеоритные дожди с интенсивностью 12000 и 30000 метеорологических единиц за один час. патруль Согласно Википедии, метеорным патрулем называют прибор, который предназначен для обнаружения и регистрации метеоров. Фотография или видеокамера с широкоугольным объективом, направленным в зенит, является основной частью метеорного патруля. Ее необходимо снабдить устройством, периодически закрывающим объектив - обтюратором, который чаще всего представляет собой пропеллер с плоскими лопастями, вращающийся вокруг своей оси. В результате работы метеорного патруля, можно получить длительные экспозиции ночного неба. В то же время, на изображениях и фото-эффектах звезды получаются в виде дуг из-за суточного (см. Сутки) вращения Земли. Если за время экспозиции в поле зрения камеры оказался метеор, его изображение можно представить как прямую прерывистую линию, так как при этом происходит прохождение лучей обтюратора перед объективом. Дальность отрезков данной линии, в зависимости от скорости вращения обтюратора, позволяет рассчитать скорость метеора. поток Природный метеорологический поток представляет собой совокупность большого количества метеоров, имеющих общий радиант (подробнее об этом можно узнать здесь). Его можно наблюдать при контакте с Землей метеоритного роя. Условные наименования метеорных потоков образуются от латинского или русского наименования созвездия, в котором располагается радиант. Интенсивность метеонаблюдений характеризуется их часовым числом - количеством метеоров, которое наблюдается в течение часа. Существует огромное количество метеорных потоков, которые проявляют себя во все времена года, но только несколько из них обладают максимальной мощностью, достигая до нескольких десятков. Существуют четыре квадрантиды: 3 января, Лириды (21 апреля), Аквариды (5 мая), Персеиды (12 августа), Ориониды (21 октября), Леониды (17 ноября), Гемениды (12 декабря) и Урсиды (22 декабря). Стоит отметить, что существуют метеорные потоки с радиантами, которые в момент пика их активности находятся на дневном небе. Так как метеоры, относящиеся к ним, можно наблюдать только в период утренних или вечерних сумерек и регистрировать с помощью радиолокаторов, то их визуальное наблюдение возможно только в этот период. Потоки с радиантами в созвездии Овна (7 июня) и Персея (13 июня), имеющие часовые значения в максимуме 60 и 40, можно отнести к метеорным потокам. радиант Точка, находящаяся на небесной сфере, из которой, по мнению наблюдателя, будто бы вылетают метеоры одного метеорного потока (см. здесь). В действительности, метеороиды совершают полный оборот вокруг Земли и выпадают на все полушария по параллельным траекториям. Мы обязаны этим сходству их видимых трасс в одну точку эффекту перспективы, знакомому каждому, кто наблюдал за тем, как железнодорожные пути сближаются и расходятся к горизонту.
Метеороиды
Данные тела являются метеоритами или метеорами. В состав малых космических тел входят: обломки астероидов, фрагменты кометных ядер и даже раздробленные части горных пород поверхности планет и их спутников. Если вы входите в атмосферу планеты со скоростью, превышающей скорость пули, то при сгорании в ней метеороиды создают световые явления, которые называют метеорами. Межпланетная среда и метеориты также входят в этот список.
Механизм Пенроуза
Механизм Пенроуза - данный способ является способом извлечения энергии из черной дыры.
Микрон
Микрон (от греч. mikros - малый) - это сокращение от слова "микрон". Длина, равная одной тысячной от метра. Используется она для проведения измерений длин волн электромагнитного излучения в видимой и инфракрасной областях спектра, а также в инфракрасных лучах.
Мировая линия
Мировая линия - движение объекта в пространстве-времени.
Мировые постоянные (константы)
Среди множества физических постоянных, мировые фундаментальные константы занимают особое место. К числу общепризнанных мировых постоянных можно отнести: скорость света в вакууме, значение заряда электрона, массу электрона, масса протона, гравитационную постоянную и некоторые другие. Измерения, проводимые с высокой степенью точности, подтверждают их неизменность в пространстве и времени. В самом деле, если бы численные значения мировых констант были несколько иными, то это не привело бы к существенным изменениям в общей картине Вселенной. И все же расчеты говорят о том, что это далеко не так. Физические свойства вселенной имеют тесную связь с ее численными значениями. Для того чтобы избежать сложных умозаключений, отметим лишь несколько результатов из-за того, что эти постоянные имели бы другие числовые значения. Если бы заряд электрона увеличился в 10 раз, то это привело бы к 100-процентному увеличению массы вещества, которое необходимо для поддержания термоядерных реакций. Существенно возросла бы скорость их течения, и в современной Вселенной не существовало бы звезд с массой, сравнимой с массой Солнца. Таким образом, все такие звезды уже были бы превращены в белые карлики или нейтронные звезды. С увеличением в 2,5 раза массы электрона невозможны атомы водорода. В случае уменьшения постоянной электромагнитного взаимодействия, которая зависит от таких параметров как заряд электрона, скорость света и постоянная Планка, на 30 процентов, стало бы невозможным существование атомов с атомным номером больше четырех. Из-за того что Вселенная имеет очень узкий диапазон возможных вариаций числовых значений мировых констант, при которых она может существовать в своем нынешнем виде, можно говорить об уникальности набора этих значений или уникальности Вселенной в целом.
Млечный путь
В безлунную ночь, когда небо покрыто мраком, можно отчетливо разглядеть сияющую полосу, которая опоясывает все небо и представляет собой множество звезд, которые трудно различить в отдельности. Она называется Млечный путь. Эти звезды сконцентрированы в плоскости нашей галактики. Линия Млечного Пути, которая находится в плоскости небесного экватора, наклонена к ней под углом 620 градусов. Общая тенденция к увеличению концентрации звезд в направлении к центру Галактики и наличие большого количества темных туманностей в галактической плоскости способствуют неправильной его форме. Следующее, более широкое значение понятия Млечный путь - это собственное наименование нашей Галактики (Млечного пути).
Модель звезды
Модель звезды - факт, который является результатом теоретического расчета физических условий внутри звезды.
Молекулярное облако
Оно является областью повышенной плотности вещества в межзвездной среде, которая отличается практически полной непрозрачностью для видимого света и ультрафиолета из-за того, что в ней преобладает молекулярный состав. Основной компонент данных облаков – молекулы водорода (Н2), однако присутствуют и более сложные молекулы. Согласно исследованиям, плотность вещества в молекулярном облаке составляет 100-500 молекул на квадратный метр. Температура в облаке находится на уровне менее 100 К, а в наиболее плотных его частях она составляет всего 5-10 К.
Момент количества движения
Момент количества движения - количество движения вращающегося тела, которое измеряется в километрах и секундах, для материальной точки равно произведению ее массы на скорость и расстояние от оси вращения.
Монохроматор
Монохроматор (от греч. monos - единственный, от греч. hroma - цвет). Монохроматор - это устройство, которое способно выделить из потока электромагнитного излучения пучок с коротким интервалом волн, который попадает в его оптический прибор. В данном устройстве основными диспергирующими и разлагающими излучение в спектр элементами являются призма или дифракционная решетка. Одной из неотъемлемых частей монохроматора являются две узкие щели. Чаще всего, они имеют ширину не более миллиметра и длину в пределах 1-2 сантиметров. Входная щель отсекает плоский пучок входящего излучения, который попадает на диспергирующий элемент. Из полученного спектра, ориентированного параллельно входной щели, выпадает узкий его участок. Тем более узкий спектральный интервал длин волн имеет выходящий пучок излучения, чем меньше расстояние между входным и выходным отверстиями.
Н
Небесная
Небесная механика занимается изучением законов движения небесных тел, с целью нахождения элементов их орбит и определения их положений на этих орбитах в любой момент времени. Небесная сфера - воображаемая сфера произвольного радиуса, в центре которой находится наблюдатель, называется небесной сферой. С помощью нее можно определить координаты небесных точек, линий, окружностей и плоскостей: зенита, надира, полюсов мира, оси мира, небесного горизонта, небесного меридиана, эклиптики и т.д., которые являются основой для сферической астрономии и астрометрии.
Невесомость
Невесомость означает состояние, при котором силы гравитации (см. Поле физическое, гравитационное) не оказывают влияния на взаимодействие частей тела, а также не создают давления друг на друга. Необходимо подчеркнуть, что действие гравитационного поля любого тела, например, Земли, распространяется на любые расстояния. Изначально оно уменьшается в соответствии с законом всемирного тяготения, но нигде не достигает нуля. Когда действие гравитации не может быть компенсировано силой, называемой в классической физике “реакцией опоры”, наступает состояние невесомости. Самой простой иллюстрацией этого состояния является ситуация, которая возникает при падении лифта. Так же как и сам лифт, его пассажиры находятся в свободном падении. Поэтому они не создают нагрузки на пол лифта и могут свободно парить в нем до того момента, пока не достигнут дна шахты лифта. Наблюдается полная аналогия с падающим лифтом, когда космический аппарат, который был запущен на орбиту вокруг Земли, постоянно находится в состоянии падения на нее. Но, при падении на Землю, космический аппарат не всегда достигает ее поверхности и, совершая полный оборот вокруг нее, совершает движение по орбите вокруг. Достичь состояние абсолютной невесомости невозможно, так как космический аппарат всегда находится под влиянием внешних или внутренних сил, которые не являются гравитационными. В их возникновении может быть причиной функционирование различных систем и агрегатов самого аппарата, передвижения космонавтов и взаимодействие с атмосферой. Также можно представить, что падающий лифт слегка касается стен шахты. Космический аппарат реагирует на такие факторы, как колебания, вибрации и т.п., которые вызывают небольшие ускорения. Эти микроускорения составляют миллионные доли ускорений свободного падения на Земле. Несмотря на это, даже такие небольшие колебания могут внести искажение в результаты некоторых научных экспериментов, которые проводятся на борту аппарата. В частности, эти отклонения необходимо учитывать при создании кристаллов в невесомости.
Нейтрино
Нейтрино – это самая лёгкая (возможно, безмасштабная) элементарная частица вещества, которая может принимать участие только в слабых и гравитационных взаимодействиях.
Нейтрон
Нейтрон является незаряженной частицей, которая по своим свойствам очень близка к протону. Более половины частиц, входящих в состав большинства атомных ядер, являются нейтронами.
Нейтронная звезда
Нейтронные звезды состоят в основном из нейтронов. Это обусловлено их большой плотностью.
Неопознанные летающие объекты (НЛО)
Согласно определению, неопознанные летающие объекты - это любые необычные явления природы, которые по мнению их исследователей не поддаются объяснению. В некоторых случаях, некоторые из них, имеющие эллиптическую форму, имеют право называться летающими тарелками. Поступающие в СМИ сообщения о наблюдениях НЛО зачастую являются результатом недостаточного ознакомления с основами физики, астрономии и незнания подробностей новейших достижений техники. НЛО в большинстве случаев - это редчайшие явления природы, например: полярные сияния, шаровые молнии и т.п., а также астрономические явления или явления: Венера, кометы, метеориты и т.д. Существует очень мало случаев, когда информация о наблюдении НЛО является достоверной, и ее можно доверять, а также она получена опытным наблюдателем. Вместе с тем, ее всегда недостаточно для того, чтобы восстановить полную картину произошедшего события и, тем более, понять природу явления. Одно из самых популярных предположений о внеземном происхождении НЛО и постоянном присутствии пришельцев с других планет на Земле. И всё же трудно согласиться с таким утверждением, несмотря на то что оно основано на ряде соображений. Жители иного мира, снарядившие подобные экспедиции, не могут находиться дальше, чем на расстоянии нескольких десятков парсек от Солнечной системы. Здесь нет никаких условий для их существования. Содержание же обширной и долговременной экспедиции в столь удаленной от «центра» области представляется неразумным. Это представляется более бессмысленным, если учесть низкую интенсивность и малое разнообразие исследований, которые будто бы ведут экипажи множества НЛО различных типов. Основные действия «НЛОнавтов», судя по описаниям, ограничиваются появлениями над населенными пунктами или индустриальными объектами, выходами пилотов из НЛО, пленением на несколько часов или дней представителей земной цивилизации с целью их исследования и т.п. Если еще учесть, что это продолжается, по утверждениям уфологов - исследователей феноменов НЛО - на протяжении десятков, если не сотен лет, то подобная малопродуктивная деятельность разумных существ представляется абсолютно невероятной. Не вызывает сомнений, что для высокоразвитой цивилизации, способной послать хорошо оснащенную межзвездную экспедицию, тщательное изучение Земли и ее жителей займет не более нескольких месяцев. Принятие гипотезы о гуманистических целях пребывания на Земле пилотов НЛО полностью опровергается огромным количеством не поддающихся контролю эпидемий и военных конфликтов, которые они постоянно провоцируют. Существует вероятность того, что НЛО были посланы к нам высокоразвитой и могущественной цивилизацией, которая готова была потратить огромные ресурсы на наблюдение за развитием ситуации на Земле. Но в таком случае она неминуемо должна проявлять себя среди других космических объектов, отличаясь от них по спектру и другим характеристикам электромагнитным излучением, которого не наблюдается. Наиболее эффективным способом изучения тех редких событий, которые не могут быть объяснены в рамках изученных физиологических процессов, является их профессиональное изучение. Существуют некоторые явления, которые имеют отношение к гелиофизике, электризации атмосферы и т.п. Однако это требует создания постоянной сети хорошо оснащенных наблюдательных пунктов, что может потребовать значительных затрат.
Неправильная галактика
Данная галактика имеет ассиметричную форму и структуру, которая не характерна для типичных эллиптических или спиральных галактик. В зависимости от системы морфемной классификации неправильные галактики могут быть обозначены как I, Ir или Irr (от англ. irregular неправильный). Классическим примером неправильных галактик являются Магеллановы Облака.
Низкая опорная орбита
Предшествующая орбита космического аппарата перед переходом на более высокую орбиту или перед отлётом в дальний космос.
Новая звезда
Звезда, которая увеличивает свой блеск в сотни и даже тысячи раз за несколько часов, затем постепенно тускнеет и возвращается к своему изначальному сиянию через несколько недель. Присутствие новой обусловлено наличием звезд большого возраста, которые практически завершили процесс эволюции. Оно появляется в тесных двойственных системах, когда один из компонентов - белый карлик или нейтронная звезда - является вырожденной звездой. Когда происходит эволюционное развитие подобных систем, вещество второго компонента – нормальной звезды – может начать переходить на соседнюю звезду с признаками деградации. На поверхности белого карлика или в магнитосфере нейтронной звезды, когда там накапливается критическая масса вещества, случается термоядерный взрыв. Он вызывает взрыв, который разрушает оболочку звезды и увеличивает ее светимость до нескольких тысяч раз. Также были замечены неоднократные вспышки новых вспышек.
Ноосфера
Ноосфера (от греч. noos - разум, мышление, и...сфера) - это сфера, в которой осуществляется мышление, разум и деятельность человека. Земной ноосферой называют совокупность частей поверхности Земли, в том числе атмосферы, гидросферы и верхней части литосферы, которые подверглись воздействию человеческого интеллекта, а именно: Помимо этого, в ноосферу включается доля биосферы, на которую также оказывается преобразующее воздействие со стороны человечества. Существует мнение, что действия человека вредят природе. Мы должны понимать, что Человек это не только элемент вселенной, но и ее порождение. Его деятельность является естественным природным процессом. В целях поиска внеземных цивилизаций необходимо учитывать многообразие возможных проявлений их ноосфер, которые при особых условиях на других космических телах могут существенно различаться с параметрами земной ноосферы.
О
Общая теория относительности
Эйнштейн разработал теорию, в основе которой лежит идея о том, что законы науки должны быть одинаковы для всех людей, независимо от того, как они двигаются. Существование гравитационного взаимодействия в ОТО объясняется тем, что пространство и время в четырехмерном пространстве-времени искривлены.
Ольберса парадокс
Данный парадокс был назван по имени немецкого астронома Генриха Ольберса (Henry Olbers 1758-1840), который являлся известным немецким ученым. Согласно парадоксу Ольберса, если Вселенная безгранична и вечна, то в любом направлении на плоскости зрения наблюдателя из Земли должна находится поверхность звезды. Это означает, что все небо должно быть ярко освещено, и его яркость должна быть сопоставима с яркостью Солнца. При этом остается необъясненным явление темного ночного неба. На основе решения парадокса можно найти космологическую теорию Большого взрыва. Она обладает двумя обстоятельствами, которые способствуют этому. С момента начала Большого взрыва свет еще не успел проникнуть во Вселенную. При определенных температурах на поверхности звезд, они излучают максимальную энергию в оптическом диапазоне спектра электромагнитного излучения. Динамичное расширение Вселенной, начавшееся после Большого взрыва, приводит к красному смещению спектральных линий звезд. Данное действие приводит к преобразованию наиболее яркой части их видимых спектров в инфракрасную его часть, которая не видна для глаза. Вполне вероятно, что Вселенная имеет замкнутый характер, т.е. она не безгранична и количество звезд в каждом направлении ограничено.
Оорта облако
Благодаря имени нидерландского астронома Яна Хендрика Оорта, было названо облако. С 1900 по 1992 годы работал в компании Oort. Оно охватывает внутреннюю часть Солнечной системы, находящуюся на ее «окраине», и называется облаком Оорта. Общая длина его внешней границы составляет от 40 000 до 150 тысяч астрономических единиц. Большое количество ледяных глыб находится в облаке Оорта. Наполнитель в них состоит из водяных льдов и замерзших газов, в первую очередь, из углекислого газа. В них были вмонтированы частицы пыли и более крупные твердые фрагменты, которые содержат соединения силикатов, металлов и углерода. Есть мнение, что вещества этих глыб не использовались при формировании больших тел Солнечной системы. В такой близости к Солнцу оно выглядит как обыкновенная яркая звезда, а его орбитальная скорость вокруг него составляет всего лишь доли метра в секунду. Иногда, в результате гравитационных взаимодействий или столкновений, некоторые из тел, составляющих облако, могут уменьшать скорость. Следствием этого является начало их падения в центральное пространство Солнечной системы, где они превращаются в кометы.
Определение масс космических объектов
В начале решения этой задачи был сделан первый шаг, это определение массы Земли. Наиболее трудной частью работы было вычисление радиуса Земли. Чтобы это осуществить, необходимо было провести точные геодезические измерения длины одного градуса дуги ее меридиана. С помощью закона всемирного тяготения и зная измеренную величину ускорения свободного падения, можно было вычислить массу Земли. Данный факт позволил, в свою очередь, с помощью третьего закона Кеплера сначала установить массу Луны, а затем уже использовать эту величину для определения массы Солнца. Вследствие применения того же закона, который уже используется для определения массы Солнца, появилась возможность определить массу всех планет и их спутников в Солнечной системе. Принято считать, что массовый состав звезд можно определить только с помощью точных и кропотливых измерений взаимного расположения компонентов двойных звезд. Они были определены с помощью третьего закона Кеплера, и после определения массы около 200 звезд, которые были объединены в звездные пары, была найдена однозначная зависимость между их массой и светимостью. Этот факт был подтвержден в том числе и для звезд, масса которых была вычислена по измерению гравитационного красного смещения спектральных линий в их электромагнитных волнах, как это было описано в общей теории относительности. Теперь появилась возможность определять массу практически любой, кроме белых карликов и пульсарных звезд, одиночной звезды с помощью измерения ее светимости. Виды оценки массы звездных скоплений. В случае больших по размеру рассеянных звездных скоплений необходимо произвести расчет массы их звезд. При определении масс у шаровых звездных скоплений, которые имеют в своей центральной части узкие зоны для обзора и часто не доступны для наблюдения, следует руководствоваться знаниями их размеров, измерениями скорости входящих в них звезд и методами статистики. Определять массу галактик можно разными методами, но все они основаны на уже известных принципах. В целях оценки массы галактик, применяется третий закон Кеплера для взаимодействующих и взаимно влияющих галактик; также используются эмпирические зависимости между массой и светимостью галактик, а также скорость вращения звезд вокруг центра галактики и методы, которые используются для определения масс шаровых скоплений.
Определение размеров космических объектов
Если размеры космического объекта поддаются измерению, а также известно его расстояние до другого объекта, то для определения линейного размера необходимо решить простейшую геометрическую задачу. Таким образом были определены размеры Солнца, планет, их спутников, звездных систем, галактик, туманностей и других объектов. На основе этого метода были вычислены размеры сравнительно небольшого количества наиболее близких и больших звезд. Из-за особенностей их угловой размер был определен с помощью специальных методов, которые включают в себя интерферометры и анализ характера дифракции света, который происходит при покрытии этих звезд Луной. Для определения размеров большого большинства звезд, имеющих очень маленькие угловые размеры, что означает невозможность их измерения, применяется другой метод. Он заключается в том, что по известной дистанции до звезды и ее видимой звездной величине можно определить светимость звезды. Дальше, если знать ее температуру и предположить наличие излучения в виде черной звезды (в данном случае поток излучения от нее напрямую связан с ее температурой), то можно рассчитать требуемую для данного потока площадь поверхности звезды, а также ее диаметр. Также, при помощи анализа кривой изменения яркости затменно-переменной звезды можно легко определить относительные размеры двух ее звезд - компонентов, которые поочередно заслоняют друг друга.
Определение расстояний до космических объектов
Для определения расстояний до самых удаленных объектов во Вселенной, был разработан данный метод. По результатам исследований в области красных смещений в спектрах электромагнитного излучения сравнительно близких галактических объектов, расстояния до которых были измерены другими методами, был сформулирован закон Хаббла. В результате этого, появилась возможность для определения расстояния до объекта по значению красного смещения в его спектре. Данный метод позволяет исследовать распределение облаков газа в межгалактической среде. В спектре электромагнитного излучения, которое приходит к нам из далеких галактических источников, например квазаров, можно заметить полосы поглощения. Это происходит в случае прохождения электромагнитного излучения через межгалактические газовые облака. Эти облака находятся на разных расстояниях от наблюдателя, смотрящего на него с помощью его зрения. В соответствии с законом Хаббла линии поглощения, характерные для определенного газа, который содержится в облаках, имеют различные красные смещения. Благодаря смещению каждой из линий, можно определить расстояние до конкретных облаков, а благодаря ширине спектральных линий - мощность этих облаков по лучу зрения наблюдателя. Данные межгалактические газовые облака, в основном, состоят из водорода. Эффект, получивший название «лес лайман альфа», был впервые обнаружен при наблюдении одной из наиболее интенсивных спектральных линий водорода, называемой "лайман альфа", которая является наиболее сильной. В ходе наблюдений за дальними источниками излучения было установлено, что эта спектральная линия поглощения присутствует на многих частотах волн. При этом, она регистрируется как серия - "лес" непрерывных линий поглощения в спектре, которые разделены участками спектра, в которых водород отсутствует. Этот факт говорит о том, что между облаками находящимися на расстоянии от глаз наблюдателя есть зоны свободные от водорода. «Лес» дискретных спектральных линий поглощения межгалактических газовых облаков, которые могут быть не только водородными, но и другими, может выглядеть по-другому при наблюдениях с разных ракурсов. Также существует возможность получения объемной картины распределения облаков газа в космосе. В значении параллакса, или же "параллельного" (от греч. parallaxis - параллакс). Это самый древний способ, с помощью которого можно определить расстояние до недоступных или далеких объектов. Имеется в виду также параллакс. Этот метод впервые был использован для определения расстояний от Земли до Луны и Солнца. Помимо этого, в качестве базы были использованы максимально возможные расстояния на Земле - такие, которые сопоставимы с размером нашей планеты. В последующем, расстояния до Луны и Солнца неоднократно уточнялись с помощью радиолокационных методов. Метод, который используется сегодня, был использован для первых измерений расстояний до звезд. В данных ситуациях для базы использовались отрезки, сопоставимые с величиной астрономической единицы. Наиболее оптимальная дистанция, до которой еще можно применять данный метод, равна 100 парсекам, так как угловой размер эллипса, который описывается звездой, находящейся на данном расстоянии, составляет 0,01 угловой секунды. Этот угол можно измерить существующими приборами, используя минимальные углы. На основе данных радиолокации Радиолокация является современным и достаточно точным способом измерения расстояний от Земли до тел Солнечной системы. Данные о расстоянии между Землей и Солнцем были уточнены с помощью радиолокации. Оно оказалось равным 149597867,9 км или 0,9 км. Принятие «третьего закона Кеплера» В случае, если известно время обращения планеты вокруг Солнца и ее масса по сравнению с массой Солнца не имеет значения, можно вычислить большую полуось ее орбиты, используя третий закон Кеплера. Затем, с помощью соотношений астрометрии и небесной механики, можно легко определить расстояние от Земли до данной планеты в любой момент времени. Применение фотометрического метода Благодаря исследованиям ближайших звезд, расстояния до которых были измерены методом параллакса, удалось обнаружить зависимость их абсолютных звездных величин от спектральных или каких-либо других характеристик этих звезд. Используя фотометр для измерения звездной величины, можно узнать абсолютную звездную величину звезды и определить расстояние до нее, так как световой поток обратно пропорционален квадрату расстояния до источника света. В последние годы стал широко использоваться метод определения расстояния до далеких объектов, таких как галактики и их скопления, с помощью визуальных звездных величин сверхновых звезд определенного типа. Этих новых сверхновых звезд отличает наличие отличительных деталей в спектрах, а также особенности кривых изменения блеска при вспышках и легко узнаваемые, тогда как их светимости в максимуме блеска очень мало различаются между собой. Метод фотоэлектрических измерений используется и для определения расстояния до галактик по измерению их поверхностной яркости, которая является более или менее стандартной в определенных типах таких звездных систем. Цефеид Уровень точности определения расстояния до цефеид является фотометрическим методом. В то же время он выделяется, так как его применение оказалось очень эффективным для определения расстояний до звездных скоплений и галактик. Выяснилось, что светимости, или, как их еще называют, абсолютные звездные величины этих переменных звезд, находятся в прямой зависимости от периода изменения их блеска. Цефеиды обнаружили в системах нашей галактики и в ближайших галактических системах, благодаря этому удалось определить расстояние до этих объектов.
Определение собственных скоростей космического объекта
Существует возможность разделить скорость космического объекта на две составляющие. Первая направлена по направлению к глазу наблюдателя, т.е. прямо к нему или от него, а вторая, перпендикулярная первой, располагается на небесной сфере. Измерение второй составляющей производится с помощью угла, а первая измеряется при помощи эффекта Доплера, который основан на измерении изменения линий в спектре исследуемого объекта. Обобщение этих 2-ух векторов и даёт космическому телу его собственную скорость.
Определение температур космических объектов
Данный метод основан на нахождении в спектре электромагнитного излучения космического объекта длины волны, которая излучает максимальную мощность. Тело излучает как абсолютно черное тело, что для звезд является вполне нормальным, и если принять во внимание, что излучение объекта имеет длину волны в диапазоне от максимальной до минимальной, то закон Вина однозначно связывает температуру тела с длиной волны максимума излучения в его спектре.
Определение химического состава космических объектов
Космические объекты, исследуемые с помощью спектров электромагнитного излучения, позволяют определить их химический состав по наличию в них линий излучения или поглощения. Показатели энергетических состояний атомов и молекул зависят от их химической природы и физических характеристик. У них есть возможность переходить из одного состояния в другое, используя при этом энергию как определённые кванты электромагнитного излучения, которые свойственны определенному химическому веществу. Это обусловлено тем, что каждый химический элемент оставляет в спектре свой «автограф» - темные или светлые линии и полосы, которые находятся в строго определенных его местах.
Оптическая двойная система
Оптическая двойная система - взаимодействие двух звезд с возможностью наблюдения.
Орбиты
Орбиты: Аномалия Степень угла между отрезком, который соединяет центральное тело со спутником и большой осью орбиты. В направлении движения спутника происходит отсчет аномалии. Большая полуось Это примерно половина от наибольшей длины - самой широкой оси эллиптической орбиты. Восходящий узел - это восходящий узел Точка, в которой происходит соединение орбиты спутника с выделенной плоскостью в его центральном теле. Находясь в ней, тело перемещается на северное полушарие. К тому же, здесь можно увидеть наклонение. Линия апсид Данная линия соединяет перицентр и апоцентр орбиты. Это согласуется с большой полуосью (см. здесь) эллиптической орбиты. Линия узлов Линия, которая соединяет восходящий узел и нисходящий узел (см. здесь) на орбите. Малая полуось Эта часть составляет примерно половину длины самой короткой оси эллиптической орбиты. Наклонение Степень угла между плоскостью орбиты спутника и выделенной плоскостью в его центральном теле. Данный угол находится между углом между плоскостью эклиптики и орбитой планеты, а также между плоскостью орбиты ее спутника и плоскостью планетного экватора. Нисходящий узел Точка, в которой происходит соединение орбиты спутника с выделенной плоскостью в его центральном теле. Она перемещает тело в южное полушарие. К тому же, здесь можно увидеть наклонение. Период обращения Среднее время, за которое спутник, находящийся на орбите, совершает полный оборот вокруг своего центра. Эксцентриситет Если рассматривать частный случай, то при значениях эксцентриситета больше нуля и меньше единицы, эксцентриситет является мерой растяжения эллипса. Как он определяется? Его определяют, как результат деления расстояния от центра эллипса до его точки фокуса на длину большей полуоси эллипса. Также эксцентриситет может принимать значения, которые находятся в пределах от нуля до бесконечности. При нулевом эксцентриситете эллипсы имеют слабую вытянутость и близки к окружности. Дальность между центром и фокусом при нулевом эксцентриситете равна нулю, это значит, что они совпадают и эллипс превращается в окружность. Когда эксцентриситеты близки к единице, эллипсы имеют сильно вытянутую форму, при увеличении эксцентриситета до единицы, форма эллипса становится гиперболой.
Отвесная линия
Линия, которая разделяет горизонт и вертикаль называется отвесной линией. На небесной сфере она пересекает орбиту в точках зенита и надира. По названию можно понять, что вертикальная линия задается направлением отвеса.
Относительности теория
Физическая концепция пространства и времени, которая была создана Альбертом Эйнштейном, устранила многие противоречия в физике, которые возникли в начале ХХ века. Эта концепция уже много лет помогает нам в изучении процессов во Вселенной. Общая характеристика Принятие общих принципов относительности объясняет явление гравитации как проявление геометрических свойств пространства и времени. По мнению авторов данной теории, в пустоте пространства всегда присутствуют вещества, излучение и различные физические поля. Расстановка масс и энергии являются определяющими геометрические свойства пространства-времени, в котором происходит перемещение материи. Причиной необходимости разработки общего подхода к теории относительности стало обнаружение противоречия между основополагающим принципом специальной теории относительности (см. здесь) и ее основным принципом - ограничением скорости распространения любых сигналов величиной скорости света, а также подразумеваемым в классической физике мгновенным действием гравитационных сил. К тому же, необходимо было сопоставить две величины: гравитационную массу, которая определяет меру взаимодействия тел в законе всемирного тяготения и инерционную массу, определяющую меру ускорения тела под влиянием силы во втором законе Ньютона. Существует проблема, которая возникла одновременно с разработкой Ньютоном его теорий, но он так и не нашел ответа на вопрос: как эти проявляющиеся в разных ситуациях свойства физического тела, которые обозначаются как массы, соотносятся. Основополагающий принцип общей теории относительности гласит о том, что поле тяготения является ускоренной системой отсчета. С другой стороны, значения гравитационной и инерционной массы одного и того же тела являются равновеликими. Из этого следует, что у любого наблюдателя, находящегося внутри закрытой кабины, нет никаких экспериментальных возможностей для проверки того факта, что она перемещается со скоростью или же находится в гравитационном поле. Согласно концепции все события во Вселенной имеют место быть в четырехмерной системе координат. Из них три являются пространственными, а четвертая - временем. Тела своими массами создают колебания в четырехмерном пространстве, которое является эйнштейновским. Делая это, они вынуждают друг друга двигаться по искривленным траекториям, что означает их ускоренное движение и является аналогом гравитации. Это явление описывается с использованием неевклидовой, римановой геометрии, что затрудняет их наглядное представление. С помощью общей теории относительности можно сделать важные выводы о том, как устроена вселенная. У светового фотона есть масса, из-за чего он теряет энергию на преодоление гравитационного поля. При этом, из-за уменьшения именно энергий фотонов, но не их скорости, световые волны, которые имеют дело с ними по принципу дуализма, имеют более длинные длины. Появилось "гравитационное красное смещение". Из-за воздействия гравитации, время в нем течет медленнее. Однако это замедление тем больше, чем выше напряженность поля. Присутствие данного эффекта в окружающей нас среде минимально, но тем не менее присутствует. Так, часы, расположенные на один метр ниже других в поле тяготения Земли, каждые 10-16 секунд должны отставать от верхних на 1*10-16 секунд. На сегодняшний день общая теория относительности имеет достаточно убедительные подтверждения. К ним в первую очередь относятся: измерения отклонений направлений распространения света звезд в поле тяготения Солнца и векового смещения перигелия орбиты Меркурия - 43 угловые секунды за сто лет; регистрация “покраснения” фотонов электромагнитного излучения в очень интенсивных полях тяготения звезд, обладающих большой плотностью; установление пропорциональности (т.к. эквивалентность - равенство - экспериментальной проверке не поддается) гравитационной и инерционной масс с точностью, лучшей чем 10-12; полное и строгое описание природы черных дыр, существование которых уже не подвергается сомнению. Уровень С помощью специальной теории относительности можно понять, что существует взаимосвязь между временем и пространством. Это проявляется в сокращении длины и длительности при движении тела, а также в предсказании эффекта увеличения массы тела при увеличении его скорости. В ее концепции отсутствует возможность мгновенного соединения между любыми событиями, которые происходят в разных местах пространства, так как скорость распространения сигнала и воздействия равна скорости света в вакууме. Ученые считают, что основная идея, лежащая в основе специальной теории относительности, заключается в том, что масса покоя светового фотона равна нулю, что означает невозможность для наблюдателя со сверхсветовой скоростью догнать фотон и затем двигаться с ним в одном направлении со скоростью света. В ней заключены все основные положения данной теории. В случае невозможности достижения для материального тела скорости света, следует принять во внимание вероятность возрастания его массы с ростом скорости и стремление к бесконечности при приближении скорости тела к скорости света. Тело растет в объеме за счет энергии, которая затрачивается на его ускорение, и более того, масса тела - это мера энергии, которая содержится в нем. Прямой аналог этой зависимости можно найти в знаменитом эйнштейновском соотношении: “полная энергия любого тела равна произведению его массы на скорость света, которая возведена во вторую степень”. При этом, увеличение массы тела с ростом скорости в повседневной жизни не ощущается. Примером может служить космический аппарат с максимальной скоростью в 11,2 километра в секунду (см. Космическая скорость вторая), который имеет массу покоя в 1,5 тонны и имеет возможность увеличения своей массы за счет энергии ракетного топлива на один миллиграмм. С помощью энергии электрического поля ускорителей, которые работают на скорости 260000 км/с, протоны увеличивают свою массу. Данный факт был экспериментально подтвержден при проведении исследований на ускорителях элементарных частиц. Чтобы выполнить условие, согласно которому наблюдатель не способен преследовать свет и двигаться со скоростью света, необходимо принять, что скорость света одинакова вне зависимости от того, исходит ли свет от источника или он неподвижен. Она не складывается со скоростью света, как того требует классическая физика, в соответствии с её законами. В результате, с точки зрения наблюдателя, находящегося вне движущегося тела, время в системе координат замедляется, а размеры в направлении движения уменьшаются. Сокращение размеров и замедление времени в повседневной жизни очень малы. Допустим, что Земля имеет диаметр в направлении своего движения по орбите со скоростью 29,765 км/с, что на 6 сантиметров меньше, чем если бы она двигалась в обратном направлении, с точки зрения наблюдателя, находящегося на расстоянии от Солнца. По сути для достижения телом с массой покоя максимальной скорости света необходимо соблюдение трех условий: увеличение его массы до бесконечности, сокращение размера тела в направлении движения к нулю и остановка времени в системе координат, которая связывает его с окружающей средой. Все сказанное верно, если рассматривать это с точки зрения земного наблюдателя, который следит за полетом звездолета, стремящимся к достижению скорости света. Хотя, казалось бы, что то же самое можно применить и к члену экипажа звездолета, который находится на орбите Земли и наблюдает за ней. На первый взгляд, условия в системах координат, которые имеют отношение к Земле и звездолету, являются равноправными. Это противоречие можно устранить, учитывая следующие обстоятельства. Для того, чтобы достичь какой-либо скорости одного тела относительно другого тела, оно должно какое-то время находиться в состоянии ускорения. При этом системы координат, которые имеют дело с этими телами, оказываются неравноправными, а система координат, которая имеет дело с телом, которое имеет ускорение, является неинерциальной. Эффект замедления времени имеет место в неинерциальной - которая подвержена ускорению, системе, и исследование этого явления производится в рамках общей (см. здесь) теории относительности. Вследствие специальной теории относительности, фотон не может быть использован в качестве основы для создания системы координат. В данной системе время остановлено, а длина в направлении движения фотона равна нулю.
Отрицательное пространство
Отрицательное пространство - область пространства, находящаяся по другую сторону кольцевой сингулярности черной дыры в керровской черной дыре.
П
Палеоконтакты
Палеоконтакты (от греч. palaikos - древний). Контакты людей с внеземными цивилизациями или устройствами, возможно существовавшими на Земле в доисторические времена, были названы палеоконтактами. На данный момент не обнаружено доказательств того, что они были.
Панспермия
Панспермия происходит от греческого слова panos, что означает все и sperma - семя. Эту гипотетическую причину возникновения жизни на Земле называют панспермией. Считается, что она является причиной возникновения «спор жизни» - простейших микроорганизмов, которые находятся в «закрытом» состоянии. В качестве «переносчиков» спор могут выступить метеороиды и ядра комет, которые несомненно присутствуют не только в Солнечной системе, но и перемещаются в межзвездном пространстве от звезды к звезде. В случае попадания «споров жизни» из космического пространства на Землю, они могли бы привести к развитию всей биосферы планеты. Однако, данная гипотеза пока не имеет убедительных доказательств. Техногенная панспермия требует самого пристального внимания к себе. Данная возможность имеет место быть в двух аспектах: это возможность «заражения» микроорганизмами атмосферы и поверхности других планет Солнечной системы от Земли, а также Марса, где есть условия для существования земной жизни, при посадке на эти тела космических аппаратов. Имеет место быть опасность и в том, что возможно существующая там простейшая жизнь может погибнуть под воздействием нашей планеты. И в том, собственно что, оказавшись на Земле, микроорганизмы могут за сравнительно короткий период времени создать совершенно неожиданные, а иногда и опасные формы живых организмов. С целью избежания подобных ситуаций все космические аппараты, которые будут направлены к космическим телам, условия на которых хоть отдаленно напоминают условия на Земле, подвергаются стерилизации - химическому и радиационному уничтожению земных микроорганизмов. В третьих, существует риск для биосферы Земли в случае доставки образцов грунта с других космических тел. Несмотря на то, что по всем признакам биологическая жизнь на Луне исключена, при исследовании грунта с Луны были предприняты самые серьезные меры предосторожности, чтобы избежать прямого контакта его образцов с объектами земной природы. Данные образцы до настоящего времени находятся в герметичных сосудах, несмотря на то, что их отсутствие какой-либо жизни подтверждено абсолютно.
Парад планет
Наблюдается повышенный интерес к феномену, называемому в средствах массовой информации «Парадом планет», который является периодическим явлением. В нем заключается то, что некоторые из девяти больших планет Солнечной системы оказываются на одной прямой с Землей и Солнцем. При этом, как утверждается, это может повлиять на состояние дел на планете. Следовательно, следует помнить, что несколько планет могут оказаться в одной плоскости с Землей и Солнцем за достаточно долгое время, например, за многие миллионы лет. В моменты так называемых парадов планет, они оказываются рядом с этой прямой, но их «разброс» может достигать 20-30 градусов. Если рассматривать влияние данных событий на нашу планету, то стоит отметить, что самая большая планета Солнечной системы - Юпитер. При его участии происходит наибольшее гравитационное воздействие на Землю, особенно в период их противостояния. В целях оценки, можно сравнить гравитационное воздействие Юпитера на Землю с влиянием Луны, которая ежедневно, в одно и то же время с Солнцем, поднимает в океанах Земли приливную волну высотой до пятнадцати метров. Несмотря на то, что масса Юпитера составляет 26200 раз больше массы Луны, он все равно находится в противостоянии с Землей на дистанции в 1640,6 большем, чем Луна. В соответствии с принципом всемирного тяготения, потенциал гравитационного поля обратно пропорционален квадрату расстояния, а влияние Юпитера на Землю в 103 раза меньше, чем влияние Луны. Более того, гравитационное воздействие других планет еще в десятки или даже сотни раз меньше по сравнению с тем, что составляет ничтожную часть. Поэтому испытываемое иногда беспокойство людей, не имеющих никакого опыта в области астрономии, о происходящих в связи с «парадом планет» катастрофах на Земле не имеет абсолютно никаких реальных оснований.
Параллакс
Параллакс (от греческого parallaxis - параллакс) - это явление, при котором наблюдается нарушение симметрии. Поперечное смещение объекта при наблюдении его из двух точек, которые находятся за пределами прямой линии, которая соединяет наблюдателя и объект называется параллаксом. Дальность до объекта можно определить, измерив углы между направлениями на него и линиями, которые их связывают. Также используя длину отрезка между точками измерения, называемую базой, можно вычислить расстояние до объекта. Согласно данным, представленным в астрономии, явления параллакса объектов Солнечной системы и некоторых звезд происходит за счет суточного (см. Сутки) вращения Земли и годичного (см. Год) движения вокруг Солнца. Также, можно воспользоваться методами определения расстояний до космических объектов с помощью: Параллакса. Годичный параллакс звезды – это угол, под которым можно наблюдать средний радиус земной орбиты, перпендикулярный к направлению на звезду.
Параллакс звезды
Параллакс звезды - динамический сдвиг относительно близкой звезды, наблюдаемый при движении Земли вокруг Солнца (с помощью наблюдения с разных сторон диаметра земной орбиты).
Парниковый эффект
Сохранение тепла на поверхности планеты, обусловленное непрозрачностью атмосферы для инфракрасного излучения, являющегося основным источником теплоотдачи планеты. У Венеры, имеющей высокую температуру поверхности, наблюдается наиболее сильный парниковый эффект атмосферы.
Парсек
Парсек - примерная длина, равная 3.26 световых года. Параллакс звезды, которая находится в пределах 1 пк от Земли, соответствовал бы единице.
Пассажный инструмент
Данный инструмент используется для того, чтобы провести проход. Популярный астрологический инструмент, который используется для определения точного времени прохождения звезд через небесный меридиан. Это дает возможность измерять изменения скорости вращения Земли и уточнять восхождение небесных светил. В нем можно увидеть телескоп, который крепится к горизонтальной монтировке.
Пепельный свет
Наблюдаемое с Земли слабое свечение неосвещенной Солнцем части Луны называют пепельным светом. Его природа обусловлена тем, что, как Луна на ночном небосводе Земли, она освещает своим светом поверхность лунной поверхности ночью. Наблюдаемая с поверхности Луны площадь земного диска в 13,5 раз больше, чем у Луны на земном небе, а альбедо Земли за счет ее светлого облачного слоя в 5,8 раза больше, чем если бы она находилась на Луне. Из-за этого Земля, находясь в состоянии "полноземелья", освещает лунную поверхность в 78,3 раза сильнее, чем Луна, находящаяся в состоянии "Полнолуния". В этом контексте на небесной сфере часто можно наблюдать, как тонкий серп освещенной поверхности Луны словно бы обрамляет с одной стороны серую, подсвеченную ее ночную часть. В результате проведения наземных наблюдений пепельного света можно определить изменения альбедо Земли, а также провести измерения с использованием спутников. Такие изменения влияют на климат Земли. Так, в результате изменений изменяется доля солнечной энергии, которую поглощают атмосфера, океаны и материки, а это означает изменение их температуры. В ходе долговременных наблюдений пепельного света, можно сделать вывод о том, что за последние пять лет альбедо Земли уменьшилось на 2,5%, что означает, что глобальное потепление климата Земли действительно происходит.
Первичная черная дыра
Первичная черная дыра - существует очень маленькая черная дыра, масса которой составляет менее одной массы Солнца, которая могла бы возникнуть в момент Большого Взрыва.
Первичные космические лучи
Первичные космические лучи - фрагменты космических лучей, которые приходят извне атмосферы Земли (в противоположность вторичным космическим лучам, частицам которых свойственно образование при столкновении первичных космических лучей с молекулами газов атмосферы Земли).
Первичный огненный шар
Первичный огненный шар - по некоторым данным, именно из этого чрезвычайно горячего газа (состоящего в основном из элементарных частиц и излучения) состояла вся наблюдаемая Вселенная сразу после Большого Взрыва.
Переменная звезда
Переменная звезда, меняющая свой видимый блеск. Отдельный компонент системы, который является переменной звездой, периодически закрывает другой от наблюдателя на Земле. Цефеиды, вспышки и сверхновые звезды, а также другие физические переменные звездное небо действительно изменяют свою яркость в результате внутренних процессов.
Перигелий
Перигелий - самая близкая к Солнцу точка орбиты тела, находящегося в движении вокруг Солнца (при вращении вокруг Земли аналогичная точка называется перигеем).
Перовскит
Перовскит - одно из самых редких минералов на поверхности Земли — перовскит или титанат кальция. Принято использовать следующую формулу: CaTiO₃. Именуется по имени русского минералога Л. А. Перовского.
Пертурбация (Гравитационный маневр)
Слово "пертурбация" происходит от латинского perturbatio - расстройство, резкое изменение. Это является одним из видов гравитационного маневра. Благодаря пертурбации, космический аппарат может увеличить или уменьшить скорость при прохождении вблизи массивного космического тела - планеты или ее естественного спутника. Если космический аппарат догоняет космическое тело большой массы, находящееся на орбите Земли, он увеличивает скорость своего движения. Притяжение космического тела способствует этому. Он словно бы «подтягивает» космический аппарат к себе, при этом он сохраняет скорость после торможения в поле тяготения тела после обгона. В связи с этим скорость космического аппарата возрастает. В том случае, когда космический аппарат пересекает орбиту вокруг космического тела большой массы, он под действием силы тяжести ускоряется в течение более короткого времени, чем замедляется после прохождения через поле его тяготения. Поэтому скорость космического аппарата уменьшается.
Плазма
От греч. plasma - plasma означает создание, сотворение. Четвертым агрегатным состоянием любого вещества является плазма, в том числе и твердого, жидкого или газообразного. Он представляет собой газ с высокой степенью ионизации, в котором доля ионизированных атомов составляет от 0,1% до 100%, а его электрический заряд нейтрален. Главными факторами, способствующими ионизации газа являются воздействие электромагнитного излучения и космических лучей высоких энергий на него, а также его высокая температура. Согласно этим причинам, свойства плазмы и неионизированного газа различаются. Обзор газа в полной мере описывает классические газовые законы физики. Они основаны на учете простых механических соударений нейтральных атомов или молекул между собой либо с поверхностями твердых тел. В случае же плазмы главную роль играют эффекты электрического взаимного влияния между заряженными частицами на расстоянии, а также их взаимодействия с внешними и порожденными при движении потоков самой плазмы электрическими и магнитными полями (см. Поле физическое, электромагнитное). Возможности плазмы во многом зависят от ее концентрации, температуры и степени её ионизации. В существенной степени влияние оказывают и интенсивность "вмороженных" - которые содержатся в плазменных облаках и внешних магнитных полей. Магнитное поле, которое находится в плазменном облаке неразрывно связано с его внутренним - вмороженным) магнитным полем. Это поле напоминает гибкую и растягивающуюся, но при этом упругую кость. Это свойство позволяет плазменному образованию, разрушающемуся под влиянием внешних воздействий и сохраняющему свою целостность, несмотря на то, что оно деформируется. Фрагмент плазменного облака может быть отделен от основной его части при достаточно сильном внешнем воздействии. При этом будут происходить соединения силовых линий вмороженного магнитного поля. Поле вновь сомкнется и появится новый плазменный объект, который будет меньше по размеру, чем «материнский», но при этом он будет похож на него. Необходимо отметить, что в качестве отличительных особенностей обособленного плазменного образования, обладающего вмороженным магнитным полем, является его сопротивление слиянию с другим плазменным объектом. В процессе реализации данного события должны быть созданы особые условия, которые потребуют большого количества энергии. Данная особенность, например, определяет процессы в фотосфере (см. Солнца, фотосфера) и в нижних слоях атмосферы, взаимодействие облаков солнечного ветра с магнитосферой планет и т. д. Везде, где присутствует достаточное количество плазменных объектов, которые взаимодействуют друг с другом. Основная часть вещества во Вселенной имеет форму плазмы. С помощью плазмы создаются звезды, межзвездные и галактические облака, солнечный ветер, а также другие космические объекты. Ее свойства имеют огромное влияние на эволюцию космических объектов.
Планета земной группы
Данная планета является одной из четырех ближайших к Солнцу, она имеет размеры, плотность и внутреннее строение, которые схожи с Землей. Она включает в себя Меркурий, Венеру, Землю и Марс.
Планета-гигант
Большая планета, которая по своим размерам и массе приближается к Юпитеру или Сатурну, обладает низкой средней плотностью, состоящая в основном из водорода и гелия.
Планетарная туманность
Вокруг старой звезды располагается светлая туманность, которая образовалась из верхних слоев ее атмосферы. Обычно это оболочка, которая была сброшена звездой-гигантом.
Планетезималь
Образование, которое появляется на заключительной стадии формирования планеты из газово-пылевого вещества, являющегося предшественником планетарного газа и пыли. Планета-зародышевая стадия, протопланета.
Планетоход
Планетоход - это передвижной аппарат, который может передвигаться по поверхности другой планеты, спутника или карликовой планеты. Одни планетоходы разрабатываются в качестве транспортных средств для перемещения членов экипажа космической станции, другие же выступают в роли исследовательских аппаратов - беспилотных, дистанционно управляемых устройств, предназначенных для изучения поверхности. Для осуществления доставки на поверхность исследуемого небесного тела, используются специальные посадочные модули. Они могут быть как самостоятельными, так и отделяемыми космическими аппаратами.
Планеты
Является производным от греческого слова "planodnos" - странствующие, блуждающие. По древнему определению, данному в древности, это "блуждающие светила", которые перемещаются на фоне неподвижных звезд. Планеты являются холодными, т. е. не излучают свет в видимом спектре электромагнитного излучения, а являются отражающими свет космическими телами с большой массой, которые совершают полный оборот вокруг Солнца или других звезд. На сегодняшний день в Солнечной системе известно 9 больших планет, расположенных по порядку от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и множество астероидов - маленьких планет. Правила определения минимальных размеров космических тел, в которых они еще не являются метеороидами и считаются малыми планетами, не определены. См. также статьи, посвященные названиям планет и статье Астероиды. Наблюдаемые без использования телескопа планеты (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн вместе с Солнцем и Луной) - семь движущихся по небосводу светил - всегда привлекали внимание людей. Именно их количество повлияло на то, что неделя состоит из семи дней. Не только в языках народов мира названия некоторых дней недели имеют свои лексические корни, но и в русском языке некоторые из этих дней имеют такие же названия. Планеты - гиганты Данные планеты находятся в Солнечной системе по порядку от Солнца: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они очень похожи друг на друга по своим размерам и массе, которые гораздо больше чем у любой планеты из группы. Они составляют 99,6% массы всех планет Солнечной системы. Планеты-гиганты имеют относительно близкие орбиты к Солнцу, но их химический состав в большей степени похож на солнечный, чем у планет земной группы, которые находятся дальше от нашей главной звезды. Планеты, имеющие размеры больше Земли, окружены множеством спутников и колец (см. Кольца планет), которые состоят из твердых тел небольшого размера. В отличие от земного типа, планеты-гиганты имеют значительно меньшую плотность по сравнению с планетой земной группы. Их структуры отличаются от структур планет земной группы тем, что их внутренние структуры имеют существенные отличия. Планеты земной группы В системе Солнечной системы это Меркурий, Венера и Земля, которые расположены по порядку от Солнца. Их отличает от планет гигантов то, что они имеют сходства в размерах, массе, строении и положении в Солнечной системе. Кроме того, они отличаются относительно высокой плотностью. У планеты Плутон есть некоторые отличия от планет земной группы, но по историческим причинам она пока не входит в их число. При этом, как и другие планеты земной группы, она была открыта в 1930 году, а исследована лишь только в 90х годах XX века.
Поле физическое
В области пространства, где проявляют себя физические силы, которые имеют достоверные регистрации и измерения, можно говорить о физическом поле. На сегодняшний день в рамках современной науки, можно выделить четыре их вида: гравитационное (см. здесь); сильных взаимодействий (см. тут) - ядерное; слабых взаимодействий (согласно этой информации) и электромагнитное (согласно данной информации) - магнитное и электрическое. В соответствии с квантовой теорией, взаимодействие материальных объектов на расстоянии осуществляется посредством обмена их квантами поля, которые являются общими для каждого из перечисленных взаимодействий. Любой из физических полей имеет свои отличительные особенности, которые описываются с помощью строгих математических формул. Уже несколько десятков лет физики не прекращают попыток создания единой, всеобъемлющей теории поля. Предполагается, что она представит все эти поля как различные проявления одного - "единого физического поля". Утверждать существование иных, помимо перечисленных выше, силовых полей не имеет под собой никаких научных и экспериментальных оснований. Устройство для создания гравитационного поля. Гравитационное поле взаимодействует с физическими объектами, оказывая влияние на них. Благодаря этому, силы гравитационного взаимодействия прямо пропорциональны их массам, а обратно – возведенной во вторую степень величине расстояния между ними. Согласно закону Ньютона, она количественно описана. Установлено, что гравитационные силы проявляют себя при любых расстояниях между объектами. Гравитоны – это кванты поля гравитационного взаимодействия. При этом, масса их покоя равна нулю. Гравитоны пока не обнаружены, но их существование следует из самых общих теоретических предпосылок, и это не вызывает сомнений. Среди всех явлений Вселенной, гравитационное поле играет ключевую роль в большинстве процессов. При ядерных взаимодействиях происходит сильное взаимодействие. Сила поля сильных взаимодействий проявляется в том, что оно оказывает влияние на нуклоны, являющиеся элементарными частицами, которые составляют атомные ядра. Оно способно объединить заряды протонов, которые имеют одноименные электрические заряды. Это означает, что оно может преодолеть силы их отталкивания. Сила, связанная с этим полем, имеет обратную пропорциональность к возведенной в четвертую степень величине расстояния между нуклонами, что означает, что она эффективна только на малых расстояниях. Из-за того, что расстояния между частицами составляют 10-15 метров, поле сильных взаимодействий становится в десятки раз более мощным, чем электрическое поле. Глюоны - элементарные частицы, являющиеся квантами поля сильного взаимодействия. Время жизни глюона составляет 10-23 секунды. Данный факт является важным и для макропроцессов во Вселенной, так как без этого поля сильные взаимодействия не позволяли бы существовать атомам. Является ли это следствием недостаточного взаимодействия Слабое взаимодействие, которое представляет собой взаимодействие слабых токов, может проявиться в случае взаимодействия элементарных частиц на расстоянии 10-18 метров между ними. Промежуточные бозоны - элементарные частицы, которые являются квантами поля слабого взаимодействия. Время жизни промежуточного бозона составляет 10-25 секунд. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что электромагнитное поле и поля слабых взаимодействий могут быть объединены в единую теорию поля, а значит имеют общую природу. Поле слабых взаимодействий играет большую роль в процессах, которые приводят к распадам и рождениям элементарных частиц, без которых Вселенная не могла бы существовать в своем нынешнем виде. В период Большого взрыва это поле сыграло большую роль. Электрическоемагнитное При взаимодействии электрических зарядов, которые имеют магнитное поле, оно проявляется в виде взаимодействия электрического поля и магнитных полей, которые находятся в состоянии покоя. Оно может быть обнаружено при любых дистанциях между заряженными телами. Фотоны – это кванты электромагнитного поля. При этом, масса их покоя равна нулю. Электрическое поле обладает свойством, которое позволяет ему воздействовать на объекты, которые обладают зарядом, который является электрическим полем. Физические свойства и природа электрических зарядов не поддаются однозначному толкованию, однако их значения являются параметрами меры взаимодействия заряженных образований, которые обладают данным свойством. Носителями минимальных значений зарядов являются электроны и протоны, которые имеют отрицательный заряд. Также существуют другие частицы, которые имеют очень короткие временные промежутки, например, атомы водорода и гелия. Объектам, находящимся в физической реальности, присущ положительный заряд при превышении количества протонов над электронами или же - в обратном случае - отрицательный заряд. Усиление взаимодействия заряженных тел, в том числе элементарных частиц и их электрических зарядов прямо пропорционально их электрическим характеристикам и обратно пропорционально возведенной во вторую степень величине расстояния между ними. Принято считать, что она количественно описана законом Кулона. Одновременно заряженные и разно заряженные объекты отталкиваются, а также притягиваются. Выражение поля, которое обладает магнитными свойствами и силой воздействия на другие объекты, например плазменных тел, которые также обладают магнитными свойствами. Свойства этих предметов обусловлены электрическими токами, которые являются упорядоченным движением носителей электрических зарядов. Меры взаимодействия определяют интенсивность протекающих электрических токов, измеряемых в единицах времени через поперечные сечения проводников. Постоянные магниты имеют дело с внутренними кольцевыми молекулярными токами, которые создают эффект в их магнитных свойствах. Из этого следует, что магнитные силы имеют электрическую природу. Отношение магнитного взаимодействия к электрическим токам в объектах, таким как магниты, прямо пропорционально их интенсивности и обратно пропорционально возведенной во вторую степень величине расстояния между ними. Согласно этому закону, она описывается как Био - Савара - Лапласа. Важную роль в любых процессах, происходящих во Вселенной с участием плазмы, играет электромагнитное поле.
Полость Роша
Сфера, находящаяся вокруг звезды в двойной системе, которая является границей эквипотенциальной поверхности, на которой расположена первая точка Лагранжа. В самом общем виде, для тела в полости Роша преобладает сила притяжения звезды, которая расположена в данной полости.
Полярная звезда
Имя собственное является наиболее яркой звездой, которая расположена на небесной сфере вблизи северного полюса мира. Это одна из самых ярких звезд в созвездии Малой Медведицы. Ее звездная величина составляет 2,01. На протяжении времени положение Полярной звезды относительно северного полюса мира несколько изменяется (см. Прецессия). В 1900 году она была дальше от полюса мира на один градус и четырнадцать минут, чем в 2000 году. Это произошло в период с 1900 по 2000 годы.
Пояс Койпера (Эджворта-Койпера)
За орбитой Нептуна расположена область Солнечной системы, населенная небольшими объектами, такими как астероиды и ядра комет.
Предел Роша
При уменьшении радиуса круговой орбиты спутника, который вращается вокруг небесного тела, он будет уничтожен приливными силами.
Предел статичности
Предел статичности - существует поверхность, находящаяся внутри черной дыры, в которой невозможно находиться в состоянии покоя.
Предел Чандрасекара
Предельная масса белого карлика составляет примерно 1,5 массы Солнца. Когда это значение будет превышено, звезда станет нейтронной.
Предельная поверхность Роша
Сфера, которая окружает звезды в двойной системе и измеряет эффективную границу гравитационного воздействия каждой из них.
Преобразование Лоренца
Преобразование Лоренца - система взаимосвязей в частной теории относительности, которая связывает результаты измерений, которые производятся двумя разными наблюдателями, находящимися относительно друг друга. Практически всегда в таких случаях речь идет о измерениях времени и расстояния, но иногда также говорят о массе и т.д.
Принтер 3D
3D принтер – передовое технологическое устройство, способное создавать физические объекты, воспроизводя их в трехмерной форме с помощью добавления материала по слоям. Эта инновационная технология революционизировала множество отраслей, включая проектирование, прототипирование, медицину, а также производство и конструирование. Основной принцип работы 3D принтера заключается в создании объекта путем последовательного нанесения тонких слоев материала на основу. В основе такого процесса лежит специально разработанное программное обеспечение, которое преобразовывает 3D-модель в инструкции для 3D принтера. Таким образом, каждый слой материала в точности соответствует конкретному слою в оригинальной 3D-модели. 3D принтеры могут использовать различные виды материалов для создания объектов, включая пластик, металлы, керамику, смолы и даже органические вещества, открывая огромные возможности для разнообразных отраслей. Кроме того, 3D принтеры обладают высокой точностью и детализацией, позволяя создавать сложные геометрические формы и структуры, которые ранее были недоступны для традиционных методов производства. Преимущества 3D принтеров являются очевидными. Во-первых, они позволяют значительно сократить время и затраты на создание прототипов и тестирование новых изделий. Благодаря этому, компании могут более быстро и эффективно разрабатывать и совершенствовать свою продукцию, снижая риски и увеличивая конкурентоспособность. Во-вторых, 3D принтеры позволяют реализовывать индивидуальные заказы и персонализацию продуктов, открывая новые возможности для производства по требованию и массового индивидуального производства. В-третьих, эта инновационная технология может быть использована в медицине для создания протезов, ортезов, моделей органов и тканей, что способствует развитию медицинской науки и облегчает жизнь многих людей. Однако, несмотря на огромный потенциал 3D принтеров, у этой технологии также есть свои ограничения. Один из главных недостатков – это сложность и высокая стоимость процесса, особенно при использовании специальных материалов. Кроме того, размеры искомых объектов могут ограничивать возможности 3D принтера, а также качество и прочность изготовленных изделий по сравнению с традиционными методами производства. В целом, 3D принтеры представляют собой инновационное технологическое решение, которое меняет подход к проектированию и производству. Они обладают огромным потенциалом для создания новых продуктов, улучшения качества жизни и развития различных отраслей. С развитием и совершенствованием этой технологии ожидается еще больше возможностей и применений 3D принтеров в будущем.
Принцип беспорядка
Принцип беспорядка - мнение о том что сингулярность пространства-времени абсолютно беспорядочно порождает вещество и энергию.
Принцип эквивалентности
Принцип эквивалентности - идея о том, что в маленьких областях пространства-времени гравитационное притяжение и ускорение не могут быть различимы друг от друга. Этот термин используется для обозначения равенства гравитационной и инертной масс.
Пришельцы из космоса
Все, что возникло вне Земли и оказалось на ней можно назвать пришельцами из космоса. Иногда метеоритами называют их образно. Но чаще всего под пришельцами подразумеваются разумные инопланетные существа, которые посетили нашу планету. Мы должны рассматривать проблему появления пришельцев из космоса с разных точек зрения: исторического и современного. Существует ряд легенд и памятников истории, которые могут поведать о событиях и явлениях, которые с современной точки зрения могут быть объяснены, помимо прочего, также и присутствием на Земле инопланетян. Как правило, эта информация не соответствует действительности из-за того, что мы не имеем возможности узнать её источники. В результате последовательной серии переписывания, переработки и перевода через ряд других языков, она дошла до нас. К примеру, можно привести языки майя, испанский, английский и русский. К тому же, довольно часто описываемые события могут быть вызваны не столь экзотическими причинами. Не смотря на то что современные сообщения о контактах с пилотами летающих тарелок и т.п. не были подтверждены беспристрастно и документально, они все равно не могут быть приняты во внимание.
Пространство
Пространство - это категория, которая определяет свойства материальных объектов, для которых существует возможность разделения их между собой. Для данных объектов в пространстве устанавливаются отношения размеров, расстояний и прочих характеристик, которые позволяют множеству объектов и взаимодействиям между ними существовать в одно и то же время. Согласно современным представлениям, пространство является квантовым. На данный момент, размер кванта пространства составляет 1,6*10-35 метров. Его называют "планковской длиной". Чтобы определить положение точки в реальном времени, необходимо знать три координаты, так как пространство трехмерно. В некоторых случаях время добавляется к трем координатам пространства, и тогда речь идет о четырехмерном физическом пространстве. На сегодняшний день нет достоверных данных о том, что у пространства есть дополнительные измерения. Для обозначения многомерных пространств в теоретической физике используется термин "многомерные пространства", но они не имеют никакого отношения к реальному пространству. Возникает вопрос о бесконечности или конечности реального пространства, его замкнутости или размытости. Эти вопросы напрямую связаны с показателями плотности и скрытой массы Вселенной.
Протозвезда
На данном этапе развития звезда находится в стадии своего завершения, вплоть до момента начала термоядерных реакций в ядре, после чего сжатие протозвезды прекращается, и она становится главной последовательностью.
Прямое восхождение
Одна из координат, которая используется в экваториальной системе, это угол, который измеряется по направлению годичного движения Солнца (или к востоку) вдоль небесного экватора от точки весеннего равноденствия до меридиана, который проходит через полюс мира и небесное светило. Измеряется в секундах, минутах и часах с условным циферблатом. Обозначается буквой, которая обозначает время, которое измеряется в минутах, секундах и часах.
Пульсар
По сути, это импульсный источник радиоизлучения, который является разновидностью нейтронной звезды.
Р
Радиальные пояса
Наружные пласты атмосферы, в которых заряженные частицы высоких энергий (десятки МэВ) удерживаются и накапливаются в магнитном поле планеты. С помощью магнитного поля Земли, которое улавливает частицы солнечного ветра (протоны и электроны), создаются две тороидальные области вокруг Земли, которые находятся на высоте около 4000 и 17000 км от поверхности Земли.
Радиоактивность
Плавное преобразование одного атомного ядра в другое.
Радиогалактика
Данная галактика обладает необычным радиоизлучением. Как правило, это огромные и массивные галактики с плотной центральной областью, называемой ядром. Самые мощные радиогалактики имеют более высокую светимость в радиодиапазоне, чем оптическую светимость.
Радиолокация
Слово "радиолокация" происходит от латинского radio - испускать лучи и locatio - расположение. Один из способов изучения космических объектов. С помощью радиолокации можно провести сравнение параметров излучаемых антенной и отраженных от объекта радиоволн. В случае, когда радиоизлучение испускается в виде импульсов, появляется возможность измерения расстояния до объекта, используя время задержки их возвращения. В результате ослабления интенсивности отраженного излучения и возможности его поляризации можно получить информацию о физических свойствах поверхностей космических объектов. В результате использования радиолокации уточняются расстояния между Землей и различными телами Солнечной системы, изучаются метеороиды и структура земной ионосферы, с помощью космических аппаратов проводятся исследования свойств поверхности планет. Допустим, карта поверхности Венеры была создана только благодаря использованию данного метода. Ранее для определения положения самолетов в целях противовоздушной обороны использовалась радиолокация.
Радиотелескоп
Данный прибор предназначен для регистрации электромагнитного излучения, исходящего от космических объектов в радиодиапазонах их спектра. Система, которая собирает поток радиоизлучения и принимает его на антенный приемник (см. Приемник излучения, антенный), называется радиотелескопом. Подвижная или поворотная система антенны могут быть установлены на телескопах, которые используются в качестве наземных радиотелескопов. Наиболее характерные размеры для систем с неподвижными антеннами составляют несколько сотен метров. Так, например, радиотелескоп в Аресибо имеет диаметр в 300 метров, а в станице Зеленчукской он составляет 600 метров. Неоспоримым недостатком данных систем является невозможность выбора объектов наблюдения. Поворотные системы имеют возможность поворачивать телескопы так, чтобы они могли наблюдать за небесным объектом в любой точке неба, а также, компенсируя суточное вращение Земли, могут достаточно продолжительное время следить за объектом. Поверхность их представляет собой зеркала из металла, которые имеют диаметр в несколько десятков метров. Уровень точности изготовления их поверхности может быть значительно ниже, чем у оптических зеркал. Так как длина волны электромагнитного излучения в радиодиапазоне очень велика, разрешающая способность одиночного радиотелескопа очень невелика. Также в связи с этим метод интерферометрии получил широкое распространение в радиоастрономии. Однако, в последние годы базы интерферометров увеличились и достигли межконтинентальных расстояний между своими приемниками излучения. Для решения некоторых научных задач, эти базы недостаточны. Это делает особенно актуальными запуски в космическое пространство даже небольших радиотелескопов, которые используются для работы совместно с наземными антеннами и проведения интерферометрических измерений с большой базой.
Разрешающая способность оптического прибора
Отличительный признак, который характеризует его способность получать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта наблюдения.
Разум
Кант сформулировал разум как высшую способность мышления, которая дает априорные принципы, охватывая собой творческую фантазию, нравственное чувство и религиозное восприятие. В настоящий момент, на планете Земля общепризнанным носителем разума является человек, который способен мыслить всеобъемлюще, абстрактно и делать обобщения. В процессе решения вопроса о том, обладают ли другие живые существа на планете зачатками интеллекта, психологи и зоопсихологи должны будут провести количественные оценки способностей к анализу и обобщению информации у тех или иных живых существ. Имея возможность получать, накапливать, анализировать и использовать информацию о Вселенной, как источник своего развития, возможно, что это могут быть и устройства, созданные людьми или другими разумными существами. На это указывает направление развития компьютерной техники. Вследствие изменения состояния материи, которое произошло после Большого взрыва, возможно, что разум является следующей и закономерной стадией ее развития. Другими словами можно сказать, что разум - это фундаментальное свойство материи, позволяющее осуществлять познание и описание материи, которая является самой собой.
Ракета-носитель
В широком смысле, ракета-носитель – это многоступенчатая ракета, которая предназначена для выведения в космическое пространство различных предметов и устройств: космических аппаратов, оборудования, материалов, веществ и т.д. Как правило, она имеет от 2 до 5 ступеней. Целесообразность использования ракет-носителей определяется массой полезной нагрузки, которая может быть выведена на околоземную орбиту минимально возможного радиуса с высотой около 200 километров над поверхностью Земли. Можно выделить четыре их типа: легкий - типа Космос-2, Циклон-2, Taurus, Pegasus, Conestoga, J-1, M-5 с грузоподъемностью 0,5-1,5 тонны; средний - типа Союз, Молния, ,Зенит-2, Delta-2, Atlas с грузоподъемностью 3,5-7,5 тонн; тяжелый - типа Протон, Titan-4, Delta-3, Ariane-5 с грузоподъемностью 10-25 тонн; сверхтяжелый - типа Энергия, Saturn-5 с грузоподъемностью 80-120 тонн. Также в России начали использовать для запусков космических аппаратов конверсионные ракеты, которые были сняты с вооружения и используются для запуска спутников. Например, такие ракеты как: "Старт", "Рокот", Днепр имеют грузоподъемность 1-4,2 тонны. См. также Космодром. Разгонные блоки используются после того, как ракета-носитель выведет полезную нагрузку на промежуточную орбиту для осуществления последующих действий - вывода космического аппарата на рабочую орбиту или межпланетную траекторию. В сущности, это были последние ступени ракет-носителей. Во время таких маневров могут использоваться маршевые ракетные двигатели космического аппарата, которые также называют маршевыми.
Рассеянные скопления
Межзвездные скопления, которые образуются в дисках неправильных и спиральных галактик, обычно состоят из нескольких сотен или тысяч звезд молодого или среднего возраста (10 – 100 млн. лет).
Реликтовое излучение
Приходящее с одинаковой интенсивностью со всех сторон неба, электромагнитное излучение имеет спектр, соответствующий тепловому излучению при температуре 2,73 К. Его называют также микроволновым фоновым излучением или микроволновым электрическим излучением. Существует мнение, что реликтовое излучение было создано около 13 млрд. лет назад, когда Вселенная в целом была значительно более плотной и горячей, чем в настоящее время. В ходе дальнейшего расширения вселенной, температура излучения снизилась примерно в 1000 раз.
Рефлектор
Это телескоп, в котором линзы используются как объектив.
Решение Керра
Решение Керра - в общей теории относительности было найдено решение уравнений гравитационного поля, которое описывает электрически нейтральную вращающуюся черную дыру.
Решение Керра-Ньюмэна
Решение Керра-Ньюмэна - с помощью решения уравнений электромагнитного и гравитационного полей в общей теории относительности можно описать заряженную вращающуюся черную дыру.
Решение Райснера-Нордстрема
Решение Райснера-Нордстрема - уравнения гравитационного и электромагнитного полей в общей теории относительности описывают не вращающуюся черную дыру, которая является невращающейся.
Решение Шварцшильда
Решение Шварцшильда - в общей теории относительности было найдено решение уравнений гравитационного поля, которое описывает невращающуюся черную дыру, которая является электрически нейтральной.
С
Свет
Свет - видимое для человеческого глаза электромагнитное излучение.
Сверхизлучательное рассеяние
Сверхизлучательное рассеяние - эффект усиления света, наблюдаемый вблизи вращающейся черной дыры.
Сверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - огромная черная дыра, масса которой больше 100 000 солнечных масс.
Сверхновая
В момент вспышки, блеск такой звезды увеличивается на десятки тысяч звездных величин (в миллионы и даже миллиарды раз), а затем постепенно снижается в течение нескольких месяцев или лет. Иногда к сверхновым относят вспышки, мощность излучения которых превышает 1034 Вт. Для вспышки сверхновой звезды является взрыв, произошедший на заключительном этапе эволюции, который полностью разрушает звезду.
Светимость
Уровень мощности излучения небесного тела.
Световая бесконечность будущего (J+)
Световая бесконечность будущего (J+) - эта область пространства-времени, которая находится в очень далеком будущем и куда устремляются все лучи света, является местом, где находятся мировые линии всех лучей.
Световая бесконечность прошлого (J-)
Световая бесконечность прошлого (J-) - оттуда берут начало мировые линии света. Это область пространства-времени в удаленном прошлом, откуда приходят потоки света.
Световой конус
Световой конус - присутствие точек пространства и времени, в которые может попасть свет, излучаемый в данном событии (вершине светового конуса), или из которых он может достичь этой вершины.
Светоподобная мировая линия
Светоподобная мировая линия - существование "Траектории" в пространстве-времени, которая имеет уклон к оси времени, равный 45o, является мировой линией светового луча. В обиходе ее называют также изотропной мировой линией.
Сейсмограф
Сейсмограф (или сейсмометр) — это измерительный прибор, который используется в сейсмической деятельности для обнаружения и регистрации всех типов волн. Предназначен для определения силы и направления землетрясения, а также его измерения.
Сейфертовские галактики
Это является примером спиральных галактик, в которых активные ядра имеют место быть. Наименование было дано в честь американского астронома Карла Сейферта (1911-1960). У сейфертовских галактик есть одна отличительная черта – это их яркое, очень компактное (звездообразное) ядро с широкими линиями излучения в спектре. Около 1% спиральных галактик относится к числу сейфертовских.
Серая дыра (Q-звезда)
Q-звезда или Серая дыра, является гипотетическим типом компактной и тяжелой нейтронной звезды с необычным состоянием материи. По мнению специалистов, термин «Q-звезда» не должен быть принят за "кварковую звезду", так как в его названии содержится не буквосочетание "кварк", а сохраняющееся квантовое число - электрический заряд.
Сильное взаимодействие
Самые сильные и короткие взаимодействия из всех четырех фундаментальных взаимодействий. Вследствие сильного взаимодействия кварки удерживаются в протонах и нейтронах, а протоны и нейтроны, объединившись, образуют атомные ядра.
Сингулярность
В этой точке кривизна пространства и времени становится бесконечной.
Синхротронное излучение
Это излучение, которое испускается релятивистскими заряженными частичками в магнитном поле, является тепловым излучением. Оно обусловлено ускорением частиц, которое возникает в момент отклонения их траектории от магнитного поля.
Склонение
Одна из наиболее важных экваториальных координат, которая определяется, как угловое расстояние между небесным экватором и наблюдаемым объектом. Обозначается буквой, измеряется в угловых градусах, минутах и секундах.
Скопление
Группа звезд или галактик, которая является устойчивой системой из-за взаимного притяжения. Скопления звезд разделяют на шаровые и рассеянные. Также, среди галактических скоплений можно встретить правильные и неправильные.
Скорость света
Ско́рость све́та (в вакууме), скорость распространения электромагнитных волн любых частот, предельная скорость распространения любых физических воздействий; одна из фундаментальных физических постоянных. Существует два вида скорости света: с и g. Скорость света (c) является постоянной при переходе от одной системы отсчёта к другой. Для среды c′-скорость света (c′) зависит от показателя преломления n среды, который различается для разных частот ν излучения (дисперсия света). C′(ν)=c/n(ν). Эту зависимость можно объяснить тем, что она приводит к различию групповой и фазовой скорости, которые для вакуума являются одинаковыми. Проводя экспериментальное исследование скорости света, всегда измеряют групповую скорость (т. е., так называемую, скорость сигнала, скорость передачи энергии). Установлено, что скорость света впервые была измерена О. Рёмером в 1675 г. по измерению интервалов времени между затмениями спутников Юпитера. Браун в 1728 году измерил скорость света. Основываясь на наблюдениях аберрации звезд, был разработан брадлей. Научные исследования скорости света проводились в 19 веке многими учеными (опыт Майкельсона, опыт Физо, опыт Фуко). А. Майкельсон получил значение скорости света, которое было самым точным в то время: c=299796±4 км/с. Данные измерения еще раз подтвердили волновую теорию света. Произведенное в 1850 году Ж. Б. Л. Фуко сопоставление скорости света одной и той же частоты ν, которая наблюдается в воздухе и воде, показало, что скорость света в воздухе u=c/n(ν) соответствует предсказаниям волновой теории. Исходя из этого, была установлена связь между оптикой и теорией электромагнетизма: скорость света и электромагнитных волн соответствовали друг другу. Современные методы определения скорости света, основанные на применении лазерного излучения и модифицированного метода Фуко с использованием лазера дали возможность повысить точность измерений и получить значение c = 299792,5±0,1 км/с. Определяя скорость света с помощью косвенных методов, например определения скорости света как частного от деления независимо найденных длин волн λ и частот атомарных или молекулярных спектральных линий, можно получить еще большую точность. К примеру, в период с 1972 года по стандарту цезия-139 была определена с точностью до 11 знаков спектральная частота излучения СН4-лазера, а согласно криптоновому стандарту частоты – его длина волны (около 3,39 мкм). При этом значение c было получено в результате умножения 299792456,2 на 0,8 м/с. Интернациональный комитет по численным данным для науки и техники (CODATA) в 1973 году принял решение, согласно которому скорость света в вакууме должна была составлять 299792458 м/с. В настоящий момент эта величина актуальна.
Слабое взаимодействие
Это является вторым по степени слабости из четырех известных взаимодействий. Его действие ограничено сравнительно коротким радиусом действия. В слабом взаимодействии принимают участие все частицы вещества, однако не участвуют частицы, которые являются переносчиками взаимодействия.
Событие
Существование точки в пространстве-времени.
Созвездия
Отдельные части звездного неба, которые были условно разделены еще в глубокой древности, стали известны как созвездия. Существуют современные границы, которые делят небесную сферу на 88 созвездий. Они были установлены в 1922-1935 годах Международным астрономическим союзом. Эти границы проходят только через точки пересечения экваториальных координат и кругов склонений системы координат эпохи 1875 г.
Солнечная система
Она включает в себя не только Солнце, девять больших планет и другие небесные тела, но и малые планеты, кометы и метеороиды. Все они находятся в движении вокруг Солнца, совершая движения по орбитам, которые имеют очень незначительные отклонения от плоскости земной орбиты, называемой плоскостью эклиптики. Основные массы пыли, газа и плазмы солнечного ветра сконцентрированы в плоскости эклиптики, которая является местом сосредоточения магнитных полей (см. Поле электромагнитное, поле физическое). Солнце составляет 99,866% массы Солнечной системы, а девять больших планет - 0,1337%. В общей массе 0,0003% приходится на кометы и метеороиды, астероиды, пыль и газ с плазмой, а также на метеориты, спутники и большие планеты. Данные объекты расположены в порядке убывания их доли в общей массе. Вместе с тем, размер Солнца - 1,5 млн. км - составляет 0,0001% от размера внутренней части Солнечной системы, которая ограничена орбитой Плутона, являющейся самой дальней из всех планет Солнечной системы. При этом, полный диаметр Солнечной системы в плоскости эклиптики, ограниченный облаком Оорта и его составными частями из кометных ядер, составляет около 1-4 тысяч раз больше диаметра орбиты Плутона. Направленная перпендикулярно к эклиптике граница Солнечной системы называется гелиопаузой. В данной точке происходит процесс уравнивания влияния солнечного ветра и межзвездного газа, которые обтекают движущуюся вокруг центра Галактики Солнечную систему. Это расстояние в данном направлении составляет всего 2,5-5 раз больше, чем диаметр орбиты Плутона. Внутри Солнечной системы, даже в ее внутренней части, плотность составляет 1*10-12 г/см3, что составляет одну триллионную от плотности воды, и можно с полным основанием сказать, что она является “видимой пустотой”. Необходимо отметить, что плотность Вселенной составляет 3*10-31 г/см3, т.е. в три миллиона триллионов раз меньше, но при этом не учитывается неизвестная, возможно, существенная, добавка скрытой массы.
Солнечно-земные связи
Комплекс взаимосвязей, которые связывают процессы гелиофизики и геофизики, называют солнечно-земными связями. Учитывая, что Земля не оказывает никакого влияния на Солнце из-за своего малого размера, принимается во внимание только воздействие Солнца на Землю посредством его электромагнитной энергии, потока солнечного ветра и связанного с ним магнитного поля (см. Поле физическое, электромагнитное). Изменение интенсивности этих воздействий приводит к изменению размеров и формы магнитосферы Земли. Усиливаются полярные сияния. Магнитные бури являются результатом беспорядочных изменений магнитного поля Земли. Это оказывает влияние на: сбои в работе радиосвязи, нарушения в функционировании линий электропередач, изменение погодных и климатических условий на планете, а также влияет на состояние здоровья людей.
Солнечные вспышки
Фактически, солнечные вспышки - это мощные и быстроразвивающиеся локальные процессы на Солнце, в результате которых выделяется большое количество энергии. При этом, их развитие длится несколько минут, а их затухание - несколько часов. Замечены вспышки, происходящие в зонах активности, которые окружают солнечные пятна (см. здесь), а также между пятнами, имеющими противоположные магнитные полярности. Причиной их возникновения является резкое изменение состояния магнитного поля (см. Поле физическое, электромагнитное) и плазмы хромосферы (см. Солнца, хромосфера) и, в особенности, короны (см. Солнце, корона), которое возникает при появлении новых или эволюционных изменений уже существующих магнитных потоков. С помощью изменений магнитных полей в плазме создаются так называемые неустойчивые электрические токи - слои, которые накапливают магнитную энергию. Из-за неустойчивости этих слоев, а также из-за присоединения магнитных силовых линий происходит освобождение магнитной энергии и преобразование ее в тепло и энергию движения плазменных потоков. Данное обстоятельство приводит к тысячекратному возрастанию плотности плазмы и чрезвычайно сильному повышению температуры. Начиная с определенного значения она возрастает до тех пределов, при которых возможны термоядерные реакции (см. Ядерные реакции). Эти события имеют место быть в очень ограниченных местах. Однако вспышка может охватить лишь около 0,1% видимой полусферы Солнца. Эти условия приводят к тому, что протоны и электроны ускоряются до релятивистских скоростей. Это сопровождается мощным электромагнитным излучением, которое распространяется во всем его спектре. В данных областях действуют огромные гидродинамические ударные волны, которые приводят к дополнительному разогреву солнечных хромосферы и короны (см. Солнца, корона; хромосфера). Именно активность Солнца, которая является следствием его вспышек, влияет на состояние околоземного пространства. Он способен повысить уровень ионизирования земной верхней атмосферы, вызвать магнитные бури, а также сейсмические явления.
Солнечные панели (солнечная батарея)
Солнечная батарея или солнечная фотоэлектрическая панель — это совокупность фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов), которые непосредственно преобразовывают энергию солнца в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, которые нагревают материал-теплоноситель.
Солнечный ветер
Проникающие в плазму потоки энергии, которые имеют собственное магнитное поле (см. Поле физическое, электромагнитное), берут свое начало в солнечной короне и распространяются к периферии Солнечной системы на расстояния, достигающие несколько десятков астрономических единиц, называют солнечным ветром. Главными его составляющими считаются протоны и электроны, но в нем также присутствуют ядра гелия, кремния, серы и железа, атомы неона и аргона. Возможные скорости различных потоков солнечного ветра колеблются между 300 и 700 км/с, а иногда даже превышают 1200км / с. Из полюсов Солнца, в полярные области поступает ветер с высокой скоростью (около 700 км/с), а также стабильный по интенсивности. Движение солнечного ветра из экваториальных регионов имеет медленную скорость (около 300 км/с) и непостоянный характер. Он отражает изменения в активности Солнца, а также его колебания. Не стоит смешивать солнечный ветер и солнечные лучи, так как они являются отдельными заряженными частичками, которые движутся от Солнца, но не объединяются с магнитным полем.
Солнечный ветер
Солнечный ветер - поток протонов и электронов с огромной скоростью, который постоянно исходит от Солнца.
Солнца активность
В ее характеристике участвуют такие факторы как количество пятен, факелов, число и степень развития протуберанцев, размеры и структура короны, а также интенсивность электромагнитного излучения Солнца и поток от него. Наблюдаемая на Солнце активность имеет цикличное изменение. Это обусловлено не до конца изученными процессами, происходящими в его недрах.
Солнца корона
Солнечная корона - это самая внешняя, находящаяся над хромосферой (см. здесь) часть солнечной атмосферы, которая называется солнечной короной. Наблюдается, как это не имеет четко очерченных границ и изменяется в зависимости от внешних условий, изменчивое лучистое свечение вокруг Солнца. От степени активности Солнца зависит форма и яркость солнечной короны. Показатель максимальной освещенности, который она может обеспечить при полном затмении Солнца на земной поверхности, меньше, чем показатель освещенности, которая дает полная Луна. Самая большая часть короны, возвышающаяся над солнцем на 0,5-1,0 солнечного радиуса (или более), называется внутренней короной. Она достигает высот в несколько радиусов Солнца во время повышенной солнечной активности. Существенно ниже располагается так называемая внешняя корона, которая простирается до орбиты Земли и имеет менее яркую окраску. Корона – это совокупность рассеянного в окололунном пространстве вещества спикул и протуберанцев, которые являются компонентами короны. Ее разреженность в сто миллиардов раз больше, чем у атмосферы Земли. Температура в нижней части короны, на относительно небольшом участке поверхности, увеличивается от десятков тысяч до миллиона градусов. Было обнаружено, что существует два основных способа нагрева короны. Первый из них обусловлен перераспределением энергии звуковых волн, которые являются результатом грануляции (см. здесь). В то же время, сами по себе они не способны распространиться за пределы хромосферы. Но распространение энергии звуковых волн в корональную зону осуществляется с помощью их конвертации в альвеновские волны. Это поперечные магнитно-гидродинамические волны, которые имеют форму волн с продольной ориентацией, которые распространяются вдоль магнитного поля (см. Поле электромагнитное, поле физическое) без значительных потерь энергии. В случае, когда магнитная трубка (см. Солнечные, магнитные силовые трубки) способствует выведению альвеновских волн на достаточно большую высоту, происходит их обратное преобразование в звуковые волны, которые и нагревают корону, как это происходит в хромосфере. Этот второй механизм нагревания короны связан с перераспределением энергии, которая освобождается при множественных солнечных вспышках различной мощности (см. Солнечные вспышки). Именно высокая температура короны, обусловленная присутствием в ней много раз ионизированных ионов и свободных электронов, способствует нахождению в ней многочисленных ионизированного ионов и ионов с электронами. У некоторых атомов отсутствует от 9 до 12 электронов. В целом, в среднем, вещество плазмы является электрически нейтральным - суммарный положительный заряд ионов равен суммарному отрицательному заряду свободных электронов. Свечение короны осуществляется благодаря рассеянному на свободных электронах излучению фотосферы, которое можно увидеть здесь. Излучая с помощью радиоволн, она излучает как абсолютно черное тело с температурой около миллиона градусов. Но корона также является и мощным источником рентгеновского излучения (см. Электромагнитное излучение, нетепловое), которое возникает в результате взаимодействия заряженных частиц с магнитными полями. Внутренняя корона состоит из межпланетной пыли, которая рассеивает солнечные лучи и способствует распространению солнечного ветра. Солнечный ветер, который достигает границ Солнечной системы, является естественным продолжением короны.
Солнце
Солнце является самой близкой к Земле звездой и центральным телом Солнечной системы.
Спектр
Спектр (от лат. spectrum - представление, образ, видение) - это совокупность образов, которые возникают в результате восприятия информации. В узком значении это совокупность всех значений какой-либо величины. С помощью понятия "спектр электромагнитного излучения" можно описать совокупность всех значений его интенсивности для любых длин волн, частот или энергии его квантов. По традиции, его принято разбивать на несколько частей. С самого начала спектра это гамма, рентгеновский, ультрафиолетовый и видимый спектр. Также можно отметить инфракрасный, микроволновой и радио диапазоны. Факт проявления спектра происходит в результате изменения - дисперсии - излучения по длинам волн, частотам или энергиям его квантов, либо на основе прямых измерений интенсивности излучения в широком диапазоне его частот. Модификация электромагнитного излучения осуществляется с помощью спектрометров в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне. При исследовании спектра излучения в гамма- и рентгеновском диапазоне, а также в радиодиапазоне используется другое оборудование и специальные методики для каждого из этих диапазонов. С помощью приемников электромагнитного излучения можно зарегистрировать уровень энергии излучения для определенных длин волн, частот или квантов электромагнитного излучения. Наблюдатель может зафиксировать три разных типа спектра излучения, которые зависят от параметров объекта: его агрегатного состояния и температуры. Это непрерывный спектр, линейчатый спектр излучения и спектр поглощения. Существуют также законы Кирхгофа. Линейчатый Широко распространенный в оптическом диапазоне спектр электромагнитного излучения представляет собой ряд параллельных цветных полос или линий. Такой же спектр излучения наблюдается в невидимых глазу (см. Приемник излучения, глаз) диапазонах излучения. Присутствие излучения с таким спектром характерно для нагретых газов, находящихся под небольшим давлением. Закон Кирхгофа. Зависимость расположения линий в спектре излучения и их форма зависит от химического состава излучающего газа или смеси газов. Непрерывный Сфера электромагнитного излучения в оптическом диапазоне представляет собой непрерывный спектр, который состоит из непрерывной цветной полосы, которая меняет свой цвет от красного до фиолетового. Когда человеческий глаз (см. Приемник излучения, глаз) способен воспринимать электромагнитное излучение в других длинах волн, он мог бы наблюдать за продолжительностью этой непрерывной полоски как на короткие, так и на длинные волны. В другом значении, если в потоке излучения присутствуют волны любого размера, оно имеет непрерывный спектр. Спектр такого излучения имеет распространение в виде нагретых твердых тел, а так же от солнечной и большинства звездных фотосфер (см. Солнца, фотосфера). Существуют также законы Кирхгофа. Поглощения Пропускание света через спектр поглощения в оптическом диапазоне представляет собой непрерывный спектр с рядом темных линий или полос. Такой же спектр излучения наблюдается в невидимых глазу (см. Приемник излучения, глаз) диапазонах излучения. У электромагнитного излучения есть способность к поглощению. Оно прошло через газ с температурой, которая ниже, чем у объекта, испускающего это излучение. Закон Кирхгофа. От химического состава поглощающего газа или смеси газов зависит расположение темных линий и полос в спектре.
Спектральные классы звезд
Подгруппы звезд, различающиеся по интенсивности их спектров. Они тесно взаимосвязаны с температурой звездных атмосфер. Промежуток между соседними спектральными классами, который соответствует диапазону эффективных температур от 50000 до 2000 К и имеет 10 подклассов (от 0 до 9), обозначается буквами O, B, A, F, G, K, M, L. Спектрометрический класс Солнца - G2.
Специальная теория относительности
Эйнштейн разработал теорию, согласно которой законы науки должны быть одинаковы для всех наблюдателей, независимо от их скорости.
Спин
Это свойство является внутренним и связано с вращением частицы вокруг своей оси.
Спиральная галактика
Спиральная галактика - плоская, но вращающаяся галактика с закрученными рукавами, которая исходит из ядра галактики.
Спутник
Тело, которое является естественным или искусственным, находящимся в орбите вокруг основного тела – астероида, планеты, звезды, галактики.
Спутник-1
Первым в мире искусственным спутником Земли, который был создан на основе земной поверхности, стал советский космический аппарат, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года во время проведения Международного геофизического года. Прозвище спутника «ПС-1» расшифровывается как «Простейший Спутник-1». Пуск осуществлен с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, который впоследствии стал известен как космодром "Байконур", на ракете-носителе "Спутник", которая является модернизированной версией межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В процессе создания искусственного спутника Земли, под руководством С.П.Королева, принимали участие такие учёные как М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, О.Г. Ивановский, Н.С. Лидоренко, Г.Ю. Максимов, В.И. Лаппо, К.И. Грингауз, Б.С. Чекунов, А.В. Бухтияров, Н.А Бересков и многие другие. Запуск ознаменовал собой начало новой эры в области политических, военных, технологических и научных разработок. Дата запуска первого в истории человечества спутника «Спутник-1» считается началом космической эры человечества, которая ежегодно отмечается в России как день Космических войск. Именем первого искусственного спутника Земли была названа равнина на Плутоне, которая официально утверждена в качестве названия для планеты 8 августа 2017 года Международным астрономическим союзом.
Спутниковая система
В широком смысле, спутниковая система - это совокупность взаимосвязанных объектов, которые находятся на орбите вокруг объекта планетарной массы (включая карликовые планеты и астероиды) или малой планеты, или ее барицентра. На самом деле, это совокупность спутников, которые являются естественными. Однако такие системы могут состоять из таких тел, как околопланетные диски и кольца, луны, спутники малых планет и искусственные спутники, каждый из которых сам может создать собственную спутниковую систему. (Подробнее см. Спутники). Другие тела имеют в наличии квазиспутники, орбиты которых находятся под воздействием гравитации их главной звезды, но обычно они не являются частью спутниковой системы. Данные системы могут иметь сложные взаимодействия, включающие магнитные, приливные и атмосферные взаимодействия. Также возможны орбитальные резонансы и либрация. Существуют отдельные крупные объекты-спутники, которые обозначены римскими цифрами. Как правило, спутники обозначаются либо притяжательными прилагательными к их основной системе (например, «система Юпитера»), либо же, в редких случаях, по наименованию этой системы (например, "система Юпитер"). В том случае, если известно только два спутника или же они представляют собой двойную систему с общим центром тяжести, для его обозначения можно использовать названия основного и главного спутников в виде буквосочетаний через дефис (например, «система Земля-Луна»). Известно, что некоторые из объектов Солнечной системы имеют спутниковые системы, но их происхождение до сих пор не ясно. Ключевые примеры включают в себя систему Юпитера с 95 известными спутниками, включающими в себя большие галилеевы спутники, и самую большую в целом систему Сатурна со 146 значимыми спутниками (включая Титан, кольца Солнечной системы и наиболее видимые элементы). Обе спутниковые системы имеют очень большое количество различных систем. Согласно исследованиям, все планеты-гиганты Солнечной системы имеют огромные спутниковые системы и планетарные кольца, что является общей закономерностью. Кое-какие объекты, находящиеся дальше от Солнца, имеют спутниковые системы, состоящие из нескольких лун и сложные орбитальные системы Плутона, в которых несколько объектов объединяются вокруг общего центра масс, а также множество астероидов и плутино. Кроме системы Земля-Луна и двух маленьких естественных спутников Марса, другие планеты земной группы не входят в список спутниковых систем, хотя на их орбитах находятся искусственные спутники, которые были созданы с помощью технологий, разработанных на Земле. На сегодняшний день практически ничего не известно о существовании спутниковых систем за пределами Солнечной системы, хотя предполагается, что они широко распространены. Приведенный пример внесолнечной спутниковой системы, можно назвать J1407b. Существует мнение о том, что планеты, которые были выброшены из своей планетной системы, могут сохранить систему спутников.
Спутниковая система навигации
Спутниковая система навигации - система, которая называется «спутниковая навигационная система» (ГНСС, англ. Global Navigation Satellite System, GNSS), предназначена для определения координат различных объектов: наземных, водных и воздушных, а также космических аппаратов, которые находятся на низкой околоземной орбите. Спутниковые навигационные системы имеют возможность изменять скорость и направление движения приемника сигнала. Также, они могут быть использованы для получения точного времени. Эти системы включают в себя космическое оборудование и наземный компонент (систему управления).
Стационарное состояние
Существует состояние, не зависящее от времени: вращающийся с постоянной скоростью шар находится в стабильном состоянии, так как, несмотря на то, что он вращается, он всегда выглядит одинаково. Это происходит потому, что, несмотря на скорость, он всегда остается неизменным.
Суперсимметрия
Симметрия физической системы, которая включает в себя состояния, которые имеют различные статистические характеристики; рассматривается в квантовой теории поля.
Сфера Хилла
Промежуток пространства вокруг космического тела, в котором оно может удерживать свой спутник, не обращая внимания на притяжение объекта, вокруг которого совершает оборот.
Т
Тардион
Тардион - объект, который всегда перемещается со скоростью, которая меньше, чем скорость света (иногда называется брадионом).
Тахион
Тахион - потенциальный объект, который всегда перемещается со скоростью, превышающей скорость света.
Тейя (планета)
Тейя (планета) - гипотетическая планета. При столкновении Тейи с Землей, согласно теории гигантского столкновения, произошло образование Луны. Принято считать, что название было дано в честь Тейи — одной из титанид-сестер древнегреческой мифологии, которая являлась матерью Гелиоса, Эос и Селены.
Телескоп
От греческого tele - tele означает далеко, skopeuw - skopeo означает наблюдать. Под телескопом понимают устройство, которое используется для наблюдения космических объектов. Его функция заключается в том, чтобы собирать сигналы, которые приходят от далеких источников излучения. Но при этом количество энергии, которая была собрана в данном случае, тем больше, чем больше площадь объектива. Как пример можно привести телескоп с объективом, имеющим диаметр в один метр. Он может собрать света примерно в 30 тысяч раз больше, чем человеческий глаз. А телескоп с зеркалом диаметром 6 метров способен захватить световой поток в миллион раз больше, нежели человеческий глаз. Помимо этого, телескоп обладает возможностью увеличения размеров отдаленных объектов.
Темная энергия
Существует гипотетическая форма энергии, которая обладает необычными свойствами, которые в рамках ОТО приводят к появлению всеобъемлющего гравитационного отталкивания («антигравитация»).
Температура
Температура (от лат. temperature - нормальное состояние). Физическая величина, которая характеризует среднюю кинетическую энергию частиц (атомов, молекул, электронов и т.д.), из которых состоит физический объект. Температура выше, чем больше энергия, которая используется для ее создания. Проведение регистрации температуры осуществляется посредством измерения физических свойств объектов, которые изменяются с ростом температуры. Как правило, в простейших ситуациях происходит регистрация длины, т.е. объема, столбика ртути или спирта в термометре или изменение электрических свойств датчика в термоэлектрических измерителях температуры. При необходимости произвести измерение температуры объекта, можно воспользоваться спектром электромагнитного излучения. В результате этого будут определены цветовая, эффективная и яркостная (см. здесь) температуры. В целях оценки уровня температуры используют четыре шкалы. Для определения опорных точек в трех из них были использованы состояния фазовых переходов воды, такие как температура плавления льда и температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении. При измерении температуры в шкале Цельсия, температура плавления льда принимает значение 00 С, а температура кипения воды – 1000 С. В соответствии с формулой Фаренгейта, температура плавления льда принята за 320 F, а температура кипения воды за 2120 F. Величина градуса в данной шкале почти в два раза меньше значения градуса Цельсия. На шкале температуры, которая называется Реомюр, температура плавления льда принята за 0 R, а температура кипения воды за 800 R. Шкала Кельвина представляет собой шкалу, которая основана на абсолютном нуле температуры, равной минус 273,150 С. Величина градуса в данной шкале равна единице градуса Цельсия. Физическая Средняя кинетическая энергия частиц физического тела, является мерой температуры. В ее названии присутствует это обстоятельство. Цветовая гамма. Показатель температуры для объекта называется цветовой температурой. Она характеризует температуру абсолютно черного тела, в котором распределение энергии в широком диапазоне его электромагнитного излучения такое же, как у данного объекта. Следовательно, для того чтобы определить цветовую температуру объекта, необходимо измерить интенсивность его излучения на двух разных частотах волн. После чего измеряется наклон области спектра между длинами волн, в которых измерена интенсивность излучения реального источника света, и сравнивается с наклоном таких же участков спектра абсолютно черных тел, имеющих различные температуры. Для их создания был использован закон Планка. Показатель температуры абсолютно черного тела будет принят за цветовую температуру объекта, если углы между выбранными участками спектральных линий совпадут. Технология В плазме измеряется электронная температура, которая сопоставима со средней кинетической энергией электронов. У нее есть условный смысл, так как в большинстве случаев термодинамическое равновесие отсутствует в плазме. В то же время, кинетическая энергия электронов значительно превышает энергию нейтральных частиц и ионов. Приведенная выше величина электронной температуры является одним из важнейших параметров состояния плазмы. Профессиональная В соответствии с определением, эффективная температура объекта - это температура абсолютно черного тела, каждая его единица в широком диапазоне электромагнитного излучения испускает такой же поток энергии, как и любая другая единица площади данного объекта. Согласно закону Стефана-Больцмана, высокоэффективная температура объекта связана с потоком энергии от него. В целях определения оптимальной температуры объекта, необходимо измерить поток излучения от него во всем диапазоне частот. Для этого можно воспользоваться приемником излучения или болометром. В случае объектов, подобных телам Солнечной системы, которые не имеют достаточно мощных источников энергии, но при этом обладают потоком излучения с известным спектральным составом и мощностью, используется другой способ определения эффективной температуры. Она может быть определена по количеству солнечной энергии, которая падает на эти тела. Эта возможность появилась в связи с тем, что эти объекты находятся в термодинамическом равновесии с потоком излучения, при этом их количество энергии и поглощаемой, и излучаемой одинаково. Имея представление о их альбедо, можно с помощью законов Стефана-Больцмана определять их эффективную температуру. Яркая, насыщенная. Яркостная температура объекта - это температура абсолютно черного тела, каждая его единица в широком диапазоне электромагнитного излучения излучает такой же поток энергии, как и любая другая единица площади данного объекта. Такие сравнения проводятся вблизи длины волны излучения, которая составляет 0,66 микрон.
Теорема о сингулярности
Данная теорема утверждает, что в определенных условиях сингулярность должна существовать и что, в частности, начало Вселенной должно начинаться с сингулярности.
Теория
От греческого teoria - наблюдение, изучение. В широком смысле, теорией называют совокупность утверждений и соотношений, которые точно описывают те или иные явления или процессы в природе. Предшествующее создание теории обычно предполагает наличие гипотез.
Теория великого объединения
Теория, объединяющая электромагнитные, слабые и сильные взаимодействия, является наиболее распространенной.
Термоядерная реакция
Термоядерная реакция - реакция, при которой легкие элементы превращаются в тяжелые, происходит в результате столкновения ядерно-физических частиц на высоких энергиях.
Термоядерная энергия
Термоядерная энергия - энергия, которая выделяется в ходе термоядерных реакций.
Тесная двойная система
Эта система состоит из двух звезд, которые движутся настолько близко, что их компоненты могут обмениваться массой.
Точки Лагранжа, точки либрации или L-точки
Местоположение точек в системе из двух тел, где третье тело с пренебрежимо малым весом, не испытывающее никакого воздействия других сил кроме гравитационных со стороны первых двух тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел.
Туманность
Пыльное облако, находящееся в пределах межзвездного газа или пыли, излучающее свет (или наоборот, поглощающее свет, расположенный за ним).
У
Увлечение инерциальных систем
Увлечение инерциальных систем - явление, при котором пространство и время вокруг вращающегося тела взаимодействуют с его вращением (эффект Лензе-Тирринга).
Удельный импульс
Показатель, который определяет эффективность ракетного двигателя. Для достижения определенного уровня скорости, двигатель должен тратить меньше топлива. Чем он выше, тем меньше его расходование топлива для достижения данной скорости.
Ускорение
Ускорение - темп, при котором происходит изменение скорости.
Ф
Фон микроволнового излучения
Излучение, которое возникло при вспышке горячей ранней Вселенной (называется реликтовым). Оно сейчас находится в состоянии настолько интенсивного красного смещения, что его регистрация происходит не в виде света, а в виде волн микроволнового диапазона (радиоволны с миллиметровыми длинами волн).
Фотон
Квант света.
Фотонная орбита
Фотонная орбита - лучи света проходят по круговой орбите вокруг черной дыры Шварцшильда.
Фотонная сфера
Фотонная сфера - фрагмент сферы, образованной круговыми орбитами света вокруг черной дыры Шварцшильда.
Фотосфера
Фотометрические наблюдения показали, что на Солнце существует непрозрачный нижний слой, который мы видим в оптическом телескопе и воспринимаем как поверхность Солнца. Фотосфера имеет толщину 200-300 км, при этом температура в ней уменьшается с высотой от 8-10 тыс. К до 4300 К, что является минимальной температурой и низкой степенью ионизации газа. В отличие от других слоев Солнца, фотосфера обладает наименьшей температурой и низким уровнем ионизации.
Фраунгофера линии
Линии поглощения, которые можно наблюдать на фоне непрерывного спектра Солнца и звезд, имеют тёмные линии.
Фуллерены
Слово "Фуллерены" было дано в честь американского архитектора Р. Б. Фуллера, который в 1895-1983 годах разработал проект создания ажурных куполообразных конструкций, которые можно было бы построить с помощью комбинации пяти и шестиугольников. Третья, недавно обнаруженная аллотропная форма углерода, была названа фуллереном. До этого момента были известны только две из них - графит и алмаз. Фуллерен представляет собой микро конструкцию из атомов углерода, которые образуют сферическую структуру с полостью внутри. Существует минимальное количество атомов углерода, из которых состоит фуллерен. Однако их количество может быть и больше - 70, 76, 78, 84, 90, 94, 96 и т.д. Чем больше атомов углеродного материала используется при строительстве фуллерена, тем больше его объем полости внутри. В случае, когда формируется фуллерен из углеродных атомов, в его полости, как в закрытом сосуде, могут быть “закрыты” какие-либо другие молекулы или атомы. Попавшие в состав метеоритов молекулы были найдены внутри и обнаружили, что они сформировались во время их формирования много сотен миллионов, а возможно и нескольких миллиардов лет назад. Данным образом, появилась возможность изучения “законсервированных” образцов вещества из которого состояла Солнечная система в период формирования тех или иных фуллеренов.
Х
Химический ракетный двигатель
Этот двигатель работает на химическом топливе. Под этим подразумеваются жидкие реактивные двигатели, которые являются на сегодняшний день единственным реальным способом для вывода космических аппаратов на орбиту.
Ц
Цефеиды
Периодически меняющие свою яркость и видимую яркость сверхгиганты, называемые переменными звездами, являются объектами наблюдения. Цефея – это пример прототипа звезды Цефея. Условия, способствующие переменчивости, это колебания радиуса и температуры фотосферы (пульсации).
Цивилизация
Слово "цивилизация" происходит от латинского слова civilis, что означает гражданский или государственный. В контексте данной темы, цивилизация - это совокупность внешних проявлений, внутренних взаимосвязей и технологических достижений человеческого общества. Взаимодействия между людьми и достижения в области технологий зависят от развития науки, культуры, искусства и морали. Мораль и моральные нормы, которые могут быть сформулированы в религиозных или философских рамках, определяют правила поведения, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности всего этого сообщества. Правила морали создаются в культуре и искусстве. Эталоны цивилизации – ее способность к уменьшению уровня энтропии во Вселенной.
Ч
Человек
Человек, как разумное существо, появился около миллиона лет назад на планете Земля. Более вероятным представляется объяснение, согласно которому процесс его появления был обусловлен естественным отбором среди других организмов. Процесс нахождения «отсутствующей переходной ступени» между человеком и обезьяной, о которой говорят антропологи представляется значительно менее сложным, чем принятие гипотезы о появлении "человека разумного" в результате воздействия инопланетян. Это может быть подтверждено хотя бы тем, что генетический код и молекулярный состав белков человеческого организма абсолютно идентичны тем, которые характерны для белков, из которых состоят другие организмы, обитающие на планете. Популярное мнение о том, что человек - это "высшая ступень развития материи", не имеет под собой оснований. Следом за ним, скорее всего, в рамках уже сложившейся на Земле цивилизации, естественно последует появление разумной жизни, которая будет развиваться по следующим эволюционным ступеням. Существует одно из направлений эволюции, которое не обязательно будет реализовано в будущем, но оно уже сейчас может проявиться. Сейчас практически не вызывает удивления то, что искусственные зубы и конечности являются неотъемлемой частью человеческого тела. В настоящее время ведутся разработки новых технологий, которые могут позволить создать заменители других важных человеческих органов. Этот процесс показывает нам направление дальнейшего развития, в результате которого происходит сначала соединение человека с машиной, а затем замена биологического носителя человеческого разума на созданный человеком его электронно-механический эквивалент. Возможно, что будут и другие варианты. Так, к примеру, если произвести клонирование живых существ и в частности человека, то это может повлиять на его эволюцию по-другому. Это не вызывает сомнений в том, что влияние цивилизации как естественного фактора на человека и его биологический вид, а также его естественное развитие является фактом.
Черная дыра
Грандиозная область в пространстве-времени, которая образовалась в результате сильного сжатия материи, где сила притяжения настолько велика, что ни материя, ни свет, ни другие носители информации не могут покинуть ее. Чёрная дыра окружена поверхностью, из-под которой ничто не может выйти, - «горизонтом событий», который является границей между черной дырой и окружающей средой.
Черная дыра Райснера-Нордстрема
Черная дыра Райснера-Нордстрема - Черная дыра, которая обладает массой и электрическим зарядом, является невращающейся черной дырой.
Чернодырная бомба
Чернодырная бомба - сверхъестественное взрывающееся устройство, основанное на эффекте сверхизлучательного рассеивания света, заключенного в районе керровской черной дыры.
Число Вольфа
Число Вольфа был назван по имени швейцарского ученого, который работал в области астрономии Рудольфа Вольфа (Rudolf Wolf, 1816-1893). Наиболее значимой характеристикой, которая характеризует степень активности Солнца, была предложена Рудольфом Вольфом в 1849 году. Это так называемые числа Вольфа или, по-другому, цюрихские солнечные пятна. С помощью простых средств наблюдения можно определить число Вольфа, используя простые способы. Для этого необходимо знать количество солнечных пятен и их групп на видимом в данный момент диске Солнца. Точное количество Вольфа, которое можно получить от конкретного наблюдателя, определяется как сумма произведения числа 10 на общее число групп солнечных пятен, при этом каждый отдельный элемент считается за группу, а также полного количества пятен, как одиночных, так и входящих в группы. В целях определения относительного числа Вольфа, необходимо умножить абсолютное число Вольфа на нормировочный коэффициент, который будет определен для каждого наблюдателя и его телескопа. После восстановления по историческим источникам, начиная с середины XVI века и заканчивая временами начала подсчета количества солнечных пятен, информация помогла вычислить средние за каждый прошедший месяц числа Вольфа. В результате этого стало возможным определить характеристики циклов солнечной активности, начиная с того времени и вплоть до наших дней.
Ш
Шаровое скопление
Данное скопление отличается от рассеянного скопления большим количеством звезд, их высокой концентрацией к центру скопления и значительно более поздним возрастом, сопоставимым с возрастом Галактики.
Шварцшильдовская черная дыра
Шварцшильдовская черная дыра - черная дыра, которая обладает только массой, не имеет электрического поля и является абсолютно нейтральной.
Шварцшильдовский радиус
Шварцшильдовский радиус - поперечник горизонта событий, который окружает шварцшильдовскую черную дыру.
Э
Эволюция звезд
Эволюция звезд - существуют различные изменения, которые претерпевают размеры, светимость, структура и другие характеристики звезд с течением времени.
Экзо
Экзо... (в переводе с греческого означает - снаружи). Часть сложных слов, которые имеют отношение к понятиям внешний и внутренний.
Экзобиология
Научное направление, занимающееся изучением внеземной жизни и влиянием космических факторов на нашу жизнь.
Экзопланета, внесолнечная планета
Неизвестная планета, которая относится к другой звездной системе и совершает полный оборот вокруг другой звезды. Также возможно существование планет, не имеющих отношения к конкретной звезде.
Эклиптика
Данный путь Солнца на небесной сфере в течение тропического года, представляет собой большой круг по плоскости земной орбиты.
Эксцентриситет
В численном выражении можно определить характеристику орбиты небесного тела (или космического аппарата), которая показывает ее вытянутость. Эксцентриситет влияет на то, как изогнут эллипс, по которому летает небесное тело. В том случае, если он будет равен нулю, то орбита – круговая. Обычно, орбиты спутников и планет имеют низкое значение эксцентриситета, что характерно для больших спутников и спутниковых систем. Например, только у Меркурия из всех планет Солнечной системы он достаточно велик, чтобы его эллиптичность была легко различима на глаз.
Электромагнитное взаимодействие
Взаимодействие, которое возникает между заряженными частицами, и которые имеют электрический заряд. Это является вторым по мощи из четырех фундаментальных взаимодействий.
Электромагнитное излучение (Электромагнитные волны)
Любое перемещение электрических зарядов вызывает электромагнитное излучение. В зависимости от условий оно может проявлять как волновые, так и корпускулярные свойства. Это квант электромагнитного излучения, который называют фотон. С помощью электромагнитного излучения можно достичь максимальной скорости распространения в природе (см. Скорость света). Прямой диапазон его спектрального (см. Спектр) диапазона охватывает гамма-лучей через рентгеновские лучи, ультрафиолетовое излучение, видимый свет, инфракрасное излучение, видимую энергию и радиоволны. В отсутствие космических лучей, которые имеют меньшую скорость движения и соответственно обладают меньшей информативностью, электромагнитное излучение является для нас единственным источником информации о далеких объектах во Вселенной. Нетепловое излучение – это электромагнитное излучение, которое возникает в условиях неравновесных физических условий, когда отсутствует термодинамическое равновесие. Оно ничем не отличается от теплового или электромагнитного излучения, за исключением некоторых особенностей в его спектральном составе. Его поведение не соответствует законам Вина, Планка и Стефана-Больцмана. Данные о трех видах механизмов его генерации были опубликованы. Нетепловое излучение возникает в результате перемещения релятивистских частиц в физических полях (см. Физические поля; Синхротронное излучение). Здесь можно наблюдать скопления релятивистских частиц, которые находятся вблизи пульсаров и остатков сверхновых звезд. Следующий механизм, который способствует его появлению, связан с нестабильными и масштабными процессами в плазменных (см. Плазма) объектах или их фрагментах. Данный механизм является причиной, по которой нетепловое радиоизлучение солнечной короны имеет место быть. В третьем варианте нетепловое излучение возникает в результате энергии теплового движения частиц вещества, которые являются электронами. Данное явление аналогично тому, что происходит при возникновении теплового излучения, но только здесь отсутствует термодинамическое равновесие. Это, к примеру, может случиться, если вещество успеет накопить большую часть энергии до того, как равновесие будет достигнуто. Тепловое электромагнитное излучение, которое возникает за счет энергии теплового перемещения частиц вещества, в основном электронов, называется тепловым излучением. В то же время, излучающий объект должен находиться в состоянии термодинамического равновесия, которое предполагает постоянное температурное (см. Температура) распределение во всем объеме вещества, который исследуется. Поверхностно тепловое излучение не отличается от излучения, которое имеет другой спектральный состав (см. Спектр). Тепловое излучение имеет свойства, описываемые законами Вина, Планка и Стефана-Больцмана.
Электромагнитное поле
Электромагнитное поле - территория пространства, которая включает в себя электрические и магнитные поля.
Электрон
Электрон - в атоме присутствует отрицательно заряженная субатомная частица, которая обычно перемещается вокруг ядра.
Элементарная частица
Эта частица считается неделимой.
Эллипс
Эллипс - конусное сечение; получается как замкнутая линия пересечения конуса с плоскостью, которая его пересекает.
Эллиптическая галактика
Эллиптическая галактика - данная галактика имеет эллиптическую форму и не обладает спиральной структурой.
Энергия
Энергия (от греч. energia - действие, деятельность) - это способность к деятельности, которая направлена на осуществление действий. Одна из двух форм существования материи – это энергия. В материальной системе энергия является величиной, которая равна величине запаса работы, как физического понятия, который содержится в той или иной системе. Вселенную невозможно представить себе без существования энергии. Не смотря на это, в отсутствие ее отсутствия вещество было бы абсолютно неподвижно и имело бы температуру, равную абсолютному нулю. Несмотря на это, остается открытым вопрос о возможности существования самого вещества в таких условиях. Простейшие частицы не смогли бы объединиться в атомы, так как все физические поля с энергетической природой должны были бы отсутствовать. Возможно, что существование самих элементарных частиц вызывает большие сомнения в связи с отсутствием достоверных данных об их структуре и о том, что заставляет объединяться кварки. В другом значении, вероятно, что вещество в нашем понимании не может существовать без энергии. Как и энергия без материи. У энергии есть множество различных проявлений. Из них можно выделить такие виды энергии: механическая, электромагнитная, гравитационная, ядерная, тепловая и т.д. Они могут превращаться друг в друга, но при этом общее количество энергии не уменьшается - существует закон сохранения энергии. Данный закон действует во всех процессах, которые имеют место во Вселенной, и позволяет рассматривать их в совокупности. При любых преобразованиях энергии, какая-то ее часть будет использоваться для нагрева вещества, что означает, что тепловая - внутренняя - энергия системы, которая является внутренней энергией тела, увеличивается. Энергия любого типа, в том числе и энергия любого вида энергии, может переходить в тепло без остатка, но при этом она не может полностью переходить в энергию других своих видов. С помощью теплообмена она способствует использованию тепла окружающей среды и вещества, находящегося вне системы. В реальных условиях ни одна система, в которой осуществляется деятельность, не может быть полностью изолирована от окружающей среды. Любое преобразование энергии из одного вида в другой обязательно ведет к росту доли тепловой энергии. Из этого следует, что во Вселенной постоянно возрастает количество энергии, которая не может выполнять физическую работу. Размер возрастания данной внутренней или тепловой энергии возрастает с ростом энтропии. Из этого следует, что в обозримом будущем, через достаточно большой промежуток времени, произойдет «тепловая смерть Вселенной». В то же время, почти все виды энергии, кроме энергии полей, будут преобразованы в тепловую энергию. Температура всего вещества во Вселенной станет равной. Как известно, согласно знаменитому соотношению Эйнштейна, вещество является огромным резервуаром энергии. Несмотря на это, вероятность его естественной или искусственной активизации в сколь-нибудь значимых масштабах отсутствует. Событие такого рода могло бы осуществиться только в момент аннигиляции, но этому препятствует дефицит антивещества, который был вызван барионной асимметрией, которая появилась на ранней стадии Большого взрыва.
Эпициклы
Слово "эпициклы" происходит от греческого слова epi - над, а kyklos - круг, цикл. Круги, по которым как предполагается передвигаются планеты. Согласно представлениям, центры эпициклов должны вращаться вокруг Земли по другим кругам - деферентам. Для объяснения особенностей перемещения планет по орбитам вокруг звезд в геоцентрической системе мира, была выдвинута гипотеза об их существовании.
Эпоха
С помощью определенного момента времени, который используется астрономами для указания значений различных переменных величин, это делает возможным их сравнение (например, координаты звездного неба, ориентация планетных орбит, периоды вращения Земли). На данный момент в астрономии используется стандартная эпоха J2000. Она приходится на полдень 1 января 2000 года (1,5 января 2000 года = JD 2451545,0).
Эргосфера
Эргосфера - область, находящаяся вокруг керровской черной дыры, находится между пределом статичности и внешним горизонтом событий, где невозможно находиться в состоянии покоя.
Эффект Лензе-Тирринга
Эффект Лензе-Тирринга - проявление, заключающееся в "увлечении" пространства-времени вращающимся телом: увлеченность инерциальных систем.
Эффект Мессбауэра
Эффект Мессбауэра - имеет место быть в области ядерной физики, благодаря которому ядерные изотопы могут использоваться как чрезвычайно точные часы.
Эффект сокращения масштабов Лоренца-Фитцджеральда
Эффект сокращения масштабов Лоренца-Фитцджеральда - с точки зрения наблюдателя, находящегося в неподвижном состоянии и перемещающегося по направлению движения другого человека, измеряемые им расстояния оказываются укороченными.
Ю
Юпитер
Юпи́тер является крупнейшей планетой Солнечной системы и пятой по удалённости от Солнца. Вместе с Сатурном, Юпитер считается газовым гигантом.
Я
Ядро (атомное)
Ядро (атомное) - наиболее тяжелая и массивная часть атомного ядра, состоящая из протонов и нейтронов, вокруг которой вращаются электроны.
Ядро (галактики)
Ядро (галактики) - концентрация звезд и, возможно, газа в непосредственной близости от центра галактики.
Ячеистая структура Вселенной
Наиболее масштабная неоднородность в распределении галактик и скоплений галактик, большая часть из которых сконцентрирована в «стенках ячеек», практически пустых внутри. Классический размер ячеек - примерно 10 Мпк, а толщина их стенок - 3-4 Мпк. Некоторые части структуры, которые имеют отдельные фрагменты, называют сверхскоплениями галактик. В некоторых случаях сверхскопления имеют сильно вытянутую форму, похожую на нить, так как они образуются в результате пересечения стенок ячеек. Самые большие и богатые скопления галактик располагаются в узлах, которые образовались в результате пересечения нитей (ребер) ячеек.