Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

Вот это год! На редкость богатый круглыми датами, связанными с ...

Дата публикации: 22-09-2026 21:05:00

Вот это год! На редкость богатый круглыми датами, связанными с изучением человеком нашего дома - Солнечной системы.
Уже были (и описаны!) 225-летие (круглая дата!) открытия первого астероида (ныне - карликовая планета) Цереры и 20-летие первого "закрытия" общепризнанной более трёх четвертей века большой планеты - Плутон, составившей ныне компанию Церере.
И вновь круглая дата - 180 лет назад мы узнали о существовании восьмой большой планеты семьи Солнца - Нептуна. Кстати, полный оборот по орбите Нептун делает за 164.79 земных года, и 15 лет назад, в 2011 году он завершил только первый оборот с даты открытия, и в шутку говорилось о "первой годовщине") открытия данной планеты.
А вот сами события, приведшие к расширению горизонта человеческого познания, весьма неординарны, беспрецедентны и даже драматичны. Расскажем же про них!
Это открытие было триумфом ньютоновской физики, так как стало доказательством, что движение планет полностью подчиняется законам тяготения.
Всё началось с того, что в 1821 году французский астроном Алексис Бувар опубликовал вычисленные таблицы орбиты Урана, который был открыт 40 лет назад. Но при дальнейших наблюдениях этой планеты стали заметны отклонения данных в таблицах и полученных на практике.
Английский астроном Томас Хасси предположил, что отклонения в движении Урана можно объяснить воздействием на него еще одной планеты, которая находится еще дальше. Он встретился с Буваром и они обсудили эту возможность, после чего Бувар решил провести расчёты еще раз, с учётом наличия неизвестной планеты. Но он этого так и не сделал.
Запомним это - в открытии Нептуна много раз кто-то поленился или пренебрёг своими обязанностями)
Затем этой проблемой занялся Джон Куч Адамс, английский астроном, который в 1843 году вычислил-таки орбиту предполагаемой планеты, которая могла бы оказать наблюдаемое возмущение на планету Урана. Но и он это дело забросил: хотя и отправил результаты королевскому астроному Д. Б. Эйри (в 1835 году ставшему директором Гринвичской обсерватории) и беседовал по этому поводу с директором обсерватории Кембриджского университета Д. Чэллисом, оба этих маститых астронома, на словах обещая свою помощь, так ничего (причём, без видимых причин!) и не предприняли. С лета 1843 года до сентября 1845 года Адамс получил шесть решений по движению Урана, из которых каждое следующее он считал точнее предыдущего. В сентябре 1845 года он передал Чэллису указанные элементы орбиты неизвестной планеты, а также расчёт её предполагаемого положения на небе 30 сентября 1845 года. Расхождение координат Адамса с фактическим положением неизвестной планеты составляло в сентябре-октябре 1845 года около 1°,9. Это величина довольно существенная, — около четырёх видимых диаметров Луны — но на практике всё же вполне позволявшая вести успешный поиск, и, начав наблюдения, Чэллис вполне мог бы добиться успеха ви вписать своё имя в историю астрономии. Впоследствии данные обстоятельства были очень болезненно восприняты на Туманном Альбионе - английские астрономы вменяли Чэллису в вину именно то, что он не начал наблюдения осенью 1845 года.
Если кто-то упускает возможность - удача улыбается другому.
Довёл дело до конца Урбен Леверье, французский математик, работавший в Парижской обсерватории. Он самостоятельно провёл все расчеты, однако астрономы Парижской обсерватории не захотели поискать гипотетическую планету. Тогда Леверье убедил в своей правоте астронома Берлинской обсерватории Иоганна Готтфрида Галле и тот согласился помочь. Иоганн Галле, получив письмо Леверье 23 сентября, тем же вечером приступил к наблюдениям. А студент той же обсерватории Генрих д’Арре высказал замечательную идею - предложил сравнивать вид неба в нужном месте на текущий момент с недавно изданной очень подробной картой звёздного неба. Это позволило бы заметить объект - которого нет на карте (при их составлении происходит многократное измерение координат звёзд, и движущийся объект на ней гарантированно будет отсутствовать) - надеяться заметить видимый диск практически не было, т.к. для увеличения поля зрения использовался окуляр с небольшим увеличением. Здесь возникло необычное препятствие: поиск новой планеты не входил в плановые наблюдения Берлинской обсерватории, а на внеплановую работу необходимо было получить разрешение директора обсерватории И. Ф. Энке, который отличался большой педантичностью в соблюдении регламента наблюдений и изрядным скепсисом в отношении инициатив молодых сотрудников. Поначалу Энке отказал Галле, но после настойчивых просьб последнего дал согласие, т.к. уходил на празднование своего юбилея (23 сентября 1846 Энке исполнилось 55 лет). На свой юбилей он получил, пожалуй, самый щедрый подарок, когда-либо получавшийся астрономом-практиком!
Метод, предложенный Генрихом д’Арре, дал замечательный результат. Потребовался всего час поисков (!) и новая планета была найдена. Отклонение от вычисленного Леверье положения составило всего 1 градус. Затем директор Берлинской обсерватории Иоганн Энке тоже две ночи принимал участие в наблюдениях открытого небесного тела и его передвижение было зафиксировано: на слледующие дни они применили мощный окуляр, дающий 320-кратное увеличение, что позволило явственно различить крохотный диск примерно предсказанных Леверье размеров. Так было доказано, что это именно планета, а не звезда.
Нептун был открыт 23 сентября 1846 года, а вся троица, сделавшая это, считается его первооткрывателями. Урбен Леверье сделал вычисления и открыл Нептун «на кончике пера», Иоганн Галле сделал это непосредственно с помощью телескопа, а студент Генрих д’Арри предложил способ, как сделать поиски успешными и тоже принимал в этом непосредственное участие.
Конечно, англичане на этом не успокоились, возник спор, кого считать первооткрывателем – Адамса, который провёл расчеты раньше, или Леверье, который довёл дело до конца. Их даже считали равноправными первооткрывателями. Но в итоге справедливость восторжествовала – Леверье победил. Его расчёты оказались точнее, и он доказал их практически, открыв планету Нептун не только на бумаге.
Кстати, эту планету еще некоторое время называли «планетой Леверье». Потом сам Леверье дал ей название Нептун, а Василий Струве, директор Пулковской обсерватории, его утвердил.
Расскажем же немного о самой удалённой от Солнца, известной в настоящее время, планете.
Планета Нептун довольно интересна, хотя и слабо изучена, из-за большого удаления от нас. Из-за большой отдалённости Нептуна от Земли его угловой диаметр меняется лишь в пределах 2,2—2,4 угловых секунд. Это наименьшее значение среди планет Солнечной системы, поэтому визуальное наблюдение деталей поверхности Нептуна затруднено, и телескопических данных о нём было очень мало до появления космического телескопа «Хаббл» и крупных наземных телескопов с адаптивной оптикой. В 1977 году, к примеру, не был достоверно известен даже период вращения Нептуна. Основную часть информации о нём мы получили в августе 1989 года, при пролёте аппарата "Вояджер-2", и на сегодняшний день это единственное свидание Нептуна с посланцем с Земли.
Нептун меньше всех среди других планет — гигантов. Он меньше Урана, хотя и тяжелее.
В атмосфере Нептуна много метана, который поглощает красный свет, поэтому планета выглядит синей. На Нептуне есть мощные ветра и ураганы. Самая большая буря под названием Большое Темное пятно, похожая на юпитерианское Большое Красное пятно, была открыта «Вояджером — 2». В 1994 году телескоп Хаббл его уже не обнаружил.
У Нептуна, как и у других планет-гигантов, есть кольца из ледяных частиц и пыли.
Нептун выделяет тепла в 2.61 раз больше, чем получает от Солнца. Причина этого неизвестна.
У Нептуна есть 14 спутников, самый большой из которых – Тритон. Он имеет массу в 99.5% от массы всех спутников Нептуна, вместе взятых.
Диаметр Нептуна по экватору равен 24 764 километра. При этом он в 17 раз тяжелее Земли, но в 19 раз легче Юпитера. Поэтому Нептун считается чем-то средним между настоящими планетами – гигантами, такими, как Юпитер и Сатурн, и планетами земной группы.
Ближайшие планеты к Нептуну – Уран, расположенный ближе к Солнцу, и Плутон, который относится теперь к карликовым планетам.
Орбита Нептуна немного эллиптическая, а не строго круговая, с эксцентриситетом 0.011, и расположена она под угломпо отношению к земной. Из-за эллиптичности орбиты расстояние от Нептуна до Солнца немного меняется, на 101 миллион километров, а в среднем составляет примерно 4.55 миллиардов километров, или 30.1 а.е.
По орбите Нептун движется с осевым наклоном в 28.320. Примерно такой же наклон оси имеют Земля и Марс, поэтому и на Нептуне также происходит смена времён года, только происходит это гораздо медленнее. Один сезон там длится около 40 земных лет.
Вокруг оси Нептун вращается за 16 часов – это время вращения магнитного поля. Но так как это газовая планета, то на разных широтах реальная скорость вращения отличается. Так, самый широкий экваториальный пояс делает оборот за 18 часов, а более узкие средние и полярные пояса вращаются быстрее. Приполярные области делают оборот за 12 часов. Такая большая разница выражена у Нептуна больше, чем у других планет.
Планеты Уран и Нептун относят к отдельному классу ледяных гигантов, и неспроста. В центре Нептун имеет скалистое ядро, состоящее из силикатов и металлов, затем идёт ледяная мантия из метанового льда, воды и аммиака. Затем располагается атмосфера из гелия, водорода и метана. Однако не надо думать, что в мантии Нептуна находится привычный нам лёд – замёрзшая жидкость. На самом деле мантия очень горячая, так как давление там достигает огромных цифр. Температура достигает 2000 — 5000 К, практически как на поверхности Солнца. Но при этом вещество, образованное при таких экстремальных давлениях, всё равно называют льдом, хотя оно представляет собой очень плотную и очень горячую жидкость, преимущественно из аммиака. Это особое состояние, которое называется «горячий лёд».
Есть гипотеза, что на глубине 7000 км под действием огромного давления и температуры из метана образуются алмазные кристаллы, оседающие затем ближе к ядру. Возможно, там есть даже огромный алмазоносный слой.
Верхние слои атмосферы состоят в основном из водорода (80%) и гелия (19%), и небольшой примеси метана. Метан поглощает красный свет, придавая планете голубоватый цвет. Однако подобный эффект у Урана выражен гораздо слабее, и он выглядит голубым, в то время как цвет Нептуна – глубокий синий. Почему это так, точно неизвестно. Предполагается, что в атмосфере этой планеты, кроме метана, есть еще некий компонент, сильно поглощающий красную часть спектра.
В верхнем слое атмосферы, где давление очень низкое, метан конденсируется и образует облака. Ниже, с ростом давления, облака состоят уже из сероводорода и аммиака. Еще ниже идут аммиачные, сероводородные, водяные и состоящие из сульфида аммония облака. Там, где давление достигает 50 бар, а температура около 0 градусов, облака состоят из водяного льда. Таким образом, на разной высоте в верхних слоях атмосферы Нептуна ступеньками существуют облака разного типа. Ниже атмосфера затуманивается из-за продуктов распада метана под действием ультрафиолета.
В атмосфере Нептуна есть слой, который называется термосферой, и там температура аномально высокая – 750 К. Почему это так, неизвестно, так как Нептун гораздо дальше от Солнца, чем Уран, где такого эффекта нет. Он получает очень мало солнечного тепла и не может так нагреваться. Возможно, этот нагрев вызван гравитацией или взаимодействием заряженных ионов из магнитосферы с атмосферным газом. В атмосфере Нептуна, в отличие от Урана, зафиксированы очень сильные ветры – до 600 м/с. Дуют они с разной скоростью, притом на высоких широтах по направлению вращения планеты, а в низких – против.
Сейчас верхняя часть атмосферы Нептуна на южным полюсе на 10 градусов теплее, чем в остальных частях планеты. Поэтому здесь происходит утечка метана в космос, а в других местах он чуть холоднее и заморожен. Причина в том, что последние 40 лет Нептун был повёрнут к Солнцу именно южным полюсом, из-за наклона оси. Когда лето придёт в северное полушарие, теплее всего станет на северном полюсе, и метан станет уходить там.
Одна из загадок Нептуна – его тепло. Эта планета расположена гораздо дальше от Солнца, чем Уран, и получает на 60% меньше солнечного света. Однако Уран выделяет энергии в 1.1 раз больше, чем получает, а Нептун – в 2.61 раз больше!
Откуда Нептун берёт такой излишек энергии, пока неизвестно. Есть разные гипотезы, от радиоактивного нагрева ядра до химических процессов в нижних слоях атмосферы, например, распада метана на другие углеводороды.
Всего у Нептуна 5 колец, которые названы именами учёных, приложивших усилия к открытию планеты – Галле, Леверье, Ласселл, Араго и Адамс. Самое широкое кольцо Ласселла, шириной 4000 км. Этот учёный всего через 17 дней после открытия планеты обнаружил её спутник Тритон.
А вот кольцо Леверье, первооткрывателя, шириной всего 113 км. Другие кольца еще уже, самое узкое – кольцо Адамса, шириной в 35 км, но оно и самое яркое.
Нептун, как и прочие крупные планеты, имеет много спутников. Сейчас известно 14 из них. Самый крупный спутник Нептуна – Тритон. Его диаметр – около 2700 км, а состоит он преимущественно из льда, хотя в центре имеется металлическое ядро. Лишь он такой крупный, что имеет сферическую форму.
Тритон – самый холодный спутник в Солнечной системе, температура на его поверхности – всего 38 К, или – 2350C, то есть близка к абсолютному нулю. Этот спутник движется по спиральной орбите, постепенно приближаясь к планете, и через несколько десятков миллионов лет будет разрушен. Тогда у Нептуна появятся кольца, больше, чем у Сатурна.
Тритон – интересный спутник. Он один из немногих, на которых есть тектоническая активность. Там есть криовулканы, а под ледяной поверхностью возможно существование подлёдного океана.
Другие спутники Нептуна больше похожи на крупные астероиды. Самый крупный из них – Протей, имеющий неправильную форму и поперечник в 420 км. Третий по размеру спутник – Нереида, 340 км в поперечнике. Остальные спутники Нептуна гораздо меньше. Самый маленький спутник планеты Нептун – Гиппокамп, размером в 18 км, был открыт в 2013 году.
Как я уже писал, до сегодняшнего дня только «Вояджер-2» побывал у Нептуна. Расстояние до «Вояджера-2» было таким большим, что переданный сигнал в одну сторону шел 246 минут, поэтому зонд работал практически автономно, под управлением предварительно загруженных программ. Он успешно справился со своей миссией и передал множество снимков и научных данных. По сути, большинство знаний о Нептуне получено благодаря «Вояджеру-2».
В день сближения «Вояджера-2» 25 августа 1989 года с Нептуном даже шла ночная передача «Нептун всю ночь» с репортажами об этом событии.
Затем в 2014 орбиту Нептуна пересекал аппарат «Новые Горизонты», но он находился в режиме гибернации, и его целью был Плутон.
Сейчас никаких аппаратов к Нептуну запускать не планируют. НАСА собиралась запустить миссию «Нептун Орбитер» в 2016 году, но до сих пор неизвестно, будет ли она запущена вообще когда-нибудь.
В приоритете на исследования сейчас стоит Уран, а не Нептун.
А мы только восхитимся мощью человеческого разума и удивимся беспечности и безответственности его некоторых носителей!))

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1★Вера Кристофер ★ 🔵🔴 ★ПУТИН ВЕЛИКИЙ ПОЛИТИК МИРА★ 🔵🔴 17:05★Вера ...5601-07-2026
2Планета, которой не было0708-07-2026
3Нептун — восьмая и самая дальняя планета Солнечной системы, названная ...6704-07-2026
4Почему мы исследуем Марс, но, с 1980-х забыли про Уран ...-5606-07-2026
5Планета Нептун была открыта 180 лет назад07.9123-09-2026
6Тихо Браге — датский дворянин, астроном и, прости господи, любитель ...3704-07-2026
7Нептун восьмая планета от солнца. Его диаметр этой планеты составляет ...09.7719-09-2026
8Перед вами уникальные кадры Нептуна сделанные аппаратом "Вояджер-2". Нептун - ...09.3622-08-2026
9На этой планете бушуют самые страшные ураганы. Уран - это ...013.1424-08-2026
10Уран лежит на боку так, будто кто-то однажды толкнул целую ...09.9628-07-2026

Классификация: . Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 7.86. Источник: vk.com.