Юпитер
Содержание:
- Содержание
- Строение планеты
- Доклад на тему планеты солнечной системы
- Основные сведения о Юпитере
- Характеристика
- Перспективы исследований
- Малые спутники Юпитера
- Магнитное поле
- Литература
- Как далеко Юпитер — объяснение для детей
- Примечания
- Когда наблюдать Юпитер?
- История
- Атмосфера и температура планеты Юпитер
- Информация об изделии
- ЗИЛ-157Д
- Разборка и сборка автомата
- Европа
- Большое Красное Пятно
Содержание
Строение планеты
Современные технологии еще не позволяют ученым точно определить химический состав планеты, но все же верхние слои атмосферы Юпитера изучены с высокой точностью. Изучение атмосферы стало возможным только за счет спуска космического аппарата под названием «Галилео», он вошел в атмосферу планеты в декабре 1995 года. Это позволило точно говорить, что атмосфера состоит из гелия и водорода, кроме этих элементов, был обнаружен метан, аммиак, вода, фосфин и сероводород. Предполагается, что более глубокий шар атмосферы, а именно тропосфера, состоит из серы, углерода, азота и кислорода.
Также присутствуют инертные газы, такие как ксенон, аргон и криптон, причем их концентрация больше чем на Солнце. Возможность существования воды, диоксида и моноксидуглеродов возможна в верхних слоях атмосферы планеты за счет столкновения с кометами, как пример приводят комету Шумейкеров-Леви 9.
Красноватый цвет планеты объясняется присутствием соединений красного фосфора, углерода и серы или даже за счет органики, которая зародилась при воздействии электрических разрядов. Нужно отметить, что цвет атмосферы неоднороден, это говорит о том, что разные участки состоят из разных химических компонентов.
Структура Юпитера
Принято считать, что внутренняя структура планеты под облаками состоит со слоя гелия и водорода толщиной в 21 тысячу километров. Здесь вещество имеет плавный переход в своей структуре от газообразного состояния до жидкого, после чего идет слой с металлическим водородом мощностью в 50 тысяч километров. Средняя часть планеты занята твердым ядром с радиусом в 10 тысяч километров.
Наиболее признанная модель строения Юпитера:
- Атмосфера:
- Внешний водородный слой.
-
Средний слой представлен гелием (10%) и водородом (90%).
-
Нижняя часть состоит из смеси гелия, водорода, аммония и воды. Этот слой подразделяют еще на три:
- Верхний – аммиак в твердой форме, который имеет температуру в −145 °C с давлением в 1 атм.
- Посередине находится гидросульфат аммония в кристаллизованном состоянии.
- Нижнюю позицию занимает вода в твердом состоянии и возможно даже в жидком. Температура составляет порядка 130 °C, а давление 1 атм.
- Слой, состоящий из водорода в металлическом состоянии. Температуры могут меняться от 6,3 тысяч до 21 тысячи кельвинов. При этом давление так же изменчиво – от 200 и до 4 тысяч Гпа.
- Каменное ядро.
Создание данной модели стало возможным за счет анализа наблюдений и проведенных исследований с учетом законов экстраполяции и термодинамики. Нужно отметить, что данная структура строения не имеет четких границ и переходов между соседними слоями, а это в свою очередь говорит о том, что каждый слой полностью локализован, и исследовать их можно отдельно.
Атмосфера Юпитера
Температурные показатели роста по всей планете не монотонны. В атмосфере Юпитера, так же как и в атмосфере Земли, можно выделить несколько слоев. Верхние слои атмосферы обладают самыми высокими показателями температуры, а двигаясь к поверхности планеты, данные показатели значительно снижаются, но в свою очередь растет давление.
Термосфера планеты теряет большую часть тепла самой планеты, также здесь формируется так называемое полярное сияние. Верхней границей термосферы принято считать отметку давления в 1 нбар. При изучении были получены данные по температуре в этом слое, она достигает показателя в 1000 К. Ученым еще не удалось объяснить, почему здесь такая высокая температура.
Данные с аппарата «Галилео» показали, что температура верхних облаков составляет −107 °C при давлении в 1 атмосферу, а при спуске на глубину в 146 километров температура возрастает до показателя в +153 °C и давление в 22 атмосферы.
Будущее Юпитера и его спутников
Всем известно, что в итоге Солнце, как и другая звезда, исчерпает весь запас термоядерного топлива, при этом его светимость будет увеличиваться на 11% каждый миллиард лет. За счет этого привычная обитаемая зона значительно сместится за пределы орбиты нашей планеты вплоть до достижения поверхности Юпитера. Это позволит на спутниках Юпитера растопить всю воду, что позволит положить начало зарождения живых организмов на планете. Известно, что через 7,5 млрд лет Солнце как звезда превратится в красного гиганта, за счет этого Юпитер обретет новый статус и станет горячим Юпитером. При этом температура поверхности планеты будет составлять порядка 1000 К, а это приведет к свечению планеты. В этом случае спутники будут выглядеть как безжизненные пустыни.
Доклад на тему планеты солнечной системы
Наша Солнечная система включает в себя планеты, их спутники, кометы, астероиды, пыль, газ, мелкие частицы, а так же, Солнце. Так как, Солнце обладает гравитацией, оно удерживает все объекты вокруг себя. Всего известно 8 планет Если посмотреть, на какой удаленности от Солнца они находятся, можно их выстроить в такой ряд – Меркурий – Венера – Земля – Марс – Юпитер – Сатурн – Уран – Нептун. Раньше ученые считали планетой Плутон, но по мере развития науки, планетам дали характеристики, которым Плутон не соответствует и в 2006 году его исключили из списка планет.
Все планеты делятся на две группы. К первой (земной) относятся – Венера, Меркурий, Марс и Земля. Их характеризуют небольшие размеры, твердая поверхность и отсутствие или малое количество спутников. Из этих планет, самой большой является наша Земля.
Ко второй группе относятся планеты – Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, объединенные одним названием – гиганты. Их строение отличается от других планет – у них отсутствует твердая поверхность, в химическом составе присутствует газ. Кроме этого, у всех гигантов есть спутники, среди которых, очень большие.
Планеты из земной группы:
- Меркурий – среди других планет, эта самая маленькая и находится ближе всех к Солнцу, оборот вокруг которого составляет 88 дн. Вес Меркурия гораздо меньше веса Земли – в 20 раз. Атмосфера на планете отсутствует, ночью свирепствует сильный холод, а днем очень жарко. Поверхность Меркурия испещрена кратерами, несколько из которых, достигают не один километр в ширину.
- Венеру закрывают густые облака ядовитого газа, которые простираются на 100 км вверх. Это вторая планета (после Меркурия) от Солнца. На Венере очень жарко (более 500 градусов). Спутники у нее отсутствуют. После Луны и Солнца, Венера является самой ярким космическим объектом в нашей Солнечной системе. Она настолько медленно вращается, что ее сутки составляют 243 дня, а год – 225, если сравнивать с Землей.
- Марс – расположен после Земли, по счету – это четвертая планета от Солнца. У Марса есть спутники, их всего два – Деймос и Фобос. Знаменита планета своим красным цветом, так как в ее почве большое количество окиси железа. Сутки длятся 24 часа, а вот год – 668 дней, что вдвое больше, чем у Земли. Это единственная планета, которая более всех похожа на Землю, здесь, так же, происходит смена времен года, присутствует тонкий слой атмосферы и, возможно, есть вода (но, это предположение).
Гиганты:
- Юпитер считается самым крупным космическим объектом, имеет кольца (всего их 5), состоящие из космической пыли. Отмечено, что планета имеет более 60-ти спутников. Юпитер тяжелее Земли, приблизительно в 300 раз и имеет 11 земных радиусов. Если говорить обо всех планетах, то следует сказать, что они, все вместе взятые, в 2,5 раза легче, чем гигант Юпитер. Не смотря на свои огромные размеры, оборот вокруг оси Юпитер совершает за 10 часов, а вокруг Солнца оборачивается за 12 лет (земных).
- Сатурн виден с Земли невооруженным глазом, а кольца (состоят из льда и пыли) можно разглядеть в телескоп. Количество спутников – более 60-ти, один из которых, даже, больше Меркурия. Сатурн сжат у полюсов и расширен у экватора, по этой причине его вращение происходит очень быстро. В сутках планеты всего 10 земных часов, а год длится – 30 лет.
- Уран характерен тем, что его ось отклонена на 98 гр., в отличие от других планет. Из-за этого, освещение Южного и Северного полюсов происходит попеременно, длительностью, 42 года. Есть предположение, что планета столкнулась с неизвестным космическим объектом, поэтому она так движется. В составе Урана смесь газов, переходящая в жидкость, которая зафиксирована на протяжении 8-ми тысяч километров. Наиболее низкая температура здесь была на уровне 224 гр. Спутников на Уране – 27, колец – 13.
- Нептун самая крайняя планета в Солнечной системе, находящаяся на самом большом расстоянии от Солнца. Интересно, что планета, была открыта путем математических вычислений и в телескоп она не была видна. Нептун, довольно массивная и плотная планета, солнечного света получает в 400 раз меньше, чем Земля. Здесь всегда страшный холод и царят сумерки. Один оборот вокруг Солнца длится 164 года, следует сказать, что с тех пор, когда планета была открыта (в 1846 г.), она облетела Солнце только один раз. Длительность суток – 16 часов.
Основные сведения о Юпитере
Юпитер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по порядку от Солнца. Расстояние Юпитера от Солнца изменяется от 4,95 до 5,45 а.е. (740—814 млн. км), среднее расстояние 5,203 а.е. (778 млн. км). Расстояние между Юпитером и Землёй колеблется от 588 до 967 млн. км (видимые угловые размеры Юпитера при этом изменяются от 50 до 30»). Эксцентриситет орбиты 0,0484, наклон плоскости орбиты к эклиптике 1°18,3′; экватор Юпитера наклонён к плоскости его орбиты на 3°5′, т. е. ось вращения Юпитера почти перпендикулярна к плоскости орбиты. Период обращения Юпитера вокруг Солнца 11,862 года. Средняя скорость по орбите 13,06 км/с. Видимая величина Юпитера в среднем противостоянии около 2,3 звёздной величины (уступает в блеске только Венере и Марсу во время великого противостояния). Значение экваториального радиуса ~71 400 км до уровня верхней границы облачного слоя (при давлении атмосферы ~100 кПа), сжатие ~0,0647. Масса Юпитера 1,899×1027 кг (317,8 земной). Уточнённое значение отношения массы Солнца к массе Юпитера 1047,346 ±0,004, средняя плотность 1330 кг/м2, ускорение свободного падения на экваторе за вычетом центробежного (которое равно 2,25 м/с2) — 23,5 м/с2 (2,35 земного), первая космическая скорость на Юпитера 43,6 км/с, вторая — 61,7 км/с. Газовая оболочка Юпитера изменяет период обращения от зоны к зоне (т.н. дифференциальное вращение). Период обращения тропической зоны атмосферы 9 ч 50 мин 30 с, полярных зон — на 5 мин 11 с медленнее. Определение периода планеты по модуляции декаметрового и дециметрового излучений, связанной с вращением силовых линий её магнитного поля, даёт значение 9 ч 55 мин 29,7 с ± 0,07 с.
На видимом диске Юпитера хорошо видны тёмные и светлые полосы, параллельные экватору, получившие название поясов и зон, крупнейшие из них — тропические, оттенок их и ширина со временем изменяются. В умеренных южных широтах плавает, медленно перемещаясь по долготе (примерно 3 оборота за 100 лет), Большое Красное Пятно (БКП) — овал с максимальным поперечным размером 30—40 тыс. км. Солнечная постоянная на Юпитере 50 Вт/м2, освещённость Солнцем ~5000 лк. Болометрическое сферическое альбедо 0,42 ±0,07. Средняя наблюдаемая эффективная температура 125—135 К, к которой близка температурa наружных облачных слоев; она больше рассчитанной равновесной, равной 105 К. Заметного различия по температуре между дневной и ночной сторонами не обнаружено.
Характеристика
Перспективы исследований
Программа JUICE, (известная еще как «Ледяные спутники
Юпитера») запланирована Европейским Космическим Агентством на 2022 г. Аппарат
будет запущен с Куру, космодрома во Французской Гвинее. При успешном
прохождении через 8 лет космический зонд достигнет области Юпитера.
Планируется, что его работа продлится более 3 лет.
В фокусе внимания – 3 «галилеевых спутника» — Каллисто,
Ганимед и Европа. Предполагается, что под толщей льда на этих космических
объектах возможно наличие жидкой воды. Везде, где есть «аш два о», как правило,
развивается жизнь на углеродной основе. Именно этот вопрос – есть ли жизнь на
спутниках газового гиганта – ученые и надеются выяснить.
Первая остановка – Каллисто. Затем зонд отправится к Европе,
которую 2 раза облетит. Конечный пункт – Ганимед, здесь аппарат будет работать
до 2032 г. В планах – посадочный зонд на этот спутник для изучения состава льда.
Американская программа Europa Multiple-Flyby (Europa Clipper)
планируется на июнь 2023 г. Аппарат НАСА выведут на орбиту вокруг Юпитера, и из
этого положения он совершит 45 облетов вокруг Европы, спутника гиганта. Полет
зонда НАСА – дополнение к вышеописанной программе Jupiter Icy Moons Explorer
ЕКА.
Малые спутники Юпитера
Кроме спутников, открытых Галилеем, вокруг Юпитера вращаются многочисленные спутники небольших размеров. Всего их обнаружено более
шестидесяти. Радиусы их орбит составляют от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов километров.
Основные характеристики 12-ти известных и в какой-то степени изученных малых спутников представлены в таблице.
Малые спутники Юпитера |
||||||
Спутники | Дата открытия | Большая полуось орбиты (км) | Орбитальный период (дни) | Радиус или размеры (км) | Масса (кг) | Плотность (г/см³) |
Метида | 1979 | 127691 | 0,295 | 86 | 1,2 x1017 | 3,0 |
Адрастея | 1979 | 128980 | 0,298 | 20 x16 x14 | 2,0 x1015 | 1,8 |
Амальтея | 1892 | 181365,8 | 0,498 | 250 x146 x128 | 2,1 x1018 | 0,857 |
Теба | 1979 | 221889 | 0,675 | 116 x98 x84 | 4,3 x1017 | 0,86 |
Леда | 1974 | 11160000 | 240,92 | 20 | 1,1 x1016 | 2,6 |
Гималия | 1904 | 11461000 | 250,56 | 85 | 6,74 x1018 | 2,6 |
Лиситея | 1938 | 11717100 | 259,2 | 18 | 6,2 x1018 | 2,6 |
Элара | 1905 | 11741000 | 259,65 | 43 | 8,69 x1017 | 2,6 |
Ананке | 1951 | 21276000 | 629,77 | 14 | 2,99 x1016 | 2,6 |
Карме | 1938 | 23404000 | 734,17 | 23 | 1,32 x1017 | 2,6 |
Пасифе | 1908 | 23624000 | 743,63 | 30 | 2,99 x1017 | 2,6 |
Синопе | 1914 | 23939000 | 758,9 | 19 | 7,49 x1016 | 2,6 |
Наибольший интерес для астрономов представляют внутренние спутники Юпитера. Так условно названы четыре спутника:
Мети́да, Адрастея, Амальтея и Теба, орбиты которых лежат внутри орбиты Ио. Крупнейший из этих спутников — Амальтея представляет собой каменную глыбу
неправильной формы и внушительных (по земным меркам) размеров: 250x146x128 км. Астроному Бернарду, открывшему этот спутник визуально в 1892 году, конечно, не
удалось разглядеть в телескоп это небесное тело, которое казалось ему крошечной светящейся точкой рядом с Юпитером. Некоторые физические характеристики спутника
Амальтеи были получены с помощью автоматических зондов «Вояджер-1 и 2». Поверхность спутника
тёмного, коричневато-желтого цвета покрыта кратерами, среди которых два имеют огромные для габаритов Амальтеи размеры: у одного диаметр составляет 100 км, и
другого — около 80 км. цвет спутника объясняется возможным осаждением на его поверхность серы, выбрасываемой вулканами спутника Ио.
Ближайшие к Юпитеру спутники Мети́да и Адрастея (Мети́да чуть ближе к Юпитеру) имеют почти круговые орбиты, находящиеся в плоскости экватора
планеты. Эти спутники находятся вблизи внешнего края колец Юпитера. Существует предположение, подтвержденное данными, полученными от АМС
«Галилео», что кольца Юпитера основную массу своего вещества получили от внутренних спутников, в первую очередь от Метиды и
Адрастеи. Определённую роль в этом процессе играют вулканы спутника Ио, которые выбрасывают вещество, попадающее затем на поверхность внутренних спутников.
Ударами метеоритов вещество в виде пы́ли выбивается в окружающее космическое пространство, а гравитационное поле Юпитера направляет это вещество к планете,
захватывая его и формируя из него ко́льца.
О других малых спутниках Юпитера известно пока немного. Группа из четырёх спутников — Леда, Гималия, Лиситея и Элара характеризуется тем, что
их орбиты имеют большой наклон к экватору Юпитера — около 28°. Среди них Литисея — самый маленький по размеру спутник — его диаметр около 18 км.
Следующая группа из четырёх спутников — Ананке, Карме, Пасифе и Синопе примечательна тем, что орбиты этих спутников имеют большой
наклон к плоскости экватора Юпитера — до 150°, причём движутся эти спутники в направлении, противоположном направлению движения других спутников. Спутники
этой группы расположены на огромном расстоянии от Юпитера и представляют из себя не что иное, как крупные астероиды, захваченные гравитационным полем
планеты-гиганта.
Магнитное поле
Литература
Как далеко Юпитер — объяснение для детей
Астрономия для детей > Ответы на частые вопросы > Как далеко Юпитер
Расстояние от Солнца и Земли до Юпитера – описание для детей: вращение планеты по эллиптической орбите, точка сближения, длительность года, сколько лететь.
Для самых маленьких важно запомнить, что, несмотря на удаленность, Юпитер светит очень ярко. Но все же его опережает Венера по уровню яркости
Конечно, в зависимости от дистанции между нами, Юпитер может менять степень яркости, что связано также с размером и составом. Давайте вместе определим расстояние до Юпитера.
Какая дистанция между Юпитером и Землей — объяснение для детей
Каким будет расстояние от Земли до Юпитера? Начать объяснение для детей родители или учителя в школе могут с рассказа об орбитах. Дело в том, что обе планеты вращаются вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсу, поэтому их расстояние будет постоянно меняться. В ближайшей точке они разделены 588 миллионами км. В этот момент планета кажется такой яркой, что затмевает собою Венеру. Максимальная отдаленность составляет 968 миллионов км.
Луна, Венера (ближе к Луне) и Юпитер (справа).
Юпитер тратит 11.86 лет на один обход вокруг звезды. Поэтому Земля догоняет планету каждые 398.9 дней, и кажется, будто газовый гигант как бы движется назад. Конечно, подобная ретроградная модель движения создавала множество проблем для ранних астрономов (например, для Коперника), которые основывались на круговых орбитах. Все разрешилось благодаря Иоганну Кеплеру, определившему истинный планетарный маршрут.
Как далеко Юпитер удален от Солнца — объяснение для детей
Какое расстояние от Солнца до Юпитера? Важно объяснить детям понятие эллиптических путей. Дело в том, что планеты постоянно меняют свою удаленность
В ближайшей точке (перигелий) дистанция оставит 741 миллионов км от звезды, а в дальней (афелий) – 817 миллионов км. Если брать среднее расстояние, то это 778 миллионов км.
При движении двух тел по орбите, у системы формируется центр масс, находящийся ближе к наиболее массивному объекту. Это особая точка, вокруг которой и совершают обороты два тела. Так что, дети должны понять, что, когда мы говорим о вращении вокруг Солнца, то имеем в виду, что планеты и Солнце совершают обороты вокруг этой точки. Но массивная звезда все же доминирует.
В нашей системе центр масс для большинства солнечно-планетных систем (Солнце-Земля, Солнце-Венера и т.д.) расположен внутри звезды. Но, учитывая размеры Юпитера, эта система заставляет сместиться центр масс вне солнечного диаметра.
Сколько времени добираться к Юпитеру — объяснение для детей
Интересно, сколько лететь до Юпитера? Вычислить точное время сложно, потому что на полет будет влиять множество факторов: гравитация планет, Солнца и спутников, которые можно использовать для ускорения. Например, для корабля Галилео, запущенного в октябре 1989 года, понадобилось больше 6 лет (декабрь 1995). Но ему пришлось пройти 2.5 миллиарда миль, обойдя Венеру, Землю и астероид Гаспра.
Художественное представление космического аппарата Юнона на фоне Юпитера
А вот у Вояджера 1 ушло всего 2 года. Стартовав 5 сентября 1997, он совершил близкий проход 5 марта 1979. Но так случилось, только потому что миссия выбрала идеальное расположение планет.
Новые Горизонты стартовал напрямик 19 января 2006 года. Пролет произошел 28 февраля 2007 года, когда он направлялся к Плутону и другим карликовым планетам. На это ушло больше 13 месяцев.
У Юноны, начавшей свой путь 5 августа 2011 года, ушло 5 лет. Все эти цифры зависят не только от развития технологий, но и от того, насколько удачно расположены планеты. Теперь вы знаете расстояние до Юпитера с разных позиций орбиты в Солнечной системе и понимаете, сколько времени лететь до пятой планеты от Солнца.
Примечания
Когда наблюдать Юпитер?
Юпитер, Луна и Венера на ночном небе
Наблюдения Юпитера не вызывают серьезных трудностей даже у начинающих астрономов. При максимальном уровне блеска он уступает по яркости лишь Венере, Луне и Солнцу. Оптимальный период его исследований наступает в момент противостояния, которое происходит каждый год со смещением в один месяц от прошлогодней даты. Обычно во время летнего противостояния Юпитер не отходит далеко от горизонта.
В России это расстояние равно 20-30˚. В связи с этим лучшее время для его наблюдений приходится на период зимнего противостояния. Тогда планета занимает высокое положение на небосклоне и остается там на протяжении всей ночи. Если вы не боитесь зимних морозов, то можете за одну ночь пронаблюдать полный оборот Юпитера вокруг своей оси. Изучите таблицу противостояния Юпитера, чтобы не упустить этот момент.
Ближайшие противостояния Юпитера:
06 января 2014 года -2,7m
06 февраля 2015 года -2,6m
08 марта 2016 года -2,5m
08 апреля 2017 года -2,5m
09 мая 2018 года -2,5m
10 июня 2019 года -2,6m
14 июля 2020 года -2,8m
20 августа 2021 года -2,9m
26 сентября 2022 года -2,9m
03 ноября 2023 года -2,9m
История
Идея рекордного самолёта возникла в ЦАГИ. В августе 1931 года при Реввоенсовете СССР образована комиссия по постройке, для которой А. Н. Туполев подготовил эскизный проект самолёта. 7 декабря 1931 года комиссия приняла решение о постройке самолёта и организации летом 1932 года полёта на предельную дальность 13000 км. Проект самолёта был закончен в июле 1932 года. Разработан в ЦАГИ бригадой П. О. Сухого под руководством А. Н. Туполева.
Постройка самолёта началась 1 июня 1932 года. Первый полёт с двигателем М-34 без редуктора состоялся 22 июня 1933 года под управлением М. М. Громова. Постройка самолёта-дублёра с двигателем М-34Р, оснащённого редуктором, началась в августе 1932 г. Первый полёт дублёра состоялся 10 сентября 1933 года также под управлением М. М. Громова.
Испытания самолётов проводились почти одновременно. Испытания показали, что с двигателем без редуктора продолжительность полёта составляет 48 часов, дальность — 7200 км, а дальность дублёра не превышает 10800 км. Проектные данные не были достигнуты. Гофрированная обшивка крыла и оперения создавала избыточное сопротивление. Было решено обтянуть крыло, оперение поверх гофра полотном и покрыть полотно аэролаком. В 1934 году экипаж в составе М. М. Громова, И. Т. Спирина и А. И. Филина начал выполнять регулярные испытательные полёты на дублёре АНТ-25. При лётных испытаниях в первой половине 1934 года определено существенное улучшение лётных характеристик. Расчётная (по расходу топлива) продолжительность полёта дублёра могла достичь 80,4 часов, а дальность — 13020 км.
Из КБ Туполева АНТ-25 вышел совсем не с теми лётно-техническими характеристиками и надёжностью, с которыми он потом выполнял свои рекордные перелёты. В НИИ ВВС в 1934 году к перелёту на побитие рекорда дальности готовились два экземпляра АНТ-25: первый готовил А. И. Филин, второй — И. Ф. Петров.
Благодаря постановке специального карбюратора, обтяжке гофрированных крыльев полотном, полировке поверхности выступающих частей, установке авиадвигателя с редуктором, дальность полета АНТ-25 была увеличена с 7,5…8 до 12…12,5 тыс. километров.. Л. Л. Селяков в своих воспоминаниях отметил, что автором идеи обтянуть гофрированную обшивку самолёта полотном был М. А. Тайц (тогда ещё молодой инженер ЦАГИ):
На этом самолёте было совершено несколько рекордных полётов.
10—12 сентября 1934 года полёт по замкнутому маршруту (командир экипажа — М. М. Громов, второй пилот — А. И. Филин, штурман — И. Т. Спирин). При выполнении этого полёта установлены мировой рекорд дальности — 12 411 км и всесоюзный рекорд продолжительности — 75 часов. Установленный мировой рекорд не был официально оформлен, поскольку СССР не являлся членом Международной авиационной федерации (ФАИ).
3 августа 1935 года самолет АНТ-25 с экипажем в составе С. А. Леваневского (командир), Г. Ф. Байдукова (второй пилот) и В. А. Левченко (штурман) предпринял попытку совершить беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско, о чём было торжественно объявлено заранее (успели даже выпустить памятную почтовую марку), однако после преодоления около 2000 километров в кабину пилота стало протекать масло. Леваневский вернулся и сел на аэродроме в посёлке Кречевицы под Новгородом. Причина вытекания оказалась простой: масла в бак налили слишком много, оно начало пениться, а его излишки — просачиваться в кабину.
20 июля 1936 года стартовал перелёт из Москвы на Дальний Восток (командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А. В. Беляков).
Перелёт протяжённостью 9375 км продолжался 56 часов до посадки на песчаной косе острова Удд в Охотском море.
18 июня 1937 года самолёт АНТ-25 взлетел со Щёлковского аэродрома и совершил беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки, с приземлением на аэродроме Пирсона в Ванкувере, штат Вашингтон (командир экипажа — В. П. Чкалов, второй пилот — Г. Ф. Байдуков, штурман — А. В. Беляков).
12 июля 1937 года второй самолёт АНТ-25 взлетел со Щёлковского аэродрома и совершил перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Соединённые Штаты Америки, с приземлением на пастбище близ Сан-Джасинто, штат Калифорния (командир экипажа — М. М. Громов, второй пилот — А. Б. Юмашев, штурман — С. А. Данилин).
При выполнении этого перелёта установлены мировой рекорд дальности по прямой линии (10 148 км) и мировой рекорд дальности по ломаной линии (11 500 км).
В 1937 году АНТ-25 был доставлен в разобранном виде на борту теплохода «Кооперация» из Гавра в Ленинград. Есть предположение, что из США в Гавр его перевез лайнер «Нормандия».
Атмосфера и температура планеты Юпитер
Атмосфера планеты является крупнейшей в Солнечной системе и состоит из 90% водорода и 10% гелия. В отличие от Земли, Юпитер — газовый гигант и не имеет четкой границы между атмосферой и остальной частью планеты. Если бы вы смогли опуститься вниз, к центру планеты, то плотность и температура водорода и гелия стали бы изменяться.
Поверхность Юпитера
Ученые выделяют слои на основе этих особенностей, в порядке их убывания от ядра:
- тропосфера;
- стратосфера;
- термосфера;
- экзосфера
У Юпитера нет твердой поверхности, поэтому за некую условную «поверхность» ученые определяют нижнюю границу его атмосферы в точке, где давление составляет 1 бар.
Тропопауза определяет границу между тропосферой и стратосферой — это около 50 км над условной «поверхностью» планеты.
Стратосфера поднимается на высоту 320 км, и давление продолжает снижаться, в то время как температура возрастает. Эта высота отмечает границу между стратосферой и термосферой. Температура термосферы поднимается до 1000 К на высоте 1000 км.
Все облака и штормы, которые мы можем видеть, расположены в нижней части тропосферы и формируются из аммиака, сероводорода и воды.
Вы, возможно, заметили, что в его атмосфере существуют различные овалы и круги — это вихри и штормы, которые бушуют в крайне нестабильной атмосфере.
Большое Красное Пятно
Большое Красное Пятно Юпитера (БКП) это атмосферный шторм, который бушует в Южном полушарии вот уже 400 лет.
Он настолько огромен, что его можно наблюдать даже из земных телескопов. Многие считают, что Джованни Кассини впервые наблюдал его в конце 1600-х годов, но ученые сомневаются, что он сформировался в то время. Около 100 лет назад, эта буря имела размер более 40000 км в поперечнике.
В настоящее время его размер сокращается. При нынешних темпах сокращения, оно может стать круговым к 2040 году. Ученые сомневаются, что это произойдет, потому что влияние соседних струйных течений может полностью изменить картину. Пока не известно, как долго будет длиться изменение его размера. Как видите, красное пятно это довольно загадочный объект, оно является предметом будущего большого исследования.
Малое Красное Пятно
Другое крупное красное пятно было найдено в 2000 году и с тех пор неуклонно растет. Как и Большое Красное Пятно, оно также антициклоническое. Из-за своего сходства с БКП, это красное пятно (которое носит официальное имя Овал) часто называют «Маленькое Красное Пятно» или «Little Red Spot».
Большое и Малое красное пятно
В отличие от вихрей, которые сохраняются в течение длительного времени, бури более кратковременны. Многие из них могут существовать в течение нескольких месяцев, но, в среднем, они длятся в течение 4 дней. Возникновение бурь в атмосфере достигает кульминации каждые 15-17 лет. Бури сопровождаются молниями, так же, как и на Земле.
Информация об изделии
ЗИЛ-157Д
Разборка и сборка автомата
Европа
Изображение спутника Юпитера Европа, полученное 8 июля 1979г. КА «Вояджер 2»
с расстояния 1,2 млн.км. Сложные линейные борозды или трещины имеют ширину
около 20 км. Цветовые оттенки преувеличены, чтобы лучше выявить детали.
Диаметр Европы 3100 км. (Voyager 2, P-21752)
Европа — второй из галилеевых спутников по размерам
несколько меньше Луны, его диаметр 3138 км, а средняя плотность вещества — 3,01
г/см3. Поверхность спутника испещрена сетью светлых и темных линий,
являющихся, по-видимому, трещинами в ледяной коре, образованными в результате
тектонических процессов. Ширина этих разломов меняется от километров до сотен
километров, а протяженность иногда достигает нескольких тысяч километров. Оценка
толщины коры колеблется от нескольких километров до десятков километров. В
недрах Европы также выделяется энергия приливных взаимодействий, которая
поддерживает в жидком виде мантию — подледный океан, возможно даже теплый. Не
удивительно поэтому предположение о наличии простейших форм жизни в этом океане.
Под океаном должны быть силикаты, исходя из средней плотности. Поскольку
кратеров на Европе, имеющей довольно гладкую поверхность, очень мало, возраст
этой оранжево-коричневой поверхности оценивается в сотни тысяч и миллионы лет.
На снимках высокого разрешения, полученных КА «Галилей» видны отдельные поля
неправильной формы с вытянутыми параллельными хребтами и долинами, напоминающими
шоссейные дороги. В ряде мест видны темные пятна, являющиеся, скорее всего
отложениями вещества, принесенными из под ледяной поверхности.
Снимок Европы, полученный КА «Вояджер 2» с расстояния 225000 км, отражающий
большую часть западного полушария. Координаты центра 19 ю. ш. , 170 з. д
Обратите внимание на ровную поверхность, отсутствие крупных кратеров,
пересекающиеся линейные образования, отражающие сложную тектоническую историю. Эти линейные
образования шириной более 100 км покрывают всю поверхность спутника
диаметром 3120 км
Поперечник кадра 1500 км. (Voyager 2, 20650.22)
Большое Красное Пятно
Большое Красное Пятно
Светлые зоны и Большое Красное Пятно характеризуются восходящими течениями. Облака в них расположены выше, их поверхностная температура ниже, чем в соседних областях поясов. На границах зон и поясов образуются встречные течения, развивается сильная турбулентность. Природа Большого Красного Пятна аналогична обнаруженным на снимках другим красным, белым, голубым пятнам меньшего размера: это метеорологические явления, представляющие собой громадные устойчивые вихри в атмосфере. Его размер — 30—40 тыс. км, что больше диаметра Земли. Вихревая структура Большого Красного Пятна, представляющего собой антициклон, отчётливо различима на снимках. Первостепенный интерес представляет вопрос о механизме подвода энергии и об удивительной стабильности таких образований.