Спутник сатурна титан
Содержание:
- Содержание
- Открытие спутников
- Интересные факты о спутнике Сатурна Титане
- Обитаемость
- Возможность существования жизни
- Озера из метана
- Исследование
- Атмосфера Титана — объяснение для детей
- Титан сегодня и завтра
- Обрезка комнатных растений: как правильно
- Примечания
- Виды топора алебарды[ | ]
- Изображения
- См. также[править | править код]
- Наблюдение спутника Сатурна Титана
- 9 Рея
- Размеры и орбита Титана
- Атмосфера Титана
- Общие сведения
- 7 Тритон
- Открытие и наименование
- Внутренние спутники
- Примечания
- Устройство машины
- Навигация по записям
- Физические характеристики
- Самые известные мужские дуэли
- Внутренние крупные спутники
Содержание
Открытие спутников
Первым открытым самым крупным спутником Сатурна является Титан. История его обнаружения датируется 1655 годом. Первооткрывателем был Христиан Гюйгенс.
В дальнейшем открыты Япет, Диона, Тефия и Рея в промежутке с 1671 по 1684 год. Эти луны открыты величайшим астрономом Джованни Доменико Кассини.
Следующие открытия произошли через 105 лет после открытия предшественников. Это Мимас и Энцелад. Открыл луны Уильям Гершель.
Следующими открытыми лунами оказались Гиперион и Феба (1848 и 1898 года соответственно). Затем произошел перерыв в исследованиях, так как разрешающая способность телескопов не позволяла проводить наблюдения на должном уровне. Следующие открытия произошли после технического прорыва в астрономии и датируются 1966 годом (открытие Эпиметея и Януса).
С отправкой в космос в 1997 году аппарата Кассини, произошел прорыв в изучении планеты и за короткий промежуток времени открыты все крупнейшие спутники Сатурна.
Аппарат Кассини
Интересные факты о спутнике Сатурна Титане
Титан – уникальное место, не имеющее аналогов в Солнечной системе.
- Титан – крупнейший спутник Сатурна и второй по размеру спутник в Солнечной системе вообще после Ганимеда – спутника Юпитера. Он больше Луны и даже Меркурия, который является самостоятельной планетой.
- Титан тяжелее Луны на 80%, и вообще его масса составляет 95% от массы всех спутников Сатурна.
- Титан имеет очень плотную атмосферу, чем не может похвастать ни один другой спутник, и даже не каждая планета. Например, у Меркурия её практически нет, а у Марса гораздо разреженнее. Даже земная атмосфера по плотности ей сильно уступает – давление у поверхности там в 1.5 раза больше земного, а толщина атмосферы в 10 раз больше.
- Атмосфера Титана состоит из метана и азота и совершенно непрозрачна из-за облаков в верхних слоях. Поверхность через неё увидеть нельзя.
- На поверхности Титана текут реки и есть озера и даже моря. Но состоят они не из воды, а из жидкого метана и этана. То есть этот спутник Сатурна сплошь покрыт углеводородами.
- В 2005 году на Титан совершил посадку зонд «Гюйгенс», который был доставлен туда аппаратом «Кассини». Зонд не только сделал первые фотографии поверхности во время спуска, но и передал запись шума ветра.
- У Титана нет своего магнитного поля.
- Небо Титана имеет желто-оранжевый цвет.
- На Титане постоянно дуют ветры и часто случаются ураганы, особенно бурное движение происходит в верхних слоях атмосферы.
- Дожди на Титане из метана.
- Температура на поверхности – около -180 градусов по Цельсию.
- Под поверхностью Титана есть океан из воды с примесями аммиака. Поверхность преимущественно состоит из водяного льда.
- На Титане есть криовулканы, которые извергаются водой и жидкими углеводородами.
- Титан – перспективное место для поиска внеземной жизни, хотя бы в виде бактерий.
- Титан геологически активен.
Такой вот спутник Сатурна – бурлящий, кипящий и извергающийся, где вместо воды в основном углеводороды, хотя и воды тоже вполне достаточно. Так что не случайно ученые предполагают, что там может зародиться и некая примитивная жизнь – все компоненты для этого там есть, да и условия имеются вполне комфортные, пусть и не на самой поверхности.
Титан хоть и не планета, но это самое похожее на Землю место в Солнечной системе. Атмосфера, реки, вулканы, вода – все это там есть, хотя и в несколько ином качестве.
Обитаемость
Титан воспринимается в качестве пробиатической среды, обладающей сложной органической химией и возможным подповерхностным океаном в жидком состоянии. Модели показывают, что добавление УФ-лучей в такой обстановке может привести к формированию сложных молекул и веществ, вроде толинов. А добавление энергии вызывает даже 5 нуклеотидных оснований.
Многие считают, что на спутнике присутствует достаточное количество органического материала, чтобы активировать процесс химической эволюции аналогичной земной. Это требует наличия воды, но жизнь могла бы сохраняться в подповерхностном океане. То есть, на спутнике Сатурна Титане способна появиться жизнь.
Такие формы должны уметь выживать в экстремальных условиях. Все зависит от теплообмена между внутренним и верхним слоями. Не исключают присутствие жизни и в метановых озерах.
Чтобы проверить гипотезу, создали несколько моделей. Атмосферная показывает, что в верхнем слое находится большой объем молекулярного водорода, который исчезает ближе к поверхности. Низкие уровни ацителена также указывают на потребляющие углеводород организмы.
В 2015 году исследователи даже создали клеточную мембрану, способную функционировать в жидком метане при указанных лунных условиях. Но в НАСА эти эксперименты считают гипотезами и полагаются скорее на уровни ацителена и водорода.
К тому же эксперименты все-таки касались земных представлений о жизни, а Титан отличается. Спутник проживает намного дальше от Солнца, а атмосфера лишена окиси углерода, что не позволяет удержать необходимое количество тепла.
Возможность существования жизни
Так как Сатурн и его спутники находятся вне зоны обитаемости, то возникновение высокоорганизованной жизни (аналогичной земной) гипотетически невозможно, однако возможность возникновения простейших организмов не исключается учёными.
Несмотря на низкие температуры, на Титане существуют достаточные условия для начала химической эволюции. Плотная атмосфера из азота и органических соединений является интересным объектом для исследования экзобиологами, так как похожие условия могли существовать на молодой Земле. Однако слишком низкие температуры предотвращают пребиотическое направление развития, в отличие от Земли.
Стивен Беннер из Флоридского университета предполагает, что жизнь могла бы образоваться в озёрах жидких углеводородов. Этан или метан могут использоваться как растворитель в биологических процессах живого организма. При этом химическая агрессивность этих веществ гораздо ниже, чем у воды. Таким образом, макромолекулы, такие, например, как белки и нуклеиновые кислоты, могут быть более стабильными.
Так, 5 июня 2010 года группа учёных из НАСА сделали заявление о том, что они обнаружили на Титане признаки возможного существования простейших форм жизни. Данные выводы были сделаны на основе анализа данных, полученных с зонда «Кассини» — изучая необычное поведение водорода на поверхности спутника, астробиолог Крис Маккей и профессор Джон Зарнески выдвинули гипотезу о «дыхании» примитивных биологических организмов, представляющих отличную от земной форму жизни, в которой вместо воды и кислорода используется метан и водород.
Согласно этой гипотезе, организмы могли бы поглощать газообразный водород и питаться молекулами ацетилена, при этом в процессе их жизнедеятельности образовывался бы метан. В итоге на Титане наблюдалась бы нехватка ацетилена и снижение содержания водорода около поверхности. Измерения в инфракрасном диапазоне, выполненные спектрометром «Кассини», не выявили никаких следов присутствия ацетилена, хотя он и должен был бы образовываться в весьма мощной атмосфере Титана под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Косвенные результаты позволяют предположить, что водород около поверхности Титана также исчезает. Сам Маккей, комментируя полученные результаты журналу «Нью сайентист», отметил, что они «очень необычны и пока химически необъяснимы». «Конечно, это не доказательство наличия жизни, но очень интересно», — добавил учёный. Тем не менее, учёные не исключают, что новым данным с «Кассини» может быть совершенно другое объяснение.
В очень далёком будущем условия на Титане могут значительно измениться. Через 6 млрд лет Солнце значительно увеличится в размерах и станет красным гигантом, температура на поверхности спутника увеличится до −70 °C, достаточно высокой для существования жидкого океана из смеси воды и аммиака. Подобные условия просуществуют несколько сотен миллионов лет, этого вполне достаточно для развития относительно сложных форм жизни.
Озера из метана
Привлекают внимание учёных и водоёмы, присутствующие на поверхности планеты и, возможно, под ней. В частности, речь идёт об углеводородных морях, озёрах из метана, прочих аналогичных соединениях
Крупнейший объект Кракен располагается со стороны северного полюса. Его площадь достигает отметки в 400 000 квадратных километров, а глубина – 160 м. Есть и другие крупные моря. Одно из них находится поблизости от северного полюса и называется Лигеи. Площадь его составляет 126 000 квадратных километров. Именно здесь в 2014 году силами НАСА был впервые обнаружен загадочный объект, получивший наименование «Волшебный остров». Это далеко не все интересные феномены. Львиная доля водоёмов концентрируется в полюсных частях. Однако на экваториальных линиях подобные формирования также имеются.
Строение атмосферы Титана
Исследование
Кольца Сатурна часто перекрывает луну, поэтому без специальных инструментов Титан сложно отыскать. Но дальше следует преграда из плотного атмосферного слоя, мешающего рассмотреть поверхность.
Впервые к Титану приблизился Пионер-11 в 1979 году, предъявивший снимки. Он отметил, что луна слишком холодная для поддержания жизненных форм. Далее последовали Вояджеры 1 (1980) и 2 (1981), предоставившие сведения о плотности, составе, температурных показателях и массе.
Титан, запечатленный Вояджером-2 в 1981 году
Главный информационный массив достался от исследования миссии Кассини-Гюйгенс, прибывшей к системе в 2004 году. Зонд отснял детали поверхности и цветовые пятна, которые ранее были недоступными для человеческого зрения. Он же заметил моря и озера.
В 2005 году на поверхность спустился зонд Гюйзенс, запечатлевший поверхностные формирования вблизи.
Художественная интерпретация спуска зонда Гюйгенс
Также он раздобыл изображения темной равнины, что намекало на эрозию. Поверхность оказалась намного темнее, чем ожидали ученые.
В последние годы все чаще поднимают вопросы о возвращении к Титану. В 2009 году пытались продвинуть проект TSSM, но его обошел EJSM (НАСА/ЕКА), чьи зонды отправятся к Ганимеду и Европе.
Планировали также заняться TiME, но в НАСА решили, что целесообразней и дешевле запустить к Марсу InSight в 2021 году.
В 2010 году рассматривали возможность запуска JET – астробиологический орбитальный аппарат. А в 2015 году пришли в разработке подводной лодки, которая сможет погрузиться в море Кракена. Но пока это все на стадии обсуждения.
Атмосфера Титана — объяснение для детей
Дети заметили, что луну обволакивает оранжевая дымка, не позволяющая взглянуть на поверхность до прибытия аппарата. Атмосфера занимает около 600 км (выше земной). Из-за такой толщины, спутник казался наибольшим в нашей системе. Только в 1980 году Вояджер развеял этот миф.
Кассини рассматривает туманную атмосферу спутника (снято 25 сентября 2008 года).
Отличается сложным и активным атмосферным слоем, состоящим из азота (95%) и метана (5%). Кроме того, замечены также органические молекулы с содержанием углерода и водорода, которые часто вмещают кислород и прочие элементы, присутствующие в земной атмосфере.
Для самых маленьких понравится, что в спутнике кроется настоящая тайна: так как метан разрушен солнечными лучами, то ученые считают, будто существует еще один источник. Это может быть вулканическая активность, хотя точных данных нет.
Атмосфера способна распространяться в пространство, как и земная. Аппарат заметил полярные ветра, вытягивающие метан и азот (заряженные столкновением со светом) вдоль магнитного поля планеты и из атмосферы. Полагают, что это происходит и на нашей планете.
Титан сегодня и завтра
Чем закончится дальнейшее изучение самого крупного спутника, неизвестно. Предполагается, что созданные в земных лабораториях условия, подобные тем, которые существуют на Титане, прольют свет на версию о возможности существования форм жизни. Полеты космических зондов в эту область космоса пока не планируются. Полученная информация является достаточной для того, чтобы смоделировать Титан в земных условиях. Насколько эти исследования будут полезны, покажет время. Остается только ждать и надеяться на то, что Титан раскроет в дальнейшем свои тайны, давая надежду на свое освоение.
Обрезка комнатных растений: как правильно
11 февраля 2020
Комнатные растения наполняют нашу жизнь красотой, создают уют в доме и дарят хорошее настроение. Принося большую пользу своим владельцам, они очищают воздух в помещении, укрепляют здоровье, помогают отвлечься от ежедневной рутины и городской суеты, дарят гармонию. Комнатные растения требуют от хозяйки внимания и особого ухода
Важно поддерживать их здоровыми и сохранять декоративный вид, чтобы они как можно дольше радовали нас своей красотой. Одним из важных этапов ухода является обрезка комнатных растений
Не стоит думать, что стрижка может сделать “больно” или навредить цветку. Большинство из них просто нуждается в этом, чтобы оставаться здоровыми и иметь аккуратную форму кроны. В процедуре нет ничего сложного, если следовать общим правилам ухода за комнатными растениями. В этой статье я расскажу, для чего нужно подрезание побегов, в какое время его лучше проводить и как в дальнейшем ухаживать за растением. Советы из этой статьи помогут даже начинающему цветоводу правильно провести обрезку.
Примечания
- Sheppard, Scott S. The Giant Planet Satellite and Moon Page. Departament of Terrestrial Magnetism at Carniege Institution for science (4 января 2013). Проверено 1 марта 2013. Архивировано 9 марта 2013 года.
- Аппарат Cassini открыл новый тип спутников Сатурна.
- Central Bureau for Astronomical Telegrams. Circular No. 9023 (3 марта 2009). Проверено 1 марта 2013. Архивировано 9 марта 2013 года.
- Central Bureau for Astronomical Telegrams. Circular No. 9091 (2 ноября 2009). Проверено 1 марта 2013. Архивировано 9 марта 2013 года.
- Murray, Carl D.; Nicholas J. Coopera, Gareth A. Williamsa, Nicholas O. Attreea, Jeffrey S. Boyer. The discovery and dynamical evolution of an object at the outer edge of Saturn’s A ring.
Виды топора алебарды[ | ]
Изображения
См. также[править | править код]
Наблюдение спутника Сатурна Титана
Наблюдение Титана сложностей не вызывает. Это самый яркий из спутников Сатурна, однако невооруженным глазом его не увидеть. Но его вполне можно заметить в бинокль 7х50, хотя это и не так просто – яркость его около 9m.
В телескоп, даже 60-мм, Титан обнаружить очень просто. В более мощные инструменты он виден совершенно отчетливо на большом расстоянии от Сатурна. Например, в рефрактор Sky-Watcher 909 хорошо виден не только Титан, но некоторые другие, более мелкие спутники Сатурна, окружающие его, словно рой. Конечно, диск его в небольшой инструмент увидеть не удастся. Для этого нужны апертуры более 200 мм. Если имеется телескоп с апертурой 250-300 мм, то можно наблюдать и прохождение тени Титана по диску планеты.
9 Рея
- Диаметр: 1527 км
- Спутник: Сатурна
- Дата открытия: 23 декабря 1672 г.
- Период обращения: 4,518 суток
- Масса: 2,306 × 1021 кг
- Ускорение свободного падения: 0,264 м/с2
- Температура поверхности: −230 °C … −170 °C
Рея — второй по величине спутник Сатурна, девятый по величине и десятый по массе спутник в Солнечной системе. Пятый по отдалённости от Сатурна среди семи его крупных спутников.
Астрономы долго называли Рею просто пятым спутником Сатурна (Saturn V). Современное название спутника, данное в честь титаниды Реи, предложил в 1847 году Джон Гершель в соответствии со своей идеей назвать семь известных на тот момент спутников Сатурна по именам титанов — братьев и сестёр Кроноса (аналога Сатурна в греческой мифологии).
Поверхность Реи состоит из водяного льда и каменных пород, которые составляют менее трети массы спутника. По состоянию на 2020 год на Рее имеют названия 128 кратеров, 6 цепочек кратеров и их групп, 5 каньонов и их групп, 2 борозды и 2 линии.
Размеры и орбита Титана
Диаметр Титана – 5152 км, то есть 0.4 земных. По размеру это второй спутник после Ганимеда во всей Солнечной системе. До полета «Вояджера-1» диаметр его считался 5550 км, то есть больше Ганимеда, и Титан считался рекордсменом. Однако оказалось, что ошибка возникала из-за очень толстой и непрозрачной атмосферы, и реальный размер самого спутника оказался несколько меньше.
Титан больше Луны на 50% и тяжелее её на 80%. Сила тяжести на нем – 1/7 земной. Состоит он примерно поровну из льда и скальной породы. Примерно такое же строение имеют Европа, Каллисто, Ганимед.
Титан – достаточно крупный объект, поэтому имеет горячее ядро и проявляет геологическую активность. Однако происхождение этого спутника пока непонятно. Остается открытым вопрос, был ли он захвачен Сатурном извне или сразу образовался на орбите из газопылевого облака. Так как он сильно отличается от прочих спутников Сатурна, оставляя им на всех всего 5% массы, то теория захвата вполне может быть верной.
Радиус орбиты Титана – 1 221 870 километров. Он находится далеко за границей самого внешнего кольца. Благодаря такому удалению от планеты этот спутник отлично виден даже в небольшой телескоп. Полный оборот он совершает за 15 дней 22 часа и 41 минуту – Гюйгенс немного ошибся в своих расчетах, хотя и подсчитал довольно точно при его простейших средствах наблюдений.
Атмосфера Титана
Чем замечателен Титан, так это своей шикарной атмосферой, которой позавидовали бы многие планеты земного типа, кроме разве что Венеры. Толщина её 400 км, что десятикратно превышает земную, а давление у поверхности — 1.5 земных атмосферы. Марс бы точно обзавидовался!
Таким Титан увидел «Вояджер»
В верхних слоях дуют мощные ветры, случаются сильные ураганы, однако возле самой поверхности ощущается всего лишь слабый ветерок. Чем выше, тем ветра сильнее, они совпадают с направлением вращения спутника. Выше 120 км очень сильная турбулентность. Но на высоте 80 км царит полный штиль – здесь некая зона затишья, куда не проникает ветер из нижних областей, и бури, расположенные выше. Возможно, на этой высоте разнонаправленные потоки воздуха компенсируют и гасят друг друга, хотя точно природа этого явления пока не выяснена.
На Титане идет дождь или снег из метана или этана из метановых и этановых облаков.
Однако состав воздуха там совсем не радует – 95% азота, а остальное в основном метан. Кстати, лишь на Земле и на Титане атмосфера состоит преимущественно из азота! В верхних слоях в метане под действием Солнца происходят процесс фотолиза и образуется смог из углеводородов, который мы видим в виде плотной облачной завесы. Это не позволяет видеть поверхность Титана.
Происхождение столь обширной атмосферы пока неясно, однако наиболее правдоподобной версией представляется активная бомбардировка Титана кометами на заре образования, 4 миллиарда лет назад. При столкновении кометы с поверхностью, богатой аммиаком, под действием огромного давления и температуры выделяется большое количество азота. Ученые подсчитали утечку атмосферы и пришли к выводу, что первоначальная атмосфера была в 30 раз тяжелее нынешней! А ведь она и сейчас очень даже не хилая.
Небо Титана примерно такого цвета, как на рисунке.
Верхние слои атмосферы подвергаются действию солнечного света, ультрафиолета и радиации. Поэтому там постоянно происходят процессы расщепления молекул метана на различные углеводородные радикалы и ионы. Также происходит ионизация азота. В результате эти химически активные элементы постоянно образуют новые органические соединения азота и углерода, в том числе и очень сложные. Прямо какая-то биофабрика! Именно благодаря этим органическим соединениям атмосфера Титана выглядит желтой.
По расчетам, весь метан в атмосфере таким образом был бы теоретически израсходован за 50 миллионов лет. Однако спутник существует миллиарды лет и метана в его атмосфере меньше не становится. Это значит, что его запасы все время пополняются, возможно благодаря вулканической деятельности. Есть также теории, что метан могут выделять особые бактерии.
Общие сведения
КамАЗ-4310 поступил в производство в 1981 году. Ведущие мосты грузовика имели несколько иной принцип действия, который отличался от предшествующих версий. Ключевые достоинства автомобиля – постоянный полный привод уже в базовой комплектации, четыре карданных вала, а также цельнометаллический кузов с откидными задними и боковыми бортами. Кроме того, в качестве альтернативы были доступны платформы с деревянной поверхностью, тентовым верхом и каркасом.
Обратим внимание, что грузовик способен перевозить практически любые грузы, так как это позволяет прочное ходовое шасси автомобиля. К тому же, вкупе с высокой выносливостью КаМАЗ-4310 становится практически незаменимым на бездорожье
В этом немалая заслуга колесной компоновке 6х6.
7 Тритон
- Диаметр: 2706 км
- Спутник: Нептуна
- Дата открытия: 10 октября 1846 г.
- Период обращения: 5,88 суток (обратное движение)
- Масса: 2,14 × 1022 кг
- Ускорение свободного падения: 0,779 м/с2
- Температура поверхности: −235 °C
Тритон — крупнейший спутник Нептуна, открытый английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года. Седьмой по величине спутник Солнечной системы и единственный крупный спутник Солнечной системы с ретроградным (обратным) движением по орбите. Из-за ретроградного движения и схожести состава с Плутоном считается захваченным из пояса Койпера.
Спутник был назван в честь древнегреческого бога Тритона, сына Посейдона. Несмотря на то, что Уильям Лассел участвовал в спорах о названии тех или иных спутников планет (Гипериона, Ариэля, Умбриэля), он не дал Тритону названия. Впервые название «Тритон» упоминается в 1880 году в трудах Камиля Фламмариона, однако это название было принято много лет спустя. Тритон называли просто Спутником Нептуна вплоть до 1949 года, когда был открыт второй спутник планеты — Нереида.
Хотя Тритон обладает атмосферой, она настолько разряжена, что на поверхности спутника от нее нет никакого толка. Находиться здесь без особо защищенного скафандра — смерти подобно. Средняя температура на поверхности Тритона составляет -235 °C.
Открытие и наименование
До появления фотографий можно было отыскать в телескоп 8 спутников. В 1655 году Христиан Гюйгенс нашел самый большой спутник Сатурна – Титан. В 1671-1684-х гг. Джованни Кассини обнаруживает Тефия, Диону, Рей и Япет.
Энцелад и Мимас в 1789 году заметил Уильям Гершель, а в 1848 году Уильям Ласселл фиксирует Гиперион. В конце 19-го века фотографические пластины позволили отыскать Феб (1899). Одюин Дольф нашел Янус в 1966 году. Через несколько лет показался Эпиметей. Вы можете посмотреть на фото спутников.
Сатурн и крупнейшие спутники
В 1980 году нашли еще три луны, которые позже подтвердил Вояджер (Елена, Телесто и Калипсо). Полет аппаратов позволил отыскать остальные спутники на добытых снимках. Полная картина открылась с прибытием Кассини-Гюйгенса в 2004 году. Аппарат сразу вычислил три внутренних луны, а затем отыскал остальные среди колец. В 2000 году сменилась технология поиска и удалось найти еще 30 новых лун.
В 2005 году нашли еще 12 новых спутников, в 2006-м – 9, а в 2007-м – 3. Современные наименования достались от Джона Гершеля в 1847 году. Он последовал за традициями и дал имена в честь мифологических героев.
Сатурн (внизу слева) и его луны (Титан, Энцелад, Жиона, Рея и Елена)
Имя Гиперион предложил в 1848 году Ласселл, который намекал на одного из титанов. В 20-м веке имена титанов закончились, поэтому луны начали называть в честь римских и греческих героев.
Внутренние спутники
Одним из внутренних выступает Атлас, контролирующий внешний край кольца А. По такому же принципу функционируют и другие спутники при взаимодействии с кольцами.
Среди примеров стоит вспомнить Янус. Мимас также формирует щель (отделение Кассини) через выметание материала. В кольцах присутствуют еще более слабые зазоры, которые можно объяснить орбитальным контактом с Мимасом.
Это монтаж обзора Кассини трех маленьких кольцевых лун Сатурна: Атлас, Дафнис и Пан. Здесь сразу видны два главных отличия между Атласом и Паном. Экваториальная линия второго намного тоньше и более четко выражена, а центральная масса Атласа уступает Пану. Снимки описанных двух спутников сделаны с использованием ИК, зеленых и УФ спектральных фильтров. Их объединили, чтобы четче отобразить цветовой окрас поверхности. Для изображения Дафнис использовали зеленый фильтр. Кадры добыты в разное время 2017 года и при различной удаленности. Атлас – 12 апреля, 16000 км и при фазовом угле в 37 градусов. Пан – 7 марта, 26000 км, с фазовым углом – 21 градус. Дафнис – 16 января, 28000 км и при 71 градусе. На всех снимках север находится вверху. Программа Кассини-Гюйгенс выступает общей разработкой ЕКА, НАСА и Итальянского космического агентства. Команда располагается в ЛРД. Две камеры на борту также созданы ими. Добытые фотографии обрабатывают в Боулдере (Колорадо).
В 1960-х гг. появилась идея, что для некоторых промежутков нужно присутствие ненайденной луны. Ее поиск привел к обнаружению Януса и Эпиметея. Они со-орбитальные, то есть делят одну и ту же орбиту. Одна вращается на 30 миль внутри другой. Через 4 года они меняются позициями. Из-за этого некоторые думают, что это осколки от ранее единого объекта. Но обширное вращение Эпиметея указывает на то, что его поверхностный слой обязан быть древним, поэтому распад должен был произойти вначале истории системы. Но Атлас ведет себя настолько странно, что сюжет мог быть совершенно иным.
Поиск внутри разрыва Энке кольца А привел к обнаружению Пана. Это маленький ледяной мир с диаметром в 12-12 миль и почти незаметен даже при внимательном изучении кольцевой системы.
Последними спутниками-пастухами выступает Пандора и Прометей. Их нашли при обзоре кольца F – тонкое и волнообразное. Материал может быть осколками от конкретных двух спутников.
Дафний – недавно обнаруженная луна внутри зазора Килер.
Примечания
- ↑ Сикорский Игорь Иванович // Большая советская энциклопедия:
- , с. 160.
- — статья из энциклопедии «Кругосвет»
- Гидропланы Сикорского были первыми самолётами, летавшими через океан.
- , с. 34.
- , с. 96.
- .
- Воронин И. П. Гражданин империи. Очерк жизни и творчества Ивана Лукьяновича Солоневича / Под ред. М. Б. Смолина. — М.: «ФИВ», 2013. — 496 с. — ISBN 978-5-91862-019-9. — С. 450.
- ↑
Устройство машины
Навигация по записям
Физические характеристики
Самые известные мужские дуэли
А.С. Пушкин участвовал более чем в сотне дуэлей. Его противниками были многие известные люди того времени (к примеру, Кюхельбекер), однако последней для поэта стала дуэль с Дантесом, распространявшим злые шутки о Пушкине и его семье. Получив смертельное ранение, российский гений скончался через два дня.
Живший в эпоху Возрождения датский астроном Тихо Браге сражался однажды на мечах с родственником, который ухитрился отрубить ему часть носа. Всю последующую жизнь Браге провел с серебряным протезом в носу…
Лермонтов и Мартынов считались приятелями, что, однако, не спасло их от рокового поединка. Причиной противостояния послужили шутки, которые поэт отпускал в адрес Мартынова. Итог всего этого оказался далеко не шуточным: пуля пробила Лермонтову сердце и легкие…
новости
Два английских джентльмена – член парламента Хамфри Ховарт и вельможа граф Берримор — поссорились в пабе и назначили дуэль. Ховарт, бывший армейский хирург, явился на нее абсолютно голым, хотя он не был шутником, тем более извращенцем. Просто как медику ему было известно, что раненые умирают, как правило, не от самих ран, но от инфекции, занесенной с одежды. Увидев своего противника в таком виде, граф Берримор расхохотался и объявил, что не станет стрелять в голого мужика, а также не желает быть убитым им. Дуэль, таким образом, не состоялась.
В довольно своеобразном поединке участвовал Александр Дюма: проигравший по жребию должен был себя убить. Знаменитому писателю не повезло. Дюма вышел в другую комнату и выстрелил в воздух, после чего вернулся и объявил, что целился в висок, однако промахнулся.
Седьмой американский президент Эндрю Джексон в молодости сражался на дуэли с человеком, который оскорбил его жену. Эндрю получил ранение в грудь, и хирурги не сумели извлечь пулю. Она осталась у Джексона на всю жизнь…
Довольно известна дуэль миньонов (приближенных французского короля Генриха III) с гизарами (сторонниками герцога де Гиза), в которой четверо участников было убито, а двое – серьезно ранено. По приказу короля на могиле погибших установили мраморный памятник.
Французский аристократ, к тому же красавец и ловелас, граф де Бутвиль дрался на дуэлях двадцать раз, и это при том, что кардинал Ришелье запретил их в стране под страхом смертной казни. Конечно, Ришелье знал обо всех этих поединках своего любимца и постоянно прощал его. Однако в двадцатый раз Бутвиль перешел все границы, устроив разборку средь бела дня, причем при большом скоплении парижан. Этого кардинал простить просто не мог, не уронив свою репутацию. И графу публично отрубили голову.
Дрался на дуэлях и первый канцлер Германии Бисмарк, в двадцати семи поединках он проиграл только два сражения, получив легкие ранения. Кстати, в Германии в то время запрещались дуэли только со смертельным исходом, а вот такие, завершающиеся легкими ранениями, нет.
Но самая примечательная дуэль в мире состоялась в 1808 году, она проходила на воздушных шарах. Молодые люди не поделили даму и решили вот таким оригинальным образом выяснить отношения. Выиграл в этом поединке не самый меткий, а самый хитрый стрелок, который выстрелил в шар – и его соперник просто разбился.
И под конец стоит сказать, что во многих странах Латинской Америки поединки были запрещены лишь на рубеже тысячелетий, то есть совсем недавно, а в Парагвае разрешены и по сей день…
Внутренние крупные спутники
Все луны обитают семьями. Внутренние отличаются небольшим орбитальным наклоном и эксцентриситетом, а их орбиты проградные. А вот нерегулярные отдалены, а их орбитальные пути охватывают несколько лет.
Спутник Сатурна Энцелад
В состав внутренних спутников Сатурна (вокруг Е-кольца) входят Мимас, Энцелад, Тефия и Диона. Они представлены водяным льдом и могут обладать скалистым ядром, ледяной мантией и корой. Наименьшим выступает Мимас с диаметром в 396 км и массой – 0.4 х 1020 кг. По форме напоминает яйцо, отдален от планеты на 185.539 км, из-за чего на орбитальный проход уходит 0.9 дней.
Некоторые именуют его Звездой Смерти, потому что из-за кратера напоминает объект из «Звездных воин». Кратер Гершель простирается на 140 км и охватывает ¾ лунного диаметра. Может привести к трещинам на противоположной стороне.
Энцелад с показателями в 504 км и 1.1 х 1020 кг обладает сферической скоростью. На проход вокруг планеты тратит 1.4 дней. Это одна из наименьших сферических лун, но выступает эндогенно и геологически активной. Это вызвало появление параллельных разломов на южных полярных широтах.
Крупные гейзеры заметили в южном полярном участке. Эти струи служат источником для пополнения кольца Е. Они важны, потому что могут намекать на присутствии жизни на Энцеладе, ведь вода поступает из подземного океана.
Полушарие Дионы, демонстрирующее пятна «шепота»
Спутник обладает пятью разновидностями местности, где геологическая активность достигает меньше 100 миллионов лет. Альбедо составляет 140%, поэтому это один из ярчайших объектов в системе.
С диаметром в 1066 км Тефия стоит на втором месте по величине среди спутников Сатурна. Большая часть поверхности представлена кратерами и холмами, а также небольшим количеством равнин. Отличился кратер Одиссея, простирающийся на 400 км. Есть также и система каньонов, которая углубляется на 3-5 км, тянется на 2000 км, а ширина – 100 км.
Наибольшей внутренней луной выступает Диона – 1112 км и 1.1 х 1020 кг. Ее поверхность не только древняя, но и сильно повреждена от ударов. Некоторые кратеры достигают в диаметре 250 км. Есть также доказательства геологической активности в прошлом.