Отопление        22.06.2023   

Планеты относящиеся к газовым гигантам. Газовые планеты гиганты

Почему в Солнечной системе две группы планет – земляные и газовые

Две группы планет солнечной системы – земляные и газовые – это планеты прошлого, настоящего и будущего развития сознания.

Известно, что в солнечной системе существуют две группы планет – земляные и газовые. К земляным планетам относятся: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти планеты маленькие и имеют твердую скальную поверхность. Газовые планеты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – не имеют твердой поверхности, а состоят из газа и на них нельзя приземлиться.

Современные модели не могут объяснить причину возникновения в солнечной системе земляных и газовых планет.

Нами раскрыта причина их возникновения. Она обусловлена развитием сознания.

Оказывается, что планеты солнечной системы – это планеты прошлого, настоящего и будущего развития сознания. Планеты прошлого – это планеты, на которых сознание уже развивалось. Это Плутон, Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс.

На планетах настоящего – сознание развивается в настоящее время. Это Земля.

На планетах будущего сознание только будет развиваться. Эти планеты включают две подгруппы – планеты близкого будущего и далекого будущего. Планета, на которой сознание будет развиваться в недалеком будущем – это Венера. Планета далекого будущего – Меркурий.

Таким образом, в Солнечной системе представлены все фазы эволюции планет до окончания цикла, что означает ее. уничтожение. Одни планеты находятся на стадии раннего развития, а другие в стадии глубокого разрушения.

Процесс развития сознания переходит с планеты на планету по направлению к Солнцу. Поэтому на каждой последующей планете уровень развивающегося сознания выше, чем на предыдущей. Этот процесс одинаков как для органической, так и неорганической природы.

Эволюция органической природы протекает быстрее. Эволюция неорганической природы продолжается значительно дольше.

В соответствии с принадлежностью к той или иной группе, каждый вид планет имеет различные внешний вид и внутреннее строение. По этим параметрам планеты можно сразу же определить, к какому типу она относится.

Сегодня на Земле наблюдается изменение магнитного поля, которое проявляется в уменьшении озонового слоя. Это приведет к началу разрушительных катаклизмов окончания цикла планеты. Начало катаклизмов означает, что Земля перешла из разряда планет настоящего в разряд планет прошлого. Через некоторое время наша планета станет похожей на сегодняшний Марс. Постепенно она раздуется и её переход в разряд планет прошлого, к которым сейчас относится Марс, станет уже наглядным.

Поверхность Марса

Сегодня в группе отживших планет – планет прошлого Марс является пограничной. Процесс развития сознания на этой планете окончился относительно недавно, и там протекают процессы разрушения планеты. Через время Марс раздуется и станет похожим на Юпитер, а место пограничной планеты займет Земля.

В течение всего цикла Коррекции, в котором мы будем жить на Высшем уровне материального мира, т.е. миллионы и миллионы лет, на Земле будут бушевать катаклизмы. Они будут изменять ее поверхность, подготавливая к постепенному разрушению.

Мы увидим нашу Землю, когда уже будем жить в гармонии Венеры. В это время Земля уже будет похожа на Марс.

Планеты прошлого


Все газовые планеты – это планеты прошлого. Они находятся на разных стадиях разрушения.

На Юпитере наиболее ярко представлены процессы разрушения планеты, превращающие ее в газ. Юпитер – это самая большая планета солнечной системы. Размер Юпитера превышает размер Земли в 1500 раз. Наибольшие в солнечной системе размеры планеты показывают, что идет процесс расширения планеты, постепенно превращающейся из твердого состояния в газовое.


Земля по сравнению с Юпитером кажется просто горошинкой

На Сатурне, Уране, Нептуне по мере удаленности от Солнца понижается температура планет, и нарастают ураганные ветры. Это способствует постепенному послойному развеиванию газовых планет во вселенной.

На Юпитере скорость ветра достигает 540 км/ч, на экваторе Сатурна – более, чем 1100 км/ч. На Нептуне дуют самые сильные и стремительные ураганные ветры в солнечной системе, достигающие 2400 км/ч, то есть 680 м/с. Для сравнения на Земле ураганом считается ветер, скорость которого превышает 105 км/ч, то есть 30 м/с.

Карликовая планета Плутон представляет собой последнюю фазу разрушения планеты. Плутон не относится уже даже к газовым планетам. Состоит она, в основном, из горных пород и льда. Планета эта относительно мала: ее масса меньше массы Луны в пять раз, а объём - в три раза.

Планеты будущего

Планеты будущего подготавливаются к приему высшего сознания и подразделяются на две подгруппы: планеты близкого будущего и далекого будущего.

Планеты далекого будущего – это глубоко законсервированные планеты, жизнь на которых проходит в планетарных системах в последнюю очередь. Это маленькие, как плотно сжатый бутон, планеты. У них очень тонкая – лишь наметки – атмосфера. Мантия этих планет невероятно сжата – как монолит. Внутренний состав содержит все элементы, но в сжатом, но не в сформированном еще состоянии.

В солнечной системе в подгруппе планет далекого будущего всего лишь одна – Меркурий. На Меркурии наглядно представлено в какой-то мере исходное состояние планеты после рождения.

По мере преобразования планеты далекого будущего в планету близкого будущего происходит созревание внутреннего строения в виде появления слоистости и формирования атмосферы.

Планетой близкого будущего является Венера. На Венере представлена следующая после Меркурия фаза развития.

Меркурий


Меркурий – это первая самая близкая к Солнцу планета и самая маленькая в солнечной системе. Она находится от него на расстоянии всего лишь около 58 млн. км. Год на Меркурии (полный оборот вокруг Солнца) составляет лишь 88 земных суток. Диаметр Меркурия составляет 4865 км, при этом, ядро занимает 70% от всего объема планеты.

Сегодня Меркурий – это глубоко законсервированная планета, на которой происходит совершенствование только неорганической природы. Тем не менее, идет подготовка к приему органической жизни и человечества. На Меркурии практически нет атмосферы. Однако постепенно она появится.

Меркурий – это планета будущего наивысшего сознания в солнечной системе. С момента появления на планете человечества и в процессе формирования объединенного сознания, совершенство неорганической природы будет продолжать расти, подгоняемое высочайшим уровнем сознания органической природы и человечества.

Венера

Сегодня на Венере представлены процессы подготовки планеты к приему органической жизни. Венера – это планета более низкого уровня сознания по сравнению с Меркурием, но более высокого – по сравнению с Землей.

Планеты настоящего и ближайшего будущего очень похожи, хотя имеют отличительные особенности. Так, например, Земля и Венера очень близки по размерам. Средний радиус Земли – 6371, 032 км, а Венеры – 6050км. На Земле и Венере имеется плотная атмосфера, температура поверхности планеты стабильна.
У Венеры самая плотная атмосфера среди планет земляной группы.

Внеземные цивилизации – о следующей планете нашей жизни Венере

Внеземные цивилизации во многих кругах на полях передают, что после окончания полного цикла на Земле нашей следующей планетой жизни будет Венера, а затем Меркурий.

В нашей Солнечной системе есть два типа планет. Это планеты земной группы и газовые гиганты.

Планеты первого типа (Меркурий, Венера, Земля и Марс) это внутренние планеты и расположены ближе к Солнцу. Они почти полностью состоят из твёрдых каменистых пород и могут обладать небольшим соотношением к их массе содержанием газов и атмосферы, обладают небольшими в сравнении с газовыми планетами массой и размерами.

Газовые планеты (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) состоят преимущественно из газов и обладают намного большей массой и размером. Трудно сказать где именно заканчивается атмосфера и начинается сама планета. Предполагается, что внутри каждого гиганта находиться твёрдое каменисто - металлическое ядро.

Каждая планета обладает рядом удивительных и в то же время уникальных особенностей, с которыми предлагаю Вам ознакомится прямо сейчас. Итак - поехали!

Юпитер: сила тяжести и легкие газы.

Сегодня не существует технических возможностей исследовать строение Юпитера: слишком уж велика эта планета, слишком сильна ее гравитация, слишком плотна и неспокойна атмосфера. Впрочем, где здесь кончается атмосфера и начинается сама планета, сказать трудно: этот газовый гигант, по сути, не имеет никаких четких внутренних границ.

По существующим теориям, в центре Юпитера имеется твердое ядро по массе в 10-15 раз больше и в полтора раза крупнее ее по размерам. Впрочем, на фоне планеты-великана (масса Юпитера больше массы всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых) эта величина совсем незначительна. Вообще же состоит на 90% из обычного водорода, а на оставшиеся 10% − из гелия, с некоторым количеством простых углеводородов, азота, серы, кислорода. Но не стоит думать, что из-за этого структура газового гиганта «проста».

При колоссальном давлении и температуре водород (а по некоторым данным, и гелий) здесь должен существовать, в основном, в необычной металлической форме − этот слой, возможно, тянется на глубину в 40-50 тыс. км. Здесь электрон отрывается от протона и начинает вести себя свободно, как в металлах. Такой жидкий металлический водород, естественно, является отличным проводником и создает на планете исключительно мощное магнитное поле.

Сатурн: саморазогревающаяся система.

Несмотря на все внешние различия, отсутствие знаменитого Красного пятна и наличие еще более знаменитых колец, Сатурн очень похож на соседний Юпитер. Он состоит из водорода на 75%, и на 25% из гелия, со следовым количеством воды, метана, аммиака и твердых веществ, в основном сосредоточенных в горячем ядре. Как и на Юпитере, здесь имеется толстый слой металлического водорода, создающий мощное магнитное поле.

Пожалуй, главным отличием двух газовых гигантов являются теплые недра Сатурна: процессы в глубине поставляют планете уже больше энергии, чем солнечное излучение − он излучает в 2,5 раза больше энергии сам, чем получает от .

Этих процессов, видимо, два (отметим, что и на Юпитере они также работают, просто на Сатурне имеют большее значение) − радиоактивный распад и механизм Кельвина − Гельмгольца. Работу этого механизма можно представить довольно легко: планета охлаждается, давление в ней падает, и она немного сжимается, а сжатие создает дополнительное тепло. Впрочем, нельзя исключать и наличие других эффектов, создающих энергию в недрах Сатурна.

Уран: лед и камень.

А вот на Уране внутреннего тепла явно недостаточно, причем настолько, что это до сих пор требует специального объяснения и озадачивает ученых. Даже Нептун, на Уран очень похожий, излучает тепло в разы больше, Уран же мало того, что получает от Солнца совсем немного, так и отдает порядка 1% этой энергии. Это самая холодная планета , температура здесь может падать до 50 Кельвин (-223 по Цельсию).

Считается, что основная масса Урана приходится на смесь льдов − водного, метанового и аммиачного. Вдесятеро меньше по массе здесь водорода с гелием, и еще меньше твердых пород, скорее всего, сосредоточенных в сравнительно небольшом каменном ядре. Основная доля приходится на ледяную мантию. Правда, этот лед − не совсем та субстанция, к которой мы привыкли, он текуч и плотен.

Это означает, что у ледяного гиганта тоже нет никакой твердой поверхности: газообразная, состоящая из водорода и гелия атмосфера без явной границы переходит в жидкие верхние слои самой планеты.

Нептун: алмазные дожди.

Как и у Урана, атмосфера особенно заметна, она составляет 10-20% всей массы планеты и простирается на 10-20% расстояния до ядра в ее центре. Состоит она из водорода, гелия и метана, который придает планете голубоватый цвет. Опускаясь сквозь нее вглубь, мы заметим, как атмосфера постепенно уплотняется, медленно переходя в жидкую и горячую электропроводящую мантию.

Мантия Нептуна в десяток раз тяжелее всей нашей Земли и богата аммиаком, водой, метаном. Она действительно горяча − температура может достигать тысяч градусов − но традиционно вещество это называют ледяным, а Нептун, как и Уран, относят к ледяным гигантам.

Существует гипотеза, согласно которой ближе к ядру давление и температура достигают такой величины, что метан «рассыпается» и «спрессовывается» в кристаллы алмазов, которые на глубине ниже 7000 км образуют океан «алмазной жидкости», который проливается «дождями» на ядро планеты. Железно-никелевое ядро Нептуна богато силикатами и лишь немногим больше земного, хотя давление в центральных областях гиганта намного выше.

Все планеты можно разделить на 2 вида: земные и газовые. К земному типу принадлежат планеты, похожие на нашу. Они имеют небольшую массу и размер. Планеты второго типа представляют собой газовые гиганты. Они состоят, как правило, на 99% из газов, в основном это водород, иногда гелий, и др. Огромные сгустки материи избежали всасывания в звезду и образовали отдельную планету гигантских размеров (например, Юпитер).

Характеристика газового гиганта

Газ находится в постоянном и быстром движении, уплотняющимся в к центру. Газовый гигант обладает мощной подвижностью атмосферы. Скорость ветра на поверхности может превышать 1000 км в час. Из-за этого можно часто наблюдать возникновение ураганов. Циклон на Юпитере длится уже не одно десятилетие и получил название Большого красного пятна. Аналогичное явление наблюдается на Нептуне.

Пятно на Нептуне называют Темным.

Гигантские планеты не представляют из себя и неплохо изучены учеными. Есть экземпляры, впечатляющие по размерами и интересные для наблюдений. Например, существуют два газовых гиганта, подобные Юпитеру, которые вращаются друг относительно друга на столь малом расстоянии, что невольно возникает вопрос: как они не сталкиваются?

Тщательные исследования ученых показали, что все гигантские планеты имеют большое и кольца. Последние были замечены впервые в 17 веке у Сатурна. Данное явление считалось единичным в , несмотря на предположения некоторых астрономов о наличии колец у Юпитера. И уже в 19 веке астрономы выяснили, что кольца не являются сплошными и иногда пропадают из поля зрения.

Планета-убийца?

Кольца, состоящие из мельчайших частиц, на близком расстоянии рассеяны и не выглядят как единое целое. Таким образом, визуального эффекта колец может быть не видно при определенном положении точки зрения относительно газового гиганта.

Сатурн раз в 15 лет находится на одной плоскости с Землей.

Кольца разных планет не одинаковы. Где-то скопления могут быть шириной 1 км, что является самой большой величиной, где-то - гораздо меньше. Да и сама плотность скопления частиц неоднородна. Местами можно наблюдать сгустки, в другом месте - рассеяния. Есть предположения, что места скоплений - не что иное, как разрушенные в результате поглощения гигантом планеты. Таким образом, газовый гигант является в каком-то смысле планетой-убийцей.

Задания по астрономии в 10 классе

Составила: учитель физики Шемонаева С.Н.

Часть 1

При выполнении заданий 1-19 части 1 необходимо выбрать правильный ответ из предложенных четырех.

1.Ученый, доказавший движение планет вокруг Солнца.

а) Николай Коперник б) Джордано Бруно в) Галилео Галилей

2. Какая планета самая большая в Солнечной системе?

а) Сатурн б) Земля в) Юпитер

3. Какая планета быстрее остальных совершает свой оборот вокруг Солнца?

а) Меркурий б) Венера в) Земля

4. У какой планеты сутки равны году?

а) Плутон б) Венера в) Юпитер

5. У какой планеты наибольшее количество спутников?

а) Уран б) Юпитер в) Сатурн

6. Относительно Солнца планеты расположены так:

а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер

б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран;

7. Преимущественно из газов состоят следующие планеты:

а) Меркурий и Марс б) Плутон и Юпитер

в) Венера и Земля г) Марс и Сатурн

8. Самый большой перепад дневной и ночной температур поверхности у планеты …

а) Меркурий б) Венера в) Сатурн г) Плутон

9. Планета земной группы, средняя темпера поверхности которой ниже 0 0С…

10. В состав облаков входят капельки серной кислоты у планеты …

а) Меркурий б) Венера в) Марс г) Земля

11.У всех планет есть спутники, кроме..

А) Меркурий Б) Венера В) Земля Г) Марс Д) Юпитер Е) Сатурн Ж) Уран З) Нептун

12. Найдите расположение планет-гигантов в порядке удаления от Солнца:

А) Уран, Сатурн, Юпитер, Нептун

Б) Нептун, Сатурн, Юпитер, Уран

В) Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун

Г) нет верного ответа

13. По каким орбитам движутся планеты?

А) круговым Б) гиперболическим В) эллиптическим

Г) параболическим

14.Ниже перечислены тела, входящие в состав Солнечной системы. Выберите исключение.

А) Солнце Б) большие планеты и их спутники В) астероиды Г) кометы Д) метеоры Е) метеориты

15. К малым телам Солнечной системы относятся:

А) звезды Б) кометы В) астероиды Г) планеты

16.Известно, что орбита любой планеты представляет собой эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется:

А) апогей Б) перигей В) апогелий Г) перигелий

17.Относительно Солнца планеты расположены так:

а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер.

б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран.

в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

18. В состав Солнечной системы входят:

а) Солнце, звезды, планеты, спутники, астероиды, кометы, метеорные частицы, космическая пыль и газ;

б) Солнце и 9 больших планет;

в) Солнце, 9 больших планет и их спутники, астероиды, кометы, метеорные частицы, космическая пыль и газ;

г) Земля и другие планеты, Луна и другие спутники, астероиды и кометы.

19. Девять больших планет Солнечной системы в порядке удаления от Солнца:

а) Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун;

б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон;

в) Венера, Меркурий, Земля, Марс, Сатурн, Юпитер, Нептун, Уран, Плутон.

Часть 2

На вопросы – задания второй части дать краткие ответы.

    Какие планеты могут наблюдаться в противостоянии? Какие не могут?

    По каким признакам можно выделить внешние планеты? А по каким внутренние планеты?

    Почему движение планет происходит не в точности по законам Кеплера?

    Как меняется значение скорости движения планеты при ее перемещении от перегелия к афелию?

Часть 3

На задания третьей части дать развернутое решение.

1. Звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца составляет 12 лет. Каково среднее расстояние от Юпитера до Солнца?

2. Каков угловой радиус Марса в противостоянии, если его линейный радиус 3400 км, а горизонтальный параллакс 18”? радиус земли принять равным 6400 км.

3. Во сколько раз масса Сатурна больше массы Земли, если известны следующие данные об их спутниках: Диана (спутник Сатурна) – расстояние от планеты ад= 3,78* 10 5 км, период обращения Т д = 2,75 сут.; Луна – расстояние а л = 3,8 * 10 5 км, период Т л = 27,3 сут.? Массами спутников можно пренебречь.

В Солнечной системе к газовым гигантам относят Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Согласно гипотезе происхождения Солнечной системы, планеты-гиганты образовались позже, чем планеты земной группы. К этому времени большая часть тугоплавких веществ (окислы, силикаты, металлы) уже выпали из газовой фазы, и из них образовались внутренние планеты (от Меркурия до Марса). Существует гипотеза о пятом газовом гиганте, вытолкнутом при формировании современного облика Солнечной системы на её далёкие окраины (ставшим гипотетической планетой Тюхе или другой «Планетой X») или за её пределы (ставшим планетой-сиротой). Последней такой гипотезой является гипотеза о девятой планете Брауна и Батыгина.

Газовые гиганты - планеты, состоящие в значительной мере из водорода, гелия, аммиака, метана и других газов. Планеты этого типа имеют небольшую плотность, краткий период суточного вращения и, следовательно, значительное сжатие у полюсов; их видимые поверхности хорошо отражают, или, иначе говоря, рассеивают солнечные лучи.

Период очень быстрого вращения газовых гигантов вокруг своей оси составляет 9-17 часов.

Модели внутреннего строения газовых планет предполагают наличие нескольких слоёв. На определённой глубине давление в атмосферах газовых планет достигает высоких значений, достаточных для перехода водорода в жидкое состояние. Если планета достаточно велика, то ещё ниже может размещаться слой металлического водорода (напоминающего жидкий металл, где протоны и электроны существуют раздельно), электрические токи в котором порождают мощное магнитное поле планеты. Предполагается, что газовые планеты имеют также относительно небольшое каменное или металлическое ядро.

Как показали измерения спускаемого аппарата «Галилео», давление и температура быстро растут уже в верхних слоях газовых планет. На глубине 130 км в атмосфере Юпитера температура составила около 420 кельвинов (145 градусов Цельсия), давление - 24 атмосферы. Все газовые планеты Солнечной системы излучают заметно больше тепла, чем получают от Солнца, вследствие выделения гравитационной энергии при сжатии. Предложены модели, допускающие выделение крайне незначительных количеств тепла внутри Юпитера при реакциях термоядерного синтеза, но эти модели не имеют наблюдательного подтверждения.

В атмосферах газовых планет дуют мощные ветры со скоростями до нескольких тысяч километров в час (скорость ветра на экваторе Сатурна составляет 1800 км/ч.). Имеются постоянные атмосферные образования, представляющие собой гигантские вихри. Например, Большое красное пятно (размером в несколько раз больше Земли) на Юпитере наблюдают уже более 300 лет. Имеется Большое тёмное пятно на Нептуне, более мелкие пятна на Сатурне.

Для всех газовых планет Солнечной системы отношение суммарной массы их спутников к массе планеты составляет около 0,01% (1 к 10 000). Для объяснения этого факта разработаны модели формирования спутников из газо-пылевых дисков с большим количеством газа (при этом действует механизм, ограничивающий рост спутников).