Ответ: Звездный период обращения Юпитера вокруг Солнца ≈ 11,86 лет.
Объяснение: Дано: аз – большая полуось орбиты Земли = 1 астрономическая единица (а.е.)
аю — большая полуось орбиты Юпитера = 5,2 а.е.
Тз – сидерический (звездный) период обращения Земли вокруг Солнца = 1 год.
Найти сидерический (звездный) период обращения Юпитера вокруг Солнца Тю — ?
По третьему закону Кеплера кубы больших полуосей орбит планет относятся, как квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца. В нашем случае аз³/аю³ = Тз²/Тю². Из этого соотношения следует, что Тю = √(Тз²*аю³/аз³) =√(1²*5,2³/1³) = √5,2³ ≈ 11,86 лет
Ответ: Сидерический (звездный) период обращения Юпитера = 11,822 лет
Объяснение: Юпитер по отношению к Земле является внешней планетой.
Синодический и сидерический период обращения внешней планеты, связаны с сидерическим периодом обращения Земли соотношением:
1/Тсин = 1/Тз– 1/Тсид
Здесь Тсин – синодический период обращения Юпитера = 399 суток;
Тсид – сидерический период обращения Юпитера — надо найти;
Тз – сидерический период обращения Земли = 1 год = 365,25 суток.
Из приведенного выражения Тсид = Тсин*Тз/(Тсин — Тз) =
= 399*365,25/(399 — 365,25) = 4318,0(6) суток = 11,822 лет
Сидерический период (промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно звёзд) Юпитера измеряется в 11,86 лет. Для синхронизации с его движением Марс должен сделать 6 оборотов вокруг Солнца в течение 11,28 лет, Земля — 12 оборотов за 12 лет, Венера — 18 оборотов за 11,07 лет, а Меркурий — 46 оборотов за 11,04 лет. Медиана этих наименьших величин длительности периодов, кратных периоду Юпитера, составляет 11,17 лет, что в точности равно средней длительности 23 циклов за 1755−2009 годы.
Малые и большие циклы солнечной активности и функционирования Солнечной системы в целом объединены 179-летней периодичностью относительных движений звезды, обязанной своим происхождением эффекту синхронизации внешних планет с Юпитером (11,86 лет х 15 ≈ 179 лет). Отклонения от матричного образца обусловлены постоянными изменениями конфигурации планет от цикла к циклу, которые тем не менее повторяются через 89 лет (89 лет х 2 ≈ 179 лет) или другие кратные сроки.
На сегодня мы располагаем информацией, которая позволяет установить закономерности периодических колебаний активности звезды по площади солнечных пятен за 318 лет.
Радиоуглеродный анализ указывает также на существование циклов с периодом около 2300 лет («цикла Холлстатта») и более.
Возмущение солнечной атмосферы определяется не только расстоянием до точки перигелия (или гелиоцентрической широтой) планеты, но и направлением её движения по орбите: особенно сильное подавление активности звезды происходит при сближении небесных тел.
Обращает на себя внимание положительная аномалия площади солнечных пятен, возникающая в моменты приближения планеты к точке перигелия.
Как и следовало ожидать, гигантская планета в экстремальные годы находится на противоположных участках орбиты. Многовековой массив данных подтверждает заключение, сделанное еще 150 лет назад, что в максимумы солнечной активности Юпитер тяготеет к точке афелия. Абсолютные максимумы дают возможность не только убедиться в этом, но и проверить утверждение о существовании 179-летнего цикла, порожденного синхронизацией внешних планет. Действительно, самые большие аномалии 1778 и 1957 гг. разделены периодом длительностью ровно 179 лет, и обе они приходятся на время удаленного положения Юпитера.
Обратная картина предстает перед нами при обращении к событиям XIX, XVII и XV веков. Прошлый 179-летний цикл, отмеченный почти полным совмещением центра Солнца и барицентра Солнечной системы, начался в 1811 году, предыдущий — в 1632 году, а еще более ранний — в 1453 году. Три временные границы соответствуют трем ситуациям близкого положения Юпитера и трем солнечным минимумам.
Наиболее репрезентативным показателем солнечной активности считается радиоизлучение на частоте 2800 MHz. Длительность ряда составляет 70 лет, что открывает возможность установить ее зависимости от расстояния и направления движения Юпитера, которые оказываются аналогичными обнаруженным ранее по характерным изменениям площади солнечных пятен.
Вообще говоря, индикатор площади солнечных пятен, конкретные величины которого могут различаться на два-три порядка, не вполне адекватно отражает текущее состояние светила, так как мощность испускаемого им потока энергии колеблется в пределах долей процента. Тем более показательно резкое изменение полного солнечного излучения в последнем случае прохождения Юпитером точки перигелия.
Неслучайно, что суточный ход прямой солнечной радиации в дни до и после перигелия 19 марта 2011 года был необычным на всех десяти станциях мировой сети, где измерения производятся с минутным интервалом.
С точки зрения оценки космических воздействий на Землю наибольший интерес представляет модулирование Юпитером потоков заряженных частиц, берущих начало в оболочках Солнца. Солнечная корона приобретает наибольшие размеры при удалении планеты от звезды и во время обратного ее движения на далеких расстояниях.
С 1976 года ведется регистрация корональных выбросов массы, оказывающих сильное влияние на Землю. Судя по накопленной информации, приход потоков плазмы к ионосфере в значительной мере обусловлен движением Юпитера. Риск возмущения земной атмосферы возрастает, когда Юпитер находится на больших расстояниях, особенно при его перемещении к перигею.
Юпитер регулирует также частоту вспышек, служащих главным источником потоков плазмы.
Самая сильная вспышка за всю историю инструментальных наблюдений произошла 1 сентября 1859 года, в период удаления Юпитера от Солнца. Такая ситуация вообще типична для очень мощных взрывов на звезде: две трети их числа возникают при движении планеты к афелию.
В свете приведенных выше фактов, нужно ожидать, что анализ распределения вспышек в зависимости от движения Юпитера по вертикали, выявит различия в откликах Северного и Южного полушарий Солнца. Предположение подтверждается при рассмотрении связей 200 самых мощных вспышек за период 1966—2013 годов.
Результаты прямых спутниковых наблюдений подтверждают вывод об ускорении солнечного ветра в моменты прохождения Юпитером афелия.
Отклик солнечного ветра на движение Юпитера фиксируется и в момент пересечения планетой экватора Солнца.
Подводя предварительный итог, можно утверждать, что все без исключений индикаторы состояния Солнца демонстрируют однотипную сопряженность обращения Юпитера и процессов выделения энергии звезды в космическое пространство.
Полученный выше вывод содержит в себе указание на то, что известный феномен модулирования галактических космических лучей представляет собой в первую очередь результат орбитального движения Юпитера.
Мировая сеть нейтронных мониторов обеспечивает решение задачи выделения сигнала от перемещения Юпитера к северу и югу от экваторов Солнца и Земли. Положительный и отрицательный градиенты интенсивности галактических космических лучей между Арктикой и Антарктикой соответствуют разным положениям Юпитера: южному склонению в первом случае и северному — во втором.
Системообразующая роль Юпитера ярко выражена в географических особенностях поведения галактических космических лучей над крупнейшими геомагнитными аномалиями — Восточно-Сибирской и Бразильской (Южно-Атлантической). Имеются в виду характерные различия в показаниях пары нейтронных мониторов
Приведенные факты дают полное основание считать энергорегулирующую роль Юпитера в ближнем космосе эмпирическим обобщением.
Второстепенные составляющие Солнечной системы также участвуют в механизме регулирования солнечной активности. Влияние Сатурна сходно по характеру с юпитерианским, но менее значительно.
Уран же, вращающийся в обратном направлении, имеет резко выраженную индивидуальность по внешним проявлениям.
В противоположность Юпитеру и Сатурну, эта планета, приближаясь к Солнцу, стимулирует его активность, а возвращаясь к точке афелия, наоборот, подавляет.
Указанная особенность действия Урана принципиально важна для понимания сущности планетного контроля солнечной активности, поэтому желательно найти дополнительные доказательства реальности гелиофизических эффектов усиления и ослабления. И мы их находим, привлекая материалы реконструкции хода полного солнечного излучения за две тысячи лет, восстановленного по изотопу бериллия.
При увеличении рассматриваемого периода до пяти тысяч лет дифференцированное влияние Урана на Солнце проявляется ещё более чётко.
Особая роль Урана, наделенного обратным вращением, подчеркивается временной приуроченностью определенных участков его орбиты к глубоким минимумам солнечной активности.
Для сравнения нужно отметить, что, по имеющимся данным, Нептун с его прямым вращением возмущает атмосферу Солнца подобно Юпитеру и Сатурну.
Таким образом, благодаря сравнительному анализу удается получить дополнительные веские аргументы в пользу теории экзогенного происхождения солнечных циклов.
Как известно, в Млечном пути очень широко распространены двойные звезды, которые обращаются как одно целое. Изучение взаимодействия нашей звезды с окружающими её планетами приводит к выводу, что и Солнечная система обладает парной структурой, образованной двумя небесными телами — горячим и самым большим холодным. Связь между ними поддерживается не только силами тяготения, но и контактом внешних оболочек. При своем вращении в одном и том же — прямом — направлении Солнце и Юпитер, подчиняясь законам механики, периодически замедляют движение друг друга, что отражается на гелиофизических процессах, и тогда происходит ослабление излучений звезды и усиление излучений Галактики. Аналогичное, хотя и существенно меньшее возмущение Солнца, вызывают Нептун, Сатурн, Марс, Земля и Меркурий. Вращающиеся в обратном направлении Венера, Уран, а также, вероятно, Плутон, влияют на состояние звезды совершенно иначе. На вынужденные колебания в космической среде реагирует Земля…
https://regnum.ru/news/innovatio/2547751.html
Солнечная система > Система Юпитер > Планета Юпитер
Спутники | Кольца | Исследование | Фотографии
- Введение
- Размер, масса и орбита
- Состав и поверхность
- Спутники Юпитера
- Атмосфера и температура
- История изучения
Юпитер очаровал наблюдателей еще 400 лет назад, когда его удалось разглядеть в первые телескопы. Это прекрасный газовый гигант с закрученными облаками, загадочным пятном, семейством спутников и множеством особенностей.
Больше всего впечатляют его масштабы. По показателям массы, объема и площади планета занимает почетное первое место в Солнечной системе. О его существовании знали еще древние люди, поэтому Юпитер отметился во многих культурах.
Интересные факты о планете Юпитер
На 4-м месте по яркости
- По уровню яркости планету опережают Солнце, Луна и Венера. Входит в пятерку планет, которые можно найти без использования инструментов.
Первые записи принадлежат вавилонянам
- Упоминания о Юпитере начинаются еще в 7-8 вв. до н.э. Получил имя в честь верховного божества в пантеоне (у греков – Зевс). В Месопотамии это был Мардук, а у германских племен – Тор.
Обладает самым коротким днем
- Выполняет осевой оборот всего за 9 часов и 55 минут. Из-за стремительного вращения происходит сплющивание на полюсах и расширение экваториальной линии.
Год длится 11.8 лет
- С позиции земного наблюдения его движение кажется невероятно медленным.
Есть примечательные облачные формирования
- Верхний атмосферный слой делится на облачные пояса и зоны. Представлены кристаллами аммиака, серы и их смеси.
Есть крупнейший шторм
- На снимках запечатлено Большое Красное Пятно – масштабный шторм, не прекращающийся уже 350 лет. Он настолько огромен, что способен поглотить три Земли.
В структуру входят каменные, металлические и водородные соединения
- Под атмосферным слоем скрываются слои газообразного и жидкого водорода, а также ядро изо льда, камня и металлов.
Ганимед – крупнейший спутник в системе
- Среди спутников наибольшими выступают Ганимед, Каллисто, Ио и Европа. Первый в диаметре охватывает 5268 км, что больше Меркурия.
Есть кольцевая система
- Кольца тонкие и представлены пылевыми частичками, выбрасываемые лунами во время столкновения с кометами или астероидами. Начинаются с удаленности в 92000 км и простираются на 225000 км от Юпитера. Толщина – 2000-12500 км.
Отправлено 8 миссий
- Это аппараты Пионеры-10 и 11, Вояджеры-1 и 2, Галилео, Кассини, Уиллис и Новые Горизонты. Будущие могут сосредоточиться на спутниках.
Размер, масса и орбита
Масса – 1.8981 x 1027 кг, объем – 1.43128 x 1015 км3, площадь поверхности – 6.1419 x 1010 км2, а средняя окружность достигает 4.39264 x 105 км. Чтобы вы понимали, по диаметру планета в 11 раз крупнее нашей и 2.5 раз массивнее всех солнечных планет.
Физические характеристики Юпитера
| Полярное сжатие | 0,06487 |
|---|---|
| Экваториальный
радиус |
71 492 км |
| Полярный радиус | 66 854 км |
| Средний радиус | 69 911 км |
| Площадь поверхности | 6,22·1010 км² |
| Объём | 1,43·1015 км³ |
| Масса | 1,89·1027 кг |
| Средняя плотность | 1,33 г/см³ |
| Ускорение свободного
падения на экваторе |
24,79 м/с² |
| Вторая космическая скорость | 59,5 км/с |
| Экваториальная скорость
вращения |
45 300 км/ч |
| Период вращения | 9,925 часа |
| Наклон оси | 3,13° |
| Прямое восхождение
северного полюса |
17 ч 52 мин 14 с 268,057° |
| Склонение северного полюса | 64,496° |
| Альбедо | 0,343 (Бонд) 0,52 (геом. альбедо) |
Это газовый гигант, поэтому его плотность – 1.326 г/см3 (меньше ¼ земной). Низкая плотность – подсказка для исследователей, что объект представлен газами, но все еще продолжаются споры о составе ядра.
Хотите получить индивидуальный расклад?
Опытный таролог ответит на вопросы:
Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?
Планета отдалена от Солнца в среднем на 778 299 000 км, но эта дистанция может меняться от 740 550 000 км до 816 040 000 км. На проход орбитального пути уходит 11.8618 лет, то есть один год длится 4332.59 дней.
Орбита и вращение Юпитера
| Перигелий | 7,405·108 км (4,950 а. е.) |
|---|---|
| Афелий | 8,165·108 км (5,458 а. е.) |
| Большая полуось | 7,785·108 км (5,204 а. е.) |
| Эксцентриситет
орбиты |
0,048775 |
| Сидерический период
обращения |
4332,589 дня |
| Синодический период
обращения |
398,88 дня |
| Орбитальная скорость | 13,07 км/с (средн.) |
| Наклонение | 1,03° (относительно эклиптики) |
| Долгота восходящего узла | 100,556° |
| Аргумент перицентра | 275,066° |
| Спутники | 79 |
Но у Юпитера наблюдается одно из самых быстрых осевых вращений – 9 часов, 55 минут и 30 секунд. Из-за этого в солнечных днях год занимает 10475.8.
Состав и поверхность
Представлен газообразным и жидким веществом. Это крупнейший из газовых гигантов, разделенный на внешний атмосферный слой и внутреннее пространство. Атмосфера представлена водородом (88-92%) и гелием (8-12%).
Внутреннее строение Юпитера
Заметны также следы метана, водного пара, кремния, аммиака и бензола. В небольших количествах можно отыскать сероводород, углерод, неон, этан, кислород, серу и фосфин.
Внутренняя часть вмещает плотные материалы, поэтому состоит из водорода (71%), гелия (24%) и прочих элементов (5%). Ядро – плотная смесь из металлического водорода в жидком состоянии с гелием и внешний слой из молекулярного водорода. Считают, что ядро может быть скалистым, но точных данных нет.
О наличие ядра заговорили в 1997 году, когда вычислили гравитацию. Данные намекали, что оно может достигать 12-45 земных масс и охватывать 4-14% массы Юпитера. Присутствие ядра также подкрепляется планетарными моделями, которые говорят, что планеты нуждались в скалистом или ледяном сердечнике. Но конвекционные токи, а также раскаленный жидкий водород могли сократить размер ядра.
Чем ближе к ядру, тем выше температурные показатели и давление. Полагают, что на поверхности мы отметим 67°С и 10 бар, в фазовом переходе – 9700°С и 200 ГПа, а возле ядра – 35700°С и 3000-4500 ГПа.
Спутники
Сейчас мы знаем, что рядом с планетой существует семья из 79 спутников (на 2019 год). Четыре из них самые крупные и именуются галилейскими, потому что были обнаружены Галилео Галилеем: Ио (сплошные активные вулканы), Европа (массивный подповерхностный океан), Ганимед (крупнейший спутник в системе) и Каллисто (подземный океан и старые поверхностные материалы).
Поверхность четырех основных спутников Юпитера: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто
Есть еще группа Амальтеи, где присутствует 4 спутника с диаметром меньше 200 км. Они удалены на 200000 км, а орбитальный наклон составляет 0.5 градусов. Это Метис, Адрастея, Амальтея и Фива.
Хотите получить индивидуальный расклад?
Опытный таролог ответит на вопросы:
Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?
Также остается целая куча нерегулярных лун, уступающих по размеру и обладающих более эксцентричными орбитальными проходами. Они делятся на семьи, которые сходятся по размерам, составу и орбите.
Атмосфера и температура
Можно заметить на северных и южных полюсах знакомые нам полярные сияния. Но на Юпитере их интенсивность намного выше, и они редко прекращаются. Это великолепное шоу формируется мощным излучением, магнитным полем и выбросами вулканов Ио.
Структура атмосферы Юпитера
Отмечают и удивительные погодные условия. Ветер ускоряется до 100 м/с и способен разогнаться на 620 км/ч. Всего за несколько часов может появиться масштабный шторм, охватывающий в диаметре тысячи км. Большое Красное пятно обнаружили еще в 1600-х гг., и оно продолжает функционировать, но сокращается.
Планета скрыта за облаками аммиака и гидросульфата аммония. Они занимают позицию в тропопаузе, а эти территории называются тропическими районами. Слой способен простираться на 50 км. Может быть и слой из водных облаков, на что намекают вспышки молний, которые по мощности в 1000 раз превосходят наши.
История изучения
Из-за своей масштабности планету можно было отыскать в небе без приборов, поэтому о существовании знали давно. Первые упоминания появились в Вавилоне в 7-8 веке до н.э. Птолемей во 2-м веке создал свою геоцентрическую модель, где вывел орбитальный период вокруг нас – 4332.38 дней. Этой моделью в 499 году воспользовался математик Ариабхата, и получил результат в 4332.2722 дней.
В 1610 году Галилео Галилей использовал свой инструмент и впервые сумел рассмотреть газового гиганта. Рядом с ним заметил 4 крупнейших спутника. Это был важный момент, так как свидетельствовал в пользу гелиоцентрической модели.
Галилео указывает на небо в Венеции
Новым телескопом в 1660-х гг. пользовался Кассини, который хотел изучить пятна и яркие полосы на планете. Он обнаружил, что перед нами приплюснутый сфероид. В 1690-м ему удалось определить период вращения и дифференциальное вращение атмосферы. Детали Большого Красного Пятна впервые изобразил Генрих Швабе в 1831 году.
В 1892 году за пятой луной наблюдал Э. Э. Бернард. Это была Альматея, которая стала последним спутником, открытым в визуальном обзоре. Полосы впитывания аммиака и метана изучил Руперт Вильдт в 1932 году, а в 1938-м отслеживал три длительные «белые овалы». Многие годы они оставались отдельными формированиями, но в 1998 году двое слились в единый объект, а в 2000-м поглотили третий.
Хотите получить индивидуальный расклад?
Опытный таролог ответит на вопросы:
Что ждёт Вас в будущем? Как сложатся отношения? Какое решение — верное?
Радиотелескопический обзор стартовал в 1950-х гг. Первые сигналы уловили в 1955-м году. Это были всплески радиоволн, соответствующих планетарному вращению, что позволило вычислить скорость.
ИК-снимок Юпитера аппаратом SOFIA
Позже исследователи сумели вывести три разновидности сигналов: декаметрические, дециметровые и тепловые излучения. Первые меняются вместе с вращением и основываются на контакте Ио с планетарным магнитным полем. Дециметровые появляются из торообразного экваториального пояса и создаются циклонными излучениями электронов. А вот последнее формируется атмосферным теплом.
Карта поверхности
Нажмите на изображение, чтобы его увеличить
Читайте также:
- Интересные факты о Юпитере;
- Есть ли жизнь на Юпитере;
- Как образовался Юпитер;
- Юпитер и Меркурий;
- Юпитер и Венера;
- Терраформирование спутников Юпитера
- Как Юпитер получил свое имя?
- Юпитер: друг или враг?
- Юпитер – наш молчаливый защитник?
Положение и движение Юпитера
- Орбита Юпитера;
- Вращение Юпитера
- Расстояние до Юпитера;
- Расстояние от Солнца до Юпитера;
- Сколько лететь до Юпитера;
Строение Юпитера
- Диаметр Юпитера;
- Большое Красное Пятно
- Размеры Юпитера;
- Сколько планет Земля поместится в Юпитере?
- Состав Юпитера;
- Ядро Юпитера
- Есть ли у Юпитера твердое ядро?
- Почему у Юпитера есть Большое Красное Пятно?
- Масса Юпитера;
- Год на Юпитере;
- День на Юпитере;
- Сколько колец у Юпитера?
Поверхность Юпитера
- Поверхность Юпитера;
- Цвет Юпитера;
- Атмосфера Юпитера;
- Погода на Юпитере;
- Вода на Юпитере;
- Температура на Юпитере;














