Добавить на Яндекс

День на меркурии


Планета Меркурий | Самая Маленькая Планета Солнечной Системы | Планеты Солнечной Системы | Ретроградный Меркурий

Меркурий отличается от других планет Солнечной системы. Сегодня мы подробно расскажем о его особенностях и покажем, как они влияют на эту маленькую планету. Давайте начнем!

Содержание

Меркурий: интересные факты

  • Тип: планета земной группы
  • Радиус: 2440 км
  • Масса: 3.3011×10^23 кг
  • Афелий: 69,8 млн км
  • Перигелий: 46 млн км
  • Среднее расстояние до Земли: 77 млн км
  • Температура поверхности: от -173°C до 427°C
  • Солнечные сутки: 176 земных дней
  • Звездные сутки: 59 земных дней
  • Год: 88 земных дней
  • Возраст: 4,503 млрд лет
  • Назван в честь: древнеримского бога торговли

Самая маленькая планета

Меркурий — самая маленькая планета в Солнечной системе. Он в 18 раз легче Земли, а его диаметр едва достигает двух пятых от размера Земли. Чтобы лучше представить размер Меркурия, сравним его с Луной — Меркурий всего лишь на треть больше нашего естественного спутника.

И без того маленькая планета со временем стала еще меньше. Ядро планеты остыло, из-за чего радиус Меркурия уменьшился примерно на 5-10 километров.

Меркурий — горячая планета?

Температура на поверхности Меркурия колеблется сильнее, чем на любой другой планете Солнечной системы: от -173 °C ночью до 427 °C днем. Это происходит из-за того, что у самой маленькой планеты практически нет атмосферы, которая могла бы сохранять тепло, поэтому Меркурий быстро теряет энергию, накопленную от Солнца.

Несмотря на то, что Меркурий ближе других планет к Солнцу, он не является самой горячей планетой. На самом деле, самая горячая планета — это Венера.

Сколько длится один день на Меркурии?

Солнечные сутки — количество времени, за которое Солнце восходит, заходит и снова восходит в том же месте — на Меркурии длятся примерно 176 земных дней. И вот еще один необычный факт: один год на этой планете длится всего 88 земных дней, то есть почти в два раза короче, чем одни меркурианские сутки. Из-за чего это происходит?

Самая маленькая планета медленно вращается вокруг своей оси — один оборот занимает 59 земных дней (одни звездные сутки). Однако восходы и заходы на этой планете значительно отличаются от земных. Из-за вытянутой орбиты планеты, Солнце на Меркурии восходит (и заходит) дважды. Таким образом, Солнцу требуется больше времени, чтобы снова появиться в том же месте, и одни солнечные сутки длятся в два раза дольше одного года.

Несмотря на то, что вокруг своей оси Меркурий вращается медленно, он стремительно мчится по своей орбите вокруг Солнца — на скорости 47 км/с. Для сравнения вторая самая быстрая планета Солнечный системы, Венера, движется со скоростью 35 км/с.

Из чего состоит Меркурий?

Поскольку Меркурий относится к группе земных планет, он в основном состоит из железа, никеля и силикатов. Большую часть объема Меркурия — около 61% — занимает огромное железное ядро, размером примерно с нашу Луну. Для сравнения, ядро Земли составляет лишь 16% от ее объема. Ядро планеты окружено мантией толщиной примерно 400 километров. Поверхность Меркурия также напоминает лунную — она каменная, твердая и густо покрыта кратерами.

Кратеры появляются от столкновений с астероидами или другими космическими объектами; чем больше кратеров на планете, тем она старше. Наличие на Меркурии такого количества кратеров говорит о его солидном возрасте.

Что такое ретроградный Меркурий?

Меркурий называют ретроградным, когда для наблюдателей с Земли он начинает двигаться в “обратном” направлении. На самом деле, планета не меняет направление своего движения, это всего лишь оптическая иллюзия. Больше о ретроградном движении вы можете узнать в одной из наших предыдущих статей.

Маленькая быстрая планета движется в “обратном” направлении три или четыре раза в год на протяжении трех недель. В 2022 году ретроградное движение Меркурия можно будет наблюдать с 10 мая по 3 июня, с 9 сентября по 2 октября и с 29 декабря по 18 января 2023 года.

Когда можно увидеть Меркурий?

В 2022 году Меркурий будет появляться в утреннем небе со 2 июня по 3 июля и с 3 по 17 октября. По вечерам планету можно будет наблюдать с 18 апреля по 10 мая, с 1 августа по 15 сентября и с 7 по 31 декабря.

Поскольку планета находится очень близко к Солнцу, ее обычно сложно увидеть. Самый простой способ найти Меркурий в небе — это использовать приложение для наблюдения за планетами Star Walk 2. Просто введите имя планеты в поисковой строке и приложение покажет вам ее местоположение.

Предстоящие события

Читайте о том, какие события произойдут с Меркурием в ночном небе.

29 апреля: Меркурий в наибольшей западной элонгации

29 апреля 2022 года, в 10:59 по московскому времени (07:59 GMT), Меркурий наберет наибольшую угловую дистанцию от Солнца. Иначе говоря, планета окажется в наибольшей западной элонгации. Для астрономов это значит, что в этот день Меркурий будет находиться в наилучшей позиции для наблюдения. Его видимый блеск составит 0,2. Ищите планету на западе после заката.

29 апреля: Меркурий в соединении с Плеядами

29 апреля 2022 года, в 22:29 по московскому времени (19:29 GMT) Меркурий соединится с Плеядами, и оба объекта будут хорошо видны в бинокль. Меркурий будет находится на 1.3° от нижнего левого края Плеяд, вблизи самой яркой звезды Эта Тельца, также известной как Альциона.

2 мая: соединение Луна-Меркурий

В начале мая нас ждет соединение Луны и Меркурия (видимая звездная величина 0,7). 2 числа, в 17:17 по московскому времени (14:17 GMT), едва заметный, освещенный всего на 1,3% лунный диск пройдет в 1°50' к югу от планеты.

Это соединение будет хорошо видно из Северного полушария, а вот наблюдателям в Южном полушарии повезет меньше, так как там объекты будут располагаться близко к Солнцу и могут быть незаметны на фоне его яркого света. Ищите Луну и Меркурий сразу после заката в созвездии Тельца — если небо будет достаточно темным, вы сможете увидеть рядом с ними даже яркие Плеяды.

21 мая: Меркурий в нижнем соединении с Солнцем

21 мая 2022 года, в 23:14 по московскому времени (20:14 GMT), Меркурий пройдет рядом с Солнцем для наблюдателей с Земли. Расстояние между небесными телами составит 1°14'. Солнечный свет будет затмевать блеск планеты, так что на несколько недель она пропадет с небосклона, но после снова станет появляться, уже по утрам. Проявите терпение и не пытайтесь рассмотреть Меркурий, пока он близко к Солнцу: это опасно для зрения. В это время лучше используйте приложение Star Walk 2: на 3D-модель Солнца можно смотреть сколько угодно, не боясь ослепнуть.

Часто задаваемые вопросы

Какого цвета планета Меркурий?

Меркурий в основном темно-серый. Цвет планеты зависит от цвета ее поверхности и ее отражающей способности. Покрытая пылью каменная поверхность Меркурия не дает широкого разнообразия цветов.

Сколько спутников у Меркурия?

У Меркурия нет естественных спутников. Меркурий просто не может иметь естественные спутники из-за своего маленького размера, слабой гравитации и близости к Солнцу.

Как далеко Меркурий от Солнца?

Среднее расстояние составляет 58 миллионов километров. Таким образом, из всех планет Солнечной системы, именно Меркурий ближе остальных к Солнцу.

Когда был открыт Меркурий?

Точный ответ на этот вопрос мы не знаем, но первые известные человечеству наблюдения датируются 265 годом до нашей эры. Первыми Меркурий наблюдали с помощью телескопа Галилео Галилей и Томас Харриот в 17 веке.

Почему Меркурий не самая горячая планета?

Несмотря на то, что Меркурий ближе других планет находится к Солнцу, его разреженная атмосфера не может удержать тепло. Самой горячей планетой является Венера, чья плотная атмосфера прекрасно справляется с этой задачей.

Как выглядит Солнце на Меркурии?

Если бы вы оказались на поверхности Меркурия в момент его максимального удаления от Солнца (афелий), то Солнце для вас выглядело бы в два раза больше, чем на земном небе. Во время перигелия (минимального расстояния), Солнце бы выглядело в три раза больше, чем на нашей планете.

А вы знали?

  • На Меркурии нет сезонов, потому что его ось почти не имеет наклона.
  • Древние астрономы считали Меркурий двумя разными объектами, потому что он появляется в вечернем небе на западе и в утреннем небе на востоке. Кстати, то же самое они думали и про Венеру.
  • Как у Венеры и Луны, у Меркурия есть фазы, правда увидеть их можно только с помощью телескопа.
  • Скорее всего, Меркурий — необитаемая планета. Суровые температуры и близость к Солнцу делают его практически непригодным для жизни.

Без сомнений, Меркурий — одна из самых необычных планет и теперь вы знаете, почему. Делитесь этой статьей с друзьями и продолжайте узнавать больше из мира астрономии вместе со Star Walk 2. Вы также можете посмотреть веселый и познавательный мультфильм о Меркурии, который простым языком объясняет главные факты об этой планете.

Желаем вам ясного неба и удачных наблюдений!

День и год на меркурии. Как долго длится день на Меркурии? Планеты Солнечной системы: сколько там длится год

Как только посланная с Земли автоматическая станция «Маринер-10» добралась наконец до почти неизученной планеты Меркурий и начала ее фотосъемку, стало ясно, что здесь землян ожидают большие сюрпризы, один из которых — необычайное, разительное сходство поверхности Меркурия с Луной. Результаты же дальнейших исследований повергли исследователей в еще большее изумление — оказалось, что у Меркурия гораздо больше общего с Землей, чем с ее извечным спутником.

Иллюзорное родство

С первых переданных «Маринером-10» снимков на ученых действительно смотрела столь знакомая им Луна или, по меньшей мере, ее близнец — на поверхности Меркурия оказалось множество кратеров, которые на первый взгляд выглядели совершенно идентично лунным. И лишь тщательные исследования снимков позволили установить, что всхолмленные участки вокруг лунных кратеров, сложенные из материала, выброшенного при кратерообразующем взрыве, в полтора раза шире меркурианских — при одинаковом размере кратеров. Объясняется это тем, что большая сила тяжести на Меркурии препятствовала более далекому разлету грунта. Оказалось, что на Меркурии, как и на Луне, имеется два главных типа местности — аналоги лунных материков и морей.

Материковые районы — это наиболее древние геологические образования Меркурия, состоящие из испещренных кратерами участков, межкратерных равнин, горных и холмистых образований, а также из линейчатых местностей, покрытых многочисленными узкими грядами.

Аналогами лунных морей считаются гладкие равнины Меркурия, которые моложе по возрасту, чем материки, и несколько темнее материковых образований, но все же не такие темные, как лунные моря. Такие участки на Меркурии сосредоточены в районе равнины Жары — уникальной и крупнейшей на планете кольцевой структуры диаметром 1 300 км. Свое название равнина получила не случайно — через нее проходит меридиан 180° з. д., именно он (либо противоположный ему меридиан 0°) расположен в центре того полушария Меркурия, которое обращено к Солнцу, когда планета находится на минимальном от Светила расстоянии. В это время поверхность планеты сильнее всего нагревается в районах данных меридианов, и в частности в районе равнины Жары. Она окружена гористым кольцом, которое ограничивает огромную круглую впадину, образованную на ранней стадии геологической истории Меркурия. Впоследствии эта впадина, а также соседние с ней районы были затоплены лавами, при застывании которых и возникли гладкие равнины.

На другой стороне планеты, точно напротив впадины, в которой расположена равнина Жары, находится еще одно уникальное образование — холмисто-линейчатая местность. Она состоит из многочисленных крупных холмов (диаметром 5—10 км и высотой до 1—2 км) и пересечена несколькими крупными прямолинейными долинами, явно образованными по линиям разломов коры планеты. Расположение этой местности в районе, противоположном равнине Жары, послужило основанием для гипотезы о том, что холмисто-линейчатый рельеф сформировался за счет фокусировки сейсмической энергии от удара астероида, образовавшего впадину Жары. Эта гипотеза получила косвенное подтверждение, когда вскоре на Луне были обнаружены участки с подобным рельефом, расположенные диаметрально противоположно Морю Дождей и Морю Восточному — двум крупнейшим кольцевым образованиям Луны.

Структурный рисунок коры Меркурия определяется в значительной мере, как и у Луны, крупными ударными кратерами, вокруг которых развиты системы радиально-концентрических разломов, расчленяющих кору Меркурия на блоки. У крупнейших кратеров имеется не один, а два кольцевых концентрических вала, что также напоминает лунную структуру. На заснятой половине планеты выявлено 36 таких кратеров.

Несмотря на общее сходство меркурианского и лунного ландшафтов, на Меркурии обнаружены совершенно уникальные геологические структуры, не наблюдавшиеся до этого ни на одном из планетных тел. Они были названы лопастевидными уступами, поскольку для их очертаний на карте типичны округлые выступы — «лопасти» поперечником до нескольких десятков километров. Высота уступов от 0,5 до 3 км, по протяженности же крупнейшие из них достигают 500 км. Уступы эти довольно крутые, но в отличие от лунных тектонических уступов, имеющих резко выраженный перегиб склона вниз, меркурианские лопастевидные имеют в своей верхней части сглаженную линию перегиба поверхности.

Расположены эти уступы в древних материковых районах планеты. Все их особенности дают основание считать их поверхностным выражением сжатия верхних слоев коры планеты.

Расчеты же величины сжатия, выполненные по измеренным параметрам всех уступов на заснятой половине Меркурия, указывают на сокращение площади коры на 100 тыс. км 2 , что соответствует уменьшению радиуса планеты на 1—2 км. Такое его уменьшение могло быть вызвано остыванием и затвердеванием недр планеты, в частности ее ядра, продолжавшимися и после того, как поверхность уже стала твердой.

Расчеты показали, что железное ядро должно иметь массу 0,6—0,7 массы Меркурия (для Земли эта же величина равна 0,36). Если же все железо сконцентрировано в меркурианском ядре, то его радиус составит 3/4 радиуса планеты. Таким образом, если радиус ядра равен примерно 1 800 км, то получается, что внутри Меркурия — гигантский железный шар величиной с Луну. На долю двух внешних каменных оболочек — мантии и коры — приходится лишь около 800 км. Такое внутреннее строение очень похоже на строение Земли, хотя размеры оболочек Меркурия определены лишь в самых общих чертах: неизвестна даже толщина коры, предполагается, что она может составлять 50—100 км, тогда на мантию остается слой толщиной около 700 км. На Земле же мантия занимает преобладающую часть радиуса.

Детали рельефа. Гигантский уступ Дискавери протяженностью 350 км пересекает два кратера диаметром 35 и 55 км. Максимальная высота уступа 3 км. Он образовался при надвигании верхних слоев коры Меркурия слева направо. Это произошло из-за коробления коры планеты при сжатии металлического ядра, вызванном его остыванием. Уступ получил имя корабля Джеймса Кука.

Фотокарта крупнейшей кольцевой структуры на Меркурии — равнины Жары, окруженной горами Жары. Диаметр этой структуры 1300 км. Видна лишь восточная ее часть, а центральная и западная части, не освещенные на этом снимке, до сих пор не изучены. Район меридиана 180° з. д. — это наиболее сильно нагреваемая Солнцем область Меркурия, что отражено в названиях равнины и гор. Два основных типа местности на Меркурии — древние сильно кратерированные районы (темно-желтые на карте) и более молодые гладкие равнины (коричневые на карте) — отражают два главных периода геологической истории планеты — период массового падения крупных метеоритов и последовавший за ним период излияния высокоподвижных, предположительно базальтовых лав.

Гигантские кратеры диаметром 130 и 200 км с дополнительным валом на дне, концентричным основному кольцевому валу.

Извилистый уступ Санта-Мария, названный по имени корабля Христофора Колумба, пересекает древние кратеры и более позднюю равнинную местность.

Холмисто-линейчатая местность — уникальный по своему строению участок поверхности Меркурия. Здесь почти нет малых кратеров, но много скоплений невысоких горок, пересеченных прямолинейными тектоническими разломами.

Имена на карте. Названия деталям рельефа Меркурия, выявленным на снимках «Маринера-10», были даны Международным астрономическим союзом. Кратерам присвоены имена деятелей мировой культуры — известных писателей, поэтов, художников, скульпторов, композиторов. Для обозначения равнин (кроме равнины Жары) были использованы названия планеты Меркурий на разных языках. Протяженные линейные впадины — тектонические долины — получили имена радиообсерваторий, внесших вклад в изучение планет, а две гряды — крупные линейные возвышенности, были названы в честь астрономов Скиапарелли и Антониади, сделавших много визуальных наблюдений. Наиболее же крупные лопастевидные уступы получили имена морских кораблей, на которых совершались самые значимые плавания в истории человечества.

Железное сердце

Сюрпризом оказались и другие данные, полученные «Маринером-10» и показавшие, что Меркурий обладает крайне слабым магнитным полем, величина которого — лишь около 1% от земного. Это незначительное на первый взгляд обстоятельство для ученых было крайне важным, поскольку из всех планетных тел земной группы глобальной магнитосферой обладают лишь Земля и Меркурий. И единственным наиболее правдоподобным объяснением природы меркурианского магнитного поля может быть наличие в недрах планеты частично расплавленного металлического ядра, опять же подобного земному. Судя по всему, у Меркурия это ядро очень большое, на что указывает высокая плотность планеты (5,4 г/см 3), позволяющая предполагать, что Меркурий содержит много железа, единственного достаточно широко распространенного в природе тяжелого элемента.

На сегодняшний момент выдвинуто несколько возможных объяснений высокой плотности Меркурия при его сравнительно небольшом диаметре. Согласно современной теории образования планет считается, что в допланетном пылевом облаке температура прилегавшей к Солнцу области была более высокой, чем в окраинных его частях, поэтому легкие (так называемые летучие) химические элементы выносились в удаленные, более холодные части облака. В результате этого в околосолнечной области (там, где сейчас расположен Меркурий) создавалось преобладание более тяжелых элементов, самым распространенным из которых и является железо.

Другие объяснения связывают высокую плотность Меркурия с химическим восстановлением окислов (оксидов) легких элементов до их более тяжелой, металлической, формы под действием очень сильной солнечной радиации, либо с постепенным испарением и улетучиванием в космос внешнего слоя первоначальной коры планеты под воздействием солнечного нагрева, либо же с тем, что значительная часть «каменной» оболочки Меркурия была утрачена в результате взрывов и выбросов вещества в космическое пространство при соударениях с небесными телами меньших размеров, например астероидов.

По величине средней плотности Меркурий стоит особняком от всех остальных планет земной группы, в том числе и от Луны. Его средняя плотность (5,4 г/см 3) уступает лишь плотности Земли (5,5 г/см 3), а если иметь в виду, что на земную плотность влияет более сильное сжатие вещества из-за большего размера нашей планеты, то получается, что при равных размерах планет плотность меркурианского вещества была бы наибольшей, превышая земную на 30%.

Горячий лед

Судя по имеющимся данным, поверхность Меркурия, получающая огромное количество солнечной энергии, представляет собой настоящее пекло. Судите сами — средняя температура в момент меркурианского полдня составляет около +350°С. Причем, когда Меркурий находится на минимальном расстоянии от Солнца, она поднимается до +430°С, при максимальном же удалении опускается всего до +280°С. Впрочем, установлено также и то, что сразу после захода Солнца температура в приэкваториальной области резко снижается до —100°С, а к полуночи вообще доходит до —170°С, но после рассвета поверхность быстро прогревается до +230°С. Проведенные с Земли измерения в радиодиапазоне показали, что внутри грунта на небольшой глубине температура вообще не зависит от времени суток. Что говорит о высоких теплоизолирующих свойствах поверхностного слоя, но поскольку световой день длится на Меркурии 88 земных суток, то за это время хорошо прогреться, пусть и на небольшую глубину, успевают все участки поверхности.

Казалось бы, говорить о возможности существования в таких условиях на Меркурии льда — по меньшей мере абсурдно. Но вот в 1992 году, во время радиолокационных наблюдений с Земли вблизи северного и южного полюсов планеты, были впервые обнаружены участки, очень сильно отражающие радиоволны. Именно эти данные и были истолкованы как свидетельства наличия льда в приповерхностном меркурианском слое. Радиолокацией, выполненной из расположенной на острове Пуэрто-Рико радиообсерватории «Аресибо», а также из Центра дальней космической связи NASA в Голдстоуне (Калифорния) было выявлено около 20 округлых пятен поперечником в несколько десятков километров, имеющих повышенное радиоотражение. Предположительно это кратеры, в которые из-за их близкого расположения к полюсам планеты солнечные лучи попадают лишь вскользь или не попадают вовсе. Такие кратеры, называемые постоянно затененными, имеются и на Луне, в них при измерениях со спутников было выявлено наличие некоторого количества водного льда. Расчеты показали, что во впадинах постоянно затененных кратеров у полюсов Меркурия может быть достаточно холодно (–175°С), чтобы там в течение длительного времени мог существовать лед. Даже на равнинных участках близ полюсов расчетная дневная температура не превышает –105°С. Непосредственных же измерений температуры поверхности полярных районов планеты до сих пор не имеется.

Несмотря на наблюдения и расчеты, существование льда на поверхности Меркурия или на небольшой глубине под ней до сих пор однозначного доказательства не получило, поскольку повышенным радиоотражением обладают и каменные горные породы, содержащие соединения металлов с серой, и возможные на поверхности планеты металлические конденсаты, например ионы натрия, осевшие на нее в результате постоянной «бомбардировки» Меркурия частицами солнечного ветра.

Но тут возникает вопрос: почему распространение участков, сильно отражающих радиосигналы, четко приурочено именно к полярным областям Меркурия? Может быть, остальная территория защищена от солнечного ветра магнитным полем планеты? Надежды на прояснение загадки о льдах в царстве жары связаны лишь с полетом к Меркурию новых автоматических космических станций, оборудованных измерительными приборами, позволяющими определить химический состав поверхности планеты. Две такие станции — «Мессенджер» и «Бепи-Коломбо» — уже готовятся к полету.

Заблуждение Скиапарелли. Астрономы называют Меркурий трудным для наблюдений объектом, поскольку на нашем небосводе он удаляется от Солнца не больше чем на 28° и наблюдать его приходится всегда низко над горизонтом, сквозь атмосферную дымку на фоне утренней зари (осенью) или по вечерам сразу после заката Солнца (весной). В 1880-х годах итальянский астроном Джованни Скиапарелли на основании своих наблюдений Меркурия сделал вывод, что эта планета делает один оборот вокруг своей оси точно за такое же время, как и один оборот по орбите вокруг Солнца, то есть «сутки» на нем равны «году». Следовательно, к Солнцу всегда обращено одно и то же полушарие, поверхность которого постоянно раскалена, а вот на противоположной стороне планеты царят вечный мрак и холод. А так как авторитет Скиапарелли как ученого был велик, а условия наблюдения Меркурия — затруднительны, почти сто лет это положение сомнению не подвергалось. И лишь в 1965 году радиолокационными наблюдениями с помощью крупнейшего радиотелескопа «Аресибо» американские ученые Г. Петтенгилл и Р. Дайс впервые надежно определили, что Меркурий делает один оборот вокруг оси примерно за 59 земных суток. Это стало крупнейшим открытием в планетной астрономии нашего времени, которое буквально потрясло основы представлений о Меркурии. А вслед за ним последовало еще одно открытие — профессор Падуанского университета Д. Коломбо обратил внимание, что время оборота Меркурия вокруг оси соответствует 2/3 времени его обращения вокруг Солнца. Это было расценено как наличие резонанса между этими двумя вращениями, который возник из-за гравитационного воздействия Солнца на Меркурий. В 1974 году американская автоматическая станция «Маринер-10», впервые пролетев около планеты, подтвердила, что день на Меркурии длится больше года. Сегодня, несмотря на развитие космических и радиолокационных исследований планет, наблюдения Меркурия традиционными методами оптической астрономии продолжаются, хотя и с применением новых инструментов и компьютерных способов обработки данных. Недавно в Абастуманской астрофизической обсерватории (Грузия) совместно с Институтом космических исследований РАН было выполнено изучение фотометрических характеристик поверхности Меркурия, давшее новые сведения о микроструктуре верхнего слоя грунта.

В окрестностях солнца. Ближайшая к Солнцу планета Меркурий движется по сильно вытянутой орбите, то приближаясь к Светилу на расстояние 46 млн. км, то удаляясь от него на 70 млн. км. Сильно вытянутая орбита резко отличается от почти круговых орбит остальных планет земной группы — Венеры, Земли и Марса. Ось вращения Меркурия перпендикулярна плоскости его орбиты. Один оборот по орбите вокруг Солнца (меркурианский год) длится 88, а один оборот вокруг оси — 58,65 земных суток. Планета вращается вокруг своей оси в прямом направлении, то есть в том же, в каком движется по орбите. В результате сложения этих двух движений продолжительность солнечных суток на Меркурии составляет 176 земных. Среди девяти планет Солнечной системы Меркурий, чей диаметр составляет 4 880 км, на предпоследнем месте по размеру, меньше него — лишь Плутон. Сила тяжести на Меркурии составляет 0,4 от земной, а площадь поверхности (75 млн. км 2) — в два раза превышает лунную.

Грядущие вестники

Старт второй в истории автоматической станции, направляемой к Меркурию, — «Мессенджер» — NASA планирует осуществить уже в 2004 году. После запуска станция должна дважды (в 2004 и 2006 годах) пролететь вблизи Венеры, гравитационное поле которой искривит траекторию так, чтобы станция точно вышла к Меркурию. Исследования намечено провести в две фазы: сначала ознакомительные — с пролетной траектории при двух встречах с планетой (в 2007 и 2008 годах), а затем (в 2009—2010 годах) детальные — с орбиты искусственного спутника Меркурия, работа на которой будет происходить в течение одного земного года.

При пролете около Меркурия в 2007 году должна быть заснята восточная половина неизученного полушария планеты, а год спустя — западная. Таким образом, впервые будет получена глобальная фотокарта этой планеты, и уже одного этого было бы достаточно, чтобы счесть данный полет вполне успешным, однако программа работы «Мессенджера» гораздо более обширна. Во время двух запланированных пролетов гравитационное поле планеты будет «притормаживать» станцию, чтобы при следующей, третьей, встрече она смогла бы перейти на орбиту искусственного спутника Меркурия с минимальным удалением от планеты на 200 км и максимальным — на 15 200 км. Орбита будет расположена под углом 80° к экватору планеты. Низкий участок разместится над ее северным полушарием, что позволит подробно изучить как крупнейшую на планете равнину Жары, так и предполагаемые «холодные ловушки» в кратерах близ Северного полюса, в которые не попадает свет Солнца и где предполагается наличие льда.

Во время работы станции на орбите вокруг планеты планируется за первые 6 месяцев выполнить подробную съемку всей ее поверхности в различных диапазонах спектра, включая цветные изображения местности, определение химического и минералогического составов пород поверхности, измерение содержания летучих элементов в приповерхностном слое для поисков мест концентрации льда.

В последующие 6 месяцев будут выполняться очень детальные исследования отдельных объектов местности, наиболее важных для понимания истории геологического развития планеты. Такие объекты будут отобраны по результатам глобальной съемки, выполненной на первом этапе. Также лазерным высотомером будут проводиться измерения высот деталей поверхности для получения обзорных топографических карт. Магнитометр, расположенный вдалеке от станции на шесте длиной 3,6 м (чтобы избежать помех от приборов), произведет определение характеристик магнитного поля планеты и возможных магнитных аномалий на самом Меркурии.

Принять эстафету у «Мессенджера» и начать в 2012 году изучение Меркурия с помощью сразу трех станций призван совместный проект Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) — «БепиКоломбо». Здесь изыскательские работы планируется вести с помощью одновременно двух искусственных спутников, а также посадочного аппарата. В планируемом полете плоскости орбит обоих спутников пройдут через полюса планеты, что позволит охватить наблюдениями всю поверхность Меркурия.

Основной спутник в виде невысокой призмы массой 360 кг будет двигаться по слабовытянутой орбите, то приближаясь к планете до 400 км, то удаляясь от нее на 1 500 км. На этом спутнике будет размещен целый комплекс приборов: 2 телекамеры для обзорной и детальной съемки поверхности, 4 спектрометра для изучения хи-диапазонах (инфракрасном, ультрафиолетовом, гамма, рентгеновском), а также нейтронный спектрометр, предназначенный для обнаружения воды и льда. Кроме того, основной спутник будет снабжен лазерным высотомером, с помощью которого должна быть впервые составлена карта высот поверхности всей планеты, а также телескопом — для поиска потенциально опасных для столкновения с Землей астероидов, которые заходят во внутренние районы Солнечной системы, пересекая земную орбиту.

Перегрев Солнцем, от которого к Меркурию приходит в 11 раз больше тепла, чем к Земле, может привести к выходу из строя электроники, работающей при комнатной температуре, одна половина станции «Мессенджер» будет укрыта полуцилиндрическим теплоизолирующим экраном из специальной керамической ткани Nextel.

Вспомогательный спутник в виде плоского цилиндра массой 165 кг, называемый магнитосферным, планируется вывести на сильно вытянутую орбиту с минимальным расстоянием от Меркурия 400 км и максимальным — 12 000 км. Работая в паре с основным спутником, он будет производить измерения параметров удаленных областей магнитного поля планеты, в то время как основной займется наблюдением магнитосферы вблизи Меркурия. Такие совместные измерения позволят построить объемную картину магнитосферы и ее изменений во времени при взаимодействии с меняющими свою интенсивность потоками заряженных частиц солнечного ветра. На вспомогательном спутнике так-же будет установлена телекамера для съемки поверхности Меркурия. Магнитосферный спутник создается в Японии, а основной разрабатывается учеными европейских стран.

В проектировании посадочного аппарата участвуют Научно-исследовательский центр имени Г.Н. Бабакина при НПО имени С.А. Лавочкина, а также фирмы Германии и Франции. Запуск «БепиКоломбо» планируется произвести в 2009—2010 годах. В связи с этим рассматриваются два варианта: либо единый запуск всех трех аппаратов ракетой «Ариан-5» с космодрома Куру во Французской Гвиане (Южная Америка), либо — два отдельных пуска с космодрома Байконур в Казахстане российскими ракетами «Союз—Фрегат» (на одной—основной спутник, на другой — посадочный аппаратимагнитосферный спутник). Предполагается, что перелет к Меркурию будет длиться 2—3 года, за которые аппарат должен пролететь сравнительно близко от Луны и Венеры, гравитационное воздействие которых «скорректирует» его траекторию, придав направление и скорость, необходимые для достижения ближайших окрестностей Меркурия в 2012 году.

Как уже было сказано, исследования со спутников планируется проводить в течение одного земного года. Что же касается посадочного блока, то он сможет проработать очень недолгое время — сильный нагрев, которому он должен подвергнуться на поверхности планеты, неизбежно приведет к выходу из строя его радиоэлектронных устройств. Во время межпланетного перелета небольшой посадочный аппарат дискообразной формы (диаметр 90 см, масса 44 кг) будет находиться «на спине» у магнитосферного спутника. После их разделения вблизи Меркурия посадочный аппарат будет выведен на орбиту искусственного спутника с высотой 10 км над поверхностью планеты.

Другой маневр переведет его на траекторию снижения. Когда до поверхности Меркурия останется 120 м, скорость посадочного блока должна уменьшиться до нуля. В этот момент он начнет свободное падение на планету, в ходе которого произойдет наполнение сжатым воздухом пластиковых мешков — они укроют аппарат со всех сторон и смягчат его удар о поверхность Меркурия, которой он коснется со скоростью 30 м/с (108 км/ч).

Чтобы уменьшить негативное воздействие солнечного тепла и радиации, посадку на Меркурий планируется произвести в полярной области на ночной стороне, невдалеке от линии раздела темной и освещенной частей планеты, с таким расчетом, чтобы примерно через 7 земных дней аппарат «увидел» рассвет и поднимающееся над горизонтом Солнце. Для того чтобы бортовая телекамера смогла получить изображения местности, планируется снабдить посадочный блок своего рода прожектором. С помощью двух спектрометров будет определено, какие химические элементы и минералы содержатся в точке посадки. А небольшой зонд, прозванный «кротом», проникнет вглубь, чтобы провести измерения механических и тепловых характеристик грунта. Сейсмометром попытаются зарегистрировать возможные «меркуретрясения», которые, кстати, весьма вероятны.

Также планируется, что с посадочного аппарата на поверхность сойдет миниатюрный планетоход — для исследования свойств грунта на прилегающей территории. Несмотря на грандиозность планов, детальное изучение Меркурия только начинается. И то, что земляне намерены потратить на это множество сил и средств, отнюдь не случайно. Меркурий — единственное небесное тело, внутреннее строение которого столь сходно с земным, поэтому для сравнительной планетологии интерес он представляет исключительный. Возможно, исследования этой далекой планеты позволят пролить свет на загадки, таящиеся в биографии нашей Земли.

Миссия «БепиКоломбо» над поверхностью Меркурия: на переднем плане — основной орбитальный спутник, в отдалении — магнитосферный модуль.


Одинокий гость.
«Маринер-10» — единственный космический аппарат, исследовавший Меркурий. Сведения, полученные им 30 лет назад, до сих пор остаются наилучшим источником информации об этой планете. Полет «Маринера-10» считается исключительно успешным — вместо намеченного по плану одного раза он провел исследования планеты трижды. На сведениях, полученных им в ходе полета, основаны все современные карты Меркурия и подавляющее большинство данных о его физических характеристиках. Сообщив о Меркурии всю возможную инфрмацию, «Маринер-10» исчерпал ресурс «жизнедеятельности», но и до сих пор продолжает безмолвно двигаться по прежней траектории, встречаясь с Меркурием каждые 176 земных дней — точно через два оборота планеты вокруг Солнца и через три оборота ее вокруг своей оси. Из-за такой синхронности движения он всегда пролетает над одним и тем же районом планеты, освещаемым Солнцем, точно под тем же углом, как и во время самого первого своего пролета.

Солнечные танцы. Самым впечатляющим зрелищем на меркурианском небосводе является Солнце. Там оно выглядит в 2—3 раза большим, чем на земном небе. Особенности сочетания скоростей вращения планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца, а так-же сильная вытянутость ее орбиты приводят к тому, что видимое перемещение Солнца по черному меркурианскому небу совсем не такое, как на Земле. При этом путь Солнца выглядит неодинаково на разных долготах планеты. Так, в районах меридианов 0 и 180° з. д. рано утром в восточной части неба над горизонтом воображаемый наблюдатель мог бы увидеть «маленькое» (но в 2 раза большее, чем на небе Земли), очень быстро поднимающееся над горизонтом Светило, скорость которого по мере приближения к зениту постепенно замедляется, а само оно становится ярче и жарче, увеличиваясь в размерах в 1,5 раза — это Меркурий подходит по своей сильно вытянутой орбите ближе к Солнцу. Едва пройдя точку зенита, Солнце замирает, немного пятится назад в течение 2—3 земных суток, еще раз замирает, а затем начинает уходить вниз со все возрастающей скоростью и заметно уменьшаясь в размерах — это Меркурий отдаляется от Солнца, уходя в вытянутую часть своей орбиты — и с большой скоростью скрывается за горизонтом на западе.

Совсем по-иному выглядит дневной ход Солнца вблизи 90 и 270° з. д. Здесь Светило выписывает совсем удивительные пируэты — за сутки происходит по три восхода и по три заката. Утром из-за горизонта на востоке очень медленно появляется яркий светящийся диск громадного размера (в 3 раза больше, чем на земном небосводе), он немного поднимается над горизонтом, останавливается, а затем идет вниз и ненадолго скрывается за горизонтом.

Вскоре следует повторный восход, после которого Солнце начинает медленно ползти по небу вверх, постепенно ускоряя свой ход и при этом быстро уменьшаясь в размерах и тускнея. Точку зенит это «маленькое» Солнце пролетает на большой скорости, а потом замедляет свой бег, растет в размерах и медленно скрывается за вечерним горизонтом. Вскоре после первого заката Солнце поднимается вновь на небольшую высоту, ненадолго застывает на месте, а затем снова опускается к горизонту и заходит окончательно.

Такие «зигзаги» солнечного хода происходят оттого, что на коротком отрезке орбиты при прохождении перигелия (минимального расстояния от Солнца) угловая скорость движения Меркурия по орбите вокруг Солнца становится больше, чем угловая скорость его вращения вокруг оси, что приводит к перемещению Солнца на небосводе планеты в течение короткого промежутка времени (около двух земных суток) вспять его обычному ходу. А вот звезды на небе Меркурия перемещаются втрое быстрее, чем Солнце. Звезда, появившаяся одновременно с Солнцем над утренним горизонтом, зайдет на западе еще до полудня, то есть раньше, чем Солнце доберется до зенита, и успеет еще раз взойти на востоке, пока Солнце не село.

Небо над Меркурием черно и днем, и ночью, а все потому, что там практически нет атмосферы. Меркурий окружен лишь так называемой экзосферой — пространством настолько разреженным, что составляющие его нейтральные атомы никогда не сталкиваются. В нем согласно наблюдениям в телескоп с Земли, а также в процессе пролетов около планеты станции «Маринер-10» были обнаружены атомы гелия (они преобладают), водорода, кислорода, неона, натрия и калия. Составляющие экзосферу атомы «выбиты» из поверхности Меркурия фотонами и ионами, частицами, прилетающими от Солнца, а также микрометеоритами. Отсутствие атмосферы приводит к тому, что на Меркурии нет и звуков, поскольку нет упругой среды — воздуха, передающего звуковые волны.

Георгий Бурба, кандидат географических наук

Время на Земле воспринимается как нечто должное. Люди не задумываются, что интервал, которым измеряется время, относителен. К примеру, измерение дней и лет происходит по физическим факторам: учитывается расстояние от планеты до Солнца. Один год равен тому времени, за которое планета обходит вокруг Солнца, а один день - это время полного поворота вокруг своей оси. По этому же принципу рассчитывается время на других небесных телах солнечной системы. Многих людей интересует, а сколько длятся сутки на Марсе, Венере и других планетах?

На нашей планете сутки длятся 24 часа. Именно за столько часов Земля выполняет оборот вокруг своей оси. Длина дня на Марсе и других планетах отличается: где-то он короткий, а где-то очень длинный.

Определение времени

Чтобы узнать, сколько длятся сутки на Марсе, можно использовать солнечные или звездные сутки. Последний вариант измерений представляет собой период, в течение которого планета совершает один поворот вокруг своей оси. Сутки отмеряют то время, которое необходимо, чтобы звезды стали на небе в такое же положение, с которого начался отсчет. Звездный путь Земли составляет 23 часа и почти 57 минут.

Солнечные сутки - это единица времени, за которое планета оборачивается вокруг оси относительно солнечного света. Принцип отмеривания этой системой такой же, как и при измерении суток звездных суток, только в качестве ориентира используется Солнце. Звездные и солнечные сутки могут быть разными.

А сколько длятся сутки на Марсе по звездной и солнечной системе? Звездные сутки на красной планете составляют 24 с половиной часа. Солнечные сутки продолжаются немного дольше - 24 часа и 40 минут. Сутки на Марсе на 2,7 % продолжительнее, чем земные.

При отправке аппаратов для исследования Марса учитывается время на нем. В устройствах присутствуют специальные встроенные часы, расходящиеся с земными на 2,7 %. Знания о том, сколько длятся сутки на Марсе, позволяют ученым создавать особые марсоходы, которые синхронизированы с марсианскими сутками. Использование особых часов важно для науки, так как марсоходы работают на солнечных батареях. В качестве эксперимента для Марса разрабатывали часы, учитывающие солнечные сутки, но их применить не удалось.

Нулевым меридианом на Марсе считают тот, который проходит через кратер под названием Эйри. Однако на красной планете нет часовых поясов, как на Земле.

Марсианское время

Зная, сколько часов в сутках на Марсе, можно подсчитать, какова продолжительность года. Сезонный цикл схож с земным: Марс имеет ту же наклонность, что и Земля (25.19°) по отношению к собственной орбитальной плоскости. От Солнца до красной планеты расстояние колеблется в различные периоды от 206 до 249 миллионов километров.

Показатели температуры отличаются от наших:

  • средняя температура -46 °С;
  • в период удаления от Солнца температура около -143 °С;
  • в летнее время - -35 °С.

Вода на Марсе

Интересное открытие сделали ученые в 2008 году. Марсоход обнаружил на полюсах планеты водяной лед. До этого открытия считалось, что на поверхности есть только углекислые льды. Еще позже выяснилось, что на красной планете выпадают осадки в виде снега, а возле южного полюса выпадает углекислый снег.

На протяжении года на Марсе наблюдаются бури, распространяющиеся на сотни тысяч километров. Они мешают отслеживать происходящее на поверхности.

Год на Марсе

Вокруг Солнца красная планета совершает круг за 686 земных дней, перемещаясь со скоростью 24 тысяч километров в секунду. Разработана целая система обозначения марсианских лет.

При изучении вопроса о том, сколько длятся сутки на Марсе в часах, человечество сделало множество сенсационных открытий. Они показывают, что красная планета близка к Земле.

Длительность года на Меркурии

Меркурий - это близкорасположенная к Солнцу планета. Она совершает оборот вокруг своей оси за 58 земных дней, те есть одни сутки на Меркурии составляют 58 земных суток. А чтобы облететь вокруг Солнца, планете необходимо всего лишь 88 земных дней. Это удивительное открытие показывает, что на этой планете год длится почти три земных месяца, и пока наша планета облетает один круг вокруг Солнца, Меркурий совершает более четырех оборотов. А сколько длятся сутки на Марсе и других планетах при сравнении с меркурианским временем? Это удивительно, но всего за полтора марсианских дня на Меркурии проходит целый год.

Время на Венере

Необычным является время на Венере. Один день на данной планете длится 243 земных дня, а год на этой планете продолжается 224 земных дня. Это кажется странным, но такая вот загадочная Венера.

Время на Юпитере

Юпитер - самая большая планета нашей Солнечной системы. Исходя из ее размеров, многие считают, что день на ней длится долго, но это не так. Его продолжительность составляет 9 часов 55 минут - это меньше половины продолжительности нашего земного дня. Газовый гигант быстро вращается вокруг своей оси. Кстати, из-за него на планете бушуют постоянные ураганы, сильные штормы.

Время на Сатурне

День на Сатурне длится примерно столько же, сколько на Юпитере, и составляет 10 часов 33 минуты. А вот год длится примерно 29345 земных лет.

Время на Уране

Уран - это необычная планета, и определить, сколько будет длиться световой день на ней, не так просто. Звездный день на планете длится 17 часов и 14 минут. Однако у гиганта сильный наклон оси, из-за чего он вращается вокруг Солнца практически на боку. Из-за этого на одном полюсе лето будет длиться 42 земных года, в то время как на другом полюсе в это время будет ночь. При повороте планеты другой полюс будет освещаться 42 года. Ученые пришли к выводу, что сутки на планете длятся 84 земных года: один урановский год длится почти один урановский день.

Время на других планетах

Занимаясь вопросом о том, сколько длятся сутки и год на Марсе и других планетах, ученые нашли уникальные экзопланеты, где год длится всего 8,5 земных часов. Эта планета называется Kepler 78b. Также была обнаружена другая планета KOI 1843.03, с более коротким периодом вращения вокруг своего солнца - всего 4,25 земных часов. Каждый день человек становился бы на три года старше, если жил бы не на Земле, а на одной из этих планет. Если бы люди могли подстраиваться под планетарный год, то лучше всего отправиться на Плутон. На этом карлике год составляет 248,59 земных лет.

> > День на Меркурии

– первой планете Солнечной системы. Описание влияния орбиты, вращение и дистанция от Солнца, день Меркурия с фото планеты.

Меркурий - пример планеты Солнечной системы, которая обожает впадать в крайности. Это ближайшая к нашей звезде планета, которая вынуждена испытывать сильные температурные колебания. Причем пока освещенная сторона страдает от раскаленности, темная мерзнет до критических отметок. Поэтому нет ничего удивительного, что и день Меркурия не вписывается в стандарты.

Сколько длится день на Меркурии

Ситуация с дневным циклом Меркурия действительно кажется странной. Год охватывает 88 дней, но медленное вращение увеличивает день вдвое! Если бы вы оказались на поверхности, то следили бы за восходом/заходом Солнца целых 176 дней!

Дистанция и орбитальный период

Это не только первая планета от Солнца, но и обладатель наиболее эксцентричной орбиты. Если средняя дистанция простирается на 57909050 км, то в перигелии он приближается на 46 миллионов км, а в афелии отъезжает на 70 миллионов км.

Из-за близости планета обладает наиболее стремительным орбитальным периодом, меняющимся в зависимости от позиции на орбите. Быстрее всего смещается при короткой дистанции, а замедляется на удаленности. Средний скоростной орбитальный показатель – 47322 км/с.

Исследователи думали, что Меркурий повторяет ситуацию земной Луны и всегда повернут к Солнцу одной стороной. Но измерения радаром в 1965 году дали понять, что осевое вращение намного медленнее.

Сидерический и солнечный дни

Сейчас мы знаем, что резонанс осевого и орбитального вращения составляет 3:2. То есть, происходит 3 оборота на 2 орбиты. При скоростной отметке в 10.892 км/ч на один оборот вокруг оси уходит 58.646 дней.

Но давайте будем точнее. Стремительная орбитальная скорость и медленное сидерическое вращение делают так, что день на Меркурии длится 176 дней . Тогда соотношение 1:2. Только полярные регионы не вписываются в это правило. К примеру, кратер на северной полярной шапке всегда пребывает в тени. Там температурная отметка низкая, поэтому позволяет сберегаться ледяным запасам.

В ноябре 2012 года подтвердились предположения, когда MESSENGER применил спектрометр и рассмотрел лед и органические молекулы.

Да, прибавьте ко всем странностям факт, что день на Меркурии охватывает целых 2 года.

Наука

Представьте себе, что каждый день вы становитесь старше на 3 года. Если бы вы жили на одной экзопланете , вы бы почувствовали это на себе. Ученые обнаружили планету, размером с Землю, которая вращается вокруг своей звезды всего за 8,5 часов .

Экзопланета, названная Kepler 78b, находится на расстоянии 700 световых лет от Земли, и у нее один из самых коротких периодов обращения по орбите .

Так как она находится очень близко к своей звезде, температура ее поверхности достигает 3000 градусов по Кельвину или 2726 градусов по Цельсию.

При такой среде, поверхность планеты, скорее всего, полностью расплавлена, и представляет собой огромный бурный океан очень горячей лавы .

Экзопланеты 2013

Обнаружить планету было нелегко. Прежде чем найти сверхгорячую экзопланету, ученые исследовали более 150 000 звезд, за которыми наблюдал телескоп Кеплер. Сейчас исследователи просматривают данные телескопа в надежде найти планету размером с Землю, которая была потенциально обитаемой .

Ученые уловили свет, отраженный или исходящий от планеты. Они определили, что Kepler 78b находится в 40 раз ближе к своей звезде , чем Меркурий к нашему Солнцу.

Кроме того, родительская звезда относительно молодая, так как она вращается в два раза быстрее Солнца. Это говорит о том, что прошло не так много времени, чтобы она успела замедлить свой ход.

Кроме того ученые обнаружили планету KOI 1843.03 с еще более коротким периодом обращения, где год длится всего 4,25 часов .

Она находится так близко к своей звезде, что почти полностью состоит из железа, так как что-то другое просто напросто было бы разрушено невероятными приливными силами.

Планеты Солнечной системы: сколько там длится год?

Земля находится в постоянном движении: она вращается вокруг своей оси (день) и совершает оборот вокруг Солнца (год).

Год на Земле - это время, которое требуется нашей планете, чтобы сделать оборот вокруг Солнца, составляет чуть больше 365 дней.

Однако другие планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца с разной скоростью.

Сколько длится год на планетах Солнечной системы?

Меркурий - 88 дней

Венера - 224,7 дней

Земля – 365, 26 дней

Марс – 1,88 земных лет

Юпитер – 11,86 земных лет

Сатурн – 29,46 земных лет

Уран – 84 земных года

Нептун – 164,79 земных лет

Плутон (карликовая планета) – 248, 59 земных лет

Меркурий в натуральном цвете (снимок Mariner 10)

Мерку́рий - самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы , обращается вокруг Солнца за 88 земных суток. Меркурий относится к внутренним планетам, так как его орбита проходит ближе к Солнцу, чем основной пояс астероидов. После лишения Плутона в 2006 году статуса планеты Меркурию перешло звание самой маленькой планеты Солнечной системы. Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от −2,0 до 5,5, но его нелегко заметить по причине очень маленького углового расстояния от Солнца (максимум 28,3°). В высоких широтах планету никогда нельзя увидеть на тёмном ночном небе: Меркурий всегда скрывается в утренней или вечерней заре. Оптимальным временем для наблюдений планеты являются утренние или вечерние сумерки в периоды его элонгаций (периодов максимального удаления Меркурия от Солнца на небе, наступающих несколько раз в год).

Наблюдать Меркурий удобно в низких широтах и вблизи экватора: это связано с тем, что продолжительность сумерек там наименьшая. В средних широтах найти Меркурий гораздо труднее и только в период наилучших элонгаций, а в высоких широтах невозможно вообще.

О планете пока известно сравнительно немного. Аппарат Маринер-10 , изучавший Меркурий в -1975 годах , успел картографировать лишь 40-45 % поверхности. В январе 2008 года мимо Меркурия пролетела межпланетная станция MESSENGER , которая выйдет на орбиту вокруг планеты в 2011 году.

По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну , сильно кратерирован . У планеты нет естественных спутников, но есть очень разреженная атмосфера. Планета обладает крупным железным ядром, являющимся источником магнитного поля по своей совокупности составляющим 0,1 от земного. Ядро Меркурия составляет 70 процентов от всего объёма планеты. Температура на поверхности Меркурия колеблется от 90 до 700 (от −180 до +430 °C). Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.

Несмотря на меньший радиус, Меркурий всё же превосходит по массе такие спутники планет-гигантов , как Ганимед и Титан .

Астрономический символ Меркурия представляет собой стилизованное изображение крылатого шлема бога Меркурия с его кадуцеем .

История и название

Самые древние свидетельства наблюдения Меркурия можно найти ещё в шумерских клинописных текстах, датируемых третьим тысячелетием до н. э. Планета названа в честь бога римского пантеона Меркурия , аналога греческого Гермеса и Вавилонского Набу . Древние греки времён Гесиода называли Меркурий «Στίλβων» (Стилбон, Блестящий). До V века до н. э. греки полагали, что Меркурий, видимый на вечернем и утреннем небе - два различных объекта. В Древней Индии Меркурий именовали Будда (बुध) и Рогинея . В китайском , японском , вьетнамском и корейском языках Меркурий называется Водяная звезда (水星) (в соответствии с представлениями о «Пяти элементах». На иврите название Меркурия звучит как «Коха́в Хама́» (כוכב חמה) («Солнечная планета»).

Движение планеты

Меркурий движется вокруг Солнца по довольно сильно вытянутой эллиптической орбите (эксцентриситет 0,205) на среднем расстоянии 57,91 млн км (0,387 а. е.). В перигелии Меркурий находится в 45,9 млн км от Солнца (0,3 а.е), в афелии - в 69,7 млн км (0,46 а.е) В перигелии Меркурий более чем в полтора раза ближе к Солнцу чем в афелии. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 7°. На один оборот по орбите Меркурий затрачивает 87,97 суток. Средняя скорость движения планеты по орбите 48 км/с.

В течение долгого времени считалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной и той же стороной, и один оборот вокруг оси занимает у него те же 87,97 суток. Наблюдения деталей на поверхности Меркурия, выполненные на пределе разрешающей способности, казалось, не противоречили этому. Данное заблуждение было связано с тем, что наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия повторяются через тройной синодический период , то есть 348 земных суток , что примерно равно шестикратному периоду вращения Меркурия (352 суток), поэтому в различное время наблюдался приблизительно один и тот же участок поверхности планеты. С другой стороны, некоторые астрономы полагали, что меркурианские сутки примерно равны земным. Истина раскрылась только в середине 1960-х годов , когда была проведена радиолокация Меркурия.

Оказалось, что меркурианские звёздные сутки равны 58,65 земных суток, то есть 2/3 меркурианского года. Такая соизмеримость периодов вращения и обращения Меркурия является уникальным для Солнечной системы явлением. Оно предположительно объясняется тем, что приливное воздействие Солнца отбирало момент количества движения и тормозило вращение, которое было первоначально более быстрым, до тех пор, пока оба периода не оказались связаны целочисленным отношением. В результате за один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота. То есть, если в момент прохождения Меркурием перигелия определённая точка его поверхности обращена точно к Солнцу, то при следующем прохождении перигелия к Солнцу будет обращена в точности противоположная точка поверхности, а ещё через один меркурианский год Солнце снова вернётся в зенит над первой точкой. В результате солнечные сутки на Меркурии длятся два меркурианских года или трое меркурианских звёздных суток.

В результате такого движения планеты на ней можно выделить «горячие долготы» - два противоположных меридиана , которые попеременно обращены к Солнцу во время прохождения Меркурием перигелия, и на которых из-за этого бывает особенно горячо даже по меркурианским меркам.

Комбинация движений планеты порождает ещё одно уникальное явление. Скорость вращения планеты вокруг оси - величина практически постоянная, в то время как скорость орбитального движения постоянно изменяется. На участке орбиты вблизи перигелия в течение примерно 8 суток скорость орбитального движения превышает скорость вращательного движения. В результате Солнце на небе Меркурия останавливается, и начинает двигаться в обратном направлении - с запада на восток. Этот эффект иногда называют эффектом Иисуса Навина , по имени главного героя Книги Иисуса Навина из Библии , остановившего движение Солнца (Нав., X, 12-13). Для наблюдателя на долготах, отстоящих на 90° от «горячих долгот», Солнце при этом восходит (или заходит) дважды.

Интересно также, что, хотя ближайшими по расположению орбит к Земле являются Марс и Венера, именно Меркурий является бо́льшую часть времени ближайшей к Земле планетой, чем любая другая (поскольку другие отдаляются в большей степени, не будучи столь «привязанными» к Солнцу).

Физические характеристики

Сравнительные размеры Меркурия, Венеры, Земли и Марса

Меркурий - самая маленькая планета земной группы. Его радиус составляет всего 2439,7 ± 1,0 км, что меньше радиуса спутника Юпитера Ганимеда и спутника Сатурна Титана . Масса планеты равна 3,3×10 23 кг. Средняя плотность Меркурия довольно велика - 5,43 г/см³, что лишь незначительно меньше плотности Земли . Учитывая, что Земля больше по размерам, значение плотности Меркурия указывает на повышенное содержание в его недрах металлов. Ускорение свободного падения на Меркурии равно 3,70 м/с². Вторая космическая скорость - 4,3 км/с.

Кратер Койпер (чуть ниже центра). Снимок КА MESSENGER

Одна из самых заметных деталей поверхности Меркурия - Равнина Жары (лат. Caloris Planitia ). Этот кратер получил своё название, потому что расположен вблизи одной из «горячих долгот». Его поперечник составляет около 1300 км. Вероятно, тело, при ударе которого образовался кратер, имело поперечник не менее 100 км. Удар был настолько сильным, что сейсмические волны, пройдя всю планету и сфокусировавшись в противоположной точке поверхности, привели к образованию здесь своеобразного пересечённого «хаотического» ландшафта.

Атмосфера и физические поля

При пролёте космического аппарата «Маринер-10 » мимо Меркурия было установлено наличие у планеты предельно разреженной атмосферы , давление которой в 5×10 11 раз меньше давления земной атмосферы. В таких условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Её составляют атомы, захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности - гелий , натрий , кислород , калий , аргон , водород . Среднее время жизни определённого атома в атмосфере около 200 суток.

Меркурий обладает магнитным полем, напряжённость которого в 300 раз меньше напряжённости магнитного поля Земли. Магнитное поле Меркурия имеет дипольную структуру и в высшей степени симметрично , а его ось всего на 2 градуса отклоняется от оси вращения планеты, что налагает существенное ограничение на круг теорий, объясняющих его происхождение.

Исследования

Снимок участка поверхности Меркурия, полученный аппаратом MESSENGER

Меркурий - наименее изученная планета земной группы. Только два аппарата были направлены для его исследования. Первым был «Маринер-10 », который в -1975 годах трижды пролетел мимо Меркурия; максимальное сближение составляло 320 км. В результате было получено несколько тысяч снимков, охватывающих примерно 45 % поверхности планеты. Дальнейшие исследования с Земли показали возможность существования водяного льда в полярных кратерах.

Меркурий в искусстве

  • В научно-фантастическом рассказе Бориса Ляпунова «Ближайшие к Солнцу» (1956 г.) советские космонавты впервые высаживаются на Меркурий и Венеру для их изучения.
  • В повести Айзека Азимова «Большое солнце Меркурия» (серия о Лакки Старре) действие происходит на Меркурии.
  • В рассказах Айзека Азимова «Хоровод » (Runaround) и «Ночь, которая умирает» (The Dying Night), написанных соответственно в 1941 и 1956 годах, описывается Меркурий, повёрнутый к Солнцу одной стороной. При этом во втором рассказе на этом факте строится разгадка детективного сюжета.
  • В научно-фантастическом романе Франсиса Карсака «Бегство Земли », наряду с основным сюжетом, описывается научная станция по изучению Солнца, расположенная на Северном полюсе Меркурия. Учёные живут на базе, расположенной в вечной тени глубоких кратеров, а наблюдения ведутся с постоянно освещённых светилом гигантских башен.
  • В научно-фантастической повести Алана Нурса «Через Солнечную сторону» главные герои пересекают сторону Меркурия обращённую к Солнцу. Повесть написана в соответствии с научными взглядами своего времени, когда предполагалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной стороной.
  • В аниме-мультсериале «Сейлор Мун » планету олицетворяет девушка-воительница Сейлор Меркурий, она же Ами Мицуно. Ее атака заключается в силе воды и льда.
  • В научно-фантастической повести Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии», основным полем действия является Меркурий, а энергетическая форма жизни на нем - шары, превосходит человечество на миллионы лет развития, давно пройдя стадию цивилизации.

Примечания

См. также

Литература

  • Бронштэн В. Меркурий - ближайший к Солнцу // Аксёнова М. Д. Энциклопедия для детей. Т. 8. Астрономия - М.: Аванта+, 1997. - С. 512-515. - ISBN 5-89501-008-3
  • Ксанфомалити Л. В. Неизвестный Меркурий // В мире науки . - 2008. - № 2.

Ссылки

  • Сайт о миссии MESSENGER (англ.)
    • Фотографии Меркурия, сделанные Мессенджером (англ.)
  • Раздел о миссии BepiColombo (англ.) на сайте JAXA
  • А. Левин. Железная планета Популярная механика № 7, 2008
  • «Самый близкий» Лента.ру , 5 октября 2009, фотографии Меркурия, сделанные «Мессенджером»
  • «Опубликованы новые снимки Меркурия» Лента.ру, 4 ноября 2009, о сближении в ночь с 29 на 30 сентября 2009 года Мессенджера и Меркурия
  • «Mercury: Facts & Figures» NASA. Сводные физические характеристики планеты.
Сжатие
Экваториальный радиус 2439,7 км
Средний радиус 2439,7 ± 1,0 км
Длина окружности 15329,1 км
Площадь поверхности 7,48×10 7 км²
0,147 Земных
Объём 6,08272×10 10 км³
0,056 Земных
Масса 3,3022×10 23 кг
0,055 Земных
Средняя плотность 5,427 г/см³
0,984 Земных
Ускорение свободного падения на экваторе 3,7 м/с²
0,38
Вторая космическая скорость 4,25 км/с
Скорость вращения (на экваторе) 10,892 км/ч
Период вращения 58,646 дней (1407,5 часов)
Наклон оси вращения 0,01°
Прямое восхождение на северном полюсе 18 ч 44 мин 2 с
281.01°
Склонение на северном полюсе 61,45°
Альбедо 0,119 (Бонд)
0,106 (геом. альбедо)
Атмосфера
Состав атмосферы 31,7 % калий
24,9 % натрий
9,5 %, А. кислород
7,0 % аргон
5,9 % гелий
5,6 %, М. кислород
5,2 % азот
3,6 % углекислый газ
3,4 % вода
3,2 % водород
Солнечная система
См. также:

День и год на меркурии. Как долго длится день на Меркурии? Время на других планетах

Меркурий в натуральном цвете (снимок Mariner 10)

Мерку́рий - самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы , обращается вокруг Солнца за 88 земных суток. Меркурий относится к внутренним планетам, так как его орбита проходит ближе к Солнцу, чем основной пояс астероидов. После лишения Плутона в 2006 году статуса планеты Меркурию перешло звание самой маленькой планеты Солнечной системы. Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от −2,0 до 5,5, но его нелегко заметить по причине очень маленького углового расстояния от Солнца (максимум 28,3°). В высоких широтах планету никогда нельзя увидеть на тёмном ночном небе: Меркурий всегда скрывается в утренней или вечерней заре. Оптимальным временем для наблюдений планеты являются утренние или вечерние сумерки в периоды его элонгаций (периодов максимального удаления Меркурия от Солнца на небе, наступающих несколько раз в год).

Наблюдать Меркурий удобно в низких широтах и вблизи экватора: это связано с тем, что продолжительность сумерек там наименьшая. В средних широтах найти Меркурий гораздо труднее и только в период наилучших элонгаций, а в высоких широтах невозможно вообще.

О планете пока известно сравнительно немного. Аппарат Маринер-10 , изучавший Меркурий в -1975 годах , успел картографировать лишь 40-45 % поверхности. В январе 2008 года мимо Меркурия пролетела межпланетная станция MESSENGER , которая выйдет на орбиту вокруг планеты в 2011 году.

По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну , сильно кратерирован . У планеты нет естественных спутников, но есть очень разреженная атмосфера. Планета обладает крупным железным ядром, являющимся источником магнитного поля по своей совокупности составляющим 0,1 от земного. Ядро Меркурия составляет 70 процентов от всего объёма планеты. Температура на поверхности Меркурия колеблется от 90 до 700 (от −180 до +430 °C). Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.

Несмотря на меньший радиус, Меркурий всё же превосходит по массе такие спутники планет-гигантов , как Ганимед и Титан .

Астрономический символ Меркурия представляет собой стилизованное изображение крылатого шлема бога Меркурия с его кадуцеем .

История и название

Самые древние свидетельства наблюдения Меркурия можно найти ещё в шумерских клинописных текстах, датируемых третьим тысячелетием до н. э. Планета названа в честь бога римского пантеона Меркурия , аналога греческого Гермеса и Вавилонского Набу . Древние греки времён Гесиода называли Меркурий «Στίλβων» (Стилбон, Блестящий). До V века до н. э. греки полагали, что Меркурий, видимый на вечернем и утреннем небе - два различных объекта. В Древней Индии Меркурий именовали Будда (बुध) и Рогинея . В китайском , японском , вьетнамском и корейском языках Меркурий называется Водяная звезда (水星) (в соответствии с представлениями о «Пяти элементах». На иврите название Меркурия звучит как «Коха́в Хама́» (כוכב חמה) («Солнечная планета»).

Движение планеты

Меркурий движется вокруг Солнца по довольно сильно вытянутой эллиптической орбите (эксцентриситет 0,205) на среднем расстоянии 57,91 млн км (0,387 а. е.). В перигелии Меркурий находится в 45,9 млн км от Солнца (0,3 а.е), в афелии - в 69,7 млн км (0,46 а.е) В перигелии Меркурий более чем в полтора раза ближе к Солнцу чем в афелии. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 7°. На один оборот по орбите Меркурий затрачивает 87,97 суток. Средняя скорость движения планеты по орбите 48 км/с.

В течение долгого времени считалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной и той же стороной, и один оборот вокруг оси занимает у него те же 87,97 суток. Наблюдения деталей на поверхности Меркурия, выполненные на пределе разрешающей способности, казалось, не противоречили этому. Данное заблуждение было связано с тем, что наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия повторяются через тройной синодический период , то есть 348 земных суток , что примерно равно шестикратному периоду вращения Меркурия (352 суток), поэтому в различное время наблюдался приблизительно один и тот же участок поверхности планеты. С другой стороны, некоторые астрономы полагали, что меркурианские сутки примерно равны земным. Истина раскрылась только в середине 1960-х годов , когда была проведена радиолокация Меркурия.

Оказалось, что меркурианские звёздные сутки равны 58,65 земных суток, то есть 2/3 меркурианского года. Такая соизмеримость периодов вращения и обращения Меркурия является уникальным для Солнечной системы явлением. Оно предположительно объясняется тем, что приливное воздействие Солнца отбирало момент количества движения и тормозило вращение, которое было первоначально более быстрым, до тех пор, пока оба периода не оказались связаны целочисленным отношением. В результате за один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота. То есть, если в момент прохождения Меркурием перигелия определённая точка его поверхности обращена точно к Солнцу, то при следующем прохождении перигелия к Солнцу будет обращена в точности противоположная точка поверхности, а ещё через один меркурианский год Солнце снова вернётся в зенит над первой точкой. В результате солнечные сутки на Меркурии длятся два меркурианских года или трое меркурианских звёздных суток.

В результате такого движения планеты на ней можно выделить «горячие долготы» - два противоположных меридиана , которые попеременно обращены к Солнцу во время прохождения Меркурием перигелия, и на которых из-за этого бывает особенно горячо даже по меркурианским меркам.

Комбинация движений планеты порождает ещё одно уникальное явление. Скорость вращения планеты вокруг оси - величина практически постоянная, в то время как скорость орбитального движения постоянно изменяется. На участке орбиты вблизи перигелия в течение примерно 8 суток скорость орбитального движения превышает скорость вращательного движения. В результате Солнце на небе Меркурия останавливается, и начинает двигаться в обратном направлении - с запада на восток. Этот эффект иногда называют эффектом Иисуса Навина , по имени главного героя Книги Иисуса Навина из Библии , остановившего движение Солнца (Нав., X, 12-13). Для наблюдателя на долготах, отстоящих на 90° от «горячих долгот», Солнце при этом восходит (или заходит) дважды.

Интересно также, что, хотя ближайшими по расположению орбит к Земле являются Марс и Венера, именно Меркурий является бо́льшую часть времени ближайшей к Земле планетой, чем любая другая (поскольку другие отдаляются в большей степени, не будучи столь «привязанными» к Солнцу).

Физические характеристики

Сравнительные размеры Меркурия, Венеры, Земли и Марса

Меркурий - самая маленькая планета земной группы. Его радиус составляет всего 2439,7 ± 1,0 км, что меньше радиуса спутника Юпитера Ганимеда и спутника Сатурна Титана . Масса планеты равна 3,3×10 23 кг. Средняя плотность Меркурия довольно велика - 5,43 г/см³, что лишь незначительно меньше плотности Земли . Учитывая, что Земля больше по размерам, значение плотности Меркурия указывает на повышенное содержание в его недрах металлов. Ускорение свободного падения на Меркурии равно 3,70 м/с². Вторая космическая скорость - 4,3 км/с.

Кратер Койпер (чуть ниже центра). Снимок КА MESSENGER

Одна из самых заметных деталей поверхности Меркурия - Равнина Жары (лат. Caloris Planitia ). Этот кратер получил своё название, потому что расположен вблизи одной из «горячих долгот». Его поперечник составляет около 1300 км. Вероятно, тело, при ударе которого образовался кратер, имело поперечник не менее 100 км. Удар был настолько сильным, что сейсмические волны, пройдя всю планету и сфокусировавшись в противоположной точке поверхности, привели к образованию здесь своеобразного пересечённого «хаотического» ландшафта.

Атмосфера и физические поля

При пролёте космического аппарата «Маринер-10 » мимо Меркурия было установлено наличие у планеты предельно разреженной атмосферы , давление которой в 5×10 11 раз меньше давления земной атмосферы. В таких условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Её составляют атомы, захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности - гелий , натрий , кислород , калий , аргон , водород . Среднее время жизни определённого атома в атмосфере около 200 суток.

Меркурий обладает магнитным полем, напряжённость которого в 300 раз меньше напряжённости магнитного поля Земли. Магнитное поле Меркурия имеет дипольную структуру и в высшей степени симметрично , а его ось всего на 2 градуса отклоняется от оси вращения планеты, что налагает существенное ограничение на круг теорий, объясняющих его происхождение.

Исследования

Снимок участка поверхности Меркурия, полученный аппаратом MESSENGER

Меркурий - наименее изученная планета земной группы. Только два аппарата были направлены для его исследования. Первым был «Маринер-10 », который в -1975 годах трижды пролетел мимо Меркурия; максимальное сближение составляло 320 км. В результате было получено несколько тысяч снимков, охватывающих примерно 45 % поверхности планеты. Дальнейшие исследования с Земли показали возможность существования водяного льда в полярных кратерах.

Меркурий в искусстве

  • В научно-фантастическом рассказе Бориса Ляпунова «Ближайшие к Солнцу» (1956 г.) советские космонавты впервые высаживаются на Меркурий и Венеру для их изучения.
  • В повести Айзека Азимова «Большое солнце Меркурия» (серия о Лакки Старре) действие происходит на Меркурии.
  • В рассказах Айзека Азимова «Хоровод » (Runaround) и «Ночь, которая умирает» (The Dying Night), написанных соответственно в 1941 и 1956 годах, описывается Меркурий, повёрнутый к Солнцу одной стороной. При этом во втором рассказе на этом факте строится разгадка детективного сюжета.
  • В научно-фантастическом романе Франсиса Карсака «Бегство Земли », наряду с основным сюжетом, описывается научная станция по изучению Солнца, расположенная на Северном полюсе Меркурия. Учёные живут на базе, расположенной в вечной тени глубоких кратеров, а наблюдения ведутся с постоянно освещённых светилом гигантских башен.
  • В научно-фантастической повести Алана Нурса «Через Солнечную сторону» главные герои пересекают сторону Меркурия обращённую к Солнцу. Повесть написана в соответствии с научными взглядами своего времени, когда предполагалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной стороной.
  • В аниме-мультсериале «Сейлор Мун » планету олицетворяет девушка-воительница Сейлор Меркурий, она же Ами Мицуно. Ее атака заключается в силе воды и льда.
  • В научно-фантастической повести Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии», основным полем действия является Меркурий, а энергетическая форма жизни на нем - шары, превосходит человечество на миллионы лет развития, давно пройдя стадию цивилизации.

Примечания

См. также

Литература

  • Бронштэн В. Меркурий - ближайший к Солнцу // Аксёнова М. Д. Энциклопедия для детей. Т. 8. Астрономия - М.: Аванта+, 1997. - С. 512-515. - ISBN 5-89501-008-3
  • Ксанфомалити Л. В. Неизвестный Меркурий // В мире науки . - 2008. - № 2.

Ссылки

  • Сайт о миссии MESSENGER (англ.)
    • Фотографии Меркурия, сделанные Мессенджером (англ.)
  • Раздел о миссии BepiColombo (англ.) на сайте JAXA
  • А. Левин. Железная планета Популярная механика № 7, 2008
  • «Самый близкий» Лента.ру , 5 октября 2009, фотографии Меркурия, сделанные «Мессенджером»
  • «Опубликованы новые снимки Меркурия» Лента.ру, 4 ноября 2009, о сближении в ночь с 29 на 30 сентября 2009 года Мессенджера и Меркурия
  • «Mercury: Facts & Figures» NASA. Сводные физические характеристики планеты.
Сжатие
Экваториальный радиус 2439,7 км
Средний радиус 2439,7 ± 1,0 км
Длина окружности 15329,1 км
Площадь поверхности 7,48×10 7 км²
0,147 Земных
Объём 6,08272×10 10 км³
0,056 Земных
Масса 3,3022×10 23 кг
0,055 Земных
Средняя плотность 5,427 г/см³
0,984 Земных
Ускорение свободного падения на экваторе 3,7 м/с²
0,38
Вторая космическая скорость 4,25 км/с
Скорость вращения (на экваторе) 10,892 км/ч
Период вращения 58,646 дней (1407,5 часов)
Наклон оси вращения 0,01°
Прямое восхождение на северном полюсе 18 ч 44 мин 2 с
281.01°
Склонение на северном полюсе 61,45°
Альбедо 0,119 (Бонд)
0,106 (геом. альбедо)
Атмосфера
Состав атмосферы 31,7 % калий
24,9 % натрий
9,5 %, А. кислород
7,0 % аргон
5,9 % гелий
5,6 %, М. кислород
5,2 % азот
3,6 % углекислый газ
3,4 % вода
3,2 % водород
Солнечная система
См. также:

Наука

Представьте себе, что каждый день вы становитесь старше на 3 года. Если бы вы жили на одной экзопланете , вы бы почувствовали это на себе. Ученые обнаружили планету, размером с Землю, которая вращается вокруг своей звезды всего за 8,5 часов .

Экзопланета, названная Kepler 78b, находится на расстоянии 700 световых лет от Земли, и у нее один из самых коротких периодов обращения по орбите .

Так как она находится очень близко к своей звезде, температура ее поверхности достигает 3000 градусов по Кельвину или 2726 градусов по Цельсию.

При такой среде, поверхность планеты, скорее всего, полностью расплавлена, и представляет собой огромный бурный океан очень горячей лавы .

Экзопланеты 2013

Обнаружить планету было нелегко. Прежде чем найти сверхгорячую экзопланету, ученые исследовали более 150 000 звезд, за которыми наблюдал телескоп Кеплер. Сейчас исследователи просматривают данные телескопа в надежде найти планету размером с Землю, которая была потенциально обитаемой .

Ученые уловили свет, отраженный или исходящий от планеты. Они определили, что Kepler 78b находится в 40 раз ближе к своей звезде , чем Меркурий к нашему Солнцу.

Кроме того, родительская звезда относительно молодая, так как она вращается в два раза быстрее Солнца. Это говорит о том, что прошло не так много времени, чтобы она успела замедлить свой ход.

Кроме того ученые обнаружили планету KOI 1843.03 с еще более коротким периодом обращения, где год длится всего 4,25 часов .

Она находится так близко к своей звезде, что почти полностью состоит из железа, так как что-то другое просто напросто было бы разрушено невероятными приливными силами.

Планеты Солнечной системы: сколько там длится год?

Земля находится в постоянном движении: она вращается вокруг своей оси (день) и совершает оборот вокруг Солнца (год).

Год на Земле - это время, которое требуется нашей планете, чтобы сделать оборот вокруг Солнца, составляет чуть больше 365 дней.

Однако другие планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца с разной скоростью.

Сколько длится год на планетах Солнечной системы?

Меркурий - 88 дней

Венера - 224,7 дней

Земля – 365, 26 дней

Марс – 1,88 земных лет

Юпитер – 11,86 земных лет

Сатурн – 29,46 земных лет

Уран – 84 земных года

Нептун – 164,79 земных лет

Плутон (карликовая планета) – 248, 59 земных лет

Здесь на Земле, мы склонны воспринимать время как должное, никогда не задумываясь, что шаг, с которым мы измеряем его, довольно относителен.

Например, то, как мы измеряем наши дни и годы, является фактическим результатом расстояния нашей планеты до Солнца, время, требующееся для совершения оборота вокруг него, и обращения вокруг собственной оси. То же самое верно для других планет в нашей Солнечной системе. В то время как мы – земляне рассчитываем день за 24 часа от рассвета до заката, длина одного дня на другой планете существенно отличается. В некоторых случаях, он очень короткий, в то время как в других, он может длиться более года.

День на Меркурии:

Меркурий является самой близкой планетой к нашему Солнцу, начиная от 46 001 200 км в перигелии (ближайшее расстояние к Солнцу) до 69 816 900 км в афелии (дальше всего). Оборот Меркурия вокруг своей оси занимает 58,646 земных суток, это означает, что день на Меркурии проходит примерно за 58 земных дня от рассвета до заката.

Однако, всего 87,969 земных дня требуется Меркурию, чтобы облететь Солнце один раз (иначе говоря, орбитальный период). Это означает, что год на Меркурии эквивалентен приблизительно 88 земным суткам, что в свою очередь означает, что один год на Меркурии длится 1,5 меркурианских дня. Более того, северные полярные области Меркурия постоянно находятся в тени.

Это происходит из-за его наклона оси – 0,034° (для сравнения у Земли 23,4°), это означает, что на Меркурии нет экстремальных сезонных изменений, когда дни и ночи могут длиться месяцами, в зависимости от сезона. На полюсах Меркурия всегда темно.

День на Венере:

Также известная как «близнец Земли», Венера – вторая самая близкая планета к нашему Солнцу – в пределах от 107 477 000 км в перигелии до 108 939 000 км в афелии. К сожалению, Венера и самая медленная планета, этот факт очевиден, если взглянуть на ее полюса. Принимая во внимание, что планеты в Солнечной системе испытала уплощение на полюсах из-за скорости вращения, Венера не пережила его.

Венера вращается со скоростью всего 6,5 км/ч (по сравнению с рациональной скоростью Земли в 1670 км/ч), которая приводит к сидерическому периоду вращения 243,025 дня. Технически это минус 243,025 дня, так как вращение Венеры ретроградное (т.е вращение в противоположную сторону ее орбитального пути вокруг Солнца).

Тем ни менее Венера все таки обращается вокруг своей оси за 243 земных дня, т.е между ее восходом и закатом проходит очень много дней. Это может казаться странным, пока Вы не знаете, что один Венерианский год длится 224,071 земных суток. Да, Венере необходимо 224 дня чтобы завершить орбитальный период, но более 243 дня, чтобы пройти от рассвета до заката.

Таким образом, один день Венеры немного больше чем Венерианский год! Хорошо, что Венера имеет другие сходства с Землёй, но это явно не суточный цикл!

День на Земле:

Когда мы думаем о дне на Земле, мы склоны думать, что это просто 24 часа. По правде говоря, сидерический период вращения Земли 23 часа 56 минут и 4,1 секунды. Так один день на Земле эквивалентен 0,997 земным суткам. Странно, но опять же, люди предпочитают простоту, когда дело доходит до управления временем, поэтому мы округляем.

В то же время, существуют различия в длине одного дня на планете в зависимости от сезона. Ввиду наклона земной оси, количество получаемого солнечного света в некоторых полушариях будет меняться. Наиболее яркие случаи происходят на полюсах, где день и ночь могут длиться на протяжении нескольких дней и даже месяцев, в зависимости от сезона.

На Северном и Южном полюсах в зимний период, одна ночь может длиться до шести месяцев, известна как «полярная ночь». Летом на полюсах начнется так называемый «полярный день», где солнце не заходит 24 часа. Это на самом деле не так просто, как хотелось бы представить.

День на Марсе:

Во многих отношениях Марс тоже можно назвать «близнецом Земли». Добавим к полярной ледяной шапке сезонные колебания и воду (хотя и в замороженном виде), и день на Марсе довольно близок к земному. Один оборот вокруг своей оси Марс делает за 24 часа
37 минут и 22 секунды. Это означает, что один день на Марсе эквивалентен 1,025957 земным дням.

Сезонные циклы на Марсе, похожи на наши земные, больше чем на любой другой планете, из-за его наклона оси 25,19°. В результате марсианские дни испытывают подобные изменения с Солнцем, которое рано всходит и поздно садится летом, а зимой наоборот.

Однако сезонные изменения длятся на Марсе вдвое дольше, потому что Красная планета находится на большем расстоянии от Солнца. Это приводит к тому, что Марсианский год длится вдвое дольше земного – 686,971 земных дня или 668,5991 марсианских дня или Сола.

День на Юпитере:

Учитывая тот факт, что это самая большая планета в Солнечной системе, можно было бы ожидать, что день на Юпитере будет длиться долго. Но, как оказывается, официально день на Юпитере длится всего 9 часов 55 минут и 30 секунд, что составляет меньше трети продолжительности земного дня. Это связано с тем, что газовый гигант имеет очень большую скорость вращения примерно 45300 км/ч. Такая высокая скорость вращения также одна из причин, по которой на планете такие сильные штормы.

Обратите внимание на использование слова официально. Так как Юпитер не твердое тело, его верхняя атмосфера движется со скоростью отличной от скорости на его экваторе. В основном, вращение полярной атмосферы Юпитера на 5 минут быстрее, чем у экваториальной атмосферы. Из-за этого астрономы используют три системы отсчета.

Система I применяется в широтах с 10°N до 10°S, где его период вращения составляет 9 часов 50 минут и 30 секунд. Система II применяется на всех широтах к северу и к югу от них, там период вращения равен 9 часам 55 минутам и 40,6 секундам. Система III соответствует вращению магнитосферы планеты, и этот период используется IAU и IAG, чтобы определить официальное вращение Юпитера (т.е 9 часов 44 минуты и 30 секунд)

Так что, если Вы теоретически могли бы стоять на облаках газового гиганта, вы бы наблюдали восход Солнца меньше чем раз в 10 часов в любой широте Юпитера. А за один год на Юпитере Солнце восходит примерно 10 476 раз.

День на Сатурне:

Ситуация Сатурна очень подобна Юпитеру. Несмотря на его крупный размер, у планеты есть предположительная скорость вращения 35 500 км/ч. Одно сидерическое вращение Сатурна занимает приблизительно 10 часов 33 минуты, делая один день на Сатурне меньше, чем половина земного дня.

Орбитальный период вращения Сатурна эквивалентен 10 759,22 земным суткам (или 29,45 земным годам), год длится примерно 24 491 сатурианских дней. Однако, как и у Юпитера, атмосфера Сатурна вращается с разной скоростью в зависимости от широты, что требует использование астрономами трех различных систем отсчета.

Система I охватывает экваториальные зоны Южного экваториального полюса и Северного экваториального пояса, и имеет период 10 часов 14 минут. Система II охватывает все остальные широты Сатурна, за исключением северного и южного полюсов, период вращения 10 часов 38 минут и 25,4 секунды. Система III использует радиоизлучение, чтобы измерить внутреннюю скорость вращения Сатурна, которая привела к периоду вращения 10 часов 39 минут 22,4 секунды.

Используя эти различные системы, ученые получили различные данные из Сатурна за эти годы. Например, данные, полученные в течение 1980-х миссиями Voyager 1 и 2, указали, что день на Сатурне составляет 10 часов 45 минут и 45 секунд (± 36 секунд).

В 2007 это было пересмотрено исследователями на кафедре Земли, планетарных и космических наук UCLA, что привело к текущей оценке 10 часов и 33 минуты. Во многом, как и с Юпитером, проблема точных измерений связана с тем, что разные части вращаются с разной скоростью.

День на Уране:

Когда мы подошли к Урану, вопрос о том, сколько длится день, стал сложнее. С одной стороны, планета имеет звёздный период вращения 17 часов 14 минут и 24 секунды, что является эквивалентным 0,71833 земным суткам. Таким образом, можно сказать, что день на Уране длится почти столько же, сколько день на Земле. Это было бы верно, если бы не чрезвычайный наклон оси этого газо-ледяного гиганта.

С наклоном оси 97,77° Уран, по сути, вращается вокруг Солнца на боку. Это означает, что его север или юг обращены прямо к Солнцу в разное время орбитального периода. Когда на одном полюсе лето, там будет непрерывно светить солнце в течение 42 лет. Когда тот же полюс отвернут от Солнца (то есть на Уране зима), там 42 года будет темнота.

Следовательно, можно сказать, что один день на Уране от восхода до заката длится целых 84 года! Другими словами, один день на Уране длится столько же, сколько и один год.

Кроме того, как и с другими гигантами газа/льда, Уран вращается быстрее в определенных широтах. Следовательно, в то время как вращение планеты на экваторе, приблизительно в 60° южной широты, составляет 17 часов и 14,5 минут, видимые особенности атмосферы движутся гораздо быстрее, делая полный оборот всего за 14 часов.

День на Нептуне:

Наконец, у нас есть Нептун. Здесь также измерение одного дня несколько сложнее. Например, сидерический период вращения Нептуна составляет примерно 16 часов 6 минут и 36 секунд (эквивалентно 0,6713 земным дням). Но из-за его газа/ледяного происхождения, полюса планеты сменяют друг друга быстрее, чем экватор.

Принимая во внимание, что скорость вращения магнитного поля планеты 16,1 часов, экваториальная зона вращается примерно 18 часов. Между тем полярные области вращаются в течение 12 часов. Это дифференциальное вращение ярче, чем у любой другой планеты в Солнечной системе, что приводит к сильному широтному сдвигу ветра.

Кроме того, наклон оси планеты 28.32° приводит к сезонным колебаниям, похожим на Земные и Марсианские. Длинный орбитальный период Нептуна означает, что сезон длится в течение 40 земных лет. Но т.к его осевой наклон сопоставим с Земным, изменение продолжительности его дня в течение его длительного года не так экстремально.

Как Вы видите из этого краткого изложения о различных планетах в нашей Солнечной системе, длительность дня полностью зависит от нашей системы отсчета. В дополнение к тому, варьирующийся, в зависимости от рассматриваемой планеты, сезонный цикл и откуда на планете производятся измерения.

Привычные нам земные сутки составляют 24 часа. Именно столько времени необходимо нашей планете, чтобы сделать оборот вокруг своей оси. Год у нас длится 365 дней, это период, за который Земля делает обращение возле Солнца. Эти цифры зависят от размеров светила, а также от расположения по отношению к другим небесных телам.

Продолжительность дня на Меркурии

Первая планета обладает небольшими размерами (диаметр 5 000 км) и эллиптической орбитой. Это позволяет ей приближаться к звезде на расстояние 46 млн. км и удалятся на 72 млн. км. Полное вращение здесь осуществляется за 58,65 земных суток, именно столько длится день на , то есть время от рассвета до заката. А вот сутки (время от одного рассвета до другого) здесь длятся 176 земных. Первая планета “несется” вокруг Солнца довольно быстро, но ввиду медленного обращения, от одного рассвета до другого здесь может уйти несколько местных лет.

За сколько суток Меркурий вращается вокруг Солнца

Наличие нестандартной, эллиптической орбиты делает его парадоксальной планетой. Для того чтобы осуществить один оборот возле Солнца, необходимо 88 земных дня. То есть, здесь год на Меркурии меньше суток. А вот северные полярные области не попадают под солнечные лучи. На полюсах всегда низкая температура и сохраняются залежи водяного льда. Это связано с минимальным наклоном оси небесного тела.


Времена года

Ось первой планеты почти перпендикулярна ее орбите. Из-за этого, здесь всего два сезона – лето и зима. В момент обращения к звезде наблюдается день с температурой до +430°, а при удаленности от звезды -170°. На некоторых областях меркурианского шара всегда зима. Исследование с помощью космического корабля НАСА Messenger доказало наличие залежей льда в кратерах.

Фазы первой планеты

По мере вращения возле звезды, изменяются и фазы светила. Ввиду того, что Меркурий находиться между Солнцем и Землей, его фазы схожи с лунными. В момент максимальной приближенности к нам, на небе можно увидеть тонкий серп, а вот при наибольшей удаленности виднеется половина меркурианского шара.


Меркурий, ввиду своего расположения, таит в себе много необъяснимых и загадочных фактов:

  1. Обладает огромной степенью инерции. Массивное ядро светила состоит из железно-никелевых сплавов, из-за чего обращение вокруг оси происходит довольно медленно. Это также объясняет, что день здесь длится 1 407 часов 30 минут и 14 секунд.
  2. Один день здесь длиться два года. Парадокс объясняется быстрым вращением возле звезды, но медленным обращением вокруг вытянутой орбиты.
  3. На полюсах всегда темно. Из-за маленького угла наклона оси, существуют участки, на которых всегда темно и холодно. В таких областях наблюдается зима с температурой в -190°.

Вопросов больше чем ответов

Исследования первой планеты показали, что здесь есть лед. Но, вместе с этим, появились вопросы о наличии воды и органических молекул. Подробные ответы и объяснения всех парадокс первой планеты можно узнать только после проведения дальнейших исследований.

Меркурий - это планета, которая находится ближе всего к Солнцу. На Меркурии практически нет атмосферы, небо там темное, как ночь и всегда ярко светит Солнце. С поверхности планеты Солнце выглядело бы в 3 раза больше по размеру, чем земное. Поэтому перепады температур на Меркурии сильно выражены: от -180 o C по ночам до нестерпимо жарких +430 o C днем (при такой температуре плавится свинец и олово).

У этой планеты очень странный счет времени. На Меркурии вам придется перевести часы таким образом, чтобы день длился примерно 6 земных месяцев, а год - всего 3 (88 земных суток). Хотя планета Меркурий известна с давних времен, тысячи лет человек не имел представления о том, как она выглядит (пока в 1974 году аппарат NASA не передал первые снимки).

Более того, древние астрономы вообще не сразу поняли, что утром и вечером видят одну и ту же звезду. Древние римляне считали Меркурия покровителем торговли, путешественников и воров, а также вестником богов. Неудивительно, что небольшая планета, быстро перемещающаяся по небу вслед за Солнцем, получила его имя.

Меркурий является самой маленькой планетой после Плутона (которого лишили статуса планеты в 2006 году). Диаметр не больше 4880 км и совсем немного превышает по размерам Луну. Такая скромная величина и постоянная близость к Солнцу создают трудности для изучения и наблюдения за данной планетой с Земли.

Меркурий выделяется также своей орбитой. Она у него не круговая, а более вытянутая эллиптическая, если сравнивать с прочими планетами Солнечной системы. Минимальное расстояние до Солнца равно примерно 46 миллионам километров, максимальное - приблизительно на 50% больше (70 миллионов).

Меркурий получает в 9 раз больше солнечного света, чем поверхность Земли. Отсутствие атмосферы, которая могла бы защищать от сжигающих солнечных лучей, приводит к тому, что температура на поверхности поднимается до 430 o C. Это одно из самых жарких мест в Солнеченой системе.

Поверхность планеты Меркурий - олицетворение древности, неподвласной времени. Атмосфера здесь очень разряжена, а воды вообще никогда не было, поэтому эрозионные процессы практически отсутствовали, если не считать последствий падения редких метеоритов или столкновений с кометами.

Галерея

А знаете ли Вы...

Хотя ближайшими по расположению орбит к Земле являются Марс и Венера, Меркурий чаще других является ближайшей к Земле планетой,поскольку другие отдаляются в большей степени, не будучи столь «привязанными» к Солнцу.

На Меркурии не существует таких времён года, как на Земле. Это происходит из-за того, что ось вращения планеты находится под почти прямым углом к плоскости орбиты. Как следствие, рядом с полюсами есть области, до которых солнечные лучи не доходят никогда. Это позволяет предположить, что в этой студёной и тёмной зоне есть ледники.

Меркурий движется быстрее любой другой планеты. Комбинация его движений приводит к тому, что восход Солнца на Меркурии продолжается недолго, после чего Солнце заходит и восходит вновь. На закате эта последовательность повторяется в обратном порядке.

Для своих размеров Меркурий очень тяжел - по-видимому, у него огромное железное ядро. Астрономы полагают, что когда-то планета была крупнее и имела более толстые внешние слои, но миллиарды лет назад столкнулась с протопланетой, и часть мантии и коры разлетелась в космическое пространство.

Сколько длится год на Меркурии? Как долго длится день на Меркурии?

У Меркурия самая короткая орбита из восьми планет, он обращается вокруг Солнца со средним расстоянием около 36 миллионов миль (58 миллионов км). Для сравнения: Земля вращается вокруг Солнца на расстоянии около 93 миллионов миль (149,6 миллиона км) и имеет орбиту 365 дней и шести часов. Меркурий также намного быстрее Земли, он летит со скоростью около 105 000 миль в час (170 000 км / ч) по сравнению с Землей 66 622 миль в час (107 218 км / ч).



В тренде

Сколько длится год на Меркурии?

С гораздо более короткой орбитой Солнца, Меркурий имеет значительно более короткий год по сравнению с Землей.

Один год на Меркурии длится всего 88 земных дней - меньше трех земных месяцев.

Американское космическое агентство NASA заявило: «Все другие планеты в нашей солнечной системе также вращаются вокруг Солнца.

- Итак, как долго длится год на этих планетах? Ну, это зависит от того, где они вращаются!


Меркурий: фото НАСА планеты Меркурий

Как долго длится год на Меркурии? Ответ может вас удивить! (Изображение: НАСА)

Меркурий проходит мимо Солнца - фото НАСА

Меркурий имеет самую внутреннюю орбиту из планет (Изображение: НАСА)

«Планеты, которые вращаются по орбите ближе к Солнцу, чем Земля, имеют годы короче, чем Земля.

«Планеты, которые вращаются по орбите дальше от Солнца, чем Земля, имеют больше лет, чем Земля».


Планеты, расположенные ближе к Солнцу, имеют более короткие годы по двум важным причинам.

Во-первых, у них гораздо более короткие орбитальные пути для обхода Солнца.

Во-вторых, притяжение Солнца намного сильнее, и планеты движутся по своим орбитам намного быстрее.

НАСА заявило: «НАСА необходимо знать, как другие планеты вращаются вокруг Солнца, потому что это помогает нам путешествовать к этим планетам!



Планеты, вращающиеся по орбите ближе к Солнцу, чем Земля, имеют более короткие годы

НАСА

Например, если мы хотим, чтобы космический корабль благополучно переместился на другую планету, мы должны убедиться, что знаем, где эта планета находится на своей орбите.

«И мы также должны быть уверены, что не столкнемся с какими-либо другими вращающимися объектами - такими как планеты или астероиды по пути».

Ученые, отправляющие марсоходы на такие планеты, как Марс или Венера, также должны знать, как планеты движутся, чтобы планировать свои запуски и приземления.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ...
[В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ]
[ВИДЕО]
[В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ]

Меркурий: интересные факты и цифры

Меркурий: Интересные факты и цифры о маленькой планете (Изображение: EXPRESS)

Меркурий: изображение планеты Меркурий НАСА

Меркурий: один день на Меркурии длится 58 земных дней (Изображение: НАСА).

Как долго длится день на Меркурии?

Если планете требуется всего 88 дней, чтобы облететь Солнце, то есть ли у нее дни намного короче, чем у Земли?

Удивительно, но один день на Меркурии намного дольше, чем можно было ожидать.

Один день на Меркурии длится примерно 58 земных дней 15 часов 30 минут.

Другими словами, один день на Меркурии длится 1408 часов - почти в 59 раз дольше, чем на Земле.

По данным Европейской южной обсерватории (ESO), длинные дни являются результатом огромной гравитации Солнца.

Обсерватория заявила: «Подобное явление заключается в том, что Луна Земли всегда имеет одно и то же« лицо »; Луна всегда поворачивается к Земле одной и той же стороной.

«Это самым необычным образом влияет на продолжительность меркурианского« дня »; измеряется с полудня до полудня ».

Если бы вы оказались на поверхности Меркурия, казалось бы, что Солнце движется очень чуждым образом.

Солнце, казалось бы, движется в обратном направлении по небу, прежде чем остановиться, вернуться в исходное положение и выполнить цикл.

Марс снаружи, Меркурий внутри: обнаружена железная экзопланета

Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, сообщили об открытии экзопланеты GJ 367 b, обладающей сверхкоротким периодом обращения вокруг своей звезды — красного карлика. Год на этой планете длится всего восемь часов. По своим размерам она сопоставима с Марсом и вдвое меньше Земли по массе, что делает ее одной из самых небольших планет, обнаруженных на сегодняшний день. Информация об этом открытии содержится в пресс-релизе Массачусетского технологического института. Результаты опубликованы в журнале Science.

TESS — Transiting Exoplanet Survey Satellite — это космический телескоп, специально предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом — при прохождении по диску родительской звезды. Он разработан Массачусетским технологическим институтом в рамках Малой исследовательской программы NASA и запущен 18 апреля 2018 года на ракете-носителе Falcon 9. TESS изучал участок южного неба, включающий в себя звезду GJ 376, в течение месяца в 2019 году, отслеживая изменения яркости близких к Земле звезд. Затем данные TESS просеивались на предмет периодических провалов в излучении этих звезд, которые указывали бы на то, что пересекающая звездный диск планета ненадолго блокирует ее свет. Для подтверждения того, что обнаруженный объект GJ 367 b действительно является ультракороткопериодической планетой, были проведены дополнительные наблюдения с помощью наземного спектрографа, позволяющего измерить ее радиальную скорость, — инструмента HARPS, High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, установленного на телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Работа проводилось учеными из Института планетных исследований Германского центра авиации и космонавтики в сотрудничестве с международной группой исследователей, включая соавторов из Массачусетского технологического института.

Планета GJ 367 b находится на расстоянии 31 светового года от Солнца, что позволяет астрономам достаточно детально исследовать ее свойства. Ее диаметр составляет 72% от земного, а масса — 55% массы Земли. Предположительно она состоит из скальных пород и имеет твердое ядро из железа и никеля, подобное Меркурию. Железное ядро должно занимать 86% всех внутренностей планеты.

«Мы нашли планету размером с Марс, которая обладает составом Меркурия, — заявил ведущий научный сотрудник Массачусетского технологического института Роланд Вандерспек. — Это одна из самых маленьких планет, обнаруженных на сегодняшний день, и она вращается вокруг карлика M-класса на очень близкой орбите».

По оценкам астрономов, из-за крайней близости к звезде GJ 376 b получает в 500 раз больше радиации, чем Земля от Солнца. В результате этого дневная сторона планеты нагревается до 1500°C. При таких экстремальных температурах любая атмосфера должна была бы испариться, и существование жизни — по крайней мере, в привычном нам виде — на этой планете, конечно, невозможно. Однако не исключено, что в той же системе имеются другие, потенциально обитаемые планеты. Наличие сразу несколько планет у красных карликов — весьма распространенное явление. Красные карлики гораздо меньше и холоднее Солнца, к ним относятся звезды спектральных классов М или К на диаграмме Герцшпрунга — Рассела. В данном случае это М-карлик, и открытие у него одной планеты указывает на возможное наличия еще нескольких экзопланет в данной системе.

«Для звезд этого класса планеты в обитаемой зоне должны обращаться вокруг звезды где-то за месяц, — объясняет Джордж Рикер из Института астрофизики и космических исследований Кавли при Массачусетском технологическом институте, также участвовавший в этих исследованиях. — Поскольку эта звезда находится столь близко к нам и столь яркая, то у нас есть хорошие шансы обнаружить и другие планеты в этой системе. Все это похоже на знак, говорящий: «Ищите здесь дополнительные планеты!»

Продолжая изучать GJ 367 b и ее звезду, ученые надеются обнаружить признаки присутствия других планет в системе. Свойства этих планет, такие как размеры и удаленность от звезды, могут дать ключи к разгадке того, как возникают GJ 367 b и другие ультракороткопериодические планеты.

«Понимание того, как эти планеты сближаются со своими родительскими звездами — это своего рода детектив, — говорит член группы TESS Наталья Герреро. — Почему на этой планете отсутствует внешняя атмосфера? Как она сближалась со своей звездой? Был ли этот процесс постепенным или катастрофичным? Надеюсь, эта система позволит нам все это понять».

Ультракороткопериодическими планетами — ultra-short-period planet, USP, — считаются те, что вращаются вокруг своих звезд на крайне малом расстоянии, завершая один оборот по орбите — соответствующий одному году — менее чем за 24 часа. Скорее всего, они все являются запертыми — одна из их сторон постоянно обращена к своему светилу. Как эти планеты оказались в таких экстремальных конфигурациях, остается одной из важнейших научных загадок.

Сколько длится день на Юпитере — Кови

Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, и, несмотря на свои размеры, это самая быстро вращающаяся планета. Скорость вращения планеты определяет продолжительность дня. Солнечные сутки — это время, необходимое планете для полного оборота, включая дневные и ночные часы.

Находящийся на пятом месте от Солнца Юпитер состоит в основном из газов водорода и гелия. НАСА утверждает, что если у Юпитера есть центральное твердое ядро, то оно должно быть размером с Землю. На экваторе Юпитера могут поместиться 11 планет. Считается, что Юпитер оберегает Землю. Его массивные размеры и гравитационное притяжение притягивают неконтролируемые астероиды и метеориты, блокируя многие из них на возможных путях столкновения с Землей с самого начала формирования Солнечной системы.

День на Юпитере длится около 10 часов. Если бы кто-то мог сидеть на Юпитере (а это невозможно, так как он не имеет твердой поверхности), он бы видел восход Солнца каждые пять часов. А во время пятичасовых ночей он наверняка заметил бы одну или несколько из 75 лун Юпитера. Дни на Юпитере короткие, потому что он состоит в основном из газа. Это позволяет ему быстро вращаться. День на Юпитере называется юпитерианским днем. Дни на Юпитере могут быть короткими, но год на Юпитере очень длинный. Известный как год Юпитера, он длится до 12 земных лет.

Почему все вращается?

Продолжительность дней на планетах очень разная. День на Меркурии может показаться насыщенным понедельником здесь, на Земле, ведь в нем более 1400 часов. На далекой карликовой планете Плутон день длится около 153,3 часа. Даже на Луне все по-другому. Там с наступлением ночи Солнце восходит за две недели. Но это потому, что дни и ночи на Луне создаются за счет времени, которое она тратит на вращение вокруг Земли, а не вокруг своей оси. Так зачем же все это вращение?

Планеты вращаются потому, что материя, из которой они были созданы, находилась в движении. Когда космическая пыль и газы собрались вместе, чтобы сформировать планеты, они сохранили свое движение. Это известно как «сохранение углового момента». Как бы дико это ни звучало, планеты вращаются и сегодня, потому что они сохраняют силу, которая движется уже более 4,6 миллиарда лет. Энергия сохраняется, потому что вся материя упала в астероид, планету или луну из-за гравитации в космосе. Поскольку материи нет, существует вакуум. Законы инерции физики гласят, что объект будет сохранять свою скорость до тех пор, пока его ничто не остановит (сопротивление).

Астрономам потребовалось много времени, чтобы определить скорость вращения Юпитера. Это произошло потому, что такая газовая планета, как Юпитер, не имеет твердой поверхности и в телескоп выглядит как облака, бури и газы. Не имея никакого опознавательного ориентира, астрономы не могли измерить скорость вращения. Наконец, используя более совершенные измерения, такие как магнетизм и еще более совершенное отслеживание бурь, они определили, что сутки на Юпитере длятся ровно 9,92496 часа. Но это плюс-минус. Ученые постоянно обновляют свои выводы.

Не только здоровье - внимание на ртуть в рыбе и стоматологи - Созосфера

Употребление рыбы считается частью здорового питания. Во многом это действительно так, к сожалению, не все знают, что они являются не только источником белка, но и могут содержать такой нейротоксин, как ртуть. Источником выбросов ртути в окружающую среду является, в частности, сжигание угля или обращение с отходами, включая снятие зубных пломб, содержащих ртуть. А с ртутью, без шуток.

С 1 января 2019 г. в Польше вступают в силу положения о выбросах ртути из стоматологических кабинетов. Это может показаться странным, но во многих странах мира, в том числе и в нашей стране, в стоматологии до сих пор используется ртуть, а удаленные зубы с пломбами из амальгамы часто попадают в окружающую среду. С нового года в каждом стоматологическом кабинете должны быть установлены ртутные сепараторы, чтобы избежать неконтролируемого выброса ртути. Действия стоматологического лобби и инерция министерств здравоохранения и окружающей среды помешали этому произойти в ближайшее время, несмотря на то, что такие действия требуются и по законодательству ЕС.После ратификации Европейским союзом (ЕС) Минаматской конвенции общественность должна возлагать надежды и ожидания на то, что воздействие отравления ртутью снизится, а выбросы будут контролироваться. Хотя правила удовлетворительны, реальность оставляет желать лучшего. Вот почему сегодня нам остается взаимное просвещение и информирование людей о том, что ртуть — это не шутки.

Никто не ожидал

в Минамате

Что произошло в заливе Минамата в Японии, что сделало его достойным названия для международной конвенции? В 1950-хВ 1980-х годах завод пластмасс сбрасывал туда сточные воды, содержащие ртуть, но ее концентрация казалась низкой и безвредной. Через некоторое время люди, жившие у залива, стали вести себя странно, в итоге многие из них погибли. Это были симптомы отравления ртутью, потому что рассматриваемый тяжелый металл повреждает нервную систему и мозг, часто вызывая смерть. Сегодня мы знаем, что из-за способности ртути биоаккумулироваться в живых организмах, таких как рыбы, практически любая концентрация этого нейротоксина может со временем представлять значительную угрозу для человека и животных.К сожалению, в Польше по-прежнему имеет место большое количество неконтролируемых выбросов ртути в воздух и воду. В последнее время стало известно о некоторых источниках выбросов ртути – выбросах от сжигания угля (особенно лигнита) на электростанциях. В 2016 году только из Белхатова в воздух было выброшено 3 тонны ртути! Газета Forbes сообщила, что это больше, чем выбрасывает вся испанская промышленность.

Другим источником, который многим полякам может показаться неочевидным, являются выбросы стоматологической ртути из стоматологических кабинетов, крематориев и кладбищ.С учетом данных, представленных в последнем отчете Европейского агентства по окружающей среде, именно стоматология и тела человека с амальгамными пломбами по-прежнему являются значительным источником выбросов ртути в окружающую среду. Подсчитано, что, поскольку 75% граждан ЕС, население которых составляет около 500 миллионов человек, носят в зубах пломбы из амальгамы, в организме человека содержится 1500 тонн ртути - только в Сообществе (стр. 41 Отчета). Из-за захоронений и кремаций огромное количество его рано или поздно попадет в окружающую среду.Если пломбы из амальгамы предварительно удаляются в стоматологическом кабинете, велика вероятность, что они будут выброшены прямо в канализацию.

После трагических опытов отравления ртутью в заливе Минамата она постепенно выводится из многих отраслей промышленности — например, больше не продаются ртутные термометры, хотя в Польше продолжает процветать нелегальная торговля ими через Интернет. Поляки подвергаются воздействию ртути в основном из-за угольной энергетики и стоматологии, несмотря на то, что альтернативные пломбы использовались в течение многих лет по конкурентоспособной цене.Выбросы ртути при сжигании угля — отдельная тема. Управление отходами является гораздо большим источником выбросов ртути в воздух и воду, чем энергетический сектор, и оно также включает обращение с ртутью в кабинетах польских стоматологов (стр. 55 Отчета).

Ртуть - европейские усилия по сокращению выбросов

После ратификации ЕС Минаматской конвенции были приняты меры по минимизации выбросов ртути в воздух и воду. Среди прочего, был издан регламент, который обязаны соблюдать все государства-члены.Это означает, что, например, Польше не нужно вносить поправки в свои правила, чтобы применять директивы ЕС.

В Польше желательна поправка к закону об использовании ртути в стоматологии. Это может повлиять на корзину услуг для пациентов стоматологии, потому что, как мы знаем, амальгама в настоящее время используется в основном в рамках услуг, покрываемых Национальным фондом здравоохранения (НФЗ). Однако само по себе отсутствие поправок в национальные правила не ограничивает использование ртути, которая включена в правила ЕС.Ограничения таковы: с 1 июля 2018 года запрещено применение амальгамы ртути у детей, беременных женщин и кормящих матерей, а с 1 января 2019 года, как уже было сказано, стоматологические кабинеты должны быть оснащены ртутными сепараторами. Эти ограничения являются лишь средством полного отказа от использования ртути в стоматологии. К сожалению, как всегда, правила — это одно, а реальность — другое.

Мы подвергаемся воздействию ртути

В Польше амальгама ртути в основном используется в рамках медицинской страховки – считается, что это самый дешевый способ пломбирования полости.По сути, это самый дешевый вариант для Национального фонда здравоохранения, но расходы на отравление ртутью окружающей среды несет каждый из нас. Интересно, что у нас нет точных данных о масштабах использования ртути в польской стоматологии, потому что Национальный фонд здравоохранения не проводит точных и структурированных оценок количества этого нейротоксина, ежегодно попадающего в стоматологию! - Очень удивлен отсутствием статистики использования амальгамы в здравоохранении. Поскольку услуга предоставляется по контракту, Национальный фонд здравоохранения должен получить информацию о том, в каком объеме она была оказана.Это формальное требование, особенно важное в связи с токсичностью амальгамы и ее негативным воздействием на здоровье человека и окружающую среду. В соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/852 Европейского парламента и Совета от 17 мая 2017 г. о ртути все стоматологические кабинеты должны быть оснащены сепараторами амальгамы с 1 января 2019 г. (статья 10), а ее потребление должно контролироваться (статья 10). (3)) - комментирует Павел Глушинский из Общества Земли.

Стоит добавить, что проблемой стоматологической ртути является не только ее неконтролируемый выброс в окружающую среду, но и здоровье самих врачей.- Стоматологическая амальгама является медицинскими отходами, имеет маркировку кода 18 01 10* как опасные отходы. Обращение с удаленными зубами, содержащими ртуть, или с самими пломбами до сих пор не выглядит так на практике, так что мы можем быть уверены, что это обеспечивает безопасность врачей, пациентов и населения. Хотя это опасные отходы, они все равно попадают в канализацию. Если полость заполнена амальгамой ртути, врач обязан хранить излишки в отдельной герметичной емкости.Затем он попадает в «желтый» мешок, предназначенный для опасных отходов. Вопрос: Что компания по сбору медицинских отходов делает с этим мешком? Они попадают в мусоросжигательную печь, и пары ртути попадают в воздух, которым мы дышим. В действующем законе об отходах все процедуры должным образом описаны, как и должно быть. К сожалению, это не означает, что это на самом деле , — подчеркивает стоматолог Ремигиуш Курзава.

Принимая во внимание вышеуказанные проблемы с опасными отходами – отравление населения ртутью, необходимость инспектирования офисов, дорогостоящую утилизацию и, наконец, всю путаницу, связанную с сепараторами, было бы лучше полностью прекратить использование амальгамы ртути в Польше.Тем более, что альтернативы были доступны в течение многих лет. Вопрос, почему это не так, к сожалению, обречен на разряд риторических вопросов.

Ты то, что ты ешь

Когда дело доходит до ртути, мы никогда не уверены, когда она может попасть в наш организм. Это может произойти, например, когда вы едите такие блюда, как рыба, водоросли или морепродукты. Металлическая ртуть сама по себе не токсична, но при попадании в водную среду начинает подвергаться химической обработке организмами, т.е.бактерии. В результате образуется метилртуть, токсичная для человека. К сожалению, в Польше мало говорят о том, что употребление рыбы не обязательно означает здоровое питание, особенно для беременных женщин, детей, пожилых людей или людей с почечной недостаточностью. В отчете Европейского агентства по окружающей среде отмечается, что самые высокие концентрации ртути обнаруживаются у жителей прибрежных стран, употребляющих в пищу большое количество рыбы. Агентство также выпускает рекомендации для отдельных стран, включая Польшу, для детей и беременных женщин, чтобы они не ели, например.пангасиус или тунец.

- Ртуть, которая в форме метилртути накапливается в пищевой цепи и попадает в организм человека, вызывает множество негативных последствий для здоровья. К ним относятся ускоренные нейродегенеративные процессы, нарушения фертильности и снижение IQ в последующих поколениях. Это вещество имеет способность пересекать гематоэнцефалическую границу, затем накапливается в утробе матери и передается плоду. Даже в низких концентрациях он вызывает депрессию, рассеянность, головные боли и ухудшение памяти.Метилртуть также классифицируется ВОЗ как потенциально канцерогенный фактор, то есть способствующий развитию рака. Внезапное воздействие высоких уровней ртути приводит к сильному отравлению, вызывая боль в животе, диарею, обезвоживание или шок, которые могут непосредственно привести к смерти. К сожалению, более 50 % территории Европейского Союза находится в районах со значительно повышенным содержанием ртути в окружающей среде. Наверное, у балтийской рыбы его тоже много, но осведомленность об этой проблеме в Польше все еще слишком низкая , - отмечает Вероника Михалак из организации HEAL, занимающейся вопросами здоровья и защиты окружающей среды.

Польша как посредственный студент

Незадолго до введения в действие в государствах-членах положений об обязательном оснащении стоматологических кабинетов амальгамоотделителями отдельные стоматологические кабинеты еще не были проинформированы о том, как именно подготовиться к изменениям. В СМИ раздаются голоса Высшего медицинского совета (ВМС), который предполагает, что ему удастся убедить Минздрав в необходимости отложить обязательное использование сепараторов.За две недели до того, как сепараторы амальгамы будут использоваться в стоматологических кабинетах в странах-членах, польские подразделения до сих пор не были четко проинформированы о том, как подготовиться к изменениям. Хотя этот термин известен давно, президент NRL в интервью для Infodent24 говорит: «Мы уверены, что до конца года будут рекомендации о том, как поставщик услуг должен подходить к обязательствам по защите окружающей среды. "(так!). Он также добавляет, что «директива еще не вступила в силу», когда речь идет о постановлении ЕС, которое уже действует!

Путаница с регламентом касается не только сепараторов.Радио Зет в июле этого года. сообщили, что в Польше по-прежнему можно будет использовать амальгаму у детей и беременных женщин. Правда, Минздрав отрицает возможность отклонения от сроков, указанных в регламенте. В то же время можно получить информацию о возможности применения амальгамы у детей и беременных женщин в исключительных случаях, вытекающих непосредственно из положения. Зачем тогда вводить запрет? Кто-нибудь определил, что значит «исключительные обстоятельства» для использования амальгамы у детей? К сожалению, Минздрав не предпринял шагов, чтобы свести к минимуму эту «устроенность».«Идет работа» — такой ответ можно получить в принципе на все вопросы о том, когда будут изданы недвусмысленные указания по применению регламента в Польше.

Мы также не знаем точно службы, которые проверяли бы и наказывали за необоснованное использование амальгамы ртути у детей и беременных женщин и за отсутствие сепаратора с 1 января 2019 года. Все это означает, что воздействие ртути в Польше является относительным. Также неизвестно, кто конкретно отвечает за прогресс в минимизации использования ртути в стоматологии — и Минприроды, и Минздрав в основном ссылаются друг на друга уже несколько месяцев.К сожалению, это плохой знак для польского общества. Среди стоматологов существует дезинформация в этой области, а также задаются вполне конкретные вопросы, например, как лечить пациента, жалующегося на мучительную боль, кому удалять зуб, содержащий амальгаму, если у стоматолога нет сепаратора с 1 января? Следует ли отправить пациента в другой кабинет? Будет ли стоматолог наказан за удаление ртутной пломбы, когда сепаратор не установлен?

Стоит также добавить, что подверженность выбросам ртути в будущем будет увеличиваться с изменением климата – не только эрозия ртутьсодержащих почв во время наводнений, но и гораздо более опасные выбросы ртути от так называемыхвечной мерзлоты в Сибири, которая наряду с повышением температуры, особенно в этом регионе, высвобождает большое количество ранее отложившейся в ней ртути.

Во время COP 24 в Катовице Польша, и особенно польское правительство, неоднократно демонстрировали свое отношение к защите окружающей среды. Для граждан это означает, что мы должны защищать себя разными способами. Мы не рассчитываем, например, на предупреждения в магазинах о поедании рыбы. Следует помнить, что наибольшее количество ртути содержится в мясе крупных хищных рыб, т.е.тунец или акула. Многие страны также предостерегают от употребления в пищу панги. Беременные женщины, дети или люди с почечной недостаточностью должны быть особенно осторожны при употреблении водных организмов.

фото pixabay.com

.90 000 Представляет ли ртуть в рыбе реальную опасность для здоровья?

Категория: Безопасность пищевых продуктов

23.12.2021

Устаревшие данные

Исследование проливает новый свет на потенциальные риски для здоровья, связанные с загрязнением рыбы ртутью. Согласно проф. Ник Ролстон из Университета Северной Дакоты в США, отговаривая потребителей от употребления в пищу рыбных продуктов, основан на устаревших данных и может способствовать дефициту питательных веществ.Все больше исследователей считают, что предостережение от употребления в пищу рыбы из-за содержащейся в ней ртути необоснованно.

Медицинские льготы

Гораздо большее беспокойство, чем потенциальная токсичность, вызывает низкое потребление рыбных продуктов, которые содержат множество полезных для здоровья питательных веществ. Оба исследования, проведенные проф. Ролстон, а также публикации других ученых из американских и британских университетов подрывают правомерность ограничения потребления рыбы беременными женщинами и подчеркивают, сколько пользы может быть от включения ее в рацион — как для матери, так и для ребенка.

Ключевая роль селена

Ключом к пониманию токсичности ртути является другой пищевой элемент, селен. Его присутствие в рыбопродуктах снижает вредное воздействие ртути на большинство выловленных видов. Однако с гриндами и большими белыми акулами следует проявлять осторожность, поскольку они содержат больше ртути, чем селена. Также до сих пор не хватает исследований, которые доказывали бы безопасность меч-рыбы.

Время сменить направление?

проф.Ролстон приводит результаты британских исследований, которые показывают, что дети матерей, подвергшихся воздействию ртути, но при этом питающихся рыбой, демонстрируют лучшие интеллектуальные способности по сравнению с детьми женщин, не употребляющих эту пищу. Эксперт подчеркивает, что необходимо «сменить направление» в плане предупреждения риска, связанного с наличием ртути в рыбе. Однако, как он признает, обновление рекомендаций органов здравоохранения, а также вера в безопасность рыбной продукции со стороны самих потребителей точно не произойдет в одночасье.

Артикул:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34311902/

https://www.efeagro.com/noticia/mercurio-del-pescado/?fbclid=IwAR3t41Wju47SOTWKQQ7IH7l0YBaX0yQhzmIDliWKQRFpD_404vCxlhUgJB4

Выберите область: Исследования продуктов питания Безопасности пищевых продуктов Рыбная промышленность

Автор: Wojciech Grodzicki

Читайте также

  • 06.12.2021

    В течение многих лет были доступны вкусные и питательные альтернативы растительному мясу. Но морепродукты и рыба по-прежнему остаются нишей.

    прочитайте больше
  • 22.09.2021

    Потенциальный рынок может быть огромным: помимо веганов и флекситарианцев, растительная рыба также может быть желанной пищей для беременных женщин или тех, кто избегает рыбы с высоким содержанием ртути, или потребителей с аллергией на моллюсков.Если растительные морепродукты продолжат расти, они могут догнать мясные аналоги на традиционном рынке в течение следующего десятилетия.

    прочитайте больше
  • 18.02.2021

    Белая рыба – одна из самых популярных рыб среди польских потребителей. При выборе трески, минтая, мируны, хека или палтуса также стоит проверить наличие у них синего сертификата MSC, благодаря которому наш выбор поможет сохранить здоровые морские экосистемы.

    прочитайте больше
.

Амазония/Перу. Самое загрязненное ртутью место в мире —

Безусловно, титул Амазония как «самая загрязненная ртутью территория в мире» может вызвать шок. Самый богатый видами регион нашей планеты, не зря известный как зеленые легкие Земли, обычно ассоциируется только с положительными сторонами. Как оказалось, даже у тропических лесов Амазонки есть свои темные стороны.

В последнем научном исследовании, опубликованном в журнале Nature, группа ученых обнаружила, что незаконная добыча золота в перуанской части Амазонки вызывает рекордное ртутное загрязнение .Конечно, с этим связан ряд негативных последствий, которые непременно могут привести к катастрофическим, необратимым последствиям.

Горняки, желая отделить мелкие частицы золота от любого осадка, смешивают их с ртутью, создавая так называемые амальгамы. Затем в своих печах они нагревают полученный сплав, из которого испаряется ртуть, остается только чистое золото. В результате тонны токсичного металла попадают в атмосферу и затем разлагают окружающие территории и способствуют гибели многих организмов, в том числе человека.

Оказывается, леса Амазонки исключительно хорошо улавливают ртуть из загрязненного воздуха, тем самым ограничивая ее распространение. Однако по этой причине перуанская Амазонка также крайне загрязнена, что прекрасно показано на примере эндемичных птиц.

В перьях летающих существ, обитающих в этом районе, зафиксировано до 12 раз больше ртути, чем у живущих на расстоянии около 140 километров.Такие концентрации могут вызвать снижение их воспроизводства на целых 30 процентов и, таким образом, возможно, привести к их исчезновению.

Проблемы с Amazonia намного больше, чем предполагалось ранее. Обеспечение местных сообществ альтернативными способами жизни должно стать приоритетом для властей, иначе пострадаем мы все.

.

Где и как избавиться от ртутного градусника?

Информационная оговорка об обработке персональных данных в Ekosystem Sp. о.о.

В соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/ 46/EC (GDPR), сообщаем, что:

Администратором персональных данных является Ekosystem Sp.о.о. со штаб-квартирой во Вроцлаве, ул. Михальчика 23, почтовый индекс 53-633 Вроцлав, адрес электронной почты: [email protected], тел.: 071 75 86 911, www.ekosystem.wroc.pl

Как связаться с уполномоченным по защите персональных данных: адрес для переписки: ул. Михальчика 23, почтовый индекс 53-633 Вроцлав, адрес электронной почты: [email protected];

Обработка персональных данных в Ekosystem Sp. о.о. будет осуществляться в следующих целях:
а) в целях подбора персонала - на основании вашего согласия на обработку ваших персональных данных;
(b) для заключения и исполнения контрактов и для принятия необходимых мер до заключения контракта;
c) для кадровых целей, вытекающих из Закона о трудовом праве, если обработка необходима для выполнения юридических обязательств, возложенных на администратора;
d) с целью реализации уведомлений / жалоб / запросов, когда обработка персональных данных необходима для выполнения задачи, выполняемой в общественных интересах;

Администратор также обрабатывает персональные данные видеонаблюдения (изображение лица, записанное камерой) и записанных телефонных разговоров (запись голоса), это необходимо в целях реализации законных интересов, преследуемых администратором, в целях защиты имущества и обеспечения безопасность в контролируемой зоне

Персональные данные будут храниться в течение срока до момента, когда обработка станет необходимой для достижения целей обработки персональных данных, в том числе до установления, расследования или защиты от претензий, в том числе претензий, связанных с исполнением договоров.Данные видеонаблюдения будут храниться в течение 30 дней.

Получатели персональных данных, обрабатываемых в Ekosystem Sp. о.о. являются: подрядчики, с которыми Ekosystem Sp. о.о. заключили соответствующие договоры (в том числе договоры о поручении обработки персональных данных):

- выполнение договора на сбор и управление бытовыми отходами и их субподрядчики,
- выполнение договора на поддержание чистоты и порядка во Вроцлавской коммуне и их субподрядчики,
- предоставление услуг по обслуживанию программного обеспечения, в том числе программного обеспечения для управления персоналом и расчета заработной платы, веб-сайта, телефонная станция, бухгалтер по аудиту;
- оказание услуг по охране труда и технике безопасности, почтовых и пропускных услуг;

Персональные данные не будут переданы в третью страну или международную организацию.

Вы имеете право на доступ к своим персональным данным (получение копии персональных данных, подлежащих обработке), право на их исправление или удаление, а также право на ограничение их обработки / право на отзыв согласия, право на передавать данные, право возражать против обработки Ваших персональных данных.
Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, если, по вашему мнению, обработка персональных данных нарушает положения Регламента GDPR ЕС.
Персональные данные в Ekosystem Sp. о.о. не будет обрабатываться автоматически и не будет профилироваться.

.90 000 Опасные последствия потепления - 9000 р.п.л. 1

Удивительные сведения о ртути принесли исследования на Аляске. В 2004–2012 годах бурение проводилось в 12 точках. На этой основе было подсчитано, что в вечной мерзлоте Северной Америки и Азии (Сибири) насчитывается 1 656 000 особей. тонн ртути - столько, сколько могли бы вместить 50 олимпийских бассейнов (50 м на 25 м). Ртути в два раза больше, чем в земле, океанах и земной атмосфере за пределами Арктики.

«Было доказано, что вечная мерзлота содержит в десять раз больше ртути, чем люди выпустили в атмосферу за последние 30 лет», — сказал доктор Кевин Шефер из Национального центра данных по снегу и льду США, который руководил исследованием.

Вечная мерзлота покрывает почти 19 миллионов квадратных километров, или около одной пятой площади суши Северного полушария. Это гигантский резервуар органического углерода — остатков растительных и животных организмов, накопившихся в земле с конца ледникового периода, то есть примерно за последние 12 000 лет.

Отличный релиз

Этот запас углерода, а также ртути нейтрализуется в мерзлой земле. Но когда вечная мерзлота начинает оттаивать, органические остатки разрушаются микроорганизмами и бактериями.Углерод в виде углекислого газа и метана, иногда называемый грязевым газом, поступает в атмосферу из талого слоя.

Ртуть также высвобождается в этом процессе. Исследователи предупреждают, что это настоящая экологическая бомба замедленного действия.

«Этот сценарий был предсказуем, но мы не ожидали обнаружить такую ​​большую опасность, скрывающуюся в тундре. Ведь ртуть нейротоксична, она накопилась там без вмешательства человека, а теперь, по мере потепления климата, становится естественной угрозой, — объясняет доктор Пол Шустер из Национального центра данных по снегу и льду.

В 2004 году началось очень кропотливое бурение в труднодоступной местности на Аляске, на площади более 14 000 га. квадратных километров. Через восемь лет были начаты лабораторные испытания всех собранных образцов. Результаты Аляски были использованы для оценки содержания ртути в других районах вечной мерзлоты в северной части Северного полушария. Результаты были опубликованы в Geophysical Research Letter.

Вывод ясен: мерзлая земля — крупнейший резервуар ртути на нашей планете.793 тыс. тонн залегает в более глубоком слое вечной мерзлоты, 863 тыс. тонн в верхнем слое, то есть "активном" слое, который оттаивает в летние сезоны. Для сравнения - во всех остальных грунтах на нашем земном шаре присутствует 454 тыс. тонн, в океанах - 353 тыс. тонн, в атмосфере всего 5 тысяч тонн.

Таинственная болезнь

Какое опустошение вызывает ртуть в организме человека, показал трагический эпизод в заливе Минамата. В середине 20 века у жителей небольшой японской рыбацкой деревушки развилась загадочная болезнь.

Самореклама

Институт мониторинга СМИ, отчет NOM

Самое влиятельное СМИ в апреле 2022 г.

Подписаться на

Со временем было установлено, что это было вызвано соседним нефтеперерабатывающим заводом, который сбрасывает в океан сточные воды, содержащие метилртуть, наиболее токсичное соединение ртути. Он биоаккумулируется в окружающей среде, особенно в водной среде. Он может всасываться при вдыхании, пище и коже.Он связывается с белками и транспортируется вместе с кровью к тканям и системам, преимущественно к мозгу, почкам и печени. Он может проникать через плаценту и представлять опасность для будущего ребенка.

Его токсичность в основном поражает нервную систему, вызывая поражение клеток головного мозга, органов слуха, зрения и психические расстройства. Метилртуть, однажды запасенная в организме, остается там надолго.

После событий в японской деревне Организация Объединенных Наций разработала Минаматскую конвенцию, регулирующую вопросы, связанные с добычей ртути, торговлей продуктами, содержащими этот элемент, ее выбросами в атмосферу, воду и землю, а также использованием ее в промышленных продуктах и процессы.

Конвенция охватывает обращение с ртутьсодержащими отходами и использование экологически чистых методов удаления, а также деятельность по реабилитации объектов, загрязненных токсичными металлами. Польша подписала конвенцию в 2014 году.

- Открытие, сделанное на Аляске, полностью меняет картину круговорота ртути в природе, на суше и в океанах. Мы обнаружили, что изучение промерзающей почвы менее полезно, чем отслеживание того, что происходит с веществами в ней, например, где именно, в каком количестве и как выделяется ртуть.Это может предотвратить многие трагедии, объясняет доктор Пол Шефер.

.

ЕС: Запрет ртути в термометрах и барометрах

Во вторник Европейский парламент принял окончательный запрет на продажу приборов для измерения температуры и давления, использующих тяжелые металлы, в основном ртуть, считая их слишком опасными для здоровья человека и окружающей среды.

Запрет, содержащийся в директиве, принятой во втором чтении, уже принят странами Европейского Союза и должен вступить в силу не позднее первой половины 2009 года.

Новые правила должны повлиять на внедрение новых электронных методов измерения температуры и давления. У продюсеров есть 2 года, чтобы адаптироваться к новым правилам.

Не допускается продажа вновь изготовленного оборудования, содержащего вредные тяжелые металлы. Купленные термометры и барометры еще можно использовать, ремонтировать и продавать на вторичном рынке.

Также можно будет ввозить ртутьсодержащие приборы для измерения температуры, которым более 50 лет; затем они классифицируются как антиквариат.

Ежегодно в производстве измерительных приборов в ЕС используется 33 тонны ртути, из них 25-30 тонн - только в термометрах. Подсчитано, что 80-90 проц. все производимые ртутьсодержащие приборы используются в быту. Между тем, утверждает Еврокомиссия, традиционные термометры можно заменить современными, подпружиненными или электронными приборами.

Ртуть легко попадает в пищевую цепь. Наиболее подвержены риску отравления дети, а также плоды, нервная система которых еще развивается.В организме ртуть может повредить мозг и нервы, ухудшить координацию и зрение.

По словам комиссара ЕС по промышленности и предпринимательству Гюнтера Ферхойгена, новая директива сократит выбросы ртути на 33 тонны в год. (PAP)

Источник:

.

Как часто можно есть тунца?

Консервированный тунец является одним из наиболее распространенных источников ртути, химического элемента, производимого фабриками, который может стать проблемой при попадании в окружающую среду. Когда этот элемент смешивается с водой, находящиеся в ней бактерии поглощают его и превращают в метилртуть, которую затем потребляют рыбы.

Смотрите видео: "Чего следует избегать при беременности?"

К сожалению, вместо разложения или растворения ртуть накапливается на всех уровнях пищевой цепи. Крупная рыба, такая как тунец, может содержать ртуть в концентрации 10 000. раз больше, чем окружающая среда .

Попадая в организм, может воздействовать на мозг и нервную систему. . Действие этого вещества особенно вредно для маленьких детей и беременных женщин.

9 problemów zdrowotnych, które rozwiąże jedzenie

9 проблем со здоровьем, которые может решить еда [10 фото]

Головная боль, несварение желудка, насморк – при легких недомоганиях мы часто сразу тянемся к лекарствам.Тем временем

посмотреть галерею

У младенцев и плодов высокие уровни ртути могут вызвать умственную отсталость, церебральный паралич, глухоту и слепоту. У взрослых отравление ртутью вредно для фертильности и регуляции артериального давления.

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что у каждой 40 женщины детородного возраста уровень ртути в крови может представлять опасность для развивающегося плода.

Так как часто нужно есть тунца, чтобы не повредить его? Существует два основных вида этой рыбы: длинноперый тунец (также известный как белый тунец) и тунец бонито. Первый тип крупнее (до 40 кг в весе), а значит, содержит более высокую концентрацию ртути.

В таблице ниже приведены рекомендации по массе тела для количества консервированного тунца, которое должен потреблять один человек:

Если вы весите ... Не ешьте больше одной банки за раз... (albacore tuna / bonito tuna)
9 kg 10/3 weeks
13.5 kg 6/2 weeks
18 kg 5 weeks / 11 days
23 kg 4 weeks / 7 days
27 kg 3 weeks / 7 days
32 kg 3 weeks / 6 days
36 kg 2 weeks / 6 days
41 kg 2 weeks / 5 days
45 kg 2 weeks / 5 days
50 kg 12 days / 4 days
55 kg 11 days / 4 days
59 kg 10 days / 4 days
63.5 kg 10 days / 3 days
68 kg 9 days / 3 days

These data were collected на основе исследований Food Agency и Лекарства для уровня ртути в рыбе.Если уровень ртути в крови слишком высок, он может упасть до безопасного уровня на срок до шести месяцев и более.

Есть новость, фото или видео? Отправьте нам через czassie.wp.pl

.

Смотрите также