Происхождения Солнечной системы
Экономико-правовой колледж
При Набережночелнинском филиале
ЧОУ ВПО Институт экономики, управления и права (г. Казань)
Факультет операционная деятельность в логистике
«Происхождения Солнечной Системы»
Выполнила:
Набережные Челны – 2012
Содержание
- Терминологический словарь
- Резюме
- История развития гипотез о происхождение Солнечной системы
- Современные теории происхождения Солнечной системы
- Строение Вселенной и Солнечной системы
- Солнце – центральное тело нашей планетной системы
- Гипотеза о возникновении Солнца из газовой туманности
- Гипотеза образования звезд из сверхплотного вещества
- Образование планет
- Список использованной литературы
Терминологический словарь
- Жизнь - активное поддержание, воспроизведение специфической
структуры системы при затрате энергии на тот процесс. - Теория - совокупность научных положений, образующих какую-либо науку или раздел, форма научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связах действительности.
- Гипотез – научное предположения, выдвигаемое для объяснений какое-либо явления и требующего проверки на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией.
- Система - совокупность элементов или их частей, в которой существует их взаимное влияние и взаимное качественное преобразование.
- Метод – совокупность определенных правил, приемов, норм познания и действия.
- Вселенная - материальный мир, вся совокупность материальных объектов, качественно различных форм материи.
- Эволюция - (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием
видов, преобразованием экосистем и би осферы в целом. - Галактика - (др.-греч. Γαλαξίας — молочный, млечный) — гигантская, гравитационно-связ
анная система из звёзд и звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, и тёмной материи. Все объекты в составе галактик участвуют в движении относительно общего центра масс. - Солнечная система - планетная система, включающая в себя центральную звезду — Солнце — и все естественные космические объекты, обращающиеся вокруг Солнца.
- Материя – фил.термин, обозначающий все то что может прямо или косвенно воздействовать на органы чувств человека или другие физические объекты.
- Планета - (греч. πλανήτης, альтернативная форма др.-греч. πλάνης — «странник») — это небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.
- Гелио – относящийся к солнцу.
- Живое вещество - вся совокупность тел живых организмов в биосфере, вне зависимости от их систематической принадлежности.
- Энергия - универсальная мера движения и взаимодействия природных объектов.
- Земля - третья от Солнца планета Солнечной системы, крупнейшая по диаметру, массе и плотности
среди планет земной группы. - Время – все общая, одномерная, необратимая форма бытия материи.
- Космос – пространство, простирающая за пределами земной атмосферы, со всеми присуствующими в нем объектами.
- Метофизика – фил. Учение о недоступных сверхчувствительных формах бытия.
- Революция – глубокое качественное изменение явлений природы, общества и познания.
- Со́лнце — единственная звезда Солнечной системы.
Современная наука располагает богатым материалом о физико-химической основе жизни, о путях, которые могли несколько миллиардов лет привести к возникновению примитивных организмов.
Большое количество ученых
занимались разработками различных теорий,
гипотез и направлений при изучении происхождения
нашей Солнечной системы.
Солнечная система образовалась
около 4,6 млрд. лет назад. Группа планет
вместе с Солнцем и составляют Солнечную
систему. Меркурий, Венера, Земля, Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, которые
со своими 57 спутниками обращаются вокруг
массивной звезды по эллиптическим орбитам.
В настоящее время при проверке
той или иной гипотезы о происхождении
Солнечной системы в значительной мере
основывается на данных о химическом составе
и возрасте пород Земли и других тел Солнечной
системы. Наиболее точный метод определения
возраста пород состоит в подсчёте отношения
количества радиоактивного урана к количеству
свинца, находящегося в данной породе.
Скорость этого процесса известна точно,
и её нельзя изменить никакими способами.
Вопрос о том, как возникла
Солнечная система, занимает умы людей
уже не одно тысячелетие. Ответ на него
всегда зависел от уровня знаний людей.
Первоначально существовали наивные легенды
о сотворении мира некоей божественной
силой. В настоящее время есть несколько
гипотез, каждая из которых по-своему описывает
периоды становления Вселенной и образования
в ней Солнечной системы.
Формирование Солнечной системы
началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного
коллапса небольшой части гигантского
межзвёздного молекулярного облака. Большая
часть вещества оказалась в гравитационном
центре коллапса с последующим образованием
звезды — Солнца. Вещество, не попавшее
в центр, сформировало вращающийся вокруг
него протопланетный диск, из которого
в дальнейшем сформировались планеты,
их спутники, астероиды и другие малые
тела Солнечной системы.
Проблема происхождения
Солнечной системы - одна из важнейших
в современном природоведении. Тем не
менее, она разрешена лишь в общих чертах.
Ведь если теорию эволюции звезд в значительной
мере можно сопоставить с результатами
наблюдений многих звезд в галактике,
которые находятся па разных этапах развития,
то планетная система, которая окружает
наше Солнце, является уникальной.
Солнечная система состоит из центральной звезды Солнца и окружающих его множества небольших спутников - планет, астероидов (малых планет), комет, метеоритов и бесчисленных мелких метеорных частиц и пылинок. Девять планет явл. главными спутниками Солнца, но и у них суммарная масса в 743 раза меньше . Суммарная же масса всех остальных малых тел Солнечной системы, включая облако комет, составляет .
Поскольку Солнце явл. одной из звезд, вопросы его происхождения и развития рассматриваются теорией эволюции звезд, а в изучении происхождения Солнечной системы наиболее интересен вопрос об образовании планет, в частности Земли. Выяснение происхождения и развития Земли имеет большое принципиальное и практическое значение.
Предпринимаются попытки поиска планетных систем у ближайших к нам звезд (см. Невидимые спутники звезд). В согласии с совр. представлениями о звездообразовании звезды с планетными системами могли бы составлять промежуточный класс между одиночными и двойными звездами. Не исключено, что строение планетных систем и способы их формирования могут быть весьма различными. Строение Солнечной системы обладает рядом закономерностей, указывающих на совместное образование всех планет и Солнца в едином процессе.
Такими закономерностями являются: движение всех планет в одном направлении по эллиптич. орбитам, лежащим почти в одной плоскости; вращение Солнца в том же направлении вокруг оси, близкой к перпендикуляру относительно центральной плоскости планетной системы; вращение в том же направлении большинства планет (за исключением Венеры, к-рая очень медленно вращается в обратном направлении, и Урана, к-рый вращается как бы лежа на боку); обращение в том же направлении большинства спутников планет; закономерное возрастание расстояний планет от Солнца; деление планет на родственные группы, отличающиеся по массе, хим. составу и количеству спутников (группа близких к Солнцу планет земного типа и далекие от Солнца планеты-гиганты, также подразделяющиеся на две группы); наличие пояса малых планет между орбитами Марса и Юпитера.
1.История развития гипотез
о происхождение Солнечной системы
Первая теория образования
Солнечной системы, предложенная в 1644
г. Декартом, имеет заметное сходство с
теорией, признанной в настоящее время.
По представлениям Декарта, Солнечная
система образовалась из первичной туманности,
имевшей форму диска и состоявшей из газа
и пыли (монистическая теория). В 1745 г. Бюффон
предложил дуалистическую теорию; согласно
его версии, вещество, из которого образованы
планеты, было отторгнуто от Солнца какой-то
слишком близко проходившей большой кометой
или другой звездой. Если бы Бюффон оказался
прав, то появление такой планеты, как
наша, было бы событием чрезвычайно редким,
связанным с другим столь же редким событием,
как сближение двух звезд, а вероятность
найти жизнь где-нибудь во Вселенной стала
бы ничтожно малой. Такая перспектива
вызвала бы разочарование не только у
читателей научной фантастики.
Наиболее известными монистическими
теориями стали теории Лапласа и Канта.
Трудности, с которыми встретились в конце
19 в. монистические теории, способствовали
успеху дуалистических, однако развитие
истории снова вернуло нас к монистической
теории. Такие колебания вполне понятны,
поскольку в распоряжении исследователей
было очень уж мало данных: распределение
расстояний до планет, подчиненное определенному
закону (закон Боде), знание того, что планеты
движутся вокруг Солнца в одну сторону,
да еще некоторые теоретические соображения,
касающиеся углового момента Солнечной
системы. Точки зрения Канта и Лапласа
в ряде важных вопросов резко отличались.
Кант, например, исходил из эволюционного
развития холодной пылевой туманности,
в ходе которого сперва возникло центральное
массивное тело - будущее Солнце, а потом
. уже планеты, в то время как Лаплас считал
первоначальную туманность газовой и
очень горячей, находящейся в состоянии
быстрого вращения. Сжимаясь под действием
силы всемирного тяготения, туманность,
вследствие закона сохранения момента
количества движения, вращалась все быстрее
и быстрее (об этом подробнее речь будет
идти ниже). Из-за больших центробежных
сил, возникающих при быстром вращении
в экваториальном поясе, от него последовательно
отделялись кольца. В дальнейшем эти кольца
конденсировались, образуя планеты. Таким
образом, согласно гипотезе Лапласа, планеты
образовались раньше Солнца. Однако, несмотря
на такое резкое различие между двумя
гипотезами, общей их важнейшей особенностью
является представление, что Солнечная
система возникла в результате закономерного
развития туманности. Поэтому и принято
называть эту концепцию "гипотезой
Канта - Лапласа".
Уже в середине XIX столетия стало
ясно, что эта гипотеза сталкивается с
фундаментальной трудностью. Дело в том,
что наша планетная система, состоящая
из девяти планет весьма разных размеров
и массы, обладает одной замечательной
особенностью. Речь идет о необычном распределении
момента количества движения Солнечной
системы между центральным телом –Солнцем
и планетами.
Момент количества движения
есть одна из важнейших характеристик
всякой изолированной от внешнего мира
механической системы. Именно как такую
систему мы можем рассматривать Солнце
и окружающую его семью планет. Момент
количества движения может быть определен
как "запас вращения" системы. Это
вращение складывается из орбитального
движения планет и вращения вокруг своих
осей Солнца и планет.
Момент количества движения
вращающегося Солнца равен всего лишь
б-1048. Все планеты земной группы - Меркурий,
Венера, Земля и Марс - имеют суммарный
момент в 380 раз меньший, чем Юпитер. Львиная
доля момента количества движения Солнечной
системы сосредоточена в орбитальном
движении планет-гигантов Юпитера и Сатурна.
С точки зрения гипотезы
Лапласа, это совершенно непонятно. В самом
деле, в эпоху, когда от первоначальной,
быстро вращающейся туманности отделялось
кольцо, слои туманности, из которых впоследствии
сконденсировалось Солнце, имели (на единицу
массы) примерно такой же момент, как вещество
отделившегося кольца). Так как масса последнего
была значительно меньше массы основной
части туманности ("протосолнца"),
то полный момент количества движения
у кольца должен быть много меньше, чем
у "протосолнца". В гипотезе Лапласа
отсутствует какой бы то ни было механизм
передачи момента от "протосолнца"
к кольцу. Поэтому в течение всей дальнейшей
эволюции момент количества движения
"протосолнца", а затем и Солнца должен
быть значительно больше, чем у колец и
образовавшихся из них планет. Но этот
вывод находится в разительном противоречии
с фактическим распределением момента
количества движения между Солнцем и планетами.
Для гипотезы Лапласа эта трудность оказалась непреодолимой На смену ей стали выдвигаться другие гипотезы. В частности, гипотеза Джинса, получившая повсеместное распространение в первой трети текущего столетия. Эта гипотеза во всех отношениях представляет собой полную противоположность гипотезе Канта - Лапласа. Если последняя рисует образование планетных систем (в том числе и нашей Солнечной) как единый закономерный процесс эволюции от простого к сложному, то в гипотезе Джинса образование таких систем есть дело случая и представляет редчайшее, исключительное явление.
Согласно гипотезе Джинса,
исходная материя, из которой в дальнейшем
образовались планеты, была выброшена
из Солнца (которое к тому времени было
уже достаточно "старым" и похожим
на нынешнее) при случайном прохождении
вблизи него некоторой звезды. Это прохождение
было настолько близким, что практически
его можно рассматривать как столкновение.
При таком очень близком прохождении благодаря
приливным силам, действовавшим со стороны
налетевшей на Солнце звезды, из поверхностных
слоев Солнца была выброшена струя газа.
Эта струя останется в сфере притяжения
Солнца и после того, как звезда уйдет
от Солнца. В дальнейшем струя сконденсируется
и даст начало планетам.
Эта гипотеза, владевшая
умами астрономов в течение трех десятилетий,
предполагает, что образование планетных
систем, подобных нашей Солнечной, есть
процесс исключительно маловероятный.
В самом деле, как подсчитано, столкновения
звезд, а также их близкие взаимные прохождения
в нашей Галактике могут происходить чрезвычайно
редко.
Отсюда следует, что, если бы гипотеза Джинса была правильной, то планетных систем, образовавшихся в Галактике за 10 млрд. лет ее эволюции, можно было пересчитать буквально по пальцам. А так как это, по-видимому, не соответствует действительности и число планетных систем в Галактике достаточно велико, гипотеза Джинса оказывается несостоятельной.
Несостоятельность этой гипотезы следует также и из других соображений. Прежде всего, она страдает тем же фатальным недостатком, что и гипотеза Канта - Лапласа: гипотеза Джинса не в состоянии объяснить, почему подавляющая часть момента количества движения Солнечной системы сосредоточена в орбитальном движении планет. Математические расчеты, выполненные в свое время Н. Н. Парийским, показали, что при всех случаях в рамках гипотезы Джинса образуются планеты с очень маленькими орбитами. Еще раньше на эту классическую космогоническую трудность применительно к гипотезе Джинса указал американец Рессел.
Наконец, ниоткуда не следует, что выброшенная из Солнца струя горячего газа может сконденсироваться в планеты. Наоборот, расчеты ряда известных астрофизиков, в частности, Лаймана Спитцера, показали, что вещество струи рассеется в окружающем пространстве и конденсации не будет. Таким образом, космогоническая гипотеза Джинса оказалась полностью несостоятельной. Это стало очевидным уже в конце тридцатых годов ХХ столетия.
Тем более удивительным представляется возрождение идеи Джинса на новой основе, которое произошло в последние годы. Если в первоначальном варианте гипотезы Джинса планеты образовались из газового сгустка, выброшенного из Солнца приливными силами при близком прохождении мимо него звезды, то новейший вариант, развиваемый Вулфсоном, предполагает, что газовая струя, из которой образовались планеты, была выброшена из проходившего мимо Солнца космического объекта. В качестве последнего принимается уже не звезда, а протозвезда - "рыхлый" объект огромных размеров (в 10 раз превышающий радиус нынешней земной орбиты) и сравнительно небольшой массы ~ 0,25 .mq.
Гипотеза Джинса в модификации Вулфсона, по существу, связывает образование планет с образованием звезд. Последние образуются из межзвездной газово-пылевой среды группами в так называемых "звездных ассоциациях". В таких группах, как показывают наблюдения, сперва образуются сравнительно массивные звезды, а потом всякая "звездная мелочь", которая эволюционирует в карлики. Это хорошо согласуется с гипотезой Джинса -Вулфсона. Расчеты показывают, однако, что если, этот механизм был бы единственной причиной образования планетных систем, то их количество в Галактике было бы весьма мало (одна планетная система, примерно, на 100 000 звезд), хотя и не так катастрофически мало, как в первоначальной гипотезе Джинса. По существу, это является единственным уязвимым пунктом современной модификации гипотезы Джинса. Если с достоверностью будет доказано, что около хотя бы некоторых ближайших к нам звезд имеются планетные системы, эта гипотеза будет окончательно похоронена.
В 1944 г. советский ученый О. Ю. Шмидт предложил свою теорию происхождения Солнечной системы. Согласно О. Ю. Шмидту наша планетная система образовалась из вещества, захваченного из газово-пылевой туманности, через которую некогда проходило Солнце, уже тогда имевшее почти "современный" вид. При этом никаких трудностей с вращательным моментом планет не возникает, так как первоначальный момент вещества облака может быть сколь угодно большим. Начиная с 1961 г. эту гипотезу развивал английский космогонист Литтлтон, который внес в нее существенные улучшения. Нетрудно видеть, что блок-схема "аккреционной" гипотезы Шмидта - Литтлтона совпадает с блок-схемой "гипотезы захвата" Джинса-Вулфсона. В обоих случаях "почти современное" Солнце сталкивается с более или менее "рыхлым" космическим объектом, захватывая части его вещества. Следует, впрочем, заметить, что для того, чтобы Солнце захватило достаточно много вещества, его скорость по отношению к туманности должна быть очень маленькой, порядка ста метров в секунду. Если учесть, что скорость внутренних движений элементов облака должна быть не меньше, то, по существу, речь идет о "застрявшем" в облаке Солнце, которое, скорее всего, должно иметь общее с облаком происхождение. Тем самым образование планет связывается с процессом звездообразования.
2.Современные теории происхождения
Солнечной системы
Из гипотез происхождения
солнечной системы наиболее известна
электромагнитная гипотеза шведского
астрофизика X. Альвена, усовершенствованная
Ф. Хойлом.. Альвен исходил из предположения,
что некогда Солнце обладало очень сильным
электромагнитным полем. Туманность, окружавшая
светило, состояла из нейтральных атомов.
Под действием излучений и столкновений
атомы ионизировались. Ионы попадали в
ловушки из магнитных силовых линий и
увлекались вслед за вращающимся светилом.
Постепенно Солнце теряло свой вращательный
момент, передавая его газовому облаку.
Слабость предложенной гипотезы заключалась в том, что атомы наиболее легких элементов должны были ионизироваться ближе к Солнцу, атомы тяжелых элементов - дальше. Значит, ближайшие к Солнцу планеты должны были бы состоять из наилегчайших элементов - водорода и гелия, а более отдаленные - из железа и никеля. Наблюдения говорят об обратном. Чтобы преодолеть эту трудность, английский астроном Ф. Хойл предложил новый вариант гипотезы. Солнце зародилось в недрах туманности. Оно быстро вращалось, и туманность становилась все более плоской, превращаясь в диск. Постепенно диск начинал тоже разгоняться, а Солнце тормозилось. Момент количества Движения переходил к диску. Затем в нем образовались планеты. Если предположить, что первоначальная туманность уже обладала) магнитным полем, то вполне могло произойти перераспределение углового момента.
Трудностями и противоречиями гипотезы Хойла являются следующие: во-первых, нелегко представить, как могли "отсортироваться" избыточный водород и гелий в первоначальном газовом диске, из которого образовались планеты, поскольку химический состав планет явно отличен от химического состава Солнца; во-вторых, не совсем ясно, каким образом легкие газы покинули Солнечную систему (процесс испарения, предлагаемый Хойлом, сталкивается со значительными трудностями); в-третьих, главной трудностью гипотезы Хойла является требование слишком сильного магнитного поля у "протосолнца", резко противоречащее современным астрофизическим представлениям.
Более многочисленные и надежные экспериментальные данные о Солнечной системе были получены в послевоенные годы. Методы, которыми были исследованы метеориты и поверхность Луны, нельзя было бы даже представить во времена Лапласа.
Речь идет о веществе, которое образовалось на самой ранней стадии жизни Солнечной системы или даже было частью первичной туманности.
Исследования послевоенных лет привели к некоторому прояснению нашего происхождения. Как уже считается доказанным, Вселенная родилась примерно 15-20 млрд. лет назад в результате "большого взрыва". Спустя миллиард лет из смеси водорода и гелия, заполнявших все пространство, началось образование галактик. Первые звезды, образовавшиеся в те времена, все еще видны в шаровых скоплениях и в центрах галактик. Вслед за ними образовались спиральные рукава.
Наиболее массивные звезды, сформировавшиеся в самом начале, прошли очень быструю эволюцию, при которой водород превращался в более тяжелые элементы (в том числе углерод и кислород), а вновь образованное вещество выбрасывалось в окружающее пространство. Такие превращения и сейчас происходят в термоядерных реакциях, поставляющих всю энергию, излучаемую звездами.
Этот "пепел" в свою очередь
подвергался локальному сжатию, приводящему
к рождению новых звезд, и цикл повторялся.
Как полагают ученые, наше
Солнце образовалось одновременно с другими
звездами. Оно представляет собой звезду
второго или третьего поколения.
Существуют две принципиальные
точки зрения на происхождения звезд и,
в частности Солнца.
Первая гипотеза основывается
на предположении, что звезды формируются
из газовой материи - той самой, которая
и в настоящее время наблюдается в Галактике.
Предполагается, что газовая материя в тех местах, где ее масса и плотность достигают некоторой величины, начинает под действием своего собственного притяжения сжиматься и уплотняться, образуя сначала холодный газовый шар. В результате продолжающегося сжатия температура газового шара начнет подниматься. Потенциальная энергия частиц в поле притяжения газового шара при приближении к центру становится меньше, а это означает, что часть потенциальной энергии переходит в тепловую энергию. Совершенно тот же переход энергии происходит, когда лежавший на краю пропасти камень, упав на ее дно, теряет часть потенциальной энергии в силовом поле земного притяжения, и приобретает тепловую энергию, разогревшись от удара о дно пропасти.
Когда газовый шар нагреется, он станет отдавать тепловую энергию через излучение с поверхностных слоев, которые вследствие этого будут охлаждаться и посредством теплопроводности вызывать охлаждение более глубоких слоев. Поэтому если бы в газовом шаре, теперь уже звезде, не появились новые источники энергии, то процесс сжатия, сопровождающийся излучением энергии, довольно быстро привел бы к исчерпанию энергии и угасанию звезды. Эволюция таких звезд, формирующихся из водорода, была бы очень простой. Однако процесс сжатия приводит к тому, что центральные области звезды разогреваются до очень высоких температур. Они расположены очень глубоко и почти не испытывают влияния охлаждения, вызываемого излучением с поверхностных слоев. Когда температура центральной области достигает нескольких миллионов градусов, в ней начинаются термоядерные реакции, сопровождающиеся выделением большого количества энергии. Период, в течение которого звезда, сжимаясь из газового облака, достигнет состояния, когда в ее центральных областях начнут действовать термоядерные реакции, называется периодом сжатия. После возникновения термоядерных реакций сжатие звезды прекращается. Некоторое время звезда будет сохранять неизменными свои основные физические характеристики. При этом главными из термоядерных реакций являются реакции, которые приводят к превращению водорода в гелий. Как показывают расчеты, исчерпание водорода должно сопровождаться увеличением радиуса звезды и уменьшением ее температуры.
После того, как в звезде выгорит весь водород, и она достигнет стадии красного гиганта, сжатие ядра, состоящего теперь уже из гелия, приведет к дальнейшему повышению температуры до значений более 100 млн. градусов. Тогда начнет действовать новая термоядерная реакция - образование атома углерода из трех ядер атома гелия. Эта реакция сопровождается потерей массы и выделением энергии излучения. Температура звезды станет возрастать.
Гипотеза происхождения звезд из газовой материи встречается и с серьезными трудностями. Одной из них является малое количество водорода в Галактике, всего около 2% общей ее массы. Если звезды образуются из газа, звездообразование в Галактике должно было бы практически закончиться. Между тем наша звездная система весьма богата молодыми звездами - голубыми гигантами и сверхгигантами; в этом отношении она уступает очень немногим галактикам.
Далее, горячие гиганты и сверхгиганты сосредоточены в звездных ассоциациях, поэтому если звезды образуются из газа, то следовало ожидать присутствия здесь и некоторого количества уже заметно уплотнившихся газовых облаков, постепенно превращающихся в звезды. Нужно сказать, что в некоторых местах Галактики были обнаружены маленькие плотные облака, названные глобулами. Но, во-первых, они не показывают тесной связи со звездными ассоциациями, а во-вторых, нет оснований утверждать, что глобулы как раз являются зародышами звезд.
Слабым местом гипотезы является
то, что описываемый ею процесс превращения
газовой массы в звезду, как процесс весьма
спокойный, не может объяснить ряда наблюдательных
данных, которые, по-видимому, нужно трактовать
как выбрасывание из некоторой области
пространства звезд и даже галактик.
Согласно
современным представлениям, планеты
солнечной системы образовались из холодного
газопылевого облака, окружавшего Солнце
миллиарды лет назад. Такая точка зрения
наиболее последовательно отражена в
гипотезе российского ученого, академика
О.Ю. Шмидта (1891—1956), который показал, что
проблемы космологии можно решить согласованными
усилиями астрономии и наук о Земле, прежде
всего географии, геологии, геохимии. В
основе гипотезы О.Ю. Шмидта лежит мысль
об образовании планет путем объединения
твердых тел и пылевых частиц. Возникшее
около Солнца газопылевое облако сначала
состояло на 98% из водорода и гелия. Остальные
элементы конденсировались в пылевые
частицы. Беспорядочное движение газа
в облаке быстро прекратилось: оно сменилось
спокойным движением облака вокруг Солнца.
Пылевые частицы сконцентрировались
в центральной плоскости, образовав
слой повышенной плотности. Когда плотность
слоя достигла некоторого критического
значения, его собственное тяготение
стало «соперничать» с
С учетом физических характеристик
все планеты делятся на две
группы. Одна из них состоит из сравнительно
небольших планет земной группы —
Меркурия, Венеры, Земли и Марса.
Их вещество отличается относительно
высокой плотностью: в среднем
около 5,5 г/см3, что в 5,5 раза превосходит
плотность воды. Другую группу составляют
планеты -гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран
и Нептун. Эти планеты обладают
огромными массами. Так, масса Урана
равна 15 земным массам, а Юпитера— 318.
Состоят планеты-гиганты
В процессе образования планет их деление на две группы обусловливается тем, что в далеких от Солнца частях облака температура была низкой и все вещества, кроме водорода и гелия, образовали твердые частицы. Среди них преобладал метан, аммиак и вода, определившие состав Урана и Нептуна. В составе самых массивных планет — Юпитера и Сатурна, кроме того, оказалось значительное количество газов. В области планет земной группы температура была значительно выше, и все летучие вещества (в том числе метан и аммиак) остались в газообразном состоянии, и, следовательно, в состав планет не вошли. Планеты этой группы сформировались в основном из силикатов и металлов.
3.Строение Вселенной и Солнечной системы
Вселенной или космосом называется весь окружающий материальный мир (греч. ╚космос╩ - мир). Вселенная бесконечна в пространстве и во времени. Материя во вселенной распределена неравномерно и представлена звездами, планетами, пылью, метеоритами, кометами, газами. Доступная для изучения часть Вселенной называется Метагалактикой, включающая свыше миллиарда звездных скоплений галактик (греч. ╚галактика╩ - молочный, млечный).
Наша Галактика носит название Млечного пути и относится к типу спиральных и включает свыше 150 млрд. звезд. Она представляет собой широкую белесую полосу звезд. Возраст Галактики ~ 12 млрд. лет.
Масса Солнца - 99,87- от всей массы Галактики (Юпитер - крупнейшая планета - 0,1%), поэтому оно центр притяжения всех космических тел. Физически Солнце - плазменный шар. Химический состав - 70 элементов; главные: водород и гелий; средняя t°С ~5600°С; возраст - 6-6,5 млрд. лет. Тепловая энергия Солнца обусловлена термоядерными процессами превращения водорода в гелий.
Тепло и свет излучаемые Солнцем оказывают большое влияние на геологические процессы. Непрерывная взрывная деятельность на Солнце вызывает образование так называемого солнечного ветра (движение в пространстве заряженных частиц), с которым связаны полярное сияние и магнитные явления в атмосфере Земли.
В состав Солнечной системы входят 9 планет, 42 спутника, около 50 тысяч астероидов, множество метеоров и комет.
Орбиты планет располагаются в одной плоскости, совпадающей с экваториальной плоскостью Солнца и направлением обращения вокруг Солнца, кроме Венеры и Урана, оно обратное и совпадает с направлением вращения Солнца вокруг своей оси.
4. Солнце – центральное тело нашей планетной системы
Солнце — ближайшая к Земле звезда, представляющая собой раскаленный плазменный шар. Это гигантский источник энергии: мощность излучения его очень велика — около 3,86×1023 кВт. Ежесекундно Солнце излучает такое количество тепла, которого вполне хватило бы, чтобы растопить слой льда, окружающий земной шар, толщиной в тысячу км. Солнце играет исключительную роль в возникновении и развитии жизни на Земле. На Землю попадает ничтожная часть солнечной энергии, благодаря которой поддерживается газообразное состояние земной атмосферы, постоянно нагреваются поверхности суши и водоемов, обеспечивается жизнедеятельность животных и растений. Часть солнечной энергии запасена в недрах Земли в виде каменного угля, нефти, природного газа.
В настоящее время принято считать, что в недрах Солнца при огромнейших температурах —около 15 млн. градусов — и чудовищных давлениях протекают термоядерные реакции, которые сопровождаются выделением огромного количества энергии. Одной из таких реакций может быть синтез ядер водорода, при котором образуются ядра атома гелия. Подсчитано, что в каждую секунду в недрах Солнца 564 млн т водорода преобразуются в 560 млн т гелия, а остальные 4 млн т водорода превращаются в излучение. Термоядерная реакция будет происходить до тех пор, пока не иссякнут запасы водорода. В настоящее время они составляют около 60 % массы Солнца. Такого резерва должно хватить по меньшей мере на несколько миллиардов лет.
Почти вся энергия Солнца генерируется в его центральной области, откуда переносится излучением, а затем во внешнем слое — передается конвекцией. Эффективная температура поверхности Солнца — фотосферы — около 6000 К.
Наше Солнце — источник не только света и тепла: его поверхность излучает потоки невидимых ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, а также элементарных частиц. Хотя количество тепла и света, посылаемого на Землю Солнцем, на протяжение многих сотен миллиардов лет остается постоянным, интенсивность его невидимых излучений значительно меняется: она зависит от уровня солнечной активности.

- Происхождения углей
- Происхоождение налогов
- Проихождение солнечной системы
- Проиышленные отходы
- Прокариоттар клеткасының құрылымы
- Прокариоты
- Прокатка металлов
- Происхождение языка
- Происхождение языка
- Происхождение языка: новые факты и теории
- Происхождени славянских имен
- Происхождения государства и права (2)
- Происхождения и сущность государства
- Происхождения народов Урала