Состав и масштабы солнечной системы

Министерство образования  и науки Кыргызской Республики

 

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОРСКОЙ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧСКОЙ  ШКОЛЫ-ЛИЦЕЯ №61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование на тему:  «Состав и масштабы солнечной системы»

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Подготовил ученик 11 –Б класса:

                                                           Акенеев Медер

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

                                                

 

Бишкек 2011

Содержание

1.  Цель работы (3 стр.)

2. § 9 учебника по астрономии  Б.А. Воронцова – Вельяминова (4 стр.)

3. Источник №1 (5-7 стр.)

4. Источник №2 (8 стр.)

5. Источник №3 (9 стр.)

6. Сравнительный анализ всех  источников (10 стр.)

7. Вывод (11 стр.)

8. Список литературы (12 стр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы

Цель данного исследования провести сравнительный анализ материала  учебника и дополнительных источников по теме «Состав и масштабы Солнечной  системы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 учебника по астрономии Б.А. Воронцова – Вельяминова

Вы уже знаете, что Солнечную  систему составляют Солнце и планеты  с их спутниками, что звезды расположены  от нас несравнимо дальше, чем планеты. Самая далекая из известных планет – Плутон отстоит от Земли почти  в 40 раз дальше, чем Солнце. Но даже ближайшая к Солнцу звезда отстоит от нас еще в 7000 раз дальше. Это огромное различие расстояний до планет и звезд надо отчетливо осознавать.

Девять больших планет обращаются вокруг Солнца по эллипсам (мало отличающимся от окружностей) почти в одной  плоскости. В порядке удаления от Солнца – это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Кроме них в Солнечной системе множество малых планет (астероидов), большинство которых движется между орбитами Марса и Юпитера. Вокруг Солнца обращаются также кометы – небольшие тела, окруженные обширной оболочкой из разреженного газа. Большинство из них имеет эллиптические орбиты, выходящие за орбиту Плутона. Кроме этого, вокруг Солнца обращаются по эллипсам бесчисленные метеорные тела размером от песчинки до мелкого астероида. Вместе с астероидами и кометами они относятся к малым телам Солнечной системы. Пространство между планетами заполнено крайне разреженным газом и космической пылью. Его пронизывают электромагнитные излучения; оно носитель магнитного и гравитационного полей.

Солнце в 109 раз больше Земли по диаметру и примерно в 333 000 раз массивнее Земли.  Масса всех планет составляет лишь около 0,1 % от массы Солнца, поэтому оно силой своего притяжения управляет движением всех членов Солнечной системы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник  №1

  Солнечная система: происхождение,  состав и особенности

Вот уже два века проблема происхождения  Солнечной системы волнует выдающихся мыслителей нашей планеты. Этой проблемой  занимались, начиная от философа Канта  и математика Лапласа, плеяда астрономов и физиков XIX и XX столетий.

И все же мы до сих пор довольно далеки от решения этой проблемы. Но за последние три десятилетия  прояснился вопрос о путях эволюции звезд. И хотя детали рождения звезды из газово-пылевой туманности еще  далеко не ясны, мы теперь четко представляем, что с ней происходит на протяжении миллиардов лет дальнейшей эволюции.

Переходя к изложению различных  космогонических гипотез, сменявших  одна другую на протяжении двух последних  столетий, начнем с гипотезы великого немецкого философа Канта и теории, которую спустя несколько десятилетий  независимо предложил французский  математик Лаплас. Предпосылки к  созданию этих теорий выдержали испытание  временем. Точки зрения Канта и  Лапласа в ряде важных вопросов резко  отличались. Кант исходил из эволюционного  развития холодной пылевой туманности, в ходе которого сначала возникло центральное массивное тело - будущее  Солнце, а потом планеты, в то время  как Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей с  высокой скоростью вращения.

Сжимаясь под действием силы всемирного тяготения, туманность, вследствие закона сохранения момента количества движения, вращалась все быстрее  и быстрее. Из-за больших центробежных сил от него последовательно отделялись кольца. Потом они конденсировались, образуя планеты. Таким образом, согласно гипотезе Лапласа, планеты  образовались раньше Солнца. Однако, несмотря на различия, общей важной особенностью является представление, что Солнечная  система возникла в результате закономерного  развития туманности. Поэтому и принято  называть эту концепцию “гипотезой Канта-Лапласа”.

Однако эта теория сталкивается с трудностью. Наша Солнечная система, состоящая из девяти планет разных размеров и масс, обладает особенностью: необычное распределение момента  количества движения 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 можно  рассмотреть Солнце и окружающие его планеты. Момент количества движения можно определить как “запас вращения”  системы. Это вращение складывается из орбитального движения планет и  вращения вокруг осей Солнца и планет. 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 эпоху, когда от первоначальной, быстро вращающейся туманности отделилось кольцо, слои туманности, из которых  потом сконденсировалось Солнце, имели (на единицу массы) примерно такой  же момент, как вещество отделившегося  кольца (так как угловые скорости кольца и оставшихся частей были примерно одинаковы), так как масса последнего была значительно меньше основной туманности (“протосолнца”), то полный момент количества движения кольца должен быть много  меньше, чем у “протосолнца”. В  гипотезе Лапласа отсутствует какой-либо механизм передачи момента от “протосолнца”  к кольцу. Поэтому в течение  всей дальнейшей эволюции момент количества движения “протосолнца”, а затем  и Солнца должен быть много больше, чем у колец и образовавшихся из них планет. Но этот вывод противоречит с фактическим распределением количества движения между Солнцем и планетами.

Для гипотезы Лапласа эта трудность  оказалась непреодолимой.

Остановимся на гипотезе Джинса, получившей распространение в первой трети  текущего столетия. Она полностью  противоположна гипотезе Канта-Лапласа. Если последняя рисует образование  планетарных систем как единственный закономерный процесс эволюции от простого к сложному, то в гипотезе Джинса образование таких систем есть дело случая.

Исходная материя, из которой потом  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 был настолько  близким, что его можно рассматривать  практически как столкновение. Благодаря  приливным силам со стороны налетевшей на Солнце звезды, из поверхностных слоев Солнца выброшена струя газа. Эта струя останется в сфере притяжения Солнца и после того, как звезда уйдет от Солнца. Потом струя сконденсируется и даст начало планетам.

Если бы гипотеза Джинса была правильной, число планетарных систем, образовавшихся за десять миллиардов лет ее эволюции, можно было пересчитать по пальцам. Но планетарных систем фактически много, следовательно, эта гипотеза несостоятельна. И ниоткуда не следует, что выброшенная  из Солнца струя горячего газа может  сконденсироваться в планеты. Таким  образом, космологическая гипотеза Джинса оказалась несостоятельной.

Выдающийся советский ученый О. Ю. Шмидт в 1944 году предложил свою теорию происхождения Солнечной  системы: наша планета образовалась из вещества, захваченного из газово-пылевой  туманности, через которую некогда  проходило Солнце, уже тогда имевшее  почти “современный” вид. При  этом никаких трудностей с вращением  момента планет не возникало, так  как первоначально момент вещества облака может быть сколь угодно большим. Начиная с 1961 года эту гипотезу развивал английский космогонист Литтлтон, который  внес в нее существенные улучшения. По обеим гипотезам “почти современное” Солнце сталкивается с более или  менее “рыхлым” космическим объектом, захватывая части его вещества. Тем  самым образование планет связывается  с процессом звездообразования.

В Солнечную систему  входит Солнце, 9 больших планет вместе с их 34 спутниками, более 100 тысяч  малых планет (астероидов), порядка 10 в 11 степени комет, а также бесчисленное количество мелких, так называемых метеорных тел (поперечником от 100 метров до ничтожно малых пылинок). Центральное  положение в Солнечной системе  занимает Солнце. Его масса приблизительно в 750 раз превосходит массу всех остальных тел, входящих в систему. Гравитационное притяжение солнца является главной силой, определяющей движение всех обращающихся вокруг него тел  Солнечной системы. Среднее расстояние от Солнца до самой далекой от него планеты - Плутон 39,5 а. е., т.е. 6 миллиардов километров, что очень мало по сравнению  с расстояниями до ближайших звёзд. Только некоторые кометы удаляются  от Солнца на 100 тысяч а. е. и подвергаются воздействию притяжения звезд. Двигаясь в Галактике, Солнечная система  время от времени пролетает сквозь межзвездные газопылевые облака.

Вследствие крайней  разреженности вещества этих облаков  погружение Солнечной системы в  облако может проявиться только при  небольшом поглощении и рассеянии  солнечных лучей. Проявления этого  эффекта в прошлой истории  Земли пока не установлены. Все большие  планеты - Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон обращаются вокруг солнца в одном  направлении (в направлении осевого  вращения самого Солнца), по почти круговым орбитам, мало наклоненным друг к  другу (и к солнечному экватору). Плоскость земной орбиты - эклиптика  принимается за основную плоскость  при отсчёте наклонений орбит  планет и других тел, обращающихся вокруг Солнца.

Расстояния от планет до Солнца образуют закономерную последовательность - промежутки между соседними орбитами возрастают с удалением от Солнца. Эти закономерности движения планет в сочетании с делением их на две  группы по физическим свойствам указывают  на то, что Солнечная система не является случайным собранием космических  тел, а возникла в едином процессе. Благодаря почти круговой форме  планетных орбит и большим  промежуткам между ними исключена  возможность тесных сближений между  планетами, при которых они могли  бы существенно изменять своё движение в результате взаимных притяжений. Это обеспечивает длительное существование  планетной системы.

Планеты вращаются так  же вокруг своей оси, причём почти  у всех планет, кроме Венеры и  Урана, вращение происходит в том  же направлении, что и их обращение  вокруг Солнца. Чрезвычайно медленное  вращение Венеры происходит в обратном направлении, а Уран вращается как  бы лежа на боку. Большинство спутников  обращаются вокруг своих планет в  том же направлении, в котором  происходит осевое вращение планеты. Орбиты таких спутников обычно круговые и лежат вблизи плоскости экватора планеты, образуя уменьшенное подобие  планетной системы.

Таковы, например, система  спутников Урана и система  галилейских спутников Юпитера. Обратными движениями обладают спутники, расположенные далеко от планеты. Сатурн, Юпитер и Уран кроме отдельных  спутников заметных размеров имеют  множество мелких спутников, как  бы сливающихся в сплошные кольца. Эти спутники движутся по орбитам, настолько  близко расположенным к планете, что её приливная сила не позволяет  им объединиться в единое тело. Подавляющее  большинство орбит ныне известных  малых планет располагается в  промежутке между орбитами Марса  и Юпитера. Все малые планеты  обращаются вокруг Солнца в том же направлении, что и большие планеты, но их орбиты, как правило, вытянуты и наклонены к плоскости эклиптики. Кометы движутся в основном по орбитам, близким к параболическим. Некоторые кометы обладают вытянутыми орбитами сравнительно небольших размеров - в десятки и сотни а. е.

У этих комет, называемых периодическими, преобладают прямые движения, т.е. движения в направлении обращения планет. Будучи вращающейся системой тел, Солнечная  система обладает моментом количества движения (МКД). Главная часть его связана с орбитальным движение планет вокруг Солнца, причём массивные Юпитер и Сатурн дают около 90%. Осевое вращение Солнца заключает в себе лишь 2% общего МКД всей Солнечной системы, хотя масса самого Солнца составляет более 99,8% общей массы. Такое распределение МКД между Солнцем и планетами связано с медленным вращением Солнца и огромными размерами планетной системы - её поперечник в несколько тысяч раз больше поперечника Солнца. МКД планеты приобрели в процессе своего образования: он перешел к ним из того вещества, из которого они образовались.

Планеты делятся на две  группы, отличающиеся по массе, химическому  составу (это проявляется в различиях  их плотности), скорости вращения и  количеству спутников. Четыре планеты, ближайшие к Солнцу, планеты Земной группы, невелики, состоят из плотного каменистого вещества и металлов. Планеты-гиганты - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - гораздо массивнее, состоят  в основном из лёгких веществ и  поэтому, несмотря на огромное давление в их недрах, имеют малую плотность. У Юпитера и Сатурна главную  долю их массы составляют водород  и гелий.

В них содержится так  же до 20% каменистых веществ и легких соединений кислорода, углерода и азота, способных при низких температурах концентрироваться в льды. Недра планет и некоторых спутников находятся в раскалённом состоянии. У планет земной группы и спутников вследствие малой теплопроводности наружных слоёв внутреннее тепло очень медленно просачивается наружу и не оказывает заметного влияния на температуру поверхности. У планет-гигантов конвекция в их недрах приводит к заметному потоку тепла из недр, превосходящему поток, получаемый им от Солнца. Венера, Земля и Марс обладают атмосферами, состоящими из газов, выделившихся из их недр.

У планет-гигантов атмосферы  представляют собой непосредственное продолжение их недр: эти планеты  не имеют твердой или жидкой поверхности. При погружении внутрь атмосферные  газы постепенно переходят в конденсированное состояние. Девятую планету - Плутон, по-видимому, нельзя отнести ни к  одной из двух групп. По химическому  составу он близок к группе планет-гигантов, а по размерам к земной группе.

Ядра комет по своему химическому составу родственны планетам-гигантам: они состоят из водяного льда и льдов различных  газов с примесью каменистых веществ. Почти все малые планеты по своему современному составу относятся  к каменистым планетам земной группы. Сравнительно недавно открытый Хирон, движущийся в основном между орбитами Сатурна и Урана, вероятно, подобен  ледяным ядрам комет и небольшим  спутникам далёких от Солнца планет.

Обломки малых планет, образующиеся при их столкновении друг с другом, иногда выпадают на Землю в виде метеоритов. У малых планет, именно вследствие их малых размеров, недра  подогревались значительно меньше, чем у планет земной группы, и  поэтому их вещество зачастую претерпело лишь небольшие изменения со времени  их образования.

Измерения возраста метеоритов (по содержанию радиоактивных элементов  и продуктов их распада) показали, что они, и, следовательно, вся Солнечная  система существует около 5 миллиардов лет. Этот возраст Солнечной системы  находится в согласии с измерениями  древнейших земных и лунных образцов.

 

 

 

 

 

 

 

Источник  №2

Солнечная система

Солнечная система — планетная  система, включающая в себя центральную  звезду — Солнце — и все естественные космические объекты, вращающиеся  вокруг неё.

Большая часть массы объектов, связанных  с Солнцем гравитацией, содержится в восьми относительно уединённых планетах, имеющих почти круговые орбиты и  располагающихся в пределах почти  плоского диска — плоскости эклиптики. Четыре меньших внутренние планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс, также называемые планетами земной группы, состоят в основном из силикатов и металлов. Четыре внешних планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, также называемые газовыми гигантами, в значительной степени состоят из водорода и гелия и намного массивнее, чем планеты земной группы.

В Солнечной системе имеются  две области, заполненные малыми телами. Пояс астероидов, находящийся  между Марсом и Юпитером, сходен по составу с планетами земной группы, поскольку состоит из силикатов  и металлов. Крупнейшими объектами  пояса астероидов являются Церера, Паллада и Веста. За орбитой Нептуна  располагаются транснептуновые  объекты, состоящие из замёрзшей  воды, аммиака и метана, крупнейшими  из которых являются Плутон, Седна, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Дополнительно к тысячам малых тел в этих двух областях другие разнообразные популяции малых тел, таких как кометы, метеороиды и космическая пыль, перемещаются по Солнечной системе.

Шесть планет из восьми и три карликовые планеты окружены естественными спутниками. Каждая из внешних планет окружена кольцами пыли и других частиц.

Солнечный ветер (поток плазмы от Солнца) создаёт пузырь в межзвёздной  среде, называемый гелиосферой, который  простирается до края рассеянного диска. Гипотетическое облако Оорта, служащее источником долгопериодических комет, может простираться на расстояние примерно в тысячу раз больше по сравнению с гелиосферой.

Солнечная система входит в состав галактики Млечный Путь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник  №3

Строение солнечной системы

Солнечная система представляет собой большую  семью, состоящую из Солнца, планет и их спутников, комет, астероидов, большого количества пыли, газа и мелких частиц. Если посмотреть на Солнечную систему  как бы издалека, то можно увидеть, как около центральной звезды желтого цвета спектрального  класса G2 обращаются 9 планет. Солнце –  это звезда, огромный газовый шар, в центре которого идут ядерные реакции. Основная доля массы Солнечной системы  сосредоточена в Солнце – 99,8%. Именно поэтому Солнце удерживает гравитацией  все объекты Солнечной системы, размеры которой не менее шестидесяти  миллиардов километров. Размеры орбит  планет трудно представить на одном  рисунке: настолько различны расстояния и размеры. Поэтому обычно сравнивают средние размеры и расстояния от Солнца планет земной группы, а потом  – планет-гигантов. Совсем рядом  с Солнцем обращаются четыре маленьких  планеты, состоящие, в основном, из горных пород и металлов – Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти планеты  называются планетами земной группы. Между планетами земной группы и  планетами-гигантами расположен пояс астероидов. Чуть дальше расположены  четыре больших планеты, состоящие, в основном, из водорода и гелия. У планет-гигантов нет твердой  поверхности, зато они имеют исключительно  мощную атмосферу. Юпитер – самая  большая из них. Далее следуют  Сатурн, Уран и Нептун. Все планеты-гиганты  имеют большое количество спутников, а также кольца. Изумительное по красоте кольцо имеет Сатурн. Самой  последней планетой Солнечной системы  является Плутон, который по своим  физическим свойствам ближе к  спутникам планет-гигантов. За орбитой  Плутона открыт так называемый пояс Койпера, второй пояс астероидов. Кометы проводят за орбитой Нептуна большую  часть времени, так как в более  дальней точке своей траектории их движение более медленное, чем  около Солнца. Различие планет по физическим свойствам, вероятно, обусловлено тем, что планеты земной группы формировались  из протопланетного облака рядом  с Солнцем. Именно поэтому в них  много более тяжелых элементов, металлов, например железа. Планеты-гиганты  формировались на более далеких  расстояниях от Солнца, поэтому, в  основном, состоят из легких элементов. Все планеты, астероиды, кометы вращаются  вокруг Солнца в одном направлении (против хода часовой стрелки, если смотреть с северного полюса мира). Орбиты планет практически круговые, их плоскости мало наклонены к  плоскости орбиты Земли. Только две  планеты – Меркурий и Плутон –  имеют орбиты с большим наклоном к эклиптике. Орбиты же комет вытянутые, имеют большой эксцентриситет. Большинство  объектов Солнечной системы вращаются  вокруг своей оси в одном направлении, которое называется прямым. Однако Венера вращается в обратном направлении, а Уран вращается, как говорят, «лежа  на боку». Почти все спутники обращаются вокруг планеты в том же направлении, что и планеты вокруг Солнца. Исключение составляют спутники Юпитера, чьи названия заканчиваются на «е» – Карме, Синопе, Ананке, Пасифе, и спутник  Нептуна Тритон. По-видимому, все  они образовывались не вместе со своими планетами, а были захвачены ими  позже. Дни и годы на каждой из планет различны по своей продолжительности. Все планеты вращаются вокруг Солнца с разными скоростями. Самая  большая скорость у Меркурия, медленнее  всего вокруг Солнца вращается планета  Плутон со своим спутником Хароном. Самые длинные сутки на Венере, они продолжаются 243 земных суток. Планеты-гиганты  вращаются вокруг своей оси очень  быстро. Продолжительность суток  на Юпитере всего 9,92 часа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ источников

Совпадения: Текст § 9 учебника (стр. 4), за исключением информации о том, что Плутон является планетой, полностью подтверждается.

Новое (отсутствует в § 9 учебника, но знакомо мне):

1) Является ли Плутон планетой?

Плутон был официально признан  планетой Международным астрономическим  союзом в мае 1930. В тот момент предполагали, что его масса сравнима с массой Земли (в действительности масса  Плутона в 500 раз меньше земной). В  последнее время стало очевидным, что Плутон — лишь один из наиболее крупных известных до настоящего времени объектов пояса Койпера, причём, по крайней мере, один из объектов пояса является, по-видимому, более  крупным телом, чем Плутон. Плутон лишили статуса планеты 24 августа 2006 Международный астрономический союз (МАС) официально лишил Плутон статуса планеты. После недели обсуждений астрономы, представляющие 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. На конференции в Праге присутствовали 2,5 тыс. астрономов, представляющих 75 стран мира. Согласно одобренным МАС нормативам, Плутон не соответствует критериям планеты, и поэтому лишается этого статуса. Согласно новому определению, статус планеты присваивается "небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащей исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму". Орбита же Плутона, который был открыт в 1930г. и считался девятой планетой Солнечной системы, во многих отношениях не похожа на соседние с нею орбиты более близких к Солнцу планет. К тому же эллипсовидная орбита Плутона пересекается с орбитой восьмой планеты Солнечной системы - Нептуна. Расстояние Плутона до Солнца меняется от 29 до 49 астрономических единиц. Размеры Плутона сопоставимы с размерами Луны, но у него есть собственный спутник - Харон. Плутон делает оборот вокруг Солнца за 250,6 лет, период вращения Харона вокруг Плутона - 6,4 суток. Согласно новой классификации, Плутон относится теперь к категории малых планет, или планетоидов. В ближайшие несколько лет эта категория пополнится новыми небесными телами, обнаруженными на окраинах Солнечной системы. Плутон меньше, чем все остальные планеты, и даже меньше некоторых спутников. Это небесное тело состоит изо льда и вмороженных в него камней. Лед на поверхности Плутона состоит из замершего метана и азота с примесями углеводорода. Слой атмосферы на Плутоне очень тонок

2) Дополнительные источники дают более обширную информацию об отдельных составляющих Солнечной системы (Солнце, планеты, астероиды, кометы), но так как в дальнейшем в учебнике всё это подробно разбирается по отдельности (за исключением Плутона), я не стал тщательно исследовать материал на эту тему.

Новое (то, чего я не знал и это отсутствует в § 9 учебника):

1) Источник №2 сообщает о так называемой гелиосфере. (см. стр. 8)

2) Источник №3 сообщает о наличии двух астероидных поясов, один из которых это пояс Койпера (см. стр. 9)

3) Источник №3 также сообщает о том, что «Почти все спутники обращаются вокруг планеты в том же направлении, что и планеты вокруг Солнца. Исключение составляют спутники Юпитера, чьи названия заканчиваются на «е» – Карме, Синопе, Ананке, Пасифе, и спутник Нептуна Тритон. По-видимому, все они образовывались не вместе со своими планетами, а были захвачены ими позже»

4) Источник №1 дает нам определенное количество «численной» информации, которая частично присутствует в §9 учебника.

Противоречия: Противоречий между текстом §9 учебника и 3 дополнительными источниками (за исключением информации о статусе Плутона) мною не найдено.

Вывод

Проанализировав §9 учебника и дополнительные источники информации, я сделал вывод, что информация учебника подтверждена, но довольно поверхностна. Единственное несовпадение, связанное с Плутоном, возникло из-за того, что учебник, которым пользуемся 1991 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

  1. Астрономия: Учеб. для 11 кл. сред. шк., М: Просвещение, 1991.-159с.
  2. Космос: Сборник. / Под ред. Ю. И. Коптев и С. А. Никитин — СПб.: Дельта, 2002.-567с.
  3. Климишин И. А. Астрономия наших дней. — М.: Наука, 2000.- 453с.
  4. Зигель Ф. Ю. Сокровища звездного неба. - М.: Наука, 2000.-562с.
  5. Баев К. Л. Земля и Планеты. - М.: Наука, 2001.-469с.
  6. Полак И. Ф. Строение Вселенной. - М.: ИНФРА. - 2002.-530с.
  7. Засов А. В., Кононович Э. В. Астрономия. - М.: Высшая школа. - 2000.-624с.
  8. Наука и Вселенная; Том 1/ Под ред. А. Д. Суханова, Г. С. Хромова. – М. : Наука, 2001.-571с.

 

 

 

 

 

 

 

 


Состав и масштабы солнечной системы