Главная - Некрасов Анатолий
Карликовые планеты вид на небе. Карликовые планеты — объяснение для детей. Карликовые планеты Солнечной системы
>

– небесные тела Солнечной системы: характеристика, особенности, история Плутона, определение, требования к планетам, список и кандидаты.

Термин карликовая планета официально появился в 2006 году, когда за пределами орбиты Нептуна нашли планеты размером с Плутон и крупнее. С того момента карликовыми планетами называют множество тел в Солнечной системе.

Кроме того, понятие вызвало много споров, особенно касательно статуса и природы Плутона. Сейчас МАС признает существование 5 карликовых планет, и примерно две сотни ждут подтверждения. Давайте посмотрим, как выглядит характеристика карликовых планет.

Определение карликовых планет

Карликовой планетой называют небесный объект, который:

  • вращается вокруг Солнца;
  • имеет достаточную массу, чтобы стать почти круглым;
  • но не может очистить свой орбитальный путь.

Если коротко, то так именуют любой объект с планетарной массивностью, но не выступающим планетой или луной. Но тело должно вращаться вокруг Солнца и обладать сферической формой. Ниже представлен список карликовых планет, где указаны их особенности, описание и фото.

Потенциальные карликовые планеты:

Размер и масса карликовых планет

Чтобы тело приобрело округленную форму, ему должно хватать массы, противостоящей собственной гравитации. Тогда внутреннее давление формирует поверхностный слой, гарантируя пластичность, заполняющую возвышения и углубления. С астероидами подобное не случается.

Для небесных тел с диаметром в пару километров наиболее значимой силой является гравитация, поэтому они вытягиваются в виде картофеля. Чем крупнее объект, тем выше уровень внутреннего давления, пока оно не достигнет точки внутреннего баланса. Полюбуйтесь на таблицу главных характеристик карликовых планет, куда включено и описание орбиты.

Название Церера Плутон Хаумеа Макемаке Эрида
Номер по ЦМП 1 134340 136108 136472 136199
Район Солнечной системы Пояс астероидов Пояс Койпера Пояс Койпера Пояс Койпера Рассеянный диск
Размеры (км) 975×909 2306±20 1960×1518 ×996 1500×1420 2326±12
Масса в кг.
Относительно Земли
9,5·10 20
0,00016
1,305·10 22
0,0022
4,2·10 21
0,0007
? ~1,67·10 22
0,0028
Средний экваториальный радиус
то же в км
0,0738
471
0,180
1148,07
~750 ? 0,19
~1300
Объём* 0,0032 0,053 0,013 0,013 0,068
Плотность (г/м³) 2,08 2,0 2.6–3.3 > 1.4 2,5
Ускорение свободного падения на экваторе (м/с²) 0,27 0,60 0.44 ? ≈ 0.8
Первая космическая скорость (км/с) 0,51 1,2 0.84 ? 1.3
Период вращения (суток) 0,3781 −6,38718 (ретроградный) 0.16 0.32 ≈ 1 (0.75–1.4)
Радиус орбиты (а. е.) 2,5-2,9 29,66-49,30 43.13 45.79 67.67
Период обращения (лет) 4,599 248,09 283.28 309.9 557
Средняя орбитальная скорость (км/с) 17,882 4,666 ? 4.419 3,437
Эксцентриситет 0,080 0,24880766 0.195 0.159 0,44177
Наклон орбиты 10,587° 17,14175° 28.22° 28.96° 44,187°
Наклон плоскости экватора к плоскости орбиты 119,61° ? ? ?
Средняя температура поверхности 167 К 44 К 32±3 К ≈ 30 К ≈ 42 К
Количество известных спутников 0 5 2 0 1
Дата открытия 01.01.1801 18.02.1930 28.12.2004 31.03.2005 5.01.2005

Но на внешний вид малых тел Солнечной системы может также влиять вращение оси. Если его нет, то получим сферу. Чем выше скорость, тем заметнее уровень приплюснутости. В итоге объект впадает в крайности, как Хаумеа, которая вдвое длиннее по линии главной оси. Приливные силы замыкают объекты, заставляя показывать лишь одну сторону. Это видно в связи Плутон-Харон.

МАС не предоставили верхнюю и нижнюю границу массы карликовых планет. Но нижняя выводится как точка, позволяющая достигнуть гидростатического баланса. Размер и масса основываются на составе и тепловой истории.

К примеру, силикатные астероиды достигают баланса при диаметре 600 км и массе – 3.4 х 10 20 кг. Если в объекте меньше жесткого водяного льда, то предел составит 320 км и 10 19 кг. Получается, что нет стандарта по размеру или массе. Поэтому в основе пока лежит форма.

Орбитальное доминирование карликовых планет

Многие ученые настаивали на том, чтобы к гидростатическому балансу прибавил способность очистить пространство вокруг себя. В общем, это умение планет устранять меньшие тела рядом с собою, притягивая или отталкивая их. У карликовых просто не хватит массы.

Чтобы определять это, Алан Стерн и Гарольд Левисон представили параметр – лямбда. Ученые вроде Стивена Сотера пользуются им, чтобы отделять карликовые планеты от обычных. Также он выдвинул параметр – планетарный дискриминант (μ), определяемый при делении массы тела на массу других объектов, с которыми разделяет орбиту.

Карликовые планеты и претенденты

В списке карликовых планет Солнечной системы числятся Плутон, Макемаке, Эрида, Хаумеа и Церера. Споров не вызывают лишь первая и последняя. В МАСе определили, что среди транс-нептуновых объектов (ТНО) карликовыми становятся лишь с диаметром от 838 км и ярче 1. На нижней схеме представлено сравнение размеров карликовых планет.

Среди претендентов: Орк, 2002 MS4, Актея, Квавар, 2007 OR10 и Седна. Все они проживают в поясе Койпера или Рассеянном диске. Выделяется Седна, которая стоит в отдельном классе. Полагают, что может быть еще 40 известных объектов, которые следует перевести в категорию карликовых планет. Но существует еще более двух сотен в поясе Койпера, а общее число способно перевалить за 1000.

Споры о карликовых планетах

Когда в МАС приняли новые критерии, многие ученые не согласились и завязался спор. Майк Браун (открывший Эриду) согласился с новыми правилами и уменьшением официального числа планет до 8. А вот Алан Стерн выступил с серьезной критикой.

Он говорил, что Марс, Юпитер, Нептун и Земля также не полностью очистили пространство вокруг себя. С нашей планетой вокруг Солнца вращаются еще 10000 околоземных астероидов, а у Юпитера – 100000 троянцев. Поэтому Стерн упрямо считал Плутон планетой, а Цереру и Эриду – дополнительными.

Также возникают проблемы для классификации экзопланет. Мы можем выделять характеристики лишь косвенно, поэтому не знаем, очистилась ли орбита. Из-за этого появились критерии насчет минимальных массы и размера.

Муниципальное образовательное учреждение

Внуковская средняя общеобразовательная школа

Конференция

«Проект года»

Карликовые планеты

Солнечной системы

Проектная работа по окружающему миру

Выполнил:

ученик 4 «Б» класса

Завьялов Василий

Руководитель:

г. Дмитров

2014

Цель работы .. 3

Введение . 4

Карликовая планета . 6

Примеры карликовых планет . 6

Планета Церера . 6

Планета Плутон . 7

Планета Хаумеа. 8

Планета Макемаке . 8

Планета Эрида . 9

Сравнительная таблица . 10

Заключение . 12

Список литературы .. 13

Приложение . 14

Цель работы

1. Познакомиться с новыми исследованиями планет Солнечной системы.

2. Выяснить, существуют ли изменения в Солнечной системе, в результате новейших астрономических открытий.

Гипотеза: С помощью современных мощных телескопов и исследовательской работы астрономических обсерваторий могут быть открыты новые космические тела в нашей Солнечной системе и изменится классификация планет.

Введение

Термин «карликовая планета» был принят в 2006 годув рамках классификации обращающихся вокруг Солнца тел на три категории. Тела, достаточно большие для того, чтобы расчистить окрестности своей орбиты, определены как планеты, а недостаточно большие, чтобы достичь даже гидростатического равновесия, - как малый тела солнечной системы или астероиды . Карликовые планеты занимают промежуточное положение между этими двумя категориями. Данное определение встретило как одобрение, так и критику, и до сих пор оспаривается некоторыми учёными. Например, в качестве простейшей альтернативы ими предлагается условное разделение между планетами и карликовыми планетами по размеру Меркурия или даже Луны: если больше, то - планета, если меньше - планетоид.

Какие небесные тела называют планетой

Планета - 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.

Рис.1. Планета Земля

Карликовая планета

Тела, достаточно большие для того, чтобы расчистить окрестности своей орбиты, определены как планеты, а недостаточно большие, чтобы достичь даже гидростатического равновесия, - как малые тела Солнечной системыили астероиды. Карликовые планеты занимают промежуточное положение между этими двумя категориями. Данное определение встретило как одобрение, так и критику, и до сих пор оспаривается некоторыми учёными.

Рис.2. Карликовая планета

Примеры карликовых планет

Планета Церера

Цере́ра - карликовая планета в поясе астероидов внутри Солнечной системы. Церера - самая близкая к Земле карликовая планета (среднее расстояние между орбитами - около 263 млн км). Церера была открыта вечером1января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в Палермской астрономической обсерватории. Некоторое время Церера рассматривалась как полноценная планета Солнечной системы; в 1802 году она была классифицирована как астероид, а по результатам уточнения понятия «планета» Международным астрономическим союзом 24 августа 2006 года на XXVI Генеральной Ассамблее МАС была отнесена к карликовым планетам. Она была названа в честь древнеримской богини плодородия Цереры.

Рис.3. Планета Церера

Планета Плутон

Плуто́н - крупнейшая наряду с Эридойпо размерам карликовая планетаСолнечной системы, транснептуновый объекти десятое по массе (без учёта спутников) небесное тело, обращающееся вокруг Солнца. Первоначально Плутон классифицировался как классическая планета, однако сейчас он считается карликовой планетой и одним из крупнейших объектов (возможно, самым крупным) в поясе Койпера. Плутон потерял статус планеты и разжалован в "карликовые планеты". В Солнечной системе теперь только восемь больших планет и множество карликовых.

Рис.4. Планета Плутон

Планета Хаумеа.

Хаумеа , или Хаумея - четвёртая по величине карликовая планетаСолнечной системы. Классифицируется как плутоид, транснептуновый объект. Это самое быстровращающееся тело из всех изученных объектов Солнечной системы, имеющих диаметр более 100 км. Хаумеа обладает сильно вытянутой формой. У неё обнаружено 2 спутника.

Рис.5. Планета Хаумеа

Планета Макемаке


Макемаке - третья по величине карликовая планетаСолнечной системы. Относится к транснептуновым объектам, плутоидам. Является крупнейшим из известных классических объектов пояса Койпера.

Рис.6. Планета Макемаке

Планета Эрида

Эри́да - самая массивная из карликовых планетСолнечной системы. Ранее была известна под названием Зена. Относится к транснептуновым объектам, плутоидам. До XXVI Ассамблеи Международного астрономического союзаЭрида претендовала на статус десятой планеты. Однако 24 августа 2006 года Международный астрономический союзутвердил определение классической планеты, которому Эрида, как и Плутон, не соответствует. Таким образом, хотя статус Плутона как планеты уже давно оспаривался из-за открытия других транснептуновых объектов, именно открытие Эриды подтолкнуло процесс его пересмотра вместо признания Эриды планетой. Эрида долгое время считалась значительно крупнее Плутона, но, по последним данным, их размеры настолько близки, что нельзя с уверенностью утверждать, какой из этих объектов крупнее.



Рис.7. Планета Эрида

Сравнительная таблица

Рис.8. Сравнение планет

Сходство и различие классической планеты и карликовой планеты.

Таблица 1. Сравнение планет

КЛАССИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТА

КАРЛИКОВАЯ ПЛАНЕТА

1.обращается вокруг Солнца

1.обращается вокруг Солнца

2.имеет достаточную массу, для того, чтобы самогравитация превосходила твердотельные силы и тело могло принять гидростатически равновесную (близкую к сферической) форму

3.обращается вокруг Солнца

3.обращается вокруг Солнца

4.очищает окрестности своей орбиты (т. е. рядом с планетой нет других сравнимых с ней тел), поэтому вращается в одном направлении вокруг Солнца

4. не очищает окрестности своей орбиты, поэтому меняет направление вращения

Заключение

Теперь по новой классификации в Солнечной системе будут существовать четыре планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс), столько же планет-гигантов (Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран) и неограниченное количество планет-карликов. Российские учёные против вывода Плутона из ряда планет Солнечной системы. Поэтому ещё несколько лет исследований мы будем ждать изменений.

Карликовых планет сейчас всеголишь 5 –Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Но это только начало. Ещё 40 космических тел ждёт времени, когда им также присвоят статус карликовых планет.

Список литературы

1. Аванта+, Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия - Аванта+, 2004. - 688 с. - ISBN -040-1

2. , Белые пятна Солнечной системы- М.: Ниола-Пресс, 2008. - 319 с. - ISBN 0363-6

3. И, Я познаю мир. Космос. - М.: АСТ, Хранитель, 2008. - 398 с. - ISBN -8, 2900-7.

4. , Миграция небесных тел в Солнечной системе. - Едиториал УРСС. - 2000. - ISBN -

5. , Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/- 9-е изд. - М.: Просвещение, 2004. - 224 с.: ил. - ISBN -0.

6. , Небо Земли - Л.: Детская литература, 1974. - 328 с.

7. http://ru. wikipedia. org/wiki

font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:" times new roman color:windowtext>Приложение

Рис.9. Солнечная система (мой рисунок)

Карликовые планеты Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и другие крупные транснептуновые объекты в сравнении по размеру, альбедо и цвету. Показаны также их спутники.

Карликовая планета, согласно определению Международного астрономического союза, - небесное тело, которое:

обращается по орбите вокруг ;
имеет достаточную массу для того, чтобы под действием сил гравитации поддерживать гидростатическое равновесие и иметь близкую к сферической форму;
не является ;
не может расчистить район своей орбиты от других объектов.

Термин «карликовая планета» был принят в 2006 году в рамках классификации обращающихся вокруг Солнца и других тел на три категории. Тела, достаточно большие для того, чтобы расчистить пространство в полосе своей орбиты, определены как планеты, а недостаточно большие, чтобы достичь даже гидростатического равновесия, - как или . Карликовые планеты занимают промежуточное положение между этими двумя категориями. Данное определение встретило как одобрение, так и критику, и до сих пор оспаривается некоторыми учёными. Например, в качестве простейшей альтернативы ими предлагается условное разделение между планетами и карликовыми планетами по размеру или даже : если больше то - планета, если меньше - планетоид.

Международным астрономическим союзом официально признаны 5 карликовых планет: крупнейший астероид и – , ; однако возможно, что по меньшей мере ещё 40 из известных объектов в принадлежат к этой категории. По различным оценкам учёных, может быть обнаружено до 200 карликовых планет в и до 2000 карликовых планет за его пределами.

Классификация тел с характеристиками карликовых планет в других планетных системах не определена.

Список карликовых планет

В 2006 МАС официально назвал три тела, которые сразу получили классификацию карликовых планет - бывшая планета Плутон, считавшаяся крупнейшим транснептуновым объектом, Эрида и крупнейший астероид Церера. Позже карликовыми планетами были объявлены ещё два транснептуновых объекта. Термин «карликовая планета» следует отличать от понятия «малая планета», которым исторически называют также и астероиды.

Карликовые планеты и Седна
Название Церера Плутон Хаумеа Макемаке Эрида Седна
Номер по ЦМП 1 134340 136108 136472 136199 90377
Обозначения A899 OF; 2003 EL 61 2005 FY 9 2003 UB 313 , 2003 VB 12
Район

Солнечной системы

Пояс астероидов Пояс Койпера Пояс Койпера Пояс Койпера Рассеянный диск Облако Оорта
Диаметр (км) 963×891 2370±20 1960×1518×996 1478±34 2326±12 995±80 км
Масса в кг 9,4±0,1·10 20 1,305·10 22 4,2·10 21 ~3·10 21 кг ~1,67·10 22 8,3·1020-7,0·1021 кг
Средний

экваториальный

радиус*
то же в км

0,0738
471
0,180
1148,07
~750 0,19
~1300
Объём* 0,0032 0,053 0,013 0,013 0,068
Плотность (т/м³) 2,161 1,86 2,6 g/cm³ 1,7±0.3 г/см³ 2,52 2,0? г/см³
Ускорение

свободного

падения на

экваторе (м/с²)

0,27 0,60 ~0,44 м/с² ~0,4 м/с² ~0,68 0,33-0,50 м/с²
Первая

космическая

скорость (км/с)

0,51 1,2
Период обращения

[Т ] (сутки)

9 ч 4 мин 27,01 с −6,387 земного (3,9154± 7,771±0,003 25,9 ч 0,42 д (10 ч)
Период

вращения
(в сидерических

0,3781 −6,38718 (ретро-градный) 102937 д 111867 сут (306,28 года) 203 830 сут (558,04 года) примерно 4 404 480д (12 059,06 a)
Радиус орбиты * (а. е.)
большая полуось *
то же в км
2,5-2,9
2,766
413 715 000
29,66-49,30
39,48168677
5 906 376 200
37,77-97,56
67,6681
10 210 000 000
541,429506 а. е.
Период

обращения * (лет)

4,599 248,09 281,83 306,28 557 12059,06
Средняя

орбитальная

скорость (км/с)

17,882 4,666 4,484 км/с 4,419 км/с 3,437 1,04 км/с
Эксцентриситет 0,080 0,24880766 0,1975233 0,16254481 0,44177 0,8590486
Наклонение 10,587° 17,14175° 28,201975° 29,011819 ° 44,187° 11,927945°
Наклонение

плоскости

экватора к

плоскости орбиты

119,61°
Температура (°С) -106,15 -233,15 -223 °C -240,65 −253 °C
Средняя

температура поверхности (К)

167 40 50 К 30-35 К (на основании 30
Количество известных

спутников

0 5 2 1 1 0
Перигелий 381 028 000 км(2,5465 а. е.) 29,667 а. е 34,494401 38,050866 а. е. 37,911 а. е. 76,315235 а. е.
Афелий 446 521 000 км(2,9842 а. е.) 49,31 а. е. 51,475447 а. е. 52,821736 а. е. 97,651 а. е. 1006,543776
Дата открытия 1 января 1801 18 февраля 28 декабря 2004 31 марта 2005 5 января 2005 14 ноября 2003
Первооткры- Пиацци, Джузеппе Клайд Майкл Браун, Хосе

Луис Ортис

Майкл Браун,

Чедвик Трухильо,

Рабиновиц

Майкл Браун,Чедвик Трухильо,

Дэвид Рабиновиц

М. Браун,Ч. Трухильо,

Д. Рабинович

Абсолютная звёздная

величина

3,36 ± 0.02 0,02 m −0,44 -1,17+0,06
Видимая

звёздная

величина

от 6,7 до 9,32 >13,65 17,3m 16,7 18,7
Альбедо 0,090 ± 0,0033 0,4-0,6 (Бонда),0,5-0,7 (геом.) 0,84 +0,1 0,77±0,030,782 +0,103 −0,086 0,96+0,09 0,32±0,06

* Значение в сравнении с Землёй.

Из этого списка только Плутон был «понижен в звании», став карликовой планетой и потеряв статус планеты, а остальные - наоборот, «повышены», перестав быть просто одними из астероидов.

Другие кандидаты

Уже известны несколько десятков тел, которые потенциально могут квалифицироваться как карликовые планеты.

Статус Харона, который сейчас рассматривается как спутник Плутона, остаётся неокончательным, так как в настоящее время нет точного определения по разграничению планет со спутником от двойных планетных систем. Проект резолюции, опубликованный МАС, указывает, что Харон может рассматриваться как планета, потому что:

Харон сам по себе удовлетворяет критериям по размерам и форме для статуса планеты (в терминах последней резолюции, для статуса карликовой планеты).

Вероятные претенденты на статус карликовой планеты
Название Категория Диаметр Масса
Кьюбивано в поясе Койпера 400-800 км неизвестна
Объект рассеянного диска ~1535 км неизвестна
Кьюбивано в поясе Койпера 1074-1170 км 1,0-2,6·10 21 кг
Кьюбивано в поясе Койпера ~934 км неизвестна
Плутино в поясе Койпера 917-946 км 6,2-7,0·10 20 кг
Кьюбивано в поясе Койпера ~921 км 4,5·10 20
Объект рассеянного диска ~733 км неизвестна
Кьюбивано в поясе Койпера 722 км ~5,9·10 20 кг
Кьюбивано в поясе Койпера 681-910 км ~7,9·10 20 кг
Плутино в поясе Койпера ~650 км 5,8·10 20
Кьюбивано в поясе Койпера 626-850 км ~4,1·10 20 кг
Кьюбивано в поясе Койпера 550-1240 км неизвестна
(пояс Койпера) 609-730 км неизвестна
2004 GV 9 Кьюбивано в поясе Койпера ~677 км неизвестна
2002 TC 302 Объект рассеянного диска 590-1145 км 1,5·10 21
2003 AZ 84 Плутино в поясе Койпера 573-727 км неизвестна
2004 XA 192 Кьюбивано в поясе Койпера 420-940 км неизвестна
2010 RE 64 Кьюбивано в поясе Койпера 380-860 км неизвестна
2010 RF 43 Кьюбивано в поясе Койпера ~613 км неизвестна
Хаос Кьюбивано в поясе Койпера ~600 км неизвестна
2007 UK 126 Объект рассеянного диска ~600 км неизвестна
2003 UZ 413 Кьюбивано в поясе Койпера ~591 км неизвестна
2006 QH 181 Объект рассеянного диска 460-1030 км неизвестна
2010 EK 139 Объект рассеянного диска 470-1000 км неизвестна
2010 KZ 39 Объект рассеянного диска 440-980 км неизвестна
2001 UR 163 Объект рассеянного диска ~636 км неизвестна
2010 FX 86 Объект рассеянного диска ~598 км неизвестна
2013 FZ 27 Объект рассеянного диска ~595 км неизвестна
2012 VP 113 Объект рассеянного диска ~595 км неизвестна
2008 ST 291 Объект рассеянного диска ~583 км неизвестна
2005 RM 43 Объект рассеянного диска ~580 км неизвестна
1996 TL 66 Объект рассеянного диска ~575 км 2·10 20
2004 XR 190 «Баффи» Объект рассеянного диска 425-850 км 0,6-4,8·10 20
2004 NT 33 Кьюбивано в поясе Койпера 423-580 км неизвестна
2004 UM 33 Кьюбивано в поясе Койпера 340-770 км неизвестна
2002 XW 93 Объект рассеянного диска 565-584 км неизвестна
2004 TY 364 Кьюбивано в поясе Койпера ~554 км неизвестна
2002 XV 93 Плутино в поясе Койпера ~549 км неизвестна

Статус Харона, который сейчас рассматривается как спутник Плутона, остаётся неокончательным, так как в настоящее время нет точного определения по разграничению планет со спутником от двойных планетных систем. Проект резолюции (5), опубликованный МАС, указывает, что Харон может рассматриваться как планета, потому что:

  1. Харон сам по себе удовлетворяет критериям по размерам и форме для статуса карликовой планеты.
  2. Харон, по причине его большой массы по сравнению с Плутоном, обращается с Плутоном вокруг общего центра масс, расположенного в космосе между Плутоном и Хароном, а не вокруг точки, находящейся внутри Плутона.

Этого определения, однако, нет в окончательном решении МАС. Неизвестно также, появится ли оно в будущем. Если подобное определение будет одобрено, Харон будет рассматриваться как карликовая (двойная) планета. Для скорейшего решения этого вопроса сейчас обсуждается принятие в качестве дополнительного критерия - приливной взаимозахват или синхронность вращения обоих компонентов двойной системы.

Помимо Харона и всех остальных кандидатов-транснептуновых объектов, три крупных объекта в поясе астероидов (Веста, Паллада и Гигея) должны будут классифицироваться как карликовые планеты, если окажется, что их форма определяется гидростатическим равновесием. К настоящему времени это убедительно не доказано.

Размер и масса карликовых планет

Нижний и верхний пределы размера и массы карликовых планет не указаны в решении МАС. Нет строгих ограничений на верхние пределы, и объект больше или массивнее Меркурия с неочищенными окрестностями орбиты может классифицироваться как карликовая планета.

Нижний предел определяется понятием гидростатически равновесной формы, однако размер и масса объекта, который достиг такой формы, неизвестен. Эмпирические наблюдения наводят на мысль, что они могут сильно различаться в зависимости от состава и истории объекта. Первоисточник предварительного решения МАС, определяющего гидростатически равновесную форму, применяется «к объектам с массой более 5·1020 кг и диаметром более 800 км», однако это не вошло в окончательное решение 5A, которое было одобрено.

По мнению некоторых астрономов, новое определение означает прибавление до 45 новых карликовых планет.



Наша солнечная система богата множеством интересных явлений. Особого внимания заслуживают карликовые планеты. Они представляют собой объекты, вращающиеся вокруг солнца, обладающие некоторым сходством с астероидами.

Карликовые планеты нашей солнечной системы

Наша солнечная система богата множеством интересных явлений. Наибольшее внимание среди них заслуживают . Все они представляют собой объекты, вращающиеся вокруг Солнца, обладающие некоторым сходством с астероидами. В этой статье мы рассмотрим в общих чертах что это такое. Затем более подробно остановимся на карликовой планете Седна.

Основные характеристики объектов

По отношению к карликовым планетам есть требования со стороны Международного астрономического союза. Объекты должны строго соответствовать им. Иначе, они не могут назваться карликовыми планетами, а должны иметь иное наименование. Итак, рассматриваемые объекты соответствуют следующим требованиям:

  • имеют вес, позволяющий поддерживать гидростатическое равновесие, и обладают сферическим внешним видом;

  • не способны очистить окрестности собственной орбиты от иных космических объектов;

  • вращаются вокруг Солнца;

  • не должны являться спутниками других планет.

В наши дни известно лишь шесть карликовых планет. В их число входит Седна, Эрида, Макемаке, Хаумеа, Плутон и Церера. Каждый из перечисленных объектов отличается от другого также сильно, как и «большие» планеты между собой.

Удалось подвергнуть исследованию лишь два из шести «карликов». Одна из межпланетных станций НАСА до сих пор находится на орбите одной карликовой планеты - Цереры. Были получены высококачественные снимки поверхности небесного тела. Фотографии сделаны станцией AMC Dawn. Это передовой космический аппарат. Его двигатели функционируют на ионной тяге. Поэтому с помощью AMC Dawn стало возможным изучение сразу нескольких космических объектов.

Именно этот аппарат впервые в истории вышел на орбиту астероида, собрал всю необходимую о нем информацию. После чего он удалился для исследования следующего небесного тела - карликовую планету Церера. Применение этой автоматической станции позволило сделать прорыв в сфере изучения главного пояса астероидов. AMC Dawn создал точную и подробную карту поверхности астероидов и карликовых планет.

Два года назад космический аппарат «Новые горизонты» впервые сблизился с наиболее крупным из шести объектов - Плутоном. В результате были также получены снимки его поверхности. Внешний вид остальных карликовых планет на сегодняшний день человечеству не известен.

Список рассматриваемых объектов может пополниться. У астрономов есть около сорока кандидатов на получения титула «карликовая планета». Все они расположены за пределами Нептуна. Но однозначных данных об этих объектах нет. Поэтому пока их официально не причисляют к карликовым планетам. Есть также мнение, что в поясе Койпера, облаке Оорта и рассеянном диске расположено не менее двух тысяч объектов рассматриваемого типа.

Можно с уверенностью заявить, что существуют и внесолнечные карликовые планеты. Но в наше время они вряд ли будут открыты. Современные телескопы не дают такой возможности. Но наука не стоит на месте. Возможно в ближайшем будущем мы узнаем много интересного.

Седна: что известно астрономам?

Существует популярна теория, согласно которой Солнце похитило посредством своей гравитации несколько сотен карликовых планет и астероидов у пролетавшей рядом другой звезды. По большей части все это считалось смелым предположением. Но в наши дни уже есть определенные подтверждения этой гипотезе.

Астрономов привлекла карликовая планета Седна. Она и несколько соседних с ней небесных объектов перемещаются по довольно странным орбитам. В частности Седна - наиболее удаленный объект в нашей Солнечной системе. При этом ближняя точка ее орбиты расположена в 76 а.е от звезды, а дальняя находится в 1007 а. е. У данного объекта огромный орбитальный период. Он составляет одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят семь лет. Он считается наиболее длинным среди крупных небесных тел.

Ученые пытались выяснить природу такого странного поведения седноидов. Впервые попытались это сделать в 2003 году. Именно тогда их и открыли. Сначала ученые не могли найти рационального объяснения. Затем была выдвинута теория о том, что орбиты седноидов были вытянуты пролетающей примерно четыре миллиарда лет назад звездой.

В дальнейшем было произведено компьютерное моделирование описанной ранее гипотезы. Это случилось в Лейденской обсерватории. Выяснилось, что пролетающая неподалеку звезда не повлияла на орбиты седноидов. Скорее это Солнце притянуло их к себе.

Во время проведения исследования было учтено более десяти тысяч вариаций сценариев, где учитывались разные сочетания расстояний, скорости прохождения и масс звездных систем. Моделирование проводилось под руководством известного астронома Люси Жилковы.

Проведенные расчеты позволили вычислить самый вероятный сценарий. Звезда, пролетающая мимо, была на восемьдесят процентов больше Солнца. Показатель сближения максимально составил около тридцати четырех миллиардов километров. При этом обмен объектами происходил с двух сторон. Часть объектов добавилось к орбите Солнца, часть наоборот ушла в другую систему. Данное событие по всей видимости произошло около четырех миллиардов лет назад.

Проведенная Жилковой работа получила хорошие отзывы и признание ученых по всему миру. При это не стоит забывать, что это всего лишь теория, хоть и высоко вероятная. Она по прежнему требует дополнительного подтверждения. Добиться этого можно путем осуществления химического анализа. Если его результаты будут отличаться от данных с транснептуновых объектов, это будет означать что седноиды обладают инородным происхождением. В ближайшее время результатов этого анализа увидеть не представляется возможным.

Есть также теория, утверждающая о наличие еще не открытой планеты, орбита которой расположена в сотнях а. е. от Солнца. Именно она вносит корректировки в траекторию полета Седны. Опять же, это всего лишь смелое допущение, требующее серьезной научной проработки.

Итоги

В изучении карликовых планет есть множество пробелов. Но с развитием новых технологий исследования космоса все они будут быстро восполнены. Современные научные станции уделяют огромное внимание изучению этого вопроса.

Определение понятия карликовые планеты по международным стандартам

Международный астрономический союз (МАС) дал определение космическим объектам которые будут именоваться карликами. Так карликовой считаются планеты, которые имеет такие признаки:

  • Объект вращается вокруг Солнца;
  • Масса объекта достаточная для того что бы стать почти круглым;
  • Объект не может своей гравитацией самостоятельно расчистить свой путь.

Основные отличия карликовой от земной группы планет

Отличие этих планет от Земной группы заключается в неспособности космического объекта расчистить перед собой путь, то есть другие, такие как или Марс могут своей массой расчистить путь перед собой на своей орбите. В отличии от крупных, эти планеты как правило, пересекают своими орбитами места скопления других космических тел, например Пояс Койпера.

На сегодняшний день астрономы сумели обнаружить и классифицировать пять подобных объектов это:

  1. Плутон (всем известная планета, которая на заседании МОС в 2006 году, переквалифицировалась с планеты в карликовую).
  2. Церера — карликовая планета между Марсом и Юпитером в поясе астероидов.
  3. Макемаке — мало изучена, третья по величине карликовая планета в передах Солнечной системы.
  4. Хаумеа — необычна очень быстрым вращением вокруг своей оси.
  5. Эрида — по массе является второй карликовой планетой после Плутона, хотя возможно и первая данные уточняются.

Впрочем, по мнению некоторых ученых, может содержать в себе около 100 и более небольшие карликовые планеты , просто их еще не обнаружили.

Международный астрономический союз обозначил планеты находящиеся за орбитой Нептуна, как «Плутойды».

Так считается, что Эрида, которая вращается вокруг Солнца далеко за орбитой Нептуна, становится плутойдом , а Церера из Пояса астероидов становится карликовой планетой.

Таблица карликовых планет с астрономическими характеристиками

Карликовые планеты
Расположение Пояс астероидов
Размеры (км) 975×909
Масса в кг.
Относительно Земли
9,5·10 20
0,00016
0,0738
471
0,51
Период вращения (суток) 0,3781
0
Дата открытия 01.01.1801
Плутон Расположение Пояс Койпера
Размеры (км) 2306±20
Масса в кг.
Относительно Земли
1,305·10 22
0,0022
Средний экваториальный радиус в км 0,180
1148,07
Первая космическая скорость (км/с) 1,2
Период вращения (суток) −6,38718 (ретроградный)
Количество известных спутников 5
Дата открытия 18.02.1930
Макемаке Расположение Пояс Койпера
Размеры (км) 1500×1420
Масса в кг.
Относительно Земли
?
Средний экваториальный радиус в км ?
Первая космическая скорость (км/с) ?
Период вращения (суток) 0.32
Количество известных спутников 1
Дата открытия 31.03.2005
Эрида Расположение Рассеянный диск
Размеры (км) 2326±12
Масса в кг.
Относительно Земли
~1,67·1022
0,0028
Средний экваториальный радиус в км 0,19
~1300
Первая космическая скорость (км/с) 1.3
Период вращения (суток) ≈ 1 (0.75–1.4)
Количество известных спутников 1
Дата открытия 5.01.2005
Хаумеа Расположение Пояс Койпера
Размеры (км) 1960×1518 ×996
Масса в кг.
Относительно Земли
4,2·1021
0,0007
Средний экваториальный радиус в км ~750
Первая космическая скорость (км/с) 0.84
Период вращения (суток) 0.16
Количество известных спутников 2
Дата открытия 28.12.2004
Седна Расположение Облако Оорта
Размеры (км) 995±80
Масса в кг.
Относительно Земли
8,3·1020-7,0·1021
Средний экваториальный радиус в км ?
Первая космическая скорость (км/с) ?
Период вращения (суток) 0,42 д (10 ч)
Количество известных спутников 0
Дата открытия 14.11.2003

Другие кандидаты на звание карликовая планета

Благодаря современным средствам обнаружения ученые обнаружили несколько десятков крупных космических тел, которые можно отнести и квалифицировать к планетам «Плутойдам». В таблице, приведенной ниже показаны планетоиды с примерным диаметром до 600 км. Причем первые 6 объектов, вероятнее всего станут главными кандидатами.

Вероятные претенденты на статус карликовой планеты
Название Категория Диаметр Масса
2015 KH 162 Кьюбивано в поясе Койпера 400-800 км неизвестна
2007 OR 10 Объект рассеянного диска ~1535 км неизвестна
Квавар Кьюбивано в поясе Койпера 1074-1170 км 1,0-2,6·10 21 кг
2002 MS 4 Кьюбивано в поясе Койпера ~934 км неизвестна
Орк Плутино в поясе Койпера 917-946 км 6,2-7,0·10 20 кг
Салация Кьюбивано в поясе Койпера ~921 км 4,5·10 20
2013 FY 27 Объект рассеянного диска ~733 км неизвестна
Варуна Кьюбивано в поясе Койпера 722 км ~5,9·10 20 кг
2002 UX 25 Кьюбивано в поясе Койпера 681-910 км ~7,9·10 20 кг
Иксион Плутино в поясе Койпера ~650 км 5,8·10 20
2002 AW 197 Кьюбивано в поясе Койпера 626-850 км ~4,1·10 20 кг
2005 UQ 513 Кьюбивано в поясе Койпера 550-1240 км неизвестна
Варда Кьюбивано в поясе Койпера 500-1130 км ~6,1·10 20 кг
2005 RN 43 Кьюбивано в поясе Койпера ~730 км неизвестна
2003 VS 2 Плутино в поясе Койпера ~725 км неизвестна
2007 JJ 43 Неизвестна (пояс Койпера) 609-730 км неизвестна
2004 GV 9 Кьюбивано в поясе Койпера ~677 км неизвестна
2002 TC 302 Объект рассеянного диска 590-1145 км 1,5·10 21
2003 AZ 84 Плутино в поясе Койпера 573-727 км неизвестна
2004 XA 192 Кьюбивано в поясе Койпера 420-940 км неизвестна
2010 RE 64 Кьюбивано в поясе Койпера 380-860 км неизвестна
2010 RF 43 Кьюбивано в поясе Койпера ~613 км неизвестна
Хаос Кьюбивано в поясе Койпера ~600 км неизвестна
2007 UK 126 Объект рассеянного диска ~600 км неизвестна
2003 UZ 413 Кьюбивано в поясе Койпера ~591 км неизвестна
2006 QH 181 Объект рассеянного диска 460-1030 км неизвестна
2010 EK 139 Объект рассеянного диска 470-1000 км неизвестна
2010 KZ 39 Объект рассеянного диска 440-980 км неизвестна
2001 UR 163 Объект рассеянного диска ~636 км неизвестна
2010 FX 86 Объект рассеянного диска ~598 км неизвестна
2013 FZ 27 Объект рассеянного диска ~595 км неизвестна
2012 VP 113 Объект рассеянного диска ~595 км неизвестна
2008 ST 291 Объект рассеянного диска ~583 км неизвестна
2005 RM 43 Объект рассеянного диска ~580 км неизвестна
1996 TL 66 Объект рассеянного диска ~575 км 2·10 20
2004 XR 190 «Баффи» Объект рассеянного диска 425-850 км 0,6-4,8·10 20
2004 NT 33 Кьюбивано в поясе Койпера 423-580 км неизвестна
2004 UM 33 Кьюбивано в поясе Койпера 340-770 км неизвестна
2002 XW 93 Объект рассеянного диска 565-584 км неизвестна
2004 TY 364 Кьюбивано в поясе Койпера ~554 км неизвестна
2002 XV 93 Плутино в поясе Койпера ~549 км неизвестна
 


Читайте:



Что есть видимость и что есть реальность

Что есть видимость и что есть реальность

Махарадж: С высшей точки зрения мир не имеет причины.В: А каков ваш собственный опыт? М: Всё беспричинно. Мир не имеет причины. В: Я не спрашиваю о...

Здесь Родины моей начало

Здесь Родины моей начало

Что есть для человека Родина? С чего она начинается? Это страна, город, поселок, село или что-то еще меньше, но очень важное для конкретного...

Пояснительная записка по умк «перспектива Проектирование учебно методического комплекса дисциплины

Пояснительная записка по умк «перспектива Проектирование учебно методического комплекса дисциплины

УМК - это комплекс учебной, методической, нормативной документации, средств контроля и обучения, которые нужны для обеспечения качественной...

Однажды я ехал на электричке соловейчик

Однажды я ехал на электричке соловейчик

(1)Давно замечено, что в наше время мир чувства особенно отчётливо противопоставляется миру интеллекта. (2)Мы ориентированы на знание, науку,...

feed-image RSS