Меню

Ось вращения солнца относительно планет солнечной системы

В какую сторону вращаются планеты Солнечной системы вокруг Солнца и своей оси?

Планеты участвуют сразу в двух вращательных движениях. С одной стороны, они вращаются вокруг Солнца, с другой стороны, у них также есть и собственная ось вращения. В какую же сторону крутятся планеты Солнечной системы?

Направление вращения зависит от того, с какой стороны смотреть на Солнечную систему. Обычно принято рассматривать вращение с северного направления, то есть так, как будто наблюдатель располагается в районе Полярной звезды. В этом случае все планеты Солнечной системы, само Солнце, а также почти все остальные тела будут вращаться против часовой стрелки. Причиной этого совпадения является то, что когда-то всё вещество Солнечной системы являлось единым газопылевым облаком, которое уже вращалось в этом же направлении. Есть и исключения, например, комета Галлея, вращающаяся по часовой стрелке.

Сложнее обстоит дело с вращением планет вокруг собственных осей. Если смотреть всё с тоже же северного направления, то окажется, что 6 планет крутятся против часовой стрелки (при этом надо понимать, что оси планет не строго перпендикулярны плоскостям их орбит, а имеют некоторый наклон), но две планеты нарушают этот порядок.

Первым исключением является Венера, которая крутится в противоположном направлении. Также примечателен Уран – его ось почти лежит в плоскости эклиптики, поэтому нельзя сказать, по или против часовой стрелки он совершает обороты, он скорее просто катится по своей орбите. Астрономы до сих пор не могут объяснить причины подобных аномалий.

Интересно, что и скорости вращений у планет могут отличаться кардинально. Так, Венера тратит на оборот вокруг собственной оси больше времени, чем на оборот вокруг звезды (243 против 224 дней). Другими словами, сутки на Венере длятся больше года! А вот на Нептуне на один год приходится более 90 тыс. суток.

Список использованных источников

Источник

Наклон оси вращения Солнца может быть объяснен влиянием неоткрытой планеты Солнечной системы

Возможное присутствие в Солнечной системе девятой планеты ученые обсуждают уже давно. Несмотря на то, что всего несколько месяцев назад об открытии еще одной планеты группа ученых заявляла, как о свершившемся факте, пока ее наличие не доказано. Плутон, потом пояс Койпера — он сейчас считается краем Солнечной системы, дальше находится только облако Оорта.

Даже, если девятая планета существует, то обнаружить ее пока при помощи прямого наблюдения слишком сложно. Скорее всего, она очень удалена от Солнца. Но открыть планету можно и при помощи математических вычислений, а не прямого наблюдения, что не раз делали астрономы прошлого и настоящего.

Возможно, именно математика поможет найти девятую планету. Дело в том, что у многих объектов в поясе Койпера фактическая орбита отличается от расчетной. Некоторые такие объекты имеют аргумент перигелия, почти равный нулю. Моделирование показывает, что такое отклонение может быть вызвано наличием большой планеты с необычной орбитой, которая оказывает значительное влияние на движение и позиции многих объектов в Солнечной системе.

Майкл Браун и Константин Батыгин, обнаружившие странность в поведении объектов в поясе Койпера, назвали таинственную планету «Планета 9». По мнению специалистов, масса этого объекта достигает 10 масс Земли. Один оборот вокруг Солнца эта планета совершает за 20000 лет. Команда ученых считает, что у этого объекта вытянутая орбита, и планета с одной стороны подходит к Солнцу ближе, чем с другой.

Как уже говорилось выше, прямых доказательств существования этой планеты пока нет. Но косвенных становится все больше. Еще одно косвенное доказательство существования Планеты 9 — угол наклона оси вращения Солнца к плоскости эклиптики.

Наша звезда и планеты Солнечной системы формировались в ходе единого процесса. Согласно общепринятой теории, изначальное газопылевое облако начало вращаться, что привело к уплотнению облака в центре, где сформировалось Солнце. Из оставшегося материала сформировались планеты. В теории, вращающийся газопылевой диск должен был способствовать вращению Солнца, а все планеты должны формироваться в одной плоскости диска. В результате ось вращения Солнца должна была бы быть перпендикулярной плоскости орбит планет.

Но на самом деле это не так. Ось вращения Солнца не перпендикулярна плоскости орбит планет, наблюдается отклонение в шесть градусов. Ученые пытаются найти ответ на вопрос — почему это так последние 50 лет. Объяснений было много, но ни одно из них не раскрывает всех особенностей поведения объектов в Солнечной системе. Среди прочих гипотез — асимметрия газопылевого диска, из которого сформировалась Солнечная система, магнитное взаимодействие Солнца и диска, прохождение другой звезды рядом с Солнечной системой.

Астрономы уже поняли, что ситуация, наблюдаемая в нашей системе вовсе не уникальна. Благодаря наблюдению за экзопланетами удалось выяснить, что ситуация в Солнечной системе не является единственной в своем роде. Скорее, она вполне обычна.

Но какова причина? По мнению авторов новой работы, объяснить расхождения теоретической и фактической орбиты Солнца и других объектов Солнечной системы как раз и можно влиянием девятой планеты, и, возможно, других планет, если они есть. Вытянутая орбита Планеты 9 как бы раскачивает всю систему. Модель с включением этой планеты, построенная учеными, показывает наблюдаемый в реальности наклон оси вращения Солнца.

Расчеты, проведенные специалистами, показывают возможное существование двух орбитальных плоскостей для Планеты 9. Первая возможная плоскость умеренно наклонена к плоскости эклиптики, проходя рядом со средней плоскостью четырех объектов пояса Койпера, которые ведут себя не так, как должны при отсутствии сторонних факторов. Вторая возможная плоскость наклонена к эклиптике под углом в 48 градусов.

Правда, поведение некоторых объектов в поясе Койпера все же отличается от расчетного и в этом случае, так что модель не является идеальной. Ее авторы считают, что девятая планета может быть основным, но не единственным фактором, который влияет на наклон оси вращения Солнца и других объектов Солнечной системы. К сожалению, эта гипотеза не помогает астрономам понять, где можно искать девятую планету.

Читайте также:  Что такое галактический год солнца

Вполне может быть, что Планета 9 уже была зафиксирована на снимках некоторых телескопах, и эти фотографии доступны для изучения. Но из-за тусклости и медленного передвижения эта планета не была замечена учеными, и ее только предстоит обнаружить. Ранее физики Кристоф Мордасини и его аспирант Эстер Линдер из Бернского университета в Швейцарии попробовали предположить, как может выглядеть Планета 9. Они провели приблизительную оценку радиуса, температуры и яркости этого объекта. Ученые считают вероятным, что Планета 9 была сформирована в рамках самой Солнечной системой. По мнению авторов работы, эта планета — несколько уменьшенная копия Урана и Нептуна, а ее атмосфера состоит из водорода и гелия. Температура планеты составляет -226 градусов Цельсия.


На рисунке показано расположение известных науке внешних объектов Солнечной системы (Источник: Wikipedia)

В 2014 году испанские астрономы из Мадридского университета предположили, что за пределами орбиты Плутона могут существовать сразу две крупные планеты. Это предположение было сделано на основе анализа динамики таких транснептуновых объектов, как (90377) Седна, (148209) 2000 CR105, 2004 VN112, 2007 TG422, 2010 GB174, 2012 VP113, 2013 RF98.

Работа ученых опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

Источник

Ось вращения солнца относительно планет солнечной системы

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.

1
Рисунок 4.1.2.1.

От угла наклона экватора планеты к плоскости орбиты и от вытянутости орбиты планеты зависит смена времен года на планете. Наклон оси вращения планеты – это угол между осью вращения планеты и перпендикуляром к плоскости ее орбиты, или, другими словами, угол между плоскостью экватора планеты и плоскостью орбиты. Ось вращения Земли отклонена от перпендикуляра к плоскости ее орбиты на угол, равный примерно 23,5°. Если бы не было этого наклона, смены времен года на Земле не существовало бы. Регулярная смена времен года – следствие движения Земли вокруг Солнца и наклона оси вращения Земли к плоскости орбиты. Аналогичная смена времен года происходит на Марсе.

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.

2
Рисунок 4.1.2.2.

Одним из важнейших факторов, влияющих на климат планет, является солнечное излучение, падающее на планету. Солнечное излучение, падающее на планету, частично отражается в космическое пространство, частично поглощается. Поглощенная энергия нагревает поверхность планеты. Исключительно важным фактором, влияющим на климат планет, является наличие или отсутствие атмосферы. Атмосфера планеты влияет на тепловой режим планеты. Плотная атмосфера планеты влияет на климат несколькими путями:

  • парниковый эффект увеличивает температуру поверхности;
  • атмосфера сглаживает суточные колебания температуры;
  • движение воздушных масс (циркуляция атмосферы) сглаживает разность температур между экватором и полюсом.

В 1766 году Иоганном Тициусом, а в 1772 году независимо от него Иоганном Боде, была подмечена закономерность в ряде чисел, выражающих средние расстояния планет от Солнца, так называемое правило Тициуса – Боде :

= 0,1•(3•2 – 2 + 4) а. е.,

где = 1 для Меркурия, 2 для Венеры, 3 для Земли и так далее. В полученном ряду цифр место для пятой планеты отсутствовало. В 1781 году был открыт Уран. Формула для него предсказывала 19,6 а. е. Действительное значение среднего расстояния составило 19,19 а. е. Таким образом, правило давало практически правильные результаты для больших полуосей орбит.

Источник

Движение солнечной системы в галактике

КУЗНЕЦОВ А.И., КУЗНЕЦОВ А.Р.

Солнечная система находится в галактике Млечный путь. Это типичная спиральная галактика средних размеров, имеющая ярко выраженную центральную перемычку (бар). В ее состав входят четыре основных спиральных рукава (Персея, Стрельца, Центавра и Лебедя), расположенных в плоскости галактического диска. Солнечная система находится внутри небольшого рукава Ориона, имеющего длину около 11000 и диаметр порядка 3500 световых лет. Она располагается на расстоянии около 26 000 световых лет от центра Галактики и вращается вокруг него со скоростью примерно 220 км/с, делая один оборот более чем за 200 миллионов лет. Принято считать, что диаметр диска галактики составляет порядка 100 000 световых лет, а его толщина в районе расположения Солнца составляет около 1000 световых лет. Некоторые исследователи полагают, что этот параметр может достигать и 2000 или даже 3000 световых лет [1].

Мы считаем, что толщина диска определяется размерами рукавов, его образующих, и поэтому не может быть меньше их диаметра. Если быть точнее, то рукав имеет коническую форму и его диаметр на протяжении своей длины увеличивается по мере удаления от места выхода из балджа. Поэтому, если в месте расположения Солнца диаметр рукава Ориона составляет 3500 световых лет, то столько же должна составлять и толщина диска.

Однозначного мнения нет, но большинство ученых полагает, что Солнце движется вокруг центра нашей галактики по слабо эллиптической орбите, очень медленно, но регулярно пересекая галактические рукава. Другие исследователи считают, что орбита Солнца может представлять собой довольно таки вытянутый эллипс. При более близком рассмотрении заметно движение звезд поперек спиральных рукавов. В процессе орбитального вращения звёзды входят в спиральный рукав и затем покидают его [1].

Это свидетельствует о слабой изученности рукавов и отсутствии правильного представления об их сущности. Существует информация только о нахождении Солнца внутри рукава Ориона. Данные о пересечении им других рукавов в литературе отсутствуют. Если бы это было так, то вероятность того, что Солнечная система после такого путешествия уцелела очень невелика.

По предложенной нами гипотезе о природе спиральных галактик [2], это нереально. Рукав состоит из двух концентрических потоков, вращающихся с большой скоростью в противоположных направлениях по спирали, аналогично смерчу. Внешний поток звездного ветра, извергаемого из жерла суперзвезды, состоит из смеси плазмы, газа, пыли и, образовавшихся в рукаве, суперзвезд со звездами и планетными системами, движущийся от центрального балджа. Движение во внутренней части рукава обусловлено разрежением, создаваемым в центральной части внешним потоком. Оно представляет собой движущийся к центру (балджу) Галактики, другой спиральный поток, вращающийся в противоположную сторону и состоящий из межзвездного газа, пыли и «охлажденной» плазмы.

Кажущееся движение звезд поперек спиральных рукавов, на самом деле свидетельствует об их вращении по окружности внутри рукава (рис. 1). Это аналогично движению тел, захваченных вихрем (смерчем). По законам физики, чем крупнее и тяжелее тела, тем дальше от центра и ближе к внешней поверхности спирального потока они располагаются. Очевидно, орбита Солнечной системы располагается внутри рукава Ориона недалеко от его поверхности.

Существующее понятие, что спиральные рукава вращаются относительно центра галактики не совсем верно.

Рукава – это только след (как у реактивного самолета) спиральных потоков звездного ветра (газа, плазмы и пр.), извергаемых из жерл (звезд) центральной суперзвезды, вследствие наличия внутри ее высокого давления. Под действием реактивной силы этих потоков она вращается вокруг собственной оси, увлекая их за собой. Никакой черной дыры в центре Галактики не существует.

Правильно будет сказать, что рукава являются неотъемлемой частью центра галактики (балджа) и вращаются вместе с ним, аналогично «жестким» изогнутым спицам велосипедного колеса. Это подтверждают имеющиеся результаты наблюдений о том, что спиральные рукава галактики вращаются как единое целое, с одной и той же угловой скоростью [1].

Согласно имеющихся результатов наблюдений, на определенном удалении от центра Галактики скорость вращения рукавов практически совпадает со скоростью вращения вещества диска галактики. Наша гипотеза это объясняет тем, что в этом месте, находящиеся внутри рукава тела (суперзвезды, звезды и планеты), не участвуют в движении вдоль рукава, т.к. действие на них внешнего спирального потока уравновешено противодействием внутреннего встречного потока.

Под действием этих, противоположно направленных, потоков тела останавливаются, и в дальнейшем передвигаются вместе с рукавом, постоянно находясь примерно на одном и том же расстоянии по длине рукава от центра Галактики (балджа). Они начинают вращаться вокруг собственной оси и по окружности в плоскости поперечного сечения рукава, аналогично вращению планет Солнечной системы по орбитам [3].

Направление их вращения совпадает с направлением вращения внешнего потока. Галактика вместе с рукавами вращается по часовой стрелке. В том же направлении происходит вращение внешнего спирального потока на входе в рукав. При наблюдении тел навстречу движения внешнего потока, они будут вращаться против часовой стрелки.

Предполагается, что зона, в которой наблюдается совпадение угловых скоростей рукавов и вещества диска Галактики, представляет собой узкое кольцо, вернее, тор радиусом порядка 250 парсек. Эта кольцеобразная область вокруг центра галактики получила название зоны коротации (совместного вращения). По мнению ученых, именно в этой зоне находится наша Солнечная система. Принято считать, что в этой узкой зоне весьма спокойные и комфортные условия для звездной эволюции и благоприятные возможности для развития биологических форм жизни на планетах. Поэтому зону коротации иногда называют галактическим поясом жизни [1].

Мы считаем, что утверждение о наличии только одного такого кольца вокруг центра Галактики ошибочно. Такие зоны имеются в каждом рукаве спиральных галактик. Учитывая, что диаметры рукавов и скорости потоков в них различаются, то будут отличаться и размеры этих зон, и частиц, в них находящихся. Формирование таких зон можно сравнить с процессом разделения (по крупности, плотности и т.д.) зернистых материалов в потоке при газо-воздушной классификации (сепарации).

Говорить о полной комфортности такой зоны не совсем правильно. Вероятность проникновения в нее материальных частиц и прочих возмущений существует как со стороны внешнего, так и внутреннего спиральных потоков. Подтверждением этому может служить большое количество импактных кратеров на поверхности планет и спутников Солнечной системы.

По данным астрономов угол между плоскостью эклиптики Солнечной системы и плоскостью галактического диска составляет около 63 градусов. Ошибка определения этого угла заключается в том, что оно проводилось астрономами во время парада планет из существующего предположения, что планеты вращаются в одной плоскости с Солнцем, т.е. в плоскости эклиптики.

Согласно ранее предложенной нами гипотезы извержения вулканов и наличия суперзвезд (ГИВиНС) Солнце представляет собой не газовый шар, а отверстие (жерло вулкана) на твердой поверхности гигантской суперзвезды [4]. Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца не в одной с ним плоскости (эклиптике), а параллельно ей, находясь внутри извергаемого из него конического спирального потока солнечного ветра.

В настоящее время отсутствует четкое научное представление о том, что из себя представляют спиральные галактики и какова их природа. Поэтому существующие данные, характеризующие саму галактику Млечный путь, а также расположение, направление и движение в ней Солнечной системы, носят ориентировочные понятия и значения. Это объясняется, как большим количеством визуальных помех, не позволяющих определить точное положение центра и всей Галактики, так и продолжительностью временных факторов перемещения наблюдаемых объектов с учетом их масштабности.

Для простоты вычислений будем условно принимать, что рукав Ориона расположен в центральной части плоскости Галактического диска.

На основе сделанных нами выводов о реальной природе спиральных галактик [2], мы предлагаем гипотезу движения Солнечной системы в Галактике, представленную на рисунке 2. Ввиду отсутствия достоверных данных, она носит общий чисто схематический характер, а, используемые в отдельных случаях, численные значения приводятся только с целью получения большей наглядности.

В данной схеме в масштабе приведен размер суперзвезды полученный нами расчетным путем на основании имеющихся литературных данных [5]. Солнце, представляет собой жерло вулкана, расположенное на поверхности оболочки суперзвезды, из которого извергается спиральный поток солнечного ветра. Планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца по внутренней поверхности конуса. Угол расширения конуса от его оси принят равным 25 градусам, что соответствует среднему углу наклона осей вращения таких планет, как Земля, Марс, Сатурн и Нептун. При этом расстояние от Солнца до орбит всех планет Солнечной системы по образующей конуса принято равным существующему понятию радиуса их орбиты вокруг Солнца. Для наглядности данные размеры взяты в одном и том же масштабе с диаметром суперзвезды.

Предположительно ось вращения суперзвезды направлена вдоль рукава и лежит в плоскости диска Галактики. Поскольку, при принятом масштабе, планеты земной группы располагаются на относительно небольшом расстоянии от Солнца, то на рисунке они не отражены. Для наглядности представлены только орбиты Юпитера и Урана. Как видно из рисунка 2, орбиты планет, особенно земной группы, не выходят за границы диаметра суперзвезды. Учитывая это, можно с уверенностью сказать, что они защищены суперзвездой от воздействия материальных тел, потока плазмы и различных видов излучения, движущихся с внешним спиральным потоком рукава Ориона от балджа Галактики. Они вращаются только под действием двух спиральных потоков: исходящего от Солнца и движущегося к нему.

Газовые планеты, имея большой диаметр орбиты и находясь на значительном расстоянии от Солнца, кроме солнечных спиральных потоков, очевидно, частично попадают под влияние, огибающего суперзвезду, внешнего спирального потока рукава Ориона. Воздействием состава и скорости звездного ветра (внешнего потока), идущего по рукаву Ориона, от балджа Галактики, очевидно, объясняются такие их особенности, как:
— большие размеры и масса по сравнению с планетами земной группы;
— большая скорость их вращения вокруг своей оси;
— особенности расположения осей их вращения;
— большое количество спутников вокруг них;
— повышенное содержание водорода в атмосфере газовых планет.

Сама суперзвезда, на которой расположено Солнце, вращается по окружности поперек рукава Ориона (рис. 1). Учитывая одновременное движение ее вместе с рукавом, орбита ее вращения вокруг центра галактики будет иметь форму объемной вытянутой спирали (рис. 3).

В процессе движения суперзвезда вместе с Солнцем и Солнечной системой будет периодически пересекать плоскость галактического экватора (центральной части плоскости диска). Поэтому Солнечная система кроме движения с рукавом вокруг ядра галактики, также совершает вращение, вместе с Солнцем, внутри рукава, оказываясь то в северном, то в южном галактическом полушарии. Согласно расчетам некоторых исследователей, Солнце пересекает галактический диск каждые 20-25 млн. лет.

Представленная на рисунке 3 орбита приведена без учета движения Солнца и Солнечной системы по орбите на поверхности суперзвезды (рис. 2), в процессе ее вращения вокруг собственной оси. Продолжительность этого периода равна полному циклу смены магнитных полюсов Солнца и составляет, согласно нашим предположениям [5], примерно 22 земных года.

Ученые предполагают, что величины максимального подъема Солнца над галактическим диском в северном и южном полушариях Галактики могут составлять приблизительно 50-80 парсек. Более точных данных по периодическому «подъему — опусканию» Солнца ученые пока представить не могут. Мы считаем, что поскольку орбита Солнца располагается внутри рукава Ориона, находящегося в галактическом диске, то она не может выходить за приделы его границы, т.е. постоянно находится в плоскости диска Галактики.

Таким образом, согласно предложенной гипотезы, приведена наглядная схема и описан характер движения Солнечной системы в галактике Млечный путь.

1. Солнечная система. Движение солнечной системы в галактике млечный путь. [Электронный ресурс]. URL: — [Дата обращения 08.02.2021].
2. Кузнецов А., Кузнецов А. Гипотезы неразгаданных тайн космоса. — LAP LAMBERT Academic Publishing. 2020. — С. 34 – 41.
3. Кузнецов А.И. Движение и вращение планет и звезд // Материалы Международной научно-практической конференции «ХI Торайгыровские чтения». – Павлодар, 2019. – Т. 4. – С. 3 – 8.
4. Кузнецов А. И. Общая теория относительности А. Эйнштейна и новые гипотезы // Материалы Международной научно-практической конференции «Х Торайгыровские чтения», посвященной 125-летию С. Торайгырова. – Павлодар, 2018. – Т. 4. – С. 194 – 198.
5. Кузнецов А.И. Смена активности и магнитных полюсов солнца. //Материалы Международной научно-практической конференции «ХI Торайгыровские чтения», – Павлодар, 2019. – Т. 4. – С. 9 – 16.

Источник

Космос, солнце и луна © 2023
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Adblock
detector