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Alrededor del cual giran todos los planetas. Planetas de nuestro sistema solar

Cuanto más conocemos las leyes inmutables de la naturaleza, más increíbles se vuelven para nosotros los milagros (Charles Darwin)

Comienzo de la rotación

Arroz. 4

Otro misterio sin resolver de la naturaleza: ¿dónde rotación planetaria? Miremos la Figura 4, que muestra la rotación y la inclinación del eje de rotación. Todos los planetas, excepto Venus, giran en la misma dirección, tanto en órbita como alrededor de su eje. Hay una discusión especial sobre Venus, se le dedicará un artículo separado.

Aquí hay una lista de características similares de los planetas.

  • Todos los planetas tienen una órbita casi circular, con excentricidades que van desde 0,008 para Neptuno hasta 0,093 para Marte, lo que les permite orbitar alrededor del Sol durante miles de millones de años sin colisionar entre sí.
  • El período de rotación es de 9 horas y 50 minutos para Júpiter a 24 horas para la Tierra.
  • La inclinación del eje de rotación al plano de la órbita es de 61 0 para Neptuno a 3 0 para Júpiter. Urano, que yace de lado, cae fuera de este rango. Más sobre él a continuación.
  • Todos los planetas giran en la misma dirección (de oeste a este).
  • Todos los planetas giran en el mismo plano.

¿Estas coincidencias son aleatorias o siguen un patrón?

El patrón es obvio, de lo contrario, las estadísticas inexorables dividirían a todos y todo por igual. El movimiento de los planetas sigue el mismo orden, pero ¿cómo se estableció este orden?

Entonces, todos los planetas giran en la misma dirección, tanto en órbita como alrededor de su eje. ¿Qué fuerza los hizo girar en una dirección? Obviamente un viento de cola. ¿Dónde podría soplar el viento en el espacio sin aire del Cosmos? En el espacio, existe tal viento y se llama viento solar (Viento solar): una corriente de partículas ionizadas que se propagan a una velocidad de 300-1200 km / s. Pero puede el viento solar, junto con radiación hacen girar cuerpos espaciales tan masivos como los planetas, porque no tienen palas de turbina ni velas? Pasaremos a esta respuesta después de formar el sistema planetario.

A pesar de que no hay una opinión final sobre temas de cosmogonía, ya hay bocetos de un retrato de la Tierra y otros planetas.

En este artículo, la tarea no es entrar en un análisis profundo en materia de cosmogonía, por lo que no discutiré con los evolucionistas y tomaré la hipótesis de Schmidt, finalizada por los seguidores, como base inicial.

“Los planetas se formaron como resultado de la unión de cuerpos sólidos (fríos) y partículas que formaban parte de la nebulosa que alguna vez rodeó al Sol. Esta nebulosa a menudo se denomina nube "preplanetaria" o "protoplanetaria". La formación de los planetas ocurrió bajo la influencia de varios procesos físicos. Consecuencia procesos mecanicos fue la compresión (aplanamiento) de la nebulosa en rotación.

Evidentemente, el Sol ya se había formado en el centro de esta nebulosa, pero esto sucedió antes, ya que en esta zona estaba más concentrada la “nube protoplanetaria”, por lo que surgió el primer centro de “cristalización” de la materia. El sol ganó su poder debido al rápido aumento de masa, en vista del aumento de la gravedad y se calentó.

En el ámbito de toda sistema solar los centros de tal "cristalización" (futuros planetas) surgieron algo más tarde, en vista del estado más enrarecido de la materia. A juzgar por el tamaño de los planetas, entonces, aparentemente, Júpiter fue el primero entre los planetas. Esto se evidencia no solo por su tamaño, sino también por la velocidad de rotación alrededor de su eje, que tiene la velocidad de rotación más alta. Júpiter reclamó un segundo Sol, pero no tenía suficiente materia para convertirse en una estrella.

El sol continuó calentándose, la fuerza de gravedad aumentó. Los futuros planetas comenzaron a caer bajo la influencia de la gravedad solar.

Aquí llegamos a la pregunta con la que comenzamos: si el movimiento de los planetas en la órbita solar puede explicarse de alguna manera por la rotación inicial de la nube protoplanetaria, entonces, ¿cómo adquirieron un torque alrededor de su eje? El hecho es que, al absorber el entorno material que lo rodeaba desde partículas de polvo, bloques de piedra hasta asteroides, el planeta recibió momentos de rotación multipolares, y en total dieron cero. Entonces, ¿de dónde provino la rotación alrededor de su eje, y para todos los planetas y en una sola dirección?

Ahora hay hipótesis cosmogónicas, que dicen que la Tierra originalmente tenía solo 3 horas en un día. ¿De dónde podría provenir una velocidad de rotación tan grande en la etapa inicial de desarrollo? No hay una explicación lógica.

Rotación, como todo movimiento no puede surgir de la nada, todo movimiento requiere energía. Cualquier movimiento comienza, como dijo el sabio chino Confucio, desde el primer paso, es decir, con impulso!

Las velocidades orbitales en ese momento tampoco eran altas, bajo la influencia de la atracción del Sol, los planetas comenzaron a acercarse a la estrella. El acercamiento con el Sol se dio a lo largo de órbitas espirales, como resultado, las velocidades orbitales de los planetas aumentaron. En su camino, se encontraron con cúmulos y restos de materia estelar, asteroides, meteoritos, partículas de polvo, gas (protomateria). Toda esta masa estaba "pegada" al futuro planeta, científicamente, se produjo la acreción. Es importante señalar un punto significativo, en esta etapa de la evolución, los planetas no eran esferas, sino que se formaron asimétricamente en volumen debido a la atracción no simétrica. Dado que la sustancia de los planetas era fría, la atracción de las partículas procedía principalmente del lado del lado calentado e iluminado. ¿Por qué con calefacción, . Como resultado, la mayor parte de la materia protoplanetaria creció de manera desigual, lo que resultó en un desequilibrio volumétrico. Este fue el motivo de la creación de una especie de vela, que comenzó a ser presionada por fuerzas externas.

Estas fuerzas incluyen el viento solar, la radiación solar y la protomateria en forma de gas incidente, polvo, partículas, piedra y bloques de hielo, etc.

El impacto de fuerzas externas hizo posible mover el planeta fuera del punto muerto, sacarlo de un estado estático de equilibrio. Empezar a moverse y hacer la primera revolución le costó a los planetas miles y más años de acumulación de energía potencial. Imagínese, está tratando de arrancar el automóvil desde la quinta marcha, suelte el pedal del embrague: el motor se detiene. Pero a una velocidad de 90 km / h en la autopista, enciende la quinta velocidad, y solo agregando gasolina, vuela hacia el futuro.

para cada movimiento condición importante es moverse, y entonces entran en juego fuerzas de inercia y de torsión. Para mantener la rotación y el mayor desenrollamiento de los planetas, solo era necesario arrojar regularmente "leña" (energía) al horno de la máquina de circulación. La proto-materia y la energía del Sol continuaron actuando como tal energía.

Como ejemplo de un comienzo la rotación de la tierra mostrado en la fig. 5.

Arroz. 5

Quizás a alguien no le guste este dibujo, por la razón de que la Tierra no podría tener una figura tan distorsionada. ¡Podría! Incluso hoy, a pesar de tales largo camino evolución y rotación, nuestro planeta no es exactamente una bola, sino un elipsoide desigualmente voluminoso, achatado en los polos (compresión = 1/298,25). Además, el hemisferio norte es más grande que el sur; la forma de la Tierra está ligeramente desplazada en relación con el elipsoide y se parece vagamente a una pera.

El flujo de energía solar, encontrándose en el camino de un planeta en movimiento, ejerce presión sobre él. A su vez, el planeta se resiste a este flujo. En este caso, el vector CB ofrece más resistencia que el vector AB, por lo que hay un momento de fuerza que intenta hacer girar el planeta alrededor de su eje. Pero la energía solar por sí sola no fue suficiente. El primer impulso para la rotación del planeta fue el efecto total de las fuerzas de los impactos de los cuerpos celestes y la radiación solar en la vela del planeta. Después de eso, comenzó a girar lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj en relación con su centro de masa. Por esta razón, todos los planetas del sistema solar giran en la misma dirección, de oeste a este, vistos desde Polo Norte paz.

Cuando los competidores desmantelaron la sustancia de las protonubes, el principal momento de giro del planeta comenzó a recibirse del Sol en forma de viento solar y radiación solar. En aquellos lejanos tiempos, los planetas no tenían campo magnético, por lo que toda la energía que venía del Sol llegaba libremente a la superficie de cada planeta.

A medida que aumentaba el tamaño de los planetas, al momento anterior se le sumaba el momento de la acción del terminador térmico. En ese momento, la atmósfera estaba muy enrarecida, las amplitudes diarias eran muy significativas, lo que aumentaba la velocidad de rotación. Cómo funciona el terminador térmico se ha mostrado en.

El momento de fuerza en el lado diurno siempre fue mayor que en el lado opuesto (noche), por lo que todos los planetas empezaron a girar hacia el este.

La Tierra, en ese momento lejano, aún no tenía frenos, la Luna aparecerá más tarde (más sobre esto en el artículo "Venus").

El Sol al comienzo de su desarrollo también era volumétricamente asimétrico, pero con el tiempo se borrará, eliminará su desequilibrio y enviará su radiación de manera constante al espacio del mundo. En ese momento, los planetas, acercándose a su luminaria, estarán cada uno claramente en su propia órbita.

Nadie ha acelerado jamás la Tierra a propósito. La tierra y otros planetas se formaron a partir de nubes estáticas de gas y polvo en el espacio y giraron por la energía del sol. Así es la naturaleza. No recurrimos a la ayuda de fuerzas superiores que sostienen los planetas en movimiento de rotación.

Eje de inclinación de rotación

Debes detenerte en la posición del eje de rotación de los planetas. Todos los planetas tienen una inclinación del eje de rotación al plano de la órbita (ver Fig. 4). Se supone que esta inclinación es consecuencia de una colisión con cuerpos celestes. En el camino, durante miles de millones de años, surgieron catástrofes cuando colisionaron planetas de su mismo tipo. Después de la colisión, aparecieron satélites y el ángulo de inclinación del eje de rotación podría cambiar. Numerosos cráteres en la superficie de planetas y satélites, mudos testigos de la tormentosa era de competencia en la formación y desarrollo del sistema planetario. Tales catástrofes no pasaron por un solo planeta, pero Urano y Plutón, que giran acostados de lado, fueron los que más sufrieron.

Sin duda, la colisión de los planetas con los asteroides y entre sí tuvo un efecto directo sobre su posición en el espacio, pero existe otra razón por la cual el eje de rotación no es perpendicular al plano de la eclíptica.

Como se mencionó anteriormente, cada planeta, a medida que se movía a lo largo de la órbita, en el momento inicial tenía un desequilibrio en la masa incremental. La masa aumentó desde el lado calentado a lo largo del vector de movimiento orbital. Por lo tanto, cuando el planeta se movió de su lugar (el comienzo de la rotación), su eje inicialmente ya no podía coincidir con el plano de la órbita. Júpiter es un ejemplo típico. El eje de su rotación es casi perpendicular al plano de la órbita (una inclinación de 3,13 0), por lo que no hay cambio de estaciones en este planeta. Quizás una desviación tan pequeña del eje del plano de la órbita sea una explicación más lógica para la hipótesis evolutiva de la formación del sistema solar. En teoría, en condiciones ideales de influencias perturbadoras sobre los planetas, todos ellos deberían tener un eje de rotación perpendicular a su eclíptica. Pero no todos los planetas fueron de acuerdo al plan. ¡Un Júpiter hizo frente a la tarea de manera brillante! Esto sugiere una vez más que era mucho más masivo que otros planetas y objetos espaciales. Las colisiones de choque externas no podrían afectar la estabilidad del gigante, protegido por una densa atmósfera gaseosa y luego por un poderoso campo magnético.

  • La Tierra y otros planetas en su nacimiento no tenían una velocidad de rotación alrededor de su eje.
  • El momento inicial de la rotación fue la distribución desigual de la masa en el volumen debido a la acción asimétrica de la gravedad.
  • Los planetas aumentaron en masa, giraron más y más y tomaron forma esférica.
  • La materia protoplanetaria y la energía solar hicieron girar los planetas de oeste a este.

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43 comentarios

    No es así en absoluto. El sistema solar con sus planetas se formó como resultado de la intersección de dos o tres corrientes de objetos espaciales formados como resultado de explosiones de superestrellas en partes diferentes galaxias Ver Procesos en el Universo para más detalles.

    "No es así en absoluto. El sistema solar con sus planetas se formó como resultado de la intersección de dos o tres corrientes de objetos espaciales, formados como resultado de explosiones de superestrellas en diferentes partes de la galaxia”

    ¿Estuvo presente en esto?

    Estimado, en la discusión de temas como el espacio, la expresión: "¡¿estabas presente en esto?!" por lo menos no surozno!!!??? En tales temas, cualquier opinión puede vivir, ¡pero no su expresión!

    Un pequeño pero enorme error de un astrónomo: con un aumento de masa, prácticamente no hay desplazamiento de la órbita, por lo que el planeta no puede girar en espiral hacia el Sol. Por ejemplo, la órbita casi solar de la Tierra y la nave espacial es casi idéntica, a pesar de la colosal diferencia de peso (me refiero a una órbita con perigeo y apogeo idénticos). Y porque la masa de la Tierra es insignificante comparada con la masa del Sol.
    Pero en cuanto al giro del fotón, probablemente sea algo así, además, el giro del fotón con una gran diferencia en el gradiente de reflexión puede incluso romper el asteroide por la fuerza centrífuga, y en solo un par de millones de años.

    "¡¿Estuvo presente en esto ?!" Para no repetir el artículo, para explicar mi punto de vista y no entrar en un debate inútil: qué fue así y qué no, respondió cortante y breve.
    Su comentario ha sido aceptado.

    La formación de sistemas estelares solo es posible con la intersección mutua de dos flujos de objetos espaciales a partir de explosiones de sistemas superpoderosos que ocurren regularmente en varias partes Universo. Al mismo tiempo, los objetos más grandes captados por su atracción los más pequeños del flujo de cruce, se convirtieron en estrellas con la formación de sus planetas. Y dado que el universo es infinito y el número de estrellas es infinito, las explosiones ocurren regularmente. En consecuencia, los sistemas estelares están en constante explosión y formación.

    ¿Qué tal un comienzo?

    La afirmación de que en su nacimiento los planetas no tenían rotación no es convincente, porque. su nacimiento no fue instantáneo, sino que se produjo a lo largo de decenas de millones de años, partiendo de un trozo de materia del tamaño de una pelota hasta el tamaño actual. El movimiento de rotación de los planetas alrededor de su eje aparece como resultado de su movimiento alrededor del sol. El movimiento del cuerpo da lugar a su rotación alrededor de su eje. Realice un experimento: arroje algunos fósforos de madera en una olla llena de agua. Luego toma esta sartén con las dos manos. Estirando los brazos hacia adelante, comienza a rotar alrededor de tu eje. En este caso, la sartén hace el papel de un planeta que gira a tu alrededor. Después de algunos turnos, verás que los fósforos flotantes comienzan a girar.

    Corrección al comentario anterior: Movimiento en círculo alrededor de algún centro (el Sol) - da lugar a la rotación alrededor de su eje

    “El movimiento de rotación de los planetas alrededor de su eje aparece como resultado de su movimiento alrededor del sol. El movimiento del cuerpo da lugar a su rotación alrededor de su eje. Realice un experimento: arroje algunos fósforos de madera en una olla llena de agua. Luego tome esta sartén con ambas manos. Estirando los brazos hacia adelante, comienza a rotar alrededor de tu eje. En este caso, la sartén hace el papel de un planeta que gira a tu alrededor. Después de algunas vueltas, verás que los fósforos flotantes comienzan a girar”.
    ____________
    Y para mí, su supuesta prueba mediante un experimento con una cacerola no es convincente, ya que un experimento no es correcto con un medio líquido y paredes sólidas. Cuando comienzas a girar la sartén a tu alrededor, el agua, debido a la inercia, se detiene junto con los fósforos, y te parece que los fósforos comenzaron a girar en la dirección opuesta. Cuando te detuviste, el agua adquirió cierta velocidad y por inercia, junto con las cerillas, comienza a girar en el mismo sentido de giro.
    Cualquier rotación forzada, incluida la debida a la gravedad, hará que el cuerpo dado se estire a lo largo de dos vectores opuestos: el vector de tensión del hilo de gravedad y el vector de fuerza centrífuga de dirección opuesta. Como resultado, incluso si el cuerpo girara, disminuiría su velocidad debido a la redistribución de masas. Así sucedió con la Luna, así sucede con Mercurio y Venus.

    ¡Hola!
    Que mas puedo buscar en la ciencia, pero la fisica y la astronomia siempre atrajeron, al combinar la fisica y la astronomia obtuvimos la astrofisica, pero esto es por cierto, perdonen mi ignorancia, no podia resultar que la rotacion de los planetas alrededor de su eje se debe principalmente a la rotación del propio sol alrededor de su eje, junto con su complejo campo magnético, como si el impacto de un campo magnético que gira con el sol, actuando sobre el campo de la tierra e interactuando con él, lo hiciera girar, ¿es tal proceso al menos hasta cierto punto posible?
    Te pido que no juzgues estrictamente por una pregunta posiblemente estúpida, pero cuanto más inteligente te sientas, quién quiere sentirse así, por supuesto)

    Estimado Valery, tu versión de la rotación de los cuerpos celestes alrededor de una estrella bien podría serlo. Creo que hubo ideas similares antes, pero no encontraron la confirmación adecuada.
    Por ejemplo, tome cualquier roca que orbite alrededor del sol detrás del planeta Plutón (incluso puede tomar Plutón mismo), que en realidad no tiene campo magnético, ¿cómo hacerla girar alrededor del Sol?
    En cuanto a la inteligencia y sus disculpas, esto no es del todo apropiado, ¡haga una pregunta con una mirada inteligente o no la haga con una disculpa!

    En este caso, ¿es posible que la rotación del campo gravitatorio de la estrella se deba a la rotación de la estrella misma? Al principio lo pensé, pero como mi conocimiento del campo gravitatorio y su naturaleza es bastante limitado, reemplacé en mi teoría con uno magnético, es lo mismo posible solo con respecto al campo gravitacional, y de alguna otra manera debería influir, pero que mínimamente pero influya la resistencia del gas interestelar en el movimiento, cómo frenarlo hacia abajo, durante millones de años esta resistencia debería hacerse sentir, pero aparentemente esto no sucede, puede resultar que como resultado, el impacto de todas las fuerzas se compense y como resultado obtengamos una velocidad de rotación lineal uniforme de ¿los cuerpos?

    Además, en mi primer juicio, quise decir la naturaleza de la rotación de los planetas no alrededor de la estrella, sino alrededor de su propio eje, es decir, las razones magnéticas de la rotación de los planetas alrededor de su eje en una dirección con un cierto ángulo de inclinación al plano de rotación de los planetas alrededor del sol, con la excepción de Venus en el caso de Venus, porque algunos otros factores

    "¿Es posible que la rotación del campo gravitatorio de una estrella se deba a la rotación de la estrella misma?"
    ————————————
    Debo señalar que en mi hipótesis el campo gravitatorio no gira. No identifico el campo gravitatorio con el magnético.
    Siempre puede familiarizarse con mi punto de vista mirando las páginas de este sitio, creo que allí encontrará respuestas a otras preguntas que aún no ha tenido tiempo de hacer.
    Abra el menú de artículos haciendo clic en "mapa del sitio"

    ¡Hola Eugenio!
    Si, entiendo que el vector de influencia del campo gravitacional debe estar dirigido hacia el centro de la estrella, porque si gira, entonces el vector de influencia de la fuerza gravitacional estaría dirigido en una dirección diferente, pero igual es interesante considerar la dirección del vector de influencia del campo magnético del sol sobre el campo del planeta a también calcular el efecto del campo magnético del sol sobre el campo magnético de cada uno de los planetas del sistema solar por separado, dependiendo de las distancias al sol al planeta, como resultado de la densidad de flujo magnético del sol y de la intensidad del campo magnético del sol en esta zona y de la densidad de flujo magnético del propio planeta, así como de la intensidad del campo magnético del propio planeta, en una palabra, calcule qué momento de rotación ejerce el sol sobre el campo magnético del planeta, correlacione este momento con la masa del planeta mismo, obtenga estas proporciones para cada uno de los planetas y compárelas con las velocidades de rotación de estos planetas, si resulta ser una dependencia de la relación de rotación en línea recta del momento reportado por el campo magnético del sol a la masa del planeta y la velocidad de rotación del planeta, entonces será posible sacar una conclusión sobre la razón principal y principal de la rotación de los planetas alrededor de su eje , pero esto es solo con respecto a la rotación de los planetas alrededor de su eje. Interesante y notable es el hecho de que Venus no gira como todos los planetas de oeste a este, sino viceversa, y el hecho de que solo el campo magnético de Venus es insignificante en comparación con el campo magnético de los otros planetas, esta coincidencia indica una conexión directa entre estos dos fenómenos.

    "¡Hola Eugenio!" ¿Con quién estás contactando?
    “calcule qué torque ejerce el campo magnético del sol sobre el campo magnético del planeta, correlacione este momento con la masa del planeta mismo, obtenga estas proporciones para cada uno de los planetas y compare con las velocidades de rotación de estos planetas, si hay una dependencia directa sobre la relación del torque reportado por el campo magnético del sol a la masa del planeta y la velocidad de rotación del planeta, entonces será posible sacar una conclusión sobre la razón principal y principal de la rotación de los planetas alrededor de su eje "
    ——————————
    ¿Qué te impide hacerlo?
    ¿Quieres que haga esto...?
    ¿Por qué perder el tiempo cuando tengo una visión diferente de estos fenómenos? Además, no tengo tiempo libre.

    Hola Gennady!
    Pido disculpas por la última vez que confundí tu nombre, al parecer se hizo sentir un día sin dormir, pero por cierto, me interesaba tu opinión, como una persona mucho más cercana a la ciencia y, según tengo entendido, conectado con ella. (ciencia) por la naturaleza de mi actividad profesional, trabajo en un área un poco diferente, en este momento es dificil para mi hacer estos calculos por mi cuenta, ya que ha pasado algun tiempo de mis estudios en el instituto, esta parcialmente olvidado, parte del conocimiento simplemente hay que adquirirlo, como ya habran notado. para mi que es precisamente ese planeta, a saber Venus, que a diferencia del resto de planetas del sistema solar, no tiene practicamente campo magnetico, gira en sentido contrario alrededor de su eje al resto, y de igual manera, este planeta tiene la velocidad de rotación más baja, estoy muy interesado, puede ser esto una coincidencia de que los dos hechos sean aleatorios y no estén conectados entre sí. Si no te molesta y si encuentras tu tiempo, entonces estoy esperando para sus próximos comentarios ¡Es interesante cuánto, desde su punto de vista, hay un grano racional en mi razonamiento!

    Por cierto, Júpiter, que tiene el campo magnético más grande, gira más rápido, esta no es una gran coincidencia, aquí, por supuesto, debe hacer correcciones para la distancia y hacer cálculos para medir la multiplicidad de valores, pero aún así .

    "¡Me pregunto cuánto, desde su punto de vista, hay un grano racional en mi razonamiento!"
    ———————————
    Todo punto de vista tiene un grano racional, según hacia dónde se dirija.
    Entre la velocidad de rotación y el campo magnético sugiere una conexión, pero no en todos los planetas. Sigue explorando y descubrirás.
    Pero la idea con el Sol, el impacto de su campo magnético en la rotación de los planetas, en mi opinión, es inútil. Motivo: el campo magnético del Sol invierte su polaridad aproximadamente una vez cada 11 años.

    Todos los planetas de todos los sistemas, incluido el solar, giran en el sentido de las agujas del reloj, visto desde el polo sur, no depende del Sol. La rotación de los planetas alrededor de su propio eje la producen los electrones, que también forman el campo magnético terrestre.
    Lea más en umarbor.livejournal.com
    Hipótesis filosóficas astronómicas, una nueva hipótesis.

    "La rotación de los planetas alrededor de su propio eje es producida por electrones..."
    ——————
    Me pregunto bajo el comando de quién los electrones comenzaron a girar sincrónicamente en una dirección. ¿Es diestro "visto desde el polo sur" o zurdo visto desde el polo norte?

    Al principio era el sol y en él giraban todos los planetas del sistema solar, estos son partes o pedazos del sol en el pasado que se separaron bajo la influencia de ciertas fuerzas en diferentes periodos y volaron del sol a diferentes distancias, esto se debe a la rotación de los planetas en un plano, luego se enfrían, y la rotación de los planetas alrededor de su eje tienen un desplazamiento de ellos, es posible determinar la edad del rebotador del sol por el ángulo del eje y estos ángulos también cambian con el tiempo, hay planetas encolados que, por así decirlo, giran en la dirección opuesta a la rotación de los planetas, todo es lógico para que el ángulo del eje no sea constante al igual que la velocidad de rotación alrededor del sol y ALREDEDOR DE SU EJE Y LA MISMA DISTANCIA AL SOL CAMBIARÁ CON EL TIEMPO

    Para alegría de la Naturaleza, el movimiento de los planetas y sus satélites es multinivel.
    1. Alrededor del sol.
    2. Junto con el Sol alrededor del centro de nuestra Galaxia (235000m/s)
    3. Junto con la Galaxia y su grupo alrededor del cuásar 3C273.(544000m/s)
    4. Junto a un distinguido grupo de cuásares en torno al Cesar, etc.
    En el diseño anterior, las velocidades del movimiento orbital correspondiente aumentan abruptamente y están estrictamente controladas por el campo gravitacional de rango de los centros intermedios y el orbital principal.
    Detallada y precisa, y lo más importante estrictamente en línea con la mecánica cuántica, en 32 objetos espaciales, la prueba se llevó a cabo en el trabajo “Quantum Kinematics of Space” (Google).
    En cuanto a los planetas, son forzados a nacer por la estrella misma por el método de rechazo de plasma (gravitacional) al hincharse la capa de la burbuja de plasma central del Sol. La partícula del generador gravitacional transmitida por el Sol (al planeta que nace) es repelida por su campo de rayos del análogo materno y con un conjunto de potencia (y masa) todo el planeta sale del útero (la superficie de plasma del Sol ), alejándose gradualmente orbitalmente. La luna hace esto a 3 centímetros por año (sistema Tierra-Luna). Por la misma razón, los asteroides prácticamente atacan la burbuja de plasma solar - rayos de repulsión mutua de los generadores internos del campo gravitacional. De acuerdo con la proporción de las masas de un asteroide, una mota de polvo, pero con su propio generador de campo y el Sol, no puede hacer nada, ¡sin poder! Las leyes de I. Newton claramente (y de hecho) no funcionan ...
    Detalles en la obra "Fundamentos de la Astrofísica Americana"
    09.06.2016

    No comentaré tu hipótesis, tiene derecho a vivir hasta que aparezca una nueva teoría. Debe reemplazar todas las hipótesis anteriores.
    Comentaré solo una frase: "De acuerdo con la proporción de las masas de un asteroide, una partícula de polvo, pero con su propio generador de campo, el Sol no puede hacer nada, ¡es impotente! Las leyes de I. Newton claramente (y de hecho) no funcionan .... " Aquí, déjame estar en desacuerdo. Si Mercurio está plagado de cráteres por ser bombardeado por estos asteroides, ¿qué pasa con el Sol? Creo que es comprensible por qué no hay rastros del mismo bombardeo en él.
    Con respecto a la ley de Newton, ciertamente funciona, pero no del todo correctamente. Lea el capítulo "G" (Constante de gravedad).

    "PRIMERO FUE EL SOL Y GIRO TODOS LOS PLANETAS DEL SISTEMA SOLAR ESTO SON PARTES O PEDAZOS DEL SOL EN EL PASADO QUE SE SEPARARON BAJO LA ACCION DE CIERTAS FUERZAS EN DIFERENTES PERIODOS Y VOLAN DEL SOL A DIFERENTES DISTANCIAS SE EXPLICA ESTA ROTACIÓN "

    Según tengo entendido, los “pedazos del Sol” fueron arrancados bajo la acción de la fuerza centrífuga (CIERTAS FUERZAS). La materia solar es plasma, tiene una masa de inercia muy pequeña y está unida a la estrella por una gravedad muy fuerte. ¿Cómo vas a separar las piezas en tamaño, bueno, al menos como Mercurio, sin mencionar a Saturno?
    "ESTE ES EL CAMINO Y NO HAY MAS COMO"

    No quería escribir en los comentarios, pero Gennady oculta su dirección... Porque quiere conocer extraños. Y en el culo astuto hay algo más ...

    Desafortunadamente, querido Sr. Gennady Ershov, no puede responder correctamente NINGUNA de las preguntas que planteó. ¡Ni uno! ¡Porque su “física” no es FÍSICA en absoluto!
    Por ejemplo, se comprometió a "resolver el enigma" de la naturaleza: "¿De dónde vino la rotación de los planetas?". ¡Y en la Naturaleza no hay misterios en absoluto! Está abierto a todos y todas. Incluso un gusano. ¡Solo necesitas ser capaz de ENTENDER! Y si no hay NADA como un gusano, ¡entonces no necesitas convertirte en un científico de ti mismo! Todo en justicia y mérito.

    No hay "viento de cola" en el espacio exterior y no lo habrá mañana: estos son trucos científicos. Y si lo hubiera (como piensas, "viento solar"), entonces simplemente llevaría todo como pedazos de papel de la mesa, sin ninguna rotación.
    Pero todo el problema es que NO hay absolutamente NINGÚN "viento solar": ¡esto es un invento de "científicos" ignorantes! De la ignorancia absoluta.

    Desafortunadamente, las "hipótesis" de todos los "Schmidt" (Newton, Faraday, Einstein y otros advenedizos) son completamente FALSAS. Y fuiste atraído por este primitivo inconveniente infantil.
    En primer lugar, debe explicarse de dónde proviene esta astucia, en sí misma ya "nebulosa giratoria": "nube" con adoquines voladores ... Que, sin razón aparente, de repente querían "combinarse" en montones de estiércol (masas) Diferentes tamaños. No en un gran pedazo de estiércol, sino por alguna razón en planetas separados... por alguna razón de diferente tamaño y composición... ¡Como en un cuento de hadas para niños que te contó tu abuela en tu infancia!
    Una persona normal verá de inmediato una trampa en esta torpeza, porque no explica en absoluto la física del proceso: ¡QUÉ, CÓMO, POR QUÉ y POR QUÉ! Pero eres un "físico", pero no viste, no reconociste los trucos. ¡Así que no eres físico en absoluto, pero con tus escritos libres solo estás engañando a la gente!

    En segundo lugar, no es en absoluto "obvio" que en el centro de una nebulosa hipotética (¡solo supuesta!), El Sol se "formó" milagrosamente, lo que comenzó su hipotético " viento solar» desenrollar todos los planetas. Pero aquí está la pregunta: por alguna razón, todos los planetas giran en una dirección, ¡y el Sol mismo gira en la misma dirección! ... ¿Y qué hace girar el Sol, qué tipo de "viento"? ¿Y por qué el sol es redondo? ¿Por qué todos los cuerpos de los sistemas solares están concentrados en el plano de la eclíptica? ¡Resulta incómodo!

    ¡Todos estos INCORRECTOS "científicos" son intentos de PENSAR cómo podría ser! Pero todas estas suposiciones descabelladas, lamentablemente, ¡NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD! De hecho, ¡todo era COMPLETAMENTE DIFERENTE e incluso MUY SENCILLO!
    ¡No puede crear un modelo de algo si no conoce el dispositivo y el principio de funcionamiento del original! y USTED LO HACE Y HASTA SE CONSIDERA NORMAL!

    Desafortunadamente, no sabes qué es nuestro mundo y por qué aparecen formaciones como nuestro Universo. Tampoco sabes CÓMO y DE QUÉ se forman los mundos “materiales” en la Naturaleza, y qué propósito REALMENTE tienen.
    No conoces ni los principios ni las verdaderas Leyes de la Naturaleza que realmente están operando en nuestro mundo - simplemente eres FÍSICAMENTE ILEGAL. Ni siquiera tenías esa materia en la escuela: ¡FÍSICA! En lugar de la física, la mecánica inventada fue presionada en tu cerebro y los trucos matemáticos fueron retorcidos frente a tu nariz. ¿Cómo se puede saber física y poder entender la física de los fenómenos naturales, como por ejemplo la formación del sistema solar o los fenómenos del meteorito de Tunguska? Solo haz reír al público con tus ridículas declaraciones.
    Por lo tanto, solo puede adivinar, asumir, afirmar "desde el techo" y discutir sin cesar con los oponentes hasta que se caiga el recto. Tienes tal destino.

    “Desafortunadamente, querido Sr. Gennady Ershov, no puede responder correctamente NINGUNA de las preguntas que planteó. ¡Ni uno! ¡Porque su “física” no es FÍSICA en absoluto!”
    “Lamentablemente, las “hipótesis” de todos los “Schmidt” (Newton, Faraday, Einstein y demás advenedizos) son completamente FALSAS.
    "solo eres ANALFABETA FÍSICAMENTE"
    —————————————-
    Supongo que un comentario tan largo y con un coeficiente intelectual tan alto podría haberlo escrito un físico sin levantar la vista de la fiesta de Navidad (07/01/2017 a las 03:59).

    Todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todos los sistemas estelares,
    incluyendo Venus y Urano,
    girar en sentido contrario a las agujas del reloj cuando se ve desde el polo norte.
    Como resultado de la reacción de la sustancia energética del núcleo del planeta
    con el flujo de partículas gravitatorias, nacen partículas magnéticas.
    El flujo de partículas magnéticas, desbordando el núcleo interno,
    se precipita hacia el exterior, crea un campo de fuerza magnética del planeta con polos.
    Norte, polo sur, inclinación relativa a la estrella, se obtiene por casualidad.
    Donde el flujo de partículas magnéticas escapará por primera vez.
    Las líneas de campo magnético no giran,
    conectado con el campo magnético del Sol, desplazado, extendido lejos de él.
    Después de los primeros miles de millones de la vida del planeta,
    el flujo de partículas magnéticas aumenta,
    se forma un anillo conductor, se forma un motor eléctrico.
    La fuerza magnética fluye a través de un anillo conductor.
    servir simultáneamente como el eje de referencia del motor eléctrico
    y una fuente de flujo magnético que excita una corriente en el anillo.
    Una poderosa corriente de electrones hace girar el anillo alrededor de su eje,
    de acuerdo con la regla de gimlet, en sentido antihorario,
    y junto con el anillo y el planeta, estrella, galaxia.
    Lentamente, el planeta comienza a girar.
    Impide la rotación, también la conexión gravitacional de una estrella cercana.
    Pero en los próximos miles de millones de años, el flujo magnético aumenta, el anillo conductor crece, las revoluciones alrededor de su eje aumentan.
    Cuanto más fuerte sea el campo magnético del planeta,
    más fuerte repele la estrella con su campo magnético que se aproxima.
    Con la distancia a la estrella, la conexión gravitatoria se debilita, las revoluciones aumentan.
    El núcleo del universo no gira, no hay campo magnético.
    Los cúmulos de galaxias no giran, están estrechamente conectados por una red voluminosa.

    El sistema solar es un circuito oscilante, o mejor dicho, un resonador bidimensional, una membrana elástica resonante giratoria. El Sol está en el centro, y en los nodos de desplazamiento, donde no hay desplazamientos, y las amplitudes son máximas, hay planetas. Los planetas giran en la misma dirección. La velocidad de su propia rotación, su masa y su inercia determinan la posición de los planetas en el sistema solar, es decir. no giran alrededor del sol, sino con él. ¿Qué es un resonador o una membrana elástica giratoria sobre la que se sitúan los planetas y el propio Sol?
    En mi opinión, esto es un montón de neutrinos. Al igual que el Sol, la mayoría de las estrellas irradian su energía principalmente en forma de una corriente de neutrinos. La membrana es un medio continuo formado por neutrinos, que son un tipo especial de onda electromagnética. . La principal propiedad de todas las ondas es la transferencia de energía sin transferencia de materia. Las partículas del medio no se mueven con la onda, sino que oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. En un medio continuo, los neutrinos transfieren energía y movimiento vibracional. Cada punto del medio, al que llega la onda, sirve como centro de ondas secundarias. Y la gravedad está determinada por la fuerza de la tensión superficial.

    “La membrana es un medio continuo formado por neutrinos, que son un tipo especial de onda electromagnética. . La principal propiedad de todas las ondas es la transferencia de energía sin transferencia de materia. Las partículas del medio no se mueven con la onda, sino que oscilan alrededor de sus posiciones de equilibrio. En un medio continuo, los neutrinos transfieren energía y movimiento vibracional. Cada punto del medio, al que llega la onda, sirve como centro de ondas secundarias. Y la gravedad está determinada por la fuerza de la tensión superficial.
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    Debo dar crédito a su hipótesis original de la gravedad.
    Aquí hay resonadores y membranas, neutrinos y ondas de un tipo especial, pero no me arrepentiré ni una gota de alquitrán. Por qué tal conclusión: "Al igual que el Sol, la mayoría de las estrellas irradian su energía principalmente en forma de una corriente de neutrinos". La ciencia dice que la energía del Sol es una corriente de radiación electromagnética. ¿Qué es un neutrino? En sentido figurado, nadie los vio a los ojos.
    Su conclusión, expresada por la última frase: "Y la gravedad está determinada por la fuerza de la tensión superficial", merece un aplauso.

    Lea qué es un neutrino. Por ellos dieron premio Nobel. Y la última oración no es la conclusión. Esta es una teoría aparte. No quiero desplegarlo. Con mi comentario, quería decir que es hora de anotar en la teoría de la relatividad como obsoleta. Y debe comenzar con una estructura diferente del sistema solar. Pero gracias por tu comentario.

    “Lee lo que es un neutrino. Fueron galardonados con el Premio Nobel. Y la última oración no es la conclusión. Esta es una teoría aparte. No quiero desplegarlo. Con mi comentario, quería decir que es hora de anotar en la teoría de la relatividad como obsoleta. Y debe comenzar con una estructura diferente del sistema solar. Pero gracias por tu comentario.
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    ¡Y tú ATP!
    El Comité Nobel otorga premios por diodos emisores de luz y por aceleración de galaxias, y solo por una silla instalada en la Casa Blanca.
    Aprovecharon los neutrinos, tal vez ayuden a detectar gravitones. El neutrino (si existe en la naturaleza) es una partícula que lo penetra todo y se requiere una interacción mutua para la atracción gravitacional. Por lo tanto, el neutrino no es adecuado para construir una teoría gravitatoria.
    ¿Has anotado en el espacio curvo de Einstein? E hicieron lo correcto, aquí estoy totalmente de acuerdo.

    Estoy de acuerdo con PIA. Todas las teorías de los “genios de la ciencia” son un completo disparate. Molière (siglo XVII) dijo correctamente: “Cuando un hombre con túnica y gorra habla, todo disparate se convierte en erudición, y toda estupidez en discurso racional”. están convencidos de que cuanto más abstrusa es su teoría, más cerca están de la verdad.La naturaleza es ingeniosamente simple y absolutamente racional y económica, por lo que todos los fenómenos deben explicarse de manera simple. Lo más misterioso e inexplicable del sistema solar es la distancia de los planetas al Sol y entre ellos ¿Cómo se puede explicar esto?
    Actualmente estoy escribiendo un artículo y ofrezco mi respuesta a esta pregunta.
    Mi email - [correo electrónico protegido]

    La mayoría interés Preguntar: ¿Cómo explicar la formación de las distancias de los planetas al Sol y entre los planetas?. Ofrezco mi versión de la formación del sistema solar. En el artículo del mismo nombre, respondo esta pregunta y muchas otras.
    Estoy muy de acuerdo con Pia.

    "Lo más misterioso e inexplicable del sistema solar es la distancia de los planetas al Sol y entre sí. ¿Cómo se puede explicar esto?"
    —————————
    La lejanía de los planetas entre sí, no hay patrón aquí, solo hay pequeñas perturbaciones. ¿Recuerdas cómo descubriste el planeta Neptuno? Además, no hay un acertijo de "lejanía de los planetas del Sol": las leyes de Kepler y Newton, aunque con un error, funcionan.

    “La pregunta más interesante: ¿Cómo explicar la formación de las distancias de los planetas al Sol y entre los planetas?. Ofrezco mi versión de la formación del sistema solar. En el artículo del mismo nombre, respondo esta pregunta y muchas otras.
    Estoy muy de acuerdo con Pia.
    —————————
    ¿Estás de acuerdo con Pia en muchas cosas sobre qué o quién? Estoy esperando una aclaración, porque como en este comentario se recogen un monton de cosas de la nada con un feed analfabeto.

    interesante

    ¿Y qué es este cielo azul grisáceo sobre nuestras cabezas? Probablemente la atmósfera dirán los científicos. Entonces, ¿por qué el sol y la luna no son azules y grises? Y cuando el sol se pone, se vuelve rojo y amarillo e incluso negro. La conclusión es que el sol y la luna están debajo de la cúpula. Para el sol, se hizo un agujero redondo en la cúpula, en el que flota el disco solar. Cuando miro al sol, personalmente veo dos círculos, entre ellos, el espacio es la parte más brillante del disco visible del Sol. El sol siempre se ha dibujado con rayos. Estos rayos son energía luminosa que pasa al suelo, sin pasar por la lente. Y entonces, ¿qué ves bajo la apariencia de estrellas y planetas, e independientemente de la distancia del sol, todos los planetas están iluminados de la misma manera? ¿Realmente puedes ver a 150 millones de km. Personalmente lo dudo mucho! Haz agujeros en la cúpula para las estrellas. Una especie de bolas, las tomas por planetas. ¡Nadie descubrió realmente la Antártida! ¡La tierra no gira! Cuando llega el equinoccio de primavera, la temperatura en Moscú es 20-25 grados más fría que en el equinoccio de otoño, ¿por qué si las condiciones son casi las mismas? ¡El 3 de enero, el sol está más cerca de la Tierra y nosotros en Siberia estamos sudando por el calor! Todo es inverosímil. ¡Los astronautas no vuelan a ninguna parte! Se sientan en un acuario y son filmados por directores de Hollywood. Si la astronomía fuera una pseudociencia...

    Bueno, otra vez voló más allá del sol. El sol giró (y giró solo), arrancó varios coágulos de él y los giró y los giró. ¡Un ejemplo es una tormenta en una taza de té! Y luego ellos mismos ... ¡Parece que todo es simple! ¿O tal vez pasó más de uno?

    ASY-Lviv. El hacha y la verdad separan lo superfluo... Pero hace falta polémica abierta. Al Sr. Genady Ershov, gran agradecimiento de la ciudad de Lvov!! Eres un verdadero caballero de la fundación de la física.
    En cuanto a la rotación de los planetas:
    1. Todo está controlado y más aún gira (una masa tan grande de planetas) solo por fuerzas gravitatorias ... Sorprendentemente, el planeta Tierra (ecuatorialmente) vuela en órbita alrededor de la Bola de plasma solar de manera desigual, pero en saltos de alta velocidad ( +9000m/s y -9000m/s), con una velocidad media de 29783 m/s. Como pueden ver (para los reflexivos) I. La teoría gravitacional de Newton no tiene nada que ver con eso. Todo está estrictamente controlado.
    2. En realidad, solo hay una fórmula ligada al centro solar, que resalta el gradiente gravitacional espacial (incremento) de velocidad dependiendo de la remoción de los planetas y da el período diario del tiempo anual para los 13 planetas, con un precisión promedio de 0.035%.
    3.- Taras Abzianidze "Crítica a las leyes de Newton y la construcción de la elipse kepleriana" "Sobre la teoría especial y general de la relatividad de A. Einstein"
    edición "Intelecto" Tiflis.

    El trabajo de 1934 que probó con rigor que sin la presencia simultánea de fuerzas repulsivas es imposible construir un movimiento alrededor del centro de atracción en forma de elipse kepleriana. El cuerpo cae necesariamente sobre el cuerpo de atracción (asteroides).
    Con respecto a la discusión Anatoly S., Lvov. 14/09/2018

    Anatoly, gracias por tu gratitud.
    1. Respecto a Newton. Si no existiera la Ley de la Gravedad de Newton, ¿cómo se realizarían los cálculos del movimiento de los cuerpos celestes? El hecho de que la fórmula dé resultados incorrectos en algunos cálculos es secundario, no es fatal. Y entonces"!
    2. ¿Estás hablando de tu fórmula? ¿Y dónde se dibuja?
    3. Hace dos días publiqué un artículo sobre los cometas y sus colas, lo entendí, incluida la fuerza repulsiva del Sol. ¿De dónde vino y qué es este poder? T. Abzianidze, no estrictamente, pero en vista general, refiriéndose constantemente a los filósofos, trató de imaginar que una fuerza repulsiva debe estar presente en el movimiento oscilatorio. Pero no existe tal fuerza en el Cosmos. Si volvemos al micromundo, por ejemplo, el movimiento browniano, tampoco hay fuerzas repulsivas en el movimiento oscilatorio. Puede ver mi investigación en artículos sobre el movimiento browniano o la vibración de los átomos en una red cristalina (mapa del sitio).

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Comentario

El sistema solar es un grupo de planetas que giran en ciertas órbitas alrededor de una estrella brillante: el Sol. Esta luminaria es la principal fuente de calor y luz en el sistema solar.

Se cree que nuestro sistema de planetas se formó como resultado de la explosión de una o más estrellas y esto ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Al principio, el sistema solar era una colección de partículas de gas y polvo, sin embargo, con el tiempo y bajo la influencia de su propia masa, surgieron el Sol y otros planetas.

Planetas del sistema solar

En el centro del sistema solar se encuentra el Sol, alrededor del cual se mueven en sus órbitas ocho planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.

Hasta 2006, Plutón también pertenece a este grupo de planetas, era considerado el 9° planeta desde el Sol, sin embargo, debido a su considerable distancia al Sol y su pequeño tamaño, fue excluido de esta lista y llamado planeta enano. Más bien, es uno de varios planetas enanos en el Cinturón de Kuiper.

Todos los planetas anteriores se dividen generalmente en dos grandes grupos: grupo terrestre y gigantes gaseosos.

El grupo terrestre incluye planetas como: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Se distinguen por su pequeño tamaño y superficie rocosa, y además, se encuentran más cerca que las demás del Sol.

Los gigantes gaseosos incluyen: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Se caracterizan por su gran tamaño y la presencia de anillos, que son polvo de hielo y trozos de roca. Estos planetas están compuestos principalmente de gas.

Mercurio

Este planeta es uno de los más pequeños del sistema solar, su diámetro es de 4.879 km. Además, es el más cercano al Sol. Este vecindario predeterminó una diferencia de temperatura significativa. La temperatura promedio en Mercurio durante el día es de +350 grados centígrados y por la noche es de -170 grados.

  1. Mercurio es el primer planeta desde el Sol.
  2. No hay estaciones en Mercurio. La inclinación del eje del planeta es casi perpendicular al plano de la órbita del planeta alrededor del Sol.
  3. La temperatura en la superficie de Mercurio no es la más alta, aunque el planeta se encuentra más cerca del Sol. Perdió el primer lugar ante Venus.
  4. El primer vehículo de investigación que visitó Mercury fue el Mariner 10. Realizó una serie de sobrevuelos de demostración en 1974.
  5. Un día en Mercurio dura 59 días terrestres, y un año tiene solo 88 días.
  6. En Mercurio se observan los cambios de temperatura más drásticos, que alcanzan los 610 °C. Durante el día, la temperatura puede alcanzar los 430 °C, y por la noche -180 °C.
  7. La fuerza de gravedad en la superficie del planeta es sólo el 38% de la de la Tierra. Esto significa que en Mercurio serías capaz de saltar tres veces más alto y sería más fácil levantar objetos pesados.
  8. Las primeras observaciones telescópicas de Mercurio fueron realizadas por Galileo Galilei a principios del siglo XVII.
  9. Mercurio no tiene satélites naturales.
  10. El primer mapa oficial de la superficie de Mercurio se publicó recién en 2009, gracias a los datos obtenidos de las naves espaciales Mariner 10 y Messenger.

Venus

Este planeta es el segundo desde el Sol. En tamaño, está cerca del diámetro de la Tierra, el diámetro es de 12.104 km. En todos los demás aspectos, Venus es significativamente diferente de nuestro planeta. Días aquí últimos 243 días terrenales, y un año tiene 255 días. La atmósfera de Venus es 95% dióxido de carbono, lo que crea un efecto invernadero en su superficie. Esto lleva al hecho de que la temperatura promedio en el planeta es de 475 grados centígrados. La atmósfera también incluye 5% de nitrógeno y 0,1% de oxígeno.

  1. Venus es el segundo planeta desde el Sol en el sistema solar.
  2. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, aunque es el segundo planeta desde el sol. La temperatura de la superficie puede alcanzar los 475°C.
  3. La primera nave espacial enviada para explorar Venus se lanzó desde la Tierra el 12 de febrero de 1961 y se llamó Venera 1.
  4. Venus es uno de los dos planetas que tiene una dirección de rotación diferente a la de la mayoría de los planetas del sistema solar.
  5. La órbita del planeta alrededor del Sol es muy cercana a la circular.
  6. Las temperaturas diurnas y nocturnas de la superficie de Venus son prácticamente iguales debido a la gran inercia térmica de la atmósfera.
  7. Venus hace una revolución alrededor del Sol en 225 días terrestres y una revolución alrededor de su eje en 243 días terrestres, es decir, un día en Venus dura más de un año.
  8. Las primeras observaciones telescópicas de Venus fueron realizadas por Galileo Galilei a principios del siglo XVII.
  9. Venus no tiene satélites naturales.
  10. Venus es el tercer objeto más brillante del cielo, después del Sol y la Luna.

Tierra

Nuestro planeta se encuentra a una distancia de 150 millones de km del Sol, y esto nos permite crear en su superficie una temperatura adecuada para la existencia de agua en forma líquida y, por tanto, para el surgimiento de la vida.

Su superficie está cubierta en un 70% por agua, y es el único de los planetas que tiene tal cantidad de líquido. Se cree que hace muchos miles de años, el vapor contenido en la atmósfera creó en la superficie terrestre la temperatura necesaria para la formación de agua en forma líquida, y la radiación solar contribuyó a la fotosíntesis y al nacimiento de la vida en el planeta.

  1. La Tierra es el tercer planeta desde el sol en el sistema solar.un;
  2. Un satélite natural gira alrededor de nuestro planeta: la Luna;
  3. La Tierra es el único planeta que no lleva el nombre de un ser divino;
  4. La densidad de la Tierra es la mayor de todos los planetas del sistema solar;
  5. La velocidad de rotación de la Tierra se está desacelerando gradualmente;
  6. La distancia promedio de la Tierra al Sol es de 1 unidad astronómica (una medida convencional de longitud en astronomía), que es de aproximadamente 150 millones de km;
  7. La tierra tiene un campo magnético lo suficientemente fuerte como para proteger a los organismos vivos en su superficie de la dañina radiación solar;
  8. Primero Satélite artificial La Tierra bajo el nombre PS-1 (El satélite más simple - 1) fue lanzada desde el Cosmódromo de Baikonur en el vehículo de lanzamiento Sputnik el 4 de octubre de 1957;
  9. En órbita alrededor de la Tierra, en comparación con otros planetas, se encuentra el más un gran número de vehículos espaciales;
  10. La Tierra es el planeta terrestre más grande del sistema solar;

Marte

Este planeta es el cuarto consecutivo desde el Sol y está 1,5 veces más lejos de él que la Tierra. El diámetro de Marte es más pequeño que el de la Tierra y mide 6.779 km. La temperatura media del aire en el planeta oscila entre -155 grados y +20 grados en el ecuador. El campo magnético de Marte es mucho más débil que el de la Tierra, y la atmósfera está bastante enrarecida, lo que permite que la radiación solar incida libremente en la superficie. En este sentido, si hay vida en Marte, no es en la superficie.

Cuando se inspeccionó con la ayuda de rovers, se encontró que hay muchas montañas en Marte, así como lechos de ríos secos y glaciares. La superficie del planeta está cubierta de arena roja. El óxido de hierro le da a Marte su color.

  1. Marte está ubicado en la cuarta órbita desde el Sol;
  2. El Planeta Rojo alberga el volcán más alto del sistema solar;
  3. De las 40 misiones de exploración enviadas a Marte, solo 18 tuvieron éxito;
  4. Marte tiene las tormentas de polvo más grandes del sistema solar;
  5. En 30-50 millones de años, un sistema de anillos se ubicará alrededor de Marte, como el de Saturno;
  6. Se han encontrado fragmentos de Marte en la Tierra;
  7. El sol desde la superficie de Marte parece la mitad de grande que desde la superficie de la Tierra;
  8. Marte es el único planeta del sistema solar que tiene casquetes polares;
  9. Dos satélites naturales giran alrededor de Marte: Deimos y Phobos;
  10. Marte no tiene campo magnético;

Júpiter

Este planeta es el más grande del sistema solar y tiene un diámetro de 139.822 km, que es 19 veces más grande que la Tierra. Un día en Júpiter dura 10 horas y un año son aproximadamente 12 años terrestres. Júpiter está compuesto principalmente de xenón, argón y criptón. Si fuera 60 veces más grande, podría convertirse en una estrella debido a una reacción termonuclear espontánea.

La temperatura media en el planeta es de -150 grados centígrados. La atmósfera está formada por hidrógeno y helio. No hay oxígeno ni agua en su superficie. Se supone que hay hielo en la atmósfera de Júpiter.

  1. Júpiter está ubicado en la quinta órbita desde el Sol;
  2. En el cielo terrestre, Júpiter es el cuarto objeto más brillante, después del Sol, la Luna y Venus;
  3. Júpiter tiene el día más corto de todos los planetas del sistema solar;
  4. En la atmósfera de Júpiter, se desata una de las tormentas más largas y poderosas del sistema solar, más conocida como la Gran Mancha Roja;
  5. La luna de Júpiter, Ganímedes, es la luna más grande del sistema solar;
  6. Alrededor de Júpiter hay un delgado sistema de anillos;
  7. Júpiter fue visitado por 8 vehículos de investigación;
  8. Júpiter tiene un fuerte campo magnético;
  9. Si Júpiter fuera 80 veces más masivo, se convertiría en una estrella;
  10. Hay 67 satélites naturales que giran alrededor de Júpiter. Esta es la figura más grande del sistema solar;

Saturno

Este planeta es el segundo más grande del sistema solar. Su diámetro es de 116.464 km. Es más similar en composición al Sol. Un año en este planeta dura bastante tiempo, casi 30 años terrestres, y un día son 10,5 horas. La temperatura media de la superficie es de -180 grados.

Su atmósfera se compone principalmente de hidrógeno y una pequeña cantidad de helio. Las tormentas eléctricas y las auroras suelen ocurrir en sus capas superiores.

  1. Saturno es el sexto planeta desde el Sol;
  2. En la atmósfera de Saturno, lo más vientos fuertes en el sistema solar;
  3. Saturno es uno de los planetas menos densos del sistema solar;
  4. Alrededor del planeta se encuentra el sistema de anillos más grande del sistema solar;
  5. Un día en el planeta dura casi un año terrestre y equivale a 378 días terrestres;
  6. Saturno fue visitado por 4 naves espaciales de investigación;
  7. Saturno junto con Júpiter conforman aproximadamente el 92% de toda la masa planetaria del sistema solar;
  8. Un año en el planeta dura 29,5 años terrestres;
  9. Hay 62 satélites naturales conocidos que giran alrededor del planeta;
  10. Actualmente, la estación interplanetaria automática Cassini se dedica al estudio de Saturno y sus anillos;

Urano

Urano, ilustraciones de computadora.

Urano es el tercer planeta más grande del sistema solar y el séptimo desde el sol. Tiene un diámetro de 50.724 km. También se le llama el "planeta de hielo", ya que la temperatura en su superficie es de -224 grados. Un día en Urano dura 17 horas y un año son 84 años terrestres. Al mismo tiempo, el verano dura tanto como el invierno: 42 años. Tal un fenómeno natural debido al hecho de que el eje de ese planeta está ubicado en un ángulo de 90 grados con respecto a la órbita y resulta que Urano, por así decirlo, "yace de lado".

  1. Urano está ubicado en la séptima órbita desde el Sol;
  2. El primero en saber de la existencia de Urano fue William Herschel en 1781;
  3. Solo una nave espacial ha visitado Urano, la Voyager 2 en 1982;
  4. Urano es el planeta más frío del sistema solar;
  5. El plano ecuatorial de Urano está inclinado con respecto al plano de su órbita casi en ángulo recto, es decir, el planeta gira retrógrado, "acostado de lado ligeramente boca abajo";
  6. Las lunas de Urano llevan nombres tomados de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope, no de la mitología griega o romana;
  7. Un día en Urano dura unas 17 horas terrestres;
  8. Hay 13 anillos conocidos alrededor de Urano;
  9. Un año en Urano dura 84 años terrestres;
  10. Hay 27 satélites naturales conocidos que giran alrededor de Urano;

Neptuno

Neptuno es el octavo planeta desde el Sol. En su composición y tamaño, es similar a su vecino Urano. El diámetro de este planeta es de 49.244 km. Un día en Neptuno dura 16 horas y un año equivale a 164 años terrestres. Neptuno pertenece a los gigantes de hielo y durante mucho tiempo se creyó que no ocurría ningún fenómeno en su superficie helada. fenómenos meteorológicos. Sin embargo, recientemente se descubrió que Neptuno tiene remolinos furiosos y la velocidad del viento es la más alta de los planetas del sistema solar. Alcanza los 700 km/h.

Neptuno tiene 14 lunas, la más famosa de las cuales es Tritón. Se sabe que tiene su propia atmósfera.

Neptuno también tiene anillos. Este planeta tiene 6.

  1. Neptuno es el planeta más distante del sistema solar y ocupa la octava órbita desde el Sol;
  2. Los matemáticos fueron los primeros en saber de la existencia de Neptuno;
  3. Hay 14 lunas que giran alrededor de Neptuno;
  4. La órbita de Nepputna se aleja del Sol en un promedio de 30 UA;
  5. Un día en Neptuno dura 16 horas terrestres;
  6. Neptuno solo ha sido visitado por una nave espacial, la Voyager 2;
  7. Alrededor de Neptuno existe un sistema de anillos;
  8. Neptuno tiene la segunda gravedad más alta después de Júpiter;
  9. Un año en Neptuno dura 164 años terrestres;
  10. La atmósfera de Neptuno es extremadamente activa;

  1. Júpiter es considerado el planeta más grande del sistema solar.
  2. Hay 5 planetas enanos en el sistema solar, uno de los cuales fue reclasificado como Plutón.
  3. Hay muy pocos asteroides en el sistema solar.
  4. Venus es el planeta más caliente del sistema solar.
  5. Alrededor del 99% del espacio (en volumen) está ocupado por el Sol en el sistema solar.
  6. Uno de los lugares más bellos y originales del sistema solar es el satélite de Saturno. Allí se puede ver una enorme concentración de etano y metano líquido.
  7. Nuestro sistema solar tiene una cola que se asemeja a un trébol de cuatro hojas.
  8. El sol sigue un ciclo continuo de 11 años.
  9. Hay 8 planetas en el sistema solar.
  10. El sistema solar está completamente formado gracias a una gran nube de gas y polvo.
  11. La nave espacial voló a todos los planetas del sistema solar.
  12. Venus es el único planeta del sistema solar que gira en sentido antihorario sobre su eje.
  13. Urano tiene 27 lunas.
  14. La montaña más grande está en Marte.
  15. Una enorme masa de objetos del sistema solar cayó sobre el Sol.
  16. El sistema solar es parte de la galaxia de la Vía Láctea.
  17. El sol es el objeto central del sistema solar.
  18. El sistema solar a menudo se divide en regiones.
  19. El sol es un componente clave del sistema solar.
  20. El sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años.
  21. Plutón es el planeta más distante del sistema solar.
  22. Dos regiones del sistema solar están llenas de pequeños cuerpos.
  23. El sistema solar está construido en contra de todas las leyes del universo.
  24. Si comparamos el sistema solar y el espacio, entonces es solo un grano de arena.
  25. En los últimos siglos, el sistema solar ha perdido 2 planetas: Vulcano y Plutón.
  26. Los investigadores afirman que el sistema solar fue creado artificialmente.
  27. El único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera densa y cuya superficie no se puede ver debido a la cubierta de nubes es Titán.
  28. La región del sistema solar más allá de la órbita de Neptuno se llama Cinturón de Kuiper.
  29. La nube de Oort es una región del sistema solar que sirve como origen de un cometa y un largo período de revolución.
  30. Todos los objetos del sistema solar se mantienen allí por la gravedad.
  31. La principal teoría del sistema solar propone la aparición de planetas y satélites a partir de una enorme nube.
  32. El sistema solar es considerado la partícula más secreta del universo.
  33. Hay un enorme cinturón de asteroides en el sistema solar.
  34. En Marte, puedes ver la erupción del volcán más grande del sistema solar, que se llama Olimpo.
  35. Plutón se considera la periferia del sistema solar.
  36. Júpiter tiene un gran océano de agua líquida.
  37. La Luna es el satélite más grande del sistema solar.
  38. El asteroide más grande del sistema solar es Palas.
  39. El planeta más brillante del sistema solar es Venus.
  40. La mayor parte del sistema solar se compone de hidrógeno.
  41. La Tierra es un miembro igualitario del sistema solar.
  42. El sol calienta lentamente.
  43. Curiosamente, las mayores reservas de agua del sistema solar se encuentran en el sol.
  44. El plano del ecuador de cada planeta del sistema solar diverge del plano de la órbita.
  45. El satélite de Marte con el nombre de Fobos es una anomalía del sistema solar.
  46. El sistema solar puede sorprender con su diversidad y escala.
  47. Los planetas del sistema solar están influenciados por el sol.
  48. La capa exterior del sistema solar se considera el refugio de satélites y gigantes gaseosos.
  49. Una gran cantidad de satélites planetarios del sistema solar están muertos.
  50. El asteroide más grande, con un diámetro de 950 km, se llama Ceres.

Dr. Alexander Vilshansky

En una aproximación a la comprensión del por qué de empujar unos cuerpos a otros (empujar [amer.] - empujar) se sustentó en base al concepto de gravitones (hipótesis del gravitón). Este enfoque permite comprender las razones movimiento rotatorio planetas en el sistema solar. La razón de la rotación del Sol en sí no se considera en este artículo.

El movimiento de los planetas en órbitas.

El eterno y constante movimiento de los planetas en sus órbitas circunsolares parece algo misterioso. Es difícil suponer que absolutamente nada impide que la Tierra se desplace a lo largo de su órbita a una velocidad de 30 km/s. Incluso suponiendo la ausencia de éter, hay una cantidad suficiente de polvo cósmico más o menos grande y pequeños meteoritos a través de los cuales pasa el planeta. Y si para planetas grandes este factor es lo suficientemente pequeño, entonces con una disminución en el tamaño del cuerpo (hasta un asteroide), su masa disminuye mucho más rápido que la sección transversal, lo que determina la resistencia dinámica al movimiento. Sin embargo, la mayoría de los asteroides giran en órbitas a velocidad constante, sin signos de desaceleración. Parece que la "gravedad" newtoniana por sí sola no es suficiente para mantener el sistema en rotación perpetua. Tal explicación se puede proponer en el marco de la hipótesis del gravitón expuesta en .

"Escoba espacial"

La figura 1 (imagen de la izquierda) muestra las trayectorias de los gravitones que participan en la creación de "empuje" (fuerza de empuje) si pasan a través de una gran masa que no gira. En este caso, el patrón de fuerzas que crean presión sobre una masa más pequeña es completamente simétrico. La Figura 2 (imagen a la derecha) muestra la trayectoria de los gravitones y la fuerza total que actúa sobre un cuerpo pequeño de una gran masa giratoria. Se puede observar que el sector de donde provienen los gravitones, que forman la parte derecha (respecto a la mitad) del flujo absorbido, que compensa la parte izquierda del flujo libre, resulta algo mayor que el número de gravitones provenientes el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, el vector total X es ligeramente mayor que el vector Y, lo que crea una desviación del vector resultante Z. Este vector, a su vez, se puede descomponer en dos vectores. Uno de ellos está dirigido exactamente al centro de gravedad O, y el otro es perpendicular a él, y está dirigido a lo largo de la tangente a la órbita. Es esta componente de la fuerza repulsiva la que hace que el planeta se mueva a lo largo de su órbita durante la rotación del cuerpo masivo S.

Así, alrededor de un cuerpo masivo giratorio, aparece, por así decirlo, una "panícula", un "molinete", que impulsa cada masa elemental del planeta tangencialmente a la órbita en la dirección de rotación de la masa principal. Como el impacto se produce en cada parte elemental del planeta, la acción de la "panícula" es proporcional a la masa del cuerpo arrastrado por ella en órbita.

Pero si el asunto se limitara a esto, entonces las velocidades de los planetas aumentarían continuamente y las órbitas circulares no podrían ser estables. Obviamente, también hay un factor de frenado, y también debe ser proporcional a la masa. Lo más probable es que tal factor sea el propio gas gravitón, es decir, los propios gravitones, que penetran el cuerpo por todos lados. No importa cuán grande sea la velocidad de los gravitones, pero si afectan las masas elementales, como se explicó anteriormente, entonces las masas elementales mismas experimentarán una cierta resistencia al moverse a través del gas gravitón.

Es interesante notar que R. Feynman en una de sus conferencias, considerando la posibilidad de explicar la gravedad por "empujar" (empujar), plantea como principal objeción precisamente el efecto de desaceleración del gas gravitón, si asumimos su existencia. Por supuesto, Feynman tiene razón, si restringimos nuestra consideración al hecho mismo de la presencia de tal "gas", y no entendemos con más detalle las consecuencias de la hipótesis del gravitón, a saber, la existencia de la "escoba espacial". A cierta velocidad en una órbita dada, surge una igualdad de la fuerza de aceleración (del lado de la "panícula") y la fuerza de desaceleración (del lado del gas gravitón). Y así se elimina la principal objeción de Feynman.

La fuerza de la panícula disminuye en proporción al cuadrado del ángulo en el que el planeta es visible desde el lado del Sol. La fuerza de resistencia al movimiento desde el lado del gas gravitón prácticamente no depende de la distancia, sino que depende solo de la masa del cuerpo que se mueve en órbita. Por lo tanto, no importa qué tipo de masa se encuentre en una órbita dada. Al aumentar la masa, aumentamos la fuerza motriz y, al mismo tiempo, aumentamos la fuerza de frenado. Si la Tierra estuviera en la órbita de Júpiter, se movería constantemente a la velocidad de Júpiter (de hecho, Kepler habla de esto). Los parámetros orbitales no dependen de la masa del planeta (con una masa relativa suficientemente pequeña). De todo esto se deriva una consecuencia importante: un planeta puede tener satélites solo si tiene no solo una cierta masa, sino también una cierta velocidad de rotación alrededor de su eje, creando el efecto de una "escoba espacial". Si el planeta gira lentamente, entonces no puede tener satélites, el batidor "no funciona". Por eso Venus y Mercurio no tienen lunas. Las lunas de Júpiter tampoco tienen satélites, aunque algunos de ellos son comparables en tamaño a la Tierra.

Por eso Fobos, el satélite de Marte, se acerca poco a poco a Marte. Lo más probable es que los parámetros de Phobos sean críticos. La "escoba", formada por Marte con su velocidad de rotación de 24 horas y una masa de 0,107 la Tierra, crea apenas una fuerza crítica para el semieje de 10.000 km. Aparentemente, todos los cuerpos que tienen un producto de masa relativa y velocidad de rotación relativa inferior a 0,1 (como Marte) no pueden tener satélites. En teoría, Deimos debería comportarse de la misma manera. Por otro lado, dado que la Luna se está alejando de la Tierra, se puede suponer que la energía de la "Escoba" en la Tierra es excesiva y acelera la Luna.

Sobre la rotación inversa de los satélites distantes de Júpiter y Saturno

La rotación inversa de los satélites exteriores de Saturno y Júpiter se debe al hecho de que la "escoba cósmica" a tales distancias deja de "vengarse" efectivamente. Sin embargo, se produce la atracción del cuerpo central. Pero esta atracción es bastante débil, por lo que la situación es algo diferente que en el caso de un satélite convencional ("de vuelo rápido"). A medida que se acerca el satélite, el planeta parece eludirlo. Ver Fig.2A (imagen de la izquierda) Por la misma razón, los objetos ubicados en el sistema solar a una distancia muy grande del Sol pueden moverse a lo largo de tractores diferentes a los calculados sin tener en cuenta la acción de la "escoba cósmica".

Convertir órbitas elípticas en órbitas circulares

El ángulo en el que el planeta es visible desde el apogeo del satélite es significativamente menor que el ángulo en el que es visible desde el perigeo de la órbita. Esto lleva no sólo a eso. que (como ya se mencionó) la fuerza de repulsión (atracción) disminuye, pero en proporción a ella, disminuye el flujo total de gravitones que crean sombra, y por lo tanto su número relativo, que tiene un cambio de velocidad tangencial. Por lo tanto, en el apogeo, el satélite es "impulsado" hacia adelante por un número menor de gravitones, y en el perigeo, por uno más grande. Ver Fig.3 (imagen de la izquierda) De ello se deduce, en particular, que el perihelio de la órbita de cualquier cuerpo que gira alrededor de una estrella siempre debe cambiar, siguiendo la dirección de rotación de la estrella misma. Por lo tanto, en presencia de la desaceleración del gravitón (y cualquier otra), la órbita elíptica debería convertirse en circular; después de todo, la desaceleración máxima tendrá lugar a alta velocidad (en el perigeo) y la mínima en el apogeo. El equilibrio debe ocurrir en una órbita bien definida. En términos generales, al principio la órbita elíptica se convierte en circular, y luego el radio de la órbita circular se "lleva" gradualmente a uno estable. De hecho, estos procesos difícilmente pueden separarse físicamente.

asteroides

Cualquier cuerpo celeste de pequeño tamaño que haya caído en el campo gravitacional (sombra gravitónica - ver arriba) de un cuerpo giratorio bastante masivo (estrellas), independientemente de la órbita que tenía inicialmente, en la primera etapa entrará en una órbita circular, y luego será dispersado por una “escoba” a la velocidad lineal de equilibrio. Por lo tanto, cualquier estrella debería tener un "cinturón de asteroides", aunque no tenga un sistema planetario. Estos pequeños fragmentos forman una capa a cierta distancia de la Estrella, y esta capa puede fraccionarse (consistir en capas pronunciadas más pequeñas).

¡Hola!
El Sol es mucho más "viejo" en edad que los planetas que lo rodean, que se formaron a partir de una nube de polvo cósmico, a través de la cual el Sol "voló" y la "capturó" con su gravedad, ya que la masa del Sol era muchas veces mayor que la masa total de la nube de polvo cósmico "capturada" (La masa de los planetas es el 1% de la masa del Sol). Como resultado de la rotación de esta nube alrededor del Sol, se fueron formando los planetas; el proceso de aumento de la masa de los planetas continúa ahora, debido a las colisiones con meteoritos, meteoritos, asteroides y polvo cósmico. La energía de la rotación de los planetas alrededor del Sol les fue dada por la energía gravitacional de la masa del Sol, que les fue transferida durante la formación del Sistema Solar.

La probabilidad de que el Sol "vuele" a través de la nube de gas y polvo capturada exactamente a lo largo de su "centro de masa" es igual a cero, como resultado de lo cual, después de volar a través de esta nube, la cola "se estiró" detrás del Sol desde el nube de gas y polvo, que por lo tanto recibió una rotación de "retraso" del lado más grande de la nube de gas y polvo. Como resultado de la rotación de esta nube alrededor del Sol, los planetas se formaron gradualmente debido a la rotación y "adherencia" de masas de polvo cósmico; el proceso de aumento de la masa de los planetas continúa ahora, debido a las colisiones con meteoritos, meteoritos, asteroides y polvo cósmico. Está claro que la mayor parte de la nube, capturada por la gravedad del Sol, se "movió" durante el "retraso" en una dirección de la "cola", y la parte más pequeña, en la otra. Es por eso que no todos los cuerpos celestes giran alrededor el Sol se mueve "en una dirección", hay colisión de órbitas (Urano y Venus).

Es claro que habiendo recibido un "giro" durante la rotación durante el vuelo en órbita, los planetas y planetoides, además de volar en órbita alrededor del Sol, también comenzaron a girar alrededor de su propio eje. Así que cuando miras la noche cielo estrellado, luego, de acuerdo con los datos modernos, cada estrella tiene planetas que orbitan alrededor de la estrella y surgen de nubes oscuras de gas y polvo a través de las cuales vuelan las estrellas en su camino alrededor del centro de nuestra Galaxia. Cada objeto "volando en órbita" alrededor del Sol (ya sea un planeta, un meteoro, un meteorito, un cometa...) se mueve en equilibrio de dos fuerzas - la fuerza gravitatoria del Sol, que tiende a "jalar" este espacio objeto y la fuerza centrífuga, por la cual el objeto tiende a volar en línea recta hacia el espacio (puedes sentir la fuerza centrífuga por la tensión de la cuerda cuando haces girar un objeto atado a la cuerda a tu alrededor). Y dado que en órbita el objeto espacial ocupa una posición en la que dos fuerzas, la gravedad y la centrífuga, se igualan, ¡entonces el objeto gira en órbita alrededor del Sol! Entonces, la fuerza inicial de "desenrollamiento" de los cuerpos en órbitas alrededor del Sol es la fuerza gravitacional del Sol.

Todavía no es posible dar una respuesta definitiva sobre la duración del proceso de esta rotación. La fricción en el espacio es insignificante (aunque existe), los planetas han estado en órbita durante miles de millones de años, volaremos en órbita durante otros miles de millones de años y luego veremos. La rotación de la Tierra alrededor de su propio eje "ralentiza" un poco a la Luna con su gravedad (fuerzas de marea), y de hecho resulta que a veces las flechas se "traducen" 1 segundo en algunos años (la rotación de la La Tierra se ralentiza), pero para que esto aumente notablemente la duración del día, se necesitarán muchos más de nuevo. ¡miles de millones de años! ..Aquí se resumieron brevemente los fundamentos de la teoría de la formación de un sistema planetario alrededor del Sol, fundamentada y probada (y ahora aceptada en todo el mundo), por el gran astrónomo y geofísico soviético, Otto Yulievich Schmidt.
Mis mejores deseos.

El 13 de marzo de 1781, el astrónomo inglés William Herschel descubrió el séptimo planeta del sistema solar: Urano. Y el 13 de marzo de 1930, el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh descubrió el noveno planeta del sistema solar: Plutón. A principios del siglo XXI, se creía que el sistema solar incluía nueve planetas. Sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió despojar a Plutón de este estatus.

Ya hay 60 satélites naturales conocidos de Saturno, la mayoría de los cuales han sido descubiertos utilizando naves espaciales. La mayoría de los satélites están formados por rocas y hielo. El satélite más grande, Titán, descubierto en 1655 por Christian Huygens, es más grande que el planeta Mercurio. El diámetro de Titán es de unos 5200 km. Titán orbita a Saturno cada 16 días. Titán es la única luna que tiene una atmósfera muy densa, 1,5 veces el tamaño de la Tierra, y que consiste principalmente en un 90 % de nitrógeno, con una cantidad moderada de metano.

La Unión Astronómica Internacional reconoció oficialmente a Plutón como planeta en mayo de 1930. En ese momento se supuso que su masa era comparable a la masa de la Tierra, pero luego se descubrió que la masa de Plutón es casi 500 veces menor que la de la Tierra, incluso menor que la masa de la Luna. La masa de Plutón es 1,2 veces 1022 kg (0,22 masas terrestres). La distancia media de Plutón al Sol es de 39,44 UA. (5,9 por 10 al grado 12 km), el radio es de aproximadamente 1,65 mil km. El período de revolución alrededor del Sol es de 248,6 años, el período de rotación alrededor de su eje es de 6,4 días. La composición de Plutón supuestamente incluye roca y hielo; el planeta tiene una atmósfera delgada compuesta de nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Plutón tiene tres lunas: Charon, Hydra y Nyx.

A finales del siglo XX y principios del XXI, se descubrieron muchos objetos en el sistema solar exterior. Ha quedado claro que Plutón es solo uno de los objetos del cinturón de Kuiper más grandes conocidos hasta la fecha. Además, al menos uno de los objetos del cinturón, Eris, es un cuerpo más grande que Plutón y un 27% más pesado que él. En este sentido, surgió la idea de dejar de considerar a Plutón como un planeta. El 24 de agosto de 2006, en la XXVI Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional (UAI), se decidió en lo sucesivo llamar a Plutón no un "planeta", sino un "planeta enano".

En la conferencia se desarrolló una nueva definición de planeta, según la cual se considera que los planetas son cuerpos que giran alrededor de una estrella (y no son en sí mismos una estrella), tienen una forma hidrostáticamente equilibrada y han "limpiado" el área en el región de su órbita de otros objetos más pequeños. Los planetas enanos se considerarán objetos que giran alrededor de una estrella, tienen una forma de equilibrio hidrostático, pero no han "despejado" el espacio cercano y no son satélites. Los planetas y los planetas enanos son dos clases diferentes de objetos del sistema solar. Todos los demás objetos que giran alrededor del Sol y que no son satélites serán llamados cuerpos pequeños del sistema solar.

Así, desde 2006 ha habido ocho planetas en el sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. La Unión Astronómica Internacional reconoce oficialmente cinco planetas enanos: Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris.

El 11 de junio de 2008, la IAU anunció la introducción del concepto de "plutoide". Se decidió llamar plutoides a los cuerpos celestes que giran alrededor del Sol en una órbita cuyo radio es mayor que el radio de la órbita de Neptuno, cuya masa es suficiente para que las fuerzas gravitatorias les den una forma casi esférica, y que no despejan el espacio alrededor. su órbita (es decir, muchos objetos pequeños giran alrededor de ellos).

Dado que todavía es difícil determinar la forma y, por lo tanto, la relación con la clase de planetas enanos para objetos tan distantes como los plutoides, los científicos recomendaron asignar temporalmente a los plutoides todos los objetos cuya magnitud absoluta de asteroide (brillo a una distancia de una unidad astronómica) es más brillante. que +1. Si luego resulta que el objeto asignado a los plutoides no es un planeta enano, se le privará de este estatus, aunque se mantendrá el nombre asignado. Los planetas enanos Plutón y Eris fueron clasificados como plutoides. En julio de 2008, Makemake se incluyó en esta categoría. El 17 de septiembre de 2008, se agregó Haumea a la lista.

El material fue elaborado sobre la base de información de fuentes abiertas.



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