
Исследователи космоса
Эрида - самая большая карликовая планета в солнечной системе
Эрида или Эрис (136199 Eris по каталогу ЦМП) (символ: ⯰) — вторая по размеру после Плутона, самая массивная и самая отдаленная от Солнца карликовая планета Солнечной системы. Ранее для нее использовали временные названия 2003 года UB313, Ксена, Зена (Xena) и Лила (Lilah). Название «Эрида» в честь греческой богини раздора было принято Международным астрономическим союзом 13 сентября 2006 года. Относится к транснептуновым объектам и плутоидам. Диаметр Эриды – около 2330 км.
Эриду открыли 5 января 2005 года Майкл Браун, Чедвик Трухильо и Дэвид Рабиновиц. Первооткрыватели, а вслед за ними НАСА и некоторые СМИ объявили этот объект десятой планетой Солнечной системы, однако 24 августа 2006 Международный астрономический союз утвердил новое определение планеты, по которому Эрида не является планетой. Объект был отнесен к категории «карликовых планет».
Эрида в течение длительного времени считалась значительно больше Плутона, по данным на 2010 год их размеры считались настолько близкими, что невозможно было уверенно утверждать, какой из этих объектов больше. Однако согласно данным, полученным из космического зонда New Horizons в июле 2015 года, Плутон немного больше Эриды и является крупнейшим из известных в настоящее время транснептуновых объектов.
История открытия
Эриду открыла группа американских астрономов - Майкл Браун (Калифорнийский технологический институт), Чедвик Трухильо (обсерватория Джемини) и Дэвид Рабиновиц (Йельский университет). К моменту открытия Эриды они уже несколько лет вели систематические поиски транснептуновых объектов и успели прославиться открытиями таких крупных объектов, как 50000 Квавар и 90377 Седна. Группа использовала 122-сантиметровый телескоп имени Самуэля Ошина со 112 ПЗС-матрицами, расположенный в Паломарской обсерватории, а также специальную программу для поиска движущихся объектов на снимках.
Эрида была впервые замечена 5 января 2005 в 19:20 UTC во время повторного анализа снимка, сделанного 21 октября 2003 в 6:25 UTC с помощью телескопа Самуэля Ошина. Также Эрида была найдена на более ранних снимках. Несколько дней спустя после открытия группе Брауна в сотрудничестве с Сюзанной Туреллотт вновь удалось обнаружить объект с помощью 1,3-метрового телескопа SMARTS в обсерватории Серро-Тололо. Потребовалось еще несколько месяцев исследований, чтобы определить параметры орбиты и примерный размер объекта. Заявление об открытии было опубликовано 29 июля 2005 года.
Название
При регистрации открытия объекту было присвоено временное обозначение 2003 года UB313. Впоследствии возникла неопределенность в классификации объекта: малая или полноценная планета. Из-за разницы процедуры наименования этих двух классов объектов предложение названия отложили в собрание МАС 24 августа 2006 года. В это время в СМИ и в астрономическом сообществе утвердилось имя Зена (Ксена, англ. Xena), которое упоминалось так же часто, как самый популярный транснептуновый объект Седна. Хотя это название, данное в честь главной героини сериала «Ксена: принцесса-воин», было неофициальным, зарезервированным группой первооткрывателей для первого объекта, который окажется больше Плутона.
Согласно публикации Г. Шиллинга, Майкл Браун изначально хотел дать этой планете имя Лила (англ. Lila) в честь концепции в индуизме, которая была также созвучна имени новорожденной дочери Брауна Лилы (англ. Lilah).
Сам Майкл Браун публично высказался, что лучшим названием для 2003 года UB313 могло быть имя Прозерпины — жены Плутона в римской мифологии, или ее греческого аналога — Персефоны. Эти названия даже получили большинство голосов в конкурсе по выбору названия для десятой планеты, проведенном журналом New Scientist (при этом Зена заняла лишь 4-е место). Однако эти названия не могли быть приняты, поскольку уже были даны астероидам 26 Прозерпина и 399 Персефона, а по правилам МАС названия малых планет не должны быть слишком похожи, чтобы не возникало конфликта имен.
Но, поскольку 2003 год UB313 долгое время считался десятой планетой, Майкл Браун все же намеревался дать ему название из греко-римской мифологии, в рамках которой названы другие планеты. Имя Эрида (д.-гр. Ἔρις) — греческой богини раздора, которую Браун назвал своей любимой богиней, не было занято. Именно это название и было отправлено в комиссию МАС 6 сентября 2006 года, утвердившую ее 13 сентября 2006 года. До этого 7 сентября она, как и Плутон, была включена в каталог малых планет под номером 136199.
Орбита
Несмотря на то, что орбита Эриды отслежена по архивным снимкам вплоть до 1954 года, ее крайне медленное движение не позволяет установить орбитальные характеристики с высокой точностью. Среднее расстояние Эриды от Солнца - 68 а. е. (около 10 млрд км), но ее орбита очень вытянута - эксцентриситет равен 0,43. Таким образом, максимальное расстояние от Эриды до Солнца составляет 97,63 а. е. (14,61 млрд км), минимальное - 38,46 а. е. (5,75 млрд км), то есть в перигелии она оказывается ближе к Солнцу, чем Плутон в афелии, однако, в отличие от него, Эрида не попадает внутрь орбиты Нептуна. Она прошла афелий в марте - апреле 1977 года и сейчас приближается к Солнцу. По состоянию на 2012 год Эрида находится в 96,5 а. е. (14,5 млрд км) от Солнца, то есть солнечный свет идет к ней более 13 часов. Период обращения Эриды вокруг Солнца составляет 561 год, то есть она достигнет ближайшей к Солнцу точки орбиты в 2258 году.
Кроме большого эксцентриситета, ее орбита очень наклонена (под углом 43,82°) к плоскости эклиптики. По эксцентриситету и наклону орбиты Эрида значительно превосходит Плутон и другие классические объекты пояса Койпера. Небесные тела с такими характеристиками некоторые исследователи считают объектами рассеянного диска или даже обособленными транснептуновыми объектами.
Физические свойства
Точно определить размеры столь далекого небесного тела очень трудно. Яркость объекта пропорциональна площади поверхности, умноженной на альбедо (долю солнечных лучей, отражаемых объектом). Таким образом, чтобы рассчитать диаметр, нужно знать абсолютную звездную величину (которую легко определить) и альбедо (которое неизвестно). Правда, Эрида настолько яркая, что даже если ее альбедо равно 1, ее диаметр должен быть не менее 2300 км.
В феврале 2006 года в журнале Nature опубликованы результаты измерения тепловыделения планетоида, исходя из которых его диаметр был определён как 3000 ± 300 км.
В апреле 2006 года были опубликованы результаты измерений диаметра и альбедо объекта, полученные с помощью космического телескопа "Хаббл". Согласно этим измерениям, диаметр Эриды оказался равным 2400 ± 100 км (лишь на 6 % больше диаметра Плутона), а альбедо - 0,86±0,07. Таким образом, поверхность Эриды имеет более высокое альбедо, чем поверхность любого другого объекта Солнечной системы, кроме Энцелада.
Измерения размеров Эриды, выполненные в 2007 году с помощью инфракрасного космического телескопа "Спитцер", позволили оценить её диаметр как 2600+400(-200) км.
Химический состав
Измерения теплового потока от Эриды позволяют на основе закона Стефана — Больцмана рассчитать, что сейчас средняя температура ее поверхности составляет около 20 К (-253 °C), а в ближайшей к Солнцу точке орбиты температура может достигать 43 К (-230 °C).
Спектроскопические наблюдения, выполненные 25 января 2005 г. в обсерватории Джемини, показали наличие на поверхности Эриды метанового снега, чем она похожа на Плутон и спутник Нептуна Тритон. Этим объясняется высокое альбедо объекта. Также в ее снегу имеется примесь азотного льда, доля которого растет с глубиной. Эрида отличается от Плутона и Тритона цветом. Плутон и Тритон красноватые, а она сероватая. Это связано с наличием на Эриде также этанового и этиленового льда. В октябре 2011 г. были опубликованы результаты исследований, согласно которым тонкий слой замерзших газов, покрывающий поверхность Эриды, может сублимироваться при повышении температуры (в перигелии) и образовывать временную атмосферу карликовой планеты. Вероятно, атмосфера у Эриды появится через 250 лет в середине XXIII века.
Большой эксцентриситет орбиты у Эриды приводит к регулярным изменениям на ее поверхности и даже к газовым течениям, проходящим через всю карликовую планету.
Скопление галактик
На этом снимке недели, сделанном Хабблом, представлено множество спиральных галактик : большая, заметная спиральная галактика в правой части изображения — NGC 1356; две явно меньшие по размеру спиральные галактики, окружающие ее, — это LEDA 467699 (вверху) и LEDA 95415 (очень близко слева) соответственно; и, наконец, IC 1947 находится в левой части изображения.
Туманность Конская Голова, 12 ноября 2020 года
Оборудование:
— телескоп-астрограф Meade 70 мм quadruplet apo
— монтировка Meade LX85
— фильтр Optolong L-eNhance 1.25″
— астрономическая камера QHY5III462C.
Сложение 50 кадров по 30 секунд.
Место съемки: Анапа, двор.
https://star-hunter.ru/horsehead-nebula-2020-11-12/
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОСМОСЕ: 12 ВЕЩЕЙ В КОТОРЫЕ ТРУДНО ПОВЕРИТЬ
Когда вы смотрите на звезды, о чем вы думаете? Что мы можем быть не сами во вселенной? Насколько большой космос? Представляем вам интересные факты о космосе, которые трудно даже представить …
В космосе – много загадочного. И мы не знаем всех ответов на его загадки. Мы знаем, что это что-то огромное и красивое, но мы не очень уверены, насколько обширным он является.
Некоторые из вещей, которые мы знаем, однако, выглядят удивительными.
Ниже мы собрали несколько удивительных и интересных фактов о космосе.
Интересные факты о космосе: топ 12
1. Нейтронные звезды могут вращаться со скоростью 600 оборотов в секунду
Нейтронные звезды – одина из возможных конечных точек эволюции звёзд высокой массы.
Они рождаются в результате взрыва сверхновой звезды, которая сворачивается, и впоследствии чрезвычайно быстро начинает вращаться.
Нейтронные звезды могут вращаться до 60 оборотов в секунду после рождения. При особых обстоятельствах эта скорость может вырасти до более 600 оборотов в секунду.
2. Космос полностью бесшумный
Звуковые волны потребует среды для путешествия. Поскольку в вакууме космоса нет атмосферы, царство между звездами всегда будет молчать.
3. В известном нам Космосе бесчисленное количество звезд
Мы в основном не имеем представления, сколько звёзд во Вселенной.
Сейчас мы используем нашу приблизительную оценку количества звезд в нашей собственной галактике – Млечный Путь. Затем мы умножим это число на нашу догадку о количестве галактик во Вселенной.
В конце концов, NASA может лишь с уверенностью сказать, что в Космосе зиллионы звезд. Зиллион – это любое крупное бессчетное количество.
Исследования Национального университета Австралии оценили количество звезд в 30 миллиардов триллионов.
4. Следы космонавтов на Луне, вероятно, останутся там по меньшей мере 100 000 000 лет
Поскольку на Луне нет атмосферы, нет ветра или воды, которые могут размыть или смыть следы космонавтов. Это означает, что их следы и отпечатки космического корабля и выброшеные материалы останутся нетронутыми на Луне очень долго.
Они не останутся там навсегда. Луна – это все еще динамическая среда. На самом деле ее постоянно бомбардируют “микрометеориты”, а это значит, что эрозия все еще происходит на Луне, просто очень медленно.
5. 99 процентов массы нашей Солнечной системы – это солнце
Наша звезда, Солнце, настолько плотная, что она занимает колоссальные 99 процентов массы всей нашей Солнечной системы. Вот что позволяет ей гравитационно доминировать над всеми планетами.
Технически наше Солнце – это “звезда главной последовательности G-типа”, что означает, что каждую секунду оно переплавит примерно 600 млн. тонн водорода в гелий. Оно также превращает около 4 миллионов тонн вещества в энергию как побочный продукт.
Когда Солнце умрет, оно станет красным гигантом и поглотит Землю и все вокруг. Но не волнуйтесь: это не произойдет в ближайшие 5 000 000 000 лет.
6. Больше энергии от солнца попадает на Землю каждый час, чем планета потребляет за год
За последние 15 лет использование солнечной энергии растет со скоростью 20 процентов ежегодно.
Согласно данным Yale Environment 360, мир добавил на 30 процентов больше мощности солнечной энергии в 2017 году, то есть 98,9 гигаватт солнечной энергии было произведено в том году.
В то же время это количество энергии составляет всего 0,7 процента ежегодного потребления электроэнергии в мире.
7. Если два куска одного типа металла прикоснутся в космосе, они приклеятся
Этот удивительный эффект называют холодной сваркой. Это происходит потому, что атомы отдельных кусочков металла не могут знать, что это разные куски металла, поэтому кусочки соединяются вместе.
На Земле этого не произойдет, так как воздух и вода разделяют куски металла. Этот эффект имеет большое значение для строительства космических кораблей и будущего строительства металлических конструкций в вакууме.
8. Самый крупный астероид в нашей Солнечной системе – это космическая скала по имени Церера
Астероид – который иногда называют карликовой планетой – имеет диаметр около 600 миль. Он сегодня крупнейший в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и составляет целую треть массы пояса. Площадь поверхности Цереры примерно равна площади суши Индии или Аргентины.
Беспилотный космический корабль «Dawn» недавно закончил свою миссию на орбите Цереры.
9. Один день на Венере дольше, чем полгода на Земле
Венера имеет чрезвычайно медленное вращение оси, и это занимает около 243 земных дней, чтобы завершить один полный цикл.
Интересным фактом является то, что Венере нужно еще меньше времени в земных днях чем для Земли, чтобы осуществить один оборот вокруг Солнца – 226 дней.
Кроме того, Солнце встает каждые 117 земных дня, а это значит, что Солнце поднимается только два раза в течение каждого года.
Поскольку Венера вращается по часовой стрелке, Солнце встанет на западе и зайдет на востоке.
10. Красное пятно Юпитера сокращается
Знаменитая Красное пятно Юпитера в течение последних десятилетий сокращается. Это пятно на планете – гигантская буря, которая раньше могла уместить примерно три Земли. Теперь, только одну Землю.
Интересным фактом является, что по мере того, как шторм уменьшается в ширину, он на самом деле растет в длину.
По состоянию на 2018 год, ученые все еще гадают, почему это явление возникает. Некоторые из них теоретизируют, что это может иметь отношение к струйным потокам на Юпитере, которые изменили свое направление или местоположение.
11. Один из спутников Сатурна имеет выразительную двухцветную окраску
Интересные факты о космосе были бы неполными без упоминания о Сатурне: Япет, один из 62-х спутников Сатурна, на самом деле является довольно уникальным небесным объектом. Этот спутник имеет очень четкое двухцветную окраску, причем одна сторона намного темнее, чем другая.
По состоянию на 2018 год подобного странного явления нет ни в одном другом месте Солнечной системы. Цвет Япета связан с его положением относительно остальных спутников Сатурна. Оказывается, что Япет находится за пределами колец Сатурна, и поэтому в него попадает много космического мусора с предметов, которые могут проходить через его орбиту – это тем самым объясняет темные участки.
Кроме того, другой спутник Феба, который полностью темный и находится дальше от Япета, вращается по часовой стрелке вокруг Сатурна и “излучает постоянный поток частиц”.
Япет вращается против часовой стрелки, это означает, что только одна сторона Япета попадает под частицы, отлетающие от Феба. Это объясняет, почему Япет не совсем темный, а лишь частично.
12. Положение Полярной звезды со временем меняться
Навигация полностью видоизменится, когда Полярная звезда перестанет быть Северной звездой – примерно через 13 000 лет.
Если вы этого не знали, ось Земли проходит через движение, называется “прецессия”, что означает, что ось планеты изменяется.
Полярная звезда, текущая “Северная звезда” Земли со временем начнет смещать положение, в то время как Земля подвергается прецессии.
В 3000 до н.э. считали, что Северной звездой была звезда Тубан, иначе известная как Альфа Драконис. Примерно через 13000 лет звезда Вега станет новой Северной звездой – но через 26000 лет Поларис (Полярная звезда) вернется в исходное положение, поскольку Земля продолжает проходить прецессию.
Конечно, помня о том, насколько наша Вселенная является безграничой, интересные факты о космосе будут постоянно дополняться по мере того как человечество будет продолжать ее изучение.





















