Особенности атмосфер Урана и Нептуна обусловливаются еще более низкими эффективными температурами и уже упоминавшимися значительно большими концентрациями метана и аммиака. Особенно важную роль играет метан. Спектры отражения этих планет в видимой области с хорошо известными метановыми полосами поглощения почти не имеют различий. К сожалению, анализ содержания этого газа и оценки давления и температуры на уровне [...]
Эффективная температура Сатурна вследствие большего расстояния от Солнца ниже, чем у Юпитера. Но в целом структура атмосферы, профили температуры и давления, плотность облачного покрова похожи на юпитерианские, хотя поверхность облаков выглядит более однородной, что, возможно, объясняется наличием протяженной надоблачной дымки. Верхняя граница облаков у экватора, по-видимому, расположена выше, чем у полюсов, и цвет их изменяется [...]
Состав и структура атмосфер планет-гигантов сильно отличается от атмосфер планет земной группы. Основные составляющие — водород и гелий, а также метан и аммиак. В атмосфере Юпитера свыше 87% по объему водорода и «13% гелия, остальные газы, включая метан, аммиак, воду, находятся в виде примесей, на уровне десятых и сотых долей процента. Примерно аналогичная ситуация в [...]
Уникальное образование в Солнечной системе представляет собой магнитосфера Юпитера. Во многих чертах она аналогична земной, увеличенной примерно в 100 раз, так что при наблюдении с Земли ее угловой поперечник достигает 2°. Физические свойства пространства внутри магнитосферы определяются собственным магнитным полем планеты, создающим естественный барьер для непосредственного проникновения в эту область натекающей солнечной плазмы. С дневной [...]
Каждое из небесных тел в пределах Солнечной системы существует не изолированно, а подвержено влиянию происходящих на Солнце процессов. Изменение солнечной активности сопровождается значительными вариациями потоков электромагнитного и корпускулярного излучений, которые непосредственно взаимодействуют прежде всего с самыми внешними областями пространства, примыкающего к планете — ее верхней атмосферой, ионосферой, магнитосферой. Газовый и магнитный [...]
Представим себе, что в каждом кольце Урана существует по спутнику, которые сильно «газят». Ничего запретного в этом нет: кометы под влиянием солнечной радиации обильно выделяют газы; Но, как мы помним, погружена в облака водорода и натрия, «выбиваемых» с ее собственной поверхности бомбардировкой заряженных частиц; Титан, будучи не в состоянии удержать свой атмосферный водород, теряет его [...]
Нельзя отрицать возможность, что справедливой окажется третья теория, принадлежащая С. К. Всехсвятскому. Это он еще в 1960 г. утверждал, что планеты-гиганты могут с такой силой выбрасывать в космос обломки своего вещества, что они обратно на их поверхность сразу не падают, но и из сферы притяжения в мировое пространство не уходят. При этом могут возникать кольца, [...]
Украшения Урана «окрещены» скромно: цифрами и греческими буквами — 6, 5, 4, альфа, бета, эта, гамма, дельта и эпсилон. (Они перечислены в порядке расположения от планеты…) Границы колец очерчены очень четко; надо полагать, силы тяготения удерживают входящие в них частицы от того, чтобы покинуть кольца и залететь в пробелы между ними. Если бы такой силы [...]
10 марта 1977 г. над просторами Индийского океана парил необычный самолет, фюзеляж которого украшала надпись: «Летающая обсерватория им. Дж. Койпера, НАСА». На его борту молодые ученые из Корнеллского университета Дж. Л. Эллиот, Э. Дапем и Д. Минк суетились вокруг 91-сантиметрового телескопа, предназначенного для того, чтобы, поднявшись выше мешающей астрономам основной массы атмосферы, наблюдать интересное астрономическое [...]
— Уран владеет пятью кольцами. Но и спутников у него, как будто, пять,— приступили к рассуждениям теоретики.— Значит, аналогично системе Сатурна, здесь эти спутники своим воздействием удерживают кольца на их орбите вокруг Урана… Все это казалось достаточно складным, пока 10 апреля 1978 г. группа, руководимая тем же Эллиотом, вдохновившись первым успехом, не открыла еще четыре [...]