Характеристика луны кратко – спутник Земли. Описание и характеристики Луны.
спутник Земли. Описание и характеристики Луны.
Луна — спутник Земли
Фазы Луны
Расстояние от Земли до Луны:384 400 километров
Диаметр Луны: 3476 километров
Луна, была известна с доисторических времен. Это — второй самый яркий объект на небе после Солнца. Луна делает полный оборот вокруг земли за 1 месяц.
Время между новолуниями составляет 29.5 дней (709 часов), это немного отличается от орбитального периода Луны (измеренного относительно звезд), так как Земля перемещается на существенное расстояние по своей орбите вокруг Солнца за время оборота луны вокруг Земли.
Первый посещение Луны космическим зондом Луна 2 (СССР) состоялось в 1959. Это — единственное внеземное тело, которое посетили люди. Первое посещение человека состоялось 20 июля 1969 (США), последнее посещение Луны человеком состоялось в декабре 1972. Луна — также единственная космическая планета, образцы грунта которой, были доставлены на Землю.
Летом 1994 году была составлена карта Луны, небольшим космическим кораблем Clementine, повторное картографирование проводилось в 1999 году космическим кораблем Lunar Prospector.
Фрагмент обратной стороны Луны от Аполлон -11
Гравитационные силы, существующие между Землей и Лунной стали причиной некоторых интересных эффектов.
Самыми явными эффектами влияния Луны – являются океанические приливы и отливы. Гравитационная сила влияния Луны более сильная на стороне Земли, обращенной к Луне и более слабая на противоположной стороне. Эффект намного более сильно отражен в приливах океанской воды, чем в твердой коре Земли. Вода за счет притяжения луны концентрируется на точке Земли, которая находится наиболее близко к Луне.
Это — очень упрощенная модель приливов; фактические потоки воды, особенно вдоль побережий, намного более сложные.
Притяжение Луны замедляет вращение Земли примерно на 1,5 миллисекунды за столетие.
Луна за счет этих эффектов замедляет вращение, что удаляет ее орбиту примерно на 3.8 сантиметра ежегодно.
Асимметричная природа гравитационного взаимодействия с землей привела к тому, что Луна всегда обращена к Земле только одной стороной. Так же как Вращение Луны замедляет вращение Земли вокруг своей оси, так же в далеком прошлом Земля замедлила вращение луны, но эффект был гораздо сильным.
Обратная сторона Луны
Фактически Луна немого колеблется, а не статически обращена к Земле, периодически появляются для обозрения очень маленькие части обратной стороны Луны, но фактически обратная сторона Луны не доступна для обозрения со стороны Земли.
Впервые оборотную сторону Луны сфотографировал Советский космический аппарат Луна 3 в 1959 году.
У Луны нет атмосферы. Есть, очевидно, лед на Северном полюсе.
Состав слоев Луны досконально не изучен, однако по теории считается, что кора Луны в среднем имеет толщину 68 километров, ниже коры идет мантия и вероятно в центре есть ядро радиусом примерно 340 километров, которое составляет около 2% массы Луны. В отличие от Земли на луне нет вулканической деятельности. Центр массы Луны смещен от геометрического центра примерно на 2 километра в направлении Земли. Кроме того, кора Луны более тонкая на стороне Луны, обращенной к Земле.
На Луне различают два типа ландшафта – кратеры и горы и относительно гладкая поверхность, которая составляет примерно 16% всей площади Луны. По не известной причине гладкая поверхность преобладает на стороне, обращенной к Земле.
В общей сложности 382 кг горных образцов были возвращены в Землю программами Аполлона и Луна. Они обеспечили большую часть знания Луны. Даже сегодня, спустя более 30 лет после последней посадки на Луну, ученые все еще изучают эти драгоценные образцы.
Большинство скал на поверхности Луны, имеют возраст от 4.6 до 3 миллиардов лет.
Для сравнения, на земле скалу редко бывают более 3-х миллиардов лет.
Таким образом, Луна представляет простор для исследования ранней истории Солнечной системы, не доступной на Земле.
До исследования образцов грунта с луны, переданного космическим аппаратом Аполлон, не было единой теории происхождения Луны.
Сторона Луны, обращенная к Земле
Было 3 теории образования Луны:
1. Земля и Луна сформирована в то же самое время из Солнечной Туманности.
2. Луна откололась от Земли под воздействием механической силы удара огромного тела.
3. Луна сформировалась в ином пространстве от Земли, но была захвачена силой притяжения Земли.
После исследования лунного грунта преобладает теория №2, — Луна сформировалась от удара с очень большим объектом, таким, как Марс или даже больше и формирование Луны произошло из выброшенного от столкновения материала.
У Луны нет глобального магнитного поля. Но часть его поверхности излучает силовые линии, это указывает, что, возможно, было глобальное магнитное поле на заре истории Луны.
Параметры планеты Луна:
Масса: 0,07349 x 1024 кг
Объем: 2,1958 x 1010 кубических километров
Экваториальный радиус (км): 1738,1
Полярный радиус (км): 1736,0
Средняя плотность (кг/м
Гравитация (ed.) (м/с2): 1,62
Ускорение свободного падения (ed.) (м/с2): 1,62
Вторая космическая скорость (км/с): 2,38
Солнечная энергия (W/m2): 1367,6
Температура абсолютно черного тела (k): 274,5
Полуглавная ось (расстояние от Земли) (106 км): 0,3844
Перигей (106 км): 0,3633
Апогей (106 км): 0,4055
Период вращения вокруг Земли (дней): 27,3217
Синодический период (дней): 29,53 (смена лунных фаз)
Максимальная орбитальная скорость (км/с): 1,076
Минимальная орбитальная скорость (км/с): 0,964
Наклон к эклиптике (градусы): 5,145
Наклон к экватору (градусы): 18,28 — 28,58
Эксцентриситет Орбиты: 0,0549
Период вращения вокруг своей оси (часы): 655,728
Отдаление от Земли (см/год): 3,8
Расстояние от Земли (км): 384467
Похожие статьи:
mostinfo.su
Описание Луны: строение, характеристики, кратеры, фазы, поверхность | Солнечная система
Луна – небесное тело, расположенное ближе всех к Земле, которое является его естественным спутником и ярчайшим, после Солнца объектом. Кроме того, это еще и единственный объект солнечной системы, на который ступала нога человека.
Поверхность Луны
Протяженные темноватые пятна или как их называют «Лунные моря», занимают около 40 % видимого лунного рельефа. В былые времена, атаки метеоритов и астероидов на лунную поверхность, были обычным делом. Возможно даже, что Луна принимала на себя все удары небесных тел, которые предназначались нашей Земле! Но она, как своеобразный щит, отражала все нападения. Возможно именно Луне, нам следует сказать спасибо за то, что жизнь на нашей планете, не исчезла, от падения какого-нибудь, метеорита или астероида. Сейчас, частота столкновений небесных тел с Луной практически равна нулю, но кратеры, которые мы можем наблюдать на поверхности Луны навсегда остались, как своеобразное напоминание о заслугах нашего верного спутника.
Строение Луны
Масса спутника Земли в 81 раз меньше нашей планеты. Для исследования лунного строения, использовались различные методы, в том числе и сейсмические. Верхний слой лунной поверхности, представлен корой, толщина которой достигает 60 км. Кора состоит из горной породы базальт. В морских и материковых районах, его состав имеет существенные отличия. Мантия – расположенная под лунной корой, делится на верхнюю – 250 км, среднюю – 500 км и нижнюю – 1000 км. До этого уровня вещество недр находится в твердом состоянии, и представляет собой холодную и мощную литосферу, с незатухающими сейсмическими колебаниями. Приближаясь к концу границы нижней мантии, температура возрастает, приближаясь к температуре плавления, поэтому сейсмические волны быстро поглощаются. Эта часть спутника представляет собой лунную астеносферу, в центре которой находиться жидкое ядро, состоящее из сульфида железа, радиусом 350 км. Температура в нем, колеблется от 1300К до 1900К, при массе не более 2% от массы всей Луны.
Фазы Луны
Известно, что Луна повернута к Земле, только одной стороной, поэтому все давно мечтают узнать: какие же тайны скрывает обратная сторона Луны. Сама по себе, Луна не светится. Просто солнечные лучи, отражаясь от Земли, освещают разные ее части. В связи с этим объясняются и фазы Луны. Она повернута к нам темной стороной и двигается по орбите между Солнцем и Землей. Каждый месяц наступает новолуние. На следующий день на западном небе появляется яркий серп «обновленной» Луны. На остальную часть Луны, свет, отраженный от Земли практически не попадает. Через неделю, можно наблюдать половину диска Луны. Через 22 дня, наблюдается и последняя четверть. А на 30 сутки опять наступает новолуние.
Характеристики Луны
• Масса: 0,0123 массы Земли, то есть 7,35*1022кг
• Диаметр на экваторе: 0,273 диаметра Земли, то есть 3476 км
• Наклон оси: 1,55°
• Плотность: 3346,4 кг/м3
• Температура поверхности: –54 °C
• Расстояние от спутника до планеты: 384400 км
• Скорость движения вокруг планеты: 1,02 км/с
• Эксцентриситет орбиты: e = 0,055
• Наклон орбиты к эклиптике: i = 5,1°
• Ускорение свободного падения: g = 1,62 м/с2
kosmos-gid.ru
Луна: описание, характеристика, интересные факты
Солнечная система > Система Земля-Луна > Спутник Луна
Исследование | Фотографии
- Введение
- Размер, масса и орбита
- Состав и поверхность
- Атмосфера
- Формирование
- Связь с Землей
- История наблюдений
- Изучение
Луна – спутник планеты Земля в Солнечной системе: описание, история исследования, интересные факты, размер, орбита, темная сторона Луны, научные миссии с фото.
Выберитесь подальше от городских огней темной ночью и полюбуйтесь на прекрасное лунное сияние. Луна — это единственный земной спутник, выполняющий вращение вокруг Земли более 3.5 млрд. лет. То есть, Луна сопровождает человечество с момента его появления.
Из-за яркости и доступности в прямом наблюдении спутник отразился во многих мифах и культурах. Некоторые думали, что это божество, а другие пытались использовать, чтобы предсказывать события. Давайте внимательно рассмотрим интересные факты о Луне.
Интересные факты о Луне
Нет никакой «темной стороны»
- Существует много историй, где фигурирует обратная сторона Луны. В реальности обе стороны получают одинаковый объем солнечного освещения, но лишь одно из них доступно для земного обзора. Дело в том, что время осевого лунного вращения совпадает с орбитальным, а значит он повернут к нам одним боком всегда. Но «темную сторону» мы исследуем космическими аппаратами.
Луна влияет на земные приливы
- Из-за гравитации Луна создает две выпуклости на нашей планете. Одна находится на повернутой к спутнику стороне, а вторая – на обратной. Эти выступы вызывают высокие и низкие приливы по всей Земле.
Луна пытается сбежать
- Каждый год спутник отдаляется от нас на 3.8 см. Если так продолжится и дальше, то через 50 млрд. лет Луна просто сбежит. На тот момент она будет тратить 47 дней на орбитальный пролет.
Вес на Луне гораздо меньший
- Луна уступает земной гравитации, поэтому вы будете весить на 1/6 меньше на спутнике. Именно поэтому астронавтам приходилось передвигаться прыжками, как кенгуру.
На Луне побывало 12 астронавтов
- В 1969 году первый на спутник шагнул Нил Армстронг в период миссии Аполлон-11. Последним стал Юджин Сернан в 1972 году. С тех пор к Луне отправляют только роботов.
Нет атмосферного слоя
- Это значит, что поверхность Луны, как видно на фото, лишена защиты от космического излучения, метеоритных ударов и солнечного ветра. Также заметны серьезные температурные колебания. Вы не услышите звуков, а небо всегда кажется черным.
Есть землетрясения
- Создаются земной гравитацией. Астронавты использовали сейсмографы и выяснили, что в нескольких километрах под поверхностью есть трещины и разрывы. Полагают, что спутник обладает расплавленным ядром.
Первый аппарат прибыл в 1959 году
- Первым на Луне побывал советский аппарат Луна-1. Он пролетел мимо спутника на удаленности в 5995 км, а затем вышел на орбиту вокруг Солнца.
Стоит на 5-й позиции по величине в системе
- В диаметре земной спутник простирается на 3475 км. Земля в 80 раз крупнее Луны, но их возраст примерно одинаковый. Главная теория заключается в том, что в начале формирования в нашу планету врезался крупный объект, вырвавший материал в пространство.
Мы снова отправимся к Луне
- НАСА планирует создать на лунной поверхности колонию, чтобы там всегда были люди. Работы могут начаться уже в 2019 году.
В 1950-м году планировали взорвать на спутнике ядерную бомбу
- Это был тайный проект времен холодной войны – проект А119. Это бы показало значительный перевес одной из стран.
Размер, масса и орбита Луны
Следует изучить характеристику и параметры Луны. Радиус составляет 1737 км, а масса – 7.3477 х 1022 кг, поэтому во всем уступает нашей планете. Однако, если сопоставлять с небесными телами Солнечной системы, то видно, что по размеру довольно крупная (на второй позиции после Харона). Показатель плотности – 3.3464 г/см3 (на втором месте среди лун после Ио), а гравитация – 1.622 м/с2 (17% от земной).
Эксцентриситет – 0.0549, а орбитальный путь охватывает 356400 – 370400 км (перигелий) и 40400 – 406700 км (афелий). На полный обход вокруг планеты уходит 27.321582 дней. К тому же спутник находится в гравитационном блоке, то есть всегда смотрит на нас одной стороной.
Физические характеристики Луны |
Полярное сжатие | 0,00125 |
---|---|
Экваториальный радиус | 1738,14 км 0,273 земных |
Полярный радиус | 1735,97 км 0,273 земных |
Средний радиус | 1737,10 км 0,273 земных |
Окружность большого круга | 10 917 км |
Площадь поверхности | 3,793·107 км² 0,074 земных |
Объём | 2,1958·1010 км³ 0,020 земных |
Масса | 7,3477·1022 кг 0,0123 земных |
Средняя плотность | 3,3464 г/см³ |
Ускорение свободного падения на экваторе | 1,62 м/с² |
Первая космическая скорость | 1,68 км/с |
Вторая космическая скорость | 2,38 км/с |
Период вращения | синхронизирован |
Наклон оси | 1,5424° |
Альбедо | 0,12 |
Видимая звёздная величина | −2,5/−12,9 −12,74 (при полной Луне) |
Состав и поверхность Луны
Луна повторяет Землю и также располагает внутренним и внешним ядром, мантией и корой. Ядро – сплошная железная сфера, простирающаяся на 240 км. Вокруг нее сосредоточено внешнее ядро из жидкого железа (300 км).
Далее идет наполовину расплавленный слой (500 км). Полагают, что он сформировался из-за кристаллизации глобального океана магмы 4.5 млрд. лет назад. Этот процесс создал мантию с магнием и железом.
Также в мантии можно обнаружить магматические породы, где железа больше чем у нас. Кора простирается на 50 км. Ядро охватывает всего 20% от всего объекта и вмещает не только металлическое железо, но и небольшие примеси серы и никеля. Можете увидеть, как выглядит строение Луны на схеме.
Внутреннее строение Луны
Ученым удалось подтвердить наличие на спутнике воды, большая часть которой сосредоточена на полюсах в затененных кратерных формированиях и подповерхностных водохранилищах. Думают, что она появилась из-за контакта спутника с солнечным ветром.
Лунная геология расходится с земной. Спутник лишен плотного атмосферного слоя, поэтому на нем нет погоды и ветровой эрозии. Небольшой размер и низкая гравитация приводят к быстрому охлаждению и отсутствию тектонической активности. Можно отметить огромное количество кратеров и вулканов. Повсюду хребты, морщины, нагорья и впадины.
Сильнее всего замечается контраст между яркими и темными территориями. Первые именуют лунными возвышенностями, а вот темные – моря. Нагорья сформировались магматическими породами, представленными полевым шпатом и следами магния, пироксена, железа, оливина, магнетита и ильменита.
Камера LROC отобразила лунную территорию Южного полюса с протяжностью в 600 км
Базальтовая порода легла в основу морей. Часто эти участки совпадают с низинами. Можно отметить каналы. Они бывают дугообразными и линейными. Это лавовые трубы, охлажденные и разрушенные с момента вулканической спячки.
Интересная особенность – лунные купола, созданные выбросом лавы в вентиляционные отверстия. Они обладают пологими склонами, и диаметром в 8-12 км. Морщины появились из-за сжатия тектонических плит. Большинство встречается на территории морей.
Борозда Ариадеус, запечатленная миссией Аполлон-10. Темная территория справа сверху – половина кратера Босковича
Примечательная особенность нашего спутника – ударные кратеры, формирующиеся при падении крупных космических камней. Кинетическая ударная энергия формирует ударную волну, приводящую к депрессии, из-за чего вырывается много материала.
Кратеры простираются от небольших ям до 2500 км и глубины 13 км (Айткен). Самые крупные появились в ранней истории, после чего начали уменьшаться. Можно отыскать примерно 300000 углублений с шириной в 1 км.
Кроме того, интерес представляет лунная почва. Она сформировалась из-за ударов астероидов и комет миллиарды лет назад. Камни раскрошились в мелкую пыль, которая покрыла всю поверхность.
Снимок исторического следа от ботинка, оставленного астронавтами Аполлона-11
Химический состав реголита отличается в зависимости от позиции. Если в горах много алюминия и двуокиси кремния, то моря способны похвастаться железом и магнием. Геологию исследовали не только телескопическими наблюдениями, но и анализом образцов.
Атмосфера Луны
У Луны есть слабый слой атмосферы (экзосфера), из-за чего показатель температуры сильно колеблется: от -153°C до 107°C. Анализ показывает наличие гелия, неона и аргона. Первые два создаются солнечными ветрами, а последний – распад калия. Также есть данные о замороженных водных запасах в кратерах.
Формирование Луны
Есть несколько теорий появления земного спутника. Некоторые думают, что все дело в гравитации Земли, которая притянула уже готовый спутник. Они вместе сформировались в солнечном аккреционном диске. Возраст – 4.4-4.5 млрд. лет.
Главная теория состоит в ударе. Полагают, что в прото-Землю влетел крупный объект (Тейя) 4.5 млрд. лет назад. Вырванный материал начал вращаться по нашему орбитальному пути и сформировал Луну. Это подтверждают и компьютерные модели. К тому же проверенные образцы показали практически идентичные с нами изотопные композиции.
Связь с Землей
Луна вращается вокруг Земли за 27.3 дней (звездный период), но оба объекта перемещаются вокруг Солнца одновременно, поэтому на одну фазу для Земли спутник тратит 29.5 дней (известные фазы Луны).
Присутствие Луны оказывает воздействие на нашу планету. Прежде всего речь идет о приливных эффектах. Мы замечаем это при повышении уровня моря. Земное вращение происходит в 27 раз быстрее лунного. Океанические приливы также усиливаются фрикционным сцеплением воды с земным вращением через океанические полы, водной инерцией и колебанием бассейнов.
Угловой момент ускоряет лунную орбиту и поднимает спутник выше с более длительным периодом. Из-за этого дистанция между нами возрастает, а земное вращение замедляется. В год спутник отходит от нас на 38 мм.
В итоге мы достигнем взаимной приливной блокировки, повторяя ситуацию Плутона и Харона. Но на это уйдут миллиарды лет. Так что скорее Солнце станет красным гигантом и поглотит нас.
Приливы отмечаются и на лунной поверхности с амплитудой в 10 см в течение 27 дней. Кумулятивный стресс приводит к лунным лучам. И они длятся дольше на час, потому что нет воды, способной заглушить вибрации.
Не будем забывать о таком великолепном событии, как затмение. Это случается, если Солнце, спутник и наша планета выстраиваются в прямую линию. Лунное появляется, если полная Луна показывается за земной тенью, а солнечное – Луна расположена между звездой и планетой. При полном затмении можно рассмотреть солнечную корону.
Модель полного лунного затмения
Лунная орбита расположена под наклоном в 5° к земной, поэтому затмения происходят в определенные моменты. Спутнику нужно находиться возле пересечения орбитальных плоскостей. Периодичность охватывает 18 лет.
История наблюдений за Луной
Как же выглядит история исследования Луны? Спутник расположен близко и заметен в небе, поэтому за ним могли следить еще доисторические жители. Ранние примеры записи лунных циклов начинаются в 5-м веке до н. э. Это сделали ученые в Вавилоне, отметившие 18-летний цикл.
Анаксагор из Древней Греции верил, что Солнце и спутник выступают масштабными сферическими скалами, где Луна отражала солнечный свет. Аристотель в 350 г до н.э. считал, что спутник является границей между сферами элементов.
О связи приливов и Луны заявил Селевк во 2-м веке до н.э. Также он думал, что высота будет зависеть от лунного расположения по отношению к звезде. Первую удаленность от Земли и размер добыл Аристарх. Его данные улучшил Птолемей.
Предсказывать лунные затмения начали китайцы в 4-м веке до н.э. Они уже тогда знали, что спутник отражает солнечный свет и выполнен в сферической форме. Альхазен говорил, что солнечные лучи не обиваются зеркально, а излучаются из каждого лунного участка во всех направленностях.
До момента появления телескопа все верили, что видят сферический объект, а также совершенно гладкий. В 1609 году появляется первый набросок от Галилео Галилея, который изобразил кратеры и горы. Это и наблюдения прочих объектов помогли продвинуть гелиоцентрическую концепцию Коперника.
Развитие телескопов привело к детализации поверхностных особенностей. Все кратеры, горы, долины и моря получили наименования в честь ученых, художников и видных деятелей. До 1870-х гг. все кратеры считались вулканическими формированиями. Но только позже Ричард Проктор предположил, что они могут быть следами от ударов.
Изучение Луны
Космическая эпоха лунных исследований позволила ближе взглянуть на соседа. Холодная война между СССР и США стала причиной того, что все технологии развивались быстро, а Луна стала главной целью исследований. Началось все с запусков аппаратов, а закончилось человеческими миссиями.
Советский космический зонд Луна-1
В 1958 году стартовала советская программа «Луна», где первые три зонда разбились об поверхность. Но уже через год страна успешно доставляет 15 аппаратов и добывает первые сведения (информация о гравитации и снимки поверхности). Образцы доставили миссиями 16, 20 и 24.
Среди моделей были и инновационные: Луна-17 и Луна-21. Но советскую программу закрыли и зонды ограничились лишь съемкой поверхности.
В НАСА запуск зондов стартовал в 60-х гг. В 1961-1965-х гг. действовала программа Рейнджер, которая создавала карту лунного ландшафта. Далее в 1966-1968-х гг. высаживали роверы.
В 1969 году случилось настоящее чудо, когда астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг сделал первый шаг на спутнике и стал первым человеком на Луне. Это была кульминация для миссии Аполлон, которая изначально нацеливалась на человеческий полет.
На миссиях Аполлон-11-17 побывало 13 астронавтов. Они сумели добыть 380 кг породы. Также все участники занимались различными исследованиями. После этого наступило длительное затишье. В 1990-м году Япония стала третье страной, которой удалось установить свой зонд над лунной орбитой.
В 1994 году США отправляют корабль Климентину, который занимался созданием масштабной топографической карты. В 1998 году разведчик сумел отыскать ледяные залежи в кратерах.
Посадочная площадка Чаньэ-3 и лунная поверхность
В 2000-м году многие страны загорелись желанием исследовать спутник. ЕКА отправили корабль SMART-1, который впервые детально проанализировал химический состав в 2004 году. Китай запустил программу Чаньэ. Первый зонд прибыл в 2007 году и пробыл на орбите 16 месяцев. Второй аппарат сумел запечатлеть также прилет астероида 4179 Тутатис (декабрь 2012 года). Чаньэ-3 в 2013 году спустил на поверхность ровер.
В 2009 году на орбиту вышел японский зонд Кагуя, изучающий геофизику и создавший два полноценных видео-обзора. С 2008-2009 года на орбите вращалась первая миссия от индийской ISRO Чандраян. Они смогли создать химическую, минералогическую и фотогеологическую карты в высоком разрешении.
НАСА в 2009 году использовали аппарат LRO и спутник LCROSS. Внутреннюю структуру рассматривали еще два дополнительных ровера НАСА, запущенные в 2012 году.
Договор между странами гласит, что спутник остается общим владением, поэтому все страны могут запускать туда миссии. Китай активно готовит проект по колонизации и уже тестирует свои модели на людях, которых закрывают на длительное время в специальные купола. Не отстает и Америка, которая также намерена заселить Луну.
Воспользуйтесь ресурсами нашего сайта, чтобы рассмотреть красивые и качественные фото Луны в высоком разрешении. Полезные ссылки помогут узнать максимально известный объем информации о спутнике. Чтобы понять, какая Луна сегодня, просто перейдите в соответствующие разделы. Если не можете купить телескоп или бинокль, то посмотрите на Луну в онлайн телескоп в режиме реального времени. Картинка постоянно обновляется, демонстрируя кратерную поверхность. Сайт также отслеживает фазы Луны и ее положение на орбите. Есть удобная и увлекательная 3D-модель спутника, Солнечной системы и всех небесных тел. Ниже расположена карта лунной поверхности.
Спутники Земли: от искусственного до естественного
Астроном Владимир Сурдин об экспедициях на Луну, месте посадки «Аполлон-11» и снаряжении космонавтов:
Карта поверхности спутника Луна
Нажмите на изображение, чтобы его увеличить
Читайте также:
Положение и движение Луны
Строение Луны
Поверхность Луны
Ссылки
Состав системы Луна |
v-kosmose.com
ЛУНА • Большая российская энциклопедия
ЛУНА́, единственный естественный спутник Земли. Соотношение размеров и масс Л. и Земли позволяет рассматривать совокупность этих небесных тел скорее как двойную планету, чем как родительскую планету и спутник. Масса Л. (7,35·1022 кг) относится к массе Земли как 1 к 81,3. Аналогичное отношение масс, напр., Фобоса и Марса составляет 1/50000000, Ганимеда (крупнейшего в Солнечной системе спутника) и Юпитера – 1/12200. Л., изначально лишённая атмосферы и гидросферы, сохранила на своей поверхности следы процессов, происходивших в Солнечной системе миллионы и миллиарды лет назад. Поэтому изучение поверхности Л. позволяет делать выводы об эволюции Солнечной системы.
Общая характеристика Луны
Фотография видимой стороны Луны в фазе полнолуния, полученная с помощью наземного телескопа.
Фотография западного полушария Луны, полученная КА «Аполлон-16».
Л. движется вокруг Земли по эллиптич. орбите (ср. эксцентриситет 0,0549) со ср. скоростью 1,023 км/с. Расстояние от Л. до Земли меняется от 356400 км до 406800 км, ср. значение равно 384401± D1 км. Скорость видимого перемещения Л. среди звёзд составляет 13°10´ 35´´ в сут. Период вращения Л. вокруг своей оси относительно звёзд (сидерич. месяц) в точности совпадает с периодом движения Л. по орбите вокруг Земли. Вследствие этого Л. постоянно обращена к Земле одним и тем же полушарием, что позволяет говорить о видимой и обратной сторонах Л. Равномерное вращение Л. вокруг оси в сочетании с неравномерным движением по орбите (ускорение может достигать 0,272 см/с2) приводит к появлению оптич. эффекта либрации по долготе (см. Либрация Луны). При разл. сочетаниях взаимного положения наблюдателя, Л. и Солнца наблюдатель видит освещённой только часть лунного диска – определённую фазу Луны. Период смены фаз (от новолуния до следующего новолуния) носит назв. синодического месяца. Вследствие эллиптичности лунной орбиты продолжительность синодич. месяца может меняться от 29,25 сут до 29,83 сут. Лунная орбита наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°9´. Наклонение лунного экватора к эклиптике составляет 1°32´ . Такое сочетание наклонений приводит к оптич. либрации по широте. Диаметр Л. составляет 3476 км (0,27 земного диаметра). Площадь поверхности Л. равна 3,8·107 км2. Ср. плотность вещества Л. составляет 3340 кг/м3(0,61 ср. плотности Земли). Первая космич. скорость для Л. равна 1,68 км/с, вторая космич. скорость – 2,375 км/с.
Происхождение и эволюция Луны
Существует ряд гипотез о происхождении Л. Наиболее распространённой на нач. 21 в. является модель гигантского удара. Согласно этой модели, тело размером примерно с Марс, двигаясь по касательной траектории, столкнулось с Землёй на ранней стадии её развития (но уже после этапа гравитац. дифференциации вещества). В результате удара часть вещества земной коры и верхней мантии была выброшена в виде массивного осколочного облака на околоземную орбиту. В процессе последующей аккреции из этого облака сформировался спутник Земли. Предложена также др. модель, согласно которой Л., подобно Земле и др. планетам, образовалась из протопланетного облака. Общепринятой теории происхождения Л. на нач. 21 в. не существует.
В первые миллионы лет Л., по-видимому, прошла стадию дифференциации вещества, в результате чего сформировались ядро, мантия (возможно, верхняя и нижняя) и кора Л. Согласно данным нач. 21 в., Л. имеет металлич. ядро радиусом от 220 до 450 км. Масса ядра составляет не более 2–4% от общей массы Л., что укладывается в рамки ударной гипотезы происхождения Л. и служит её косвенным подтверждением. В соответствии с этой моделью на завершающей стадии гравитац. дифференциации вещества лунный шар обладал отвердевшей силикатной корой анортозитового состава (породообразующие минералы – алюмосиликаты), базальтовой расплавленной мантией и, вероятно, жидким металлич. ядром. Кора Л. имела небольшую толщину (60–100 км) и сравнительно легко взламывалась под внешними ударами крупных падающих тел. Впоследствии этот процесс дополнялся взламыванием коры под действием внутр. давления расплавленной базальтовой лавы верхней мантии, а также вследствие остывания лунных недр, идущего с поверхности. В образцах горных пород Л., доставленных на Землю КА «Аполлон» (США, 1969–72), был выделен особый кластер ударных брекчий возрастом 3,7–3,9 млрд. лет. Это позволяет предположить, что в тот период поверхность Л. подвергалась интенсивной бомбардировке объектами разной природы, что подтверждается также др. исследованиями. Именно в то время на поверхности Л. появились гигантские круговые впадины ударного происхождения. На последующей стадии эволюции Л. эти впадины поэтапно заполнялись лавовыми потоками из верхней мантии, образуя т. н. лунные моря. В ту же эпоху под действием приливного гравитац. влияния со стороны Земли происходило замедление осевого вращения Л., что привело в конечном счёте к уравниванию её осевого и орбитального периодов вращения.
Строение поверхности Луны
Лунный кратер Лемонье (в центре снимка). Снимок сделан с борта КА «Аполлон-17» во время полёта командного модуля по окололунной орбите.
Л. покрыта единым материковым щитом лунной коры, мощность которого в совр. эпоху на видимой стороне Л. составляет в ср. 60 км, на обратной стороне – до 100 км. Общая площадь лунных морей – 16,9% поверхности Л. (на видимой стороне – 31,2%, на обратной стороне – 2,6%). Материковый ландшафт (участки вне лунных морей) имеет более светлую окраску пород (ср. отражательная способность 13,45%) и более изрезанный рельеф (за счёт большей концентрации ударных кратеров). Возраст наиболее древних материковых пород достигает 4,3–4,6 млрд. лет. Плотность поверхностных материковых анортозитовых пород составляет 2900 кг/м3. Поверхность лунных морей сложена тёмными базальтовыми породами (ср. отражательная способность 7,30%) и имеет в осн. равнинный рельеф. Плотность поверхностных базальтовых пород близка к ср. плотности Л. Ср. возраст базальтовых пород, образующих поверхность старых морей (Имбрийская система), достигает 3,7 млрд. лет. Ср. возраст базальтов молодых морей (Эратосфеновская система) составляет 3,2 млрд. лет. Поверхностная плотность ударных кратеров в пределах морей существенно меньше, чем на поверхности материков. Процесс выплавления морских базальтовых лав из недр Л. на её поверхность определяет понятие лунного вулканизма. В рельефе эти процессы отразились в виде извилистых русел, по которым протекала лава, наплывов лавовых полей и т. д. Конусные вулканич. образования, подобные земным вулканам, на Л. встречаются крайне редко, и их природа окончательно не установлена. Считается, что эпоха лунного вулканизма закончилась ок. 2,5 млрд. лет назад, когда образовались наиболее молодые моря. В последующий период лунной эволюции поверхность спутника формировали только удары падающих тел разл. размеров. Постоянная бомбардировка лунной поверхности частицами, падающими со сверхзвуковыми скоростями (до 25 км/с), приводит к формированию чехла из раздробленных пород, покрывающего всю поверхность Л. Этот рыхлый слой обломочного материала носит назв. реголита и достигает в отд. местах толщины 10 м и более.
Физические поля Луны
Ускорение силы тяжести у поверхности Л. в 6 раз меньше земного и составляет 1,623 м/с2. Осн. методом изучения гравитац. поля Л. является исследование возмущений орбит её искусств. спутников. Эти исследования позволили установить общую асимметрию распределения масс в теле Л., а также выделить местные концентрации масс (т. н. масконы), расположенные в пределах верхней мантии в области круговых морей видимого полушария Луны.
Темп-ра поверхности Л. в подсолнечной точке составляет ок. 130 °C, на ночной стороне опускается до –160…–170 °C. Низкая отражательная способность лунного поверхностного слоя приводит к тому, что ок. 90% падающей на Л. солнечной радиации переходит в теплоту. Поэтому Л. имеет собств. тепловое излучение в ИК-области спектра и частично в радиодиапазоне. Максимум собств. излучения Л. лежит в области длин волн 7 мкм. Максимум отражённого излучения Л. приходится на длину волны 0,6 мкм (максимум распределения энергии в солнечном спектре находится ок. длины волны 0,47 мкм). Измерения теплового излучения неосвещённой части лунного диска, проводимые в процессе смены фаз или во время лунных затмений, позволяют оценить тепловую инерцию покровного вещества, которая у лунного грунта оказывается на два порядка меньше, чем у земных горных пород. Столь низкое значение тепловой инерции свойственно только сильно измельчённым породам, помещённым в условия высокого вакуума. Измерения яркостной темп-ры радиоизлучения позволяют определить тепловой режим слоёв, расположенных под поверхностью Л. на глубине нескольких длин волн излучения. В частности, установлено, что на глубине ок. 1 м темп-ра реголита не претерпевает существенных изменений в течение лунных суток. Этот вывод был подтверждён при бурении грунта экипажами КА «Аполлон».
Многочисл. магнитометрич. исследования (орбитальная магнитная съёмка и измерения непосредственно на поверхности Л.) установили отсутствие у Л. собств. магнитного поля. В то же время в некоторых районах лунной поверхности зафиксированы местные магнитные аномалии. В районах лунных морей видимого полушария величина магнитной индукции у поверхности колеблется от 0,1 до нескольких нТл. Наиболее значит. магнитные аномалии обнаружены на обратной стороне Л., где магнитная индукция в некоторых местах достигает св. 300 нТл. Исследования остаточной намагниченности образцов лунных пород, доставленных на Землю, позволяют предположить, что заметное магнитное поле могло существовать у Л. 3,6–3,8 млрд. лет назад. Природа возникновения лунного палеомагнетизма и наблюдаемых в совр. эпоху магнитных аномалий пока не установлена.
Взаимодействие Луны с окружающей средой
Космич. лучи по-разному воздействуют на поверхности Л. и Земли, т. к. Л. практически лишена атмосферы и магнитного поля. Ионы солнечного ветра из-за своей малой энергии способны проникать лишь в очень тонкий (не более 1 мкм) верхний слой лунного вещества. Но за время существования Л. (более 4 млрд. лет) общее число достигших её частиц может быть, по некоторым оценкам, эквивалентно поверхностному слою лунного вещества толщиной до 10 м. Плотность потока солнечного ветра у Л. обычно принимается равной (1–8)·108 частиц·см –2 ·с –1. Значит. часть этих частиц в конце концов покидает лунную поверхность. Тем не менее считается, что именно солнечный ветер служит источником таких редких для Л. химич. элементов, как H, He, C, N и др. Содержание водорода в поверхностном слое реголита составляет 50–100 мкг/г, содержание изотопа 3Не в ср. не превышает 4–8 нг/г. Электроны с энергией 0,5–1,0 МэВ, покидающие Солнце при солнечной вспышке, достигают окрестностей Л. за время от 10 мин до 10 ч, протоны с энергией 20–80 МэВ – за время от нескольких часов до 10 ч. Б. ч. солнечных космич. лучей не проникает в лунное вещество глубже, чем на неск. сантиметров. Мн. образцы лунных пород, доставленные на Землю, сохранили следы частиц солнечных космич. лучей, по которым можно судить об интенсивности солнечного ветра в прошлом (за период ок. 107 лет), а также определять экспозиционный возраст самих лунных пород. Тяжёлые ядра галактич. космич. лучей обычно не проникают в лунные породы на глубину более 10 см. Несмотря на то что эти частицы вызывают ядерные реакции в лунном веществе и индуцируют явления каскадного типа, наличия слоя вещества в неск. граммов на квадратный сантиметр достаточно для полного затухания этих процессов. Напротив, лёгкие ядра в составе галактич. космич. лучей (протоны и альфа-частицы) могут глубоко проникать в лунный грунт и инициировать каскады вторичных частиц, распространяющиеся на неск. метров вокруг. Число вторичных частиц, как правило, в неск. раз превышает первичный поток. Напр., поток первичных частиц галактич. космич. лучей плотностью 2 частицы·см –2 ·с –1 может индуцировать вторичный поток нейтронов плотностью ок. 13 частиц·см –2 ·с –1.
Одним из процессов, сопровождающих бомбардировку лунного покровного вещества частицами галактич. космич. лучей, является «выбивание» гамма-частиц и нейтронов, которые создают поток излучения от Луны. Энергетич. спектр этого потока указывает на химич. состав исходного вещества. Т. о. дистанционно (с помощью орбитальных КА) было определено содержание в лунных породах таких элементов, как Th, Ti, Fe, Mg, K и др.
При практически полном отсутствии у Л. газовой оболочки даже самые малые метеороидные частицы достигают лунной поверхности, вызывая интенсивную эрозию поверхностных слоёв. Расчётные значения скоростей падения на лунную поверхность таких частиц составляют 13–18 км/с. Общий поток падающих на Л. твёрдых тел оценивался величиной 4·10 –19 кг·см –2 ·с –1 при учёте объектов с массой от 10–19 кг до 1015 кг. Однако результаты пассивного сейсмич. эксперимента, проведённого на лунной поверхности по программе «Аполлон», дали др. оценку потока метеоритного вещества, реально выпадающего на Л. Зарегистрированный поток оказался в 10–1000 раз меньше прогнозируемого по наземным наблюдениям. Такое расхождение объясняют предполагаемым присутствием в приповерхностном окололунном пространстве рассеянного мелкодисперсного вещества – своеобразной «аэрозольной составляющей» лунной экзосферы. Отд. наблюдения избыточных свечений лунного неба подтверждают подобные предположения. По данным измерений, проведённых непосредственно на лунной поверхности, плотность потока микрочастиц с массой более 10–16 кг и скоростью падения ок. 25 км/с составляет 2·10 –8 см–2·с–1. В этом эксперименте был зарегистрирован эффект повышенной концентрации микрочастиц вблизи моментов местного восхода и захода Солнца при восьми полных циклах смены фаз (т. н. лунациях). Количество микрочастиц, зарегистрированных за единицу времени, возрастало почти в 100 раз за время от нескольких часов до 40 ч перед восходом Солнца и в течение 30 ч после восхода. Было установлено, что преимущественное перемещение частиц происходит в направлении от Солнца. Предполагаемый механизм такого горизонтального переноса частиц по лунной поверхности заключается во взаимодействии электростатич. зарядов пылинок с электростатич. полями, возникающими на лунной поверхности под воздействием солнечного излучения.
Исследование Луны космическими аппаратами
Самоходный управляемый аппарат на поверхности Луны (экспедиция «Аполлон-15»).
Земля над лунным горизонтом. Снимок сделан во время облёта Луны КА «Зонд-7».
Совр. науч. данные о природе Л. получены в осн. с помощью КА. Начало этим исследованиям положено в 1959 межпланетными автоматич. станциями серии «Луна» (СССР). В том же году получены и переданы на Землю первые в мире изображения обратной стороны Л. (КА «Луна-3»). Первая в мире мягкая посадка на лунную поверхность осуществлена в 1966 КА «Луна-9». Первая пилотируемая экспедиция на Л. проведена в 1969 экспедицией «Аполлон-11» (США). Исследования Л. с помощью космич. техники проводились как дистанционно (с пролётной траектории или окололунной орбиты), так и контактно (с посадкой на лунную поверхность). До нач. 21 в. на лунной поверхности успешно работали автоматич. аппараты серии «Луна» и серии «Сервейор» (США). Из них 3 КА («Луна-16», «Луна-20», «Луна-24»; 1970, 1972, 1976) имели в своём составе возвращаемые модули для доставки на Землю образцов лунного грунта. КА «Луна-17» и «Луна-21» (1970 и 1973) доставили на лунную поверхность самоходные автоматич. аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2». По программе «Аполлон» в 1969–1972 Л. посетили 6 экспедиций, в каждой из которых 2 астронавта высаживались на поверхность Л. Картографич. съёмку Л. с траектории падения на лунную поверхность проводили 3 КА серии «Рейнджер» (США, 1964–65), с облётных траекторий – 5 КА серии «Зонд» (СССР, 1965–70), с окололунной орбиты – 5 КА серии «Лунар орбитер» (США, 1966–67), 4 КА серии «Луна» (СССР, 1966–74). На рубеже 20–21 вв. дистанц. зондирование Л. с окололунной орбиты проводилось КА «Клементина» (США, 1994) и «Лунар проспектор» (США, 1998–99), а также КА «SMART-1» (Small Mission for Advanced Research in Technology; Европ. космич. агентство, 2003–06). К нач. 21 в. в проведение лунных исследований с помощью искусств. лунных спутников включились Япония, Китай и Индия.
bigenc.ru
характеристики и интересные факты о земном спутнике
Луна — естественный и единственный спутник планеты Земля. На нашем небосводе это второе по яркости небесное тело (первое — Солнце).
От нашей планеты его отделяет 384 тысячи километров (что равно 30 диаметрам Земли), довольно близко. Это подтверждает и тот факт, что первые автоматические станции на Луне побывали ещё полвека назад. Хотя нога человека на спутник нашей планеты, вероятно, ещё не ступала.
Физические характеристики Луны
Если сравнить Луну со спутниками других планет, то можно понять, что она довольно большая (пятая по величине из всех). Её площадь меньше земной примерно в 13,5 раз, но по массе спутник уступает в 81 раз.
Полный оборот вокруг Земли спутник совершает за 27,3 суток.
Температура на поверхности — минусовая. При чём колеблется от -240 °C до 117 °C. Разумеется, в таких условиях жить невозможно. К тому же, на ней практически не наблюдается атмосферы.
Вообще говоря, поверхность спутника — довольно унылое зрелище. Представляет собой смесь пыли и скалистых обломков (от ударов метеоритов о поверхность). И это в сочетании с чёрным небом (из-за отсутствия атмосферы там царит вечная ночь).Автор фото — Nigel Howe, ссылка на оригинал (фото было изменено).
Влияние Луны на планету Земля
Самый известный эффект — приливы и отливы. Луна создаёт на противоположных концах планеты две выпуклости: одна находится в месте, обращённом к спутнику, а вторая — на противоположном конце Земли. Таким образом понятно, что эти выпуклости постоянно смещаются.
Для суши это влияние практически незаметно, но на воду оно оказывает некоторое воздействие. В открытом океане это всего лишь сантиметров 30-40 — почти ничего. Но когда волна приближается к берегу, она накатывается на твёрдое дно, за счёт чего сильно увеличивает свою высоту.
Максимальная амплитуда — 18 метров, наблюдается это в заливе Фанди.
Интересные факты о Луне
Луна всегда обращена к Земле лишь одной стороной. Это происходит потому, что для обращения вокруг своей оси ей необходимо затратить такое же время, которое требуется для поворота по орбите вокруг Земли. Таким образом, с поверхности планеты мы не сможем увидеть тыльную сторону нашего спутника — лишь на снимках.
Луна постепенно удаляется от Земли, примерно на 4 сантиметра в год.
Хоть Луна и освещает Землю в тёмное время суток, сама источником света не является. Она лишь отражает солнечный свет на нашу планету. Ну а количество отражаемого света зависит от фазы луны (в полнолуние — больше всего света).
Существуют организации, продающие участки на Луне. Владелец получает сертификат о праве собственности, однако, такие сертификаты силы не имеют.
Полагают, что образовалась Луна в результате столкновения некого космического тела с Землёй. Кусок того объекта — и есть Луна.
naturae.ru
Общие сведения о планете
Общие сведения о планете
ЛУНА,
естественный спутник Земли, находится от нее на среднем расстоянии 384 400 км.
Наклон орбиты к плоскости эклиптики 5 °8? 43?, масса 7,35.1022 кг (1/81,3 массы
Земли), средний радиус Луны 1738 км, ускорение силы тяжести на поверхности 1,62
м/с2. Средняя плотность 3343 кг/м3, сидерический период обращения 27,3 сут,
синодический период обращения 29,5 сут. Светит отраженным солнечным светом,
визуальное сферическое альбедо 0,75. Поверхность Луны в основном гориста,
покрыта многочисленными кратерами ударного (метеоритного) происхождения. Лунный
грунт — реголит. Температура на поверхности Луны 100-400 К, магнитное поле = 4
гамм. Первый человек ступил на поверхность Луны 21 июля 1969 (Н. Армстронг,
США).
Форма,
размеры
По
геометрической форме Луна близка к шару, средний радиус которого 1738 км, что
примерно в 3,68 раз меньше, чем радиус Земли. Объем Луны 2,199*10^10 км3,
площадь ее поверхности 3,769*10^7 км2. Масса Луны, равная 7,35*10^22 кг,
составляет 1/81,3 массы Земли. Угловой радиус видимого с Земли диска Луны (при
среднем расстоянии между ними) равен 31’05».
Поверхность
Луны
На Луне даже невооруженным глазом различимы темные, относительно ровные
участки, называемые «морями», и разделяющие их более светлые -
«материки», или «континенты». На долю последних приходится
немногим более 83% площади поверхности Луны. Поверхность «материков»
гориста, ее уровень выше, чем у «морей», и разность средних высот
достигает 2,3 км. Уровень в круговых «морях» в районах несколько
повышенной плотности лунной породы (в так называемых масконах) обычно более чем
на километр ниже, чем у «морей» неправильной формы и уступает 4 км
максимальной высоте «материков». Поверхность Луны покрыта большим
числом кольцевых структур — кольцевыми горами (цирками) и кратерами ударного
(метеоритного) происхождения. Видимые на поверхности линейные структуры -
борозды, разломы и складки — являются свидетельствами тектонических процессов
на Луне.
Движение
Луны
Луна
движется вокруг Земли по почти эллиптической орбите со средней линейной
скоростью 3683 км/ч (1,02 км/с). Минимальное расстояние от Земли 363300 км,
максимальное — 405500 км. Плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости эклиптики
на угол 5°08’43». Период орбитального движения (сидерический период обращения)
27,32166 земных суток, что совпадает с периодом осевого обращения Луны,
благодаря этому Луна всегда обращена к Земле одним и тем же полушарием (так
называемая видимая сторона Луны). Из-за того что движение Луны по орбите не
является равномерным (см. Либрация Луны), а также из-за наклона плоскости
экватора к плоскости ее орбиты, с Земли можно наблюдать несколько более чем
половину (59%) поверхности Луны.
Период обращения Луны относительно Солнца (синодический период) составляет
29,53 суток, так что лунный день и лунная ночь длятся почти по 15 суток. В
течение лунного дня поверхность Луны нагревается, а ночью охлаждается; при этом
температура на поверхности Луны меняется от 400 до 100 К..
Строение
и состав Луны
Плотность
лунных пород составляет в среднем 3,343 г/см3, что заметно уступает средней
плотности для Земли (5,518 г/см3). Это различие связано главным образом с тем,
что уплотнение вещества с глубиной проявляется на Земле значительно заметнее,
чем на Луне. Имеются и различия в минералогическом составе лунных и земных
пород: содержание оксидов железа в лунных базальтах на 25%, а титана — на 13%
выше, чем в земных. «Морские» базальты на Луне отличаются повышенным
содержанием оксидов алюминия и кальция и относительно более высокой плотностью,
что связывают с их глубинным происхождением.
Для исследования строения Луны использовались сейсмические методы. В настоящее
время картина этого строения разработана довольно детально. Принято считать,
что недра Луны можно разделить на пять слоев.
Поверхностный слой — лунная кора (ее толщина меняется от 60 км на видимой с
Земли половине Луны до 100 км — на невидимой) — имеет состав, близкий к составу
«материков». Под корой располагается верхняя мантия — слой толщиной
около 250 км. Еще глубже — средняя мантия толщиной порядка 500 км; полагают,
что именно в этом слое в результате частичного выплавления формировались
«морские» базальты. На глубинах порядка 600-800 км располагаются глубокофокусные
лунные сейсмические очаги. Нужно, однако, отметить, что естественная
сейсмическая активность на Луне невелика.
На глубине около 800 км кончается литосфера (твердая оболочка) и начинается
лунная астеносфера — расплавленный слой, в котором, как и в любой жидкости,
могут распространяться только продольные сейсмические волны. Температура
верхней части астеносферы порядка 1200 К.
На глубине 1380-1570 км происходит резкое изменение скорости продольных волн -
здесь проходит граница (довольно размытая) пятой зоны — ядра Луны.
Предположительно, это относительно небольшое ядро (на его долю приходится не
более 1% массы Луны) состоит из расплавленного сульфида железа.
Поверхностный довольно рыхлый слой Луны состоит из пород, раздробленных
постоянным потоком падающих на нее твердых тел — от микрометеоритов и пыли до
крупных частиц — многотонных метеоритов и астероидов (см. в астр. словаре
Реголит) .
Над поверхностью Луны газовая атмосфера как таковая отсутствует, так как не
может удерживаться Луной вследствие ее малой массы. В результате даже легчайшие
атомы при средних тепловых скоростях способны преодолевать притяжение Луны.
Поэтому плотность газа над Луной по крайней мере на 12 порядков меньше
плотности приземной атмосферы (хотя и заметно выше плотности межзвездного газа).
Физические
поля Луны
Наиболее
тщательно исследовалось гравитационное поле Луны, что объясняется не только
потребностями космонавтики, но и дает важную информацию об особенностях
строения Луны. Эти исследования выявили нецентральность гравитационного поля,
обусловленную неоднородностью плотности недр. Ускорение силы тяжести на
поверхности Луны составило 1,623 м/с2, то есть в 6 раз меньше, чем на Земле.
Магнитное поле Луны по имеющимся оценкам является весьма слабым и составляет
примерно 0,1% магнитного поля Земли, что соответствует напряженности магнитного
поля, не превышающей 0,5 гамм. Электрическое поле у поверхности Луны не
измерялось, но существуют теоретические указания на то, что из-за значительного
приливного воздействия со стороны Земли внутри Луны должно произойти
перераспределение электрических зарядов, приводящее к образованию над ее
поверхностью электрического поля с напряженностью в некоторых точках порядка
киловольта на метр.
Луна светит отраженным солнечным светом; визуальное сферическое альбедо равно
0,075, то есть Луна отражает всего 7,5% падающих на нее солнечных световых
лучей. Отражение падающего от внешнего источника света довольно заметно
преобладает в направлении к этому источнику; по этой причине Луна ярче всего в
полнолуние. Собственное тепловое излучение Луны незначительно (соответствует
температуре не выше 100 К).
Происхождение
Луны
Прежде
чем учёные увидели лунные камни, у них имелись три теории происхождения Луны,
но не было возможности доказать правильность какой-либо из них. Одни считали,
что новообразованная Земля вращалась настолько быстро, что сбросила с себя
часть вещества, ставшую затем Луной. Другие предполагали, что что Луна
прилетела из глубин космоса и была захвачена силой земного тяготения. Третья
теория состояла в том, что Земля и Луна образовались независимо, почти
одновременно и примерно на одинаковом расстоянии от Солнца. Различия в
химическом составе Земли и Луны указывают на то, что эти небесные тела вряд ли
когда либо составляли одно целое.
Не так давно возникла четвёртая теория, которая и принята сейчас как наиболее
правдоподобная. Эта гипотеза гигантского столкновения. Основная идея состоит в
том, что, когда планеты, которые мы видим теперь, только ещё формировались,
некое небесное тело величиной с Марс с силой врезалось в молодую Землю под
скользящим углом. При этом более легкие вещества наружных слоёв Земли должны
были бы оторваться от неё и разлететься в пространстве, образовав вокруг Земли
кольцо из обломков, в то время как ядро Земли, состоящее из железа, сохранилось
бы в целости. В конце концов это кольцо из обломков слиплось, образовав Луну.
Теория гигантского столкновения объясняет, почему Земля содержит большое
количество железа, а на Луне его почти нет. Кроме того, из вещества, которое
должно было превратиться в Луну, в результате этого столкновения выделилось
много различных газов — в частности кислород.
Исследования Луны
Вполне
естественно, что Луна, как ближайшее к Земле небесное тело, стала первым
объектом, к которому направились космические аппараты.
Советские автоматические межпланетные станции первого поколения «Луна-1,
-2, -З» не использовали ни коррекцию курса на траектории Земля — Луна, ни
торможение при подлёте. Они совершали полёт напрямую. Стартовав с Земли 2
января 1959 г., станция «Луна-1» массой 361 кг впервые достигла
второй космической скорости (т. е. минимальной скорости, которую должен развить
стартующий с небесного тела объект, чтобы преодолеть силу его притяжения; для
Земли она равна 11,19 км/с) и прошла на расстоянии около 6 тыс. километров от
поверхности Луны.
«Луна-2» достигла лунной поверхности 14 сентября 1959 г. вблизи
центрального меридиана (место посадки этой станции теперь называется Заливом
Лунника). Её приборы показали, что Луна практически не имеет собственного
магнитного поля. А на борту станции «Луна-3» находилась
фототелевизионная аппаратура, впервые передавшая на Землю снимки части видимого
и почти 2/3 невидимого полушария. На них было большое количество дефектов, но,
несмотря на это, учёным удалось выявить множество деталей на обратной стороне
Луны. Открытые «Луной-З» кратеры получили названия: Циолковский,
Курчатов, Джордано Бруно, Жюль Берн и др.
Крупномасштабное фотографирование отдельных участков поверхности видимого
полушария выполнили в процессе падения на Луну американские космические
аппараты
«Рейнджер-7, -8, -9» в 1964 и 1965 гг. Советская станция
«Зонд-3» завершила фотографирование невидимого полушария.
Первая мягкая посадка на лунную поверхность была осуществлена в феврале 1966 г.
советской автоматической станцией «Луна-9». Телекамеры передали на
Землю панорамы окружающего ландшафта с разрешением до нескольких миллиметров. В
1966 г. на орбиту вокруг Луны также были выведены искусственные спутники
«Луна-10, -11, -12». На них были установлены приборы для исследования
спектрального состава инфракрасного и гамма-излучения лунной поверхности,
оборудование для регистрации метеорных частиц и др. В том же году американский
аппарат «Сервейор-1» совершил мягкую посадку на Луну и в течение
шести недель передавал на Землю снимки поверхности. В конце декабря 1966 г.
мягкую посадку выполнила станция «Луна-13», её выносные приборы
исследовали свойства лунного грунта, а телевизионные камеры фотографировали
окружающую местность.
Мягкие посадки в различных районах Луны осуществили американские космические
аппараты «Сервей-ор-3,-5,-6,-7» (1967-1968 гг.), которые должны были
исследовать лунную поверхность и выбрать места посадок космических кораблей
серии «Аполлон». Пять американских искусственных спутников «Лунар
орбитер» в 1966-1967 гг. фотографировали Луну и изучали её гравитационное
поле. Детальная съёмка поверхности в районе лунного экватора, выполненная этими
спутниками, также нужна была для отбора будущих мест посадок космических
кораблей с астронавтами.
Отработка элементов программы полёта на Луну проводилась сначала
непилотируемыми кораблями серии «Аполлон», а затем и пилотируемыми
(«Аполлон-8, -9, -10»). Весил «Аполлон» 44 т и состоял из
основного блока и лунной кабины, включавшей посадочную и взлётную ступени.
Пилотируемые облёты Луны планировались и в нашей стране. Для отработки манёвров
на орбите использовались космические аппараты «Зонд-4, -5, -6, -7,
-8». Однако от этих планов отказались после того, как такие облёты
совершили американские астронавты.
Место посадки лунной кабины космического корабля «Аполлон-11» было
выбрано в Море Спокойствия, где уже побывали аппараты «Рейнджер-8» и
«Сервейор-5». Астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин осуществили
посадку 20 июля 1969 г. Первым из кабины вышел Армстронг, произнеся при этом
фразу, ставшую исторической: «Это небольшой шаг для человека, но огромный
скачок для человечества». Астронавты разговаривали с президентом США,
используя космическую радиосвязь; установили отражатель лазерного излучения,
сейсмометр, сделали снимки, собрали 22 кг образцов лунного грунта. Все работы
заняли у них 2 ч 30 мин. За это время астронавты удалялись от посадочного
модуля на расстояние до 100 м. В основном блоке на орбите находился Майкл
Коллинз, который также проводил научные исследования.
Астронавты «Аполлона-12», запущенного 14 ноября 1969 г., Чарлз Конрад
и Алан Бин совершили посадку в районе Океана Бурь, недалеко от лунного
экватора. В основном блоке корабля на орбите вокруг Луны оставался Ричард
Гордон. Конрад и Бин дважды выходили на поверхность, установили аппаратуру для
изучения сейсмической активности Луны и состава частиц солнечного ветра у её
поверхности. Поскольку место посадки было выбрано рядом со станцией
«Сервейор-3», которая пробыла на Луне два года семь месяцев, в задачу
астронавтов входило её обследование. Они не обнаружили никаких следов
разрушения станции; только слой рыже-коричневой пыли покрывал её. На этот раз
было собрано 34 кг образцов лунной породы.
Экипаж «Аполлона-13» не смог выполнить посадку на Луну из-за взрыва в
двигательном отсеке основного блока. Совершив облёт Луны, астронавты вернулись
на Землю через семь дней.
Советская автоматическая станция «Луна-16» в сентябре 1970 г.
произвела мягкую посадку в Море Изобилия, где специальным грунтоза-борным
устройством была взята лунная порода весом 105 г и помещена в возвращаемый
аппарат, который доставил её на Землю. В том же году станцией
«Луна-17» впервые был доставлен самоходный аппарат
«Луноход-1», проделавший путь длиной 10,5 км и передавший на Землю
множество снимков. С помощью установленного на «Луноходе-1» лазерного
уголкового отражателя удалось уточнить расстояние от Земли до Луны.
Экспедиция «Аполлона-14» проходила с 31 января по 9 февраля 1971 г.
Репортаж с места посадки лунной кабины в районе кратера Фра Мауро передавался
на Землю. Астронавты Алан Шепард и Эдгар Митчелл провели на поверхности Луны 9
ч и собрали 44,5 кг пород. В августе 1971 г. у подножия лунных гор Апеннины
высадился экипаж корабля «Аполлон-15». Впервые астронавты Дэвид Скотт
и Джеймс Ирвин использовали для передвижения луноход, проделав на нём путь
длиной 10 км, и провели многочисленные исследования. В частности, они изучали
глубокое ущелье, носящее название Борозда Хэдли, однако спуститься вниз без
специального снаряжения не решились.
В апреле 1972 г. экипаж лунной кабины космического корабля
«Аполлон-16» совершил посадку в материковом районе в окрестностях
кратера
Декарт. В декабре того же года была успешно выполнена последняя, шестая
экспедиция на корабле «Аполлон-17».
Второй самоходный аппарат «Луноход-2», доставленный станцией
«Луна-21» в январе 1973 г., продолжил исследования в довольно сложном
районе Луны, являющемся переходным от моря к материку. С помощью бортовой
телевизионной аппаратуры на Землю были переданы многочисленные панорамы и снимки
окружающей местности, данные о свойствах грунта и его химическом составе. Всего
было пройдено 37 км. В 1974 г. аппарат «Луна-22» выполнял изучение
рельефа и гравитационного поля с орбиты искусственного спутника Луны. В том же
году «Луне-23» удалось совершить посадку в районе Моря Кризисов.
Исследования Луны советскими автоматическими станциями были завершены
космическим аппаратом «Луна-24», выполнившим автоматическое бурение
лунного грунта в Море Кризисов на глубину 2 м и доставившим на Землю 22 августа
1976 г. 170 г лунной породы.
После этого довольно долго к Луне не было запусков ни в нашей стране, ни в США.
Интересно, что лишь 14 лет спустя, в марте 1990 г., Япония с помощью ракеты
«Нисан» вывела на орбиту вокруг Луны автоматический аппарат
«Мусес-А» для дистанционного исследования лунной поверхности.
К аппаратам нового поколения, создающимся с использованием сверхлёгких
материалов, относится станция «Клементина», запущенная в январе 1994
г. Помимо фотографирования поверхности Луны ею выполнены измерения высот
рельефа, а также уточнены толщина лунной коры, модель гравитационного поля и
некоторые другие параметры.
В недалёком будущем начнётся освоение Луны. Уже в наши дни детально
разрабатываются проекты создания на её поверхности постоянно действующей обитаемой
базы. Длительное или постоянное присутствие на Луне сменных экипажей такой базы
позволит решать более сложные научные и прикладные задачи.
moonpeople.narod.ru
Характеристика планет Луна
Министерство образования и науки
Федеральное Агентство Российской Федерации
Реферат на тему:
Луна
Выполнил: Ковальчук В.Ю.
ЭиУ 224
Проверил: Тепляков Ю.Н.
2008
Аннотация
Луна — естественный спутник Земли и самый яркий объект на ночном небе. Эта планета все больше привлекает землян возможностью использовать ее уникальные условия и ресурсы. Узнаем о её пользе и значении в жизни людей о происхождении, истории, движении, и т.д.
2
Содержание
Введение……………………………………………………………………………4
Глава 1. История Луны
1.1. Мифологическая история Луны…………………………………………..6
1.2. Происхождение Луны………………………………………………………7
Глава 2. Характеристики Луны
2.1. Либрация Луны ………………………………………………………………9
2.2. Форма Луны ………………………………………………………………..10
2.3. Движение Луны ……………………………………………………………11
2.4. Фазы Луны………………………………………………………………….13
2.5. Поверхность Луны………………………………………………………….15
2.6. Рельеф лунной поверхности………………………………………………..17
2.7. Лунный грунт………………………………………………………….…….19
2.8. Лунные кратеры………………………………………………………………20
Глава 3. Затмения
3.1. Лунные затмения…………………………………………………………….23
3.2. Солнечные затмения………………………………………………………..25
Глава 4. Интересные сведения о Луне
4.1. Магнетизм Луны……………………………………………………………..27
4.2. Влияние Луны на приливы и отливы………………………………………27
Заключение……………………………………………………………………….29
3
Введение
Луна́ (лат. Luna) — единственный естественный спутник Земли. Это второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник в Солнечной системе. Также, является первым (и на 2008-й год единственным) внеземным объектом, на котором побывал человек. Луна — естественный спутник Земли и самый яркий объект на ночном небе.
На Луне нет привычной для нас атмосферы, нет рек и озер, растительности и живых организмов. Сила тяжести на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле. День и ночь с перепадами температур до 300 градусов длятся по две недели. И, тем не менее, Луна все больше привлекает землян возможностью использовать ее уникальные условия и ресурсы. Добыча природных запасов на Земле затрудняется с каждым годом. По прогнозам ученых в ближайшем будущем человечество вступит в сложный период. Земная среда обитания исчерпает свои ресурсы, поэтому уже сейчас необходимо начинать осваивать ресурсы других планет и спутников. Луна, как ближайшее к нам небесное тело станет первым объектом для внеземного промышленного производства. Создание лунной базы, а затем и сети баз, планируется уже в ближайшие десятилетия. Из лунных пород можно извлекать кислород, водород, железо, алюминий, титан, кремний и другие полезные элементы. Лунный грунт является прекрасным сырьем для получения различных строительных материалов, а также для добычи изотопа гелий-3, который способен обеспечить электростанции Земли безопасным и экологически чистым ядерным горючим. Луна будет использоваться для уникальных научных исследований и наблюдений. Изучая лунную поверхность ученые могут «заглянуть» в очень древний период нашей собственной планеты, поскольку особенности развития Луны обеспечили
4
сохранность рельефа поверхности в течение миллиардов лет.
Притяжение Луны Солнцем в 2,2 раза сильнее, чем Землей, так что, строго говоря, следовало бы рассматривать движение Луны вокруг Солнца и возмущения этого движения Землей. Однако, поскольку исследователя интересует движение Луны, каким оно видно с Земли, гравитационная теория, которую разрабатывали многие крупнейшие ученые, начиная с И. Ньютона, рассматривает движение Луны именно вокруг Земли. В 20 веке пользуются теорией американского математика Дж. Хилла, на основе которой американский астроном Э. Браун вычислил (1919 г.) математически, ряды и составил таблицы, содержащие широту, долготу и параллакс Луны. Аргументом служит время.
5
Глава 1. История Луны.
1.1.Мифологическая история Луны.
Луна в римской мифологии является богиней ночного света. Луна имела несколько святилищ, одно вместе с богом солнца. В египетской мифологии богиня луны – Тефнут и ее сестра Шу – одно из воплощений солнечного начала, были близнецами. В индоевропейской и балтийской мифологии широко распространен мотив ухаживания месяца за солнцем и их свадьбы: после свадьбы месяц покидает солнце, за что ему мстит бог-громовержец и разрубает месяц пополам.
В другой мифологии месяц, живший на небе вместе со своей женой-солнцем, пошел на землю посмотреть, как живут люди. На земле за месяцем погналась Хоседэм (злое женское мифологическое существо). Месяц, торопливо возвращающийся к солнцу, только наполовину успело войти в его чум. Солнце схватило его за одну половину, а Хоседэм за другую и начали тянуть его в разные стороны, пока не разорвали пополам. Солнце пыталось потом оживить месяц, оставшийся без левой половины и тем самым без сердца, пробовало сделать ему сердце из угля, качало его в колыбели (шаманский способ воскрешения человека), но все было тщетно. Тогда солнце повелело месяцу, чтобы он светил ночью оставшейся у него половиной
Известны также мифы о происхождении луны из частей тела (чаще всего из левого и правого глаза). У большинства народов мира есть особые Лунные мифы, объясняющие возникновение пятен на луне, чаще всего тем, что там находится особый человек («лунный человек» или «лунная женщина»). Божеству луны многие народы придают особое значение, считая, что оно дает необходимые элементы для всего живого.
[5] 6
1.2.Происхождение Луны.
Происхождение Луны окончательно еще не установлено. Наиболее разработаны три разные гипотезы. В конце XIX в. Дж. Дарвин выдвинул гипотезу, согласно которой Луна и Земля первоначально составляли одну общую расплавленную массу, скорость вращения которой увеличивалась по мере ее остывания и сжатия; в результате эта масса разорвалась на две части: большую — Землю и меньшую — Луну. Эта гипотеза объясняет малую плотность Луны, образованной из внешних слоев первоначальной массы. Однако она встречает серьезные возражения с точки зрения механизма подобного процесса; кроме того, между породами земной оболочки и лунными породами есть существенные геохимические различия.
Гипотеза захвата, разработанная немецким ученым К. Вейцзеккером, шведским ученым Х. Альфвеном и американским ученым Г. Юри, предполагает, что Луна первоначально была малой планетой, которая при прохождении вблизи Земли в результате воздействия тяготения последней превратилась в спутник Земли. Вероятность такого события весьма мала, и, кроме того, в этом случае следовало бы ожидать большего различия земных и лунных пород.
Согласно третьей гипотезе, разрабатывавшейся советскими учеными — О. Ю. Шмидтом и его последователями в середине XX века, Луна и Земля образовались одновременно путем объединения и уплотнения большого роя мелких частиц. Но Луна в целом имеет меньшую плотность, чем Земля, поэтому вещество протопланетного облака должно было разделиться с концентрацией тяжелых элементов в Земле. В связи с этим возникло предположение, что первой начала формироваться Земля, окруженная мощной атмосферой, обогащенной относительно летучими силикатами; при последующем охлаждении вещество этой атмосферы сконденсировалось в кольцо планетезималей, из которых и образовалась Луна. Последняя гипотеза
[1 ] 7
на современном уровне знаний (70-е годы 20 века) представляется наиболее предпочтительной. Не так давно возникла четвертая теория, которая и принята сейчас как наиболее правдоподобная. Это гипотеза гигантского столкновения. Основная идея состоит в том, что, когда планеты, которые мы видим теперь, только еще формировались, некое небесное тело величиной с Марс с огромной силой врезалось в молодую Землю под скользящим углом. При этом более легкие вещества наружных слоев Земли должны были бы оторваться от нее и разлететься в пространстве, образовав вокруг Земли кольцо из обломков, в то время как ядро Земли, состоящее из железа, сохранилось бы в целости. В конце концов, это кольцо из обломков слиплось, образовав Луну. Теория гигантского столкновения объясняет, почему Земля содержит большое количество железа, а на Луне его почти нет. Кроме того, из вещества, которое должно было превратиться в Луну, в результате этого столкновения выделилось много различных газов – в частности кислород.
[1] 8
Глава 2. Характеристики Луны.
2.1. Либрация Луны
Либрация луны (от лат. libratio — качание, колебание), видимые периодические маятникообразные колебания Луны около её центра, вследствие которых для земного наблюдателя пятна на диске Луны перемещаются в небольших пределах то в ту, то в др. сторону (рис. 1).
Рис1. Перемещение пятен на диске Луны вследствие либрации
[ 3 ] 9
2.2. Форма Луны.
В некоторые дни Луна совсем не видна на небе. В другие дни она имеет вид узкого серпа, полукруга и полного круга. Луна подобно Земле является темным, непрозрачным круглым телом. Форма Луны очень близка к шару с радиусом 1737 км, что равно 0,2724 экваториального радиуса Земли. Площадь поверхности Луны составляет 3,8 * 107 км2, а объем 2,2 *10 25 см3. Более детальное определение фигуры Луны затруднено тем, что на Луне, из-за отсутствия океанов, нет явно выраженной уровненной поверхности по отношению, к которой можно было бы определить высоты и глубины; кроме того, поскольку Луна повернута к Земле одной стороной, измерять с Земли радиусы точек поверхности видимого полушария Луны (кроме точек на самом краю лунною диска) представляется возможным лишь на основании слабого стереоскопического эффекта, обусловленного либрацией. Изучение либрации позволило оценить разность главных полуосей эллипсоида Луны. Полярная ось меньше экваториальной, направленной в сторону Земли, примерно на 700 м и меньше экваториальной оси, перпендикулярной направлению на Землю, на 400 м. Таким образом, Луна под влиянием приливных сил, немного вытянута в сторону Земли. Масса Луны точнее всего определяется из наблюдений её искусственных спутников. Она в 81 раз меньше массы земли. Средняя плотность Луны равна 3,34 г. см3 (0.61 средней плотности Земли).
[ 3] 10
2.3. Движение луны.
В движение Луны различают четыре лунных месяца.
29, 53059 суток — СИНОДИЧЕСКИЙ (от слова synodion-встреча).
27, 55455 суток — АНОМАЛИТИЧЕСКИЙ ( угловое расстояние Луны от её перигея называли аномалией).
27, 32166 суток — СИДЕРИЧЕСКИЙ (siderium- звездный)
27, 21222 суток — ДРАКОНИЧЕСКИЙ (узлы орбиты обозначают значком похожими на дракона).
Видимое движение Луны на фоне звезд есть следствие действительного движения Луны вокруг Земли. Луна в течение звездного месяца перемещается среди звезд всегда в одну и ту же сторону – с запада на восток, или прямым движением. Видимый путь Луны на небе – не замыкающаяся кривая, постоянно меняющая свое положение среди звезд зодиакальных созвездий. Видимое движение Луны сопровождается непрерывным изменением ее внешнего вида, характеризуемого фазой Луны (Фаза Ф равна отношению наибольшей ширины освещенной части d` лунного диска к его диаметру d).
Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 км/сек по приблизительно эллиптической орбите в том же направлении, в котором движется подавляющее большинство других тел Солнечной системы, то есть против часовой стрелки, сели смотреть на орбиту Луны со стороны Северного полюса мира. Большая полуось орбиты Луны, равная среднему расстоянию между центрами Земли и Луны, составляет 384 400 км (приблизительно 60 земных радиусов). Вследствие эллиптичности орбиты и возмущений расстояние до Луны колеблется между 356 400 и 406 800 км. Период обращения Луны вокруг Земли, так называемый сидерический (звездный) месяц равен 27,32166 суток, но подвержен небольшим колебаниям и очень малому вековому сокращению. Движение Луны вокруг Земли очень сложно, и его изучение составляет одну из труднейших задач
[8 ] 11
небесной механики. Эллиптическое движение представляет собой лишь грубое приближение, на него накладываются многие возмущения, обусловленные притяжением Солнца, планет и сплюснутостью Земли. Главнейшие из этих возмущений, или неравенств, были открыты из наблюдений задолго до теоретического вывода их из закона всемирного тяготения. Притяжение Луны Солнцем в 2,2 раза сильнее, чем Землей, так что, строго говоря, следовало бы рассматривать движение Луны вокруг Солнца и возмущения этого движения Землей. Однако, поскольку исследователя интересует движение Луны, каким оно видно с Земли, гравитационная теория, которую разрабатывали многие крупнейшие ученые, начиная с И. Ньютона, рассматривает движение Луны именно вокруг Земли. В 20 веке пользуются теорией американского математика Дж. Хилла, на основе, которой американский астроном Э. Браун вычислил (1919) математические, ряды и составил таблицы, содержащие широту, долготу и параллакс Луны. Аргументом служит время.
Плоскость орбиты Луны подверженна небольшим колебаниям. Точки пересечения орбиты с эклиптикой, называются восходящим и нисходящим узлами, имеют неравномерное попятное движение и совершают полный оборот по эклиптике за 6794 суток (около 18 лет), вследствие чего Луна возвращается к одному и тому же узлу через интервал времени — так называемый драконический месяц, — более короткий, чем сидерический и в среднем равный 27.21222 суток, с этим месяцем связана периодичность солнечных и лунных затмений. Луна вращается вокруг оси, наклоненной к плоскости эклиптики под углом 88°28′, с периодом, точно равным сидерическому месяцу, вследствие чего она повернута к Земле всегда одной и той же стороной. Такое совпадение периодов осевого вращения и орбитального обращения не случайно, а вызвано трением приливов, которое Земля производила в твердой или некогда жидкой оболочке Луны.
[8] 12
2.4.Фазы Луны.
Не будучи самосветящейся, Луна видна только в той части, куда падают солнечные лучи, либо лучи, отраженные Землей. Этим объясняются фазы Луны. Каждый месяц Луна, двигаясь по орбите, проходит между Землей и Солнцем и обращена к нам темной стороной, в это время происходит новолуние. Через 1 — 2 дня после этого на западной части неба появляется узкий яркий серп молодой Луны. Остальная часть лунного диска бывает в это время слабо освещена Землей, повернутой к Луне своим дневным полушарием. Через 7 суток Луна отходит от Солнца на 900, наступает первая четверть, когда освещена ровно половина диска Луны и терминатор, то есть линия раздела светлой и темной стороны, становится прямой — диаметром лунного диска. В последующие дни терминатор становится выпуклым, вид
[8,9] 13
Луны приближается к светлому кругу и через 14 — 15 суток наступает полнолуние. На 22-е сутки наблюдается последняя четверть. Угловое расстояние Луны от солнца уменьшается, она опять становится серпом и через 29.5 суток вновь наступает новолуние. Промежуток между двумя последовательными новолуниями называется синодическим месяцем, имеющем среднюю продолжительность 29.5 суток. Синодический месяц больше сидерического, так как Земля за это время проходит примерно 113 своей орбиты и Луна, чтобы вновь пройти между Землей и Солнцем, должна пройти дополнительно еще 113 часть своей орбиты, на что тратится немногим более 2 суток. Если новолуние происходит вблизи одного из узлов лунной орбиты, происходит солнечное затмение, а полнолуние близ узла сопровождается лунным затмением. Легко наблюдаемая система фаз Луны послужила основой для ряда календарных систем.
Урожайная Луна. Каждую осень в северном полушарии наступает полнолуние, ближайшее ко дню осеннего равноденствия, 23 сентября, и известное в народе под названием «урожайная луна». Несколько дней подряд Луна восходит почти в одно и то же время каждый вечер, как раз на закате Солнца. Так что когда день кончается, фермеры имеют возможность продолжать уборочные работы при свете Луны – потому и называли это время днями «урожайной луны». Когда Луна стоит низко над горизонтом, она кажется больше, но это всего лишь зрительная иллюзия.
[2] 14
2.5. Поверхность Луны.
|
|
coolreferat.com