Астероиды

Содержание:

Содержание

Камуфляжи в годы холодной войны

Изучение астероидов

Изучение астероидов началось после открытия в 1781 году Уильямом Гершелем планеты Уран. Его среднее гелиоцентрическое расстояние оказалось соответствующим правилу Тициуса — Боде.

В конце XVIII века Франц Ксавер организовал группу из 24 астрономов. С 1789 года эта группа занималась поисками планеты, которая, согласно правилу Тициуса-Боде, должна была находиться на расстоянии около 2,8 астрономических единиц от Солнца — между орбитами Марса и Юпитера. Задача состояла в описании координат всех звёзд в области зодиакальных созвездий на определённый момент. В последующие ночи координаты проверялись, и выделялись объекты, которые смещались на большее расстояние. Предполагаемое смещение искомой планеты должно было составлять около 30 угловых секунд в час, что должно было быть легко замечено.

По иронии судьбы первый астероид, Церера, был обнаружен итальянцем Пиацци, не участвовавшим в этом проекте, случайно, в 1801 году, в первую же ночь столетия. Три других — (2) Паллада, (3) Юнона и (4) Веста были обнаружены в последующие несколько лет — последний, Веста, в 1807 году. Ещё через 8 лет бесплодных поисков большинство астрономов решило, что там больше ничего нет, и прекратило исследования.

Однако Карл Людвиг Хенке проявил настойчивость, и в 1830 году возобновил поиск новых астероидов. Пятнадцать лет спустя он обнаружил Астрею, первый новый астероид за 38 лет. Он также обнаружил Гебу менее чем через два года. После этого другие астрономы подключились к поискам, и далее обнаруживалось не менее одного нового астероида в год (за исключением 1945 года).

В 1891 году Макс Вольф впервые использовал для поиска астероидов метод астрофотографии, при котором на фотографиях с длинным периодом экспонирования астероиды оставляли короткие светлые линии. Этот метод значительно ускорил обнаружение новых астероидов по сравнению с ранее использовавшимися методами визуального наблюдения: Макс Вольф в одиночку обнаружил 248 астероидов, начиная с (323) Брюсия, тогда как до него было обнаружено немногим более 300. , век спустя, 385 тысяч астероидов имеют официальный номер, а 18 тысяч из них — ещё и имя.

В 2010 году две независимые группы астрономов из США, Испании и Бразилии заявили, что одновременно обнаружили водяной лёд на поверхности одного из самых крупных астероидов главного пояса — Фемиды. Это открытие позволяет понять происхождение воды на Земле. В начале своего существования Земля была слишком горяча, чтобы удержать достаточное количество воды. Это вещество должно было прибыть позднее. Предполагалось, что воду на Землю могли занести кометы, но изотопный состав земной воды и воды в кометах не совпадает. Поэтому можно предположить, что вода на Землю была занесена при её столкновении с астероидами. Исследователи также обнаружили на Фемиде сложные углеводороды, в том числе молекулы — предшественники жизни.

8 сентября 2016 года запущена американская межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну (достижение астероида и забор грунта запланировано на 2019 год, а возвращение на Землю — на ).

(99942) Апофис

13 апреля 2029 года астероид шириной 1100 футов будет приближаться к нашей планете. NASA сообщает, что 99942 Апофис пролетит в пределах 19 000 миль от Земли, смешавшись с некоторыми из отдаленных спутников нашей планеты, вращающихся вокруг Земли.

Обнаруженный в 2004 году, астероид ненадолго вызвал переполох, когда астрономы поняли, насколько близко он подойдет. Исследователи предположили, что вероятность поражения Земли составляет 2,7%. К счастью, более точные наблюдения снизили ставки.

По словам NASA, нет причин для паники. На самом деле, это послужит невероятной возможностью изучить астероид вблизи. Будем надеяться, что Апофис, метко названный в честь египетского «повелителя хаоса», останется далеко.

Первые 30 астероидов

Рядом расположены гостиницы

Машина жизнеобеспечения ракетного комплекса «Искандер»

См. также

Получение

В настоящий момент существуют три наиболее распространённых метода получения синильной кислоты в промышленных масштабах:

Метод Андрусова — прямой синтез из аммиака и метана в присутствии воздуха и платинового катализатора при высокой температуре:

2NH3+2CH4+3O2→Pt2HCN+6H2O.{\displaystyle {\mathsf {2NH_{3}+2CH_{4}+3O_{2}{\xrightarrow {Pt}}2HCN+6H_{2}O}}.}

Метод BMA (Blausäure aus Methan und Ammoniak), запатентованный фирмой Degussa: прямой синтез из аммиака и метана в присутствии платинового катализатора при высокой температуре:

NH3+CH4→PtHCN+3H2.{\displaystyle {\mathsf {NH_{3}+CH_{4}{\xrightarrow {Pt}}HCN+3H_{2}}}.}

  • Побочный продукт при производстве акрилонитрила путём окислительного аммонолиза пропилена.
  • Реакцией цианида калия с водой и диоксидом углерода:

KCN+H2O+CO2⟶HCN+KHCO3{\displaystyle {\mathsf {KCN+H_{2}O+CO_{2}\longrightarrow HCN+KHCO_{3}}}}

Термическим разложением железосинеродистой и железистосинеродистой кислот:

2H3Fe(CN)6 →T FeFe(CN)6+6HCN{\displaystyle {\mathsf {2H_{3}\ {\xrightarrow {T}}\ Fe+6HCN}}}

3H4Fe(CN)6 →100oC Fe2Fe(CN)6+12HCN{\displaystyle {\mathsf {3H_{4}\ {\xrightarrow {100^{o}C}}\ Fe_{2}+12HCN}}}(в присутствии влаги)

В Шавиниганском процессе углеводороды, например, пропан, реагируют с аммиаком. В лаборатории небольшие количества синильной кислоты образуются путем добавления кислот к цианидным солям щелочных металлов:

HCl+NaCN⟶HCN+NaCl{\displaystyle {\ce {HCl + NaCN->HCN + NaCl}}}

H++NaCN⟶HCN+Na+{\displaystyle {\ce {H+ + NaCN ->HCN + Na+}}}

Эта реакция иногда является основой случайных отравлений, потому что кислота превращает нелетучую цианидную соль в газообразный циановодород.

Реакцией монооксида углерода с аммиаком:

NH3+CO→ThO2HCN+H2O.{\displaystyle {\mathsf {NH_{3}+CO{\xrightarrow {ThO2}}HCN+H_{2}O}}.}

Орбиты и пояса астероидов

Большинство этих объектов находятся в пределах довольно узкого кольца, расположенного между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии от Солнца в 2,2 а. е. Это скопление называется главным поясом астероидов. Но есть в нашей системе и другие «популярные места»: пояс Койпера за орбитой Нептуна, а также рассеянный диск и облако Оорта. Все они находятся на самом краю нашей звездной системы, на огромном расстоянии от Солнца.

Распределение объектов в главном поясе астероидов не является равномерным. В нем есть значительные пустоты, называемые пробелами или люками Кирквуда и плотные скопления объектов, именуемые семействами. Причина такой неоднородности – влияние мощной гравитации планет на орбиты астероидов.

Схема расположения «троянцев» и «греков» на орбите Юпитера

В 19 веке астрономы считали, что все астероиды находятся в пределах главного пояса. Но вскоре выяснилось, что это не совсем так. В 1906 году был обнаружен объект, движущийся по орбите Юпитера, обгоняя его на 55,5 градуса. Его назвали Ахиллом. Через некоторое время выяснилось, что это только первый астероид из весьма обширной группы, получившей условное наименование «греки».

Было обнаружено и другое скопление астероидов, также следующее по юпитерианской орбите, но на 60 градусов позади газового гиганта. Их нарекли «троянцами». Орбиты обеих групп довольно устойчивы, так как находятся в точках Лагранжа. Имена астероидов позаимствовали из гомеровской «Илиады», поэтому сейчас на орбите Юпитера можно найти буквально всех героев Троянской войны.

Существует еще одна обширная группа – это так называемые околоземные астероиды, чьи орбиты могут опасно приближаться к нашей планете

Поэтому на них направлено особое внимание. Первые объекты из этой группы были открыты в 1932 году, они получили название Аполлон и Амур

Их орбиты очень разнообразны: некоторые из них время от времени возвращаются в пояс астероидов, другие залетают даже дальше него, третьи, наоборот, «жмутся» поближе к Солнцу.

Данная группа – это самые опасные астероиды, вероятность столкновения с которыми наиболее высока. Их сложно отслеживать, маленькие астероиды тяжело обнаружить даже с помощью радиолокатора или телескопа. Сейчас известны около 2 тыс. объектов размером более 1 км, которые периодически пересекают орбиту Земли.

https://youtube.com/watch?v=HSUDhmvKXIU

Шерпы в сфере международной политики

Основная панель

Ил-112 – это прошлое или будущее

Журнал

Предпосылки и причины Афганской войны

На момент принятия решения о вводе войск советским руководством в 1979 году на территории дружественного СССР Афганистана происходили процессы становления революционного социалистического правительства. Монархия была свергнута в результате переворота, однако страна фактически была расколота на две враждующие части – моджахедов и представителей коммунистической партии.

Социалистическое правительство неоднократно призывало советское руководство об оказании военной помощи непосредственно при помощи ввода войск на территорию страны. Однако генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев отрицательно относился к идее о непосредственном участии частей Красной армии на территории иностранного государства. К 1979 году СССР оказывал материальную помощь в виде прямого финансирования, безвозмездной отправки военной техники и обучал местных военных специалистов. К моменту официального ввода войск на территории Афганистана присутствовало свыше 4 тыс. военных советников.

Немаловажным фактором начала вооружённой интервенции послужили разведданные о планах США по размещению в республике крылатых ракет средней и малой дальности после свержения легитимного правительства Амина и установления режима моджахедов. Такое развитие событий грозило нарастанием общей международной обстановки и осложняло действия стратегических сил ПВО СССР в случае прямого столкновения с США в ядерном конфликте.

Апулия

Источники

Когда хотя бы один из этих самолетов поднимается в воздух, противовоздушная оборона стран НАТО замирает у экранов локаторов в тревожном внимании…

Салон

Салон Ту-154 оборудовали удобной системой кондиционирования, установили три туалетных комнаты, а над креслами расположили достаточно вместительные багажные полки для ручной клади. Согласно отзывам пассажиров, данный тип ВС не уступал по комфорту зарубежным аналогам 80-х годов прошлого века.

Максимальное количество пассажиров, которое может вместить внутри салон Ту-154, составляет 180 человек. Кресла расположены слева и справа по борту. В связи с тем что Ту-154 вышел в массовое производство, то и модификаций у него было много. Различаются они вместимостью и дальностью полета.

С учетом того, что в 2013 году Ту-154 был выведен из производства, на смену ему был разработан Ту-204, являющийся на данный момент основной машиной в компании Red Wings.

Официальные документы

Наименование

Первые открытые астероиды
Солнечной системы были названы по классической традиции в честь персонажей
древнеримской и древнегреческой мифологии. Но в конце 19 века астрономическое
сообщество столкнулось с проблемой. Объектов  было известно уже более четырех сотен и стало
все сложнее выискивать неиспользованные ранее имена богов и богинь. Тогда было
разрешено давать новым открытым небесным телам женские имена, при этом
наименование получали только те из них, чья орбита была достаточно точно
вычислена. Первым исключением стал астероид Эрос, названный в честь бога любви.
В дальнейшем, им также нередко давали мужские имена (Аполлон, Адонис, Посейдон,
Купидон, Джеймс Бонд и т.д.), имена литературных персонажей,  а также называли в честь городов и домашних животных
первооткрывателей (Петрина, Сеппина и Мистер Спок).

Кроме буквенного наименования астероидам с середины 19 века стали присваиваться числовые обозначения, соответствующие хронологии обнаружения. Но из-за большого числа выявленных малых тел снова возникла путаница с номерами. В 1924 году была принята новая система числовых обозначений: год открытия, латинская буква (кроме I), обозначающая полумесяц открытия (А – первая половина января, В- вторая половина января и так далее) и еще одна латинская буква, обозначающая очередность обнаружения в этом полумесяце. К примеру, Ивонна 1934 EA была обнаружен первым в первой половине марта 1934 года. Если за один полумесяц было установлено более 25 малых тел, к ним добавлялись числовые индексы. Таким образом, после 1950 AZ следует объект, именующийся 1950 АА1.

История

Семейства и их движение

изображение их видов

В начале 20 века японский
астроном Хираяма сделал удивительное открытие. Он долгое время наблюдал за
движением астероидов главного пояса и пришел к выводу, что большинство из них
можно разделить по группам, имеющим сходные параметры орбитального пути. Это
явление группировки астероидов объясняется тем, что ранее крупное небесное тело
был расколото на несколько фрагментов, которые продолжили свое движение рядом с
«донором». Такие группы получили название семейства.

Семейство именуется по
самому большому своему представителю. Наиболее крупными семействами главного
пояса являются:

  • семейство Флоры – более 7, 5 тыс.
    объектов;
  • семейство Весты – около 6 тыс.;
  • семейство Эвномии – 4,7 тыс.;
  • семейство Эос – 4,4 тыс.

На данный момент
официально признано три десятка таких групп астероидов. Их границы достаточно
расплывчаты, но большинство находится в пределах главного пояса. Каждый третий
объект этой области входит в состав отдельной группы.

Находящиеся в семействах
и путешествующие отдельно астероиды Солнечной системы обладают схожими
характеристиками движения. Они обращаются вокруг центральной звезды нашей
системы в ту же сторону, что и большинство планет. Орбитальный пути объектов
главного пояса имеют слабую эксцентричность и умеренный наклон. Почти все из
них не выходят за пределы пояса. Одним из редких исключения является Паллада.

Средняя скорость движения большинства  астероидов Солнечной системы составляет около 20 км/с. Полный оборот вокруг Солнца у них колеблется от 3 до 9 лет.

Планеты своим гравитацией
влияют на движение астероидов Солнечной системы. Планетные возмущения отклоняют
орбиты малых тел в разные стороны, но сильнее всех притягивает к себе Юпитер.
Самыми изменяемыми параметрами орбитального пути являются эксцентриситет и угол
наклона. Постоянно перемешиваясь в пределах пояса, астероиды сталкиваются друг
с другом и образуют все новые небесные тела.

Модификация «Вепря»

Вскоре оружие гражданского назначения «Вепрь» решили модифицировать, благодаря чему появился гладкоствольный карабин, из которого можно вести стрельбу усиленным патроном 410 калибра.

Зная о том, что автомат Калашникова довольно популярен за рубежом, а на его базе изготавливают различные карабины под винтовочный патрон, конструкторы приняли решение создать еще одну модификацию «Вепря» под охотничий патрон 7,62 х 39 мм и .308 Win. Последний является гражданской модификацией боевого патрона NATO калибра 7,62 х 51 мм. Новую модификация назвали «Вепрь-308» (второе название — СОК-95).

Что будет, если астероид столкнется с Землей?

Астероиды навевают ужас на все человечество с момента их открытия. И не зря. Астрономы давно говорят: не надо спрашивать, возможно ли это, надо думать, когда это случится. В NASA и Европейском космическом агентстве посчитали, что в 2022 году к Земле приблизится опасный астероид 65803 Дидим и его спутник Дидимун. Диаметр Дидима около 780 метров, а Дидимуна примерно 170 метров. Меньший из них вращается вокруг большего раз в 11,9 часа, а расстояние между ними всего 1100 метров.

Чтобы избежать столкновения, к Дидиму и Дидимуну отправят два зонда Asteroid Impact Monitor (AIM), полет запланирован на конец 2020 года, и Double Asteroid Redirection Test (DART), его пуск назначен на 2021 год. Первый зонд подойдет к астероиду, чтобы изучить состав небесного тела. Второй зонд предполагается разбить о Дидимун, а первый будет наблюдать за происходящим, заодно измерив изменение параметров его орбиты. По данным NASA, на сегодня открыто около 15 тысяч «потенциально опасных» астероидов. Каждую неделю в этот каталог добавляют еще около 30 новых объектов. Но это чуть больше четверти от всех угрожающих нашей планете небесных тел.

Последний раз крупное столкновение астероидов с Землей произошло, а, точнее, закончилось на территории России. В 2013 году на высоте 30 км метеорит (осколок крупного астероида) разорвался над Челябинском. Из окон повыбивало стекла, 1400 человек получили травмы. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 500 килотоннам это где-то в 30 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, но он произошел довольно высоко над землей, что позволило избежать серьезных разрушений.

Знаменитая Царь-пушка в Кремле

Одно ядро Царь-пушки весит более 800 килограммов, а масса самого орудия составляет 39 тонн. Для перемещения гигантской установки требовалось около 200 лошадей. Очевидно, именно из-за веса и габаритов Царь-пушка ни разу не выстрелила. За всё время своего существования она нанесла урон российской казне и психике противников. Согласитесь, неприятно осознавать, что твой сосед (а речь идёт о XVI веке) способен создать подобного монстра. Сегодня Царь-пушка стоит на четвёртом месте в списке орудий с крупнокалиберными стволами. Обходят её только американские и немецкие мортиры, созданные в XVIII–XIX веках.

Царскую пушку сконструировал в 1586 году инженер Андрей Чохов по велению Бориса Годунова, который в то время был регентом при царе Фёдоре Ивановиче. Стреляли из знаменитой пушки единожды, да и то ради испытания.

Ссылки

Открытие и присвоение имён

В 1801 году итальянский священник Джузеппе Пьяцци, изучающий астрономию, случайно обнаружил первый и самый большой астероид Церера, вращающийся между Марсом и Юпитером. Хотя Церера сегодня классифицируется как карликовая планета, на её долю приходится четверть всей массы всех известных астероидов.

За первую половину XIX века несколько небесных тел были обнаружены и классифицированы как планеты. Уильям Гершель придумал термин «астероид» (звездоподобный) в 1802 году, но другие учёные называли найденные объекты малыми планетами. К 1851 году появилось 15 новых тел, и процесс именования был перенесён на числа, при этом Церера была обозначена как (1) Церера. Сегодня Церера имеет двойное обозначение как астероид и карликовая планета, а остальные остаются астероидами.

Примечания

  1. Шустова Б. М., Рыхловой Л. В. Рис. 1.1 // Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра / Под ред. Шустова Б. М., Рыхловой Л. В.. — М.: Физматлит, 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-9221-1241-3.
  2.  (англ.). — Пресс-релиз МАС 24 августа 2006. Дата обращения: 5 января 2018.
  3. . www.minorplanetcenter.net. Дата обращения: 1 апреля 2017.
  4.  (англ.). Дата обращения: 5 января 2018.
  5. . Дата обращения: 11 января 2013.
  6. . Дата обращения: 11 января 2013.
  7. . Дата обращения: 28 марта 2006.
  8.  (недоступная ссылка). Дата обращения: 4 марта 2013.
  9. Chapman, C. R., Morrison, D., & Zellner, B. Surface properties of asteroids: A synthesis of polarimetry, radiometry, and spectrophotometry (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 1975. — Vol. 25. — P. 104—130.
  10. McSween Jr., Harry Y. Meteorites and Their Parent Planets.
  11. ↑ . МАС.
  12. . runews24.ru (31 мая 2013). Дата обращения: 12 декабря 2016.
  13. Иван Чеберко. . Известия (15 июня 2016). Дата обращения: 12 декабря 2016.

Обрезка сосны: как правильно формировать сосну обыкновенную в саду, чтобы не росла вверх, для пышности

История

Практика использования наёмных частных силовых (военизированных) организаций в вооружённых конфликтах и войнах, привлечения на контрактной основе военных специалистов, советников и инструкторов для подготовки полицейских и вооружённых сил имеет многовековую историю (ландскнехты, гессенцы, швейцарцы и так далее).

А первая в современном понимании частная военная компания «Watchguard International» была создана в 1967 году в Великобритании, её основателем был полковник британской армии Дэвид Стерлинг (ранее создавший SAS).

Увеличение численности контрактников было отмечено уже в середине 1970-х годов. Один из первых крупных контрактов в новейшей истории был заключён в 1974 году, когда частная военная компания «Vinnell Corp.», принадлежавшая американскому военно-промышленному концерну «Northrop Grumman», заключила с правительством США контракты более чем на полмиллиарда долларов. Её сотрудники должны были заняться подготовкой Национальной гвардии Саудовской Аравии и защитой нефтяных месторождений в этой стране.

После начала войны в Анголе центры по вербовке наёмников для участия в войне были открыты в нескольких странах мира. На международном уровне получила широкую известность созданная в Великобритании частная фирма «Security advisory services», которая осуществляла вербовку наёмников из числа граждан стран Западной Европы, обеспечение их снаряжением и отправку для участия в войне.

В июле 1976 года в Луанде состоялся судебный процесс над взятыми в плен иностранными наёмниками, в ходе которого было установлено, что из Великобритании были отправлены 96 наёмников (36 из которых были убиты, 5 пропали без вести и 13 были ранены в ходе боевых действий, а  — расстрелян по приговору военного трибунала). Результаты процесса стали причиной рассмотрения вопроса британским парламентом, в ходе которого было установлено, что деятельность фирмы «Security advisory services» представляла собой нарушение закона 1870 года, запрещавшего вести вербовку наёмников для участия в войне. Тем не менее, виновные в нарушении закона названы не были.

В дальнейшем количество ЧВК и их сотрудников увеличивалось, по данным журнала «Международная жизнь» в 1979 году: «В последнее время растёт численность „наёмников в белых воротничках“. Так называют военных и технических специалистов из США, Англии, Франции и других ведущих капиталистических стран, которые вербуются на работу в военных органах ряда развивающихся стран, например, Ирана, Омана, Саудовской Аравии, Египта. По данным государственного департамента США, в начале 1978 года за границей над реализацией военных программ работали около 11 300 американских граждан — в три раза больше, чем в 1975 году».

В связи с участившимися случаями использования наёмников в военных конфликтах в 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости разработать конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников; был создан специализированный комитет, в состав которого вошли представители 35 государств (однако, хотя до 20 января 1987 года состоялось шесть сессий комитета, нормативно-правовых документов по проблеме принято не было).

В 1980 году в США открыто прошёл первый в современной истории съезд наёмников, организатором которого выступил американский журнал «Солдат удачи». На следующий год, в городе Финикс (штат Аризона, США) состоялся второй съезд, в котором приняло участие до 800 человек.

Во время холодной войны частные военные компании были созданы в США, Великобритании, Израиле и ЮАР, их деятельность проходила под патронажем соответствующих государств. В дальнейшем количество ЧВК стало увеличиваться.

В 1999 году командование армии США приняло нормативно-правовой документ, устанавливающий порядок взаимодействия военнослужащих США и сотрудников частных охранных и военных компаний в зоне боевых действий — наставление FM 100-21.

С начала 2000-х годов отмечен рост заинтересованности к услугам ЧВК со стороны крупных международных корпораций, бизнес которых связан с присутствием в точках нестабильности. Отмечены случаи использования частных военных компаний международными организациями (в качестве примера, «DynCorp» стала подрядчиком ООН).

В апреле 2001 года была создана организация «Peace Operations Association» (POA), координирующая деятельность частных военных и охранных компаний на международном уровне.

После начала войны в Ираке была создана ассоциация западных частных военных и охранных компаний «Private Security Company Association of Iraq» (PSCAI), координирующая их деятельность в Ираке. В состав ассоциации вошли 40 военных и охранных компаний.

В 2004 году руководитель временной администрации в Ираке Пол Бремер подписал приказ № 17 (Coalition Provisional Authority Order 17), в соответствии с которым контрактники США (в том числе сотрудники военных и охранных компаний) получали неприкосновенность; они не могли быть привлечены к ответственности за совершённые ими преступления на территории Ирака в соответствии с законодательством Ирака.

Первая демонстрация

Видео: пуски крылатых ракет по объектам террористов в Сирии с борта Ту 160

Определения

Термин астероид (от др.-греч. ἀστεροειδής — «подобный звезде», из ἀστήρ — «звезда» и εἶδος — «вид, наружность, качество») был придуман композитором Чарлзом Бёрни и введён Уильямом Гершелем на основании того, что эти объекты при наблюдении в телескоп выглядели как точки звёзд — в отличие от планет, которые при наблюдении в телескоп выглядят дисками. Точное определение термина «астероид» до сих пор не является установившимся. До 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

Главный параметр, по которому проводится классификация, — размер тела. Астероидами считаются тела с диаметром более 30 м, тела меньшего размера называют метеороидами.

В 2006 году Международный астрономический союз отнёс большинство астероидов к малым телам Солнечной системы.

Легенда

Происхождение и особенности

Ученые уже очень давно пытаются найти ответ на вопрос – откуда берутся астероиды? На сегодняшний день популярны две версии. По одной из них, астероиды – это остатки вещества, из которого, собственно, и сформировались все планеты Солнечной системы. Другая теория предполагает, что астероиды являются осколками больших планет, существовавших ранее и разрушенных вследствие взрыва или столкновения. Астероиды – холодные космические тела. Это, по сути, огромные камни, не излучающие тепла и не отражающие его от Солнца, поскольку находятся очень далеко от него. Даже расположенный близко к светилу астероид, нагревшись, отдаст это тепло практически сразу.

Образование астероидов[править | править код]

Первая помощь при отравлении

Пострадавший нуждается в скорейшем введении антидотов цианистого калия, которых существует несколько. До введения специфического противоядия необходимо облегчить состояние больного — удалить яд из желудка путём промывания:

  • 0,1% раствором марганцовки;
  • 2% раствором питьевой соды;
  • 2% раствором перекиси водорода;
  • 5% раствором тиосульфата натрия.

Затем дать сладкое тёплое питье.

Если пострадавший без сознания, то помочь ему может, только медицинский работник. В случае остановки дыхания проводят искусственную вентиляцию лёгких.

В случае если есть вероятность попадания цианистого калия на одежду, необходимо снять её и обмыть кожу больного водой.

Определение формы и размеров астероида

Астероид (951) Гаспра. Одно из первых изображений астероида, полученных с космического аппарата. Передано космическим зондом «Галилео» во время его пролёта мимо Гаспры в 1991 году (цвета усилены)

Современные способы определения размеров астероидов включают в себя методы поляриметрии, радиолокационный, спекл-интерферометрии, транзитный и тепловой радиометрии.

Одним из наиболее простых и качественных является транзитный метод. Во время движения астероида относительно Земли он иногда проходит на фоне отдалённой звезды, это явление называется покрытие звёзд астероидом. Измерив длительность снижения яркости данной звезды и зная расстояние до астероида, можно достаточно точно определить его размер. Данный метод позволяет достаточно точно определять размеры крупных астероидов, вроде Паллады.

Метод поляриметрии заключается в определении размера на основании яркости астероида. Чем больше астероид, тем больше солнечного света он отражает. Однако яркость астероида сильно зависит от альбедо поверхности астероида, что в свою очередь определяется составом слагающих его пород. Например, астероид Веста из-за высокого альбедо своей поверхности отражает в 4 раза больше света, чем Церера и является самым заметным астероидом на небе, который иногда можно наблюдать невооружённым глазом.

Однако само альбедо тоже можно определить достаточно легко. Дело в том, что чем меньше яркость астероида, то есть чем меньше он отражает солнечной радиации в видимом диапазоне, тем больше он её поглощает и, нагреваясь, излучает её затем в виде тепла в инфракрасном диапазоне.

Метод поляриметрии может быть также использован для определения формы астероида, путём регистрации изменения его блеска в процессе вращения, так и для определения периода этого вращения, а также для выявления крупных структур на поверхности. Кроме того, результаты, полученные с помощью инфракрасных телескопов, используются для определения размеров методом тепловой радиометрии.

Организация и тактика действий афганских партизан

Происхождение небесных тел

Само понятие «астероид» появилось как результат объединения двух греческих слов: «подобный звезде» и «наружность». Это слово введено астрономом Уильямом Гершелем. Основанием для этого послужили его наблюдения, в процессе которых эти тела выглядели как точечные звездочки. Этим они существенно отличались от планет, которые при рассмотрении в телескоп больше походили на диски

Принимая во внимание, что их диаметр заметно меньше 1500 км астероиды ранее считались «малыми планетами»

Однако на очередной ассамблее астрономов в 2006 году ситуация кардинально изменилась. С этого времени понятию «планета» было дано новое определение, после чего известные астероиды были причислены к небесным телам и потеряли прежний статус. Со временем метод визуального обнаружения астероидов был усовершенствован. Ему на смену пришел новый подход, состоящий в фотографировании неизвестных тел с большим периодом экспозиции.

Классификация астероидов. Классы астероидов:

Как и планеты, они имеют значительные отличия друг от друга. Объединение этих качеств позволило разделить их на соответствующие группы и классы. В первую очередь учитывались особенности орбит и видимый спектр солнечных лучей, который они отражали от поверхности.

Первая классификация разделила астероиды на 3 основных группы, но по мере изучения небесных тел этот перечень расширялся и продолжает увеличиваться. Первое разделение, взятое за основу, базируется на ключевом химическом элементе, из которого состоит малое тело. Это:

– класс С – углерод (более 75% всех зарегистрированных тел);

– класс S – силикат (около 17%);

– класс М – металлы (все остальные).

Физические характеристики


Сравнение размеров Гигеи с другими крупнейшими объектами пояса астероидов (Церера, Паллада и Веста). Изображение: Wikimedia Commons

Долгое время считалось, что Гигея имеет неправильную форму. Лишь наблюдения 2017 г. показали, что на самом деле форма астероида близка к сферической. Это, кстати, означает, что когда-нибудь Гигею могут признать карликовой планетой.

Диаметр Гигеи оценивается в 434 км. Масса астероида составляет 8,32•1019 кг. Это означает, что на Гигею приходится 2,9% массы всего главного пояса, при этом она легче Земли в 72 тысячи раз. Площадь поверхности астероида оценивается в 837 тыс. кв. км.

Темнота поверхности Гигеи связана с тем, что она относится к так называемому классу С астероидов, в составе которых преобладает углерод. Гигея – это крупнейший представитель данного класса. Химический состав таких астероидов близок к составу хондритных метеоритов, чаще всего падающих на Землю. Также предполагается, что примерно такой же состав имело и протопланетное облако, из которого 4,5 млрд лет назад и сформировались планеты Солнечной системы.

Средняя температура на поверхности Гигеи составляет –109° С. Спутников у Гигеи до сих пор не обнаружено.

По имени Гигеи названо целое семейство астероидов – семейство Гигеи. В него входит примерно каждый сотый астероид главного пояса. Считается, что семейство образовалось при мощнейшем столкновении Гигеи с каким-то другим небесным телом. Расчеты показывают, что при этом столкновении Гигея полностью разрушилась, однако со временем большая часть осколков снова соединилась друг с другом под действием гравитации.

Современное исследование астероидов

Исследование астероидов является неотъемлемой частью изучения Солнечной системы, позволяющее изучить их характер и поведение. Отслеживая изменения космических тел, ученые исключают возможную опасность.

Существует 3 способа сбора информации о космических телах:

  • Телескопическое наблюдение с земли
  • Изображения космических аппаратов
  • Анализ состава астероидов


Современное исследование астероидов

Учеными разработаны эффективные способы предотвращения столкновения астероида с Землей. Разработана стратегия по изменению траектории движения астероида при помощи столкновения с космическим аппаратом. Этот способ реально применим благодаря модернизированной ракетно-космической технике.

В качестве альтернативного метода предлагается уничтожение астероида путем его разрушения на мелкие осколки. Достижение такого результата возможно при воздействии на астероид сильнейшего ядерного удара. В таком случае существует опасность прохождения допустимого рубежа расколовшимися частями.

Для разрушения сравнительно маленьких космических объектов рассматривается лазерное воздействие на астероид. В 2016 году учеными зарегистрировано более 150 астероидов, приближающихся к орбите Земли. В настоящее время в США разрабатывается проект по созданию истребителя астероидов, требующего значительных капиталовложений.

Боевая машина пехоты «Курганец»

Что называют планетой? Определение, примеры и типы планет

Рекомендуем

Изучение астероидов

Изучение астероидов началось после открытия в 1781 году Уильямом Гершелем планеты Уран. Его среднее гелиоцентрическое расстояние оказалось соответствующим правилу Тициуса — Боде.

В конце XVIII века Франц Ксавер организовал группу из 24 астрономов. С 1789 года эта группа занималась поисками планеты, которая, согласно правилу Тициуса-Боде, должна была находиться на расстоянии около 2,8 астрономических единиц от Солнца — между орбитами Марса и Юпитера. Задача состояла в описании координат всех звёзд в области зодиакальных созвездий на определённый момент. В последующие ночи координаты проверялись, и выделялись объекты, которые смещались на большее расстояние. Предполагаемое смещение искомой планеты должно было составлять около 30 угловых секунд в час, что должно было быть легко замечено.

По иронии судьбы первый астероид, Церера, был обнаружен итальянцем Пиацци, не участвовавшим в этом проекте, случайно, в 1801 году, в первую же ночь столетия. Три других — (2) Паллада, (3) Юнона и (4) Веста были обнаружены в последующие несколько лет — последний, Веста, в 1807 году. Ещё через 8 лет бесплодных поисков большинство астрономов решило, что там больше ничего нет, и прекратило исследования.

Однако Карл Людвиг Хенке проявил настойчивость, и в 1830 году возобновил поиск новых астероидов. Пятнадцать лет спустя он обнаружил Астрею, первый новый астероид за 38 лет. Он также обнаружил Гебу менее чем через два года. После этого другие астрономы подключились к поискам, и далее обнаруживалось не менее одного нового астероида в год (за исключением 1945 года).

В 1891 году Макс Вольф впервые использовал для поиска астероидов метод астрофотографии, при котором на фотографиях с длинным периодом экспонирования астероиды оставляли короткие светлые линии. Этот метод значительно ускорил обнаружение новых астероидов по сравнению с ранее использовавшимися методами визуального наблюдения: Макс Вольф в одиночку обнаружил 248 астероидов, начиная с (323) Брюсия, тогда как до него было обнаружено немногим более 300. Сейчас, век спустя, 385 тысяч астероидов имеют официальный номер, а 18 тысяч из них — ещё и имя.

В 2010 г. две независимые группы астрономов из США, Испании и Бразилии заявили, что одновременно обнаружили водяной лёд на поверхности одного из самых крупных астероидов главного пояса — Фемиды. Это открытие позволяет понять происхождение воды на Земле. В начале своего существования Земля была слишком горяча, чтобы удержать достаточное количество воды. Это вещество должно было прибыть позднее. Предполагалось, что воду на Землю могли занести кометы, но изотопный состав земной воды и воды в кометах не совпадает. Поэтому можно предположить, что вода на Землю была занесена при её столкновении с астероидами. Исследователи также обнаружили на Фемиде сложные углеводороды, в том числе молекулы — предшественники жизни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector