Titiusovo Pravidlo - Bode, Kedysi Existovala Planéta Medzi Obežnými Dráhami Marsu A Jupitera; Alternatívny Pohľad

Titiusovo Pravidlo - Bode, Kedysi Existovala Planéta Medzi Obežnými Dráhami Marsu A Jupitera; Alternatívny Pohľad
Titiusovo Pravidlo - Bode, Kedysi Existovala Planéta Medzi Obežnými Dráhami Marsu A Jupitera; Alternatívny Pohľad

Video: Titiusovo Pravidlo - Bode, Kedysi Existovala Planéta Medzi Obežnými Dráhami Marsu A Jupitera; Alternatívny Pohľad

Video: Titiusovo Pravidlo - Bode, Kedysi Existovala Planéta Medzi Obežnými Dráhami Marsu A Jupitera; Alternatívny Pohľad
Video: Космос для детей̆. Мультик про планеты солнечной̆ системы: Марс, Юпитер, Сатурн. 2024, Smieť
Anonim

Mnoho ľudí vie, že medzi obežnými dráhami Marsu a Jupitera je tzv. Asteroidový pás. Je to obiehajúci zhluk planét, veľkých asteroidov a úlomkov. Pás má viac ako 400 tisíc veľkých predmetov. Najväčší z nich, planéty: Ceres, Vesta, Pallas, Hygea. Ceres má priemer viac ako 950 km, zvyšok - viac ako 400 km. Ako sa píše vo wikipedii, asteroidový pás predstavuje v celkovej hmote asi 4% hmotnosti Mesiaca. Úprimne povedané, nie je jasné, prečo taká malá hmota, ak existuje iba jeden Ceres - jedna tretina priemeru Mesiaca (ale iba 1,3% hmotnosti Mesiaca). Priemer mesiaca je 3474 km.

Asteroidový pás bol pôvodne objavený teoreticky. Všetko sa začalo tým, že astronóm I. D. Titius v 18. storočí. formuloval svoje pravidlo, ktoré sa neskôr stalo známe vďaka astronómovi I. E. Bode:

Image
Image
Image
Image

Tento výpočet je iba prispôsobený geometrický postup. V žiadnom prípade nesúvisí so žiadnymi výpočtami založenými na gravitačnom vplyve alebo inými údajmi. Len matematický model ukazujúci, v čom by mali planéty byť. Avšak nečakane pre všetkých bolo pravidlo potvrdené objavom Uránu. Astronómovia, ktorí upozornili na toto pravidlo, začali hľadať planétu medzi Jupiterom a Marsom a našli planetoid Ceres:

Image
Image

Je zaujímavé, že Neptúnova obežná dráha nesúhlasí s Pravidlom titia - Bode, spadá zo série. Pluto nahradil Neptúna. Neptún nie je na svojej obežnej dráhe?

Image
Image

Propagačné video:

Takéto rozdelenie obežných dráh v geometrickej progresii sa pokúsilo zdôvodniť rezonančnou interakciou planét na sebe. Doteraz však zostala na úrovni predpokladov.

Zdá sa, že pravidlo Titius-Bode je univerzálnym zákonom aj pre iné systémy. Napríklad pre systémy obrovských planét a ich satelitov. Tu sú výpočty:

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Presnosť zásahov nie je 100%, ale skutočné umiestnenie satelitov zhruba zodpovedá výpočtom z pravidiel.

Existujú astronómovia, ktorí sa rozhodli použiť toto pravidlo na kontrolu polohy exoplanet (planét objavených v iných hviezdnych systémoch). Informácie sa ukázali ako veľmi zaujímavé:

Ako sa hovorí, jazyk matematiky je univerzálny pre sily kozmického rozsahu. Tieto sily vytvárajú druh harmónie, ktorú možno matematicky opísať.

Je zaujímavé, že na základe pravidla Titius-Bode astronómovia hľadali planéty za Plutom? Bolo nájdených pomerne málo transplutónskych planetoidov:

Image
Image

Vo výpočtoch pravidla Titius-Bode som však nenašiel žiadne údaje o tom, či ich dráhy zodpovedajú orbitám.

Vráťme sa k asteroidovému pásu.

Foto asteroidu Lutetia prístrojom Rosetta v roku 2010
Foto asteroidu Lutetia prístrojom Rosetta v roku 2010

Foto asteroidu Lutetia prístrojom Rosetta v roku 2010.

Medzi objekty asteroidového pásu v roku 1852. objavil sa asteroid, ktorý dostal meno Lutetia. Priemer je asi 95 km. Spektrálna analýza uvádza, že je bohatá na kovy (spektrálna trieda M). A kovy hovoria, že by to mohol byť fragment planéty. Asteroid rovnakej triedy je Kleopatra.

Na základe týchto skutočností sa dá predpokladať, že v mieste asteroidového pásu medzi Marsom a Jupiterom existovala buď planéta, alebo z dôvodu vplyvu Jupitera (Proto-Jupiter) sa nemohla tvoriť.

Pás však nemá dostatočnú hustotu malých kameňov, prachu a plynu. Hustota hmoty v troskách je veľmi nízka na tvorbu protoplanetov. A sú tu planetoidy. Spadli na túto rezonančnú obežnú dráhu alebo sú to fragmenty z Phaetonu (názov tejto hypotetickej planéty)?

Zariadenia, ktoré lietali za obežnou dráhou Marsu, neboli poškodené. Ak na tejto obežnej dráhe zomrela planéta, prečo boli jej fragmenty rozmazané po celej obežnej dráhe? Po zničení by lietali na seba hromadu. Čo spôsobilo, že niektoré spomalili orbitálnu rýchlosť, zatiaľ čo iné sa pohybovali? Možno ich Jupiter rozmazal na obežnej dráhe.

Ďalší zaujímavý fakt o satelite Mars:

Natáčanie prístrojom zvedavosti 2013-01-08. Phobos prechádza pred Deimosom.

Mars s najväčšou pravdepodobnosťou zachytil dva takéto zvyšky z pásu: jeho mesiace Phobos a Deimos. Viete, čo je na Phobose zvláštne? Nie je to ani to, že satelit má veľmi nízku obežnú dráhu a že obieha okolo Marsu veľmi rýchlo. A skutočnosť, že Phobos má magnetické pole rovnakej sily ako Zem s priemerným priemerom 22 km!

Možno je Phobos jadrom alebo časťou jadra planéty obiehajúcim okolo pásu asteroidov? A sú v ňom procesy, ktoré sa prejavujú ako magnetické pole? Senzačnejšou verziou je, samozrejme, že ide o umelý objekt. Nielenže mu boli odpálené tri kozmické lode Phobos-1 a 2 a Phobos-Grunt (čo misiu nedokončilo).

Štyri najväčšie planéty v páse majú takmer sférický tvar, čo naznačuje, že nejde o trosky z planéty. Čo potom? A čo je mesiac? Je príliš veľká na satelit planéty, ako je Zem! Pre obrovskú planétu by to bol dokonale vhodný satelit, ale pre Zem - zvláštny pár.

Existuje ďalšia hypotéza, ktorá vysvetľuje, čo sú planetoidy v asteroidnom páse a dokonca aj to, odkiaľ mesiac pochádza z obežnej dráhy okolo Zeme. Ale viac k tomu v nasledujúcom článku.

Autor: sibved

Odporúčaná: