지구형 행성의 위성. 달에 관한 흥미로운 사실

달 자체는 궤도에 있는 유일한 구형 위성이라는 점에서 이미 독특합니다. 이러한 모양의 이유는 질량이 위성의 중심을 향해 물질을 균일하게 끌어당길 수 있을 만큼 충분히 크기 때문이라고 믿어집니다.

크기 지구 지름(3475km)의 1/4이 조금 넘는 독특한 현상이기도 합니다. 지금까지 천문학자들은 행성의 크기에 비해 크거나 적어도 같은 크기의 행성을 가진 위성을 찾을 수 없었습니다.

이번 달의 표면은 매우 다양하고 다양합니다. 오래된 바위가 많은 고지대는 분화구가 있고 더 많은 산등성이와 부서진 계곡이 있는 더 밝은 지역이 있습니다. 가장 많은 것 중 하나 큰 휴식- 최대 20km. 천왕성: 끝에서 두 번째 행성 태양계푸른 행성 해왕성.

그것은 가스 행성 중 가장 작으며 수소와 헬륨도 생산합니다. 영국인 John Couch와 프랑스인 Urbain Le Verrier는 행성의 위치를 ​​정확하게 계산했습니다. 천문학자 Johann Galle은 자신의 계산을 사용하여 해왕성을 처음으로 목격했습니다. 그것은 8개월 동안 행성 주위를 순환하며, 그 중 가장 큰 것은 트리톤입니다. 그 표면은 얼어붙은 메탄과 질소의 얇은 층으로 덮여 있습니다. 지구와 함께 트리톤, 비너스와 이오의 화산. 하지만 이번 달에는 액체 질소가 용암 대신 침을 뱉고 있습니다. 달이 태양계의 행성 중 하나를 대체한다면 하늘은 어떤 모습일까요?


그러나 위성의 이러한 상당한 크기에도 불구하고 달의 질량은 상대적으로 작습니다. 이것은 또한 위성의 낮은 밀도를 나타냅니다. 이 현상에 대한 설명은 달의 형성 이유에 있습니다. 과학자들은 지구의 탄생 기간 동안 크기가 . 이러한 충돌의 결과로 많은 양의 외부 맨틀과 지각이 지구 궤도로 분출되었습니다. 중력의 영향으로 점차적으로 결합하여 이 물질은 오늘날 우리가 달이라고 알고 있는 위성을 형성했습니다. 지구의 외부 맨틀이 내부 층보다 밀도가 훨씬 낮다는 점을 고려하면 이 개념은 달의 낮은 밀도를 어느 정도 설명할 수 있습니다.

덕분에 컴퓨터 그래픽그런 비교가 가능합니다.

달은 우리 행성의 유일한 자연 위성입니다. 또한 태양계에서 가장 큰 위성 중 하나입니다. 다소 큰 크기에도 불구하고 행성에 비해 달은 태양계에서 다소 작은 물체입니다. 그렇다면 실버 글로브 대신 화성, 해왕성 또는 목성을 삽입했다면 우리 하늘은 어떻게 생겼을까요? 정답은 다음 포스팅에서 볼 수 있습니다. 이 모든 물체는 지구에서 달과 같은 거리에 "디지털 방식으로" 삽입됩니다.

지구에서 관찰하면 달 표면에 있는 수많은 분화구를 고려할 수 있습니다. 그러한 구호가 존재하는 이유는 아주 간단합니다. 달은 지구와 달리 지질학적으로 활동적인 천체가 아니며 대기도 없고 화산 활동도 없다. 그렇기 때문에 달의 표면은 수세기 동안 변하지 않습니다.

물론 위의 애니메이션은 단순한 설명일 뿐 "장기적인" 효과를 나타내지는 않습니다. 목성을 지구에 이렇게 가까이 놓으면 우리 행성은 이 거대한 기체의 달이 될 것이며 그 반대도 마찬가지가 아닙니다. 그런 다음 시리즈를 관찰합니다. 다양한 현상, 행성에는 존재하지 않습니다. 그 중 일부는 최근 대규모 외계 행성의 광범위한 시스템에 대해 설명되었습니다. 그러나 우주에는 우리 달이 우리 주위에 있는 것과 같은 거리에서 주요 행성을 돌고 있는 지구 크기의 물체가 있을 가능성이 있습니다.

아래 그림은 보름달, 왁싱월, 1/4분기, 왁싱문, 보름달, 약해지는 달, 3/4분기, 약해지는 달의 8가지 달의 위상을 강조합니다.



달의 구조

달이 구별된다 우주체지각, 맨틀, 핵으로 세분된다. 달이 태양계에서 두 번째로(이오 다음으로) 가장 밀도가 높은 위성이라는 사실에도 불구하고 달의 내부 핵은 직경이 약 700km에 불과하기 때문에 크기가 매우 작은 것으로 간주됩니다. 위성.


내부 코어에서 쉘은 철로 포화되어 있으며 반지름은 약 240km입니다. 외핵은 또한 대부분 철로 구성되어 있으며 용융 상태이며 두께는 약 300km입니다.

달의 핵은 또한 부분적으로 녹은 경계층을 가지고 있습니다. 행성 학자들의 계산에 따르면 45 억년 전 거대한 마그마 바다의 부분 결정화 결과로 형성되었습니다. 이 층의 두께는 약 480km입니다.

지구와 마찬가지로 달의 맨틀은 주로 초고철암으로 구성되어 있는데 지각에 포함된 것과는 달리 약간의 산화 규소 불순물과 상당히 많은 양의 철과 마그네슘을 함유하고 있습니다. 감람석과 휘석은 주요 암석 형성 광물입니다.

달 지각의 평균 두께는 약 50km입니다. 지구의 중력에 의해 발생하는 주기적인 월진으로 인해 균열이 나타날 수 있습니다.

달에 첫 사람

12명의 인류 대표는 운이 좋게도 달 표면을 걸었습니다. 시작은 1969년 닐 암스트롱이 아폴로 11호 임무의 일환으로 시작했고, 마지막은 1972년 아폴로 17호 임무로 진 서넌이 맡았습니다.


가까운 미래에 인간은 달을 다시 방문할 수 있습니다. 이와 관련된 것은 NASA, Roskosmos 및 ESA와 같은 주요 우주 기관의 계획입니다. 아마도 빠르면 2020년대 초에 달에 최초의 우주 정거장이 나타날 것입니다.

달에 인류의 첫 발걸음

“한 사람에게는 작은 한 걸음이지만 인류에게는 큰 도약입니다.”, - 이것 유명한 문구닐 암스트롱이 달 표면으로 내려오면서 말했습니다.

달에는 어두운 면이 없습니다. 달의 양면은 같은 양의 햇빛을 받지만 달이 지구에 조수간만의 영향을 미치기 때문에 지구인은 달의 한쪽 면만 볼 수 있습니다. 이 면은 햇빛을 반사해 육안으로도 볼 수 있는데 우주선을 이용해 이른바 '어두운 면'에 대한 정보를 얻었다.

지구상의 썰물과 흐름은 달의 도움으로 정확하게 수행됩니다. 그들은 중력의 결과로 발생합니다. 조석은 지구의 측면에서 발생합니다. 이 순간달을 향하고 반대편에는 썰물이 있습니다.

매년 달은 지구에서 약 3.8cm씩 천천히 멀어집니다. 과학자들에 따르면 이 과정은 앞으로 500억 년 동안 계속될 것이라고 합니다.

당신이 달에 있다면 당신의 무게는 훨씬 더 가벼울 것입니다. 달의 중력은 지구의 중력보다 훨씬 약합니다. 이것은 질량이 훨씬 적기 때문입니다. 즉, 달에서의 체중은 지구에서의 체중의 1/6(약 16.5%)에 불과합니다.

1950년대에 미국은 달에 원자폭탄을 투하할 계획을 세웠습니다. 비밀 프로젝트는 냉전이 최고조에 달했을 때 개발되었으며 "프로젝트 A119"라고 불렸습니다. 그러한 특별한 계획의 주요 목표는 소련에 대한 군사 및 우주 우월성을 입증하는 것이 었습니다. 다행히도 그 아이디어는 실행되지 않았습니다.


달에는 대기가 없습니다. 지구 위성의 표면은 우주선, 운석, 소행성, 혜성 및 태양풍으로부터 절대 보호되지 않습니다. 그렇기 때문에 달에는 엄청난 온도 변동이 있고 표면 전체가 분화구로 덮여 있습니다. 대기가 없다는 것은 또한 달에서 소리가 들리지 않고 하늘이 항상 검다는 것을 의미합니다.

달에는 떨림이 있습니다. 지구의 중력으로 인해 표면 아래 몇 킬로미터 아래에서 발생하고 작은 눈물과 균열을 형성하는 작은 월진이 발생합니다. 달은 지구처럼 녹은 핵을 가지고 있다고 믿어집니다.

달은 태양계에서 다섯 번째로 큰 자연 위성입니다. 주요 위성보다 훨씬 작습니다.

지구는 태양계에서 금성에 이어 세 번째 행성이다. 고체 표면을 가진 모든 행성 중에서 크기와 질량 면에서 가장 큰 행성입니다(거대한 행성은 가스로 구성되어 있으며 구성 요소가 행성보다 태양과 유사함). 지상군).
지구는 약 46억년 전에 태양 및 태양계의 다른 행성과 동일한 가스 및 먼지 구름에서 형성되었습니다. 태초부터 태양계의 다른 행성들과 구별되는 몇 가지 고유한 조건이 있었고 지구에서 생명체가 출현할 수 있었습니다. 처음에는 차가운 고체 물질에서 나왔고, 무거운 방사성 원소의 장에서 압축 및 붕괴의 핵 반응의 결과로 지구는 따뜻해지기 시작했고 그 결과 장의 단단한 암석이 녹고 액체 금속 코어가 형성되었습니다. 그 중심에. 매우 강렬한 지각 및 화산 활동이 지구에서 시작되었으며 다양한 가스와 수증기가 대기로 방출되었습니다. 그런 다음 지구는 다소 식었고 수증기는 대기에서 행성 표면으로 떨어져 큰 바다를 형성했습니다. 물이 녹아 있던 바다에서 많은 양유기 화합물, 생명의 기원에 이상적인 조건이 생겼고 지구가 형성된 지 얼마 지나지 않아 최초의 미생물이 나타났습니다.
처음에는 지구 대기에 많은 양의 메탄이 있었고 이산화탄소그러나 살아있는 유기체의 활동으로 인해 그 구성이 바뀌고 많은 양의 산소가 그 안에 던져져 태양의 강한 자외선으로부터 지구 표면을 덮어 생명체가 발전 할 수있었습니다. 바다뿐만 아니라 육지에서도 마찬가지다. 지구의 대기는 현재 77%의 질소, 21%의 산소 및 소수의 다른 가스로 구성되어 있습니다.

지구의 구형도는 꽤 오래 전에 고대 그리스 천문학자들에 의해서도 확립되었습니다. 태양 중심 시스템의 승인으로 지구가 세계의 중심이 아니라 태양계의 행성 중 하나라는 것이 분명해졌습니다. 지구에서 일어나는 낮과 밤의 변화는 지구가 자전축을 중심으로 한 결과이며, 지구가 태양 주위를 공전하는 것이 계절 변화의 원인이라는 것이 분명해졌다. 지구의 궤도는 원형에 가깝습니다.

지구의 특성

평균 궤도 반경: 149,600,000km
직경: 12.756km
무게: 5.97*10^24kg
평균 밀도 5.515g/cu. 센티미터.
궤도에 대한 적도면의 기울기 23°27"
공전 주기 1년 = 365.256일
자전축의 공전 주기는 1 항성일 = 23시간 56분 4.099초입니다.

첫 번째 우주선이 발사된 후 사람들은 우주에서 지구가 어떻게 보이는지 알아낼 수 있었습니다.

물론 사람들은 태양계의 다른 행성보다 지구에 대해 훨씬 더 많이 알고 있습니다. 현대보다 오래 전에 사람들은 남극 대륙을 제외한 모든 대륙에 정착했습니다. 동시에 우주선의 발사로 우리는 우리 행성을 더 잘 이해할 수 있게 되었습니다.

대부분의지구 표면(약 70%)은 바다로 덮여 있습니다. 지각 (용융 암석 층이있는 단단한 외피)은 이질적이며 대륙 아래에서 두께가 최대 60-70km가 될 수 있고 바다 아래에서 훨씬 더 얇습니다 (30km 미만). 또한 지각은 서로에 대해 천천히 움직이는 암석권 판과 같은 큰 부분으로 나뉘며 이로 인해 지구의 모습이 지속적으로 변화합니다. 예를 들어 약 2 억년 전에는 별도의 대륙이 없었습니다. 그리고 모든 땅은 하나의 거대한 초대륙인 판게아로 통합되었습니다. 활성 화산 활동은 지구에서 계속됩니다. 오늘날 800개 이상의 활화산이 있습니다.
충분히 강력한 대기의 존재와 축을 중심으로 한 지구의 빠른 회전, 바다의 영향으로 인해 표면의 일일 온도 강하는 미미합니다. 동시에 다양한 지역의 기후는 상당히 다를 수 있습니다. 지구 표면에 기록된 온도 기록은 +58°С(사하라 사막) 및 -90°С(남극 대륙)입니다. 지구 표면의 평균 온도는 약 +12°C입니다. 현재 지구는 온도가 약 35도 상승하는 약간의 온실 효과를 경험하고 있습니다. 현재 인간 활동으로 인한 대기 중 이산화탄소의 증가는 온실 효과를 증가시켜 기후 온난화로 이어질 수 있습니다.

다른 지구형 행성에 비해 지구에는 강력한 자기장이 있습니다. 자기장은 지구에서 수만 킬로미터까지 확장되며 심지어 달 궤도까지 확장됩니다. 자기장은 태양풍 입자가 지구에 직접 도달하는 것을 막습니다. 태양 활동 기간 동안 태양에서 날아가는 하전 입자의 흐름이 증가하고 태양 플레어의 결과로 발생하는 강력한 단기 방출이 관찰되며 지구 자기장으로 날아가는 이러한 강력한 흐름은 그것 - 자기 폭풍. 자극 근처에서 태양풍을 구성하는 하전 입자 중 일부가 지구 대기로 날아가 오로라를 일으 킵니다.

지구에는 단 하나의 위성, 즉 달이 있습니다. 그러나 달은 태양계에서 가장 큰 위성 중 하나입니다.

달의 특성

궤도 반경 384,000km
직경 3476km
무게 7.35*10^22kg

달은 지구의 하늘에서 태양 다음으로 두 번째로 밝은 발광체입니다. 매우 흥미로운 사실은 달의 겉보기 지름이 태양의 겉보기 지름과 거의 정확히 같다는 것입니다. 일식달의 원반은 정확히 태양의 원반을 덮고 있습니다.

달이 지구를 공전하는 주기는 27일 7시간 43분이다. 그러나 지구는 태양을 중심으로 공전하기 때문에 지구 표면에서 보면 변화의 주기는 달의 위상그것은 큰 것으로 밝혀졌습니다-29 일 12 시간 44 분 (첫 번째 항성 기간과 달리 소위 회합 기간). 달의 위상 변화에 대한 관찰은 달력을 만드는 데 사용되었습니다(한 달과 같은 달력 단위는 달이 지구를 공전하는 기간과 거의 같습니다). 달은 지구에서 일어나는 과정에 상당한 영향을 미칩니다. 달 중력의 영향으로 썰물과 흐름이 발생하고 많은 생물체의 중요한 과정이 달의 위상 변화와 동기화됩니다.
달 자체에 대한 지구의 중력에 의한 기조력의 영향으로 달의 축을 중심으로 한 자전 속도가 느려져 이제 달은 항상 한쪽 면만 지구를 향하고 있습니다(즉, 1주기의 공전 주기). 축 주위의 달은 지구 주위의 공전 주기와 같습니다.) 달의 뒷면은 1959년 소련의 Luna-3 우주선이 처음으로 사진을 찍을 때까지 오랫동안 관찰할 수 없었습니다.

달은 크기가 지구보다 약 4배, 질량은 81배 작습니다. 아마도 그것은 지구와 동시에 형성되었고 정확히 같은 것으로 구성되어 있습니다. 바위. 달의 약한 중력은 주변의 대기를 유지할 수 없습니다. 결과적으로 달의 표면은 생명이 없는 돌 사막으로, 태양이 비추는 표면 부분과 그림자 면 사이의 온도 차이가 -170°C에서 +130°C까지 매우 큽니다. 우주선으로 달을 방문하기 전에는 운석의 지속적인 폭격으로 달이 먼지층으로 덮여 있다고 일부 사람들이 제안했지만 표면을 연구한 결과 달의 표면은 단단하고 작은 입자가 있음이 밝혀졌습니다. 운석 충돌로 형성된 먼지와 토양은 열전도율이 매우 낮은 다공성 소결 덩어리를 형성했습니다. 이로 인해 이미 달 토양의 상대적으로 얕은 깊이에서 온도 차이는 표면보다 훨씬 적습니다.
특징적인 디테일. 달 구호는 분화구입니다. 대부분의 분화구는 모든 종류의 큰 운석과의 충돌의 결과로 3.5년 이상 전에 매우 오래 전에 형성되었다고 믿어집니다. 그 고대에는 소위 달에서도 격렬한 화산 활동이 일어났습니다. 달의 "바다", 즉 달 표면의 매끄러운 어두운 부분은 녹은 용암이 달 표면으로 유출된 결과 정확하게 형성되었습니다.

사진 - 분화구 에라토스테네스

달은 지구에 가깝고 우주선 시대가 시작된 이래로 우주선에 의해 상당히 잘 연구되었습니다. 달 표면에 도달한 최초의 우주선은 1959년에 발사된 Luna-2였습니다. 달은 여전히 ​​사람들이 방문하기로 결정한 지구 밖의 유일한 천체입니다. 1969-1972에서 미국인들은 소위를 수행했습니다. 6번의 달 유인 비행이 조직된 아폴로 프로그램. 이 비행 중 미국 우주 비행사또한 달 표면에 착륙했다가 다시 돌아왔습니다. 달은 또한 표면 샘플을 지구로 가져온 유일한 천체입니다 (아폴로 탐험 중 미국인과 소련 자동 스테이션에 의해).

사진 - 달 암석 샘플

매우 컴파일 된 달을 위해 상세한 지도(가장 최근의 가장 정확한 매핑은 NASA의 Lunar Prospector 우주선에 의해 1999년에 수행되었습니다).