10 Mysterier För Solsystemet - Alternativ Vy

Innehållsförteckning:

10 Mysterier För Solsystemet - Alternativ Vy
10 Mysterier För Solsystemet - Alternativ Vy

Video: 10 Mysterier För Solsystemet - Alternativ Vy

Video: 10 Mysterier För Solsystemet - Alternativ Vy
Video: Solsystemet 2024, Maj
Anonim

Från år till år dyker upp nya uppfinningar som gör det möjligt för oss att studera och samla kunskap om rymden. Men mycket återstår fortfarande okänt och outforskat. Därför skulle det vara naivt att tro att vi har svar på alla frågor som intresserar oss

Möt tio av de mest otroliga mysterierna i solsystemet:

10. Inkonsekvens av temperaturer vid solens poler

Varför är solens sydpol kallare än norr? 1990 lanserades Ulysses rymdskepp ut i rymden. Detta är den första apparaten som studerar solen inte bara från ekliptikens plan (ekvatorial) utan också från polens sida. "Ulysses" passerade på en höjd av sex radier ovanför Jupiter, lämnade ekliptikplanet (planet där planeterna kretsar kring solen) och drog först till regionerna med interplanetär plasma från Sydpolen av solen och sedan till regionerna från Nordpolen.

Enheten fungerade i över 17 år och överförde information om solen, om solvinden och om polerna till jorden. Eftersom den beräknade livslängden för enheten länge har gått ut, finns det nästan ingen koppling till den.

Bland de vetenskapliga resultaten upptäcktes ett intressant faktum att Sydpolen är kallare än norr. Med hjälp av SWICS ombord-spektrometer analyserade fartyget sammansättningen av solvinden och registrerade det relativa innehållet av syrejoner O6 + och O7 +, vilket indirekt indikerar gastemperaturen.

Samtidigt ligger Ulysses på ett helt säkert avstånd på 300 miljoner km från stjärnans yta. Så temperaturen på solens poler fastställdes: cirka en miljon grader Celsius. Temperaturdifferensen vid polerna är 7-8%, vilket motsvarar 80 tusen grader.

Forskare är mest förvånade över att temperaturskillnaden inte beror på magnetfältet för solen (även när dess poler växlas under den 11-åriga solcykeln). Fysiker antar att strukturen i "atmosfären" ovanför solpolerna är annorlunda. Men frågan förblir öppen.

Kampanjvideo:

9. Secrets of Mars

Varför är de södra och norra halvklotarna på Mars så olika?

Den södra halvklotet är prickad med kratrar. Norra halvklotets yta har å andra sidan få kratrar och består till stor del av stora vulkaniska slätter.

Forskare tillskriver en så stark skillnad i halvkulorna på Mars till följderna av planets kollision med en asteroid på storleken på Pluto. Enligt en annan version, på ett tidigt geologiskt skede, kollapsade de litosfäriska plattorna (eventuellt av misstag) till en halvklot och sedan "frös" i denna position. På ett eller annat sätt diskuteras fortfarande en sådan skillnad i halvklotet.

Finns Mars förbannelse verkligen? Enligt många källor är något som är paranormalt förmåga att göra alla våra fartyg i närheten av planeten. Statistik visar att cirka 2/3 av alla rymduppdrag har misslyckats. Ryska raketer som kastade rymdskepp på Mars var inte i ordning.

Amerikanska satelliter bröt ner halvvägs. Efter landning på Red Planet gav brittiska härkomstfordon inte en enda signal. Det kanske bara handlar om folket. Eller banal tur som flyr från händerna. På ett eller annat sätt har de flesta rymdskepp som skickats till Mars gått förlorade.

8. Tunguska-fenomen

Vad hände nära Tunguska-floden? Glöm Fox Mulder som vader genom den ryska skogen: den här gången är det inte ett X-Files-avsnitt. Den 30 juni 1908, cirka sju på morgonen lokal tid, flög en stor eldig sfärisk rymdkropp över det enorma territoriet i östra Sibirien mellan floderna Lena och Podkamennaya Tunguska från sydöst till nordväst från solens riktning.

Ögonvittnen beskrev ett förblindande ljus som kunde ses flera hundra mil bort. På några sekunder föll en sprängvåg inom en radie på cirka 40 kilometer skogen, förstörde djur och led människor. Samtidigt utbröt taigaen under påverkan av ljusstrålning i tiotals kilometer runt.

Elden som bröt ut förstörde det lilla som återstod efter explosionen. En total avverkning på 80 miljoner träd inträffade på en yta på 2 150 kvadratkilometer. En kosmisk orkan under många år förvandlade taiga, en gång rik på vegetation och vilt, till en tråkig kyrkogård i en död skog. Det var en riktig katastrof. Men från påverkan av en rymdkropp bildades ingen krater. Vad föll faktiskt på oss från himlen?

Det finns många hypoteser som förklarar fenomenet Tunguska. Vissa forskare tror att explosionen berodde på detonering av naturgas som sattes i brand av en meteorit som flög ut i atmosfären. Det finns till och med konstiga hypoteser som en UFO-explosion. Lösningen på problemet kompliceras av det faktum att ingen av de många expeditionerna slutade med upptäckten av en meteorit.

7. Lutning av rotationsaxeln för Uranus

Varför roterar Uranus "liggande på sin sida"? Om andra planeter kan jämföras med snurrande toppar, är Uranus mer som en rullande boll: Uranus-ekvatorplanet lutar till planet för dess bana i en vinkel på 97,86 grader. Detta ger en helt annan process att ändra årstiderna från andra planeter i solsystemet.

Varje pol är i mörker under 42 jordår - och ytterligare 42 år under solens ljus. Det är också känt att nästan alla planeter roterar moturs (sett från jordens nordpol). Och bara Venus roterar medsols. Så är teorin född att den omvända rotationen inträffade som ett resultat av en planets kollision med en enorm kosmisk kropp. Kanske samma sak hände med Uranus?

Vissa forskare håller med om denna version också. Och vissa ser orsaken till Saturnus och Jupiters inflytande på Uranus. Ytterligare studier krävs.

6. Atmosfären på Titan

Varför har Titan en atmosfär? Titan är en satellit i Saturn, den näst största satelliten i solsystemet (efter Ganymede, Jupiters satellit). Dessutom är det den enda satelliten i solsystemet med en tät atmosfär och den enda satelliten vars yta inte kan observeras i det synliga området på grund av molntäckning. Titan liknar jorden, även om den är mindre i storlek.

Trycket på Mars ytan är 160 gånger mindre än jorden. På Venus yta - cirka 100 gånger mer. Trycket vid ytan av Titan är bara 1,6 gånger högre än trycket i jordens atmosfär. Dessutom består Titans atmosfär främst av gasformigt kväve (cirka 95%) och är närmast jordens atmosfär närmast (jämfört med andra kroppar i solsystemet). Men var kom detta kväve ifrån, både på jorden och på Titan? Detta förblir okänt.

5. Solkorona

Varför är koronaen varmare än solens yta? Korona är den yttersta, tunnaste och hetaste delen av solatmosfären. Det kan spåras från solbenet till avstånd från tiotals solradier. Trots solens starka gravitationsfält är detta möjligt på grund av de enorma rörelseshastigheterna för partiklarna som utgör korona.

Korona har en temperatur på cirka en miljon grader, medan fotosfären har en temperatur på cirka 6000 grader. Men hur händer det? Om du sätter på en konventionell glödlampa blir luften runt den fortfarande inte varmare än själva glödlampan.

Ju närmare ljuskällan du är, desto varmare blir den, inte kallare. När det gäller solen står vi inför exakt det motsatta fenomenet, vilket strider mot alla fysiska lagar.

4. Kometdamm

Hur bildar iskometer damm vid höga temperaturer? Kometer är små, disiga himmelkroppar av is som kretsar kring solen, vanligtvis i långsträckta banor. När man närmar sig solen börjar isen förångas och kometer bildar ett koma och ibland en svans av gas och damm. Förmodligen flyger kometer med lång tid till oss från Kuiper Belt och Oort Cloud, som innehåller miljoner kärnkärnor.

Den 15 januari 2006 gjorde en Stardust-kapsel innehållande ovärderliga prover av Comet Wild 2 en mjuk landning på en testplats i Utah. Kometens material har genomgått en omfattande analys. Den viktigaste takeawayen är att kometer har en mycket mer komplex sammansättning än väntat.

Den verkliga överraskningen var upptäckten att det mesta av materialet är helt klart kallt material från solsystemets utkanter, men cirka 10% bildades i höga temperaturer. Det är inte känt var dessa 10% kom ifrån om kometen inte gick in i solsystemets inre region.

3. Kuiperbälte

Hur bildades Kuiper-bältet? Regionen i solsystemet utanför Neptuns omloppsbana. I detta område finns ett stort antal rymdobjekt, varav den mest berömda (men inte den största) är Pluto.

Kuiper Belt är inte väl förstått. Det amerikanska rymdskeppet når bara bältet 2015. Under tiden återstår det att undra varför antalet objekt i Kuiper-bältet, till skillnad från teorier, plötsligt minskar på ett avstånd av 50 AU.

En av antagandena är att utöver 50 AU-märket. det finns många rymdobjekt, men de är inte grupperade, så de är inte synliga. Det finns en annan ännu främmande version: en enorm kosmisk kropp, på jorden eller på Mars, flög förbi Kuiper-bältet, som faktiskt "svepte bort" alla föremål som fanns där. Denna version har inga bevis och tjänar bara till att sprida rykten om existensen av Planet X. Och mysteriet om Kuiper-bältets existens har ännu inte lösts.

2. Avvikelse från Pioneer-programmet

Varför går Pioneer-fartygen på väg? Pioneer-10 (lanserades i mars 1972) och Pioneer-11 (lanserades i april 1973) är seriens mest kända apparater. De var de första som nådde den tredje rymdhastigheten och de första att utforska djupa rymden.

Vid båda tillfällena noterade forskare ett konstigt faktum: av någon anledning avvikde fartygen från banan. Avvikelsen var liten enligt astronomiska standarder (cirka 386 tusen km efter en resa på 10 miljoner km). Både första och andra gången var det samma. Forskare har svårt att förklara detta. \

1. Oort-moln

Finns det ett Oort-moln? Detta är det största mysteriet. Om vi i Kuiper-bältet fortfarande kan observera stora rymdobjekt, är Oort-molnet för långt borta (mer än 50 tusen AU från solen).

Oort-molnet är en hypotetisk region i solsystemet som är källan till kometer med en lång omloppsperiod. Instrumentellt sett har förekomsten av Oort-molnet inte bekräftats, men många indirekta fakta indikerar dess existens.

Världen slutar aldrig förvåna och pussla oss med nya gåtor. Men för forskare finns det mycket arbete!

Rekommenderas: