Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2010 в 02:06, Не определен
Введение 3
Астероиды вблизи Земли 4
Движение астероидов 4
Температура астероидов 8
Состав астероидного вещества. 9
Формирование астероидов 10
Заключение 12
Литература. 12
«Столбцовский районный отдел образования
УО
«Государственная общеобразовательная
СШ№2 г.Столбцы»
Реферат
по
астрономии
«Астероиды»
Столбцы 2010
Содержание.
О том, что в Солнечной системе между орбитами Марса и Юпитера движутся многочисленные мелкие тела, самые крупные из которых по сравнению с планетами всего лишь каменные глыбы, узнали менее 200 лет назад. Их открытие явилось закономерным шагом на пути познания окружающего нас мира. Путь этот не был легким и прямолинейным.
Кто в эпоху открытия первых
астероидов мог предположить,
что эти малые тела Солнечной
системы, тела, о которых еще
недавно нередко говорили с
оттенком пренебрежения, станут
объектом внимания
Трудно
привести другой пример столь
абсурдной ситуации: две разные
науки исследуют одни и те же объекты,
а между ними практически не
возникает никаких точек соприкосновения,
Это произошло в начале 70-х годов XX в., и мы стали свидетелями нового качественного скачка в познании астероидов. Скачок этот произошел не без помощи космонавтики, хотя космические аппараты еще не опускались на астероиды и еще не получено даже космического снимка хотя бы одного из них. Это - дело будущего, по-видимому, уже недалекого. А пока перед нами встают новые вопросы и ждут своего решения.
Почти 3/4 века люди не подозревали,
что не все астероиды движутся
между орбитами Марса и
Астероиды, которые бы приближались к орбите Земли, оставались неизвестны до конца XIX века. Теперь их число превышает 80.
Первый астероид вблизи Земли
был открыт только 13 августа 1898
г. В этот день Густав Витт
на обсерватории Урания в
Далее были открыты астероиды Альберт, Алинда, Ганнимед, Ивар, Амур, которые проходили по астрономическим меркам очень близко от Земли.
Все открытые до сих пор
астероиды обладают прямым
Объем пространства, занятого кольцом-тором, где движется 98% всех астероидов, огромен - около 1,61026 км3. Для сравнения укажем, что объем Земли составляет всего 1012 км3.
Если быть совсем строгими, то нужно сказать, что путь астероида в пространстве представляет собой не эллипсы, а незамкнутые квазиэллиптические витки, укладывающиеся рядом друг с другом. Лишь изредка - при сближении с планетой - витки заметно отклоняются один от другого. Планеты возмущают, конечно, движение не только астероидов, но и друг друга. Однако возмущения, испытываемые самими планетами, малы и не меняют структуры Солнечной системы. Они не могут привести к столкновению планет друг с другом. С астероидами дело обстоит иначе. Астероиды отклоняются со своего пути то в одну, то в другую сторону. Чем дальше, тем больше становятся эти отклонения: ведь планеты непрерывно "тянут" астероид, каждая к себе, но сильнее всех Юпитер. Наблюдения астероидов охватывают еще слишком малые промежутки времени, чтобы можно было выя-
вить существенные изменения орбит большинства астероидов, за исключением отдельных редких случаев. Поэтому наши представления об эволюции их орбит основаны на теоретических соображениях. Коротко они сводятся к следующему.
Орбита каждого астероида
Планетные
возмущения приводят к непрерывному
перемешиванию орбит
с другом.
За минувшие 4,5 млрд. лет, с тех пор
как существуют астероиды, они
испытали много столкновений друг с
другом. Наклоны и эксцентриситеты
орбит приводят к непараллельности
их взаимных движений, и скорость,
с которой астероиды проносятся
один мимо другого, в среднем составляет
около 5 км/с. Столкновения с такими скоростями
ведут к разрушению тел.
Астероиды так малы, что сила тяжести на них ничтожна. Она не в состоянии придать им форму шара, какую придает планетам и их большим спутникам, сминая и утрамбовывая их вещество. Большую роль при этом играет явление текучести. Высокие горы на Земле у подошвы "расползаются", так как прочность пород оказывается недостаточной для того, чтобы выдержать нагрузки во многие тонны на 1 см3, и камень, не дробясь, не раскалываясь, течет, хотя и очень медленно.
На астероидах поперечником до
300-400 км из-за малого веса подобное
явление текучести вовсе
астероидах оно происходит чрезвычайно медленно, да и то лишь в их недрах. Поэтому "утрамбованы" силой тяжести могут быть лишь глубокие недра немногих крупных астероидов. Если вещество астероидов не проходило стадии плавления, то оно должно было остаться "плохо упакованным", примерно, каким возникло на стадии аккумуляции в протопланетном облаке. Только столкновения тел друг с другом могли привести к тому, что
вещество постепенно уминалось, становясь менее рыхлым. Впрочем, новые столкновения должны были дробить спрессованное вещество.
Малая сила тяжести позволяет
разбитым астероидам
Впрочем, все планеты Солнечной системы на заключительном этапе формирования вбирали в себя довольно крупные тела, не сумевшие превратиться в самостоятельные планеты или спутники. Теперь их следов уже нет.
Лишь самые крупные астероиды
могут сохранять свою
Неправильная форма
Астероиды - насквозь холодные, безжизненные тела. В далеком прошлом их недра могли быть теплыми и даже горячими за счет радиоактивных или каких-то иных источников тепла. С тех пор они уже давно остыли. Впрочем, внутренний жар никогда не согревал поверхности: поток
тепла из недр был неощутимо мал. Поверхностные слои оставались холодными, и лишь столкновения время от времени вызывали кратковременный локальный разогрев.
Единственным постоянным источником
тепла для астероидов остается
Солнце, далекое и поэтому
греющее очень плохо. Нагретый
астероид излучает в космическое
пространство тепловую энергию,