ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
Автор стаким мнением в полной мере согласен; вы веденные им показатели отдельно для атмосферы Юпитера позволяют произвести ориентировочную оценку температуры самой нижней зоны атмосфе ры: она выражается в тысячах градусах. И это не удивительно, если иметь в виду, что вопрос касает ся космического тела, по массе граничащего с ма лыми звездами. Кроме того, это вполне вероятно, если иметь в виду, что температура нижнего слоя венерианской атмосферы оценивается в 770° К.
Юпитер — весьма удачный пример для иллю страции периодичности внутренней активности и вулканической деятельности планет. Проявление периодичности в развитии Юпитера сказывается в том, что наступают периоды затишья, в течение которых утрачивается контрастность изображений, исчезают крупные и мелкие детали. В эти периоды даже Красное пятно становится еле заметным.
На смену периоду затишья приходит период бурно протекающих процессов и движений с по вышенной скоростью. При этом вновь возникают темные полосы протяженностью 70 тыс. км, ме няется скорость обращения Красного пятна, что дает повод некоторым исследователям отрицать его вулканическое происхождение.
В периоды затишья вдоль экватора Юпитера проходят раздельно два компонента — северный и южный. В бурные же периоды оба компонента сливаются в широкую экваториальную полосу.
Каковы же причины, вызывающие повышенную периодическую активность Юпитера? Они точно такие же, как и для других космических тел,— внутренние и внешние. Внутренние, постоянно действующие — это общая масса тела и его ско рость вращения. К внешним факторам относятся приливные силы, вызываемые - влиянием вблизи
104
расположенных космических тел. Для Юпитера временное проявление действия приливных сил может возникнуть с максимальным эффектом при сближении с Солнцем. Противостояния Юпитера наблюдаются один раз в 83 года, а сидерический период обращения равен 11,86 года. Именно эти два числа характерны для .проявления повышен ной активности и Солнцем, что вряд ли может быть случайным совпадением.
Есть ли жизнь на Юпитере? На этот вопрос не которые исследователи отвечают положительно. Так, например, И. С. Шкловский (1970) и К. Са ган считают, что жизнь на Юпитере вполне воз можна. Автор не разделяет этого мнения, иотому что не видит на Юпитере космологических предпо сылок к обитаемости. У любой планеты с внутрен ней активностью имеется в потенции возможность к формированию всех сфер, в том числе и биосфе ры. Однако, чтобы подобная возможность реализо валась, требуются условия, без которых обитае мость становится невозможной. Если исходить из данных по обитаемости Земли, то можно допустить, что в условиях Юпитера органический синтез на основе вулканических газов возможен с образова нием аминокислот. Но где та подлинная колыбель жизни — кратерное озеро? В условиях Юпитера можно предполагать огромный запас воды в ат мосфере, но температурные условия на поверхности Юпитера таковы, что говорить о формировании во доемов не приходится. Температура атмосферы на границе с поверхностью, вероятно, находится на уровне нескольких тысяч градусов. На Юпитере нет условий к обитаемости.
Есть еще одна загадка Юпитера, связанная с окрасками его диска. У. Корлисс (1970) говорит: «Желтоватые, красноватые, голубоватые, иногда
105
Коричневые полосы резко делят Юпитер на зоны, которые первые наблюдатели сразу же связали с нашими климатическими зонами».
Достойно удивления то, что так много тонов и оттенков порождают три окрашенных окисла азо та, дополняя окраски своими переходами в различ ные степени окисления. Связь окрашенных зон с нашими климатическими зонами подтверждает высказанное автором положение, что окислы азота, независимо от того, находятся ли они на поверхно сти планеты или в планетной атмосфере, являются индикаторами температуры. Зная температуры пе реходов одних окислов в другие, можно полностью оценивать температуры, царящие на поверхности планеты и в планетной атмосфере.
7. САТУРН, НЕПТУН, УРАН
Для внешних планет Солнечной системы на блюдается крайне непоследовательное изменение средних плотностей (г/сл?): для Юпитера—1,34, Сатурна — 0,7, Нептуна — 1,6, Урана—1,48. Как и в случае с Юпитером, выразим показатели объемов и масс внешних планет в земных единицах и най дем отношения объемов к массам. Эти отношения будут следующими: для Сатурна — 7,8, для Непту на— 3,7, для Урана — 4,0. Отношения объемов к массам находятся в тесной зависимости от темпе ратур планетных атмосфер, от степени диссипации водорода или от степени вымораживания атмосфер ных компонентов. Чтобы выявить влияние всех этих факторов на объем планеты, необходимо рас считать отдельно объемы планетцых тел и объемы атмосфер. Предварительно рассчитаем массы тел и атмосфер, исходя из их соотношения для Юпите ра. Погрешность, которая здесь допускается, слабо
106
скажется на расчетах массы планет, потому что относительная масса атмосфер мала. Результаты
расчета приводятся в табл. |
7. |
||
|
|
Таблица 7 |
|
Массы планет-гигантов |
|||
Планета |
Масса, ІО2* г |
||
тела |
атмосферы |
||
|
|||
Сатурн |
552,6 |
14,9 |
|
Нептун |
100,3 |
2,7 |
|
Уран |
84,7 |
2,3 |
|
Из приложения |
11, в котором даны значения |
зонных масс для внешних планет, следует, что массы планетных ядер равны (%): для Сатурна — 35,96, Нептуна — 32,76, Урана — 31,96.
Располагая данными о массе и плотности пла нетных тел, можно определить и их объемы. По раз ности общих объемов планет и объемов планетных тел находим объемы атмосфер. Знание же масс и объемов атмосфер позволяет определить их плот
ность. |
Результаты |
подобных расчетов |
приведены |
в табл. |
8. |
|
|
|
|
|
Таблица 8 |
|
Объемы планет-гигантов |
|
|
|
|
Объем, 10s* см* |
|
Планета |
’■'Средняя плотность |
||
атмосферы |
атмосферы, г/см^У |
||
|
тела |
|
|
Сатурн |
95,3 |
715,4 |
0,021 |
Нептун |
18,1 |
£6,3 |
0,048 |
Уран |
15,4 |
43,4 |
0,053 |
107
Согласно этим расчетам, атмосферы внешних планет различны не только по объему, но и по плотности. Логично, что их плотности превышают плотность атмосферы Юпитера (0,011). Непоследо вательность показателей средней плотности внеш них планет является кажущейся, если иметь в виду, что на упомянутые показатели влияют различные
плотности |
и протяженности атмосфер. В согласии |
|||
с этим находятся расчеты |
атмосферных |
радиусов |
||
(табл. 9). |
|
|
Таблица 9 |
|
|
|
|
||
|
|
Радиусы плагет-гигантов |
|
|
Планета |
| |
|
Радиус, км |
|
|
|
тела |
атмосферы |
общий |
Сатурн |
1 |
20765 |
37 000 |
57 765 |
Нептун |
|
16 300 |
6 575 |
22 875 |
Уран |
|
15 530 |
8 520 |
24 100 |
Наблюдаемые различия |
у отдельных |
планет |
Солнечной системы не выходят за рамки единой, общей для всех планет модели. В данной работе показывается, что для понимания природы планет нет ни малейшей необходимости допускать для них различные элементарные составы и разные моде ли. В задачи теории входит не разобщение планет, а, наоборот, подыскивание и выявление для них об щей основы с указанием того специфического, что вытекает для каждой планеты из ее массы и рас стояния от Солнца.
Если исключить влияние показателей атмосфер на показатели планетных тел, то все планеты пред станут перед нами в виде стройного ряда (за ис ключением Меркурия и Тритона). Этот ряд с после довательными показателями приведен в приложе-
108
нии 11. Единичные исключения, например Мерку рий, не могут рассматриваться как досадные явления, если иметь в виду, что именно эти исклю чения способствуют развитию теории.
Развитие планетологии до настоящего времени не было рациональным ввиду того, что формиро вание планет «подгонялось» под их современное со стояние, при этом упускалось из вида, что различия в степени развития возникали в течение истекших миллиардов лет. Тормозящее влияние также ска? залось в связи с допущением существования «водо родных» планет.
8. СПУТНИКИ ПЛАНЕТ
В табл. 10 приведены некоторые данные о наи более крупных спутниках.
Для спутников планет, как и для самих планет, характерна непоследовательность изменения пока
зателей средних |
плотностей. |
Надо полагать, что |
и |
|
|
|
|
Таблица |
10 |
Показатели крупных спутников планет |
|
|||
Спутник (и его планета) |
Диаметр, км |
Масса, |
Средняя плот |
|
лун. ед. |
ность, г/см? |
|||
Ганимед (Юпитер) |
5000 |
2,09 |
2,35 |
|
Титан (Сатурн) |
4850 |
1,89 |
2,32 |
|
Тритон (Нептун) |
3770 |
1,90 |
4,1 |
|
Каллисто (Юпитер) |
4700 |
1,18 |
1,6 |
|
Луна (Земля) |
3476 |
1,00 |
3,34 |
|
Ио. (Юпитер) |
3470 |
0,95 |
3,19* |
|
Европа (Юпитер) |
3100 |
0,64 |
3,03 |
|
* По данным исследований космическим аппаратом «Пионер-10», масса Ио оказалась больше на 20%, а плотность равна 3,5 г/см\ Плот ность атмосфера Ио и Ганимеда в 1000 раз меньше, чем плотность атмосферы Земли.
109