Краткие сведения
Радиус = 60 268 км
Масса = 5,685 х 1023 тонн
Плотность = 0,69 г/см3
Сутки = 10 часов 11 минут
Угол орбиты = 26,73°
Температура = - 150° С
Общие сведения
Р’ античной мифологии Сатурн был божественным отцом Юпитера. Сатурн был Р±РѕРіРѕРј Времени Рё РЎСѓРґСЊР±С‹. Как известно, Юпитер РІ своем мифическом обличии пошел дальше отца. Р’ Солнечной системе Сатурну отведена также вторая роль среди планет. Сатурн второй как РїРѕ массе, так Рё РїРѕ размерам. Однако РѕРЅ позади РјРЅРѕРіРёС… Рё РјРЅРѕРіРёС… тел околосолнечного пространства РїРѕ плотности: РѕРЅР° Сѓ Сатурна меньше плотности РІРѕРґС‹ (около 700 РєРі РЅР° кубический метр). Рзвестна РѕРґРЅР° романтическая иллюстрация этого обстоятельства: если Р±С‹ было РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ РіРґРµ-то создать гигантский водный океан, то Сатурн РјРѕРі Р±С‹ РІ нем плавать
Сатурн, не желая смиряться с отставанием от Юпитера, обзавелся большим числом спутников и, главное, великолепным кольцом, благодаря которому шестая планета серьезно оспаривает первое место в номинации Великолепие. Многие астрономические книги на обложках своих предпочитают иметь именно Сатурн, а не Юпитер. Случайный прохожий наверняка знает о кольцах Сатурна и может ничего не вспомнить о Большом Красном Пятне или Галилеевых спутниках
Сатурн может достигать отрицательной звездной величины РІ период противостояния планеты. Р’ тот момент, РєРѕРіРґР° пишутся эти строки, Сатурн находится вблизи противостояния 6-РіРѕ РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1999-РіРѕ РіРѕРґР°. Р’ эти РґРЅРё его блеск составил -0,22. Р’ небольшие инструменты легко разглядеть РґРёСЃРє Рё кольцо, если РѕРЅРѕ хоть чуть развернуто Рє Земле. Кольцо РёР·-Р·Р° движения планеты РїРѕ орбите меняет СЃРІРѕСЋ ориентацию РїРѕ отношению Рє Земле. РљРѕРіРґР° плоскость кольца пересекает Землю, даже РІ средние телескопы рассмотреть его РЅРµ получается: РѕРЅРѕ очень тонкое. Последний раз такое происходило летом 1995-РіРѕ РіРѕРґР°. После этого кольцо РІСЃРµ больше Рё больше разворачивается Рє нам, Р° Сатурн, соответственно становится РІСЃРµ ярче Рё ярче РІ каждое следующее противостояние. Р’ первый РіРѕРґ СѓР¶Рµ недалекого третьего тысячелетия РІ день противостояния 3-РіРѕ декабря Сатурн разгорится РґРѕ -0,45-Р№ звездной величины. Р’ этот РіРѕРґ кольца максимально развернутся Рє Земле. РќРµ слишком тяжело заметить также Рё Титан - самый большой спутник планеты, РѕРЅ имеет блеск РїРѕСЂСЏРґРєР° 8,5-Р№ звездной величины. РР·-Р·Р° малой контрастности, облака Сатурна рассмотреть труднее, чем облачные полосы РЅР° Юпитере. Зато легко заметить сжатие планеты Сѓ полюсов, которое достигает 1:10
РЈ Сатурна побывало 3 космических аппарата. Рти Р¶Рµ РђРњРЎ предварительно посетили Юпитер: "Пионер 11" Рё РѕР±Р° "Вояджера"
Рстория открытий
Сатурн был замечен людьми, видимо, позднее таких ярких планет, как Юпитер, Марс и Венера. Но в древней Греции о нем уже знали. Его считали самым далекой из известных планет, то есть не ошибались
Визуальные наблюдения без телескопов РЅРµ могли привести Рє серьезным открытиям. Р, РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, Р’С‹ СѓР¶Рµ привыкли Рє тому, что первенство РІ астрономических открытиях принадлежит Галилео Галилею, человеку, который первый направил РЅР° небо телескоп
Зрительная труба ученого была настолько несовершенна, что РЅРµ давала достаточно четкого изображения. Рто РЅРµ позволило итальянцу рассмотреть кольцо Сатурна. РќРѕ РїРѕ бокам РѕС‚ РґРёСЃРєР° планеты Галилей видел неясные придатки. РћРЅ посчитал РёС… спутниками Сатурна, РїРѕ аналогии СЃ СѓР¶Рµ открытыми РёРј спутниками Юпитера. Однако Галилей РЅРµ был авантюристом. Расплывчатый РІРёРґ наблюдавшихся РёРј объектов РЅРµ позволял ему утверждать РѕР± открытии наверняка. Чтобы закрепить Р·Р° СЃРѕР±РѕР№ первенство Рё РІ то Р¶Рµ время РЅРµ попасть РІ неловкое положение ошибившегося, Галилей прибегнул Рє РјРѕРґРЅРѕРјСѓ РІ то время жесту: РѕР± открытии, правильность Рё достоверность которого вызывали сомнения, сообщалось РІ краткой шифровке, сложной для толкования всем, РєСЂРѕРјРµ автора. Если открытие подтверждалось дальнейшими исследованиями, сообщение РѕР± открытии расшифровывалось, Рё весь РјРёСЂ видел, кто Р¶Рµ был первый. Галилей РІ 1610-Рј РіРѕРґСѓ опубликовал такую анаграмму:
Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras
Если Р±С‹ нашлась умная голова, которая смогла Р±С‹ переставить Р±СѓРєРІС‹ РІ этой нелепице должным образом, то открытие Галилея РјРѕР¶РЅРѕ было Р±С‹ прочесть РЅР° латыни, языке бывшем тогда РІ С…РѕРґСѓ среди ученых СѓРјРѕРІ. Число вариантов различных перестановок безумно велико (35-значное число), поэтому вероятность того, что РїРѕРґРѕР±РЅРѕРµ сообщение будет прочитано общественностью верно, ничтожна мала. РќРѕ Роганн Кеплер решился-таки РЅР° попытку, достойную восхищенья. Выбросив РёР· всего набора пару Р±СѓРєРІ (РёРЅРѕРіРґР° РІ анаграммы добавлялись Рё лишние символы, для большей путаницы), РѕРЅ составил фразу, РІ переводе означавшую: "Привет вам, близнецы, Марса порождение" (Salve, umbistineum geminatum Martia proles). Рначе РіРѕРІРѕСЂСЏ, получалось, что Галилей открыл 2 спутника Марса. Кеплер, ища РІРѕ всем гармонию, сам считал, что РёС… Сѓ Марса должно быть именно 2. РќСѓ посудите сами: Сѓ Земли - 1 спутник, Сѓ Юпитера (как тогда считалось) - 4. Сколько Р¶Рµ должно быть спутников Сѓ планеты, находящейся между Землею Рё Юпитером? Конечно Р¶Рµ РґРІР°! Обычная геометрическая прогрессия
Великий труд Кеплера пропал даром. Галилео Галилей расшифровал свое послание миру позднее, также исключив две буквы:
Altissimum planetam tergeminum observavi
("Высочайшую планету тройную наблюдал"). "Высочайшую" значит "самую далекую". Но через несколько лет спутники пропали (догадайтесь, почему). Галилей усомнился в своем собственном открытии. Рего, как такового, все же не произошло. Оно состоялось позднее, и прежде чем о нем рассказать, оговорим, что история об этих анаграммах была вычитана в книге Б.А. Воронцова-Вельяминова "Очерки о Вселенной". Книга и впрямь замечательная
Гюйгенс через много лет после невыразительных попыток Галилея во весь голос сообщил:
Aaaaaaa, ccccc, d, eeeee, g, h, iiiiiii, llll, mm, nnnnnnnnn, oooo, pp, q, s, ttttt, uuuuu
Через три года голландский ученый поверил в себя и расшифровал свое открытие:
Annulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato, что означало: "кольцом окружен тонким, плоским, РЅРёРіРґРµ РЅРµ прикасающимся, Рє эклиптике наклоненным". Рто произошло РІ 1658-Рј РіРѕРґСѓ. Р’ РіРѕРґ опубликования анаграммы Христиан Гюйгенс открывает также Рё самый большой спутник Сатурна - Титан
В 18-м веке Вильям Гершель сумел измерить период вращения планеты вокруг своей оси (10 с четвертью часа). Сделать это было не так просто из-за того, что детали на диске Сатурна различимы гораздо хуже, чем у Юпитера
В середине 20-го века была измерена температура верхних облаков Сатурна: около 100 К
Наконец, в 1979-м году к Сатурну подлетел "Пионер 11", пионер в прямом смысле слова. Он обнаружил магнитосферу планеты, показал тонкую структуру ее кольца
"Вояджеры" (1 и 2) посетили Сатурн с разницей во времени в девять месяцев в ноябре 1980-го и в августе 1981-го годов
Рти три встречи СЃ Сатурном пополнили наши знания Рё углубили понимание всего, что касается планеты Рё ее системы. Расширенные наблюдения СЃ небольшого расстояния позволили получить самые качественные изображения Сатурна, его колец Рё спутников. Некоторые РёР· последних были открыты "Вояджерами". РњРЅРѕРіРѕРµ РёР· того, что РјС‹ знаем Рѕ Сатурне - итог РґРІСѓС… исследований "Вояджеров"
Р’ 2004-Рј РіРѕРґСѓ Рє Сатурну должен подлететь космический аппарат "Кассини", работа которого рассчитана РЅР° 4 РіРѕРґР°. "Кассини" РІ пути СѓР¶Рµ СЃ конца 1997-РіРѕ РіРѕРґР°. Р’ 1999-Рј РіРѕРґСѓ Кассини вернулся Рє Земле РѕС‚... Венеры, совершил, пользуясь гравитацией нашей планеты, необходимый маневр Рё направился Рє... Юпитеру, чтобы получить РѕС‚ него последний гравитационный "толчок" РІ сторону самого Сатурна. Рто случилось РІ декабре 2000-РіРѕ РіРѕРґР°
Строение планеты
Атмосфера Сатурна - в основном, водород и гелий. Но из-за особенности образования планеты большая, нежели на Юпитере, часть Сатурна приходится на другие вещества. "Вояджер 1" выяснил, что около 7 процентов объема верхней атмосферы Сатурна - гелий (по сравнению с 11-ю процентами в атмосфере Юпитера), в то время как почти все остальное - водород
Невысокая контрастность цветов на видимом диске Сатурна могла бы быть результатом более сильного смешивания газов в направлении, перпендикулярном экватору, чего не наблюдается в атмосфере Юпитера, на котором полосы облаков различимы даже в 65-мм зрительную трубу с увеличением лишь 60 крат. Такая особенность в атмосфере Сатурна, видимо, связана с особенностями ветров на нем
Ветра на Сатурне очень сильны. Вблизи экватора, "Вояджеры" измерили их скорость: около 500 метров в секунду. Ветра дуют, по большей части, в восточном направлении (напомним, что, как и большинство планет, Сатурн вращается с запада на восток). Сила ветров ослабевает при удалении от экватора. Также, при удалении от экватора, появляется все больше западных течений. Преобладание восточных потоков (по направлению осевого вращения) указывает на то, что ветры не ограничены слоем верхних облаков, они должны распространяться внутрь, по крайней мере, на 2 000 километров. Кроме того, измерения "Вояджера 2" показали, что ветра в южном и северном полушариях симметричны относительно экватора. Есть предположение, что симметричные потоки как-то связаны под слоем видимой атмосферы
Когда "Вояджер 2" был по отношению к Земле за Сатурном, радиолуч прошел через верхнюю атмосферу, позволив измерить ее температуру и плотность. Минимальная температура на Сатурне - 82 Кельвина. Температура возрастает при погружении в атмосферу
"Вояджеры" обнаружили ультрафиолетовое излучение водорода в атмосфере средних широт и полярные сияния на широтах выше 65 градусов. Подобная активность может привести к образованию сложных углеводородных молекул. Полярные сияния средних широт, которые происходят только в освещенных Солнцем областях, возникают по тем же причинам, что и полярные сияния на Земле. Разница лишь в том, что на нашей планете это явление присуще, в значительной части, более высоким широтам.
Сравнение Сатурна и Юпитера
РЈ Сатурна, как Рё Сѓ Юпитера, имеется очень плотная атмосфера. РќР° верхней границе его облачного РїРѕРєСЂРѕРІР°, заметно мало деталей Рё контраст РёС… СЃ окружающим фоном невелик. Ртим Сатурн отличается РѕС‚ Юпитера, РіРґРµ присутствует множество контрастных деталей РІ РІРёРґРµ темных Рё светлых полос, волн, узелков, свидетельствующих Рѕ значительной активности его атмосферы.
Установлено, что скорости ветров РЅР° Сатурне даже выше, чем РЅР° Юпитере: РЅР° экваторе 1700 РєРј/С‡. Число облачных РїРѕСЏСЃРѕРІ больше, чем РЅР° Юпитере, Рё достигают РѕРЅРё более высоких широт. Таким образом, СЃРЅРёРјРєРё облачности демонстрируют своеобразие атмосферы Сатурна, которая даже активнее юпитерианской. Метеорологические явления РЅР° Сатурне РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ РїСЂРё более РЅРёР·РєРѕР№ температуре, нежели РІ земной атмосфере. Температура планеты РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ верхней границы облачного РїРѕРєСЂРѕРІР°, РіРґРµ давление равно 0,1 атм., составляет всего -188Рѕ РЎ. Рнтересно, что Р·Р° счет нагревания РѕРґРЅРёРј Солнцем даже такой температуры получить нельзя. Расчет показывает: РІ недрах Сатурна имеется СЃРІРѕР№ собственный источник тепла, поток РѕС‚ которого РІ 2,5 раза больше, чем РѕС‚ Солнца. РЎСѓРјРјР° этих РґРІСѓС… потоков Рё дает наблюдаемую температуру планеты.
Космические аппараты подробно исследовали химический состав надоблачной атмосферы Сатурна. В основном она состоит почти на 89% из водорода. На втором месте гелий - около 11% . Отметим, что в атмосфере Юпитера его 19%. Дефицит гелия на Сатурне объясняют гравитационным разделением гелия и водорода в недрах планеты: гелий, который тяжелее, постепенно оседает на большие глубины. Другие газы в атмосфере - метан, аммиак, этан, ацетилен, фосфин - присутствуют в малых количествах. Метан при столь низкой температуре находится в основном в капельно-жидком состоянии. Он образует облачный покров Сатурна. Что касается малого контраста деталей, видимых в атмосфере Сатурна, то причины этого явления пока еще не вполне ясны. Было высказано предположение, что в атмосфере взвешена ослабляющая контраст дымка из мельчайших твердых частиц. Но наблюдения "Вояджера-2" опровергают это: темные полосы на поверхности планеты оставались резкими и ясными до самого края диска Сатурна, тогда как при наличии дымки они бы к краям замутнялись из-за большого количества частиц перед ними.
По своему внутреннему строению Сатурн схож с Юпитером. Предполагается, что оболочка планеты состоит из жидкого водорода, который по мере продвижения к центру планеты переходит из жидкого в металлическое состояние. В центре планеты располагается железокремниевое ядро, с примесью льдов из метана, аммиака и воды.
Физические параметры
Температура в средних слоях атмосферы (преимущественно водородной, хотя и предполагается присутствие небольшого количества гелия, аммиака и метана) около 100 К.
По внутреннему строению и составу Сатурн сильно напоминает Юпитер. В частности, на Сатурне в экваториальной области также существует Красное Пятно, хотя оно и меньших размеров, чем на Юпитере.
На две трети Сатурн состоит из водорода. На глубине, примерно равной R/2, то есть половине радиуса планеты, водород при давлении около 300 ГПа переходит в металлическую фазу. По мере дальнейшего увеличения глубины, начиная с R/3, возрастает доля соединений водорода и оксидов. В центре планеты (в области ядра) температура порядка 20000 К.
Движение, размеры, форма
Рллиптическая орбита Сатурна имеет эксцентриситет 0,0556 Рё средний радиус 9,539 Р°.Рµ. (1427 млн. РєРј). Максимальное Рё минимальное расстояния РѕС‚ Солнца равны приблизительно 10 Рё 9 Р°.Рµ. Расстояния РѕС‚ Земли меняются РѕС‚ 1,2 РґРѕ 1,6 млрд. РєРј. Наклон орбиты планеты Рє плоскости эклиптики 2В°29,4'. РЈРіРѕР» между плоскостями экватора Рё орбиты достигает 26В°44'. Сатурн движется РїРѕ своей орбите СЃРѕ средней скоростью 2,64 РєРј/СЃ; период обращения РІРѕРєСЂСѓРі Солнца составляет 29,46 земных лет.
Планета не имеет четкой твердой поверхности, оптические наблюдения затрудняются непрозрачностью атмосферы. Для экваториального и полярного радиусов приняты значения 60 тыс. км и 53,5 тыс. км. Средний радиус Сатурна в 9,1 раз больше, чем у Земли. На земном небе Сатурн выглядит как желтоватая звезда, блеск которой меняется от нулевой до первой звездной величины. Масса Сатурна составляет 5,68 o 1026 кг, что в 95,1 раз превосходит массу Земли; при этом средняя плотность Сатурна, равная 0,68 г/см3, почти на порядок меньше, чем плотность Земли. Ускорение свободного падения у поверхности Сатурна на экваторе равно 9,06 м/с2.
Поверхность Сатурна (облачный слой), как и Юпитера, не вращается как единое целое. Тропические области в атмосфере Сатурна обращаются с периодом 10 ч 14 мин земного времени, а на умеренных широтах этот период на 26 мин больше.
Магнитосфера
Магнитосфера Сатурна, как и у других планет, определяется внешним давлением солнечного ветра. Когда "Вояджер 2" вошел в магнитосферу планеты, давление солнечного ветра было высоким, и магнитосфера протянулась лишь на 19 радиусов Сатурна (1,1 миллиона километров) в направлении Солнца. Позже, когда "Вояджер" покидал Сатурн, ветер Солнца ослаб, и магнитосфера Сатурна должна была увеличиться на 70%
Р’ отличие РѕС‚ всех РґСЂСѓРіРёС… планет, чьи магнитные поля были измерены, поле Сатурна ориентировано так, что РѕСЃСЊ его симметрии совпадает СЃ РѕСЃСЊСЋ вращения планеты РІРѕРєСЂСѓРі РѕСЃРё. Рто редкое явление РІ Солнечной стистеме было открыто еще "Пионером 11" РІ 1979-Рј РіРѕРґСѓ, Рё было подтверждено "Вояджерами"
В пределах магнитосферы Сатурна были определены отличающиеся друг от друга пояса. Они разнятся набором частиц, которые удерживаются в этих поясах, и их энергией. Частицы эти поставляются как Солнцем, так и спутниками планеты
Магнитосфера Сатурна излучает радиошумы, зафиксированные "Вояджером 1". Рнтересно, что РєРѕРіРґР° магнитосферу изучал "Вояджер 2", шумы претерпели изменения Рё значительно ослабли. Р’РѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, это связано СЃ сезонными изменениями, активностью Солнца, однако, РІ тот момент Сатурн также вошел РІ магнитосферу Юпитера, как известно, раздувающуюся, РїРѕСЂРѕСЋ, РґРѕ таких пределов. Рхотя влияние поля Юпитера РЅР° таком расстоянии мало, РІРѕР·РјРѕР¶РЅРѕ, Рё РѕРЅ РІСЃРµ-таки причастен Рє изменениям РІ магнитосфере Сатурна.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.astrolab.ru/