Titiusovo Pravidlo - Bode, Kdysi Byla Planeta Mezi Oběžnými Dráhami Marsu A Jupiteru; Alternativní Pohled

Titiusovo Pravidlo - Bode, Kdysi Byla Planeta Mezi Oběžnými Dráhami Marsu A Jupiteru; Alternativní Pohled
Titiusovo Pravidlo - Bode, Kdysi Byla Planeta Mezi Oběžnými Dráhami Marsu A Jupiteru; Alternativní Pohled

Video: Titiusovo Pravidlo - Bode, Kdysi Byla Planeta Mezi Oběžnými Dráhami Marsu A Jupiteru; Alternativní Pohled

Video: Titiusovo Pravidlo - Bode, Kdysi Byla Planeta Mezi Oběžnými Dráhami Marsu A Jupiteru; Alternativní Pohled
Video: The solar system how to make for kids - Cолнечная система планеты для детей 2024, Smět
Anonim

Mnoho lidí ví, že mezi oběžné dráhy Marsu a Jupiteru je tzv. Asteroidní pás. Je to oběžná soustava planet, velkých asteroidů a trosek. Pás má přes 400 tisíc velkých předmětů. Největší z nich, planetoidy: Ceres, Vesta, Pallas, Hygea. Ceres má průměr přes 950 km, zbytek - přes 400 km. V celkové hmotnosti je asteroidní pás asi 4% hmotnosti Měsíce (jak píše wikipedia). Upřímně řečeno, není jasné, proč taková malá hmota, pokud existuje jen jeden Ceres - třetina průměru Měsíce (ale pouze 1,3% hmotnosti Měsíce). Průměr měsíce je 3474 km.

Asteroidový pás byl původně objeven teoreticky. Všechno to začalo tím, že astronom I. D. Titius v 18. století. formuloval své pravidlo, které se později stalo známým díky astronomovi I. E. Bode:

Image
Image
Image
Image

Tento výpočet je pouze přizpůsobený geometrický průběh. Není nijak spojen s výpočty založenými na gravitačním vlivu nebo jinými údaji. Jen matematický model ukazující, na jakých planetách by planety měly být. Ale nečekaně pro všechny, pravidlo bylo potvrzeno objevem Uranu. Astronomové, upozorňující na toto pravidlo, začali hledat planetu mezi Jupiterem a Marsem a našli planetoid Ceres:

Image
Image

Je zajímavé, že Neptunova orbita nesouhlasí s Pravidlem Titia - Bode, vypadne ze série. Pluto nahradil Neptun. Neptun není na své oběžné dráze?

Image
Image

Propagační video:

Takové rozdělení oběžných drah v geometrické progresi se pokusilo zdůvodnit rezonanční interakcí planet na sobě. Dosud však zůstal na úrovni předpokladů.

A zdá se, že pravidlo Titius-Bode je univerzálním zákonem i pro jiné systémy. Například pro systémy obřích planet a jejich satelity. Zde jsou výpočty:

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Přesnost zásahů není 100%, ale skutečné umístění satelitů zhruba odpovídá výpočtům z pravidel.

Existují astronomové, kteří se rozhodli použít toto pravidlo ke kontrole umístění exoplanet (planet objevených v jiných hvězdných systémech). Informace se ukázaly jako velmi zajímavé:

Jak se říká, jazyk matematiky je univerzální pro síly kosmického měřítka. Tyto síly tvoří určitý druh harmonie, kterou lze matematicky popsat.

Zajímavé je, že na základě pravidla Titius-Bode astronomové hledali planety za Plutem? Bylo nalezeno poměrně málo transplutonských planetoidů:

Image
Image

Ve výpočtech pravidla Titius-Bode jsem však nenašel žádné údaje o tom, zda jejich oběžné dráhy odpovídají oběžné dráze.

Vraťme se k pásu asteroidů.

Fotografie asteroidu Lutetia přístrojem Rosetta v roce 2010
Fotografie asteroidu Lutetia přístrojem Rosetta v roce 2010

Fotografie asteroidu Lutetia přístrojem Rosetta v roce 2010.

Mezi objekty asteroidního pásu v roce 1852. objevil se asteroid, který dostal jméno Lutetia. Průměr je asi 95 km. Spektrální analýza uvádí, že je bohatá na kovy (spektrální třída M). A kovy říkají, že by to mohl být fragment planety. Asteroid stejné třídy je Kleopatra.

Na základě těchto skutečností lze předpokládat, že v místě asteroidního pásu mezi Marsem a Jupiterem existovala buď planeta, nebo kvůli vlivu Jupiteru (Proto-Jupiter) se nemohla utvořit.

Pás však postrádá dostatečnou hustotu malých kamenů, prachu a plynu. Hustota hmoty v troskách je velmi nízká pro vytvoření protoplanetu. A existují planetoidy. Spadli na tuto rezonanční orbitu nebo jsou to fragmenty z Phaetonu (název této hypotetické planety)?

Zařízení, která letěla za oběžnou dráhu Marsu, nebyla poškozena. Pokud na této oběžné dráze zemřela planeta, proč byly její fragmenty rozmazané po celé oběžné dráze? Po zničení by létali na sebe hromadu. Co způsobilo, že někteří zpomalili orbitální rychlost, zatímco jiní pokračovali v pohybu? Možná je Jupiter rozmazal na oběžné dráze.

Další zajímavý fakt o satelitu Marsu:

Natáčení pomocí zvědavosti 2013-01-08. Phobos prochází před Deimosem.

Mars s největší pravděpodobností zachytil dva takové trosky z pásu: jeho měsíce Phobos a Deimos. Víte, co je na Phobosu zvláštní? Není to ani to, že satelit má velmi nízkou oběžnou dráhu a že obíhá kolem Marsu velmi rychle. A skutečnost, že Phobos má magnetické pole stejné síly jako Země s průměrným průměrem 22 km!

Možná je Phobos jádro nebo část jádra planety obíhající kolem asteroidního pásu? A jsou v něm procesy, které se projevují jako magnetické pole? Více senzační verze je samozřejmě taková, že se jedná o umělý objekt. Nebylo to jen to, že mu byly vypuštěny tři kosmické lodě Phobos-1 a 2 a Phobos-Grunt (což misi nedokončilo).

Čtyři největší planetoidy v pásu mají téměř kulovitý tvar, což naznačuje, že se nejedná o trosky z planety. Co pak? A co je měsíc? Je to příliš velké pro satelit planety, jako je Země! Pro obří planetu by to byl dokonale vhodný satelit, ale pro Zemi - zvláštní pár.

Existuje další hypotéza, která vysvětluje, co jsou planetoidy v pásu asteroidů, a dokonce i to, kde Měsíc pocházel z oběžné dráhy kolem Země. Ale více k tomu v příštím článku.

Autor: sibved

Doporučená: