Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2011 в 21:07, реферат
Космогония - наука, изучающая происхождение и развитие небесных тел, например планет и их спутников, Солнца, звёзд, галактик. Астрономы наблюдают космические тела на различной стадии развития, образовавшиеся недавно и в далёком прошлом, быстро "стареющие" или почти "застывшие" в своём развитии. Сопоставляя многочисленные данные наблюдений с физическими процессами, которые могут происходить при различных условиях в космическом пространстве, учёные пытаются объяснить, как возникают небесные тела. Единой, завершённой теории образования звёзд, планет или галактик пока не существует.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..1
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
1. Небулярные гипотезы…………………………………………………...3
2. Гипотезы захвата………………………………………………………..7
3. Другие гипотезы…………………………………………………………9
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
1. Происхождение колец планет-гигантов……………………………….11
2. Происхождение планет-гигантов………………………………………15
3. Происхождение Плутона и других ледяных планет………………….17
4. Происхождение астероидов…………………………………………….19
5. Происхождение спутников……………………………………………..22
6. Происхождение планет земной группы……………………………….27
7. Происхождение комет………………….................................................30
8. Происхождение Солнца……………………………
2. Гипотезы захвата
Очевидно, что небулярная гипотеза Шмидта, а равным образом и все небулярные гипотезы, имеют целый ряд неразрешимых противоречий. Желая избежать их, многие исследователи выдвигают идею индивидуального происхождения, как Солнца, так и всех тел Солнечной системы. Это так называемые гипотезы захвата.
Согласно этим
гипотезам, время от времени в
пределы Солнечной системы
Второе возражение, которое выдвигают оппоненты авторам гипотез захвата, относится к вероятности такого столкновения. По расчетам, выполненным многими небесными механиками, вероятность столкновения двух крупных небесных тел вблизи третьего, еще более крупного небесного тела, очень мала, так что одно столкновение может произойти за сотни миллионов лет. А ведь это столкновение должно произойти очень «удачно», т. е. столкнувшиеся небесные тела должны иметь определенные массы, направления и скорости движения и столкнуться они должны в определенном месте Солнечной системы. И при этом они должны не только перейти на почти круговую орбиту, но и остаться целыми и невредимыми. А это нелегкая задача для природы.Кроме того, можно поставить и такой вопрос авторам гипотез захвата: а имеются ли в космическом пространстве блуждающие, «бездомные» небесные тела, да еще такие крупные, как планеты-гиганты? Если имеются, то почему они до сих нор не столкнулись с одной из многочисленных в Галактике звезд, мимо которых они двигались в течение миллиардов лет? И как возникли блуждающие планеты-гиганты в космическом пространстве? Можно предположить, что скорее всего все небесные тела мирового пространства движутся по эллиптическим орбитам вокруг того иди иного центрального тела: планеты, звезды, центра галактики и т. д. А это в огромной степени уменьшает вероятность столкновения двух крупных небесных тел вблизи третьего, еще более крупного тела.
Но допустим
все же, что захват произошел. Тогда
возникает ряд вопросов. Почему все
захваченные планеты и
3. Другие гипотезы
Помимо гипотез
захвата и небулярных гипотез
существуют гипотезы, согласно которым
планеты и другие небесные тела Солнечной
системы образовались в результате
выбросов или отрыва от Солнца части
его вещества, то ли при вспышке (новой,
сверхновой), то ли в результате быстрого
вращения в прошлом Солнца вокруг
своей оси.
Но небесные механики доказали, что если в каком-то месте с поверхности Солнца произойдет выброс, то выброшенное вещество либо уйдет от Солнца в межзвездное пространство по гиперболической орбите и рассеется, либо, если оно будет двигаться по эллипсу, облетит вокруг Солнца и упадет на него в том же самом месте. Образоваться же из этого сгустка газа планеты не могут. А если бы планета, хотя бы одна, вопреки расчетам небесных механиков, все же образовалась, то она, надо полагать, состояла бы из газов (водорода и гелия) которые образуют внешнюю оболочку Солнца и других звезд. А откуда же в планетах силикатная компонента - горные породы и металлы?Кроме того, гипотезы образования планет из солнечного вещества не в состоянии объяснить, почему третья часть спутников планет Солнечной системы обращается по своим орбитам в обратном, по отношению к Солнечной системе, направлении; почему половина планет Солнечной системы имеет большие наклонения плоскостей экваторов к плоскостям своих орбит; почему орбиты планет являются почти круговыми; почему одни планеты вращаются вокруг своей оси в прямом направлении, а другие в обратном т. д.
Из гипотез
происхождения Солнечной
Трудностями и
противоречиями гипотезы Хойла являются
следующие: во-первых, нелегко представить,
как могли "отсортироваться" избыточный
водород и гелий в
Исследования послевоенных лет привели к некоторому прояснению нашего происхождения. Как уже считается доказанным, Вселенная родилась примерно 15-20 млрд. лет назад в результате "большого взрыва". Спустя миллиард лет из смеси водорода и гелия, заполнявших все пространство, началось образование галактик. Первые звезды, образовавшиеся в те времена, все еще видны в шаровых скоплениях и в центрах галактик. Вслед за ними образовались спиральные рукава.
Наиболее массивные
звезды, сформировавшиеся в самом
начале, прошли очень быструю эволюцию,
при которой водород
Предполагается,
что газовая материя в тех
местах, где ее масса и плотность
достигают некоторой величины, начинает
под действием своего собственного
притяжения сжиматься и уплотняться,
образуя сначала холодный газовый
шар. В результате продолжающегося
сжатия температура газового шара начнет
подниматься. Потенциальная энергия
частиц в поле притяжения газового
шара при приближении к центру
становится меньше, а это означает,
что часть потенциальной
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
1.
Происхождение колец
планет-гигантов
По мере увеличения
массы планет и других небесных тел
наступает такой период в их эволюции,
когда они становятся способными
удерживать в своей атмосфере
не только тяжелые газы, но и легкие:
водород и гелий. С точки зрения
наличия и состава атмосфер у
небесных тел, последние проходят в
своем развитии три этапа. Малые
тела Солнечной системы - ледяные
планетки, кометы, астероиды, небольшие
спутники и спутнички и метеорные
тела - по-видимому, вообще не имеет
никакой атмосферы. Или, точнее, они
приобретают ее во время очередной
галактической зимы, но после ее
окончания постепенно теряют, поскольку
сила гравитационного притяжения около
их поверхности мала, и атомы и
молекулы газовой атмосферы рассеиваются
в межпланетное пространство.Но масса
небесных тел постепенно увеличивается
за счет силикатного и ледяного компонента
и наступает время, когда они приобретают
возможность удерживать возле себя атмосферу,
состоящую из тяжелых газов - азота, углекислого
газа, кислорода и др. Но все они не способны
удерживать около своей поверхности легкие
газы - водород и гелий, которые являются
самыми распространенными элементами
во Вселенной.Когда планеты-гиганты были
меньше по размерам и массе и еще не являлись
гигантами, они также не имели мощной водородно-гелиевой
атмосферы. Они в то время ничем не отличались
от таких небесных тел, как современные
Плутон, Титан или Каллисто. Но постепенно
их масса увеличивалась, и в один прекрасный
момент эти некогда ледяные планеты одна
за другой начали удерживать в своих атмосферах
легкие газы. Их масса в то время достигала
порядка 10 масс Земли. После этого они
быстрыми темпами стали расти, главным
образом за счет легких газов, их масса
и размеры стали увеличиваться, а плотность,
с учетом атмосферы - уменьшаться. Легкая
атмосфера, состоящая преимущественно
из водорода и гелия, достигает огромных
размеров, в десятки тысяч километров.В
этой водородно-гелиевой атмосфере постоянно
находятся облака, состоящие из капелек
и кристалликов углекислоты, воды, метана,
аммиака и т. д. Атмосфера вместе с облаками
вращается одновременно с планетами вокруг
их осей вращения. При этом облака достигают
большой высоты: у Юпитера - 70 тыс. км., у
Сатурна - 60 тыс. км., у Урана и Нептуна -
около 25 тыс. км от центра планет.
Поскольку облака
достигают большой высоты, а планеты-гиганты
быстро вращается вокруг своих осей,
облака, находящиеся в верхних
слоях атмосферы планет-
Но атмосфера
планет-гигантов не оканчивается там,
где оканчивается облачный покров планет.
Достаточно сказать, что атмосфера
Земли простирается до 2 тыс. км., в
то время как облака - только до 15
км. То же самое имеет место и
у планет-гигантов. Можно предположить,
что их верхние слои водородно-гелиевой
атмосферы простираются намного
выше облачного слоя, по-видимому, достигая
ближайших к планетам спутников,
составляющих самое внутреннее кольцо
планет-гигантов. При этом линейная
скорость атомов и молекул верхних
слоев атмосферы вращающейся
планеты почти достигает
Так обстоит
дело в настоящее время, в условиях
галактического лета. При наступлении
же галактической зимы положение
резко меняется. Однако, во время
галактических зим все небесные
тела испытывают торможение в газовой
среде, при этом они начинают приближаться
к центральном у телу. Спутнички
планет-гигантов, составляющие их кольца,
находятся ближе всего к