Слайд 2
Юпитер — самая большая из планет-гигантов. Его масса
намного превышает массу всех других планет, вместе взятых. Юпитер
представляет собой газообразное тело с чрезвычайно мощной атмосферой, состоящей главным образом из водорода и гелия, что характерно и для других планет этой группы.
Слайд 3
По средней плотности, преобладанию водорода и гелия Юпитер
похож на звёзды. В отличие от планет земной группы
у гигантов нет твёрдой поверхности. То, что мы наблюдаем, — это вершины облаков, плавающих в атмосфере. Из-за быстрого вращения планет-гигантов и сильных ветров облака вытягиваются в полосы, параллельные экватору. Окраску облакам придают примеси аммиачных образований, метан и другие сложные соединения.
Слайд 4
Светлые и тёмные полосы атмосферы Юпитера объясняются различными
зонами давления. Светлые зоны — это области высокого давления,
а тёмные — низкого. Тёплые газы поднимаются вверх в области зон и остывают, достигнув верхней границы облаков. Охлаждаясь, они падают в соседние полосы, где давление низкое.
Слайд 5
В экваториальной зоне (от +9 до –9°) газовые
течения направлены строго с запада на восток. Скорость движения
газовых масс достигает 180 м/с (по исследованиям межпланетной космической станции «Галилео»). Вблизи широт от +20 до –20° вещество движется в противоположную сторону, с востока на запад, со скоростью около 50 м/с. Между основными течениями существуют вихри и струи
Слайд 6
Для Юпитера, как и для всех планет-гигантов, характерны
светлые и тёмные овальные пятна. Наиболее примечательное из них
— Большое Красное Пятно, наблюдающееся в течение трёх веков. Это огромный и очень устойчивый вихрь, похожий на земной ураган.
Слайд 7
В полярных облаках Юпитера наблюдается явление, подобное земному
северному сиянию
Слайд 8
На дне уплотняющейся вглубь на 1500 км атмосферы
Юпитера находится слой жидкого водорода. Затем атмосфера переходит в
особое газо- жидкое состояние
На уровне примерно 0,77 радиуса планеты начинается оболочка, где водород приобретает свойства металла. Здесь он сжимается так сильно (4·1012 Па), что электроны покидают свои атомы и свободно перемещаются. Это приводит к появлению магнитного поля Юпитера.
Слайд 9
Напряжённость магнитного поля Юпитера на границе облачного слоя
в 12 раз выше, чем у земного магнитного поля.
Слайд 10
В центре Юпитера находится твёрдое ядро, состоящее из
оксидов кремния, магния и железа с примесями.
Диаметр внутреннего
ядра — около 25 тыс. км, температура в его центре составляет 23 000 К.
Такая высокая температура объясняется медленным гравитационным сжатием планеты
Слайд 11
В 1979 г. космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2»
обнаружили у Юпитера кольца. Они состоят из очень мелких
пылинок (0,2—200 мкм). Эти пылинки постепенно падают в атмосферу Юпитера, а их место занимают другие, которые образуются при столкновении малых спутников, особенно Амальтеи, с метеоритными телами.
Слайд 12
На 2017 год известны 69 спутников Юпитера; это
наибольшее число открытых спутников среди всех планет Солнечной системы.
Спутники Юпитера разделяют на три группы: галилеевы, внутренние и внешние.
Слайд 13
Галилеевы спутники. Четыре самых крупных спутника — Ио,
Европа, Ганимед и Каллисто открыл Галилео Галилей в 1610
году, и поэтому сейчас они носят название «галилеевых». Эти спутники, образовалась из газа и пыли, которые окружали Юпитер после его формирования.
Слайд 14
Внутренние спутники Юпитера. Орбиты этих спутников расположены очень
близко к Юпитеру и все они внутри орбиты Ио
— самого близкого к планете галилеева спутника. Их всего четыре: Метида, Амальтея, Адрастея и Фива.
Слайд 15
Эти спутники, а также ряд пока ещё невидимых
внутренних небольших лун, пополняют и поддерживают слабую систему колец
Юпитера. Метида и Адрастея помогают поддерживать основное кольцо Юпитера, а Амальтея и Фива поддерживают свои собственные слабые внешние кольца.
Слайд 16
Наибольший интерес из спутников внутренней группы вызывает Амальтея.
Поверхность этого спутника имеет тёмно-красный цвет, у которого аналогов
в Солнечной системе нет. Учёные предполагают, что она состоит в основном изо льда с включениями минералов и серосодержащих веществ, но эта гипотеза не объясняет цвет спутника. Скорее всего, Юпитер захватил спутник извне, как это делает регулярно с кометами.
Слайд 17
Внешняя группа состоит из маленьких спутников, диаметр которых
от одного до ста семидесяти километров. Движутся они по
вытянутым и сильно наклоненным к экватору Юпитера орбитам. В настоящее время насчитывается 59 спутников внешней группы. Спутники, которые расположены близко к планете, движутся по своим орбитам в сторону вращения Юпитера, а большинство удалённых спутников движутся в обратном направлении.
Слайд 18
Сатурн — это вторая по величине планета-гигант, окружённая
красивыми кольцами. Диск планеты заметно сплюснут у полюсов. Это
вызвано тем, что у Сатурна самая низкая плотность из всех планет Солнечной системы.
Слайд 19
Кольца Сатурна заметил ещё Галилео Галилей: в 1610
г. он обнаружил по обе стороны диска непонятные придатки.
Но только Христиан Гюйгенс в 1656 г. различил тонкое плоское кольцо, не соприкасающееся с планетой.
Слайд 20
На основе спектральных исследований в 1895 г. русский
учёный
А. А. Белопольский установил, что кольца не монолитные,
а состоят из отдельных мелких тел.
Снимки, полученные космическим аппаратом «Вояджер-2», показали, что систему колец образуют тысячи тонких колец. Каждое из них состоит из бесчисленного множества обломков льда размером от мельчайших пылинок до нескольких метров. Толщина колец не превышает 2 км, а толщина отдельного кольца — не больше 30 м.
Слайд 21
У Сатурна известно 62 естественных спутника с подтверждённой
орбитой — всего на пять спутников меньше чем у
Юпитера. Причём спутники Сатурна не менее интересны для исследователей Солнечной системы: здесь есть Титан с окутанной облаками поверхностью, пронизанная кратерами Феба, и похожий на «Звезду смерти» Мимас.
Слайд 22
Уран — третья по величине планета-гигант. Планета очень
красивого зеленовато-голубоватого цвета. Причина этого кроется в составе атмосферы
планеты и её температуре. При температуре –217 °С в верхних слоях водородно-гелиевой атмосферы Урана образовалась метановая дымка. Метан хорошо поглощает красные лучи и отражает голубые и зелёные. Поэтому планета и приобрела красивый бирюзовый цвет. В атмосфере Урана не наблюдается никаких заметных возмущений.
Слайд 23
В 1977 г. были открыты кольца Урана. Снимки,
сделанные «Вояджером-2» в 1986 г., подтвердили их существование. Уран
окружён одиннадцатью узкими кольцами, располагающимися в плоскости экватора на расстоянии от 42 до 51,4 тыс. км (или 1,65—2,02 радиуса) от центра планеты. Типичная ширина колец от 1 до 8 км, только у самого большого она меняется от 22 до 93 км. Толщина колец не превышает 1 км. Кольца Урана состоят из мелкой пыли и небольших твёрдых тёмных частиц.
Слайд 24
Магнитное поле Урана имеет одну интересную особенность. Ось
вращения планеты почти лежит в плоскости орбиты, и линии
магнитного поля скручены вращением Урана в длинный штопор позади планеты. Напряжённость магнитного поля приблизительно равна земной.
Слайд 25
Нептун — самый маленький гигант. Находится почти на
краю Солнечной системы и получает очень мало солнечной энергии.
Но, несмотря на это, планета очень активна. На фотографиях Нептуна хорошо видны облака, появляющиеся и исчезающие в атмосфере планеты. Примечательной деталью Нептуна является и Большое Тёмное Пятно, схожее по структуре с Большим Красным Пятном Юпитера.
Слайд 26
Скорость ветра в атмосфере Нептуна достигает рекордного значения
— 600 м/с.
Слайд 27
Предположение о существовании колец у Нептуна было выдвинуто
в 1984 г. на основе наблюдений по покрытию звёзд
планетой. Три замкнутых и одно незамкнутое кольцо видны на снимках, полученных космическим кораблём «Вояджер-2» в 1989 г.
Слайд 28
Располагаются кольца на расстоянии от 1,7 до 2,5
радиуса планеты. Ширина колец — 1700, 15, 5000 и
50 км соответственно. Они состоят из мелких силикатных пылинок, отражающих 6 % солнечного света.