Метки: Венера шамиева яшэу шатлыклары, венера джорджоне, венера описание планеты, венера 7 википедия.
Венера | ||||
Венера в естественном цвете |
||||
Орбитальные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
РРїРѕС…Р°: J2000.0 |
||||
Перигелий |
107 476 259 РєРј |
|||
Афелий |
108 942 109 РєРј |
|||
Большая полуось (a) |
108 208 930 РєРј |
|||
Рксцентриситет орбиты (e) |
0,0068 |
|||
Сидерический период обращения |
224,70069 дней |
|||
Синодический период обращения |
583,92 дней |
|||
Орбитальная скорость (v) |
35,02 РєРј/СЃ |
|||
Наклонение (i) |
3,86° (относительно солнечного экватора) |
|||
Долгота восходящего узла (Ω) |
76,67069В° |
|||
Аргумент перицентра (ω) |
54,85229В° |
|||
Спутники |
нет |
|||
Физические характеристики | ||||
Средний радиус |
6051,8 В± 1,0 РєРј |
|||
Площадь поверхности (S) |
4,60В·108 РєРјВІ |
|||
Объём (V) |
9,38В·1011 РєРјВі |
|||
Масса (m) |
4,8685В·1024 РєРі |
|||
Средняя плотность (ρ) |
5,24 Рі/СЃРјВі[1] |
|||
Ускорение свободного падения на экваторе (g) |
8,87 Рј/СЃВІ |
|||
Вторая космическая скорость (v2) |
10,46 РєРј/СЃ |
|||
Ркваториальная скорость вращения |
6,52 РєРј/С‡ |
|||
Период вращения (T) |
243,023 дней[2] |
|||
Наклон оси |
177,36В° |
|||
Прямое восхождение северного полюса (α) |
18 С‡ 11 РјРёРЅ 2 СЃ |
|||
Склонение северного полюса (δ) |
67,16В° |
|||
Альбедо |
0,65 |
|||
Видимая звёздная величина |
в€’4,7 |
|||
Угловой диаметр |
9,7″ — 66,0″ |
|||
Температура | ||||
На поверхности | ||||
|
||||
|
||||
Атмосфера | ||||
Атмосферное давление |
9,3 РњРџР° |
|||
~96,5 % углекислый газ ~3,5 % азот 0,015 % диоксид серы 0,007 % аргон 0,002 % водный пар 0,0017 % угарный газ 0,0012 % гелий 0,0007 % неон (следы) сероксид углерода (следы) хлороводород (следы) фтороводород |
Вене́ра — вторая внутренняя планета Солнечной системы с периодом обращения в 224,7 земных суток. Планета получила своё название в честь Венеры, богини любви из римского пантеона.
Венера — третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны и достигает видимой звёздной величины в −4,6. Поскольку Венера ближе к Солнцу, чем Земля, она никогда не удаляется от Солнца более чем на 47,8° (для земного наблюдателя). Своей максимальной яркости Венера достигает незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца, что дало повод называть её также Вечерняя звезда или Утренняя звезда.
Венера классифицируется как землеподобная планета, Рё РёРЅРѕРіРґР° её называют «сестрой Земли», потому что РѕР±Рµ планеты похожи размерами, силой тяжести Рё составом. Однако условия РЅР° РґРІСѓС… планетах очень разнятся. Поверхность Венеры скрывает чрезвычайно густая облачность РёР· облаков серной кислоты СЃ высокими отражательными характеристиками, что РЅРµ даёт возможности увидеть поверхность РІ РІРёРґРёРјРѕРј свете (РЅРѕ её атмосфера прозрачна для радиоволн, СЃ помощью которых впоследствии Рё был исследован рельеф планеты). РЎРїРѕСЂС‹ Рѕ том, что находится РїРѕРґ густой облачностью Венеры, продолжались РґРѕ двадцатого столетия, РїРѕРєР° РјРЅРѕРіРёРµ РёР· тайн Венеры РЅРµ были приоткрыты планетологией. РЈ Венеры самая плотная среди прочих землеподобных планет атмосфера, состоящая главным образом РёР· углекислого газа. Рто объясняется тем, что РЅР° Венере нет круговорота углерода Рё жизни, которая могла Р±С‹ перерабатывать его РІ биомассу.
В глубокой древности Венера, как полагают, настолько разогрелась, что подобные земным океаны, которыми, как считается, она обладала, полностью испарились, оставив после себя пустынный пейзаж с множеством плитоподобных скал. Одна из гипотез полагает, что водяной пар из-за слабости магнитного поля поднялся так высоко над поверхностью, что был унесён солнечным ветром в межпланетное пространство[6].
Атмосферное давление на поверхности Венеры в 92 раза больше, чем на Земле. Детальное картографирование поверхности Венеры проводилось в течение последних 22 лет и в частности проектом «Магеллан». Поверхность Венеры носит на себе яркие черты вулканической деятельности, а атмосфера содержит большое количество серы. Некоторые эксперты полагают, что вулканическая деятельность на Венере продолжается и сейчас. Однако явных доказательств этому не было найдено, поскольку пока ни на одной из вулканических впадин — кальдер — не было замечено лавовых потоков. Удивительно низкое число ударных кратеров говорит в пользу того, что поверхность Венеры относительно молода, и ей приблизительно 500 миллионов лет. Никаких свидетельств тектонического движения плит на Венере не обнаружено, возможно, потому что кора планеты без воды, придающей ей меньшую вязкость, не обладает должной подвижностью. Полагают также, что Венера постепенно теряет внутреннюю высокую температуру.
Венера — единственная из восьми основных планет Солнечной системы, получившая название в честь женского божества.
Среднее расстояние Венеры от Солнца 108 млн км (0,723 а. е.). Расстояние от Венеры до Земли меняется в пределах от 40 до 259 млн км[7]. Её орбита очень близка к круговой — эксцентриситет составляет всего 0,0068. Период обращения вокруг Солнца равен 224,7 земных суток; средняя орбитальная скорость — 35 км/с. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 3,4°.
Венера вращается вокруг своей оси, отклонённой на 2° от перпендикуляра к плоскости орбиты, с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Один оборот вокруг оси занимает 243,02 земных суток. Комбинация этих движений даёт величину солнечных суток на планете 116,8 земных суток. �нтересно, что один оборот вокруг своей оси по отношению к Земле Венера совершает за 146 суток, а синодический период составляет 584 суток, то есть ровно вчетверо дольше. В результате, в каждом нижнем соединении Венера обращена к Земле одной и той же стороной. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или же здесь действует гравитационное притяжение Земли и Венеры.
По размерам Венера довольно близка к Земле. Радиус планеты равен 6051,8 км (95 % земного), масса — 4,87·1024кг (81,5 % земной), средняя плотность — 5,24 г/см³[1]. Ускорение свободного падения равно 8,87 м/с², вторая космическая скорость — 10,46 км/с.
Атмосфера Венеры состоит РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј РёР· углекислого газа (96 %) Рё азота (почти 4 %). Р’РѕРґСЏРЅРѕР№ пар Рё кислород содержатся РІ ней РІ следовых количествах (0,02 % Рё 0,1 %). Венерианская атмосфера содержит РІ 105 раз больше газа чем земная[8]. Давление Сѓ поверхности достигает 93 атм, температура — 750 Рљ (475 В°C). Рто превышает температуру поверхности Меркурия, находящегося РІРґРІРѕРµ ближе Рє Солнцу. Причиной столь высокой температуры РЅР° Венере является парниковый эффект, создаваемый плотной углекислотной атмосферой. Плотность атмосферы Венеры Сѓ поверхности всего РІ 14 раз меньше плотности РІРѕРґС‹. Р�нтересно, что, несмотря РЅР° медленное вращение планеты, перепада температур между дневной Рё ночной стороной планеты РЅРµ наблюдается — настолько велика тепловая инерция атмосферы.
Атмосфера Венеры простирается до высоты 250 км[9].
Облачный покров расположен на высоте 30—60 км и состоит из нескольких слоёв. Химический состав облаков пока не установлен. Предполагается, что в них могут присутствовать капельки концентрированной серной кислоты, соединения серы и хлора. �змерения, проведённые с борта космических аппаратов, спускавшихся в атмосфере Венеры, показали, что облачный покров не очень плотный, и, скорее, напоминает лёгкую дымку.
Атмосферу на Венере открыл М. В. Ломоносов 6 июня 1761 года (по новому стилю).
Во время пролёта «Galileo» мимо Венеры была проведена съёмка инфракрасным спектрометром NIMS, и неожиданно выяснилось, что на волнах длиной 1,02, 1,1 и 1,18 мкм сигнал коррелирует с топографией поверхности, то есть для соответствующих частот существуют «окна», через которые видно поверхность Венеры.
Р’ ультрафиолетовом свете облачный РїРѕРєСЂРѕРІ выглядит как мозаика светлых Рё тёмных полос, вытянутых РїРѕРґ небольшим углом Рє экватору. Р�С… наблюдения показывают, что облачный РїРѕРєСЂРѕРІ вращается СЃ востока РЅР° запад СЃ периодом 4 суток. Рто означает, что РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ облачного РїРѕРєСЂРѕРІР° РґСѓСЋС‚ ветры СЃРѕ скоростью 100 Рј/СЃ.
О нерешённых проблемах, связанных с атмосферой планеты, высказался сотрудник �нститута исследований Солнечной системы Общества Макса Планка (ФРГ) Дмитрий Титов[10]:
|
Р’ атмосфере Венеры молнии Р±СЊСЋС‚ РІ РґРІР° раза чаще, чем РІ земной. Рто явление получило название «электрический дракон Венеры». РџСЂРёСЂРѕРґР° такой электрической активности РїРѕРєР° неизвестна. Впервые этот феномен был зафиксирован аппаратом «Венера-2В». Причём обнаружили его как помехи РІ радиопередаче.
По данным советского аппарата «Венера-8», освещённость у поверхности планеты при нахождении Солнца над горизонтом с углом 5,5° составляет 350±150 люкс, то есть, незначительная часть солнечного излучения достигает поверхности планеты. При нахождении Солнца в зените освещённость составляет уже 1000—3000 люкс[11]. На Венере никогда не бывает ясных дней[12].
По данным аппарата «Венера-экспресс» было установлено наличие озонового слоя в атмосфере Венеры[13][14]. В отличие от земного он располагается на высоте около 100 км и содержит в несколько раз меньше озона чем земной. Предполагается, что озоновый слой на Венере образуется под действием солнечного излучения из углекислого газа. Учёные подчёркивают, что концентрация озона в атмосфере Венеры характерна для неорганического сценария образования[13].
Расчёты показывают, что при отсутствии атмосферы максимальная температура поверхности Венеры не превышала бы 80 °C. В действительности же температура на поверхности Венеры (на уровне среднего радиуса планеты) — около 750 К (477 °C), причём её суточные колебания незначительны. Давление — около 93 атм, плотность газа почти на два порядка выше, чем в атмосфере Земли. Установление этих фактов явилось разочарованием для многих исследователей, полагавших, что на этой, так похожей на нашу, планете условия близки к тем, что были на Земле в каменноугольный период, а следовательно, там может существовать похожая биосфера. Первые определения температуры, казалось, могли оправдать такие надежды, но уточнения (в частности, при помощи спускаемых аппаратов) показали, что благодаря парниковому эффекту возле поверхности Венеры исключена всякая возможность существования жидкой воды.
Ртот эффект РІ атмосфере планеты, приводящий Рє сильному разогреванию поверхности, создают углекислый газ Рё РІРѕРґСЏРЅРѕР№ пар, которые интенсивно поглощают инфракрасные (тепловые) лучи, испускаемые нагретой поверхностью Венеры. Температура Рё давление сначала падают СЃ увеличением высоты. РњРёРЅРёРјСѓРј температуры 150—170 Рљ (в€’125… в€’105 В°C) определён РЅР° высоте 60—80 РєРј[15], Р° РїРѕ мере дальнейшего подъёма температура растёт, достигая РЅР° высоте 90—120 РєРј 310—345 Рљ (35—70 В°C)[16].
Ветер, весьма слабый у поверхности планеты (не более 1 м/с), в районе экватора на высоте свыше 50 км усиливается до 150—300 м/с. Наблюдения с автоматических космических станций обнаружили в атмосфере грозы.
�сследование поверхности Венеры стало возможным с развитием радиолокационных методов. Наиболее подробную карту составил американский аппарат «Магеллан», заснявший 98 % поверхности планеты. Картографирование выявило на Венере обширные возвышенности. Крупнейшие из них — Земля �штар и Земля Афродиты, сравнимые по размерам с земными материками. На поверхности планеты также выявлены многочисленные кратеры. Вероятно, они образовались, когда атмосфера Венеры была менее плотной. Значительная часть поверхности планеты геологически молода (порядка 500 млн лет). 90 % поверхности планеты покрыто застывшей базальтовой лавой.
В 2009 году была опубликована карта южного полушария Венеры, составленная с помощью аппарата «Венера-экспресс». На основе данных этой карты возникли гипотезы о наличии в прошлом на Венере океанов воды и сильной тектонической активности[17].
Предложено несколько моделей внутреннего строения Венеры. Согласно наиболее реалистичной из них, на Венере имеется три оболочки. Первая — кора — толщиной примерно 16 км. Далее — мантия, силикатная оболочка, простирающаяся на глубину порядка 3300 км до границы с железным ядром, масса которого составляет около четверти всей массы планеты. Поскольку собственное магнитное поле планеты отсутствует, то следует считать, что в железном ядре нет перемещения заряженных частиц — электрического тока, вызывающего магнитное поле, следовательно, движения вещества в ядре не происходит, то есть оно находится в твёрдом состоянии. Плотность в центре планеты достигает 14 г/см³.
�нтересно, что все детали рельефа Венеры носят женские имена, за исключением высочайшего горного хребта планеты, расположенного на Земле �штар близ плато Лакшми и названного в честь Джеймса Максвелла.
Аппараты «Венера-15» и «Венера-16» в 1983—1984 годах произвели с помощью радиоволн картографирование большей части северного полушария. Американский «Магеллан» с 1989 по 1994 год произвёл более детальное (с разрешением 300 м) и почти полное картографирование поверхности планеты. На ней обнаружены тысячи древних вулканов, извергавших лаву, сотни кратеров, горы. Поверхностный слой (кора) очень тонок; ослабленный высокой температурой, он даёт много возможностей лаве вырваться наружу. Два венерианских континента — Земля �штар и Земля Афродиты — по площади не меньше Европы каждый, однако по протяжённости их несколько превосходят каньоны Парнгэ, названные в честь хозяйки леса у ненцев, которые являются деталью рельефа Венеры самого большого диаметра. Низменности, похожие на океанские впадины, занимают на Венере только одну шестую поверхности. Горы Максвелла на Земле �штар возвышаются на 11 км над средним уровнем поверхности. Кстати, горы Максвелла, а также области Альфа и Бета являются единственными исключениями из правила, принятого МАС. Всем остальным районам Венеры даны женские имена, в том числе русские: на карте можно найти Землю Лады, равнину Снегурочки и даже каньон Бабы-Яги[18].
Ударные кратеры — редкий элемент венерианского пейзажа. На всей планете имеется лишь около 1000 кратеров. На снимке два кратера диаметрами около 40—50 км. Внутренняя область заполнена лавой. «Лепестки» вокруг кратеров представляют собой участки, покрытые раздроблённой породой, выброшенной наружу во время взрыва при образовании кратера.
Венеру легко распознать, так как по блеску она намного превосходит самые яркие из звёзд. Отличительным признаком планеты является её ровный белый цвет. Венера, так же как и Меркурий, не отходит на небе на большое расстояние от Солнца. В моменты элонгаций Венера может удалиться от нашей звезды максимум на 47,8°. Как и у Меркурия, у Венеры есть периоды утренней и вечерней видимости: в древности считали, что утренняя и вечерняя Венеры — разные звёзды. Венера — третий по яркости объект на нашем небе. В периоды видимости её блеск в максимуме около −4,4m.
В телескоп, даже небольшой, можно без труда увидеть и пронаблюдать изменение видимой фазы диска планеты. Его впервые наблюдал в 1610 году Галилей.
Так как Венера является внутренней планетой Солнечной системы по отношению к Земле, её обитатель может наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца, когда с Земли в телескоп эта планета предстаёт в виде маленького чёрного диска на фоне огромного светила. Однако это астрономическое явление — одно из самых редких возможных для наблюдения с поверхности Земли. Примерно в течение двух с половиной столетий случается четыре прохождения — два декабрьских и два июньских. Последнее произошло 6 июня 2012 года. Следующее прохождение будет только 11 декабря 2117 года.
Впервые наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 4 декабря 1639 года английский астроном �еремия Хоррокс (1619—1641) Он же это явление предвычислил.
Особый интерес для науки представляли наблюдения «явления Венеры РЅР° Солнце», которые сделал Рњ. Р’. Ломоносов 6 РёСЋРЅСЏ 1761 РіРѕРґР°. Рто космическое явление было также заранее вычислено Рё СЃ нетерпением ожидалось астрономами всего РјРёСЂР°[19]. Р�сследование его требовалось для определения параллакса, позволявшего уточнить расстояние РѕС‚ Земли РґРѕ Солнца (РїРѕ методу, разработанному английским астрономом Р. Галлеем), что требовало организации наблюдений РёР· разных географических точек РЅР° поверхности земного шара — совместных усилий учёных РјРЅРѕРіРёС… стран[20].
Аналогичные визуальные исследования производились в 40 пунктах при участии 112 человек. На территории России организатором их был М. В. Ломоносов, обратившийся 27 марта в Сенат с донесением, обосновывавшим необходимость снаряжения с этой целью астрономических экспедиций в Сибирь, ходатайствовал о выделении денежных средств на это дорогостоящее мероприятие, он составил руководства для наблюдателей и т. д. Результатом его усилий стало направление экспедиции Н. �. Попова в �ркутск и С. Я. Румовского — в Селенгинск. Немалых усилий также стоила ему организация наблюдений в Санкт-Петербурге, в Академической обсерватории, при участии А. Д. Красильникова и Н. Г. Курганова. В их задачу входило наблюдение контактов Венеры и Солнца — зрительного касания краёв их дисков. М. В. Ломоносов, более всего интересовавшийся физической стороной явления, ведя самостоятельные наблюдения в своей домашней обсерватории, обнаружил световой ободок вокруг Венеры[20].
Рто прохождение наблюдалось РІРѕ всём РјРёСЂРµ, РЅРѕ только Рњ. Р’. Ломоносов обратил внимание РЅР° то, что РїСЂРё соприкосновении Венеры СЃ РґРёСЃРєРѕРј Солнца РІРѕРєСЂСѓРі планеты возникло «тонкое, как волос, сияние». Такой же светлый ореол наблюдался Рё РїСЂРё схождении Венеры СЃ солнечного РґРёСЃРєР°.
Рњ. Р’. Ломоносов дал правильное научное объяснение этому явлению, считая его результатом рефракции солнечных лучей РІ атмосфере Венеры. «Планета Венера, — писал РѕРЅ, — окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь Р±С‹ РЅРµ большею), какова обливается около нашего шара земного». Так впервые РІ истории астрономии, ещё Р·Р° сто лет РґРѕ открытия спектрального анализа, было положено начало физическому изучению планет. Р’ то время Рѕ планетах Солнечной системы почти ничего РЅРµ было известно. Поэтому наличие атмосферы РЅР° Венере Рњ. Р’. Ломоносов рассматривал как неоспоримое доказательство сходства планет Рё, РІ частности, сходства между Венерой Рё Землёй. Рффект увидели РјРЅРѕРіРёРµ наблюдатели: Рў. Бергман, Рџ. Варгентин, Шапп д’Отерош, РЎ. РЇ. Р СѓРјРѕРІСЃРєРёР№, , РЅРѕ только Рњ. Р’. Ломоносов правильно его истолковал. Р’ астрономии этот феномен рассеяния света, отражение световых лучей РїСЂРё скользящем падении (Сѓ Рњ. Р’. Ломоносова — «пупырь»), получил его РёРјСЏ — «явление Ломоносова»[21][20]
�нтересен второй эффект, наблюдавшийся астрономами с приближением диска Венеры к внешнему краю диска Солнца или при удалении от него. Данное явление, открытое также М. В. Ломоносовым, не было удовлетворительно истолковано, и его, по всей видимости, следует расценивать как зеркальное отражение Солнца атмосферой планеты — особенно велико оно при незначительных углах скольжения, при нахождении Венеры вблизи Солнца. Учёный описывает его следующим образом[22][20]:
|
Венера довольно интенсивно исследовалась с помощью космических аппаратов. Первым космическим аппаратом, предназначавшимся для изучения Венеры, была советская «Венера-1». После попытки достижения Венеры этим аппаратом, запущенным 12 февраля 1961, к планете направлялись советские аппараты серии «Венера», «Вега», американские «Маринер», «Пионер-Венера-1», «Пионер-Венера-2», «Магеллан», европейский «Венера-экспресс», японский «Акацуки». В 1975 космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали на Землю первые фотографии поверхности Венеры; в 1982 «Венера-13» и «Венера-14» передали с поверхности Венеры цветные изображения[23]. Впрочем, условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. Роскосмос планирует отправку станции «Венера-Д» со спутником планеты и более живучим зондом, который должен проработать на поверхности планеты не менее месяца[24][25], а также комплекса «Венера-Глоб» из орбитального спутника и нескольких спускаемых модулей[26].
Список успешных запусков космических аппаратов, передавших сведения о Венере[27][28].
Страна | Название | Запуск | Примечание |
---|---|---|---|
СССР| Венера-1 | 12 февраля 1961 | Первый пролёт мимо Венеры. �з-за потери связи научная программа не выполнена |
США | Маринер-2 | 27 августа 1962 | Пролёт. Сбор научной информации |
СССР| Зонд-1 | 2 апреля 1964 | Пролёт. Сбор научной информации |
СССР| Венера-2 | 12 ноября 1965 | Пролёт. Сбор научной информации |
СССР| Венера-3 | 16 ноября 1965 | Достижение Венеры. Сбор научной информации |
СССР| Венера-4 | 12 июня 1967 | Атмосферные исследования и попытка достижения поверхности (аппарат раздавлен давлением, о котором до этих пор ничего не было известно) |
США | Маринер-5 | 14 июня 1967 | Пролет с целью исследований атмосферы |
СССР| Венера-5 | 5 января 1969 | Спуск в атмосфере, определение её химического состава |
СССР| Венера-6 | 10 января 1969 | Спуск в атмосфере, определение её химического состава |
СССР| Венера-7 | 17 августа 1970 | Первая мягкая посадка на поверхность планеты. Сбор научной информации |
СССР| Венера-8 | 27 марта 1972 | Мягкая посадка. Пробы грунта. |
США | Маринер-10 | 4 ноября 1973 | Пролёт к Меркурию, научные исследования |
СССР| Венера-9 | 8 июня 1975 | Мягкая посадка модуля и искусственный спутник Венеры. Первые чёрно-белые фотографии поверхности. |
СССР| Венера-10 | 14 июня 1975 | Мягкая посадка модуля и искусственный спутник Венеры. Чёрно-белые фотографии поверхности. |
США | Пионер-Венера-1 | 20 мая 1978 | �скусственный спутник, радиолокация поверхности |
США | Пионер-Венера-2 | 8 августа 1978 | Вхождение в атмосферу, научные исследования |
СССР| Венера-11 | 9 сентября 1978 | Мягкая посадка модуля, пролёт аппарата |
СССР| Венера-12 | 14 сентября 1978 | Мягкая посадка модуля, пролёт аппарата |
СССР| Венера-13 | 30 октября 1981 | Мягкая посадка модуля. Первая запись звука на поверхности и первая передача цветного панорамного изображения |
СССР| Венера-14 | 4 ноября 1981 | Мягкая посадка модуля. Передача цветного панорамного изображения |
СССР| Венера-15 | 2 июня 1983 | �скусственный спутник Венеры, радиолокация |
СССР| Венера-16 | 7 июня 1983 | �скусственный спутник Венеры, радиолокация |
СССР| Вега-1 | 15 декабря 1984 | �сследование атмосферы зондом-аэростатом, пролёт аппарата к комете Галлея |
СССР| Вега-2 | 21 декабря 1984 | �сследование атмосферы зондом-аэростатом, пролёт аппарата к комете Галлея |
США | Магеллан | 4 мая 1989 | �скусственный спутник Венеры, подробная радиолокация |
США | Галилео | 18 октября 1989 | Пролёт мимо на пути к Юпитеру, научные исследования |
США | Кассини-Гюйгенс | 15 октября 1997 | Пролёт мимо на пути к Сатурну |
США | Мессенджер | 3 августа 2004 | Пролёт мимо на пути к Меркурию, фото издалека |
ЕКА | Венера-экспресс | 9 ноября 2005 | �скусственный спутник Венеры, радиолокация южного полюса |
Япония | Акацуки | 7 декабря 2010 | Выход на орбиту планируется в 2015 |
Поскольку РґРѕ исследования Венеры радиолокационными методами, облачность скрывала её поверхность РѕС‚ визуальных наблюдений, то первые, грубые, карты Венеры были составлены РІ 1960-Рµ РіРі. РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ отдалённой радиолокации, РїСЂРѕРІРѕРґРёРјРѕР№ СЃ Земли. Светлые РІ радиодиапазоне детали, величиной РІ сотни Рё тысячи километров, получили условные обозначения, причём существовало несколько систем таких обозначений, которые РЅРµ имели всеобщего хождения, Р° использовались локально группами учёных. РћРґРЅРё применяли Р±СѓРєРІС‹ греческого алфавита, РґСЂСѓРіРёРµ — латинские Р±СѓРєРІС‹ Рё цифры, третьи — СЂРёРјСЃРєРёРµ цифры, четвёртые — именования РІ честь знаменитых учёных, работавших РІ сфере электро- Рё радио- техники (Гаусс, Герц, РџРѕРїРѕРІ). Рти обозначения (Р·Р° отдельными исключениями) ныне вышли РёР· научного употребления, хотя ещё встречаются РІ современной литературе РїРѕ астрономии.[29] Р�сключением являются Область Альфа, Область Бета Рё Горы Максвелла, которые были удачно сопоставлены Рё отождествлены СЃ уточнёнными данными, полученными СЃ помощью космической радиолокации[30].
Составление первой карты части венерианской поверхности по данным радиолокации принадлежит Американской геологической службе и относится к 1980 году. Для картографирования была использована информация, собранная радиозондом «Пионер-Венера-1» («Пионер-12»), который работал на орбите Венеры с 1978 по 1992 год.
Карты северного полушария планеты (треть поверхности) составлены в 1989 году в масштабе 1:5 000 000 совместно Американской геологической службой и российским �нститутом геохимии и аналитической химии им. В. �. Вернадского. �спользовались данные советских радиозондов «Венера-15» и «Венера-16». Полная (кроме южных полярных областей) и более детальная карта поверхности Венеры составлена в 1997 году в масштабах 1:10 000 000 и 1:50 000 000 Американской геологической службой. В этом случае, были использованы данные радиозонда «Магеллан».[29][30]
Правила в именовании геологических объектов, находящихся на поверхности Венеры, утверждены на XIX Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в 1985 году, после того как были обобщены результаты радиолокационных космических исследований Венеры автоматическими межпланетными станциями. Было решено использовать в номенклатуре только женские наименования и имена (кроме трёх приведённых ранее исторических исключений)[29]:
Некратерные формы рельефа Венеры получают имена в честь мифических, сказочных и легендарных женщин: возвышенностям даются имена богинь разных народов, понижениям рельефа — прочих персонажей из различных мифологий:
Венера наряду с Меркурием считается планетой, не имеющей естественных спутников. В прошлом имели место многочисленные заявления о наблюдении спутников Венеры, но открытие всегда оказывалось основанным на ошибке. Первые заявления о том, что обнаружен спутник Венеры, относятся к XVII веку. Всего за 120-летний период до 1770 года было зарегистрировано более 30 наблюдений спутника как минимум 20 астрономами.
К 1770 году поиски спутников Венеры были практически прекращены, в основном из-за того, что не удавалось повторить результаты предыдущих наблюдений, а также в результате того, что никаких признаков наличия спутника не было обнаружено при наблюдении прохождения Венеры по диску Солнца в 1761 и 1769 году.
У Венеры (как и у Марса и Земли) существует квазиспутник, астероид 2002 VE68, обращающийся вокруг Солнца таким образом, что между ним и Венерой существует орбитальный резонанс, в результате которого на протяжении многих периодов обращения он остаётся вблизи планеты.
В XIX веке существовала гипотеза, что в прошлом спутником Венеры являлся Меркурий, который впоследствии был ею «потерян».[31] В 1976 году Томом ван Фландерном (англ.)русск. и К. Р. Харрингтоном, на основании математических расчётов, было показано, что эта гипотеза хорошо объясняет большие отклонения (эксцентриситет) орбиты Меркурия, его резонансный характер обращения вокруг Солнца и потерю вращательного момента как у Меркурия, так и у Венеры. Также объясняется приобретение Венерой вращения, обратного основному в Солнечной системе, разогрев поверхности планеты и возникновение плотной атмосферы.[32][33].
Венера — кандидат на терраформирование. По одному из планов предполагалось распылить в атмосфере Венеры генетически модифицированные сине-зелёные водоросли, которые, перерабатывая углекислый газ (атмосфера Венеры на 96 % состоит из углекислого газа) в кислород, значительно уменьшили бы парниковый эффект и понизили бы температуру на планете.
Однако для фотосинтеза необходимо наличие воды, которой, по последним данным, на Венере практически нет (даже в виде паров в атмосфере). Поэтому для реализации такого проекта необходимо в первую очередь доставить на Венеру воду — например, посредством бомбардировки её водно-аммиачными астероидами или иным путём.
Венера в Викисловаре? | |
Венера в Викиновостях? |
�сследование Венеры космическими аппаратами | |
---|---|
С пролётной траектории | Венера-1 • Маринер-2 • Зонд-1 • Венера-2 • Маринер-5 • Маринер-10 • Венера-11 • Галилео • Кассини • MESSENGER • PLANET-C |
С орбиты | Венера-9 • Венера-10 • Пионер-Венера-1 • Венера-15 • Венера-16 • Магеллан • Венера-экспресс |
Спуск в атмосфере | Венера-3 • Венера-4 • Венера-5 • Венера-6 • Пионер-Венера-2 |
На поверхности | Венера-7 • Венера-8 • Венера-9 • Венера-10 • Венера-11 • Венера-12 • Венера-13 • Венера-14 • Вега-1,2 |
Аэростатные зонды | Вега-1,2 |
Планируемые миссии | Венерианский исследовательский зонд (Venus Entry Probe) (2013) • Венера-Д (2024) • Венера-Глоб (2030) |
Предложенные миссии | �сследователь внутренних пластов Венеры (Venus In-Situ Explorer) (2013) |
См. также | Колонизация Венеры • Список искусственных объектов на Венере |
Жирный шрифт обозначает действующие АМС |
Солнечная система | |
---|---|
|
|
Звезда | |
Планеты и карликовые планеты |
Меркурий • Венера • Земля • Марс • Церера • Юпитер • Сатурн • Уран • Нептун • Плутон • Хаумеа • Макемаке • РСЂРёРґР° |
Крупные спутники планет |
Луна • Каллисто • Ганимед • Европа • Р�Рѕ • Титан • Рнцелад • Мимас • Япет • Тефия • Диона • Рея • Оберон • Титания • Ариэль • Умбриэль • Миранда • Тритон • Протей • Харон |
Спутники / кольца |
Земли • Марса • Юпитера / в€… • Сатурна / в€… • Урана / в€… • Нептуна / в€… • Плутона • Хаумеа • РСЂРёРґС‹ |
Малые тела |
Метеороиды • астероиды / их спутники (околоземные · основного пояса · троянские · кентавры) • транснептуновые (пояс Койпера (плутино · кьюбивано) · рассеянный диск) • дамоклоиды • кометы (облако Оорта) |
Астрономические объекты • Портал:Астрономия • Проект:Астероиды |