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Sur quelles orbites se trouvent les planètes ? Système solaire. Planètes du système solaire. Que se passera-t-il si la Terre quitte son orbite ?

En astronomie, l'orbite terrestre est le mouvement de la Terre autour du Soleil avec une distance moyenne de 149 597 870 km. La Terre fait complètement le tour du Soleil tous les 365,2563666 jours (1 année sidérale). Dans ce mouvement, le Soleil se déplace par rapport aux étoiles de 1° par jour (ou le diamètre du Soleil ou de la Lune toutes les 12 heures) vers l'est, vu de la Terre. Il faut 24 heures à la Terre pour effectuer une révolution autour de son axe, après quoi le Soleil retourne à son méridien. La vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil est en moyenne de 30 km par seconde (108 000 km par heure), ce qui est suffisamment rapide pour parcourir le diamètre de la Terre (environ 12 700 km) en 7 minutes ou la distance jusqu'à la Lune (384 000 km) en 4 minutes. heures .

Lors de l'étude des pôles nord du Soleil et de la Terre, il a été constaté que la Terre tourne par rapport au Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De plus, le Soleil et la Terre tournent dans le sens antihoraire autour de leurs axes.

L'orbite de la Terre, qui tourne autour du Soleil, parcourt une distance d'environ 940 millions de kilomètres en un an.

Histoire de l'étude

L'héliocentrisme est la théorie selon laquelle le Soleil est au centre du système solaire. Historiquement, l’héliocentrisme contredit le géocentrisme, qui affirme que la Terre est au centre du système solaire. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic présenta un ouvrage complet sur le modèle héliocentrique de l'univers, qui ressemblait à bien des égards au modèle géocentrique de Ptolémée Almageste présenté au IIe siècle. Cette révolution copernicienne soutenait que le mouvement rétrograde des planètes n’était qu’apparent et n’était pas évident.

Impact sur Terre

En raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre (également connue sous le nom d'inclinaison de l'écliptique), l'inclinaison de la trajectoire du Soleil dans le ciel (telle que vue à la surface de la Terre) change tout au long de l'année. En observant la latitude nord, lorsque le pôle nord est incliné vers le Soleil, vous pouvez voir que les jours s'allongent et que le Soleil se lève plus haut. Cette situation entraîne une augmentation des températures moyennes à mesure que la quantité de lumière solaire atteignant la surface augmente. Lorsque le pôle nord s’éloigne du soleil, les températures deviennent généralement plus fraîches. Dans les cas extrêmes, lorsque les rayons du soleil n'atteignent pas le cercle polaire arctique, il y a une période d'absence totale de lumière pendant la journée (ce phénomène est appelé nuit polaire). De tels changements climatiques (dus à la direction de l'inclinaison de l'axe de la Terre) se produisent en fonction des saisons.

Événements en orbite

Selon une convention astronomique, les quatre saisons sont déterminées par le solstice, le point orbital avec une inclinaison maximale de l'axe vers ou loin du Soleil, et l'équinoxe, auquel la direction de l'inclinaison et la direction du Soleil sont perpendiculaires l'une à l'autre. autre. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver a lieu le 21 décembre, le solstice d'été le 21 juillet, l'équinoxe de printemps le 20 mars et l'équinoxe d'automne le 23 septembre. L'inclinaison de l'axe dans l'hémisphère sud est complètement opposée à sa direction dans l'hémisphère nord. Les saisons du sud sont donc opposées à celles du nord.

Dans les temps modernes, la Terre passe par le périhélie le 3 janvier et par l'aphélie le 4 juillet (pour les autres époques, voir précession et cycles de Milankovitch). Le changement de direction de la Terre et du Soleil entraîne une augmentation de 6,9 ​​% de l’énergie solaire qui atteint la Terre au périhélie par rapport à l’aphélie. Étant donné que l’hémisphère sud s’incline vers le soleil à peu près au même moment où la Terre atteint son point le plus proche du soleil, au cours d’une année, l’hémisphère sud reçoit légèrement plus d’énergie solaire que l’hémisphère nord. Cependant, cet effet est moins important que le changement global d'énergie dû à l'inclinaison de l'axe : la majeure partie de l'énergie reçue est absorbée par les eaux de l'hémisphère sud.

La sphère de Hill (sphère d'influence gravitationnelle) de la Terre a un rayon de 1 500 000 kilomètres. Il s'agit de la distance maximale à laquelle l'influence gravitationnelle de la Terre est plus forte que celle des planètes plus éloignées et du Soleil. Les objets en orbite autour de la Terre doivent se trouver dans ce rayon, sinon ils pourraient se détacher en raison de la perturbation gravitationnelle du Soleil.

Le diagramme suivant montre la relation entre la ligne du solstice et la ligne asp de l'orbite elliptique de la Terre. L'ellipse orbitale (l'excentricité est exagérée pour l'effet) est représentée sur six images de la Terre au périhélie (périapsis - le point le plus proche du Soleil) du 2 au 5 janvier : l'équinoxe de mars du 20 au 21 mars, le point du solstice de juin du 20 au 21 juin, on peut également y voir l'aphélie (apocentre - le point le plus éloigné du Soleil) du 4 au 7 juillet, l'équinoxe de septembre du 22 au 23 septembre et le solstice de décembre du 21 au 22 décembre. Notez que le diagramme montre une forme exagérée de l’orbite terrestre. En réalité, la trajectoire de l’orbite terrestre n’est pas aussi excentrique que le montre le diagramme.

Le membre le plus important (et le plus massif !) du système solaire est le Soleil lui-même. Ce n’est donc pas un hasard si le grand luminaire occupe une position centrale dans le système solaire. Elle est entourée de nombreux satellites. Les plus importantes d'entre elles sont les grandes planètes.

Les planètes sont des « terres célestes » sphériques. Comme la Terre et la Lune, elles n'ont pas leur propre lumière : elles sont éclairées exclusivement par les rayons du soleil. Neuf grandes planètes sont connues, éloignées de l'astre central dans l'ordre suivant : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Cinq planètes - Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne - sont connues des hommes depuis des temps immémoriaux en raison de leur éclat brillant. Nicolas Copernic a inclus notre Terre parmi les planètes. Et les planètes les plus éloignées - Uranus, Neptune et Pluton - ont été découvertes à l'aide de télescopes.

Système solaire, système de corps cosmiques comprenant, outre le corps central - Soleil- neuf grandes planètes, leurs satellites, de nombreuses petites planètes, des comètes, de petits météoroïdes et de la poussière cosmique se déplaçant dans la région de l'action gravitationnelle dominante du Soleil. Le système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années à partir d'un nuage froid de gaz et de poussière. Actuellement, grâce aux télescopes modernes (notamment le télescope spatial Hubble), les astronomes ont découvert plusieurs étoiles possédant des nébuleuses protoplanétaires similaires, ce qui confirme cette hypothèse cosmogonique.
La structure générale du système solaire a été révélée au milieu du XVIe siècle. N. Copernic, qui a étayé l'idée du mouvement des planètes autour du Soleil. Ce modèle du système solaire s'appelle héliocentrique. Au 17ème siècle I. Kepler a découvert les lois du mouvement planétaire et I. Newton a formulé la loi de la gravitation universelle. L'étude des caractéristiques physiques des corps cosmiques qui composent le système solaire n'est devenue possible qu'après l'invention du télescope par G. Galilée en 1609. Ainsi, en observant les taches solaires, Galilée a découvert pour la première fois la rotation du Soleil autour de son axe.

Notre Terre occupe la troisième place après le Soleil. Sa distance moyenne est de 149 600 000 km. Il est considéré comme une unité astronomique (1 UA) et sert de norme pour mesurer les distances interplanétaires. La lumière voyage 1 heure du matin. soit en 8 minutes et 19 secondes, soit en 499 secondes.

La distance moyenne de Mercure au Soleil est de 0,387 UA. Autrement dit, il est 2,5 fois plus proche de l'astre central que notre Terre, et la distance moyenne de la lointaine Pluton est de près de 40 unités de ce type. Un signal radio envoyé depuis la Terre vers Pluton mettrait près de 5,5 heures à voyager. Plus une planète est éloignée du Soleil, moins elle reçoit d’énergie rayonnante. Par conséquent, la température moyenne des planètes diminue rapidement à mesure que l’on s’éloigne de l’étoile rayonnante.

Selon leurs caractéristiques physiques, les planètes sont clairement divisées en deux groupes. Les quatre plus proches du Soleil – Mercure, Vénus, la Terre et Mars – sont appelés planètes terrestres. Ils sont relativement petits, mais leur densité moyenne est élevée : environ 5 fois la densité de l’eau. Après la Lune, les planètes Vénus et Mars sont nos plus proches voisines cosmiques. Loin du Soleil, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont beaucoup plus massifs que les planètes telluriques et encore plus volumineux. À l'intérieur de ces planètes, la matière est fortement comprimée, cependant, leur densité moyenne est faible et Saturne a encore moins que la densité de l'eau. Ainsi, planètes géantes sont constitués de substances plus légères (volatiles) que les planètes telluriques.

À une époque, les astronomes considéraient Pluton comme une planète comme la Terre. Cependant, des recherches récentes ont contraint les scientifiques à abandonner ce point de vue. Du méthane gelé a été détecté à sa surface par spectroscopie. Cette découverte indique la similitude de Pluton avec les grands satellites des planètes géantes. Certains chercheurs sont enclins à penser que Pluton est un satellite « en fuite » de Neptune.

Même Galilée, qui a découvert les quatre plus gros satellites de Jupiter (appelés satellites galiléens), a imaginé la remarquable famille jupitérienne comme un système solaire miniature. Aujourd'hui satellites naturels sont connues sur presque toutes les grandes planètes (à l'exception de Mercure et de Vénus), et leur nombre total est passé à 137. Les planètes géantes ont surtout de nombreux satellites lunaires.

Si nous avions l’occasion d’observer le système solaire depuis son pôle nord, nous serions en mesure d’observer le mouvement ordonné des planètes. Ils se déplacent tous autour du Soleil sur des orbites presque circulaires dans la même direction – opposée à la rotation dans le sens des aiguilles d’une montre. Cette direction de mouvement en astronomie est généralement appelée mouvement direct. Mais la révolution des planètes ne se produit pas autour du centre géométrique du Soleil, mais autour du centre de masse général de tout le système solaire, par rapport auquel le Soleil lui-même décrit une courbe complexe. Et très souvent, ce centre de masse se retrouve à l’extérieur du globe solaire.

Le système solaire est loin de se limiter à l'astre central - le Soleil et neuf grandes planètes avec leurs satellites. Il n'y a pas de mots, les grandes planètes sont les représentants les plus importants de la famille Soleil. Cependant, notre grande sommité a encore de nombreux autres « parents ».

Le scientifique allemand Johannes Kepler a passé presque toute sa vie à rechercher l'harmonie des mouvements planétaires. Il fut le premier à attirer l'attention sur le fait qu'il existe un espace vide entre les orbites de Mars et de Jupiter. Et Kepler avait raison. Deux siècles plus tard, dans cet intervalle, une planète fut effectivement découverte, non pas une grande, mais une petite. En termes de diamètre, elle s'est avérée 3,4 fois plus petite et en termes de volume, 40 fois plus petite que notre Lune. La nouvelle planète doit son nom à l’ancienne déesse romaine Cérès, patronne de l’agriculture.

Au fil du temps, il est devenu clair que Cérès avait des milliers de « sœurs » célestes et que la plupart d’entre elles se déplacent juste entre les orbites de Mars et de Jupiter. Là, ils forment une sorte de ceinture de planètes mineures. Ce sont pour la plupart de minuscules planètes d’un diamètre d’environ 1 km. Deuxième ceinture de planètes mineures récemment découvert à la périphérie de notre système planétaire, au-delà de l'orbite d'Uranus. Il est possible que le nombre total de ces corps célestes dans le système solaire atteigne plusieurs millions.

Mais la famille du Soleil ne se limite pas aux seules planètes (grandes et petites). Parfois, des « étoiles » à queue sont visibles dans le ciel - comètes. Ils nous viennent de loin et apparaissent généralement soudainement. Selon les scientifiques, à la périphérie du système solaire se trouve un « nuage » composé de 100 milliards de noyaux cométaires potentiels, c'est-à-dire non manifestés. C’est ce qui constitue une source constante des comètes que nous observons.

Parfois, nous sommes « visités » par des comètes géantes. Les queues brillantes de ces comètes s’étendent presque sur tout le ciel. Ainsi, la comète de septembre 1882 avait une queue atteignant une longueur de 900 millions de km ! Lorsque le noyau de cette comète volait près du Soleil, sa queue dépassait largement l'orbite de Jupiter...

Comme vous pouvez le constater, notre Soleil s’est avéré avoir une très grande famille. En plus des neuf grandes planètes avec leurs satellites, sous la direction du grand astre, il y a au moins 1 million de petites planètes, environ 100 milliards de comètes, ainsi que d'innombrables corps météoriques : des blocs de plusieurs dizaines de mètres à la poussière microscopique céréales.

Les planètes sont situées à des distances énormes les unes des autres. Même Vénus, qui est adjacente à la Terre, n'est jamais à moins de 39 millions de km, soit 3000 fois le diamètre du globe...

On ne peut s’empêcher de se demander : qu’est-ce que notre système solaire ? Un désert spatial avec des mondes individuels perdus ? Vide? Non, le système solaire n'est pas vide. Un nombre incalculable de particules de matière solide de tailles les plus variées, mais pour la plupart très petites, d'une masse de millièmes et de millionièmes de gramme, se déplacent dans l'espace interplanétaire. Ce poussière de météore. Il est formé par l'évaporation et la destruction des noyaux cométaires. À la suite de la fragmentation de petites planètes en collision, des fragments de différentes tailles apparaissent, appelés météoroïdes. Sous la pression des rayons solaires, les plus petites particules de poussière météorique sont balayées vers la périphérie du système solaire, et les plus grosses spiralent vers le Soleil et, avant de l'atteindre, s'évaporent à proximité de l'étoile centrale. Certains météoroïdes tombent sur Terre alors météorites.

L’espace circumsolaire est pénétré par tous types de rayonnements électromagnétiques et de flux corpusculaires.

Leur source très puissante est le Soleil lui-même. Mais à la périphérie du système solaire, le rayonnement émanant des profondeurs de notre Galaxie prédomine. Au fait : comment établir les limites du système solaire ? Où vont-ils?

Il peut sembler à certains que les limites du domaine solaire sont délimitées par l'orbite de Pluton. Après tout, il ne semble pas y avoir de grandes planètes au-delà de Pluton. C’est ici qu’il est temps de « creuser » les bornes frontières… Mais il ne faut pas oublier que de nombreuses comètes dépassent largement l’orbite de Pluton. Aphélie- les points les plus éloignés de leurs orbites se trouvent dans un nuage de carottes de glace primordiales. Cet hypothétique (prétendu) nuage cométaire se trouve apparemment à 100 000 UA du Soleil. c'est-à-dire 2,5 mille fois plus loin que Pluton. Ainsi, le pouvoir du grand luminaire s’étend ici aussi. Le système solaire est là aussi !

De toute évidence, le système solaire atteint les endroits de l’espace interstellaire où la force gravitationnelle du Soleil est proportionnelle à la force gravitationnelle des étoiles les plus proches. L'étoile la plus proche de nous, Alpha Centauri, est à 270 000 UA de nous. e. et sa masse est approximativement égale à celle du Soleil. Par conséquent, le point où s’équilibrent les forces gravitationnelles du Soleil et d’Alpha du Centaure se situe approximativement au milieu de la distance qui les sépare. Cela signifie que les limites du domaine solaire sont à au moins 135 000 UA du grand luminaire. e., ou 20 000 milliards de kilomètres !

système solaire– ce sont 8 planètes et plus de 63 de leurs satellites, qui sont de plus en plus souvent découvertes, plusieurs dizaines de comètes et un grand nombre d'astéroïdes. Tous les corps cosmiques se déplacent selon leurs propres trajectoires clairement dirigées autour du Soleil, qui est 1 000 fois plus lourd que tous les corps du système solaire réunis. Le centre du système solaire est le Soleil, une étoile autour de laquelle gravitent les planètes. Ils n'émettent pas de chaleur et ne brillent pas, mais reflètent seulement la lumière du Soleil. Il existe désormais 8 planètes officiellement reconnues dans le système solaire. Énumérons-les tous brièvement par ordre de distance au soleil. Et maintenant quelques définitions.

Planète est un corps céleste qui doit remplir quatre conditions :
1. le corps doit tourner autour d'une étoile (par exemple autour du Soleil) ;
2. le corps doit avoir une gravité suffisante pour avoir une forme sphérique ou proche de celle-ci ;
3. le corps ne doit pas avoir d'autres grands corps à proximité de son orbite ;
4. le corps ne devrait pas être une star

Étoile est un corps cosmique qui émet de la lumière et constitue une puissante source d’énergie. Cela s'explique, d'une part, par les réactions thermonucléaires qui s'y produisent, et, d'autre part, par les processus de compression gravitationnelle, à la suite desquels une énorme quantité d'énergie est libérée.

Satellites des planètes. Le système solaire comprend également la Lune et les satellites naturels des autres planètes, qu'elles possèdent toutes à l'exception de Mercure et de Vénus. Plus de 60 satellites sont connus. La plupart des satellites des planètes extérieures ont été découverts grâce à des photographies prises par des engins spatiaux robotisés. Le plus petit satellite de Jupiter, Léda, ne mesure que 10 km de diamètre.

est une étoile sans laquelle la vie sur Terre ne pourrait exister. Cela nous donne de l'énergie et de la chaleur. Selon la classification des étoiles, le Soleil est une naine jaune. Âge d'environ 5 milliards d'années. Son diamètre à l'équateur est de 1 392 000 km, soit 109 fois plus grand que celui de la Terre. La période de rotation à l'équateur est de 25,4 jours et de 34 jours aux pôles. La masse du Soleil est de 2x10 à la puissance 27 de la tonne, soit environ 332 950 fois la masse de la Terre. La température à l’intérieur du noyau est d’environ 15 millions de degrés Celsius. La température à la surface est d'environ 5 500 degrés Celsius. En termes de composition chimique, le Soleil est constitué à 75 % d’hydrogène et, parmi les 25 % restants, la majorité est de l’hélium. Voyons maintenant dans l’ordre combien de planètes tournent autour du soleil, dans le système solaire et les caractéristiques des planètes.
Les quatre planètes intérieures (les plus proches du Soleil) – Mercure, Vénus, la Terre et Mars – ont une surface solide. Elles sont plus petites que les quatre planètes géantes. Mercure se déplace plus rapidement que les autres planètes, étant brûlée par les rayons du soleil pendant la journée et gelée la nuit. Période de révolution autour du Soleil : 87,97 jours.
Diamètre à l'équateur : 4878 km.
Période de rotation (rotation autour d'un axe) : 58 jours.
Température de surface : 350 le jour et -170 la nuit.
Ambiance : très raréfiée, hélium.
Combien de satellites : 0.
Les principaux satellites de la planète : 0.

Plus semblable à la Terre en taille et en luminosité. Son observation est difficile à cause des nuages ​​qui l'enveloppent. La surface est un désert rocheux chaud. Période de révolution autour du Soleil : 224,7 jours.
Diamètre à l'équateur : 12104 km.
Période de rotation (rotation autour d'un axe) : 243 jours.
Température de surface : 480 degrés (moyenne).
Atmosphère : dense, principalement du dioxyde de carbone.
Combien de satellites : 0.
Les principaux satellites de la planète : 0.


Apparemment, la Terre s'est formée à partir d'un nuage de gaz et de poussière, comme les autres planètes. Des particules de gaz et de poussière sont entrées en collision et ont progressivement « fait grandir » la planète. La température à la surface a atteint 5 000 degrés Celsius. Ensuite, la Terre s'est refroidie et s'est recouverte d'une croûte de roche dure. Mais la température dans les profondeurs est encore assez élevée - 4 500 degrés. Les roches des profondeurs sont en fusion et lors des éruptions volcaniques, elles remontent à la surface. Il n'y a que sur terre qu'il y a de l'eau. C'est pourquoi la vie existe ici. Il est situé relativement près du Soleil afin de recevoir la chaleur et la lumière nécessaires, mais suffisamment loin pour ne pas s'éteindre. Période de révolution autour du Soleil : 365,3 jours.
Diamètre à l'équateur : 12756 km.
Période de rotation de la planète (rotation autour de son axe) : 23 heures 56 minutes.
Température de surface : 22 degrés (moyenne).
Atmosphère : Principalement azote et oxygène.
Nombre de satellites : 1.
Les principaux satellites de la planète : la Lune.

En raison de sa ressemblance avec la Terre, on croyait que la vie existait ici. Mais le vaisseau spatial qui est descendu à la surface de Mars n’a trouvé aucun signe de vie. C'est la quatrième planète dans l'ordre. Période de révolution autour du Soleil : 687 jours.
Diamètre de la planète à l'équateur : 6794 km.
Période de rotation (rotation autour d'un axe) : 24 heures 37 minutes.
Température de surface : -23 degrés (moyenne).
L'atmosphère de la planète : fine, composée principalement de dioxyde de carbone.
Combien de satellites : 2.
Les principaux satellites dans l'ordre : Phobos, Deimos.


Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont constitués d'hydrogène et d'autres gaz. Jupiter dépasse la Terre de plus de 10 fois en diamètre, 300 fois en masse et 1 300 fois en volume. Elle est plus de deux fois plus massive que toutes les planètes du système solaire réunies. Combien de temps faut-il pour que la planète Jupiter devienne une étoile ? Nous devons augmenter sa masse de 75 fois ! Période de révolution autour du Soleil : 11 ans 314 jours.
Diamètre de la planète à l'équateur : 143884 km.
Période de rotation (rotation autour d'un axe) : 9 heures 55 minutes.
Température à la surface de la planète : –150 degrés (moyenne).
Nombre de satellites : 16 (+ anneaux).
Les principaux satellites des planètes dans l'ordre : Io, Europe, Ganymède, Callisto.

C'est le numéro 2, la plus grande des planètes du système solaire. Saturne attire l'attention grâce à son système d'anneaux formé de glace, de roches et de poussière qui gravitent autour de la planète. Il existe trois anneaux principaux d'un diamètre extérieur de 270 000 km, mais leur épaisseur est d'environ 30 mètres. Période de révolution autour du Soleil : 29 ans 168 jours.
Diamètre de la planète à l'équateur : 120536 km.
Période de rotation (rotation autour d'un axe) : 10 heures 14 minutes.
Température de surface : –180 degrés (moyenne).
Atmosphère : Principalement hydrogène et hélium.
Nombre de satellites : 18 (+ anneaux).
Principaux satellites : Titan.


Une planète unique dans le système solaire. Sa particularité est qu’il tourne autour du Soleil, pas comme tout le monde, mais « couché sur le côté ». Uranus possède également des anneaux, bien qu'ils soient plus difficiles à voir. En 1986, Voyager 2 a volé à une distance de 64 000 km, il disposait de six heures pour prendre des photos, ce qu'il a mis en œuvre avec succès. Période orbitale : 84 ans 4 jours.
Diamètre à l'équateur : 51118 km.
Période de rotation de la planète (rotation autour de son axe) : 17 heures 14 minutes.
Température de surface : -214 degrés (moyenne).
Atmosphère : Principalement hydrogène et hélium.
Combien de satellites : 15 (+ anneaux).
Principaux satellites : Titania, Obéron.

À l'heure actuelle, Neptune est considérée comme la dernière planète du système solaire. Sa découverte a eu lieu grâce à des calculs mathématiques, puis elle a été observée à travers un télescope. En 1989, Voyager 2 a survolé. Il a pris de superbes photographies de la surface bleue de Neptune et de sa plus grande lune, Triton. Période de révolution autour du Soleil : 164 ans 292 jours.
Diamètre à l'équateur : 50538 km.
Période de rotation (rotation autour d'un axe) : 16 heures 7 minutes.
Température de surface : –220 degrés (moyenne).
Atmosphère : Principalement hydrogène et hélium.
Nombre de satellites : 8.
Satellites principaux : Triton.


Le 24 août 2006, Pluton perdait son statut de planète. L'Union astronomique internationale a décidé quel corps céleste doit être considéré comme une planète. Pluton ne répond pas aux exigences de la nouvelle formulation et perd son « statut planétaire », en même temps Pluton acquiert une nouvelle qualité et devient le prototype d'une classe distincte de planètes naines.

Comment sont apparues les planètes ? Il y a environ 5 à 6 milliards d’années, l’un des nuages ​​​​de gaz et de poussière en forme de disque de notre grande Galaxie (Voie lactée) a commencé à se rétrécir vers le centre, formant progressivement le Soleil actuel. De plus, selon une théorie, sous l'influence de puissantes forces d'attraction, un grand nombre de particules de poussière et de gaz tournant autour du Soleil ont commencé à se coller les unes aux autres pour former des boules, formant ainsi de futures planètes. Comme le dit une autre théorie, le nuage de gaz et de poussière s'est immédiatement divisé en amas séparés de particules, qui se sont comprimées et sont devenues plus denses, formant les planètes actuelles. Désormais, 8 planètes tournent constamment autour du Soleil.

Le moment où les planètes sont les plus proches les unes des autres est appelé opposition. La distance entre les planètes peut changer même en opposition. La distance la plus proche entre la Terre et Vénus est de 38 millions de kilomètres.

Et le plus éloigné fait 261 millions de km. Même si cela semble étonnamment grand, ce n’est rien comparé à la distance entre d’autres planètes. Essayez d'imaginer à quelle distance la Terre se trouve de Neptune.

La proximité relative de Vénus explique pourquoi elle est le deuxième objet le plus brillant du ciel nocturne. Sa magnitude apparente est d'environ -4,9. Il peut également disparaître complètement du ciel nocturne lorsqu’il se trouve à son point le plus éloigné de notre orbite.

L'ampleur apparente dépend également de la réflectivité des nuages ​​d'acide sulfurique qui dominent son atmosphère. Ces nuages ​​réfléchissent la majeure partie de la lumière visible, augmentant ainsi l'albédo de la planète.

Transits planétaires

Vénus traversera périodiquement le disque du Soleil. C'est ce qu'on appelle un transit à travers le disque solaire. Ces transits se produisent par paires à des intervalles de plus d'un siècle. Avec l'avènement du télescope, des transits furent découverts en 1631, 1639, 1761, 1769 et 1874, 1882. Les plus récentes ont eu lieu le 8 juin 2004 et le 6 juin 2012.

Vénus est toujours plus brillante que n'importe quelle étoile. Lorsque la distance entre elle et la Terre est la plus petite, la luminosité de la planète dans le ciel terrestre est la plus grande.

Cela peut être facilement perceptible lorsque le Soleil est bas sur l’horizon. Il fait toujours environ 47° du Soleil.

La planète tourne plus vite que la Terre, elle la dépasse donc tous les 584 jours. Lorsque cela se produit, il est plus facile de voir le matin, juste après le lever du soleil.

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Le 13 mars 1781, l'astronome anglais William Herschel découvre la septième planète du système solaire, Uranus. Et le 13 mars 1930, l'astronome américain Clyde Tombaugh découvrit la neuvième planète du système solaire, Pluton. Au début du XXIe siècle, on pensait que le système solaire comprenait neuf planètes. Cependant, en 2006, l’Union astronomique internationale a décidé de retirer à Pluton ce statut.

Il existe déjà 60 satellites naturels connus de Saturne, dont la plupart ont été découverts à l'aide d'engins spatiaux. La plupart des satellites sont constitués de roches et de glace. Le plus gros satellite, Titan, découvert en 1655 par Christiaan Huygens, est plus grand que la planète Mercure. Le diamètre de Titan est d'environ 5 200 km. Titan tourne autour de Saturne tous les 16 jours. Titan est la seule lune à posséder une atmosphère très dense, 1,5 fois plus grande que celle de la Terre, composée principalement de 90 % d'azote et d'une teneur modérée en méthane.

L’Union Astronomique Internationale a officiellement reconnu Pluton comme planète en mai 1930. À l’époque, on supposait que sa masse était comparable à celle de la Terre, mais on a découvert plus tard que la masse de Pluton était presque 500 fois inférieure à celle de la Terre, voire inférieure à celle de la Lune. La masse de Pluton est de 1,2 x 10,22 kg (0,22 masse terrestre). La distance moyenne de Pluton au Soleil est de 39,44 UA. (5,9 à 10 à 12 degrés km), rayon d'environ 1,65 mille km. La période de révolution autour du Soleil est de 248,6 ans, la période de rotation autour de son axe est de 6,4 jours. On pense que la composition de Pluton comprend de la roche et de la glace ; la planète possède une fine atmosphère composée d’azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Pluton a trois lunes : Charon, Hydra et Nix.

À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, de nombreux objets ont été découverts dans le système solaire externe. Il est devenu évident que Pluton n’est que l’un des plus grands objets de la ceinture de Kuiper connus à ce jour. De plus, au moins un des objets de la ceinture – Éris – est un corps plus grand que Pluton et est 27 % plus lourd. À cet égard, l’idée est née de ne plus considérer Pluton comme une planète. Le 24 août 2006, lors de la XXVIe Assemblée générale de l'Union astronomique internationale (UAI), il a été décidé d'appeler désormais Pluton non plus une « planète », mais une « planète naine ».

Lors de la conférence, une nouvelle définition d'une planète a été développée, selon laquelle les planètes sont considérées comme des corps qui tournent autour d'une étoile (et ne sont pas elles-mêmes une étoile), ont une forme d'équilibre hydrostatique et ont « dégagé » la zone dans la zone de ​​leur orbite par rapport à d'autres objets plus petits. Les planètes naines seront considérées comme des objets qui gravitent autour d’une étoile, ont une forme d’équilibre hydrostatique, mais n’ont pas « dégagé » l’espace proche et ne sont pas des satellites. Les planètes et les planètes naines sont deux classes différentes d'objets du système solaire. Tous les autres objets en orbite autour du Soleil qui ne sont pas des satellites seront appelés petits corps du système solaire.

Ainsi, depuis 2006, le système solaire compte huit planètes : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. L'Union astronomique internationale reconnaît officiellement cinq planètes naines : Cérès, Pluton, Haumea, Makemake et Eris.

Le 11 juin 2008, l'AIU a annoncé l'introduction du concept de « plutoïde ». Il a été décidé d'appeler les corps célestes tournant autour du Soleil sur une orbite dont le rayon est supérieur au rayon de l'orbite de Neptune, dont la masse est suffisante pour que les forces gravitationnelles leur donnent une forme presque sphérique, et qui ne dégagent pas l'espace autour de leur orbite (c'est-à-dire que de nombreux petits objets tournent autour d'eux) ).

Comme il est encore difficile de déterminer la forme et donc la relation avec la classe des planètes naines pour des objets aussi éloignés que les plutoïdes, les scientifiques ont recommandé de classer temporairement tous les objets dont la magnitude absolue des astéroïdes (éclat à une distance d'une unité astronomique) est supérieure à + 1 comme plutoïdes. S'il s'avère ultérieurement qu'un objet classé comme plutoïde n'est pas une planète naine, il sera privé de ce statut, même si le nom qui lui a été attribué sera conservé. Les planètes naines Pluton et Éris ont été classées parmi les plutoïdes. En juillet 2008, Makemake a été inclus dans cette catégorie. Le 17 septembre 2008, Haumea a été ajoutée à la liste.

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