火星は私たちが新しい居住地を望むことです。

人類と同じくらい多くのことが、火星に生命があるのか​​どうかについての話がたくさんあります。太陽系の4番目の惑星は、私たちの空にかすかな赤みを帯びた光で輝いていますが、今日はおそらく宇宙の到達可能な限界の中で生命にふさわしい場所を求めて人類文明の最後の希望であり続けます。夜空にあるこの小さな赤い点は、人類のための代替飛行場になる可能性があります。

そうであろうとなかろうと、実際には、近年著しく進行している赤い惑星の進行中の宇宙探査を示すでしょう。火星の生命の存在が証明されれば、この発見は現代の人間史において最も重要であると考えることができます。

火星

私達はどんな種類の火星を知っていますか:惑星の簡単な説明

地球上の惑星の中で、火星は科学界にとって非常に興味深いものです。世界中の科学者達は私達に最も近い天体を研究するために莫大なエネルギーと資源を費やしてきました、しかし火星だけが私達に地球が宇宙でそれほど孤独ではないことを希望する機会を与えました。惑星火星に関する科学的事実は、この宇宙物体が非常に興味深い天体物理学的および物理的条件を持っていることを示しています。

火星の空の位置

赤い惑星は古代の天文学者、奇跡と占星術師によって気づかれました、彼らはこの天体に人々の運命に影響を与える最も珍しい性質と特性を帰しました。概して、流血の星の出現は軍事作戦の開始と関連しており、大規模で深刻な裁判が始まった。これに関して、私達の先祖は戦争の神 - 火星を称えてこの小さな惑星に手ごわい名前を与えた。実際、遠方の星の光スペクトルの赤い色は、火星の地殻の表層に含まれる大量の酸化鉄によるものです。望遠鏡が宇宙の神に顔を見ることを許したとき、これは現代の時代にすでに知られるようになりました。

ガリレオガリレイは1610年に初めて火星の科学的観測を行った。すでにXVII世紀に、天文学者は惑星の表面についての情報を加えました。火星では、暗い部分と明るい部分が浮き彫りになっています。明るい極地が最大の関心を引いたが、極の惑星の表面のこの色の真の理由は20世紀に初めて発見された。

1877年に望遠鏡で作られたイタリアの天文学者Giovanni Schiaparelliによる観測は、火星の広がりの中に知的生命体の存在を示唆しました。科学者は望遠鏡のレンズに見られる火星地殻の欠陥を人工的に作られた灌漑水路のシステムとして見ました。

惑星の寸法

恐ろしい火星が地球に隣接しているという事実にもかかわらず、光の明るさの点では、それは金星と木星に劣っています。火星の見かけの等級は-2.91mです。地球の惑星の中で、赤い惑星は最後です。さらに、火星の軌道を越えて、小惑星帯とガス巨人の冷たい世界が始まります。大きな対決の間、2年ごとに空に赤い星がはっきりと見えます。これらの期間中、4番目の惑星は私達の世界からの最小距離にあります。地球までの距離はわずか7,700万kmです。

望遠鏡を通して火星を考えると、天体物理学者はこの宇​​宙オブジェクトについて以下のデータを得ました:

  • スペースオブジェクトの直径
  • 惑星の軌道の状態と形。
  • 私たちの体から地球までの距離。
  • 太陽の周りとそれ自身の軸の周りの火星の回転の時間。
  • 火星の衛星は何ですか。

私たちの時代にはすでに火星の大気と小さな赤い惑星の本当の安堵についての情報が知られるようになりました。惑星火星の表面、火星地殻の組成、そして極域の状態が詳細に研究されています。

火星の衛星

火星の大きさは地球の半分のパラメータです。ひどい宇宙の神の直径はわずか6779キロであり、その平均半径は地球の半径の0.53です。惑星の重量は6.4169 x 1023 kgです。これが、火星が地球に比べて密度が低い理由です - 地球の5.52 g / cm 3に対して3.94 g / cm 3。この側面では、火星の表面の重力の値は地球の重力の38%であることに興味があります。言い換えれば、地球上で80kgの人は火星で25kgだけの重さになります。

火星の構造

他の地球の惑星と同様に、火星は緻密で巨大な石体です。そのような物理的なパラメータで、私たちの隣の惑星は同様の構造をしています。火星の球の中心には、直径約3000 kmのやや大きな芯があります。惑星の中心部は、厚さ1800-2000 kmのマントル層を覆っています。火星地殻は地球よりはるかに厚く、約50 kmです。この地殻の厚さは、惑星の過去の乱流構造運動を物語っています。火星の構造過程は地球上よりもはるかに早く終わったのです。

火星の軌道は天体物理学の観点からは非常に興味深いものです。彼女は大きな偏心を持っていて、太陽の周りの惑星の不均一な動きを提供します。近日点では、火星は太陽から2億9000万kmの距離を飛んでいます。一応、この距離は2億4,900万kmに増加します。この異常な軌道の位置は、地球と木星、つまり火星に最も近い惑星の影響によって説明されています。私たちの星の周りの革命の期間は地球のパラメータを超えています。軌道上の火星の速度がわずか24 km / sを超えていることを考えると、火星年は地球のほぼ2倍の長さで、686地球日です。しかし、地球上の時間は地球上と同じように流れ、火星の日は私たちの惑星とほぼ同じ24時間37分です。小さな惑星は、25°の傾斜角を持つ、それ自身の軸を中心にしてかなり堂々と回転します - 私たちの青い惑星のそれとほとんど同じです。これは地球上と同じ季節の変化をもたらします。しかし、同時に、両方の火星半球の気温状況は、地上パラメータとは大きく異なります。

太陽系における火星の位置

なぜ火星は地球人にとって面白いのですか?

天体物理学の観点からは、火星は私たちのこの世の世界と非常によく似ています。惑星のサイズは地球より小さく、太陽から遠く離れているという事実にもかかわらず、私たちの隣人の多くのパラメータは地球のものと同一です。これら2つの惑星では、物理的パラメータは同じです。

望遠鏡を通して火星の眺め

望遠鏡を通して赤い惑星を観測した結果は、火星の生命の存在を仮定する大きな理由を与えました。綿密な研究の結果は1840年に編集された火星の地図でした。惑星の表面の綿密な研究は19世紀の後半に落ちました。私たちの隣人が自分自身で隠した秘密が、数々の侮辱の理由となりました。科学者の豊かな想像力と感覚の愛好家は火星の賢い存在を解決しました。火星大気のスペクトルの研究により、水分子に対応するスペクトル線を同定することができ、それは火星の存在の理論の支持者の立場を強化するだけでした。 1897年に、イギリスのサイエンスフィクション作家HGウェルズは、ベストセラーのサイエンスフィクション小説War of the Worldsを作成しました。そして、赤い惑星からの血に飢えた初心者に本の主な場所を与えました。

小説「世界の戦争」

20世紀の間、地球外火星文明の存在の話題は火星の謎を解明した新しい科学的データと研究によって絶えず与えられました。光学望遠鏡の品質を向上させることは、火星での知的生命体の存在に関する新しいアイデアや理論の出現に別の推進力を与えました。

表面レリーフの特殊性により、科学者パーシバルローウェルは火星運河の存在を後押ししました。ここでは、赤い惑星の表面に見られる石の面と、ピラミッドや他の地球人の宗教的な建物のような物を思い出すことが適切です。

素晴らしい発見の多くは、実際には別の仮定であることが判明したことを説明する価値があります。その後の私たちの隣人の宇宙探査は20世紀の後半に秘密のベールを開いた。ピラミッドと石のマスクは、火星の表面の特徴を歪めた像にすぎません。火星の運河の物語と同様の絵。宇宙船「バイキング」、「マリナー」および「マーズ」から得られた写真は、これらが運河ではなく、惑星の乱れた青年によって引き起こされた火星地殻の巨大な割れ目であることを明らかにしました。

火星の火星ステーション

科学の観点からすると、火星上であらゆる形態の生命を発見し発見する可能性はより控えめに見えます。それにもかかわらず、火星での生活を見つけようとしたり、惑星を植民地化しようとする試みにはそれ自体が良い理由があり、火星の野心的な宇宙研究プログラム、赤い惑星の表面への飛行と着陸のトピックとなっています。

火星の興味深い詳細と特徴

1920年代に、赤い惑星の温度レジームに関するデータが最初に得られました。火星の表面の温度は、私たちの惑星の最も極端な地域の地上のパラメータに対応しています。天体物理学者Kuiperの努力は、赤い惑星の大気が実際にどのように構成されているかについての情報を得ることができた。以前は、惑星の周りのガスエンベロープは主に二酸化炭素で飽和していると仮定されていました。 Kuiperはそれを正確に指摘した。 「火星の空気」の主成分は二酸化炭素です。火星大気中のCO2量は陸上の二酸化炭素量の12倍です。

火星と地球の大気の比較

この発見は、この量の二酸化炭素が火星に温室効果を生み出し、その結果が火星の気候の改善につながる可能性があると信じる理由を与えました。現在のところ、惑星の表面近くのガスエンベロープの平均温度は零下13〜45℃の間で変化することが確立されている。火星大気は非常に希少であるという事実にもかかわらず、この惑星にはその気候を形成する特定の気象現象があります。

火星の大気中に存在する水蒸気のごくわずかな量でも、15〜30 kmの高度で水雲が形成されます。上では、二酸化炭素統治から形成された雲。極域と赤道域との境界での気温低下は、渦の発生に対する気象条件を生み出します。近年、宇宙船から撮られた画像のおかげで、火星表面で低気圧性渦が発見されました。火星と降水量で発見。この気象現象は、そのような希薄な雰囲気を持つ宇宙物体には典型的ではありません。 1979年に戻って、雪が降ったのはバイキング2号機の着陸域で発見されました。その後、すでに2008年に、フェニックスローバーは火星大気の表層の上部に降水量があるという事実を記録しました。

長い間火星の表面にあった塵の嵐は火星の雲がないことの絵を暗くします。

火星に塵の嵐

惑星の南極に発見された極地氷は、私たちの宇宙の隣人が生命のない石の砂漠ではないことを示唆しています。火星の極は最も研究されていない地域です、これらの地域の氷帽は火星地殻の深い層の中に液体の水の存在を許します。

火星は棚の上の惑星の大気を分解することに成功した気候学者にとってだけではないです。惑星の地質構造とその浮き彫りもまた非常に興味深いものです。火星には、宇宙規模での宇宙規模の大変動があります。形成の初期段階における惑星と巨大な宇宙物体との衝突の証拠は、ノースベイスンに見られる巨大なクレーターです。これは太陽系で最大のクレーターであり、8.5000 kmの直径を持っています。最大の太陽系火山の大きさもまた驚くべきものです。絶滅した火山オリンパスは、21キロメートルの高さに達する85キロメートルの火山クレーターの直径を持っています。

火山オリンパス

赤い惑星の歴史からのこれらおよび他の多くの事実は科学界にとってかなり興味深いものです。研究する火星の可用性はそれを私たちの身近な環境の中で最も魅力的で興味深い宇宙物体にしています。