Планета уран
Содержание:
- Содержание
- Состав атмосферы Урана — объяснение для детей
- Атмосфера
- Облака
- Наблюдение и изучение
- Экстракция
- Основная информация
- Слоистость атмосферы Урана — объяснение для детей
- История открытия
- Открытие цепной реакции
- Руды
- Уран изнутри
- Обращение
- Уникальные варианты
- Подробности исследования небесного тела
- Описание и физическое строение планеты
- Характеристика
- Аэродинамическая сепарация
- Планета Уран
- Атмосфера Урана
- Сезоны на Уране — объяснение для детей
Содержание
Состав атмосферы Урана — объяснение для детей
Начать объяснение для детей родители или учителя в школе могут с то, что расскажут о главных элементах атмосферы планеты Уран: водород и гелий. Но они преобладают по количеству лишь на внешних краях, но не играют особой роли в скалистом интерьере.

Зеленые и синие слои – чистая атмосфера, позволяющая солнечным лучам проникать вглубь Урана. Желтые и серые – отражают свет.
Дети должны знать, что причиной синего цвета стал метан (он поглощает красный).
В воздухе вокруг планеты заметны следы углеводородов. В самой атмосфере Урана есть вода, аммиак и, возможно, метан.
Состав по объему:
- молекулярный водород: 82.5%.
- гелий: 15.2%.
- метан: 2.3%.
Атмосфера
Начинается атмосфера на высоте приблизительно в 300 км от жидкой оболочки. Нижний ее слой называется тропосферой и простирается на расстоянии 50 км. Еще 4000 км занимает стратосфера, а последний слой, термосфера, заканчивается на высоте 50000 км от поверхности Урана.
Атмосфера Урана состоит из водорода, гелия и метана с небольшими примесями двуокиси углерода, аммиака и воды. Она переходит сразу в мантию, которая в отличие от Юпитера и Сатурна, состоит не из жидкого водорода, а изо «льда». Ледяная оболочка – это вода, с растворенным в ней в больших концентрациях метаном и аммиаком. Она занимает более 60% радиуса планеты. Под мантией скрыто каменное ядро, наименее горячее среди ядер газовых гигантов Солнечной системы. Оно разогревается всего до 5000К.
Температура газовой оболочки меняется в зависимости по мере удаления от ледяной оболочки. На нижней границе тропосферы максимальное значение температуры – 47°С, через 50 км она падает до рекордно низких для планеты -220°С. В стратосфере и термосфере газ опять нагревается, достигая температуры 580°С.
Облака
В тропосфере существует четыре облачных слоя:
- метановые облака на границе, соответствующей давлению примерно в 1,2 бар;
- сероводородные и аммиачные облака в слое давлений 3-10 бар. Температура в этой области составляет около 100К (-173С)
- облака из гидросульфида аммония при 20-40 бар,
- водяные облака из кристалликов льда ниже условной границы давления 50 бар.
Только два верхних облачных слоя доступны прямому наблюдению, существование же нижележащих слоев предсказано только теоретически. Яркие тропосферные облака редко наблюдаются на Уране, что, вероятно, связано с низкой активностью конвекции в глубинных областях планеты. Тем не менее, наблюдения таких облаков использовались для измерения скорости зональных ветров на планете, которая доходит до 250 м/с.
Об атмосфере Урана в настоящее время имеется меньше сведений чем об атмосферах Сатурна и Юпитера. По состоянию на май 2013 года только один космический корабль, Вояджер 2, изучал Уран с близкого расстояния. Никаких других миссий на Уран в настоящее время не запланировано.
Наблюдение и изучение
Хотя Уран не имеет твердой поверхности как таковой, часть его газовой оболочки, наиболее удаленную от центра и доступную для наблюдения в оптические телескопы, называют атмосферой. Для дистанционного исследования доступны слои газовой оболочки вплоть до глубины 300 км ниже уровня, соответствующего давлению в 1 бар. Температура на такой глубине составляет 320 K, а давление — около 100 бар.
История наблюдения атмосферы Урана полна ошибок и разочарований. Уран — относительно слабый объект, и его видимый угловой диаметр никогда не превышает 4″. Первые спектры атмосферы Урана были получены с помощью спектроскопа в 1869 и 1871 годах Анджело Секки и Уильямом Хаггинсом, которые обнаружили ряд широких темных полос, которые они не смогли идентифицировать. Им также не удалось обнаружить никаких спектральных линий, соответствующих солнечному свету — факт, впоследствии ошибочно истолкованный Норманом Локером как свидетельство того, что Уран испускает свой собственный свет, а не отражает солнечный. В 1889 году это неверное представление было опровергнуто. Природа же широких темных полос в его видимой части спектра оставалась неизвестной до 40-х годов XX века.
Ключ к расшифровке темных полос в спектре Урана был обнаружен в 1930-е годы Рупертом Вилдтом и Весто Слайфер, которые обнаружили, что темные полосы на 543, 619, 925, 865 и 890 нм принадлежал газообразному метану. Это означало, что атмосфера Урана была прозрачна на большую глубину по сравнению с газовыми оболочками других планет — гигантов. В 1950 году, Джерард Койпер заметил ещё диффузную темную полосу в спектре урана на 827 нм, которую он не смог определить. В 1952 году Герхард Херцберг, в будущем лауреат Нобелевской Премии, показал, что эта линия была вызвана слабыми поглощения молекулярного водорода, который, таким образом, стал вторым соединением, обнаруженным на Уране. До 1986 метан и водород оставались единственными веществами, которые были обнаружены в атмосфере Урана. Спектроскопические наблюдений, проводившиеся с 1967 года позволили составить приблизительный тепловой баланс атмосферы. Оказалось, что внутренние источники тепла практически не влияют на температуру атмосферы и её нагревание осуществляется только за счет излучения Солнца. Внутреннего подогрева атмосферы не было обнаружено и аппаратом Вояджер 2, посетившем Уран в 1986 году.
В январе 1986 года космический аппарат Вояджер 2 пролетал от Уран на минимальном расстоянии 107100 км и впервые получил изображения спектра атмосферы планеты с близкого расстояния. Эти измерения подтвердили, что атмосфера состояла в основном из водорода (72 %) и гелия (26 %), и, кроме того, содержала около 2 % метана. Атмосфера освещенной стороны планеты на момент её изучения Вояджер 2 была крайне спокойна и не выявила крупных атмосферных образований. Состояние атмосферы другой стороны Урана изучить не представлялось возможным ввиду царящей там на момент пролёта аппарата полярной ночи.
В 1990-х и 2000-х годах, с помощью космического телескопа «Хаббл» и наземных телескопов, оснащенных адаптивной оптикой впервые наблюдались дискретные детали облачного покрова , что позволило астрономам возможность повторно измерить скорость ветра на Уран, известную ранее только из наблюдений Вояджер 2 и исследовать динамику атмосферы планеты.
Экстракция
Сложные ионы 4- и 4- могут быть сорбированы из их соответствующих выщелачивающих растворов ионообменных смол. Эти специальные смолы, характеризующиеся кинетикой их сорбции и элюирования, размером частиц, стабильностью и гидравлическими свойствами, могут использоваться в различных технологиях обработки, например в неподвижном и подвижном слое, методом ионообменной смолы в пульпе корзинного и непрерывного типа. Обычно для элюирования сорбированного урана используют растворы хлорида натрия и аммиака или нитратов.

Уран можно выделить из кислых рудных щелоков путем экстракции растворителем. В промышленности используются алкилфосфорные кислоты, а также вторичные и третичные алкиламины. Как правило, экстракция растворителем предпочтительна по сравнению с ионообменными методами для кислотных фильтратов, содержащих более 1 г/л урана. Однако этот метод не применяется при карбонатном выщелачивании.
Затем уран очищают, растворяя в азотной кислоте с образованием уранилнитрата, экстрагируют, кристаллизуют и прокаливают с образованием трехокиси UO3. Восстановленный диоксид UO2 реагирует с фтористым водородом с образованием тетафторида UF4, из которого металлический уран восстанавливается магнием или кальцием при температуре 1300 °C.
Тетрафторид можно фторировать при температуре 350 °C до образования гексафторида UF6, используемого для отделения обогащенного урана-235 методом газовой диффузии, газового центрифугирования или жидкой термодиффузии.
Основная информация
Слоистость атмосферы Урана — объяснение для детей
Важно объяснить детям, что атмосфера Урана напоминает земную по части наличия слоев. Это газовый гигант, поэтому лишен твердой поверхности
Исследователи определяют это место как точку, где атмосферное давление превышает 1 бар (уровень моря на Земле).
Чуть выше «поверхности» располагается тропосфера. Именно здесь у атмосферы наивысший уровень плотности. Температура изменяется от -153°C до -218°C. Причем дети должны запомнить, что чем выше, тем холоднее. Именно из-за этого урановая атмосфера занимает первое место по морозности в системе. Внутри тропосфера наполнена тонкими облаками воды с низким давлением, а над ними – гидросульфид аммония. После следуют аммиачные и сероводородные облака. Выше – тонкие облака метана. Тропосфера занимает 50 км от поверхности.

Изображения Хаббла помогают проследить ученым изменения в верхних слоях атмосферы Урана
Стратосфера нагревается солнечными лучами всего лишь от -218°C до -153°C. В ней различают метановый смог, который мог повлиять на тусклый вид. Кроме того, есть метан и ацетилен. Эта мутность позволяет стратосфере (шириною в 4000 км) немного согреться. Но углеводородов не так много.
Термосфера и корона прогреваются до 577°C, но исследователи пока точно не определились с причиной. Так как до Солнца слишком далеко, то у планеты не может быть так много внутреннего тепла, чтобы выработать такую температуру. Кроме того, ее внешние слои простираются очень далеко, из-за чего создается сопротивление кольцевым образованиям, вращающимся вокруг.
История открытия
Когда Гершель начал наблюдать за новой планетой, он сначала решил, что это комета. В созвездии Тельца он обнаружил небесное тело, хотя по всем астрономическим картам в этом месте должна быть пустота. Когда он сменил линзы на телескопе, то увидел, что космическое тело перемещается относительно звезд, при этом его размер увеличивается.
Гершель понял, что это не звезда и тем более не комета, так как не обнаружил ни головы, ни хвоста
Еще он обратил внимание, что все кометы просматриваются через телескоп четко, а здесь изображение было расплывчатым. Ему удалось определить форму орбиты новой планеты, она была эллипсоидной и очень вытянутой.
Одновременно с этими событиями ученый из России А. Лексель вычислил расстояние от Земли до космического тела, которое в 18 раз превысило дистанцию до Солнца. Так как на таком расстоянии комет просто не существовало, то астроном И. Боде предложил считать объект планетой.
Через два года сам Гершель подтвердил, что новое небесное тело — это планета. Это знаменательное событие принесло ему стипендию 200 тыс. фунтов до конца жизни и предложение поселиться во дворце короля Англии. Монарх хотел лично следить за небесными телами через телескопы астронома.
Открытие цепной реакции
Химический элемент уран стал предметом широкого интереса и интенсивного изучения после того, как немецкие химики Отто Хан и Фриц Штрассман в конце 1938 г. при его бомбардировке медленными нейтронами обнаружили в нем ядерное деление. В начале 1939 г. американский физик итальянского происхождения Энрико Ферми предположил, что среди продуктов расщепления атома могут быть элементарные частицы, способные породить цепную реакцию. В 1939 г. американские физики Лео Сциллард и Герберт Андерсон, а также французский химик Фредерик Жолио-Кюри и их коллеги подтвердили это предсказание. Последующие исследования показали, что в среднем при делении атома высвобождается 2,5 нейтрона. Эти открытия привели к первой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции (02.12.1942), первой атомной бомбе (16.07.1945), первому ее использованию в ходе военных действий (06.08.1945), первой атомной подводной лодке (1955) и первой полномасштабной атомной электростанции (1957).

https://youtube.com/watch?v=pCU245NS1L0
https://youtube.com/watch?v=pCU245NS1L0
Руды
Земная кора содержит около 2 частей урана на миллион, что говорит о его широком распространении в природе. По оценкам, океаны содержат 4,5 × 109 т этого химического элемента
Уран является важной составляющей более чем 150 различных минералов и второстепенным компонентом еще 50. Первичные минералы, обнаруженные в магматических гидротермальных жилах и в пегматитах, включают уранинит и его разновидность настуран
В этих рудах элемент встречается в форме диоксида, который вследствие окисления может варьироваться от UO2 до UO2,67. Другой экономически значимой продукцией урановых рудников являются аутунит (гидратированный уранилфосфат кальция), тобернит (гидратированный уранилфосфат меди), коффинит (черный гидратированный силикат урана) и карнотит (гидратированный уранил-ванадат калия).
По оценкам, более 90 % известных недорогих запасов урана приходится на Австралию, Казахстан, Канаду, Россию, Южную Африку, Нигер, Намибию, Бразилию, КНР, Монголию и Узбекистан. Большие месторождения находятся в конгломератных скальных образованиях озера Эллиот, расположенного к северу от озера Гурон в Онтарио, Канада, и в южноафриканском золотом прииске Витватерсранде. Песчаные образования на плато Колорадо и в Вайомингском бассейне западной части США также содержатся значительные запасы урана.

Уран изнутри
Данные,
полученные с «Вояджера-2», показали, что планета Уран имеет небольшое твердое
железно-каменное ядро, над которым сразу начинается плотная атмосфера. Никаких
океанов на Уране, по-видимому, нет. Такое строение планеты теперь называют
двухслойной моделью. Температура в ядре достигает 7000 К, а давление – 6
миллионов атмосфер.
Эффективная
температура Урана 59 К, что лишь чуть-чуть превышает ту температуру, которую он
имел бы только под влиянием солнечного тепла. Следовательно, Уран почти не
имеет внутренних источников энергии.
Предполагают,
что вскоре после образования Солнечной системы произошло столкновение Урана с
другим большим телом. Не исключено, что в результате этого столкновения Уран
был опрокинут набок.
Возможно,
обедненность легкими газами – следствие недостаточной массы зародыша планеты, и
в ходе образования Уран не смог удержать возле себя большее количество водорода
и гелия. А может быть, в этом месте зарождающейся планетной системы вовсе не
было столько легких газов, что, конечно, в свою очередь, тоже требует
объяснений. Как видно, ответы на вопросы, связанные с Ураном, могут пролить
свет на судьбу всей Солнечной системы.
Обращение
Это одна из главных особенностей, ярко выделяющая Уран среди других планет Солнечной системы. В то время как ось вращения большинства из них довольно незначительно наклонена к плоскости орбиты (например, у Земли этот угол составляет в среднем около 23º), Уран вращается почти «лёжа», так что каждый из его полюсов в определённый период оказывается обращённым прямо на Солнце. С учётом того, что полный путь планеты по орбите занимает не один десяток земных лет, а обращение вокруг своей оси — менее двадцати часов, времена года длятся здесь неимоверно долго: на стороне, обращённой к светилу, всегда будет «летний день», растянувшийся на 42 года, а на противоположной — столь же длительная «зимняя ночь».
Ещё одним необычным аспектом является направленность обращения планеты вокруг своей оси по часовой стрелке (в этом она подобна Венере). Как и у других планет-газовых гигантов, некоторые внешние области атмосферы Урана совершают полный оборот заметно быстрее, чем внутренние её слои; так, при рассчитанном периоде обращения примерно в 17,5 часа внешние облака могут огибать планету за 16, а местами и за 14,5 часа.
Уникальные варианты
Подробности исследования небесного тела
Космические исследования Урана были проведены один раз с помощью аппарата «Вояджер-2». Запущен он был в 1977 году и его первоначальной целью были Юпитер и Сатурн. В конце семидесятых и начале восьмидесятых годов все планеты-гиганты распределились довольно близко друг к другу.

Это сделало возможным продлить миссию аппарата до Урана и Нептуна. Причем в управлении полетами были проведены гравитационные маневры, во время которых энергия от планет перешла к космическому аппарату. Такие действия позволили значительно сократить общее время и сэкономить топливо. «Вояджер-2», вместо расчетных 30 лет в пути, долетел до Урана в 1986 году.
Сложность ученым доставила работа с аппаратурой, которая не была рассчитана на такое удаление от пульта управления. Поэтому по ходу миссии пришлось по новой программировать бортовые компьютеры. Была введена установка на сжатие видео для быстрейшей передачи в управление, а все антенны были объединены для усиления приема.
Во время пересечения орбиты планеты телекамеры постоянно вели съемку ее поверхности и спутников. Так как Уран слабо освещался Солнцем, приходилось вести съемку с длительной экспозицией. В результате пролета аппарата удалось снять только южное полушарие, так как только оно было освещено. Исследования планеты будут продолжаться, и ближайшие запланированы на начало двадцатых годов нынешнего столетия.
Описание и физическое строение планеты
В отличие от Сатурна и Юпитера, в состав которых в основном входят водород и гелий, новая планета состоит из большого количества различных модификаций льда. По этим параметрам Уран больше сходен с Нептуном, у которого тоже отсутствует металлический водород.
Поэтому астрономы рассматривают эти две планеты как отдельный класс ледяных гигантов. В состав атмосферы Урана входят водород и гелий, небольшой объем составляет метан и другие элементы. Среди всех планет он считается самым холодным, так как минимальная температура составляет -224 °C.

Объясняется это наибольшей удаленностью объекта от Солнца. Ученые полагают, что облака на планете состоят из нескольких слоев, где нижний представляет собой воду, а верхний — метан. Поверхность и недра небесного тела состоят из трех слоев:
- ядро из горных пород;
- ледяная мантия;
- оболочка из гелия и водорода.
Как и газовые гиганты, планета обладает системой колец и магнитосферой. Есть и 27 спутников у Урана, сколько нет у других объектов в Солнечной системе, кроме Сатурна и Юпитера. Вращение у планеты уникальное, так как ось слегка наклонена относительно плоскости обращения. Поэтому на Уране времена года меняются по особенному графику, а днем небесное светило не поднимается высоко над горизонтом.
Список параметров:

- масса — 8,6832×10 25 кг;
- длина радиуса на экваторе — 25,559 тыс. км;
- полярный радиус — 24,973 тыс. км;
- плотность — 1,27 г/см³;
- ускорение свободного падения — 8,87 м/с²;
- осевой наклон — 97,77°;
- средняя скорость перемещения по орбите — 6,81 км/с;
- синодический период обращения — 369,66 дней;
- оборот вокруг Солнца — 84 года.
Характеристика
АН-94 «Абакан» на Дне Призывника 2009 в 27 ОМСБр Автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы: при стрельбе очередями по два патрона на дистанции 100 м хороший стрелок попадает двумя пулями в одну точку в мишени. Высокий темп первых двух выстрелов положительно сказывается как на точности, так и на эффективности стрельбы (по сравнению со стрельбой одиночными значительно повышается убойное, останавливающее действие и бронепробиваемость, повышается вероятность поражения защищённых целей). Отдача при стрельбе фиксированными очередями практически не сказывается на точности стрельбы, возможно ведение прицельного огня без упора автомата в плечо. Однако следует учитывать, что смещение импульса отдачи позволяет скомпенсировать отдачу только от первых двух выстрелов. При стрельбе длинными очередями эффект компенсации отдачи практически отсутствует, и АН-94 оказывается по точности и разбросу пуль на одном уровне с АК-74.
В режиме огня одиночными выстрелами АН-94 несколько превосходит АК-74 за счёт большей длины прицельной линии.
К недостаткам АН-94 относят высокую сложность конструкции: при разборке он разделяется на 13 деталей, среди которых две пружины, тросик и ролик. Но что особенно удивительно — при всей сложности конструкции Никонову удалось достичь исключительно высокой надёжности своего автомата. Дульный компенсатор выполняет свою роль, но чистить его крайне неудобно.
Высказывалось мнение, что АН-94 победил в конкурсе только за счёт точности короткой очереди, а на эксплуатационные характеристики никто не обращал внимания. Это не соответствует действительности: по точности лидером был автомат Стечкина ТКБ-0146, а системы со сбалансированной автоматикой не прошли испытания именно на эксплуатацию.
Аэродинамическая сепарация
Аэродинамическая сепарация это своего рода вариант центрифугирования, но вместо закручивания газа он завихряется в специальной форсунке. Вместо тысячи слов – см. рисунок, т.н. «сопло Беккера» для аэродинамического разделения изотопов урана (смесь водорода и гексафторида урана) при пониженном давлении. Гексафторид урана очень тяжелый газ и приводит к износу мелких деталей форсунок (см. масштаб), и может переходит в твёрдое состояние на участках повышенного давления (например на входе в форсунку), поэтому гексафторид разбавляют водородом. Понятно, что при 4% содержании сырья в газе, да еще и пониженном давлении эффективность такого способа не велика. Развивалась этот способ пытались в ЮАР и ФРГ.

Все что вам нужно знать о аэродинамической сепарации есть на этой картинке

Варианты форсунок
Планета Уран
Главная / Солнечная система / Уран
Седьмую планету солнечной системы – Уран – открыли лишь в 1781 году и назвали в честь древнегреческого бога, который был отцом Кроноса. Эту планету классифицируют, как одну из газообразных планет-гигантов, наряду с Юпитером, Сатурном и Нептуном.
Ульям Гершель, открывший Уран, сначала принял его за комету
Он наблюдал за созвездием Тельца, и обратил внимание на небесное тело, находившееся в том месте, которое должно было пустовать, судя по звездным картам того времени
Объект был достаточно четким и медленно двигался относительно звезд.
Он рассказал о своем наблюдении коллегам астрономам, математикам и другим ученым. Европейские астрономы принялись изучать объект, его расстояние, массу, орбиту и прочие характеристики. Российский ученый Андрей Лексель, определил расстояние между Солнцем и Ураном, оно составляло, целых 18 а. е. (2,8 млрд. км).
Так, через 2 месяца, после ежедневных многочасовых наблюдений, ученые были убеждены, что Гершель открыл не комету, а далекую седьмую планету. За свое открытие, он был удостоен пожизненной денежной королевской выплаты в 200 фунтов стерлингов и награжден орденом. Эта была первая планета, открытая в Новое время.
Уран расширил границы солнечной системы в глазах человека, со времен Античности.
Строение Урана
Как показывают наблюдения со спутников, железно-каменное ядро с температурой около 7000 K, на Уране присутствует, а вот рек и океанов, наблюдать не приходится. Отсутствие металлического водорода, уменьшает количество тепла, выделяемое планетой до 30%, поэтому 70% тепловой энергии Уран получает от Солнца.
За ядром сразу начинается плотная очень плотная атмосфера, толщиной около 8 тыс. км. Химический состав атмосферы Урана таков: 83% водорода (H2), 15% гелия (Не) и около 2% метан (CH4). Метан, так же как и водород, принимают активное участие в поглощении солнечной радиации, и, следовательно, инфракрасного и красного спектров. Этим объясняется сине-зеленый цвет планеты.
Ветры в средних слоях, движутся со скоростью 250м/с.
Наклон оси Урана
Уран – уникальная планета солнечной системы. Наклон оси вращения составляет около 98°, это значит, что планета практически завалена набок. Для наглядности: если все планеты похожи на вращающуюся юлу, то Уран, скорее похож, на катящийся шар для боулинга.
Из-за такого необычного положения, смены дня и ночи и времен года на планете, протекают, мягко говоря, нестандартно. Получается, что 42 года, один полюс находится в темноте, на другой светит Солнце, а потом они меняются.
Ученые объясняют такое странное положение планеты, столкновением с другим небесным телом (возможно с другой планетой), которое произошло миллионы лет назад.
Спутники Урана
В начале третьего тысячелетия открыто и исследовано 27 спутников планеты Уран. Основными, являются 5 самых крупных спутников. Самый большой спутник – Титания – имеет диаметр всего 1570 км, это очень немного, по сравнению со спутниками остальных планет.
Оберон – второй по величине спутник Урана. Он и Титания, были открыты все тем же Гершелем, обнаружившим саму планету. Далее идут еще меньшие по размерам спутники: Умбриэль, Ариель и Миранда.
Интересен тот факт, что имена всем спутникам Урана, давали в честь героев бессмертных произведений Уильяма Шекспира.
Характеристики Урана
• Масса: 8,69*1025 кг (в 14 раз больше Земли) • Диаметр на экваторе: 51118 км (в 4 раз больше Земли) • Диаметр на полюсе: 49946 км • Наклон оси: 98° • Плотность: 1,27 г/см³ • Температура верхних слоев: около –220 °C • Период обращения вокруг оси (сутки): 17 часов 15 минут • Расстояние от Солнца (среднее): 19 а. е. или 2,87 млрд. км • Период обращения вокруг Солнца по орбите (год): 84,5 года • Скорость вращения по орбите: 6,8 км/с • Эксцентриситет орбиты: e = 0,044 • Наклон орбиты к эклиптике: i = 0,773° • Ускорение свободного падения: около 9 м/с²
• Спутники: есть 27 шт.
Атмосфера Урана

Седьмая планета в и самая маленькая из газовых гигантов – , имеет атмосферу более сопоставимую с , нежели с и . Известные как ледяные гиганты, две самых далеких планеты от имеют атмосферы, в составе которых преобладает лед. Странное положение планеты, которая вращается вокруг на боку, означает, что ее внутреннее ядро имеет более сильное влияние на погоду, чем далекая звезда.
Состав атмосферы Урана
Атмосфера , в основном, состоит из водорода и гелия. В отличие от и , эти легкие газы доминируют только на внешней части атмосферы планеты, но не вносит значительный вклад в скалистый внутренний мир.
Тусклый синий цвет вызван присутствием метана, который поглощает красный свет.Следы углеводородов также присутствуют в воздухе атмосферы . Лед состоит из воды, аммиака, метана и, возможно, также существуют в атмосфере.
Состав атмосферы по объему:
Молекулярный водород: 82,5% Гелий: 15,2%
Метан: 2,3%
Расслоение в атмосфере
Как и на , атмосфера разбита на слои, в зависимости от температуры и давления. Как и другие газовые гиганты, планета не имеет твердой поверхности. Ученые определяют поверхность как уровень, где атмосферное давление превышает один бар, такое же давление на на уровне моря.
Прямо над «поверхностью» лежит тропосфера, плотность которой очень высока. Температура в этом регионе колеблется от минус 243 градусов по Фаренгейту (минус 153 градусов по Цельсию) до минус 370 F (минус 218 С). Это делает атмосферу Урана самой холодной в .
В тропосфере имеются следующие слои – водяные облака и облака аммония гидросульфида над ними. Облака аммиака и сероводорода еще выше. Наконец, тонкие облака метана лежат на самом верху.
Тропосфера располагается на высоте 30 миль (50 километров) над поверхностью планеты.
Излучения от и космоса нагревают стратосферу от минус 370 F (минус 218 С) до минус 243 F (минус 153 С). Стратосфера содержит густой туман этана, который и дает тусклый цвет планеты. Также присутствует Ацетилен и метан. Однако углеводороды менее распространены в атмосфере Урана, чем они есть в других планетах гигантах. Стратосфера достигает почти 2500 миль (4000 км) над поверхностью .
Термосфера и корона достигает температуры 1070 F (577 C).
Поскольку расстояние от до настолько велико, количество тепла, идущего от звезды, является недостаточным для получения таких высоких температур. Простирающие вдвое дальше от центра планеты в качестве поверхности, верхние слои являются уникальными для планеты . Они создают торможение для частиц колец, которые вращаются вокруг планеты.
Облака узоров на
Хотя планета имеет оттенок синего в атмосфере, она содержит полосы, как и . Но полосы довольно тусклые и видны только с помощью качественных фотографий. Как и на других газовых гигантах, зоны формируются в местах подъема газов, в то время как пояса, в местах их опускания. В зонах ветра дуют с востока, в то время как за пределами зон они дуют с запада.
Когда Вояджер-2 пролетел над планетой в 1986 году, он наблюдал только 10 форм облаков на планете. По мере совершенствования технологий, более высокое разрешение снимков, сделанных с , показали слабые облака. Облака, которые существуют, прежде всего, в тропосфере, путешествуют с ветрами, достигая скорости 560 миль в час (900 километров в час).
Сезоны на
В отличие от других планет , которые вращаются в той же плоскости, что и , , открытый в 1781 году, был «сбит» на бок в результате столкновения вскоре после его формирования.
Планета также вращается в обратную сторону, в отличие от нашей планеты, как результат, поднимается на Западе, а не на Востоке.
На планетах экватор получает больше солнечного света, в результате чего теплый воздух поднимается и двигается к полюсам. Но экватор почти никогда не сталкивается с солнечным светом.
Таким образом, теплый воздух должен подниматься с полюсов атмосферы , которые обращены к и возвращаться на полюс охлажденным. Но полосы и зоны показывают иное. Полосы планеты вращаются вокруг экватора, также как они это делают на и .
Таким образом, именно внутреннее тепло планеты управляет атмосферой .
Сезоны на Уране — объяснение для детей
Уран – уникален тем, что еще в самом начале формирования в него ударился объект, из-за чего экватор повернулся вниз и кажется, что планета катится по орбите. Получается, что половину 84-летнего облета к Солнцу повернут только один полюс. Дети должны понимать, что половина планеты находится в ночной зиме, а вторая – в дневном лете.
Большинство планет получают тепло больше на экваториальной линии, вызывая движение потоков к полюсам. Но экватор Урана вообще не встречается с Солнцем. Поэтому теплые потоки должны подниматься от освещенного полюса и опускаться к охлажденному. Но полосы и зоны Урана образовались также, как на Сатурне и Юпитере, что странно. Кажется, будто внутренняя жара планеты управляет погодой. Теперь вы знаете, как выглядит атмосфера Урана. Используйте наши фото, видео, рисунки и подвижные модели онлайн, чтобы лучше разобраться во внешнем виде планеты и особенностях ее поверхности.
|
Рекомендуем ознакомиться: |
|








