Венера: различия между версиями
[непроверенная версия] | [отпатрулированная версия] |
актуализация по Solar Orbiter |
Lesless (обсуждение | вклад) м откат правок 77.222.127.21 (обс.) к версии Włodzimierz Lewoniewski (UEP) Метка: откат |
||
(не показано 269 промежуточных версий, сделанных более чем 100 участниками) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Карточка планеты |
{{Карточка планеты |
||
| название = Венера |
| название = Венера |
||
| символ = Venus symbol.svg |
| символ = Venus symbol (bold).svg |
||
| фон = #CCbb99 |
| фон = #CCbb99 |
||
| тип = планета |
| тип = планета |
||
| изображение = |
| изображение = {{Photomontage|position=center |
||
| photo1a = Venus_from_Mariner_10.jpg |
|||
| size = 280 |
|||
| spacing = 2 |
|||
| color = #FFFFFFu |
|||
| border = 0 |
|||
| foot_montage = Венера в видимом и ультрафиолетовом свете, снимок сделан [[Автоматическая межпланетная станция|АМС]] [[Маринер-10]] 7 февраля 1974 года |
|||
}} |
|||
| подпись = |
|||
| эпоха = J2000.0 |
| эпоха = J2000.0 |
||
| перигелий = 107 476 259 км<br>0,71843270 |
| перигелий = 107 476 259 км<br>0,71843270 [[Астрономическая единица|а.е.]] |
||
| афелий = 108 942 109 км<br>0,72823128 |
| афелий = 108 942 109 км<br>0,72823128 [[Астрономическая единица|а.е.]] |
||
| большая полуось = 108 208 930 км<br>0,723332 |
| большая полуось = 108 208 930 км<br>0,723332 [[Астрономическая единица|а.е.]] |
||
| эксцентриситет = 0,0068 |
| эксцентриситет = 0,0068 |
||
| сидерический период = 224,701 [[Сутки#Международная система единиц (СИ)|сут]]<ref>{{Cite web|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html|title=Venus Fact Sheet|author=David R. Williams|date=2018-09-27|publisher=NASA|lang=en|accessdate=2020-07-16|archive-date=2018-05-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20180511140851/https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html|deadlink=no}}</ref> |
|||
| сидерический период = 224,698 дней |
|||
| синодический период = 583,92 |
| синодический период = 583,92 сут |
||
| орбитальная скорость = 35,02 км/с |
| орбитальная скорость = 35,02 км/с |
||
| наклонение = 3,86° (относительно солнечного экватора);<br> 3,39458° (относительно эклиптики); <br> 2,5° (относительно инвариантной плоскости) |
| наклонение = 3,86° (относительно солнечного экватора);<br> 3,39458° (относительно эклиптики); <br> 2,5° (относительно инвариантной плоскости) |
||
Строка 28: | Строка 36: | ||
| вторая космическая скорость = 10,363 км/с |
| вторая космическая скорость = 10,363 км/с |
||
| скорость вращения = 6,52 км/ч |
| скорость вращения = 6,52 км/ч |
||
| период вращения = 243,023±0,002 дней<ref>{{статья|заглавие=Rotation period of Venus estimated from Venus Express VIRTIS images and Magellan altimetry|том=217|номер=2|страницы=474—483|bibcode=2012Icar..217..474M|doi=10.1016/j.icarus.2011.09.026|язык=en|тип=journal|автор=Mueller, N. T.; Helbert, J.; Erard, S.; Piccioni, G.; Drossart, P.|год=2012|издательство=[[Elsevier]]|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]}}</ref> |
| период вращения = 243,023±0,002 дней<ref>{{статья|заглавие=Rotation period of Venus estimated from Venus Express VIRTIS images and Magellan altimetry|том=217|номер=2|страницы=474—483|bibcode=2012Icar..217..474M|doi=10.1016/j.icarus.2011.09.026|язык=en|тип=journal|автор=Mueller, N. T.; Helbert, J.; Erard, S.; Piccioni, G.; Drossart, P.|год=2012|издательство=[[Elsevier]]|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]|issn = 0019-1035}}</ref> |
||
| наклон оси = 177,36°<ref name="nssdc"/> |
| наклон оси = 177,36°<ref name="nssdc"/> |
||
| прямое восхождение = 18 ч 11 мин 2 с<br>272,76°<ref name="Archinal_2011"/> |
| прямое восхождение = 18 ч 11 мин 2 с<br>272,76°<ref name="Archinal_2011"/> |
||
Строка 35: | Строка 43: | ||
| видимая звёздная величина = −4,6<ref name="nssdc" /> |
| видимая звёздная величина = −4,6<ref name="nssdc" /> |
||
| угловой диаметр = {{nowrap|9,7"–66,0"}}<ref name="nssdc" /> |
| угловой диаметр = {{nowrap|9,7"–66,0"}}<ref name="nssdc" /> |
||
| температура на поверхности = 737 К<ref name="nssdc"/><ref name="compare">{{cite web|title = Space Topics: Compare the Planets: Mercury, Venus, Earth, The Moon, and Mars|publisher = Planetary Society|url = https://www.planetary.org/topics/compare_the_planets/terrestrial.html|deadlink=yes|accessdate = 2007-04-12|archiveurl = https://www.webcitation.org/616VoDl1i?url=https://www.planetary.org/explore/topics/compare_the_planets/terrestrial.html|archivedate = 2011-08-21}}</ref><br>( |
| температура на поверхности = 737 К<ref name="nssdc"/><ref name="compare">{{cite web|title = Space Topics: Compare the Planets: Mercury, Venus, Earth, The Moon, and Mars|publisher = Planetary Society|url = https://www.planetary.org/topics/compare_the_planets/terrestrial.html|deadlink=yes|accessdate = 2007-04-12|archiveurl = https://www.webcitation.org/616VoDl1i?url=https://www.planetary.org/explore/topics/compare_the_planets/terrestrial.html|archivedate = 2011-08-21}}</ref><br>(464 °C) |
||
| атмосферное давление = 9,3 МПа (93 бар) |
| атмосферное давление = 9,3 МПа (93 бар) |
||
| состав атмосферы = ~96,5 % [[Оксид углерода(IV)|углекислый газ]] (CO<sub>2</sub>)<br>~3,5 % [[азот]] (N<sub>2</sub>)<br>0,018 % [[Оксид серы(IV)|диоксид серы]] (SO<sub>2</sub>)<br>0,007 % [[аргон]] (Ar)<br>0,003 % [[вода|водяной пар]] (H<sub>2</sub>O)<br>0,0017 % [[Оксид углерода(II)|угарный газ]] (CO)<br>0,0012 % [[гелий]] (He)<br>0,0007 % [[неон]] (Ne)<br>следы [[хлороводород]]а (HCl), [[фтороводород]]а (HF), [[криптон]]а (Kr), [[ксенон]]а (Xe) и др. |
| состав атмосферы = ~96,5 % [[Оксид углерода(IV)|углекислый газ]] (CO<sub>2</sub>)<br>~3,5 % [[азот]] (N<sub>2</sub>)<br>0,018 % [[Оксид серы(IV)|диоксид серы]] (SO<sub>2</sub>)<br>0,007 % [[аргон]] (Ar)<br>0,003 % [[вода|водяной пар]] (H<sub>2</sub>O)<br>0,0017 % [[Оксид углерода(II)|угарный газ]] (CO)<br>0,0012 % [[гелий]] (He)<br>0,0007 % [[неон]] (Ne)<br>следы [[хлороводород]]а (HCl), [[фтороводород]]а (HF), [[криптон]]а (Kr), [[ксенон]]а (Xe) и др. |
||
| атмосфера-ref = <ref name="ESS_2014_Venus_atm"/> |
| атмосфера-ref = <ref name="ESS_2014_Venus_atm"/> |
||
| ширина = 270px |
| ширина = 270px |
||
| подпись = Венера в естественном цвете |
|||
| приплюснутость = 0 |
| приплюснутость = 0 |
||
}} |
}} |
||
'''Вене́ра''' — вторая по удалённости от [[Солнце|Солнца]] [[планета]] [[Солнечная система|Солнечной системы]], наряду с [[Меркурий|Меркурием]], [[Земля|Землёй]] и [[Марс]]ом принадлежащая к семейству [[планеты земной группы|планет земной группы]]. Названа в честь [[Древний Рим|древнеримской]] богини любви [[Венера (мифология)|Венеры]]<ref>{{Британника онлайн|https://www.britannica.com/place/Venus-planet|Venus|2019-07-26}}</ref>. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли<ref>{{книга|автор=Галкин И. Н.|заглавие=Внеземная сейсмология|год=1988|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|место={{М}}|серия=[[Планета Земля и Вселенная]]|isbn=502005951X|страниц=195|тираж=15000|страницы=165}}</ref>. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Она имеет самый длинный [[период вращения]] вокруг своей оси (около 243 земных [[Сутки|суток]], в среднем {{val|v=243.0212|pm=0.00006|u=сут}}<ref>{{cite web|url=https://ftimes.ru/285422-astronomy-utochnili-znachenie-dliny-dnya-na-venere.html|title=Астрономы уточнили значение длины дня на Венере|author=Сергей Кузнецов|website=Ftimes.ru|date=2019-10-21|publisher=}}</ref>) среди всех планет Солнечной системы и вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. |
|||
'''Вене́ра''' — вторая по удалённости от [[Солнце|Солнца]] и шестая по размеру [[планета]] [[Солнечная система|Солнечной системы]], наряду с [[Меркурий|Меркурием]], [[Земля|Землёй]] и [[Марс]]ом принадлежащая к семейству [[планеты земной группы|планет земной группы]]. Названа в честь [[Древний Рим|древнеримской]] богини любви [[Венера (мифология)|Венеры]]<ref>{{Британника онлайн|https://www.britannica.com/place/Venus-planet|Venus|2019-07-26}}</ref>. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли<ref>{{книга|автор=Галкин И. Н.|заглавие=Внеземная сейсмология|год=1988|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|место={{М}}|серия=[[Планета Земля и Вселенная]]|isbn=502005951X|страниц=195|тираж=15000|страницы=165}}</ref>. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Она имеет самый длинный [[период вращения]] вокруг своей оси (около 243 земных [[Сутки|суток]], в среднем {{val|v=243.0212|pm=0.00006|u=сут}}<ref>{{cite web|url=https://ftimes.ru/285422-astronomy-utochnili-znachenie-dliny-dnya-na-venere.html|title=Астрономы уточнили значение длины дня на Венере|author=Сергей Кузнецов|website=Ftimes.ru|date=2019-10-21|publisher=}}</ref>) среди всех планет Солнечной системы и вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. |
|||
Венера не имеет естественных [[Спутник (космос)|спутников]]. Это третий по яркости объект на небе Земли, после Солнца и [[Луна|Луны]]. Планета достигает [[Видимая звёздная величина|видимой звёздной величины]] −4,6<sup>m</sup>, так что её яркости достаточно, чтобы отбрасывать тени ночью. Изредка Венера видна невооружённым глазом и в светлое время суток.{{Переход|#Астрономия|yellow}} |
|||
Венера не имеет естественных [[Спутник (космос)|спутников]]. На земном небе Венера является третьим по яркости светилом после Солнца и [[Луна|Луны]]. Её яркость достигает [[Видимая звёздная величина|видимой звёздной величины]] −4,6<sup>m</sup> и является достаточной, чтобы ночью отбрасывать различимые [[Тень|тени]]. Изредка Венера видна невооружённым глазом и в светлое время суток.{{Переход|#Астрономические характеристики|yellow}} |
|||
Венера имеет плотную [[Атмосфера Венеры|атмосферу]], состоящую более чем на 96 % из [[Углекислый газ|углекислого газа]]. [[Атмосферное давление]] на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900 метров. Венера — самая горячая планета в Солнечной системе: средняя температура её поверхности — 735 К (462 °С), даже несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу. Венера покрыта непрозрачным слоем облаков из [[Серная кислота|серной кислоты]] с высокой отражающей способностью, что, помимо всего прочего, закрывает поверхность планеты от прямой видимости. Высокая температура поверхности обусловлена действием [[Парниковый эффект|парникового эффекта]].{{Переход|#Атмосфера|yellow}} |
|||
Венера имеет плотную [[Атмосфера Венеры|атмосферу]], состоящую более чем на 96 % из [[Углекислый газ|углекислого газа]]. [[Атмосферное давление]] на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900 метров. Из-за высокого давления углекислый газ в приповерхностной части атмосферы по агрегатному состоянию является уже не газом, а [[Сверхкритический флюид|сверхкритической жидкостью]], поэтому эта часть атмосферы представляет собой «полужидкий-полугазообразный» океан из сверхкритического углекислого газа. Средняя температура поверхности Венеры — 735 К (462 °C), что делает её самой горячей планетой в Солнечной системе, несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу. Венера покрыта непрозрачным слоем облаков из [[Серная кислота|серной кислоты]] с высокой отражающей способностью, что закрывает поверхность планеты от прямой видимости. Высокая температура поверхности обусловлена действием [[Парниковый эффект|парникового эффекта]].{{Переход|#Атмосфера|yellow}} |
|||
В качестве одного из наиболее ярких объектов в небе, Венера была важным элементом в человеческой культуре.{{Переход|#Венера в культуре|yellow}} Она была первой планетой, для которой в начале второго тысячелетия до нашей эры было зафиксировано движение по небу. Как ближайшая к Земле планета, Венера была главной целью для ранних [[Освоение космоса|межпланетных исследований]]. Это была первая планета, которую посещали космические аппараты («[[Маринер-2]]» в 1962 году), и на поверхность которой была совершена посадка («[[Венера-7]]» в 1970 году). Плотные облака Венеры делают наблюдение её поверхности невозможным в видимом свете, и первые подробные карты поверхности появились только после прибытия [[Магеллан (космический аппарат)|космического аппарата «Магеллан»]] в 1991 году. Были предложены планы по использованию [[вездеход]]ов, а также реализации более сложных задач, но им мешают тяжёлые условия на поверхности Венеры.{{Переход|#Историография|yellow}} |
|||
В качестве одного из наиболее ярких объектов в небе Венера стала важным элементом в человеческой культуре.{{Переход|#В культуре|yellow}} Это первая планета, для которой в начале второго тысячелетия до нашей эры было зафиксировано движение по небу. Как ближайшая к Земле планета, Венера была главной целью для ранних [[Освоение космоса|межпланетных исследований]]. Это также первая планета, окрестности которой посетил земной космический аппарат («[[Маринер-2]]» в 1962 году), и на поверхность которой была совершена посадка («[[Венера-7]]» в 1970 году). Плотные облака Венеры делают невозможным наблюдение её поверхности в видимом свете, поэтому подробные карты её поверхности появились только после выхода в 1991 году на околовенерианскую орбиту [[Магеллан (космический аппарат)|космического аппарата «Магеллан»]], осуществившего радиолокационное исследование поверхности Венеры с высоким разрешением. Существуют проекты по реализации более сложных задач на поверхности Венеры, в том числе с использованием [[планетоход]]ов, но им мешают тяжёлые условия на поверхности Венеры.{{Переход|#Историография|blue}} |
|||
== Общие сведения == |
== Общие сведения == |
||
Среднее расстояние Венеры от Солнца — 108 млн [[Километр|км]] (0,723 [[Астрономическая единица|а.е.]]). Расстояние от Венеры до Земли меняется в пределах от 38 до 261 млн км. Её [[орбита]] очень близка к круговой — [[эксцентриситет]] составляет всего 0,0067. Период обращения вокруг Солнца равен 224,7 земных суток; средняя орбитальная скорость — {{s|35 км/с}}. Наклон орбиты к плоскости [[эклиптика|эклиптики]] равен 3,4°. По размерам Венера довольно близка к Земле. Радиус планеты равен 6051,8 км (95 % земного), масса — 4,87{{e|24}} кг (81,5 % земной), средняя плотность — 5,24 г/см³. [[Ускорение свободного падения]] равно {{s|8,87 м/с²}}, [[вторая космическая скорость]] — {{s|10,36 км/с}}<ref name="nssdc"/>. |
Среднее расстояние Венеры от Солнца — 108 млн [[Километр|км]] (0,723 [[Астрономическая единица|а.е.]]). Расстояние от Венеры до Земли меняется в пределах от 38 до 261 млн км. Её [[орбита]] очень близка к круговой — [[эксцентриситет]] составляет всего 0,0067. Период обращения вокруг Солнца равен 224,7 земных суток; средняя орбитальная скорость — {{s|35 км/с}}. Наклон орбиты к плоскости [[эклиптика|эклиптики]] равен 3,4°. По размерам Венера довольно близка к Земле. Радиус планеты равен 6051,8 км (95 % земного), масса — 4,87{{e|24}} кг (81,5 % земной), средняя плотность — 5,24 г/см³. [[Ускорение свободного падения]] равно {{s|8,87 м/с²}}, [[вторая космическая скорость]] — {{s|10,36 км/с}}<ref name="nssdc"/>. |
||
Венера классифицируется как [[Планеты земной группы|землеподобная]] планета, и иногда её называют «сестрой Земли», потому что обе планеты похожи размерами и составом. Однако условия на двух планетах очень разнятся. [[Атмосфера]] Венеры, самая плотная среди землеподобных планет, состоит главным образом из [[Диоксид углерода|углекислого газа]]. Поверхность планеты полностью скрывают [[облака]] [[Серная кислота|серной кислоты]], непрозрачные в [[Видимое излучение|видимом свете]]. Споры о том, что находится под густой облачностью Венеры, продолжались до XX века. В то же время [[атмосфера Венеры]] прозрачна для [[Дециметровые волны|дециметровых радиоволн]], с помощью которых впоследствии и был исследован [[рельеф]] планеты<ref>{{публикация|книга|часть=Радиолокационная астрономия|часть ответственный=Ржига О. Н.|заглавие=Физика космоса: Маленькая энциклопедия|год=1986|ответственный=Редкол.: [[Сюняев, Рашид Алиевич|Р. А. Сюняев]] (Гл. ред.) и др|издание=2-е изд|место=М.|издательство=[[Советская энциклопедия (издательство)|Советская энциклопедия]]|тираж=70000|страницы=552—559|страниц=783|ссылка=http://www.astronet.ru/db/FK86/|ссылка часть=http://www.astronet.ru/db/msg/1188604}}</ref>{{rp|554}}. |
Венера классифицируется как [[Планеты земной группы|землеподобная]] планета, и иногда её называют «сестрой Земли», потому что обе планеты похожи размерами и составом<ref name=":0">{{Cite web|url=https://solarsystem.nasa.gov/planets/venus/overview|title=Venus|website=NASA Solar System Exploration|access-date=2021-12-26|archive-date=2021-10-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20211019035311/https://solarsystem.nasa.gov/planets/venus/overview/|deadlink=no}}</ref>. Однако условия на двух планетах очень разнятся. [[Атмосфера]] Венеры, самая плотная среди землеподобных планет, состоит главным образом из [[Диоксид углерода|углекислого газа]]<ref name=":0" />. Поверхность планеты полностью скрывают [[облака]] [[Серная кислота|серной кислоты]], непрозрачные в [[Видимое излучение|видимом свете]]. Споры о том, что находится под густой облачностью Венеры, продолжались до XX века. В то же время [[атмосфера Венеры]] прозрачна для [[Дециметровые волны|дециметровых радиоволн]], с помощью которых впоследствии и был исследован [[рельеф]] планеты<ref>{{публикация|1=книга|часть=Радиолокационная астрономия|часть ответственный=Ржига О. Н.|заглавие=Физика космоса: Маленькая энциклопедия|год=1986|ответственный=Редкол.: [[Сюняев, Рашид Алиевич|Р. А. Сюняев]] (Гл. ред.) и др|издание=2-е изд|место=М.|издательство=[[Советская энциклопедия (издательство)|Советская энциклопедия]]|тираж=70000|страницы=552—559|страниц=783|ссылка=http://www.astronet.ru/db/FK86/|ссылка часть=http://www.astronet.ru/db/msg/1188604|архив дата=2022-04-01|архив=https://web.archive.org/web/20220401053637/http://www.astronet.ru/db/FK86/}}</ref>{{rp|554}}. |
||
[[Файл:Terrestrial planet size comparisons.jpg|left|400px|thumb|Сравнительные размеры (слева направо) [[Меркурий|Меркурия]], Венеры, [[Земля|Земли]] и [[Марс]]а]] |
|||
[[Файл:Terrestrial planet size comparisons.jpg|thumb|left|Сравнительные размеры (слева направо) [[Меркурий|Меркурия]], Венеры, [[Земля|Земли]] и [[Марс]]а]] |
|||
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 из-за слабости [[Магнитное поле|магнитного поля]] [[водяной пар]] (расщеплённый солнечным излучением на элементы) был унесён [[Солнечный ветер|солнечным ветром]] в [[межпланетное пространство]]. Установлено, что атмосфера планеты и сейчас теряет [[водород]] и [[кислород]] в соотношении 2:1<ref name="solarwind">{{cite web |
|||
[[Атмосферное давление]] на поверхности Венеры в 92 раза больше, чем на Земле. Подробное картографирование поверхности Венеры проводилось в течение последних 22 лет — в частности, [[Магеллан (космический аппарат)|проектом «Магеллан»]]. Поверхность Венеры носит яркие признаки [[вулканизм на Венере|вулканической деятельности]], а атмосфера содержит [[Сера|серу]]. Есть некоторые признаки того, что вулканическая деятельность на Венере продолжается и сейчас<ref>{{статья| автор= Filiberto J., Trang D., Treiman1 A. H., Gilmore M. S.| заглавие= Present-day volcanism on Venus as evidenced from weathering rates of olivine| ссылка= https://advances.sciencemag.org/content/6/1/eaax7445| издание= Science Advances| год= 2020| месяц= 1| число= 03| том= 6| номер= 1| doi= 10.1126/sciadv.aax7445| язык= en| archivedate= 2020-05-25| archiveurl= https://web.archive.org/web/20200525221621/https://advances.sciencemag.org/content/6/1/eaax7445/}}</ref>. Удивительно низкое число [[Ударный кратер|ударных кратеров]] говорит в пользу того, что поверхность Венеры относительно молода: ей приблизительно 500 миллионов лет. [[Тектоника плит|Тектоники плит]] на Венере нет (вероятно, потому, что её [[литосфера]] из-за отсутствия воды слишком [[Вязкость|вязкая]] и, следовательно, недостаточно подвижна), но есть много следов менее масштабных [[Тектоника|тектонических]] движений<ref name="ESS_2014_Venus_sur" /><ref name="Basilevsky_2003" />. |
|||
|title = Caught in the wind from the Sun |
|||
|publisher = ESA (Venus Express) |
|||
|url = http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEM0G373R8F_0.html |
|||
|date = 2007-11-28 |
|||
|accessdate = 2013-07-12 |
|||
|archiveurl = https://www.webcitation.org/616Voh32R?url=http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEM0G373R8F_0.html |
|||
|archivedate = 2011-08-21 |
|||
}}</ref>. |
|||
Венера вращается вокруг своей оси, наклонённой к плоскости орбиты на 177,36°<ref name="nssdc" />, из-за чего при наблюдении со стороны северного [[Полюс эклиптики|полюса эклиптики]] планета вращается с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Один оборот вокруг оси по продолжительности равен 243 земным суткам<ref name="Venus">{{cite web|url=https://www.britannica.com/EBchecked/topic/625665/Venus|title=Venus|first=Steven W.|last=Squyres|author-link=Steven W. Squyres|website=Encyclopædia Britannica Online|date=2016|accessdate=2016-01-07|archive-date=2015-04-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20150430000949/http://www.britannica.com/EBchecked/topic/625665/Venus|deadlink=no}}</ref>. Комбинация этих движений даёт величину солнечных суток на планете 116,8 земных суток. Один оборот вокруг своей оси по отношению к Земле Венера совершает за 146 суток<ref group="комм.">Угловая скорость обращения Земли 0,986 град/сутки, а вращение Венеры 1,481 град/сутки. Итоговая угловая скорость 2,467 град/сутки. Или оборот — 145,92 суток.</ref>, а [[синодический период]] составляет 584 суток, то есть ровно вчетверо дольше<ref name="nssdc" />. Поэтому в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или же здесь действует [[Приливные силы|приливное взаимодействие]] Земли и Венеры. |
|||
[[Атмосферное давление]] на поверхности Венеры в 92 раза больше, чем на Земле. Подробное картографирование поверхности Венеры проводилось в течение последних 22 лет — в частности, [[Магеллан (космический аппарат)|проектом «Магеллан»]]. Поверхность Венеры носит яркие признаки [[вулканизм на Венере|вулканической деятельности]], а атмосфера содержит [[Сера|серу]]. Есть некоторые признаки того, что вулканическая деятельность на Венере продолжается и сейчас, но доказательств этому не найдено. Удивительно низкое число [[Ударный кратер|ударных кратеров]] говорит в пользу того, что поверхность Венеры относительно молода: ей приблизительно 500 миллионов лет. [[Тектоника плит|Тектоники плит]] на Венере нет (вероятно, потому, что её [[литосфера]] из-за отсутствия воды слишком [[вязкость|вязкая]] и, следовательно, недостаточно подвижна), но есть много следов менее масштабных [[Тектоника|тектонических]] движений<ref name="ESS_2014_Venus_sur"/><ref name="Basilevsky_2003"/>. |
|||
== Венера в Солнечной системе == |
|||
== Астрономия == |
|||
=== Астрономические характеристики === |
=== Астрономические характеристики === |
||
Венера — третий по яркости объект на небе [[Земля|Земли]] после [[Солнце|Солнца]] и [[Луна|Луны]] и достигает [[Видимая звёздная величина|видимой звёздной величины]] −4,6<sup>m</sup><ref name="nssdc" />. Поскольку Венера ближе к Солнцу, чем Земля, она никогда не удаляется от Солнца более чем на 47,8° (для земного наблюдателя)<ref group="комм.">Если из точки внешней окружности провести касательную к внутренней окружности, то r/R=sin(a), где a — угол между касательной к малой окружности, и линии, проходящей через данную точку и центр |
Венера — третий по яркости объект на небе [[Земля|Земли]] после [[Солнце|Солнца]] и [[Луна|Луны]] и достигает [[Видимая звёздная величина|видимой звёздной величины]] −4,6<sup>m</sup><ref name="nssdc" />. Поскольку Венера ближе к Солнцу, чем Земля, она никогда не удаляется от Солнца более чем на 47,8° (для земного наблюдателя)<ref group="комм.">Если из точки внешней окружности провести касательную к внутренней окружности, то r/R=sin(a), где a — угол между касательной к малой окружности, и линии, проходящей через данную точку и центр обеих окружностей. Перигелий земли 147 098 тысяч км, афелий Венеры 108 942 тысяч км. Из этого следует, что максимально возможный угол между Солнцем и Венерой равен arsin(108 942/147 098)=47,8°</ref><ref name="ephemeris">{{cite web|last=Espenak |first=Fred |date=1996 |url=https://eclipse.gsfc.nasa.gov/TYPE/venus2.html#ve2006 |title=Venus: Twelve year planetary ephemeris, 1995–2006 |website = NASA Reference Publication 1349 |publisher=NASA/Goddard Space Flight Center |accessdate=2006-06-20 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20000817181616/http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/TYPE/venus2.html |archivedate=2000-08-17 }}</ref>. Поэтому обычно Венера видна незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца, традиционно называясь при этом, соответственно, «утренняя звезда» и «вечерняя звезда». |
||
[[Файл:Venus-pacific-levelled.jpg|left |
[[Файл:Venus-pacific-levelled.jpg|thumb|left|Венера всегда ярче, чем самые яркие звёзды (кроме Солнца). На этом снимке Венера отражается в водах [[Тихий океан|Тихого океана]]]] |
||
Венеру легко распознать, так как по блеску она намного превосходит самые яркие звёзды. Отличительным признаком планеты является её ровный белый цвет. Венера, так же как и [[Меркурий (планета)|Меркурий]], не отходит на небе на большое расстояние от Солнца. В моменты [[Элонгация (астрономия)|элонгаций]] Венера может удалиться от нашей звезды максимум на 47°<ref name="ephemeris"/>. Как и у Меркурия, у Венеры есть периоды утренней и вечерней видимости: в древности считали, что [[Фосфор (мифология)|утренняя]] и [[Геспер|вечерняя]] «Венеры» — разные звёзды<ref>{{книга |ссылка=https://books.google.com/books?id=0qqp4Vk1zG0C&pg=PA307 |заглавие=Lore and Science in Ancient Pythagoreanism |издательство=[[Издательство Гарвардского университета|Harvard University Press]] |страницы=307 |isbn=978-0-674-53918-1 |язык=en |автор=Burkert, Walter |год=1972 |access-date=2017-10-05 |archive-date=2024-03-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240301160556/https://books.google.com/books?id=0qqp4Vk1zG0C&pg=PA307#v=onepage&q&f=false |url-status=live }}</ref>. |
|||
Венеру легко распознать, так как по блеску она намного превосходит самые яркие звёзды. Отличительным признаком планеты является её ровный белый цвет. Венера, так же как и [[Меркурий (планета)|Меркурий]], не отходит на небе на большое расстояние от Солнца. В моменты [[Элонгация (астрономия)|элонгаций]] Венера может удалиться от нашей звезды максимум на 47°<ref name="ephemeris"/>. Как и у Меркурия, у Венеры есть периоды утренней и вечерней видимости: в древности считали, что [[Фосфор (мифология)|утренняя]] и [[Геспер|вечерняя]] «Венеры» — разные звёзды<ref>{{книга |ссылка=https://books.google.com/books?id=0qqp4Vk1zG0C&pg=PA307 |заглавие=Lore and Science in Ancient Pythagoreanism |издательство=[[Издательство Гарвардского университета|Harvard University Press]] |страницы=307 |isbn=978-0-674-53918-1 |язык=en |автор=Burkert, Walter |год=1972}}</ref> . |
|||
В [[телескоп]], даже небольшой, можно без труда наблюдать изменение [[Фазы Венеры|видимой фазы диска планеты]]. Его впервые наблюдал в [[1610 год]]у [[Галилей, Галилео|Галилей]]<ref name="sch1262"/>. |
В [[телескоп]], даже небольшой, можно без труда наблюдать изменение [[Фазы Венеры|видимой фазы диска планеты]]. Его впервые наблюдал в [[1610 год]]у [[Галилей, Галилео|Галилей]]<ref name="sch1262"/>. |
||
=== Ось вращения === |
|||
Венера вращается вокруг своей оси, наклонённой к плоскости орбиты на 177,36°<ref name="nssdc"/>, из-за чего при наблюдении со стороны [[Северный полюс мира|северного полюса Мира]] планета вращается с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Один оборот вокруг оси по продолжительности равен 243 земным суткам<ref name="Venus">{{cite web |title=Venus |url=https://www.britannica.com/EBchecked/topic/625665/Venus |website = Encyclopædia Britannica Online |last=Squyres |first=Steven W. |author-link=Steven W. Squyres |date=2016 |accessdate = 2016-01-07}}</ref>. Комбинация этих движений даёт величину солнечных суток на планете 116,8 земных суток. Интересно, что один оборот вокруг своей оси по отношению к Земле Венера совершает за 146 суток<ref group="комм.">Угловая скорость обращения Земли 0,986 град/сутки, а вращение Венеры 1,481 град/сутки. Итоговая угловая скорость 2,467 град/сутки. Или оборот — 145,92 суток.</ref>, а [[синодический период]] составляет 584 суток, то есть ровно вчетверо дольше<ref name="nssdc"/>. Поэтому в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или же здесь действует [[Приливные силы|приливное взаимодействие]] Земли и Венеры. |
|||
=== Прохождение по диску Солнца === |
=== Прохождение по диску Солнца === |
||
[[Файл:2004 Venus transit UV. |
[[Файл:2004 Venus transit UV.ogv|thumb|left|Венера на диске Солнца. Видео]] |
||
[[Файл:Transit of Venus animation.ogg|thumb|left|Анимация. Смоделирована поверхность Венеры. Затем — визуальное удаление от Венеры вплоть до Земли. Окончание — прохождение Венеры по диску Солнца]] |
[[Файл:Transit of Venus animation.ogg|thumb|left|Анимация. Смоделирована поверхность Венеры. Затем — визуальное удаление от Венеры вплоть до Земли. Окончание — прохождение Венеры по диску Солнца]] |
||
{{ |
{{main|Прохождение Венеры по диску Солнца}} |
||
Так как Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля, с Земли можно наблюдать [[прохождение (астрономия)|прохождение]] Венеры по диску Солнца. При этом планета предстаёт в виде маленького чёрного диска на фоне огромного светила. Однако это очень редкое явление: в течение примерно двух с половиной столетий случается четыре прохождения — два декабрьских и два июньских. Последнее произошло 6 июня 2012 года<ref>{{cite web |url=http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/06/05/12056397-venus-transit-a-last-minute-guide |last1=Boyle |first1=Alan |title=Venus transit: A last-minute guide |website = NBC News |date=2012-06-05 |accessdate=2016-01-11 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20130618160933/http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/06/05/12056397-venus-transit-a-last-minute-guide |archivedate = 2013-06-18}}</ref>. Следующее прохождение будет 11 декабря 2117 года<ref>{{cite web |last=Espenak |first=Fred |date=2004 |url=https://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusCatalog.html |title=Transits of Venus, Six Millennium Catalog: 2000 BCE to 4000 CE |website |
Так как Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля, с Земли можно наблюдать [[прохождение (астрономия)|прохождение]] Венеры по диску Солнца. При этом планета предстаёт в виде маленького чёрного диска на фоне огромного светила. Однако это очень редкое явление: в течение примерно двух с половиной столетий случается четыре прохождения — два декабрьских и два июньских. Последнее произошло 6 июня 2012 года<ref>{{cite web |url=http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/06/05/12056397-venus-transit-a-last-minute-guide |last1=Boyle |first1=Alan |title=Venus transit: A last-minute guide |website = NBC News |date=2012-06-05 |accessdate=2016-01-11 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20130618160933/http://cosmiclog.nbcnews.com/_news/2012/06/05/12056397-venus-transit-a-last-minute-guide |archivedate = 2013-06-18}}</ref>. Следующее прохождение будет 11 декабря 2117 года<ref>{{cite web |last=Espenak |first=Fred |date=2004 |url=https://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusCatalog.html |title=Transits of Venus, Six Millennium Catalog: 2000 BCE to 4000 CE |website=Transits of the Sun |publisher=NASA |accessdate=2009-05-14 |archive-date=2019-05-02 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190502194403/https://eclipse.gsfc.nasa.gov/transit/catalog/VenusCatalog.html |deadlink=no }}</ref>. |
||
Впервые прохождение Венеры по диску Солнца наблюдали 4 декабря 1639 года английский астроном [[Хоррокс, Джереми|Иеремия Хоррокс]] (он же предвычислил дату явления) и его друг и коллега [[Уильям Крабтри]]. Наблюдения позволили им уточнить оценку размера Венеры и с наилучшей для своего времени точностью определить расстояние от Земли до Солнца<ref name="UCL-book2">{{книга|автор=Paul Marston|заглавие=Jeremiah Horrocks - young genius and first Venus transit observer|год=2004|язык=en|издательство=University of Central Lancashire|страницы=14—37}}</ref>. |
|||
Впервые наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 4 декабря 1639 года английский астроном [[Хоррокс, Джереми|Иеремия Хоррокс]] (1619—1641). Он же это явление предвычислил. Особый интерес для науки представляли наблюдения «явления Венеры на Солнце», которые сделал [[Ломоносов, Михаил Васильевич|М. В. Ломоносов]] 6 июня 1761 года. Это космическое явление было также заранее вычислено и с нетерпением ожидалось астрономами всего мира<ref group="комм.">М. В. Ломоносов пишет: «…г. Курганов по вычислению своему узнал, что сие достопамятное прохождение Венеры по Солнцу, паки в 1769 году мая 23 дня по старому штилю случится, которое хотя в Санкт-Петербурге видеть и сомнительно, токмо многие места около здешней параллели, а особливо далее к северу лежащие, могут быть свидетелями. Ибо начало вступления воспоследует здесь в 10-м часу пополудни, а выступление — в 3-м часу пополуночи; являемо пройдёт по верхней половине Солнца в расстоянии от его центра близко 2/3 солнечного полупоперечника. А с 1769 году по прошествии ста пяти лет снова сие явление видимо быть имеет. Того же 1769 года октября 29 дня такое же прохождение и планеты Меркурий по Солнцу будет видимо только в Южной Америке» — М. В. Ломоносов «Явление Венеры на Солнце…»</ref>. Исследование его требовалось для определения параллакса, позволявшего уточнить расстояние от Земли до Солнца (по методу, разработанному английским астрономом [[Галлей, Эдмунд|Э. Галлеем]]), что требовало организации наблюдений из разных географических точек на поверхности земного шара — совместных усилий учёных многих стран<ref name="lom">''Михаил Васильевич Ломоносов.'' Избранные произведения в 2-х томах. М.: Наука. 1986</ref>. |
|||
Следующее прохождение было предвычислено на 6 июня 1761 года и с нетерпением ожидалось астрономами всего мира. Наблюдение его из разных точек земного шара было необходимо для определения [[параллакс]]а, позволявшего уточнить расстояние от Земли до Солнца по методу, разработанному английским астрономом [[Галлей, Эдмунд|Эдмундом Галлеем]]{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=769|loc=Примечания к работе 9}}. |
|||
[[Файл:Lomonosov's drawings for his opening of Venus atmosphere 1761.jpg|thumb|Из рукописи М. В. Ломоносова «Явление Венеры на Солнце…». 1761]] |
|||
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 [[Попов, Никита Иванович|Н. И. Попова]] в [[Иркутск]] и [[Румовский, Степан Яковлевич|С. Я. Румовского]] — в [[Новоселенгинск|Селенгинск]]. Немалых усилий также стоила ему организация наблюдений в Санкт-Петербурге, в Академической обсерватории, при участии [[Красильников, Андрей Дмитриевич|А. Д. Красильникова]] и [[Курганов, Николай Гаврилович|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<ref name="lom"/>. |
|||
[[Файл:Lomonosov's drawings for his opening of Venus atmosphere 1761.jpg|thumb|right|Из публикации [[М. В. Ломоносов]]а «Явление Венеры на Солнце…». 1761]] |
|||
Это прохождение наблюдалось во всём мире, но только М. В. Ломоносов обратил внимание на то, что при соприкосновении Венеры с диском Солнца вокруг планеты возникло «тонкое, как волос, сияние». Такой же светлый ореол наблюдался и при схождении Венеры с солнечного диска. М. В. Ломоносов дал правильное научное объяснение этому явлению, считая его результатом [[Рефракция|рефракции]] солнечных лучей в атмосфере Венеры. «Планета Венера, — писал он, — окружена знатной воздушной атмосферой, таковой (лишь бы не большею), какова обливается около нашего шара земного». Так впервые в истории [[Астрономия|астрономии]], ещё за сто лет до открытия [[Спектральный анализ|спектрального анализа]], было положено начало изучению физико-химических свойств планет. Поэтому наличие атмосферы на Венере М. В. Ломоносов рассматривал как неоспоримое доказательство сходства планет и, в частности, сходства между Венерой и Землёй. Эффект увидели многие наблюдатели: [[Бергман, Торберн Улаф|{{nobr|Т. Бергман}}]], [[Варгентин, Пер Вильгельм|{{nobr|П. Варгентин}}]], [[Шапп д’Отерош]], С. Я. Румовский, но только М. В. Ломоносов правильно его истолковал. В астрономии этот феномен рассеяния света, отражение световых лучей при скользящем падении (у М. В. Ломоносова — «пупырь»), получил его имя — «[[явление Ломоносова]]»<ref name="lom"/><ref>[http://moscowaleks.narod.ru/galaxy180.html Наблюдения М. В. Ломоносова — Прохождение Венеры по диску Солнца 8 июня 2004 года — сайт «Галактика»]</ref>. |
|||
Наблюдения этого прохождения производились в 40 пунктах при участии 112 человек. На территории России организатором их был [[Михаил Васильевич Ломоносов]]. Результатом его усилий стало направление экспедиции [[Попов, Никита Иванович|Никиты Ивановича Попова]] в [[Иркутск]] и [[Румовский, Степан Яковлевич|Степана Яковлевича Румовского]] — в [[Новоселенгинск|Селенгинск]]. Он также добился организации наблюдений при участии [[Красильников, Андрей Дмитриевич|Андрея Дмитриевича Красильникова]] и [[Курганов, Николай Гаврилович|Николая Гавриловича Курганова]] в Академической обсерватории Санкт-Петербурга вопреки нежеланию её директора [[Эпинус, Франц Ульрих Теодор|Франца Эпинуса]] допускать к наблюдению русских учёных. Задачей наблюдателей было точно отметить время контактов Венеры и Солнца — зрительного касания краёв их дисков{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=769|loc=Примечания к работе 9}}. |
|||
Сам Ломоносов, более всего интересовавшийся физической стороной явления, вёл самостоятельные наблюдения в своей домашней обсерватории. Он обратил особое внимание на сопровождавшие контакты оптические эффекты и описал их в работе «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской императорской Академии Наук майя 26 дня 1761 года», опубликованной на русском языке 4 июля 1761 года и в августе того же года переведённой на немецкий язык{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=767—768|loc=Примечания к работе 9}}. |
|||
Интересен 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<ref name="lom"/><ref>[http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Zvereva/VMSS103.htm Явление Ломоносова — Рассеяние света. Отражение световых лучей при скользящем падении. — На сайте «Взгляд на мир»]</ref>: |
|||
{{начало цитаты}}Ожидая вступления Венерина на Солнце около сорока минут после предписанного в эфемеридах времени, увидел наконец, что солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде ровен. Полное выхождение, или последнее прикосновение Венеры заднего края к Солнцу при самом выходе, было также с некоторым отрывом и с неясностью солнечного края.{{конец цитаты}} |
|||
Один эффект возник незадолго до первого контакта диска Венеры с диском Солнца: «…солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван»{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=367}}. Эффект повторился и при сходе Венеры с солнечного диска: «…последнее прикосновение Венеры заднего края к Солнцу при самом выходе было также с некоторым отрывом и с неясностию солнечного края». Сам Ломоносов приписал этот эффект вступлению «Венериной атмосферы в край солнечный»{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=368}}, однако [[Лазарев, Александр Иванович (физик)|Александр Иванович Лазарев]] в 1978 году высказал мнение, что его причиной является зеркальное отражение Солнца от атмосферы Венеры, возникающее при малом угле скольжения<ref name=":2">{{Статья|ref=Лазарев|автор=[[Лазарев, Александр Иванович (физик)|Лазарев А. И.]]|заглавие=Второе «явление Ломоносова»|год=1978|язык=ru|издание=Земля и Вселенная|тип=журнал|номер=4|страницы=33—35}}</ref>{{Проверить авторитетность|комм=Новое суждение, высказанное хотя и крупным учёным, но не в виде строго научной работы, а научно-популярной статьи, желательно подтвердить дополнительными источниками.}}. Другой эффект наблюдался сначала словно «тонкое, как волос, сияние», возникшее в момент близкий к полному вступлению Венеры на диск Солнца. Ломоносову показалось, что сияние отделило ещё не вступившую на Солнце часть диска Венеры{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=367}}, но это впечатление оказалось ошибочным (аналогичную ошибку допускали некоторые наблюдатели и при следующих прохождениях Венеры по Солнцу в 1874 и 1882 годах). Более правильное наблюдение этого эффекта удалось сделать в начале схождения Венеры с солнечного диска{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=770|loc=Примечания к работе 9}}. Ломоносов описал выступивший при приближении Венеры изнутри к краю солнечного диска «на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила»{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=368}}. Этот эффект был верно истолкован Ломоносовым как следствие преломления солнечного света в атмосфере Венеры, не уступающей по величине атмосфере Земли{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=368—370}}<ref name=":2" />. Впоследствии он был назван «[[Явление Ломоносова|явлением Ломоносова]]»<ref name=":2" /><ref>{{Книга|ref=Зверева|автор=Зверева С. В.|заглавие=В мире солнечного света|год=1988|часть=Явление Ломоносова|место=Л.|издательство=Гидрометеоиздат|страницы=115—116|страниц=160|isbn=5-286-00078-9}}</ref>. |
|||
Оптические эффекты, сопровождавшие моменты контактов Венеры и Солнца, отмечали во время прохождения 1761 года и другие наблюдатели, в частности, Степан Румовский, [[Шапп д’Отерош]], [[Бергман, Торберн Улаф|Тоберн Бергман]]. Однако именно Ломоносов первым определённо объяснил их наличием у Венеры плотной атмосферы{{Sfn|Ломоносов|1955|страницы=771—772|loc=Примечания к работе 9}}. |
|||
=== Спутники === |
=== Спутники === |
||
{{main|Спутники Венеры}} |
{{main|Спутники Венеры}} |
||
[[Файл:ClementineObservesTheMoonSolarCoronaAndVenus.jpg|thumb |
[[Файл:ClementineObservesTheMoonSolarCoronaAndVenus.jpg|thumb|справа|Венера рядом с Солнцем, закрытым Луной. Кадр аппарата «[[Клементина (космический аппарат)|Клементина]]»]] |
||
Венера, наряду с [[Меркурий|Меркурием,]] является планетой, не имеющей [[естественный спутник|естественных спутников]]<ref name="icarus202">{{статья|заглавие=A Survey for Satellites of Venus|том=202|номер=1|страницы=12—16|doi=10.1016/j.icarus.2009.02.008|bibcode=2009Icar..202...12S|arxiv=0906.2781|автор=Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick A.|месяц=7|год=2009|язык=en|издательство=[[Elsevier]]|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]}}</ref>. |
Венера, наряду с [[Меркурий|Меркурием,]] является планетой, не имеющей [[естественный спутник|естественных спутников]]<ref name="icarus202">{{статья|заглавие=A Survey for Satellites of Venus|том=202|номер=1|страницы=12—16|doi=10.1016/j.icarus.2009.02.008|bibcode=2009Icar..202...12S|arxiv=0906.2781|автор=Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick A.|месяц=7|год=2009|язык=en|издательство=[[Elsevier]]|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]}}</ref>. |
||
В XIX веке существовала гипотеза, что в прошлом спутником Венеры являлся Меркурий, который впоследствии был ею «потерян»<ref name="Язев">''С. А. Язев''. «Лекции о Солнечной системе: Учебное пособие», — СПб: Лань, 2011, С. 57-75. ISBN 978-5-8114-1253-2</ref>. В [[1976 год]]у [[Том ван Фландерн]] и {{nobr|Р. С. Харрингтон}} при помощи численного моделирования показали, 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<ref> |
В XIX веке существовала гипотеза, что в прошлом спутником Венеры являлся Меркурий, который впоследствии был ею «потерян»<ref name="Язев">''С. А. Язев''. «Лекции о Солнечной системе: Учебное пособие», — СПб: Лань, 2011, С. 57-75. ISBN 978-5-8114-1253-2</ref>. В [[1976 год]]у [[Том ван Фландерн]] и {{nobr|Р. С. Харрингтон}} при помощи численного моделирования показали, 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<ref>{{Cite web |url=http://astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=1&num=593 |title=Бывший спутник Венеры? |access-date=2019-12-02 |archive-date=2017-06-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170620154653/http://astrolab.ru/cgi-bin/manager.cgi?id=1&num=593 |deadlink=no }}</ref><ref>{{статья|автор=T. C. van Flandern, R. S. Harrington|заглавие=A Dynamical Investigation of the Conjecture that Mercury is an Escaped Satellite of Venus|том=28|год=1976|страницы=435—440|doi=10.1016/0019-1035(76)90116-0|bibcode=1976Icar...28..435V|язык=en|издательство=[[Elsevier]]|издание=[[Icarus (журнал)|Icarus]]}}</ref>. |
||
В прошлом было сделано много заявлений о наблюдении [[Спутники Венеры|спутников Венеры]], но они всегда оказывались основанными на ошибке. Первые такие заявления относятся к [[XVII век]]у. Всего за 120-летний период до [[1770 год]]а о наблюдении спутника сообщалось более 30 раз, как минимум 20 астрономами. К 1770 году поиски спутников Венеры были почти 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 [[прохождение Венеры по диску Солнца|прохождения Венеры по диску Солнца]] в [[1761]] и [[1769 год]]у. |
В прошлом было сделано много заявлений о наблюдении [[Спутники Венеры|спутников Венеры]], но они всегда оказывались основанными на ошибке. Первые такие заявления относятся к [[XVII век]]у. Всего за 120-летний период до [[1770 год]]а о наблюдении спутника сообщалось более 30 раз, как минимум 20 астрономами. К 1770 году поиски спутников Венеры были почти 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 [[прохождение Венеры по диску Солнца|прохождения Венеры по диску Солнца]] в [[1761]] и [[1769 год]]у. |
||
У Венеры (как и у Марса и Земли) существует [[квазиспутник]], [[астероид]] {{mpl|2002 VE|68}}, 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<ref>[http://www.astro.utu.fi/tuorla/new/venusqs.shtml Discovery of the first quasi-satellite of Venus]{{ref-en}}</ref>. |
У Венеры (как и у Марса и Земли) существует [[квазиспутник]], [[астероид]] {{mpl|2002 VE|68}}, 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<ref>[http://www.astro.utu.fi/tuorla/new/venusqs.shtml Discovery of the first quasi-satellite of Venus] {{Wayback|url=http://www.astro.utu.fi/tuorla/new/venusqs.shtml |date=20160303235035 }}{{ref-en}}</ref>. |
||
== [[Планетология]] == |
== [[Планетология]] == |
||
=== Поверхность и внутреннее строение === |
|||
=== Магнитное поле === |
|||
{{main|Геология Венеры}} |
|||
Собственное [[магнитное поле]] Венеры очень слабо<ref name="Russell993">{{статья|заглавие=Planetary Magnetospheres|издание=Rep. Prog. Phys.|том=56|номер=6|страницы=687—732|bibcode=1993RPPh...56..687R|doi=10.1088/0034-4885/56/6/001|язык=mis|автор=Russell, C.T.|год=1993}}</ref><ref name="Zhang2007"/>. Причина этого не установлена, но, вероятно, связана с медленным вращением планеты или отсутствием [[Конвекция|конвекции]] в её [[Планетарная мантия|мантии]]. Как следствие, Венера имеет только индуцированную [[Магнитосфера|магнитосферу]], образованную ионизированными частицами [[Солнечный ветер|солнечного ветра]]<ref name="Russell993"/>. Этот процесс можно представить в виде силовых линий, обтекающих препятствие — в данном случае, Венеру. |
|||
[[Файл:Venus structure.jpg|thumb|left|180px|Внутреннее строение Венеры]] |
|||
Исследование поверхности Венеры стало возможным с развитием [[радиолокация|радиолокационных методов]]. Наиболее подробную карту составил американский аппарат «[[Магеллан (космический аппарат)|Магеллан]]», заснявший 98 % поверхности планеты. Картографирование выявило на Венере обширные возвышенности. Крупнейшие из них — [[Земля Иштар]] и [[Земля Афродиты]], сравнимые по размерам с земными материками. [[Ударный кратер|Ударных кратеров]] на Венере относительно немного. Значительная часть поверхности планеты геологически молода (порядка 500 млн лет). 90 % поверхности планеты покрыто застывшей [[базальт]]овой [[лава|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<ref>{{cite web|url=http://www.rian.ru/science/20090714/177403770.html|title=На Венере в прошлом были океаны и вулканы — учёные|date=2009-07-14|publisher=[[РИА Новости]]|archiveurl=https://www.webcitation.org/616VpANeW?url=https://ria.ru/science/20090714/177403770.html|archivedate=2011-08-21}}</ref>. |
|||
Предложено несколько моделей внутреннего строения Венеры. Согласно наиболее реалистичной из них, на Венере есть 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. |
|||
Подавляющее большинство деталей рельефа Венеры носит женские имена, за исключением [[горы Максвелла|высочайшего горного хребта]] планеты, расположенного на [[Земля Иштар|Земле Иштар]] близ [[плато Лакшми]] и названного в честь [[Максвелл, Джеймс Клерк|Джеймса Максвелла]]. |
|||
==== Рельеф ==== |
|||
[[Файл:PIA00083-cropped.jpg|thumb|180px|[[Ударный кратер]] на Венере]] |
|||
[[Файл:Mgn f45n019 1.gif|thumb|200px|left|Радарный снимок [[Магеллан (космический аппарат)|КА «Магеллан»]] русел лавовых потоков на Венере]] |
|||
Радар АМС «[[Пионер-Венера-1]]» в 1970-х годах снимал поверхность Венеры с разрешением 150—200 км. Советские АМС «[[Венера-15]]» и «[[Венера-16]]» в 1983—1984 годах с помощью радара [[картография Венеры|закартировали]] большую часть северного полушария с разрешением 1—2 км, впервые засняв [[список тессер на Венере|тессеры]] и [[список венцов на Венере|венцы]]. 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, [[арахноид]]ы, [[горы]]. Поверхностный слой (кора) очень тонок; ослабленный высокой температурой, он слабо препятствует прорыванию лавы наружу. Два венерианских континента — [[Земля Иштар]] и [[Земля Афродиты]] — по площади не меньше Европы каждый, однако по протяжённости их несколько превосходят [[каньоны Парнгэ]], названные в честь хозяйки леса у [[Ненцы|ненцев]], которые являются самой большой деталью рельефа Венеры. Низменности, похожие на океанские впадины, занимают на Венере только одну шестую поверхности. [[Горы Максвелла]] на Земле Иштар возвышаются на 11 км над средним уровнем поверхности. Горы Максвелла, а также [[Область Альфа|области Альфа]] и [[Область Бета|Бета]] являются единственными исключениями из правила о наименованиях, принятого МАС. Всем остальным районам Венеры даны женские имена, в том числе русские: на карте можно найти [[Земля Лады|Землю Лады]], [[Равнина Снегурочки|равнину Снегурочки]] и [[каньон Бабы-Яги]]<ref>{{cite web|lang=en|url=https://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/planetary/magellan/venus_gazetteer.txt|title=Venus gazetteer|archiveurl=https://web.archive.org/web/20070829160637/http://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/planetary/magellan/venus_gazetteer.txt|archivedate=2007-08-29|deadlink=yes}}</ref>. |
|||
Ударные кратеры — редкий элемент венерианского пейзажа: на всей планете их лишь около 1000. На снимке справа — кратер Адывар диаметром около {{s|30 км}}. Внутренняя область заполнена застывшим расплавом пород. «Лепестки» вокруг кратера образованы раздроблённой породой, выброшенной наружу во время взрыва при его образовании. |
|||
==== Особенности номенклатуры ==== |
|||
Поскольку облака скрывают поверхность Венеры от визуальных наблюдений, её можно изучать только [[Радиолокация|радиолокационными]] методами. Первые, довольно грубые, карты Венеры были составлены в 1960-е годы на основе [[Радиолокация|радиолокации]], проводимой с Земли. Светлые в радиодиапазоне детали величиной в сотни и тысячи километров получили условные обозначения, причём в то время существовало несколько систем таких обозначений, которые не имели всеобщего хождения, а использовались локально группами учёных. Одни применяли буквы греческого алфавита, другие — латинские буквы и цифры, третьи — [[римские цифры]], четвёртые — именования в честь знаменитых учёных, работавших в сфере электро- и радиотехники ([[Гаусс, Карл Фридрих|Гаусс]], [[Герц, Генрих Рудольф|Герц]], [[Попов, Александр Степанович|Попов]]). Эти обозначения (за отдельными исключениями) ныне вышли из научного употребления, хотя ещё встречаются в современной литературе по астрономии<ref name="Имя">{{cite web|url=http://www.galatreya.ru/astrology/archives/IMENABOGIN/|title=Имена на карте Венеры (galatreya.ru)|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111012070454/http://www.galatreya.ru/astrology/archives/IMENABOGIN/|archivedate=2011-10-12|deadlink=yes}}</ref>. Исключением являются область Альфа, область Бета и горы [[Максвелл, Джеймс Клерк|Максвелла]], которые были удачно сопоставлены и отождествлены с уточнёнными данными, полученными с помощью космической радиолокации<ref name="Род">{{Cite web |url=http://selena.sai.msu.ru/Rod/Publications/Map_ven/Map_ven.htm |title=''Ж. Ф. Родионова'' «Карты Венеры» |access-date=2011-11-13 |archive-date=2011-09-08 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110908224405/http://selena.sai.msu.ru/Rod/Publications/Map_ven/Map_ven.htm |deadlink=no }}</ref>. |
|||
[[Файл:Venus quadrangle layout.gif|thumb|right|Схема деления карты Венеры на листы (для каждого указано буквенно-цифровое обозначение и латинское название по примечательной детали рельефа)]] |
|||
Первую карту части венерианской поверхности по данным радиолокации составила [[Геологическая служба США]] в [[1980 год]]у. 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 год]]у в масштабе {{s|1:5 000 000}} совместно [[Геологическая служба США|Американской геологической службой]] и советским [[Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН|Институтом геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского]]. Использовались данные советских радиозондов «[[Венера-15]]» и «[[Венера-16]]». Полная (кроме южных полярных областей) и более детальная карта поверхности Венеры составлена в [[1997 год]]у в масштабах {{s|1:10 000 000}} и {{s|1:50 000 000}} [[Геологическая служба США|Американской геологической службой]]. При этом были использованы данные радиозонда «[[Магеллан (КА)|Магеллан]]»<ref name="Имя" /><ref name="Род" />. |
|||
Правила именования деталей рельефа Венеры были утверждены на XIX Генеральной ассамблее [[Международный астрономический союз|Международного астрономического союза]] в [[1985 год]]у, после обобщения результатов радиолокационных исследований Венеры [[Автоматическая межпланетная станция|автоматическими межпланетными станциями]]. Было решено использовать в номенклатуре только женские имена (кроме трёх приведённых ранее исторических исключений)<ref name="Имя" />: |
|||
* Крупные [[Ударный кратер|кратеры]] Венеры получают названия, в которых увековечены фамилии знаменитых женщин, а малые кратеры — женские имена (нередко уменьшительные). Примеры крупных: [[Ахматова, Анна Андреевна|Ахматова]], [[Барсова, Валерия Владимировна|Барсова]], [[Барто, Агния Львовна|Барто]], [[Волкова, Анна Фёдоровна|Волкова]], [[Голубкина, Анна Семёновна|Голубкина]], [[Данилова, Мария Ивановна|Данилова]], [[Дашкова, Екатерина Романовна|Дашкова]], [[Ермолова, Мария Николаевна|Ермолова]], [[Ефимова, Нина Яковлевна|Ефимова]], [[Клёнова, Мария Васильевна|Клёнова]], [[Мухина, Вера Игнатьевна|Мухина]], [[Обухова, Надежда Андреевна|Обухова]], [[Орлова, Любовь Петровна|Орлова]], [[Осипенко, Полина Денисовна|Осипенко]], [[Потанина, Александра Викторовна|Потанина]], [[Кашеварова-Руднева, Варвара Александровна|Руднева]], [[Русланова, Лидия Андреевна|Русланова]], [[Федорец, Валентина Александровна|Федорец]]<ref>{{cite web|url=http://planetarium-kharkov.org/?q=imena-kharkovchan-vo-vselennoy|title=Имена харьковчан во Вселенной. Астероиды, кратеры на планетах | Харьковский планетарий|publisher=planetarium-kharkov.org|accessdate=2019-09-19|archive-date=2020-09-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20200925122120/http://planetarium-kharkov.org/?q=imena-kharkovchan-vo-vselennoy|deadlink=no}}</ref>, [[Яблочкина, Александра Александровна|Яблочкина]]. Примеры мелких: Аня, Гульнара, Джина, Джоди, Исако, Катя, Оля, Света, Таня, Хадича, Эсмеральда и т. д.<ref name="Имя" /><ref name="Род" /> |
|||
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: |
|||
* земли и плато получают название в честь богинь любви и красоты; [[Список тессер на Венере|тессеры]] — по имени богинь судьбы, счастья и удачи; горы, [[купол (планетная номенклатура)|купола]], области называются именами различных богинь, великанш, титанид; холмы — именами морских богинь; уступы — именами богинь домашнего очага, венцы — именами богинь плодородия и земледелия; гряды — именами богинь неба и женских персонажей, связанных в мифах с небом и светом; |
|||
* [[Борозда (планетная номенклатура)|борозды]] и линии получают названия воинственных женщин, а каньоны — имена мифологических персонажей, связанных с Луной, охотой и лесом<ref name="Имя" /><ref name="Род" />. |
|||
==== Индуцированная магнитосфера ==== |
==== Индуцированная магнитосфера ==== |
||
Индуцированная [[магнитосфера]] Венеры имеет ударную волну, магнитослой, [[Магнитопауза|магнитопаузу]] и хвост магнитосферы с токовым слоем<ref name="Russell993"/><ref name="Zhang2007">{{статья|заглавие=Little or no solar wind enters Venus’ atmosphere at solar minimum|издание=Nature|том=450|страницы=654—656|doi=10.1038/nature06026|bibcode=2007Natur.450..654Z|pmid=18046399|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Zhang, T.L.; Delva, M.; Baumjohann, W.; et al.|год=2007}}</ref>. |
Индуцированная [[магнитосфера]] Венеры имеет ударную волну, магнитослой, [[Магнитопауза|магнитопаузу]] и хвост магнитосферы с токовым слоем<ref name="Russell993">{{статья|автор=Russell, C.T.|заглавие=Planetary Magnetospheres|год=1993|издание=Rep. Prog. Phys.|том=56|номер=6|страницы=687—732|doi=10.1088/0034-4885/56/6/001|bibcode=1993RPPh...56..687R}}</ref><ref name="Zhang2007">{{статья|заглавие=Little or no solar wind enters Venus’ atmosphere at solar minimum|издание=Nature|том=450|страницы=654—656|doi=10.1038/nature06026|bibcode=2007Natur.450..654Z|pmid=18046399|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Zhang, T.L.; Delva, M.; Baumjohann, W.; et al.|год=2007}}</ref>. |
||
В подсолнечной точке ударная волна находится на высоте 1900 км (0,3R<sub>v</sub>, где R<sub>v</sub> — радиус Венеры). Это расстояние измерялось в 2007 году вблизи минимума [[Солнечная активность|солнечной активности]]<ref name="Zhang2007" />. Вблизи её максимума эта высота может быть в несколько раз меньше<ref name="Russell993" />. [[Магнитопауза]] расположена на высоте 300 км<ref name="Zhang2007" />. Верхняя граница ионосферы ([[ионопауза]]) находится вблизи 250 км. Между магнитопаузой и ионопаузой существует магнитный барьер — локальное усиление магнитного поля, что не позволяет [[Плазма|солнечной плазме]] проникать глубоко в атмосферу Венеры, по крайней мере, вблизи минимума солнечной активности. Значение магнитного поля в барьере достигает 40 [[Тесла (единица измерения)|нТл]]<ref name="Zhang2007" />. Хвост магнитосферы тянется на расстояние до десяти радиусов планеты. Это наиболее активная часть венерианской магнитосферы — здесь происходит [[магнитное пересоединение|пересоединение силовых линий]] и ускорение частиц. Энергия [[электрон]]ов и [[ион]]ов в хвосте магнитосферы составляет около 100 [[Электронвольт|эВ]] и 1000 эВ, соответственно<ref name="Barabash2007" />. |
В подсолнечной точке ударная волна находится на высоте 1900 км (0,3R<sub>v</sub>, где R<sub>v</sub> — радиус Венеры). Это расстояние измерялось в 2007 году вблизи минимума [[Солнечная активность|солнечной активности]]<ref name="Zhang2007" />. Вблизи её максимума эта высота может быть в несколько раз меньше<ref name="Russell993" />. [[Магнитопауза]] расположена на высоте 300 км<ref name="Zhang2007" />. Верхняя граница ионосферы ([[ионопауза]]) находится вблизи 250 км. Между магнитопаузой и ионопаузой существует магнитный барьер — локальное усиление магнитного поля, что не позволяет [[Плазма|солнечной плазме]] проникать глубоко в атмосферу Венеры, по крайней мере, вблизи минимума солнечной активности. Значение магнитного поля в барьере достигает 40 [[Тесла (единица измерения)|нТл]]<ref name="Zhang2007" />. Хвост магнитосферы тянется на расстояние до десяти радиусов планеты. Это наиболее активная часть венерианской магнитосферы — здесь происходит [[магнитное пересоединение|пересоединение силовых линий]] и ускорение частиц. Энергия [[электрон]]ов и [[ион]]ов в хвосте магнитосферы составляет около 100 [[Электронвольт|эВ]] и 1000 эВ, соответственно<ref name="Barabash2007" />. |
||
[[Файл:МагнитосфераВенеры.svg|thumb|center |
[[Файл:МагнитосфераВенеры.svg|thumb|center|Взаимодействие Венеры с солнечным ветром. Показаны компоненты индуцированной магнитосферы]] |
||
В связи со слабостью собственного магнитного поля Венеры [[солнечный ветер]] проникает глубоко в её [[Экзосфера|экзосферу]], что ведёт к небольшим [[Диссипация атмосфер планет|потерям атмосферы]]<ref>{{cite web |title = 2004 Venus Transit information page |url = sunearth.gsfc.nasa.gov/sunearthday/2004/vt_venus_planetary_2004.htm |archiveurl = https://archive.today/20120629153255/sunearth.gsfc.nasa.gov/sunearthday/2004/vt_venus_planetary_2004.htm |archivedate = 2012-06-29 |deadlink = yes }}, Venus, Earth, and Mars, NASA</ref>. Потери происходят, в основном, через хвост магнитосферы. В настоящее время основными типами ионов, которые уходят из атмосферы, являются O<sup>+</sup>, H<sup>+</sup> и He<sup>+</sup>. Отношение ионов водорода к кислороду составляет около 2 (то есть почти [[Стехиометрия|стехиометрическое]]), что указывает на непрекращающуюся потерю воды<ref name="Barabash2007">{{статья|заглавие=The loss of ions from Venus through the plasma wake|издание=Nature|том=450|страницы=650—653|doi=10.1038/nature06434|bibcode=2007Natur.450..650B|pmid=18046398|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Barabash, S.; Fedorov, A.; Sauvaud, J.J.; et al.|год=2007}}</ref>. |
|||
В связи со слабостью собственного магнитного поля Венеры [[солнечный ветер]] проникает глубоко в её [[Экзосфера|экзосферу]], что ведёт к небольшим [[Диссипация атмосфер планет|потерям атмосферы]]<ref>{{cite web |title = 2004 Venus Transit information page |url = sunearth.gsfc.nasa.gov/sunearthday/2004/vt_venus_planetary_2004.htm |archiveurl = https://archive.is/20120629153255/sunearth.gsfc.nasa.gov/sunearthday/2004/vt_venus_planetary_2004.htm |archivedate = 2012-06-29 |deadlink = yes }}, Venus, Earth, and Mars, NASA</ref>. Потери происходят, в основном, через хвост магнитосферы. В настоящее время основными типами ионов, которые уходят из атмосферы, являются O<sup>+</sup>, H<sup>+</sup> и He<sup>+</sup>. Отношение ионов водорода к кислороду составляет около 2 (то есть почти [[Стехиометрия|стехиометрическое]]), что указывает на непрекращающуюся потерю воды<ref name="Barabash2007">{{статья|заглавие=The loss of ions from Venus through the plasma wake|издание=Nature|том=450|страницы=650—653|doi=10.1038/nature06434|bibcode=2007Natur.450..650B|pmid=18046398|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Barabash, S.; Fedorov, A.; Sauvaud, J.J.; et al.|год=2007}}</ref>. |
|||
=== Атмосфера === |
=== Атмосфера === |
||
{{main|Атмосфера Венеры}} |
{{main|Атмосфера Венеры}} |
||
[[Файл:Venus_-_August_24_2016.png|thumb|Снимок Венеры в [[Условный цвет|условном цвете]], [[Инфракрасное излучение|инфракрасный спектр]] и [[Ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетовый спектр]] (длина волны 365 и 283 нм), сделан [[Акацуки (космический аппарат)|Акацуки]] в 2016 году]] |
|||
Атмосфера Венеры состоит, в основном, из [[углекислый газ|углекислого газа]] (96,5 %) и [[азот]]а (3,5 %). Содержание других газов очень мало: [[Оксид серы(IV)|диоксида серы]] — 0,018 %, [[аргон]]а — 0,007 %, водяного пара — 0,003 %, у остальных составляющих — ещё меньше<ref name="ESS_2014_Venus_atm"/>. В 2011 году учёные, работающие с аппаратом «''[[Венера-экспресс|Venus Express]]''», обнаружили у Венеры [[озоновый слой]]<ref name="lenta.ru">[https://lenta.ru/news/2011/10/07/ozone/ У Венеры нашли озоновый слой: Наука и техника: Lenta.ru]</ref>, который располагается на высоте 100 километров<ref name="lenta.ru"/>. Для сравнения, озоновый слой Земли располагается на высоте 15—20 километров, а концентрация озона в нём на несколько порядков больше. |
|||
Атмосфера Венеры состоит, в основном, из [[углекислый газ|углекислого газа]] (96,5 %) и [[азот]]а (3,5 %). Содержание других газов очень мало: [[Оксид серы(IV)|диоксида серы]] — 0,018 %, [[аргон]]а — 0,007 %, водяного пара — 0,003 %, у остальных составляющих — ещё меньше<ref name="ESS_2014_Venus_atm" />. В 2011 году учёные, работающие с аппаратом «''[[Венера-экспресс|Venus Express]]''», обнаружили у Венеры [[озоновый слой]]<ref name="lenta.ru">{{Cite web |url=https://lenta.ru/news/2011/10/07/ozone/ |title=У Венеры нашли озоновый слой: Наука и техника: Lenta.ru |access-date=2017-03-08 |archive-date=2014-04-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140421214330/http://lenta.ru/news/2011/10/07/ozone/ |deadlink=no }}</ref>, который располагается на высоте 100 километров<ref name="lenta.ru" />. Для сравнения, озоновый слой Земли располагается на высоте 15—20 километров, а концентрация озона в нём на несколько порядков больше. |
|||
==== Структура ==== |
==== Структура ==== |
||
В структуре строения атмосферы Венеры выделяют следующие оболочки<ref name="Patzold2007">{{статья|заглавие=The structure of Venus’ middle atmosphere and ionosphere|издание=Nature|том=450|страницы=657—660|doi=10.1038/nature06239|bibcode=2007Natur.450..657P|pmid=18046400|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Patzold, M.; Hausler, B.; Bird, M.K.; et al.|год=2007}}</ref>: |
В структуре строения атмосферы Венеры выделяют следующие оболочки<ref name="Patzold2007">{{статья|заглавие=The structure of Venus’ middle atmosphere and ionosphere|издание=Nature|том=450|страницы=657—660|doi=10.1038/nature06239|bibcode=2007Natur.450..657P|pmid=18046400|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Patzold, M.; Hausler, B.; Bird, M.K.; et al.|год=2007}}</ref>: |
||
* ''экзосфера'' — верхняя граница атмосферы, внешняя оболочка планеты на высоте 220—350 км; |
* ''экзосфера'' — верхняя граница атмосферы, внешняя оболочка планеты на высоте 220—350 км; |
||
* ''термосфера'' — находится на границе между 120 и 220 км; |
* ''термосфера'' — находится на границе между 120 и 220 км; |
||
Строка 138: | Строка 166: | ||
* ''нижняя мезосфера'' — на границе между 62—73 км; |
* ''нижняя мезосфера'' — на границе между 62—73 км; |
||
* ''тропопауза'' — расположена на границе чуть выше 50 и чуть ниже 65 км; область, где условия наиболее похожи на условия у поверхности Земли |
* ''тропопауза'' — расположена на границе чуть выше 50 и чуть ниже 65 км; область, где условия наиболее похожи на условия у поверхности Земли |
||
* ''тропосфера'' — наиболее плотная часть атмосферы Венеры, нижняя |
* ''тропосфера'' — наиболее плотная часть атмосферы Венеры, самая нижняя приповерхностная часть которой представляет собой «полужидкий-полугазообразный» океан из сверхкритического углекислого газа (то есть CO<sub>2</sub>, находящегося в агрегатном состоянии [[сверхкритическая жидкость|сверхкритической жидкости]] из-за высокого давления и температуры). |
||
[[Термосфера]] является разрежённой и сильно ионизированной оболочкой атмосферы. Как и для термосферы Земли, для термосферы Венеры характерны значительные перепады температур. Температура ночной стороны термосферы достигает 100 К (−173 |
[[Термосфера]] является разрежённой и сильно ионизированной оболочкой атмосферы. Как и для термосферы Земли, для термосферы Венеры характерны значительные перепады температур. Температура ночной стороны термосферы достигает 100 К (−173 °C). На дневной стороне температура возрастает до 300—400 К (от 27 до 127 °C)<ref name="Bertaux2007" />. |
||
[[Мезосфера]] Венеры находится на высотах между 65 и 120 км<ref name="Patzold2007"/>. В мезосфере Венеры можно выделить два уровня: |
[[Мезосфера]] Венеры находится на высотах между 65 и 120 км<ref name="Patzold2007" />. В мезосфере Венеры можно выделить два уровня: |
||
* верхний ({{s|73—95 км}}); |
* верхний ({{s|73—95 км}}); |
||
* нижний (62—73 км)<ref name="Patzold2007"/>. |
* нижний (62—73 км)<ref name="Patzold2007" />. |
||
В верхнем уровне мезосферы на высоте 95 км температура составляет около 165 К (−108 |
В верхнем уровне мезосферы на высоте 95 км температура составляет около 165 К (−108 °C). |
||
В нижнем уровне мезосферы температура почти постоянна и составляет 230 К (−43 |
В нижнем уровне мезосферы температура почти постоянна и составляет 230 К (−43 °C). Этот уровень совпадает с верхней границей облаков<ref name="Bertaux2007">{{статья|заглавие=A warm layer in Venus’ cryosphere and high-altitude measurements of HF, HCl, H<sub>2</sub>O and HDO|издание=Nature|том=450|страницы=646—649|doi=10.1038/nature05974|bibcode=2007Natur.450..646B|pmid=18046397|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Bertaux, Jean-Loup; Vandaele, Ann-Carine; Korablev, Oleg; et al.|год=2007}}</ref>. |
||
[[Файл:Venusatmosphere-ru.svg|thumb|center |
[[Файл:Venusatmosphere-ru.svg|thumb|center|Зависимость температуры атмосферы от высоты]] |
||
[[Тропопауза]] — граница между тропосферой и мезосферой — расположена в районе чуть выше {{s|50}} и чуть ниже 65 км<ref name="Patzold2007" />. По данным советских зондов (от «[[Венера-4]]» до «[[Венера-14]]») и американских «[[Пионер-Венера-2]]», область атмосферного слоя в районе от 52,5 до 54 км имеет температуру между 293 К (+20 °C) и 310 K (+37 °C), а на высоте 49,5 км давление становится таким же, как на Земле на [[Уровень моря|уровне моря]]<ref name="Patzold2007" /><ref name="Profiles">{{cite web|url=http://www.datasync.com/~rsf1/vel/1918vpt.htm|title=Venus Atmosphere Temperature and Pressure Profiles|publisher=Shade Tree Physics|archiveurl=https://www.webcitation.org/655sQyHm7?url=http://www.datasync.com/~rsf1/vel/1918vpt.htm|archivedate=2012-01-31}}</ref>. |
|||
[[Тропосфера]] начинается на поверхности планеты и простирается до 65 км. Ветры у раскалённой поверхности слабые<ref name="Basilevsky2003">{{статья|заглавие=The surface of Venus|издание=Rep. Prog. Phys.|том=66|номер=10|страницы=1699—1734|doi=10.1088/0034-4885/66/10/R04|ссылка=http://www.iop.org/EJ/abstract/0034-4885/66/10/R04|bibcode=2003RPPh...66.1699B|автор=Basilevsky, Alexandr T.; Head, James W.|год=2003}}{{Недоступная ссылка|date=2018-09|bot=InternetArchiveBot }}</ref>, однако в верхней части тропосферы температура и давление уменьшаются до земных значений, и скорость ветра возрастает до 100 м/с<ref name="Patzold2007" /><ref name="Svedhem2007">{{статья|заглавие=Venus as a more Earth-like planet|издание=Nature|том=450|страницы=629—632|doi=10.1038/nature06432|bibcode=2007Natur.450..629S|pmid=18046393|номер=7170|автор=Svedhem, Hakan; Titov, Dmitry V.; Taylor, Fredric V.; Witasse, Oliver|год=2007|язык=en}}</ref>. |
|||
[[Тропопауза]] — граница между тропосферой и мезосферой — расположена в районе чуть выше {{s|50}} и чуть ниже 65 км<ref name="Patzold2007"/>. По данным советских зондов (от «[[Венера-4]]» до «[[Венера-14]]») и американских «[[Пионер-Венера-2]]», область атмосферного слоя в районе от 52,5 до 54 км имеет температуру между 293 К (+20 °C) и 310 K (+37 °C), а на высоте 49,5 км давление становится таким же, как на Земле на [[Уровень моря|уровне моря]]<ref name="Patzold2007"/><ref name="Profiles">{{cite web|url=http://www.datasync.com/~rsf1/vel/1918vpt.htm|title=Venus Atmosphere Temperature and Pressure Profiles|publisher=Shade Tree Physics|archiveurl=https://www.webcitation.org/655sQyHm7?url=http://www.datasync.com/~rsf1/vel/1918vpt.htm|archivedate=2012-01-31}}</ref>. |
|||
Плотность атмосферы у поверхности составляет {{s|67 кг/м<sup>3</sup>}}, то есть 6,5 % от плотности жидкой воды на Земле<ref name="Basilevsky2003" />. Атмосферное давление на поверхности Венеры составляет примерно 90 бар, что равно давлению на глубине около 910 метров под водой на Земле. При столь высоком давлении углекислый газ (критическая точка которого 31 °C, 73,8 бар) по агрегатному состоянию является уже не газом, а [[Сверхкритический флюид|сверхкритической жидкостью]]. Таким образом, нижние 5 км тропосферы представляют собой горячий полужидкий-полугазообразный океан [[Оксид углерода(IV)|CO<sub>2</sub>]]. Температура здесь составляет 740 К (467 °C)<ref name="Basilevsky_2003" />. Это больше температуры поверхности [[Меркурий (планета)|Меркурия]], находящегося вдвое ближе к Солнцу. Причиной столь высокой температуры на Венере является [[парниковый эффект]], создаваемый углекислым газом и густыми кислотными облаками. Несмотря на медленное вращение планеты, перепад температур между дневной и ночной стороной планеты (а также между экватором и полюсами) составляет около {{s|1—2 K}} — настолько велика тепловая инерция тропосферы<ref name="Basilevsky_2003" />. |
|||
[[Тропосфера]] начинается на поверхности планеты и простирается до 65 км. Ветры у раскалённой поверхности слабые<ref name="Basilevsky2003">{{статья|заглавие=The surface of Venus|издание=Rep. Prog. Phys.|том=66|номер=10|страницы=1699—1734|doi=10.1088/0034-4885/66/10/R04|ссылка=http://www.iop.org/EJ/abstract/0034-4885/66/10/R04|bibcode=2003RPPh...66.1699B|язык=mis|автор=Basilevsky, Alexandr T.; Head, James W.|год=2003}}{{Недоступная ссылка|date=Сентябрь 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>, однако в верхней части тропосферы температура и давление уменьшаются до земных значений, и скорость ветра возрастает до 100 м/с<ref name="Patzold2007"/><ref name="Svedhem2007">{{статья|заглавие=Venus as a more Earth-like planet|издание=Nature|том=450|страницы=629—632|doi=10.1038/nature06432|bibcode=2007Natur.450..629S|pmid=18046393|номер=7170|автор=Svedhem, Hakan; Titov, Dmitry V.; Taylor, Fredric V.; Witasse, Oliver|год=2007|язык=en}}</ref>. |
|||
Плотность у поверхности составляет {{s|67 кг/м<sup>3</sup>}}, то есть 6,5 % от плотности жидкой воды на Земле<ref name="Basilevsky2003"/>. Атмосферное давление на поверхности Венеры равно давлению на глубине около 910 метров под водой. Из-за этого углекислый газ фактически является уже не газом, а [[Сверхкритический флюид|сверхкритической жидкостью]]. Таким образом, нижние 5 км тропосферы представляют собой горячий полужидкий-полугазообразный океан [[Оксид углерода(IV)|CO<sub>2</sub>]]. Температура здесь составляет 740 К (467 °C)<ref name="Basilevsky_2003"/>. Это больше температуры поверхности [[Меркурий (планета)|Меркурия]], находящегося вдвое ближе к Солнцу. Причиной столь высокой температуры на Венере является [[парниковый эффект]], создаваемый углекислым газом и густыми кислотными облаками. Несмотря на медленное вращение планеты, перепад температур между дневной и ночной стороной планеты (а также между экватором и полюсами) составляет около {{s|1—2 K}} — настолько велика тепловая инерция тропосферы<ref name="Basilevsky_2003"/>. |
|||
==== [[Атмосферные явления]] ==== |
==== [[Атмосферные явления]] ==== |
||
===== |
===== Ветра ===== |
||
О нерешённых проблемах, связанных с атмосферой планеты, высказался сотрудник {{нп5|Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка|Института исследований Солнечной системы|de|Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung}} [[Общество Макса Планка|Общества Макса Планка]] (ФРГ) Дмитрий Титов<ref name="титов"> |
О нерешённых проблемах, связанных с атмосферой планеты, высказался сотрудник {{нп5|Институт исследований Солнечной системы Общества Макса Планка|Института исследований Солнечной системы|de|Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung}} [[Общество Макса Планка|Общества Макса Планка]] (ФРГ) Дмитрий Титов<ref name="титов">{{Cite web |url=http://sch1262.ru/planets/venera.html |title=Венера — сведения |access-date=2011-08-08 |archive-date=2011-11-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111111163043/http://sch1262.ru/planets/venera.html |deadlink=no }}</ref>: |
||
{{начало цитаты}}Практически вся её атмосфера вовлечена в один гигантский ураган: она вращается вокруг планеты со скоростью, достигающей 120—140 метров в секунду у верхней границы облаков. Мы пока совершенно не понимаем, как это происходит, и что поддерживает это мощнейшее движение. Ещё один пример: известно, что основной серосодержащий газ на Венере — это двуокись серы. Но когда мы начинаем моделировать химию атмосферы на компьютере, то выясняется, что двуокись серы должна быть «съедена» поверхностью в течение геологически короткого времени. Этот газ должен исчезнуть, если нет какой-то постоянной подпитки. Её приписывают, как правило, вулканической активности.{{конец цитаты}} |
{{начало цитаты}}Практически вся её атмосфера вовлечена в один гигантский ураган: она вращается вокруг планеты со скоростью, достигающей 120—140 метров в секунду (432—504 км/ч) у верхней границы облаков. Мы пока совершенно не понимаем, как это происходит, и что поддерживает это мощнейшее движение. Ещё один пример: известно, что основной серосодержащий газ на Венере — это двуокись серы. Но когда мы начинаем моделировать химию атмосферы на компьютере, то выясняется, что двуокись серы должна быть «съедена» поверхностью в течение геологически короткого времени. Этот газ должен исчезнуть, если нет какой-то постоянной подпитки. Её приписывают, как правило, вулканической активности.{{конец цитаты}} |
||
Суперротационные ветра приводят к тому, что атмосфера Венеры делает полный оборот за 4 земных дня<ref> |
Суперротационные ветра приводят к тому, что атмосфера Венеры делает полный оборот за 4 земных дня<ref>{{Cite web |url=https://www.universetoday.com/17606/understanding-the-superotation-winds-of-venus/ |title=Understanding the «Superotation» Winds of Venus |access-date=2017-09-16 |archive-date=2017-09-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170917032326/https://www.universetoday.com/17606/understanding-the-superotation-winds-of-venus/ |deadlink=no }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.popmech.ru/science/8075-priroda-vetra-superrotatsiya/ |title=Природа ветра: Суперротация |access-date=2017-09-16 |archive-date=2017-09-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20170917032231/https://www.popmech.ru/science/8075-priroda-vetra-superrotatsiya/ |deadlink=no }}</ref>. На ночной стороне в верхних слоях атмосферы Венеры зондом «''[[Venus Express]]''» обнаружены [[стоячие волны]]<ref>[https://earthsky.org/space/venus-mysterious-night-side-revealed Venus’ mysterious night side revealed] {{Wayback|url=https://earthsky.org/space/venus-mysterious-night-side-revealed |date=20200811164501 }}, September 16, 2017</ref><ref>{{cite web |url = https://www.astronews.ru/cgi-bin/mngold.cgi?page=news&news=10253 |title = Наблюдения ночной стороны Венеры позволяют глубже понять атмосферу планеты |archiveurl = https://web.archive.org/web/20170917032155/http://www.astronews.ru/cgi-bin/mngold.cgi?page=news&news=10253 |archivedate = 2017-09-17 }}</ref>. |
||
===== Облака и парниковый эффект ===== |
===== Облака и парниковый эффект ===== |
||
{{также| |
{{также|Парниковый эффект}} |
||
{{Кратное изображение |
|||
|зона = right |
|||
Облачный покров расположен на высотах примерно {{s|48—65 км}}. Облака Венеры довольно плотны и состоят из [[Оксид серы(IV)|сернистого газа]] и капель [[Серная кислота|серной кислоты]]<ref name="Krasnopolsky">{{статья|заглавие=Chemical composition of the atmosphere of Venus|издание=Nature|том=292|номер=5824|страницы=610—613|bibcode=1981Natur.292..610K|doi=10.1038/292610a0|автор=Krasnopolsky, V.A.; Parshev V.A.|год=1981|язык=en}}</ref>. Есть признаки наличия там и других веществ<ref name="ESS_2014_Venus_atm"/>. В частности, известно, что в составе частиц облаков есть хлор. Их желтоватый оттенок может быть вызван примесью серы или [[Хлорид железа(III)|хлорного железа]]<ref name="Basilevsky_2003"/>. |
|||
|направление = vertical |
|||
|заголовок = <small>Снимки Венеры в [[Условный цвет|условном цвете]], [[Ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетовый спектр]] (длины волн 365 и 283 нм), сделан [[Акацуки (космический аппарат)|Акацуки]]</small> |
|||
|зона_заголовка = |
|||
|фон_заголовка = |
|||
|подпись = |
|||
|зона_подписи = center |
|||
|фон_подписи = |
|||
|ширина = 220 |
|||
|изобр1 = Venus_-_December_23_2016.png |
|||
|ширина1 = |
|||
|время1 = |
|||
|подпись1 = 23 декабря 2016 года |
|||
|изобр2 = Venus_-_October_24_2018.png |
|||
|ширина2 = |
|||
|время2 = |
|||
|подпись2 = 24 октября 2018 года |
|||
|изобр3 = Venus - February 27 2021 (52458187897).png |
|||
|ширина3 = |
|||
|время3 = |
|||
|подпись3 = 27 февраля 2021 года |
|||
}} |
|||
Облачный покров расположен на высотах примерно {{s|48—65 км}}. Облака Венеры довольно плотны и состоят из [[Оксид серы(IV)|сернистого газа]] и капель [[Серная кислота|серной кислоты]]<ref name="Krasnopolsky">{{статья|заглавие=Chemical composition of the atmosphere of Venus|издание=Nature|том=292|номер=5824|страницы=610—613|bibcode=1981Natur.292..610K|doi=10.1038/292610a0|автор=Krasnopolsky, V.A.; Parshev V.A.|год=1981|язык=en}}</ref>. Есть признаки наличия там и других веществ<ref name="ESS_2014_Venus_atm" />. В частности, известно, что в составе частиц облаков есть хлор. Их желтоватый оттенок может быть вызван примесью серы или [[Хлорид железа(III)|хлорного железа]]<ref name="Basilevsky_2003" />. |
|||
Толщина облачного покрова такова, что поверхности достигает лишь незначительная часть солнечного света, и во время нахождения Солнца в зените уровень освещённости составляет всего 1000—3000 [[люкс]]<ref name="Venera-8">{{cite web|url=http://www.laspace.ru/rus/venera8.php|deadlink=yes|title=Венера-8|publisher=Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина|accessdate=2011-04-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120111133011/http://www.laspace.ru/rus/venera8.php|archivedate=2012-01-11}}</ref>. Для сравнения, на Земле в пасмурный день освещённость составляет 1000 люкс, а в ясный солнечный день в тени — 10—25 тыс. люкс<ref name="radfaq">Paul Schlyter. [http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#10 Radiometry and photometry in astronomy FAQ] (2006)</ref>. Влажность у поверхности составляет менее 0,1 %<ref name="Koehler">{{статья|bibcode=1982S&W....21..282K|заглавие=Results of the Venus sondes Venera 13 and 14|издание=Sterne und Weltraum|том=21|страницы=282 |
Толщина облачного покрова такова, что поверхности достигает лишь незначительная часть солнечного света, и во время нахождения Солнца в зените уровень освещённости составляет всего 1000—3000 [[люкс]]<ref name="Venera-8">{{cite web|url=http://www.laspace.ru/rus/venera8.php|deadlink=yes|title=Венера-8|publisher=Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина|accessdate=2011-04-09|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120111133011/http://www.laspace.ru/rus/venera8.php|archivedate=2012-01-11}}</ref>. Для сравнения, на Земле в пасмурный день освещённость составляет 1000 люкс, а в ясный солнечный день в тени — 10—25 тыс. люкс<ref name="radfaq">Paul Schlyter. [http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#10 Radiometry and photometry in astronomy FAQ] {{Wayback|url=http://stjarnhimlen.se/comp/radfaq.html#10 |date=20131207065000 }} (2006)</ref>. Влажность у поверхности составляет менее 0,1 %<ref name="Koehler">{{статья|bibcode=1982S&W....21..282K|заглавие=Results of the Venus sondes Venera 13 and 14|издание=Sterne und Weltraum|том=21|страницы=282|автор=Koehler, H. W.|год=1982}}</ref>. Из-за высокой плотности и [[Альбедо|отражающей способности]] облаков суммарное количество [[Солнечная энергия|солнечной энергии]], получаемое планетой, меньше, чем у Земли. |
||
Густые облака делают невозможным наблюдение поверхности в [[видимое излучение|видимом свете]]. Они прозрачны лишь в [[радиоволны|радио]]- и [[Микроволновое излучение|микроволновом]] диапазонах, а также в отдельных участках ближней [[Инфракрасное излучение|инфракрасной]] области<ref name="Shalygin_2013">{{книга |
Густые облака делают невозможным наблюдение поверхности в [[видимое излучение|видимом свете]]. Они прозрачны лишь в [[радиоволны|радио]]- и [[Микроволновое излучение|микроволновом]] диапазонах, а также в отдельных участках ближней [[Инфракрасное излучение|инфракрасной]] области<ref name="Shalygin_2013">{{книга|автор = Shalygin E.|заглавие = Study of the Venus surface and lower atmosphere using VMC images|ссылка = https://www.mps.mpg.de/3183913/Dissertation_2013_Shalygin__Eugene1.pdf|место = Berlin|год = 2013|pages = 9|allpages = 127|isbn = 978-3-942171-71-7|archivedate = 2016-03-07|archiveurl = https://web.archive.org/web/20160307131052/https://www.mps.mpg.de/3183913/Dissertation_2013_Shalygin__Eugene1.pdf}}</ref>. |
||
Во время пролёта «''[[Галилео (КА)|Galileo]]''» мимо Венеры была проведена съёмка [[инфракрасное излучение|инфракрасным]] [[спектрометр]]ом NIMS, и неожиданно выяснилось, что на [[длина волны|волнах длиной]] 1,02, 1,1 и 1,18 мкм сигнал [[корреляция|коррелирует]] с [[топография|топографией]] поверхности, то есть для соответствующих частот существуют «окна», через которые видна поверхность Венеры. |
Во время пролёта «''[[Галилео (КА)|Galileo]]''» мимо Венеры была проведена съёмка [[инфракрасное излучение|инфракрасным]] [[спектрометр]]ом NIMS, и неожиданно выяснилось, что на [[длина волны|волнах длиной]] 1,02, 1,1 и 1,18 мкм сигнал [[корреляция|коррелирует]] с [[топография|топографией]] поверхности, то есть для соответствующих частот существуют «окна», через которые видна поверхность Венеры. |
||
Строка 179: | Строка 228: | ||
В [[ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетовом свете]] облачный покров выглядит как мозаика светлых и тёмных полос, вытянутых под небольшим углом к экватору. Их наблюдения показывают, что облачный покров вращается с востока на запад с периодом 4 суток (на уровне облачного покрова дуют ветры со скоростью {{s|100 м/с}}). |
В [[ультрафиолетовое излучение|ультрафиолетовом свете]] облачный покров выглядит как мозаика светлых и тёмных полос, вытянутых под небольшим углом к экватору. Их наблюдения показывают, что облачный покров вращается с востока на запад с периодом 4 суток (на уровне облачного покрова дуют ветры со скоростью {{s|100 м/с}}). |
||
Углекислый газовый океан и плотные облака из серной кислоты создают сильный [[парниковый эффект]] у поверхности планеты. Они делают поверхность Венеры самой горячей в Солнечной системе, хотя Венера расположена вдвое дальше от [[Солнце|Солнца]] и получает на единицу площади вчетверо меньше энергии, чем [[Меркурий (планета)|Меркурий]]. Средняя температура её поверхности — 740 К<ref name="ESS_2014_Venus_atm"/> (467 |
Углекислый газовый океан и плотные облака из серной кислоты создают сильный [[парниковый эффект]] у поверхности планеты. Они делают поверхность Венеры самой горячей в Солнечной системе, хотя Венера расположена вдвое дальше от [[Солнце|Солнца]] и получает на единицу площади вчетверо меньше энергии, чем [[Меркурий (планета)|Меркурий]]. Средняя температура её поверхности — 740 К<ref name="ESS_2014_Venus_atm" /> (467 °C). Это выше температуры плавления [[Свинец|свинца]] ({{s|600 К}}, 327 °C), [[Олово|олова]] ({{s|505 К}}, 232 °C) и [[цинк]]а ({{s|693 K}}, 420 °C). Из-за плотной тропосферы разница температур между дневной и ночной сторонами незначительна, хотя [[солнечные сутки]] на Венере очень длинны: в 116,8 раз дольше земных<ref name="Basilevsky2003" />. |
||
===== Грозы и молнии ===== |
===== Грозы и молнии ===== |
||
Наблюдения с автоматических космических станций зафиксировали в атмосфере Венеры электрическую активность, которую можно описать как [[гроза|грозы]] и [[молнии]]. Впервые эти явления были обнаружены аппаратом «[[Венера-2]]» как помехи в радиопередаче. Вспышки в [[видимое излучение|оптическом диапазоне]], предположительно, являвшиеся молниями, были зафиксированы станциями «[[Венера-9 и Венера-10|Венера-9 и {{s|-10}}]]» и аэростатными зондами «[[Вега (АМС)|Вега-1 и {{s|-2}}]]». Аномальные усиления электромагнитного поля и радиоимпульсы, также, возможно, вызванные молниями, были обнаружены ИСВ «Пионер—Венера» и спускаемыми аппаратами «Венера-11 и {{s|-12}}»{{sfn|Кондратьев, Крупенио, Селиванов|1987|с=176, 219}}, а в 2006 году аппарат «[[Венера-Экспресс]]» обнаружил в атмосфере Венеры [[Геликон (физика)|геликоны]], интерпретированные как результат молний. Нерегулярность их всплесков напоминает характер погодной активности. Интенсивность молний составляет по меньшей мере половину земной<ref name="Russell2007">{{статья|заглавие=Lightning on Venus inferred from whistler-mode waves in the ionosphere|издание=Nature|том=450|страницы=661—662|doi=10.1038/nature05930|bibcode=2007Natur.450..661R|pmid=18046401|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Russell, C.T.; Zhang, T.L.; Delva, M.; et al.|год=2007}}</ref>. |
Наблюдения с автоматических космических станций зафиксировали в атмосфере Венеры электрическую активность, которую можно описать как [[гроза|грозы]] и [[молнии]]. Впервые эти явления были обнаружены аппаратом «[[Венера-2]]» как помехи в радиопередаче. Вспышки в [[видимое излучение|оптическом диапазоне]], предположительно, являвшиеся молниями, были зафиксированы станциями «[[Венера-9 и Венера-10|Венера-9 и {{s|-10}}]]» и аэростатными зондами «[[Вега (АМС)|Вега-1 и {{s|-2}}]]». Аномальные усиления электромагнитного поля и радиоимпульсы, также, возможно, вызванные молниями, были обнаружены ИСВ «Пионер—Венера» и спускаемыми аппаратами «Венера-11 и {{s|-12}}»{{sfn|Кондратьев, Крупенио, Селиванов|1987|с=176, 219}}, а в 2006 году аппарат «[[Венера-Экспресс]]» обнаружил в атмосфере Венеры [[Геликон (физика)|геликоны]], интерпретированные как результат молний. Нерегулярность их всплесков напоминает характер погодной активности. Интенсивность молний составляет по меньшей мере половину земной<ref name="Russell2007">{{статья|заглавие=Lightning on Venus inferred from whistler-mode waves in the ionosphere|издание=Nature|том=450|страницы=661—662|doi=10.1038/nature05930|bibcode=2007Natur.450..661R|pmid=18046401|номер=7170|язык=en|тип=journal|автор=Russell, C.T.; Zhang, T.L.; Delva, M.; et al.|год=2007}}</ref>. |
||
По мнению учёных, облака Венеры способны создавать молнии по тому же принципу, что и облака на Земле<ref name="Russell2007"/>. Но молнии Венеры примечательны тем, что они, в отличие от молний [[Юпитер]]а, [[Сатурн]]а и (в большинстве случаев) Земли, не связаны с водяными облаками. Они возникают в облаках из серной кислоты<ref> |
По мнению учёных, облака Венеры способны создавать молнии по тому же принципу, что и облака на Земле<ref name="Russell2007" />. Но молнии Венеры примечательны тем, что они, в отличие от молний [[Юпитер]]а, [[Сатурн]]а и (в большинстве случаев) Земли, не связаны с водяными облаками. Они возникают в облаках из серной кислоты<ref>{{Cite web |url=https://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/venus-20071128.html |title=NASA Scientist Confirms Light Show on Venus |access-date=2019-12-02 |archive-date=2021-05-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210504071618/https://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/venus-20071128.html |deadlink=no }}</ref>. |
||
===== Дожди ===== |
===== Дожди ===== |
||
Предположительно, в верхних слоях тропосферы Венеры время от времени идут |
Предположительно, в верхних слоях тропосферы Венеры время от времени идут дожди из серной кислоты, которые из-за высокой температуры в нижних слоях атмосферы испаряются, не достигая поверхности (такое явление носит название [[вирга]])<ref name="BBC">{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4335628.stm|title=Planet Venus: Earth's 'evil twin'|publisher=BBC News|date=2005-11-07|access-date=2017-03-01|archive-date=2009-07-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20090718082154/http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4335628.stm|deadlink=no}}</ref>. |
||
Кислотные дожди на Венере, вероятно, никогда не достигают поверхности планеты, а испаряясь от жары, образуют явление, известное как [[вирга]]<ref name="BBC">{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4335628.stm|title=Planet Venus: Earth's 'evil twin'|publisher=BBC News|date= 2005-11-07}}</ref>. |
|||
==== Климат ==== |
==== Климат ==== |
||
[[Файл:Venus2 mag big.png|thumb|left|200px|Топографическая карта Венеры]] |
[[Файл:Venus2 mag big.png|thumb|left|200px|Топографическая карта Венеры]] |
||
{{main|Климат Венеры}} |
{{main|Климат Венеры}} |
||
Расчёты показывают, что при отсутствии парникового эффекта максимальная температура поверхности Венеры не превышала бы 80 |
Расчёты показывают, что при отсутствии парникового эффекта максимальная температура поверхности Венеры не превышала бы 80 °C{{уточнить}}. В действительности же температура на поверхности Венеры (на уровне среднего радиуса планеты) — около 750 К (477 °C), причём её суточные колебания незначительны. [[Давление]] — около 92 атм, плотность [[газ]]а почти на два порядка выше, чем в [[Атмосфера Земли|атмосфере Земли]]. Установление этих фактов разочаровало 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 по причине парникового эффекта возле поверхности Венеры исключена всякая возможность существования жидкой воды. |
||
Этот эффект в атмосфере планеты, приводящий к сильному разогреванию поверхности, создают [[углекислый газ]] и [[водяной пар]], которые интенсивно поглощают [[Инфракрасные лучи|инфракрасные (тепловые) лучи]], испускаемые нагретой поверхностью Венеры. Температура и давление сначала падают с увеличением высоты. Минимум температуры — 150—170 К (−125… −105 |
Этот эффект в атмосфере планеты, приводящий к сильному разогреванию поверхности, создают [[углекислый газ]] и [[водяной пар]], которые интенсивно поглощают [[Инфракрасные лучи|инфракрасные (тепловые) лучи]], испускаемые нагретой поверхностью Венеры. Температура и давление сначала падают с увеличением высоты. Минимум температуры — 150—170 К (−125… −105 °C) — определён на высоте {{s|60—80 км}}<ref>{{cite web|url=http://www.college.ru/astronomy/course/content/chapter4/section3/paragraph2/theory.html|deadlink=yes|title=Колледж.ру|accessdate=2008-06-16|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081225101114/http://www.college.ru/astronomy/course/content/chapter4/section3/paragraph2/theory.html|archivedate=2008-12-25}}</ref>, а по мере дальнейшего подъёма температура растёт, достигая на высоте {{s|90—120 км}} 310—345 К (35—70 °C)<ref>{{Cite web |url=http://www.rian.ru/science/20071129/90077395.html |title=Агентство РИА |access-date=2008-06-16 |archive-date=2008-06-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080601042019/http://www.rian.ru/science/20071129/90077395.html |deadlink=no }}</ref>. |
||
Ветер, весьма слабый у поверхности планеты (не более {{s|1 м/с}}), в районе экватора на высоте свыше 50 км усиливается до {{s|150—300 м/с}}. |
Ветер, весьма слабый у поверхности планеты (не более {{s|1 м/с}}), в районе экватора на высоте свыше 50 км усиливается до {{s|150—300 м/с}}. |
||
В глубокой древности Венера, как полагают, настолько разогрелась, что подобные земным океаны, которыми, как считается, она обладала, полностью испарились, оставив после себя пустынный пейзаж со множеством плитоподобных скал. Одна из гипотез полагает, что из-за слабости магнитного поля водяной пар (расщеплённый солнечным излучением на элементы) был унесён солнечным ветром в межпланетное пространство. Установлено, что атмосфера планеты и сейчас теряет водород и кислород в соотношении 2:1<ref>{{Cite web|lang=en|url=https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Venus_Express/Caught_in_the_wind_from_the_Sun|title=Caught in the wind from the Sun|website=www.esa.int|access-date=2021-12-26|archive-date=2021-12-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20211226093224/https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Venus_Express/Caught_in_the_wind_from_the_Sun|deadlink=no}}</ref>. |
|||
=== Поверхность и внутреннее строение === |
|||
{{main|Геология Венеры}} |
|||
[[Файл:Venus structure.jpg|thumb|180px|Внутреннее строение Венеры]] |
|||
Исследование поверхности Венеры стало возможным с развитием [[радиолокация|радиолокационных методов]]. Наиболее подробную карту составил американский аппарат [[Магеллан (космический аппарат)|«Магеллан»]], заснявший 98 % поверхности планеты. Картографирование выявило на Венере обширные возвышенности. Крупнейшие из них — [[Земля Иштар]] и [[Земля Афродиты]], сравнимые по размерам с земными материками. [[Ударный кратер|Ударных кратеров]] на Венере относительно немного. Значительная часть поверхности планеты геологически молода (порядка 500 млн лет). 90 % поверхности планеты покрыто застывшей [[базальт]]овой [[лава|лавой]]. |
|||
=== Магнитное поле === |
|||
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<ref>{{cite web|url=http://www.rian.ru/science/20090714/177403770.html|title=На Венере в прошлом были океаны и вулканы — учёные|publisher=[[РИА Новости]]|date=2009-07-14|archiveurl=https://www.webcitation.org/616VpANeW?url=https://ria.ru/science/20090714/177403770.html|archivedate=2011-08-21}}</ref>. |
|||
Собственное [[магнитное поле]] Венеры очень слабо<ref name="Russell993" /><ref name="Zhang2007"/>. Причина этого не установлена, но, вероятно, связана с медленным вращением планеты или отсутствием [[Конвекция|конвекции]] в её [[Планетарная мантия|мантии]]. Как следствие, Венера имеет только индуцированную [[Магнитосфера|магнитосферу]], образованную ионизированными частицами [[Солнечный ветер|солнечного ветра]]<ref name="Russell993"/>. Этот процесс можно представить в виде силовых линий, обтекающих препятствие — в данном случае, Венеру. |
|||
Предложено несколько моделей внутреннего строения Венеры. Согласно наиболее реалистичной из них, на Венере есть 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. |
|||
Подавляющее большинство деталей рельефа Венеры носит женские имена, за исключением [[горы Максвелла|высочайшего горного хребта]] планеты, расположенного на [[Земля Иштар|Земле Иштар]] близ [[плато Лакшми]] и названного в честь [[Максвелл, Джеймс Клерк|Джеймса Максвелла]]. |
|||
==== Рельеф ==== |
|||
[[Файл:PIA00083-cropped.jpg|thumb|180px|[[Ударный кратер]] на Венере]] |
|||
[[Файл:Mgn f45n019 1.gif|thumb|200px|left|Радарный снимок русел лавовых потоков на Венере]] |
|||
Радар АМС «[[Пионер-Венера-1]]» в 1970-х годах снимал поверхность Венеры с разрешением 150—200 км. Советские АМС «[[Венера-15]]» и «[[Венера-16]]» в 1983—1984 годах с помощью радара [[картография Венеры|закартировали]] большую часть северного полушария с разрешением 1—2 км, впервые засняв [[список тессер на Венере|тессеры]] и [[список венцов на Венере|венцы]]. 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, [[арахноид]]ы, горы. Поверхностный слой (кора) очень тонок; ослабленный высокой температурой, он слабо препятствует прорыванию лавы наружу. Два венерианских континента — [[Земля Иштар]] и [[Земля Афродиты]] — по площади не меньше Европы каждый, однако по протяжённости их несколько превосходят [[каньоны Парнгэ]], названные в честь хозяйки леса у [[Ненцы|ненцев]], которые являются самой большой деталью рельефа Венеры. Низменности, похожие на океанские впадины, занимают на Венере только одну шестую поверхности. [[Горы Максвелла]] на Земле Иштар возвышаются на 11 км над средним уровнем поверхности. Горы Максвелла, а также [[Область Альфа|области Альфа]] и [[Область Бета|Бета]] являются единственными исключениями из правила о наименованиях, принятого МАС. Всем остальным районам Венеры даны женские имена, в том числе русские: на карте можно найти [[Земля Лады|Землю Лады]], [[Равнина Снегурочки|равнину Снегурочки]] и [[каньон Бабы-Яги]]<ref>{{cite web |url = https://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/planetary/magellan/venus_gazetteer.txt |deadlink = yes |title = Venus gazetteer |lang = en |archiveurl = https://web.archive.org/web/20070829160637/http://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/planetary/magellan/venus_gazetteer.txt |archivedate = 2007-08-29 }}</ref>. |
|||
Ударные кратеры — редкий элемент венерианского пейзажа: на всей планете их лишь около 1000. На снимке справа — кратер Адывар диаметром около {{s|30 км}}. Внутренняя область заполнена застывшим расплавом пород. «Лепестки» вокруг кратера образованы раздроблённой породой, выброшенной наружу во время взрыва при его образовании. |
|||
==== Особенности номенклатуры ==== |
|||
Поскольку облака скрывают поверхность Венеры от визуальных наблюдений, её можно изучать только [[Радиолокация|радиолокационными]] методами. Первые, довольно грубые, карты Венеры были составлены в 1960-е гг. на основе [[Радиолокация|радиолокации]], проводимой с Земли. Светлые в радиодиапазоне детали величиной в сотни и тысячи километров получили условные обозначения, причём в то время существовало несколько систем таких обозначений, которые не имели всеобщего хождения, а использовались локально группами учёных. Одни применяли буквы греческого алфавита, другие — латинские буквы и цифры, третьи — [[римские цифры]], четвёртые — именования в честь знаменитых учёных, работавших в сфере электро- и радиотехники ([[Гаусс, Карл Фридрих|Гаусс]], [[Герц, Генрих Рудольф|Герц]], [[Попов, Александр Степанович|Попов]]). Эти обозначения (за отдельными исключениями) ныне вышли из научного употребления, хотя ещё встречаются в современной литературе по астрономии.<ref name="Имя" /> Исключением являются область Альфа, область Бета и горы [[Максвелл, Джеймс Клерк|Максвелла]], которые были удачно сопоставлены и отождествлены с уточнёнными данными, полученными с помощью космической радиолокации<ref name="Род">[http://selena.sai.msu.ru/Rod/Publications/Map_ven/Map_ven.htm ''Ж. Ф. Родионова'' «Карты Венеры»]</ref>. |
|||
[[Файл:Venus quadrangle layout.gif|thumb|240px|Схема деления карты Венеры на листы (для каждого указано буквенно-цифровое обозначение и латинское название по примечательной детали рельефа)]] |
|||
Первую карту части венерианской поверхности по данным радиолокации составила [[Геологическая служба США]] в [[1980 год]]у. 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 год]]у в масштабе {{s|1:5 000 000}} совместно [[Геологическая служба США|Американской геологической службой]] и российским [[Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН|Институтом геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского]]. Использовались данные советских радиозондов «[[Венера-15]]» и «[[Венера-16]]». Полная (кроме южных полярных областей) и более детальная карта поверхности Венеры составлена в [[1997 год]]у в масштабах {{s|1:10 000 000}} и {{s|1:50 000 000}} [[Геологическая служба США|Американской геологической службой]]. При этом были использованы данные радиозонда «[[Магеллан (КА)|Магеллан]]»<ref name="Имя" /><ref name="Род" />. |
|||
Правила именования деталей рельефа Венеры были утверждены на XIX Генеральной ассамблее [[Международный астрономический союз|Международного астрономического союза]] в [[1985 год]]у, после обобщения результатов радиолокационных исследований Венеры [[Автоматическая межпланетная станция|автоматическими межпланетными станциями]]. Было решено использовать в номенклатуре только женские имена (кроме трёх приведённых ранее исторических исключений)<ref name="Имя">{{cite web |url = http://www.galatreya.ru/astrology/archives/IMENABOGIN/|deadlink=yes|title = Имена на карте Венеры (galatreya.ru) |archiveurl = https://web.archive.org/web/20111012070454/http://www.galatreya.ru/astrology/archives/IMENABOGIN/ |archivedate = 2011-10-12 }}</ref>: |
|||
* Крупные [[Ударный кратер|кратеры]] Венеры получают названия, в которых увековечены фамилии знаменитых женщин, а малые кратеры — женские имена (нередко уменьшительные). Примеры крупных: [[Ахматова, Анна Андреевна|Ахматова]], [[Барсова, Валерия Владимировна|Барсова]], [[Барто, Агния Львовна|Барто]], [[Волкова, Анна Фёдоровна|Волкова]], [[Голубкина, Анна Семёновна|Голубкина]], [[Данилова, Мария Ивановна|Данилова]], [[Дашкова, Екатерина Романовна|Дашкова]], [[Ермолова, Мария Николаевна|Ермолова]], [[Ефимова, Нина Яковлевна|Ефимова]], [[Клёнова, Мария Васильевна|Клёнова]], [[Мухина, Вера Игнатьевна|Мухина]], [[Обухова, Надежда Андреевна|Обухова]], [[Орлова, Любовь Петровна|Орлова]], [[Осипенко, Полина Денисовна|Осипенко]], [[Потанина, Александра Викторовна|Потанина]], [[Кашеварова-Руднева, Варвара Александровна|Руднева]], [[Русланова, Лидия Андреевна|Русланова]], [[Федорец, Валентина Александровна|Федорец]]<ref>{{cite web|url=http://planetarium-kharkov.org/?q=imena-kharkovchan-vo-vselennoy|title=Имена харьковчан во Вселенной. Астероиды, кратеры на планетах | Харьковский планетарий|publisher=planetarium-kharkov.org|accessdate=2019-09-19}}</ref>, [[Яблочкина, Александра Александровна|Яблочкина]]. Примеры мелких: Аня, Гульнара, Джина, Джоди, Исако, Катя, Оля, Света, Таня, Хадича, Эсмеральда и т. д.<ref name="Имя" /><ref name="Род" /> |
|||
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: |
|||
* земли и плато получают название в честь богинь любви и красоты; [[Список тессер на Венере|тессеры]] — по имени богинь судьбы, счастья и удачи; горы, [[купол (планетная номенклатура)|купола]], области называются именами различных богинь, великанш, титанид; холмы — именами морских богинь; уступы — именами богинь домашнего очага, венцы — именами богинь плодородия и земледелия; гряды — именами богинь неба и женских персонажей, связанных в мифах с небом и светом; |
|||
* [[Борозда (планетная номенклатура)|борозды]] и линии получают названия воинственных женщин, а каньоны — имена мифологических персонажей, связанных с Луной, охотой и лесом<ref name="Имя" /><ref name="Род" />. |
|||
== Историография == |
== Историография == |
||
=== Исследование с помощью оптических телескопов === |
=== Исследование с помощью оптических телескопов === |
||
Первые наблюдения Венеры с помощью оптического телескопа были сделаны [[Галилей, Галилео|Галилео Галилеем]] в 1610 году<ref name="sch1262"> |
Первые наблюдения Венеры с помощью оптического телескопа были сделаны [[Галилей, Галилео|Галилео Галилеем]] в 1610 году<ref name="sch1262">{{Cite web |url=http://sch1262.ru/planets/venera.html |title=Венера {{!}} Планеты Земной Группы |access-date=2011-08-08 |archive-date=2011-11-11 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111111163043/http://sch1262.ru/planets/venera.html |deadlink=no }}</ref>. Галилей установил, что Венера меняет фазы. С одной стороны, это доказывало, что она светит отражённым светом Солнца (насчёт чего в астрономии предшествующего периода не было ясности). С другой стороны, порядок смены фаз соответствовал гелиоцентрической системе: в теории [[Птолемей|Птолемея]] Венера как «нижняя» планета была всегда ближе к Земле, чем Солнце, и «полновенерие» было невозможно. |
||
В 1639 году английский астроном [[Джереми Хоррокс]] впервые наблюдает прохождение Венеры по диску Солнца<ref name="UCL-book">{{книга |заглавие=Jeremiah Horrocks - young genius and first Venus transit observer |издательство=University of Central Lancashire |страницы=14—37 |язык=en |автор=Paul Marston |год=2004}}</ref>. |
В 1639 году английский астроном [[Джереми Хоррокс]] впервые наблюдает прохождение Венеры по диску Солнца<ref name="UCL-book">{{книга |заглавие=Jeremiah Horrocks - young genius and first Venus transit observer |издательство=University of Central Lancashire |страницы=14—37 |язык=en |автор=Paul Marston |год=2004}}</ref>. |
||
Атмосферу на Венере открыл [[Ломоносов, Михаил Васильевич|М. В. Ломоносов]] во время [[Прохождение Венеры по диску Солнца|прохождения Венеры по диску Солнца]] [[6 июня]] [[1761 год]]а (по новому стилю)<ref>{{статья|заглавие=Replicating the discovery of Venus’s atmosphere|издание=Physics Today|том=66| |
Атмосферу на Венере открыл [[Ломоносов, Михаил Васильевич|М. В. Ломоносов]] во время [[Прохождение Венеры по диску Солнца|прохождения Венеры по диску Солнца]] [[6 июня]] [[1761 год]]а (по новому стилю)<ref>{{статья|ссылка=https://pubs.aip.org/physicstoday/article-abstract/66/2/64/414321/Replicating-the-discovery-of-Venus-s-atmosphereThe|автор=Shiltsev V., Nesterenko I., Rosenfeld R.|заглавие=Replicating the discovery of Venus’s atmosphere|год=2013|язык=en|издание=Physics Today|месяц=2|том=66|выпуск=2|страницы=64—65|issn=0031-9228|doi=10.1063/PT.3.1894|archiveurl=https://archive.today/20130704225233/http://www.physicstoday.org/resource/1/phtoad/v66/i2/p64_s1|archivedate=2013-07-04|deadlink=yes|accessdate=2013-05-15}}</ref>. |
||
=== Исследования с помощью космических аппаратов === |
=== Исследования с помощью космических аппаратов === |
||
{{главная|Исследование Венеры}} |
{{главная|Исследование Венеры}} |
||
[[Файл:Венера-13 - Цветное фото поверхности Венеры.jpg|мини|справа|220px|Фотография поверхности Венеры, сделанная спускаемым аппаратом «[[Венера-13]]» |
[[Файл:Венера-13 - Цветное фото поверхности Венеры.jpg|мини|справа|220px|Фотография поверхности Венеры, сделанная спускаемым аппаратом «[[Венера-13]]»]] |
||
Венера интенсивно исследовалась советскими и американскими космическими аппаратами в |
Венера интенсивно исследовалась советскими и американскими космическими аппаратами в 1960-х — 1980-х годах. Первым аппаратом, предназначавшимся для изучения Венеры, была советская «[[Венера-1]]», запущенная [[12 февраля]] [[1961 год]]а; эта попытка оказалась неудачной. После этого к планете направлялись советские аппараты серии «[[Венера (космическая программа)|Венера]]», «[[Вега (КА)|Вега]]», американские «[[Маринер (КА)|Маринер]]», «[[Пионер-Венера-1]]», «[[Пионер-Венера-2]]». В [[1975 год]]у космические аппараты [[Венера-9 и Венера-10|«Венера-9» и «Венера-10»]] передали на Землю первые фотографии поверхности Венеры; в [[1982 год]]у «[[Венера-13]]» и «[[Венера-14]]» передали с поверхности Венеры цветные изображения<ref group="комм.">Панорамы поверхности Венеры, полученные советскими спускаемыми аппаратами и обработанные с помощью современных методов Доном Митчеллом, находятся [http://mentallandscape.com/V_DigitalImages.htm здесь] {{Wayback|url=http://mentallandscape.com/V_DigitalImages.htm |date=20100927194255 }}.</ref>. Впрочем, условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. |
||
С 1990-х годов интерес к исследованиям Венеры несколько угас, особенно по сравнению с Марсом. За последние 30 лет у Венеры работали всего 3 космических аппарата (в сравнении с 15 марсианскими): американский «[[Магеллан (космический аппарат)|Магеллан]]» (1989—1994), европейский «[[Венера-экспресс]]» (2006—2014) и японский «[[PLANET-C|Акацуки]]» (с 2015). Кроме этого, Венера регулярно используется для [[Гравитационный манёвр|гравитационных манёвров]] на пути к другим телам Солнечной Системы, как внутренней, так и внешней. В частности, мимо Венеры пролетали и проводили её попутные исследования американские аппараты [[Галилео (космический аппарат)|Галилео]] (в 1989 на пути к Юпитеру), [[Кассини (космический аппарат)|Кассини]] (в 1997 на пути к Сатурну), [[Мессенджер (космический аппарат)|Мессенджер]] (в 2006 и 2007 на пути к Меркурию) и солнечный зонд [[Паркер (солнечный зонд)|Паркер]] (в 2018 и 2019). Последний будет осуществлять такие пролёты регулярно на протяжении нескольких лет. Кроме этого, в ближайшее время гравитационные манёвры у Венеры с попутными исследованиями будут осуществлять европейско-японский меркурианский спутник [[BepiColombo]] (уже осуществил два пролёта Венеры в октябре 2020 года и в августе 2021 года) и европейский солнечный [[Solar Orbiter]] (запущен 10 февраля 2020 года<ref>{{cite web |
|||
|author = |
|||
регулярно на протяжении нескольких лет. Кроме этого, в ближайшее время гравитационные манёвры у Венеры с попутными исследованиями будут осуществлять и европейско-японский меркурианский спутник [[BepiColombo]] (уже запущен, планируются два пролета Венеры: в октябре 2020 и августе 2021) и европейский солнечный [[Solar Orbiter]] (запущен 10 февраля 2020 года<ref>https://www.space.com/solar-orbiter-atlas-v-rocket-launch-success.html</ref>, планируются регулярные пролеты Венеры для увеличения наклонения орбиты относительно эклиптики). |
|||
|url = https://www.space.com/solar-orbiter-atlas-v-rocket-launch-success.html |
|||
|title = Solar Orbiter launches on historic mission to study the sun's poles |
|||
|lang = en |
|||
|website = www.space.com |
|||
|publisher = |
|||
|date = |
|||
|accessdate = 2020-02-11 |
|||
|archive-date = 2020-02-10 |
|||
|archive-url = https://web.archive.org/web/20200210100625/https://www.space.com/solar-orbiter-atlas-v-rocket-launch-success.html |
|||
|deadlink = no |
|||
}}</ref>, планируются регулярные пролёты Венеры для увеличения наклонения орбиты относительно эклиптики). |
|||
В нынешнее время интерес к Венере существует, и несколько космических агентств разрабатывают проекты венерианских космических аппаратов. Например, [[Роскосмос]] разрабатывает программу «[[Венера-Д]]» с посадочным аппаратом<ref>{{Cite web |url=https://ria.ru/science/20120407/620510655.html |title=РФ запустит зонд к Венере не раньше 2024 г, к Меркурию — после 2031 г |access-date=2019-12-02 |archive-date=2018-11-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20181120095438/https://ria.ru/science/20120407/620510655.html |deadlink=no }}</ref>, [[Индийская организация космических исследований|Индия]] — орбитальный аппарат [[Шукраян-1|Shukrayaan-1]]<ref>{{cite web|url=http://www.isro.gov.in/announcement-of-opportunity-ao-space-based-experiments-to-study-venus|title=Announcement of Opportunity (AO) for Space Based Experiments to Study Venus|date=2017-04-19|website=ISRO.gov.in|access-date=2017-09-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20170913183153/http://www.isro.gov.in/announcement-of-opportunity-ao-space-based-experiments-to-study-venus|archive-date=2017-09-13|deadlink=no}}</ref>, NASA — проекты [[DAVINCI+]] и [[VERITAS (космический аппарат)|VERITAS]]<ref>{{Cite web|url=https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7597|title=NASA Selects Four Possible Missions to Study the Secrets of the Solar System|date=2020-02-13|publisher=NASA/JPL|accessdate=2020-03-23|archive-date=2020-03-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20200316085626/https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7597|deadlink=no}}</ref>, ESA — аппарат [[EnVision]]<ref>{{cite web|url=https://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_selects_three_new_mission_concepts_for_study|title=ESA selects three new mission concepts for study|accessdate=2018-05-10|archive-date=2019-10-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20191013052421/http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/ESA_selects_three_new_mission_concepts_for_study|deadlink=no}}</ref>. Все эти проекты (за исключением Shukrayaan-1, пуск которого намечен на 2024 год) находятся на ранних стадиях разработки, сроки их реализации — не ранее конца 2020-х. |
|||
В нынешнее время интерес к Венере существует, и несколько космических агентств разрабатывают проекты венерианских космических аппаратов. Например, [[Роскосмос]] разрабатывает программу «[[Венера-Д]]» с посадочным аппаратом |
|||
<ref>{{cite web |url = http://www.tass-ural.ru/details/49038.html|deadlink=yes|title = Россия до 2015 года разработает и запустит принципиально новый космический аппарат — долгоживущую станцию «Венера-Д» |archiveurl = https://web.archive.org/web/20100830194546/http://www.tass-ural.ru/details/49038.html |archivedate = 2010-08-30 }}</ref><ref>[https://ria.ru/science/20120407/620510655.html РФ запустит зонд к Венере не раньше 2024 г, к Меркурию — после 2031 г]</ref>, [[Индийская организация космических исследований|Индия]] — орбитальный аппарат [[Shukrayaan-1]], NASA — соревнующиеся проекты [[DAVINCI]], [[HOVER]] и [[VERITAS (космический аппарат)|VERITAS]], ESA — аппарат [[EnVision]]. Тем не менее, все эти проекты находятся на ранних стадиях разработки, и сроки их реализации не определены. |
|||
==== Хронология ==== |
==== Хронология ==== |
||
Список успешных запусков космических аппаратов, передавших сведения о Венере<ref> |
Список успешных запусков космических аппаратов, передавших сведения о Венере<ref>{{Cite web |url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology_venus.html |title=Chronology of Venus Exploration (NASA) |access-date=2019-12-02 |archive-date=2020-02-24 |archive-url=https://web.archive.org/web/20200224035803/https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/chronology_venus.html |deadlink=no }}</ref><ref>{{cite web |url = http://www.kocmoc.info/dss.htm|deadlink=yes|title = Космические пуски и события СССР и России (kocmoc.info) |archiveurl = https://web.archive.org/web/20120103162105/http://www.kocmoc.info/dss.htm |archivedate = 2012-01-03 }}</ref>: |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
Строка 261: | Строка 291: | ||
! Примечание |
! Примечание |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация| |
| {{Флагификация|США}} || [[Маринер-2]] || {{dts|1962|8|27}} || Исследования при пролёте |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация| |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-4]] || {{dts|1967|6|12}} || Исследования атмосферы спускаемым аппаратом |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация| |
| {{Флагификация|США}} || [[Маринер-5]] || {{dts|1967|6|14}} || Исследования при пролёте |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера- |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-5]] || {{dts|1969|1|5}} || Исследования атмосферы спускаемым аппаратом |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера- |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-6]] || {{dts|1969|1|10}} || Исследования атмосферы спускаемым аппаратом |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера- |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-7]] || {{dts|1970|8|17}} || Первая успешная мягкая посадка на поверхность планеты |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация| |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-8]] || {{dts|1972|3|27}} || Мягкая посадка |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация| |
| {{Флагификация|США}} || [[Маринер-10]] || {{dts|1973|11|4}} || Пролёт на пути к Меркурию, попутные исследования |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера- |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-9]] || {{dts|1975|6|8}} || Мягкая посадка и искусственный спутник Венеры. Первые чёрно-белые фотографии поверхности. |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера- |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-10]] || {{dts|1975|6|14}} || Мягкая посадка и искусственный спутник Венеры. Чёрно-белые фотографии поверхности. |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация| |
| {{Флагификация|США}} || [[Пионер-Венера-1]] || {{dts|1978|5|20}} || Искусственный спутник Венеры, радиолокационная альтиметрия |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|США}} || [[ |
| {{Флагификация|США}} || [[Пионер-Венера-2]] || {{dts|1978|8|8}} || Исследования атмосферы при помощи четырёх спускаемых аппаратов |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера- |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-11]] || {{nobr|9 сентября 1978}} ||rowspan="2"| Пролёт Венеры, мягкая посадка спускаемого аппарата |
||
|- |
|||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-10]] || {{dts|1975|6|14}} || Мягкая посадка модуля и искусственный спутник Венеры. Чёрно-белые фотографии поверхности. |
|||
|- |
|||
| {{Флагификация|США}} || [[Пионер-Венера-1]] || {{dts|1978|5|20}} || Искусственный спутник, радиолокация поверхности |
|||
|- |
|||
| {{Флагификация|США}} || [[Пионер-Венера-2]] || {{dts|1978|8|8}} || Вхождение в атмосферу, научные исследования |
|||
|- |
|||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-11]] || {{nobr|9 сентября 1978}} ||rowspan="2"| Мягкая посадка модуля, пролёт аппарата |
|||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-12]] || {{nobr|14 сентября 1978}} |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-12]] || {{nobr|14 сентября 1978}} |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-13]] || {{dts|1981|10|30}} || |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-13]] || {{dts|1981|10|30}} || Пролёт Венеры, мягкая посадка спускаемого аппарата. Первая запись звука на поверхности, бурение грунта и дистанционное исследование его химического состава, первая передача цветного панорамного изображения |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-14]] || {{dts|1981|11|4}} || |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-14]] || {{dts|1981|11|4}} || Пролёт Венеры, мягкая посадка спускаемого аппарата. Бурение грунта и дистанционное исследование его химического состава, передача цветного панорамного изображения |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-15]] || {{dts|1983|6|2}} ||rowspan="2"| Искусственный спутник Венеры, |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-15]] || {{dts|1983|6|2}} ||rowspan="2"| Искусственный спутник Венеры, создание радиолокационной карты 30% поверхности |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-16]] || {{dts|1983|6|7}} |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Венера-16]] || {{dts|1983|6|7}} |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Вега-1]] || {{dts|1984|12|15}} ||rowspan="2"| Исследование атмосферы зондом-аэростатом, пролёт аппарата к комете Галлея |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Вега-1]] || {{dts|1984|12|15}} ||rowspan="2"| Исследование атмосферы зондом-аэростатом, бурение грунта и дистанционное исследование его химического состава (только Вега-2), пролёт аппарата к комете Галлея |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|СССР}} || [[Вега-2]] || {{dts|1984|12|21}} |
| {{Флагификация|СССР}} || [[Вега-2]] || {{dts|1984|12|21}} |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|США}} || [[Магеллан (космический аппарат)|Магеллан]] || {{dts|1989|5|4}} || Искусственный спутник Венеры, |
| {{Флагификация|США}} || [[Магеллан (космический аппарат)|Магеллан]] || {{dts|1989|5|4}} || Искусственный спутник Венеры, создание подробной радиолокационной карты поверхности |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|США}} || [[Галилео (КА)|Галилео]] || {{dts|1989|10|18}} || Пролёт |
| {{Флагификация|США}} || [[Галилео (КА)|Галилео]] || {{dts|1989|10|18}} || Пролёт на пути к Юпитеру, попутные исследования |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|США}} || [[Кассини-Гюйгенс]] || {{dts|1997|10|15}} || Пролёт |
| {{Флагификация|США}} || [[Кассини-Гюйгенс]] || {{dts|1997|10|15}} || Пролёт на пути к Сатурну, попутные исследования |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|США}} || [[MESSENGER|Мессенджер]] || {{dts|2004|8|3}} || Пролёт |
| {{Флагификация|США}} || [[MESSENGER|Мессенджер]] || {{dts|2004|8|3}} || Пролёт на пути к Меркурию, попутные исследования |
||
|- |
|- |
||
| [[Файл:ESA LOGO.svg|35px]] [[Европейское космическое агентство|ЕКА]] || [[Венера-экспресс]] || {{dts|2005|11|9}} || Искусственный спутник Венеры |
| [[Файл:ESA LOGO.svg|35px]] [[Европейское космическое агентство|ЕКА]] || [[Венера-экспресс]] || {{dts|2005|11|9}} || Искусственный спутник Венеры |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|Япония}} || [[PLANET-C|Акацуки]] || {{dts|2010|5|21}} || |
| {{Флагификация|Япония}} || [[PLANET-C|Акацуки]] || {{dts|2010|5|21}} || Искусственный спутник Венеры |
||
|- |
|- |
||
| {{Флагификация|США}} || [[Паркер (солнечный зонд)|Паркер]] || {{dts|2018|8|12}} || Несколько гравитационных манёвров для уменьшения перигелия, попутное изучение ударной волны магнитосферы |
| {{Флагификация|США}} || [[Паркер (солнечный зонд)|Паркер]] || {{dts|2018|8|12}} || Несколько гравитационных манёвров для уменьшения перигелия, попутное изучение ударной волны магнитосферы |
||
Строка 326: | Строка 348: | ||
== В культуре == |
== В культуре == |
||
{{основная статья|Венера в культуре}} |
{{основная статья|Венера в культуре}} |
||
Венера занимает второе место среди планет [[Солнечная система|Солнечной системы]] после [[Марс]]а по той роли, которую она играет в литературе и других жанрах искусства<ref name="Gremlev">{{статья|автор=Павел Гремлёв|заглавие=Сестра Земли и планета бурь. Венера в представлении фантастов|ссылка=https://www.mirf.ru/Articles/art4134.htm|издание=[[Мир фантастики]]|год=2010, июнь|номер=82}}</ref><ref>{{книга|автор=[[Brian Stableford]]|часть=Venus|заглавие=Science Fact and Science Fiction. An Encyclopedia |издательство=Routledge, Taylor & Francis Group|год=2006|pages= |
Венера занимает второе место среди планет [[Солнечная система|Солнечной системы]] после [[Марс]]а по той роли, которую она играет в литературе и других жанрах искусства<ref name="Gremlev">{{статья|автор=Павел Гремлёв|заглавие=Сестра Земли и планета бурь. Венера в представлении фантастов|ссылка=https://www.mirf.ru/Articles/art4134.htm|издание=[[Мир фантастики]]|год=2010, июнь|номер=82|archivedate=2014-07-06|archiveurl=https://web.archive.org/web/20140706030120/http://mirf.ru/Articles/art4134.htm}}</ref><ref>{{книга|автор=[[Brian Stableford]] |часть=Venus |заглавие=Science Fact and Science Fiction. An Encyclopedia |ссылка=https://archive.org/details/sciencefactscien00stab_405 |издательство=Routledge, Taylor & Francis Group |год=2006 |pages=[https://archive.org/details/sciencefactscien00stab_405/page/n407 381]—382 |allpages=758 |isbn=0‐415‐97460‐7}}</ref><ref>{{sfe|venus|Venus}}</ref>. |
||
В первой половине/середине XX века условия на поверхности Венеры ещё не были известны даже приблизительно. Невозможность наблюдения в оптический телескоп поверхности планеты, постоянно закрытой облаками, оставляла простор для фантазии писателей и режиссёров. Даже многие учёные того времени, исходя из общей близости основных параметров Венеры и Земли, считали, что условия на поверхности планеты должны быть достаточно близки к земным. С учётом меньшего расстояния до Солнца допускалось, что на Венере будет заметно жарче, но считалось, что там вполне может существовать жидкая вода и, следовательно, [[биосфера]] — возможно, даже с высшими животными. В связи с этим, в массовой культуре сложилось представление, что мир Венеры представляет собой аналог «[[мезозойская эра|мезозойской эры]]» Земли — влажный тропический мир, населённый [[Динозавры|гигантскими ящерами]]<ref name="Gremlev"/>. |
В первой половине/середине XX века условия на поверхности Венеры ещё не были известны даже приблизительно. Невозможность наблюдения в оптический телескоп поверхности планеты, постоянно закрытой облаками, оставляла простор для фантазии писателей и режиссёров. Даже многие учёные того времени, исходя из общей близости основных параметров Венеры и Земли, считали, что условия на поверхности планеты должны быть достаточно близки к земным. С учётом меньшего расстояния до Солнца допускалось, что на Венере будет заметно жарче, но считалось, что там вполне может существовать жидкая вода и, следовательно, [[биосфера]] — возможно, даже с высшими животными. В связи с этим, в массовой культуре сложилось представление, что мир Венеры представляет собой аналог «[[мезозойская эра|мезозойской эры]]» Земли — влажный тропический мир, населённый [[Динозавры|гигантскими ящерами]]<ref name="Gremlev"/>. |
||
Во второй половине XX века, когда Венеры достигли первые АМС, оказалось, что эти представления находятся в разительном несоответствии с реальностью. Как было установлено, условия на поверхности Венеры исключают не только возможность существования жизни, подобной земной, но даже представляют серьёзные затруднения для работы автоматических роботов из титана и стали<ref name="Gremlev"/>. |
Во второй половине XX века, когда Венеры достигли первые АМС, оказалось, что эти представления находятся в разительном несоответствии с реальностью. Как было установлено, условия на поверхности Венеры исключают не только возможность существования жизни, подобной земной, но даже представляют серьёзные затруднения для работы автоматических роботов из титана и стали<ref name="Gremlev"/>{{нет в источнике}}. |
||
=== Венера в мифологии === |
=== Венера в мифологии === |
||
==== В |
==== В древнесемитской мифологии ==== |
||
У древних семитов термин ''ˈа''{{IPA1|с̱}}''тар'', обозначал планету Венеру в одном из двух аспектов, передаваемых, соответственно, как ''ˈА''{{IPA1|с̱}}''тар'' (утренняя звезда, мужской персонаж) и ''ˈА''{{IPA1|с̱}}''тарт'' (вечерняя звезда, женский персонаж){{sfn|Шифман, Лундин|1991}}{{sfn|Шифман|1991}}{{sfn|Leick|2003|p=96}}. От этого имени происходит имя аккадской богини [[Иштар]]{{sfn|Афанасьева, Дьяконов|1991}}. |
|||
==== В Вавилоне ==== |
==== В Вавилоне ==== |
||
Строка 341: | Строка 363: | ||
[[Вавилон]]ские астрономы уделяли большое внимание планете Венере. |
[[Вавилон]]ские астрономы уделяли большое внимание планете Венере. |
||
В астрономических клинописных текстах она именовалась ''Дилбат''<ref>Альберт Олмстед. История персидской империи. Глава: Религия и календарь. [https://books.google.ru/books?id=2XHL7hAvGZgC&pg=PT351&lpg=PT351&dq=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%22+%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&source=bl&ots=noq16Ri0Ky&sig=ACfU3U1LZ0YbPV3CCazewu1XJHrKewLVfA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjppMfsop7kAhUoxosKHQ3xBCgQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%22%20%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&f=false ссылка на текст] |
В астрономических клинописных текстах она именовалась ''Дилбат''<ref>Альберт Олмстед. История персидской империи. Глава: Религия и календарь. [https://books.google.ru/books?id=2XHL7hAvGZgC&pg=PT351&lpg=PT351&dq=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%22+%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&source=bl&ots=noq16Ri0Ky&sig=ACfU3U1LZ0YbPV3CCazewu1XJHrKewLVfA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjppMfsop7kAhUoxosKHQ3xBCgQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%22%20%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&f=false ссылка на текст] {{Wayback|url=https://books.google.ru/books?id=2XHL7hAvGZgC&pg=PT351&lpg=PT351&dq=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%22+%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&source=bl&ots=noq16Ri0Ky&sig=ACfU3U1LZ0YbPV3CCazewu1XJHrKewLVfA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjppMfsop7kAhUoxosKHQ3xBCgQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q=%22%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%22%20%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD&f=false |date=20211006064518 }}</ref> и сопоставлялась с богиней [[Иштар]]{{sfn|Паннекук|1966|loc=Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне|с=35}}. <!-- {{нет в источнике 2|Иногда слово Дильбат может восприниматься как имя отдельной богини|27|08|2019}}<ref name="Саггс" />.--> |
||
и сопоставлялась с богиней [[Иштар]]{{sfn|Паннекук|1966|loc=Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне|с=35}}. <!-- {{нет в источнике 2|Иногда слово Дильбат может восприниматься как имя отдельной богини|27|08|2019}}<ref name="Саггс" />.--> |
|||
Также использовался эпитет ''Нин-дар-анна'', «госпожа небес»{{Нет АИ|25|08|2019}}, шумер. NIN.DAR.AN.NA «светлая Царица Неба»<ref>[http://www.astrokot.kiev.ua/slovar/v/venera.htm источник]</ref>{{Не АИ|комм=Самиздат астролога-любителя без признаков астрономического и/или исторического образования.}}. |
|||
Имеются упоминания об именовании Венеры как Мени, или [[Милитта]]<ref>Симпосий, {{cite web |url = http://simposium.ru/ru/node/2332 |deadlink = yes |title = Вавилония |accessdate = 2019-08-26 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20190826194945/http://simposium.ru/ru/node/2332 |archivedate = 2019-08-26 }}</ref>{{проверить авторитетность|26|08|2019|комм=Анонимный самиздат.}}. |
|||
В текстах позднего периода она, вместе с Луной и [[Солнце]]м, составляет [[Триада (философия)|триаду]]. Согласно некоторым предположениям, вавилонские астрономы знали, что в период своей большой яркости после или до нижнего соединения Венера кажется серпом{{sfn|Паннекук|1966|loc=Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне|с=35}}. Согласно этой версии, вавилонские астрономы уделяли столь большое внимание Венере именно из-за этой её особенности, поскольку эта особенность делала её сестрой Луны. Поэтому в интересах древних культов вавилонские астрономы внимательно наблюдали за Венерой, а в поздний период (1500—1000 годы до н. э.) даже пытались использовать величину периодов её исчезновений и появлений для астрологических предсказаний{{sfn|Паннекук|1966|loc=Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне|с=36}}. |
В текстах позднего периода она, вместе с Луной и [[Солнце]]м, составляет [[Триада (философия)|триаду]]. Согласно некоторым предположениям, вавилонские астрономы знали, что в период своей большой яркости после или до нижнего соединения Венера кажется серпом{{sfn|Паннекук|1966|loc=Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне|с=35}}. Согласно этой версии, вавилонские астрономы уделяли столь большое внимание Венере именно из-за этой её особенности, поскольку эта особенность делала её сестрой Луны. Поэтому в интересах древних культов вавилонские астрономы внимательно наблюдали за Венерой, а в поздний период (1500—1000 годы до н. э.) даже пытались использовать величину периодов её исчезновений и появлений для астрологических предсказаний{{sfn|Паннекук|1966|loc=Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне|с=36}}. |
||
Строка 353: | Строка 370: | ||
В зависимости от философской школы, в античной древнегреческой культуре можно выделить два основных представления о планетах — как материальный объект природы (небесное светило, укреплённое на небесной сфере), либо как личность божества. Таким образом, планета Венера представлялась в древнегреческой культуре либо как светило, либо как божество<!--<ref group="комм.">Стремление дать причинное объяснение явлений природы было сильной стороной школы ионийцев. В настоящем состоянии мира они увидели результат действия физических сил, а не мифических богов и чудовищ{{sfn|Grant|2007|p=7—8}}{{sfn|Панченко|1996|с=78—80}}. Ионийцы полагали небесные светила объектами, в принципе, той же природы, что и земные объекты материальной природы, движением которых управляют те же силы, что действуют на Земле. Суточное вращение небосвода они считали реликтом изначального вихревого движения, охватывавшего всю материю Вселенной. Философы-ионийцы были первыми, кого назвали физиками. Однако недостатком учений ионийских натурфилософов была попытка создать физику без математики{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=178}}</ref>-->{{sfn|Grant|2007|p=7—8}}{{sfn|Панченко|1996|с=78—80}}{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=178}}<!--<ref group="комм.">Стремление поисков математических закономерностей в природе было сильной стороной италийцев. Характерный для италийцев интерес к идеальным геометрическим фигурам позволил им предположить, что Земля и небесные тела имеют форму шара и открыть дорогу к приложению математических методов к познанию природы. Однако полагая небесные тела божествами, они практически полностью изгнали с небес физические силы. Основоположник данной школы, [[Пифагор]], развивал знаменитый мистико-философский союз, представители которого, в отличие от ионийцев, видели основу мира в математической гармонии, точнее, в гармонии чисел, стремясь при этом к единению науки и мистического культа. Небесные светила они считали богами. Это обосновывалось следующим образом: боги — это совершенный разум, для них характерен наиболее совершенный вид движения; таковым является движение по окружности, поскольку оно вечное, не имеет ни начала, ни конца и все время переходит само в себя. Как показывают астрономические наблюдения, небесные тела движутся по окружностям, следовательно, они являются богами{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=179}}{{sfn|Van der Waerden|1974|p=177—178}}. Наследником пифагорейцев был великий афинский философ [[Платон]], который полагал весь Космос созданным идеальным божеством по своему образу и подобию. Хотя пифагорейцы и Платон верили в божественность небесных светил, для них не была характерна вера в [[астрология|астрологию]]: известен крайне скептический отзыв о ней [[Евдокс Книдский|Евдокса]], ученика Платона и последователя философии пифагорейцев{{sfn|Ван дер Варден|1991|с=312}}</ref>-->{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=179}}{{sfn|Van der Waerden|1974|p=177—178}}{{sfn|Ван дер Варден|1991|с=312}}. |
В зависимости от философской школы, в античной древнегреческой культуре можно выделить два основных представления о планетах — как материальный объект природы (небесное светило, укреплённое на небесной сфере), либо как личность божества. Таким образом, планета Венера представлялась в древнегреческой культуре либо как светило, либо как божество<!--<ref group="комм.">Стремление дать причинное объяснение явлений природы было сильной стороной школы ионийцев. В настоящем состоянии мира они увидели результат действия физических сил, а не мифических богов и чудовищ{{sfn|Grant|2007|p=7—8}}{{sfn|Панченко|1996|с=78—80}}. Ионийцы полагали небесные светила объектами, в принципе, той же природы, что и земные объекты материальной природы, движением которых управляют те же силы, что действуют на Земле. Суточное вращение небосвода они считали реликтом изначального вихревого движения, охватывавшего всю материю Вселенной. Философы-ионийцы были первыми, кого назвали физиками. Однако недостатком учений ионийских натурфилософов была попытка создать физику без математики{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=178}}</ref>-->{{sfn|Grant|2007|p=7—8}}{{sfn|Панченко|1996|с=78—80}}{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=178}}<!--<ref group="комм.">Стремление поисков математических закономерностей в природе было сильной стороной италийцев. Характерный для италийцев интерес к идеальным геометрическим фигурам позволил им предположить, что Земля и небесные тела имеют форму шара и открыть дорогу к приложению математических методов к познанию природы. Однако полагая небесные тела божествами, они практически полностью изгнали с небес физические силы. Основоположник данной школы, [[Пифагор]], развивал знаменитый мистико-философский союз, представители которого, в отличие от ионийцев, видели основу мира в математической гармонии, точнее, в гармонии чисел, стремясь при этом к единению науки и мистического культа. Небесные светила они считали богами. Это обосновывалось следующим образом: боги — это совершенный разум, для них характерен наиболее совершенный вид движения; таковым является движение по окружности, поскольку оно вечное, не имеет ни начала, ни конца и все время переходит само в себя. Как показывают астрономические наблюдения, небесные тела движутся по окружностям, следовательно, они являются богами{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=179}}{{sfn|Van der Waerden|1974|p=177—178}}. Наследником пифагорейцев был великий афинский философ [[Платон]], который полагал весь Космос созданным идеальным божеством по своему образу и подобию. Хотя пифагорейцы и Платон верили в божественность небесных светил, для них не была характерна вера в [[астрология|астрологию]]: известен крайне скептический отзыв о ней [[Евдокс Книдский|Евдокса]], ученика Платона и последователя философии пифагорейцев{{sfn|Ван дер Варден|1991|с=312}}</ref>-->{{sfn|Ван дер Варден|1959|с=179}}{{sfn|Van der Waerden|1974|p=177—178}}{{sfn|Ван дер Варден|1991|с=312}}. |
||
По [[Цицерон]]у, древние греки называли утреннюю звезду ''[[Фосфор (мифология)|Фосфор]]'' ({{lang-grc|Φωσφόρος}} — «несущий свет»), когда она всходила перед Солнцем, и ''Эосфор'' ({{lang-grc|ἑωσφόρος}} — «зареносец»), когда она всходила после него<ref name="ciceron">''[[Цицерон]].'' [http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1422369002#053 О природе богов II 53]: <blockquote>звезда Венеры, что называется по-гречески Φωσφόρος; (а по-латыни Lucifer), когда она восходит перед Солнцем, и Ἕσπερος, когда выходит после него.</blockquote></ref>. |
По [[Цицерон]]у, древние греки называли утреннюю звезду ''[[Фосфор (мифология)|Фосфор]]'' ({{lang-grc|Φωσφόρος}} — «несущий свет»), когда она всходила перед Солнцем, и ''Эосфор'' ({{lang-grc|ἑωσφόρος}} — «зареносец»), когда она всходила после него<ref name="ciceron">''[[Цицерон]].'' [http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1422369002#053 О природе богов II 53] {{Wayback|url=http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1422369002#053 |date=20190807143750 }}: <blockquote>звезда Венеры, что называется по-гречески Φωσφόρος; (а по-латыни Lucifer), когда она восходит перед Солнцем, и Ἕσπερος, когда выходит после него.</blockquote></ref>. |
||
В древности её считали разными планетами. |
В древности её считали разными планетами. |
||
Когда было установлено, что Вечерняя и Утренняя звёзды — одно и то же светило (по [[Плиний Старший|Плинию]], это открытие принадлежало [[Пифагор]]у, по другим источникам — [[Парменид]]у{{ |
Когда было установлено, что Вечерняя и Утренняя звёзды — одно и то же светило (по [[Плиний Старший|Плинию]], это открытие принадлежало [[Пифагор]]у, по другим источникам — [[Парменид]]у<ref name=":1">{{Cite web|lang=ru|url=https://mary-hr5.livejournal.com/1472819.html|title=Веспер - вечерняя звезда (Венера)|author=Пишет mary_hr5mary_hr5 mary_hr5|website=mary-hr5.livejournal.com|access-date=2021-12-26|archive-date=2021-12-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20211226195554/https://mary-hr5.livejournal.com/1472819.html|deadlink=no}}</ref>), Фосфор был отождествлён с [[Геспер]]ом ({{lang-grc|Ἓσπερος}}; Вечер<ref>{{Cite web |url=https://chrdk.ru/other/naming_planets |title=Владимир Куликов. Астрономический нейминг: планеты |access-date=2019-08-03 |archive-date=2019-08-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20190803175024/https://chrdk.ru/other/naming_planets |deadlink=no }}</ref>)<ref name=":1" /> — Венерой, наблюдаемой как Вечерняя звезда. |
||
==== В Древнем Риме ==== |
==== В Древнем Риме ==== |
||
Строка 394: | Строка 411: | ||
{{примечания|33em|group=комм.}} |
{{примечания|33em|group=комм.}} |
||
;Источники |
|||
;Использованная литература и источники |
|||
{{примечания|27em|refs= |
{{примечания|27em|refs= |
||
<ref name="Archinal_2011">{{статья |
<ref name="Archinal_2011">{{статья |
||
Строка 411: | Строка 428: | ||
|год=2011 |
|год=2011 |
||
|издательство=[[Springer Nature]] |
|издательство=[[Springer Nature]] |
||
|издание=[[Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy]] |
|издание=[[Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy]] |
||
}} ({{cite web |title = Erratum |url = http://aa.usno.navy.mil/publications/reports/Archinaletal2011b.pdf |archiveurl = https://web.archive.org/web/20150907074216/http://aa.usno.navy.mil/publications/reports/Archinaletal2011b.pdf |archivedate = 2015-09-07 |deadlink = yes }}, {{bibcode|2011CeMDA.110..401A}})</ref> |
}} ({{cite web |title = Erratum |url = http://aa.usno.navy.mil/publications/reports/Archinaletal2011b.pdf |archiveurl = https://web.archive.org/web/20150907074216/http://aa.usno.navy.mil/publications/reports/Archinaletal2011b.pdf |archivedate = 2015-09-07 |deadlink = yes }}, {{bibcode|2011CeMDA.110..401A}})</ref> |
||
Строка 459: | Строка 475: | ||
|doi=10.1088/0034-4885/66/10/R04 |
|doi=10.1088/0034-4885/66/10/R04 |
||
|bibcode=2003RPPh...66.1699B |
|bibcode=2003RPPh...66.1699B |
||
|язык=mis |
|||
|автор=Basilevsky, Alexandr T.; Head, James W. |
|автор=Basilevsky, Alexandr T.; Head, James W. |
||
|год=2003 |
|год=2003 |
||
Строка 466: | Строка 481: | ||
== Литература == |
== Литература == |
||
* {{статья |автор= [[Афанасьева, Вероника Константиновна|Афанасьева В. К.]], [[Дьяконов, Игорь Михайлович|Дьяконов И. М.]] |заглавие= Иштар |
* {{статья |автор= [[Афанасьева, Вероника Константиновна|Афанасьева В. К.]], [[Дьяконов, Игорь Михайлович|Дьяконов И. М.]] |заглавие= Иштар |ответственный= [[Токарев, Сергей Александрович|С. А. Токарев]] |издание= Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах |место= М. |издательство=Советская Энциклопедия |год= 1991 |том= 1 (А—К) |страницы= 595 |isbn=5-85270-016-9 |ref=Афанасьева, Дьяконов}} |
||
* {{статья |автор= [[Шифман, Илья Шолеймович|Шифман И. Ш.]], [[Лундин, Авраам Григорьевич|Лундин А. Г.]] |заглавие= Астар |ответственный= [[Токарев, Сергей Александрович|С. А. Токарев]] |издание= Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах |место= М. |издательство=Советская Энциклопедия |год= 1991 |том= 1 (А—К) |страницы= 115 |isbn=5-85270-016-9 |ref=Шифман, Лундин}} |
|||
* {{статья |автор= [[Шифман, Илья Шолеймович|Шифман И. Ш.]] |заглавие= Астарта |ответственный= [[Токарев, Сергей Александрович|С. А. Токарев]] |издание= Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах |место= М. |издательство=Советская Энциклопедия |год= 1991 |том= 1 (А—К) |страницы= 115—116 |isbn=5-85270-016-9 |ref=Шифман}} |
|||
* {{Книга|автор=Гигин Юлий|заглавие=Астрономия|ответственный=Пер. с латин. и коммент. {{s|А. И. Рубана}}. Вступ. ст. {{s|А. В. Петрова}}.|место=М.|издательство=Алетейя|год=1997|страниц=220|isbn=5-89329-017-8|серия=Античная библиотека. Античная история|ref=Гигин}} |
* {{Книга|автор=Гигин Юлий|заглавие=Астрономия|ответственный=Пер. с латин. и коммент. {{s|А. И. Рубана}}. Вступ. ст. {{s|А. В. Петрова}}.|место=М.|издательство=Алетейя|год=1997|страниц=220|isbn=5-89329-017-8|серия=Античная библиотека. Античная история|ref=Гигин}} |
||
* {{книга|автор=[[Кондратьев, Кирилл Яковлевич|Кондратьев К.Я.]], Крупенио Н.Н., Селиванов А.С.|заглавие=Планета Венера|издательство=[[Гидрометеоиздат]]|место=Л.|год=1987|страниц=276|ref=Кондратьев, Крупенио, Селиванов}} |
* {{книга|автор=[[Кондратьев, Кирилл Яковлевич|Кондратьев К.Я.]], Крупенио Н.Н., Селиванов А.С.|заглавие=Планета Венера|издательство=[[Гидрометеоиздат]]|место=Л.|год=1987|страниц=276|ref=Кондратьев, Крупенио, Селиванов}} |
||
Строка 477: | Строка 494: | ||
}} |
}} |
||
* {{статья|автор=[[Бурба, Георгий Александрович|Бурба Г. А.]]|заглавие=Венера: русская транскрипция названий|ссылка=http://www.planetology.ru/burbanomen.php|издание=Лаборатория сравнительной планетологии ГЕОХИ, май 2005 г|deadlink=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091217195219/http://www.planetology.ru/burbanomen.php|archivedate=2009-12-17}} |
* {{статья|автор=[[Бурба, Георгий Александрович|Бурба Г. А.]]|заглавие=Венера: русская транскрипция названий|ссылка=http://www.planetology.ru/burbanomen.php|издание=Лаборатория сравнительной планетологии ГЕОХИ, май 2005 г|deadlink=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20091217195219/http://www.planetology.ru/burbanomen.php|archivedate=2009-12-17}} |
||
* {{книга |автор=Ван дер Варден |заглавие=Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции |место=М. |год=1959 |страниц=456 |ответственный=Пер. с голл. И. Н. Веселовского |ref=Ван дер Варден |
* {{книга |автор=Ван дер Варден |заглавие=Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции |место=М. |год=1959 |страниц=456 |ответственный=Пер. с голл. И. Н. Веселовского |ref=Ван дер Варден}} |
||
* {{книга |автор=Ван дер Варден |заглавие=Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии|место=М. |год=1991|издательство=Наука |ref=Ван дер Варден |
* {{книга |автор=Ван дер Варден |заглавие=Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии |место=М. |год=1991 |издательство=Наука |ref=Ван дер Варден}} |
||
* {{книга|автор=[[Кинжалов, Ростислав Васильевич|Кинжалов, Р. В.]]|заглавие=Культура древних майя|ссылка=https://www.indiansworld.org/maya_culture_kinzhalov.html#.VRHDfuEY3rI|место=Л.|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|год=1971|ref=Кинжалов}} |
* {{книга|автор=[[Кинжалов, Ростислав Васильевич|Кинжалов, Р. В.]]|заглавие=Культура древних майя|ссылка=https://www.indiansworld.org/maya_culture_kinzhalov.html#.VRHDfuEY3rI|место=Л.|издательство=[[Наука (издательство)|Наука]]|год=1971|ref=Кинжалов}} |
||
* {{Книга|ref=Ломоносов|ссылка=https://runivers.ru/lib/book6882/192833/|автор=[[Ломоносов, Михаил Васильевич|Ломоносов М. В.]]|заглавие=Полное собрание сочинений|ответственный=ред. [[Кравец, Торичан Павлович|Т. П. Кравец]], [[Ченакал, Валентин Лукич|В. Л. Ченакал]]|год=1955|место=М.; Л.|издательство=Издательство Академии наук СССР|том=4: Труды по физике, астрономии и приборостроению. 1744-1765 гг.|страниц=834}} |
|||
* {{книга|автор=[[Паннекук, Антон]]|часть=Часть 1. Астрономия в Древнем Мире|заглавие=История астрономии|ответственный=Перевод с английского Невской Н. И., под редакцией [[Кукаркин, Борис Васильевич|Кукаркина Бориса Васильевича]] и [[Куликовский, Пётр Григорьевич|Куликовского Петра Григорьевича]]|место=М.|издательство=Наука|год=1966|ref=Паннекук}} |
* {{книга|автор=[[Паннекук, Антон]]|часть=Часть 1. Астрономия в Древнем Мире|заглавие=История астрономии|ответственный=Перевод с английского Невской Н. И., под редакцией [[Кукаркин, Борис Васильевич|Кукаркина Бориса Васильевича]] и [[Куликовский, Пётр Григорьевич|Куликовского Петра Григорьевича]]|место=М.|издательство=Наука|год=1966|ref=Паннекук}} |
||
* {{статья|автор = Панченко Д. В.|заглавие =Фалес, солнечные затмения и возникновение науки в Ионии в начале VI в. до н. э |издание = Hyperboreus|ссылка = http://bibliotheca-classica.org/sites/default/files/panchenko_1.pdf|том = 2|номер = 1|год = 1996|страницы = 47—124|ref = Панченко|archiveurl = https://web.archive.org/web/20150218022358/http://bibliotheca-classica.org/sites/default/files/panchenko_1.pdf|archivedate = 2015-02-18}} |
* {{статья|автор = Панченко Д. В. |заглавие =Фалес, солнечные затмения и возникновение науки в Ионии в начале VI в. до н. э |издание = Hyperboreus |ссылка = http://bibliotheca-classica.org/sites/default/files/panchenko_1.pdf |том = 2 |номер = 1 |год = 1996 |страницы = 47—124 |ref = Панченко |archiveurl = https://web.archive.org/web/20150218022358/http://bibliotheca-classica.org/sites/default/files/panchenko_1.pdf |archivedate = 2015-02-18}} |
||
* {{книга |автор = Grant E.|заглавие = A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the XIX century|место = New York|издательство = Cambridge University Press|ref = Grant|год = 2007}} |
* {{книга |автор = Grant E.|заглавие = A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the XIX century|место = New York|издательство = Cambridge University Press|ref = Grant|год = 2007}} |
||
* {{статья|автор = Van der Waerden B. |
* {{статья|автор = Van der Waerden B. L.|заглавие = The Earliest Form of the Epicycle Theory|издание = Journal of the History of Astronomy|язык = en|ссылка = http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=1974JHA.....5..175V&db_key=AST&data_type=HTML&format=&high=45e26860ef28046|год = 1974|том= 5|ref = Van der Waerden|страницы= 175—185}} |
||
* {{книга|автор = Leick G. |заглавие = A dictionary of Ancient Near Eastern mythology |ссылка = |место = New York |издательство = Taylor & Francis |год = 2003 |allpages = 241 |isbn= 0-203-02852-X |ref=Leick}} |
|||
== Ссылки == |
== Ссылки == |
||
Строка 489: | Строка 508: | ||
|Портал = Астрономия |
|Портал = Астрономия |
||
|Викисловарь = Венера |
|Викисловарь = Венера |
||
|Викиновости = Венера |
|||
|Викисклад = Venus |
|Викисклад = Venus |
||
}} |
}} |
||
* {{cite web |title = Информация о Венере |url = http://xtronomy.altnet.ru/solarsyst/venus.htm |archiveurl = https://web.archive.org/web/20080604090454/http://xtronomy.altnet.ru/solarsyst/venus.htm |archivedate = 2008-06-04 |deadlink = yes }} // на [[Архив Интернета|web.archive.org]] |
* {{cite web |title = Информация о Венере |url = http://xtronomy.altnet.ru/solarsyst/venus.htm |archiveurl = https://web.archive.org/web/20080604090454/http://xtronomy.altnet.ru/solarsyst/venus.htm |archivedate = 2008-06-04 |deadlink = yes }} // на [[Архив Интернета|web.archive.org]] |
||
* [ |
* [https://astrogalaxy.ru/050.html Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Венера] |
||
* ''Бурба |
* ''Бурба Г. А.'' [http://www.meteorites.ru/menu/press/burba-ven.html Кривое зеркало Земли] // «[[Вокруг света (журнал)|Вокруг света]]», 2003, № 6 |
||
* {{cite web |title = Известия Науки — новая карта Рельефа Венеры |url = http://www.inauka.ru/space/article91603.html |archiveurl = https://web.archive.org/web/20090423054129/http://www.inauka.ru/space/article91603.html |archivedate = 2009-04-23 |deadlink = yes }} |
* {{cite web |title = Известия Науки — новая карта Рельефа Венеры |url = http://www.inauka.ru/space/article91603.html |archiveurl = https://web.archive.org/web/20090423054129/http://www.inauka.ru/space/article91603.html |archivedate = 2009-04-23 |deadlink = yes }} |
||
* [http://www.iki.rssi.ru/press/vex.doc «Венера-Экспресс»: итоги основной миссии] |
* [http://www.iki.rssi.ru/press/vex.doc «Венера-Экспресс»: итоги основной миссии] |
||
* ''Родионова |
* ''Родионова Ж. Ф.'' [http://www.delphis.ru/journal/article/venera-blizhaishaya-k-nam-planeta «Венера — ближайшая к нам планета»] // «Дельфис» № 39, 2004 |
||
* ''Алексей Левин, Дмитрий Мамонтов'' [https://elementy.ru/lib/430681 «Планета оранжевых сумерек»] // «[[Популярная механика]]» № 11, 2008 |
* ''Алексей Левин, Дмитрий Мамонтов'' [https://elementy.ru/lib/430681 «Планета оранжевых сумерек»] // «[[Популярная механика]]» № 11, 2008 |
||
* [https://www.youtube.com/watch?v=wZyCky5W8Z8 Видео. Венера манит] // Телестудия Роскосмоса |
* [https://www.youtube.com/watch?v=wZyCky5W8Z8 Видео. Венера манит] // Телестудия Роскосмоса |
||
Строка 506: | Строка 524: | ||
{{Исследование Венеры АМС}} |
{{Исследование Венеры АМС}} |
||
{{Солнечная система}} |
{{Солнечная система}} |
||
{{Хорошая статья}} |
{{Хорошая статья|Астрономия}} |
||
{{rq|topic=astronomy|isbn}} |
|||
[[Категория:Венера| ]] |
[[Категория:Венера| ]] |
Текущая версия от 11:23, 16 ноября 2024
Венера | |||
---|---|---|---|
Планета | |||
Венера в видимом и ультрафиолетовом свете, снимок сделан АМС Маринер-10 7 февраля 1974 года | |||
Орбитальные характеристики | |||
Эпоха: J2000.0 | |||
Перигелий |
107 476 259 км 0,71843270 а.е. |
||
Афелий |
108 942 109 км 0,72823128 а.е. |
||
Большая полуось (a) |
108 208 930 км 0,723332 а.е. |
||
Эксцентриситет орбиты (e) | 0,0068 | ||
Сидерический период обращения | 224,701 сут[1] | ||
Синодический период обращения | 583,92 сут | ||
Орбитальная скорость (v) | 35,02 км/с | ||
Наклонение (i) |
3,86° (относительно солнечного экватора); 3,39458° (относительно эклиптики); 2,5° (относительно инвариантной плоскости) |
||
Долгота восходящего узла (Ω) | 76,67069° | ||
Аргумент перицентра (ω) | 54,85229° | ||
Чей спутник | Солнце | ||
Спутники | нет | ||
Физические характеристики | |||
Полярное сжатие | 0 | ||
Средний радиус |
6051,8 ± 1,0 км[2] 0,9499 земных |
||
Площадь поверхности (S) |
4,60⋅108 км² 0,902 земных |
||
Объём (V) |
9,38⋅1011 км³ 0,857 земных |
||
Масса (m) |
4,8675⋅1024 кг[3] 0,815 земных |
||
Средняя плотность (ρ) | 5,24 г/см³[3] | ||
Ускорение свободного падения на экваторе (g) |
8,87 м/с² 0,904 g |
||
Первая космическая скорость (v1) | 7,328 км/с | ||
Вторая космическая скорость (v2) | 10,363 км/с | ||
Экваториальная скорость вращения | 6,52 км/ч | ||
Период вращения (T) | 243,023±0,002 дней[4] | ||
Наклон оси | 177,36°[3] | ||
Прямое восхождение северного полюса (α) |
18 ч 11 мин 2 с 272,76°[2] |
||
Склонение северного полюса (δ) | 67,16°[2] | ||
Альбедо |
0,67 (геометрическое), 0,77 (Бонда)[3] |
||
Видимая звёздная величина | −4,6[3] | ||
Угловой диаметр | 9,7"–66,0"[3] | ||
Температура | |||
На поверхности |
737 К[3][5] (464 °C) |
||
Атмосфера[6] | |||
Атмосферное давление | 9,3 МПа (93 бар) | ||
Состав: ~96,5 % углекислый газ (CO2) ~3,5 % азот (N2) 0,018 % диоксид серы (SO2) 0,007 % аргон (Ar) 0,003 % водяной пар (H2O) 0,0017 % угарный газ (CO) 0,0012 % гелий (He) 0,0007 % неон (Ne) следы хлороводорода (HCl), фтороводорода (HF), криптона (Kr), ксенона (Xe) и др. |
|||
Медиафайлы на Викискладе | |||
Информация в Викиданных ? |
Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры[7]. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается «сестрой» Земли[8]. Венерианский год составляет 224,7 земных суток. Она имеет самый длинный период вращения вокруг своей оси (около 243 земных суток, в среднем 243,0212 ± 0,00006 сут[9]) среди всех планет Солнечной системы и вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет.
Венера не имеет естественных спутников. На земном небе Венера является третьим по яркости светилом после Солнца и Луны. Её яркость достигает видимой звёздной величины −4,6m и является достаточной, чтобы ночью отбрасывать различимые тени. Изредка Венера видна невооружённым глазом и в светлое время суток.
Венера имеет плотную атмосферу, состоящую более чем на 96 % из углекислого газа. Атмосферное давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900 метров. Из-за высокого давления углекислый газ в приповерхностной части атмосферы по агрегатному состоянию является уже не газом, а сверхкритической жидкостью, поэтому эта часть атмосферы представляет собой «полужидкий-полугазообразный» океан из сверхкритического углекислого газа. Средняя температура поверхности Венеры — 735 К (462 °C), что делает её самой горячей планетой в Солнечной системе, несмотря на то, что Меркурий находится ближе к Солнцу. Венера покрыта непрозрачным слоем облаков из серной кислоты с высокой отражающей способностью, что закрывает поверхность планеты от прямой видимости. Высокая температура поверхности обусловлена действием парникового эффекта.
В качестве одного из наиболее ярких объектов в небе Венера стала важным элементом в человеческой культуре.межпланетных исследований. Это также первая планета, окрестности которой посетил земной космический аппарат («Маринер-2» в 1962 году), и на поверхность которой была совершена посадка («Венера-7» в 1970 году). Плотные облака Венеры делают невозможным наблюдение её поверхности в видимом свете, поэтому подробные карты её поверхности появились только после выхода в 1991 году на околовенерианскую орбиту космического аппарата «Магеллан», осуществившего радиолокационное исследование поверхности Венеры с высоким разрешением. Существуют проекты по реализации более сложных задач на поверхности Венеры, в том числе с использованием планетоходов, но им мешают тяжёлые условия на поверхности Венеры.
Это первая планета, для которой в начале второго тысячелетия до нашей эры было зафиксировано движение по небу. Как ближайшая к Земле планета, Венера была главной целью для раннихОбщие сведения
[править | править код]Среднее расстояние Венеры от Солнца — 108 млн км (0,723 а.е.). Расстояние от Венеры до Земли меняется в пределах от 38 до 261 млн км. Её орбита очень близка к круговой — эксцентриситет составляет всего 0,0067. Период обращения вокруг Солнца равен 224,7 земных суток; средняя орбитальная скорость — 35 км/с. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 3,4°. По размерам Венера довольно близка к Земле. Радиус планеты равен 6051,8 км (95 % земного), масса — 4,87⋅1024 кг (81,5 % земной), средняя плотность — 5,24 г/см³. Ускорение свободного падения равно 8,87 м/с², вторая космическая скорость — 10,36 км/с[3].
Венера классифицируется как землеподобная планета, и иногда её называют «сестрой Земли», потому что обе планеты похожи размерами и составом[10]. Однако условия на двух планетах очень разнятся. Атмосфера Венеры, самая плотная среди землеподобных планет, состоит главным образом из углекислого газа[10]. Поверхность планеты полностью скрывают облака серной кислоты, непрозрачные в видимом свете. Споры о том, что находится под густой облачностью Венеры, продолжались до XX века. В то же время атмосфера Венеры прозрачна для дециметровых радиоволн, с помощью которых впоследствии и был исследован рельеф планеты[11]:554.
Атмосферное давление на поверхности Венеры в 92 раза больше, чем на Земле. Подробное картографирование поверхности Венеры проводилось в течение последних 22 лет — в частности, проектом «Магеллан». Поверхность Венеры носит яркие признаки вулканической деятельности, а атмосфера содержит серу. Есть некоторые признаки того, что вулканическая деятельность на Венере продолжается и сейчас[12]. Удивительно низкое число ударных кратеров говорит в пользу того, что поверхность Венеры относительно молода: ей приблизительно 500 миллионов лет. Тектоники плит на Венере нет (вероятно, потому, что её литосфера из-за отсутствия воды слишком вязкая и, следовательно, недостаточно подвижна), но есть много следов менее масштабных тектонических движений[13][14].
Венера вращается вокруг своей оси, наклонённой к плоскости орбиты на 177,36°[3], из-за чего при наблюдении со стороны северного полюса эклиптики планета вращается с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Один оборот вокруг оси по продолжительности равен 243 земным суткам[15]. Комбинация этих движений даёт величину солнечных суток на планете 116,8 земных суток. Один оборот вокруг своей оси по отношению к Земле Венера совершает за 146 суток[комм. 1], а синодический период составляет 584 суток, то есть ровно вчетверо дольше[3]. Поэтому в каждом нижнем соединении (то есть во время максимального сближения с Землёй) Венера обращена к Земле одной и той же стороной. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или же здесь действует приливное взаимодействие Земли и Венеры.
Венера в Солнечной системе
[править | править код]Астрономические характеристики
[править | править код]Венера — третий по яркости объект на небе Земли после Солнца и Луны и достигает видимой звёздной величины −4,6m[3]. Поскольку Венера ближе к Солнцу, чем Земля, она никогда не удаляется от Солнца более чем на 47,8° (для земного наблюдателя)[комм. 2][16]. Поэтому обычно Венера видна незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца, традиционно называясь при этом, соответственно, «утренняя звезда» и «вечерняя звезда».
Венеру легко распознать, так как по блеску она намного превосходит самые яркие звёзды. 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°[16]. Как и у Меркурия, у Венеры есть периоды утренней и вечерней видимости: в древности считали, что утренняя и вечерняя «Венеры» — разные звёзды[17].
В телескоп, даже небольшой, можно без труда наблюдать изменение видимой фазы диска планеты. Его впервые наблюдал в 1610 году Галилей[18].
Прохождение по диску Солнца
[править | править код]Так как Венера расположена ближе к Солнцу, чем Земля, с Земли можно наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца. При этом планета предстаёт в виде маленького чёрного диска на фоне огромного светила. Однако это очень редкое явление: в течение примерно двух с половиной столетий случается четыре прохождения — два декабрьских и два июньских. Последнее произошло 6 июня 2012 года[19]. Следующее прохождение будет 11 декабря 2117 года[20].
Впервые прохождение Венеры по диску Солнца наблюдали 4 декабря 1639 года английский астроном Иеремия Хоррокс (он же предвычислил дату явления) и его друг и коллега Уильям Крабтри. Наблюдения позволили им уточнить оценку размера Венеры и с наилучшей для своего времени точностью определить расстояние от Земли до Солнца[21].
Следующее прохождение было предвычислено на 6 июня 1761 года и с нетерпением ожидалось астрономами всего мира. Наблюдение его из разных точек земного шара было необходимо для определения параллакса, позволявшего уточнить расстояние от Земли до Солнца по методу, разработанному английским астрономом Эдмундом Галлеем[22].
Наблюдения этого прохождения производились в 40 пунктах при участии 112 человек. На территории России организатором их был Михаил Васильевич Ломоносов. Результатом его усилий стало направление экспедиции Никиты Ивановича Попова в Иркутск и Степана Яковлевича Румовского — в Селенгинск. Он также добился организации наблюдений при участии Андрея Дмитриевича Красильникова и Николая Гавриловича Курганова в Академической обсерватории Санкт-Петербурга вопреки нежеланию её директора Франца Эпинуса допускать к наблюдению русских учёных. Задачей наблюдателей было точно отметить время контактов Венеры и Солнца — зрительного касания краёв их дисков[22].
Сам Ломоносов, более всего интересовавшийся физической стороной явления, вёл самостоятельные наблюдения в своей домашней обсерватории. Он обратил особое внимание на сопровождавшие контакты оптические эффекты и описал их в работе «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской императорской Академии Наук майя 26 дня 1761 года», опубликованной на русском языке 4 июля 1761 года и в августе того же года переведённой на немецкий язык[23].
Один эффект возник незадолго до первого контакта диска Венеры с диском Солнца: «…солнечный край чаемого вступления стал неявственен и несколько будто стушеван»[24]. Эффект повторился и при сходе Венеры с солнечного диска: «…последнее прикосновение Венеры заднего края к Солнцу при самом выходе было также с некоторым отрывом и с неясностию солнечного края». Сам Ломоносов приписал этот эффект вступлению «Венериной атмосферы в край солнечный»[25], однако Александр Иванович Лазарев в 1978 году высказал мнение, что его причиной является зеркальное отражение Солнца от атмосферы Венеры, возникающее при малом угле скольжения[26][неавторитетный источник]. Другой эффект наблюдался сначала словно «тонкое, как волос, сияние», возникшее в момент близкий к полному вступлению Венеры на диск Солнца. Ломоносову показалось, что сияние отделило ещё не вступившую на Солнце часть диска Венеры[24], но это впечатление оказалось ошибочным (аналогичную ошибку допускали некоторые наблюдатели и при следующих прохождениях Венеры по Солнцу в 1874 и 1882 годах). Более правильное наблюдение этого эффекта удалось сделать в начале схождения Венеры с солнечного диска[27]. Ломоносов описал выступивший при приближении Венеры изнутри к краю солнечного диска «на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила»[25]. Этот эффект был верно истолкован Ломоносовым как следствие преломления солнечного света в атмосфере Венеры, не уступающей по величине атмосфере Земли[28][26]. Впоследствии он был назван «явлением Ломоносова»[26][29].
Оптические эффекты, сопровождавшие моменты контактов Венеры и Солнца, отмечали во время прохождения 1761 года и другие наблюдатели, в частности, Степан Румовский, Шапп д’Отерош, Тоберн Бергман. Однако именно Ломоносов первым определённо объяснил их наличием у Венеры плотной атмосферы[30].
Спутники
[править | править код]Венера, наряду с Меркурием, является планетой, не имеющей естественных спутников[31].
В XIX веке существовала гипотеза, что в прошлом спутником Венеры являлся Меркурий, который впоследствии был ею «потерян»[32]. В 1976 году Том ван Фландерн и Р. С. Харрингтон при помощи численного моделирования показали, 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[33][34].
В прошлом было сделано много заявлений о наблюдении спутников Венеры, но они всегда оказывались основанными на ошибке. Первые такие заявления относятся к XVII веку. Всего за 120-летний период до 1770 года о наблюдении спутника сообщалось более 30 раз, как минимум 20 астрономами. К 1770 году поиски спутников Венеры были почти 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[35].
Поверхность и внутреннее строение
[править | править код]Исследование 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 Иштар и Земля Афродиты, сравнимые по размерам с земными материками. Ударных кратеров на Венере относительно немного. 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[36].
Предложено несколько моделей внутреннего строения Венеры. Согласно наиболее реалистичной из них, на Венере есть 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.
Подавляющее большинство деталей рельефа Венеры носит женские имена, за исключением высочайшего горного хребта планеты, расположенного на Земле Иштар близ плато Лакшми и названного в честь Джеймса Максвелла.
Рельеф
[править | править код]Радар АМС «Пионер-Венера-1» в 1970-х годах снимал поверхность Венеры с разрешением 150—200 км. Советские АМС «Венера-15» и «Венера-16» в 1983—1984 годах с помощью радара закартировали большую часть северного полушария с разрешением 1—2 км, впервые засняв тессеры и венцы. 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, арахноиды, горы. Поверхностный слой (кора) очень тонок; ослабленный высокой температурой, он слабо препятствует прорыванию лавы наружу. Два венерианских континента — Земля Иштар 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 самой большой деталью рельефа Венеры. Низменности, похожие на океанские впадины, занимают на Венере только одну шестую поверхности. Горы Максвелла на Земле Иштар возвышаются на 11 км над средним уровнем поверхности. Горы Максвелла, а также области Альфа и Бета являются единственными исключениями из правила о наименованиях, принятого МАС. Всем остальным районам Венеры даны женские имена, в том числе русские: на карте можно найти Землю Лады, равнину Снегурочки и каньон Бабы-Яги[37].
Ударные кратеры — редкий элемент венерианского пейзажа: на всей планете их лишь около 1000. На снимке справа — кратер Адывар диаметром около 30 км. Внутренняя область заполнена застывшим расплавом пород. «Лепестки» вокруг кратера образованы раздроблённой породой, выброшенной наружу во время взрыва при его образовании.
Особенности номенклатуры
[править | править код]Поскольку облака скрывают поверхность Венеры от визуальных наблюдений, её можно изучать только радиолокационными методами. Первые, довольно грубые, карты Венеры были составлены в 1960-е годы на основе радиолокации, проводимой с Земли. Светлые в радиодиапазоне детали величиной в сотни и тысячи километров получили условные обозначения, причём в то время существовало несколько систем таких обозначений, которые не имели всеобщего хождения, а использовались локально группами учёных. Одни применяли буквы греческого алфавита, другие — латинские буквы и цифры, третьи — римские цифры, четвёртые — именования в честь знаменитых учёных, работавших в сфере электро- и радиотехники (Гаусс, Герц, Попов). Эти обозначения (за отдельными исключениями) ныне вышли из научного употребления, хотя ещё встречаются в современной литературе по астрономии[38]. Исключением являются область Альфа, область Бета и горы Максвелла, которые были удачно сопоставлены и отождествлены с уточнёнными данными, полученными с помощью космической радиолокации[39].
Первую карту части венерианской поверхности по данным радиолокации составила Геологическая служба США в 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 советским Институтом геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского. Использовались 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. При этом были использованы данные радиозонда «Магеллан»[38][39].
Правила именования деталей рельефа Венеры были утверждены на XIX Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в 1985 году, после обобщения результатов радиолокационных исследований Венеры автоматическими межпланетными станциями. Было решено использовать в номенклатуре только женские имена (кроме трёх приведённых ранее исторических исключений)[38]:
- Крупные кратеры Венеры получают названия, в которых увековечены фамилии знаменитых женщин, а малые кратеры — женские имена (нередко уменьшительные). Примеры крупных: Ахматова, Барсова, Барто, Волкова, Голубкина, Данилова, Дашкова, Ермолова, Ефимова, Клёнова, Мухина, Обухова, Орлова, Осипенко, Потанина, Руднева, Русланова, Федорец[40], Яблочкина. Примеры мелких: Аня, Гульнара, Джина, Джоди, Исако, Катя, Оля, Света, Таня, Хадича, Эсмеральда и т. д.[38][39]
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:
- земли и плато получают название в честь богинь любви и красоты; тессеры — по имени богинь судьбы, счастья и удачи; горы, купола, области называются именами различных богинь, великанш, титанид; холмы — именами морских богинь; уступы — именами богинь домашнего очага, венцы — именами богинь плодородия и земледелия; гряды — именами богинь неба и женских персонажей, связанных в мифах с небом и светом;
- борозды и линии получают названия воинственных женщин, а каньоны — имена мифологических персонажей, связанных с Луной, охотой и лесом[38][39].
Индуцированная магнитосфера
[править | править код]Индуцированная магнитосфера Венеры имеет ударную волну, магнитослой, магнитопаузу и хвост магнитосферы с токовым слоем[41][42].
В подсолнечной точке ударная волна находится на высоте 1900 км (0,3Rv, где Rv — радиус Венеры). Это расстояние измерялось в 2007 году вблизи минимума солнечной активности[42]. Вблизи её максимума эта высота может быть в несколько раз меньше[41]. Магнитопауза расположена на высоте 300 км[42]. Верхняя граница ионосферы (ионопауза) находится вблизи 250 км. Между магнитопаузой и ионопаузой существует магнитный барьер — локальное усиление магнитного поля, что не позволяет солнечной плазме проникать глубоко в атмосферу Венеры, по крайней мере, вблизи минимума солнечной активности. Значение магнитного поля в барьере достигает 40 нТл[42]. Хвост магнитосферы тянется на расстояние до десяти радиусов планеты. Это наиболее активная часть венерианской магнитосферы — здесь происходит пересоединение силовых линий и ускорение частиц. Энергия электронов и ионов в хвосте магнитосферы составляет около 100 эВ и 1000 эВ, соответственно[43].
В связи со слабостью собственного магнитного поля Венеры солнечный ветер проникает глубоко в её экзосферу, что ведёт к небольшим потерям атмосферы[44]. Потери происходят, в основном, через хвост магнитосферы. В настоящее время основными типами ионов, которые уходят из атмосферы, являются O+, H+ и He+. Отношение ионов водорода к кислороду составляет около 2 (то есть почти стехиометрическое), что указывает на непрекращающуюся потерю воды[43].
Атмосфера
[править | править код]Атмосфера Венеры состоит, в основном, из углекислого газа (96,5 %) и азота (3,5 %). Содержание других газов очень мало: диоксида серы — 0,018 %, аргона — 0,007 %, водяного пара — 0,003 %, у остальных составляющих — ещё меньше[6]. В 2011 году учёные, работающие с аппаратом «Venus Express», обнаружили у Венеры озоновый слой[45], который располагается на высоте 100 километров[45]. Для сравнения, озоновый слой Земли располагается на высоте 15—20 километров, а концентрация озона в нём на несколько порядков больше.
Структура
[править | править код]В структуре строения атмосферы Венеры выделяют следующие оболочки[46]:
- экзосфера — верхняя граница атмосферы, внешняя оболочка планеты на высоте 220—350 км;
- термосфера — находится на границе между 120 и 220 км;
- мезопауза — находится между 95 и 120 км;
- верхняя мезосфера — на границе между 73—95 км;
- нижняя мезосфера — на границе между 62—73 км;
- тропопауза — расположена на границе чуть выше 50 и чуть ниже 65 км; область, где условия наиболее похожи на условия у поверхности Земли
- тропосфера — наиболее плотная часть атмосферы Венеры, самая нижняя приповерхностная часть которой представляет собой «полужидкий-полугазообразный» океан из сверхкритического углекислого газа (то есть CO2, находящегося в агрегатном состоянии сверхкритической жидкости из-за высокого давления и температуры).
Термосфера является разрежённой и сильно ионизированной оболочкой атмосферы. Как и для термосферы Земли, для термосферы Венеры характерны значительные перепады температур. Температура ночной стороны термосферы достигает 100 К (−173 °C). На дневной стороне температура возрастает до 300—400 К (от 27 до 127 °C)[47].
Мезосфера Венеры находится на высотах между 65 и 120 км[46]. В мезосфере Венеры можно выделить два уровня:
- верхний (73—95 км);
- нижний (62—73 км)[46].
В верхнем уровне мезосферы на высоте 95 км температура составляет около 165 К (−108 °C).
В нижнем уровне мезосферы температура почти постоянна и составляет 230 К (−43 °C). Этот уровень совпадает с верхней границей облаков[47].
Тропопауза — граница между тропосферой и мезосферой — расположена в районе чуть выше 50 и чуть ниже 65 км[46]. По данным советских зондов (от «Венера-4» до «Венера-14») и американских «Пионер-Венера-2», область атмосферного слоя в районе от 52,5 до 54 км имеет температуру между 293 К (+20 °C) и 310 K (+37 °C), а на высоте 49,5 км давление становится таким же, как на Земле на уровне моря[46][48].
Тропосфера начинается на поверхности планеты и простирается до 65 км. Ветры у раскалённой поверхности слабые[49], однако в верхней части тропосферы температура и давление уменьшаются до земных значений, и скорость ветра возрастает до 100 м/с[46][50].
Плотность атмосферы у поверхности составляет 67 кг/м3, то есть 6,5 % от плотности жидкой воды на Земле[49]. Атмосферное давление на поверхности Венеры составляет примерно 90 бар, что равно давлению на глубине около 910 метров под водой на Земле. При столь высоком давлении углекислый газ (критическая точка которого 31 °C, 73,8 бар) по агрегатному состоянию является уже не газом, а сверхкритической жидкостью. Таким образом, нижние 5 км тропосферы представляют собой горячий полужидкий-полугазообразный океан CO2. Температура здесь составляет 740 К (467 °C)[14]. Это больше температуры поверхности Меркурия, находящегося вдвое ближе к Солнцу. Причиной столь высокой температуры на Венере является парниковый эффект, создаваемый углекислым газом и густыми кислотными облаками. Несмотря на медленное вращение планеты, перепад температур между дневной и ночной стороной планеты (а также между экватором и полюсами) составляет около 1—2 K — настолько велика тепловая инерция тропосферы[14].
Ветра
[править | править код]О нерешённых проблемах, связанных с атмосферой планеты, высказался сотрудник Института исследований Солнечной системы[нем.] Общества Макса Планка (ФРГ) Дмитрий Титов[51]:
Практически вся её атмосфера вовлечена в один гигантский ураган: она вращается вокруг планеты со скоростью, достигающей 120—140 метров в секунду (432—504 км/ч) у верхней границы облаков. Мы пока совершенно не понимаем, как это происходит, и что поддерживает это мощнейшее движение. Ещё один пример: известно, что основной серосодержащий газ на Венере — это двуокись серы. Но когда мы начинаем моделировать химию атмосферы на компьютере, то выясняется, что двуокись серы должна быть «съедена» поверхностью в течение геологически короткого времени. Этот газ должен исчезнуть, если нет какой-то постоянной подпитки. Её приписывают, как правило, вулканической активности.
Суперротационные ветра приводят к тому, что атмосфера Венеры делает полный оборот за 4 земных дня[52][53]. На ночной стороне в верхних слоях атмосферы Венеры зондом «Venus Express» обнаружены стоячие волны[54][55].
Облака и парниковый эффект
[править | править код]Облачный покров расположен на высотах примерно 48—65 км. Облака Венеры довольно плотны и состоят из сернистого газа и капель серной кислоты[56]. Есть признаки наличия там и других веществ[6]. В частности, известно, что в составе частиц облаков есть хлор. Их желтоватый оттенок может быть вызван примесью серы или хлорного железа[14].
Толщина облачного покрова такова, что поверхности достигает лишь незначительная часть солнечного света, и во время нахождения Солнца в зените уровень освещённости составляет всего 1000—3000 люкс[57]. Для сравнения, на Земле в пасмурный день освещённость составляет 1000 люкс, а в ясный солнечный день в тени — 10—25 тыс. люкс[58]. Влажность у поверхности составляет менее 0,1 %[59]. Из-за высокой плотности и отражающей способности облаков суммарное количество солнечной энергии, получаемое планетой, меньше, чем у Земли.
Густые облака делают невозможным наблюдение поверхности в видимом свете. Они прозрачны лишь в радио- и микроволновом диапазонах, а также в отдельных участках ближней инфракрасной области[60].
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 видна поверхность Венеры.
В ультрафиолетовом свете облачный покров выглядит как мозаика светлых и тёмных полос, вытянутых под небольшим углом к экватору. Их наблюдения показывают, что облачный покров вращается с востока на запад с периодом 4 суток (на уровне облачного покрова дуют ветры со скоростью 100 м/с).
Углекислый газовый океан и плотные облака из серной кислоты создают сильный парниковый эффект у поверхности планеты. Они делают поверхность Венеры самой горячей в Солнечной системе, хотя Венера расположена вдвое дальше от Солнца и получает на единицу площади вчетверо меньше энергии, чем Меркурий. Средняя температура её поверхности — 740 К[6] (467 °C). Это выше температуры плавления свинца (600 К, 327 °C), олова (505 К, 232 °C) и цинка (693 K, 420 °C). Из-за плотной тропосферы разница температур между дневной и ночной сторонами незначительна, хотя солнечные сутки на Венере очень длинны: в 116,8 раз дольше земных[49].
Грозы и молнии
[править | править код]Наблюдения с автоматических космических станций зафиксировали в атмосфере Венеры электрическую активность, которую можно описать как грозы и молнии. Впервые эти явления были обнаружены аппаратом «Венера-2» как помехи в радиопередаче. Вспышки в оптическом диапазоне, предположительно, являвшиеся молниями, были зафиксированы станциями «Венера-9 и -10» и аэростатными зондами «Вега-1 и -2». Аномальные усиления электромагнитного поля и радиоимпульсы, также, возможно, вызванные молниями, были обнаружены ИСВ «Пионер—Венера» и спускаемыми аппаратами «Венера-11 и -12»[61], а в 2006 году аппарат «Венера-Экспресс» обнаружил в атмосфере Венеры геликоны, интерпретированные как результат молний. Нерегулярность их всплесков напоминает характер погодной активности. Интенсивность молний составляет по меньшей мере половину земной[62].
По мнению учёных, облака Венеры способны создавать молнии по тому же принципу, что и облака на Земле[62]. Но молнии Венеры примечательны тем, что они, в отличие от молний Юпитера, Сатурна и (в большинстве случаев) Земли, не связаны с водяными облаками. Они возникают в облаках из серной кислоты[63].
Дожди
[править | править код]Предположительно, в верхних слоях тропосферы Венеры время от времени идут дожди из серной кислоты, которые из-за высокой температуры в нижних слоях атмосферы испаряются, не достигая поверхности (такое явление носит название вирга)[64].
Климат
[править | править код]Расчёты показывают, что при отсутствии парникового эффекта максимальная температура поверхности Венеры не превышала бы 80 °C[уточнить]. В действительности же температура на поверхности Венеры (на уровне среднего радиуса планеты) — около 750 К (477 °C), причём её суточные колебания незначительны. Давление — около 92 атм, плотность газа почти на два порядка выше, чем в атмосфере Земли. Установление этих фактов разочаровало 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 по причине парникового эффекта возле поверхности Венеры исключена всякая возможность существования жидкой воды.
Этот эффект в атмосфере планеты, приводящий к сильному разогреванию поверхности, создают углекислый газ и водяной пар, которые интенсивно поглощают инфракрасные (тепловые) лучи, испускаемые нагретой поверхностью Венеры. Температура и давление сначала падают с увеличением высоты. Минимум температуры — 150—170 К (−125… −105 °C) — определён на высоте 60—80 км[65], а по мере дальнейшего подъёма температура растёт, достигая на высоте 90—120 км 310—345 К (35—70 °C)[66].
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.
В глубокой древности Венера, как полагают, настолько разогрелась, что подобные земным океаны, которыми, как считается, она обладала, полностью испарились, оставив после себя пустынный пейзаж со множеством плитоподобных скал. Одна из гипотез полагает, что из-за слабости магнитного поля водяной пар (расщеплённый солнечным излучением на элементы) был унесён солнечным ветром в межпланетное пространство. Установлено, что атмосфера планеты и сейчас теряет водород и кислород в соотношении 2:1[67].
Магнитное поле
[править | править код]Собственное магнитное поле Венеры очень слабо[41][42]. Причина этого не установлена, но, вероятно, связана с медленным вращением планеты или отсутствием конвекции в её мантии. Как следствие, Венера имеет только индуцированную магнитосферу, образованную ионизированными частицами солнечного ветра[41]. Этот процесс можно представить в виде силовых линий, обтекающих препятствие — в данном случае, Венеру.
Историография
[править | править код]Исследование с помощью оптических телескопов
[править | править код]Первые наблюдения Венеры с помощью оптического телескопа были сделаны Галилео Галилеем в 1610 году[18]. Галилей установил, что Венера меняет фазы. С одной стороны, это доказывало, что она светит отражённым светом Солнца (насчёт чего в астрономии предшествующего периода не было ясности). С другой стороны, порядок смены фаз соответствовал гелиоцентрической системе: в теории Птолемея Венера как «нижняя» планета была всегда ближе к Земле, чем Солнце, и «полновенерие» было невозможно.
В 1639 году английский астроном Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по диску Солнца[68].
Атмосферу на Венере открыл М. В. Ломоносов во время прохождения Венеры по диску Солнца 6 июня 1761 года (по новому стилю)[69].
Исследования с помощью космических аппаратов
[править | править код]Венера интенсивно исследовалась советскими и американскими космическими аппаратами в 1960-х — 1980-х годах. Первым аппаратом, предназначавшимся для изучения Венеры, была советская «Венера-1», запущенная 12 февраля 1961 года; эта попытка оказалась неудачной. После этого к планете направлялись советские аппараты серии «Венера», «Вега», американские «Маринер», «Пионер-Венера-1», «Пионер-Венера-2». В 1975 году космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали на Землю первые фотографии поверхности Венеры; в 1982 году «Венера-13» и «Венера-14» передали с поверхности Венеры цветные изображения[комм. 3]. Впрочем, условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов.
С 1990-х годов интерес к исследованиям Венеры несколько угас, особенно по сравнению с Марсом. За последние 30 лет у Венеры работали всего 3 космических аппарата (в сравнении с 15 марсианскими): американский «Магеллан» (1989—1994), европейский «Венера-экспресс» (2006—2014) и японский «Акацуки» (с 2015). Кроме этого, Венера регулярно используется для гравитационных манёвров на пути к другим телам Солнечной Системы, как внутренней, так и внешней. В частности, мимо Венеры пролетали и проводили её попутные исследования американские аппараты Галилео (в 1989 на пути к Юпитеру), Кассини (в 1997 на пути к Сатурну), Мессенджер (в 2006 и 2007 на пути к Меркурию) и солнечный зонд Паркер (в 2018 и 2019). Последний будет осуществлять такие пролёты регулярно на протяжении нескольких лет. Кроме этого, в ближайшее время гравитационные манёвры у Венеры с попутными исследованиями будут осуществлять европейско-японский меркурианский спутник BepiColombo (уже осуществил два пролёта Венеры в октябре 2020 года и в августе 2021 года) и европейский солнечный Solar Orbiter (запущен 10 февраля 2020 года[70], планируются регулярные пролёты Венеры для увеличения наклонения орбиты относительно эклиптики).
В нынешнее время интерес к Венере существует, и несколько космических агентств разрабатывают проекты венерианских космических аппаратов. Например, Роскосмос разрабатывает программу «Венера-Д» с посадочным аппаратом[71], Индия — орбитальный аппарат Shukrayaan-1[72], NASA — проекты DAVINCI+ и VERITAS[73], ESA — аппарат EnVision[74]. Все эти проекты (за исключением Shukrayaan-1, пуск которого намечен на 2024 год) находятся на ранних стадиях разработки, сроки их реализации — не ранее конца 2020-х.
Хронология
[править | править код]Список успешных запусков космических аппаратов, передавших сведения о Венере[75][76]:
Страна или космическое агентство |
Название | Запуск | Примечание |
---|---|---|---|
США | Маринер-2 | 27 августа 1962 | Исследования при пролёте |
СССР | Венера-4 | 12 июня 1967 | Исследования атмосферы спускаемым аппаратом |
США | Маринер-5 | 14 июня 1967 | Исследования при пролёте |
СССР | Венера-5 | 5 января 1969 | Исследования атмосферы спускаемым аппаратом |
СССР | Венера-6 | 10 января 1969 | Исследования атмосферы спускаемым аппаратом |
СССР | Венера-7 | 17 августа 1970 | Первая успешная мягкая посадка на поверхность планеты |
СССР | Венера-8 | 27 марта 1972 | Мягкая посадка |
США | Маринер-10 | 4 ноября 1973 | Пролёт на пути к Меркурию, попутные исследования |
СССР | Венера-9 | 8 июня 1975 | Мягкая посадка и искусственный спутник Венеры. Первые чёрно-белые фотографии поверхности. |
СССР | Венера-10 | 14 июня 1975 | Мягкая посадка и искусственный спутник Венеры. Чёрно-белые фотографии поверхности. |
США | Пионер-Венера-1 | 20 мая 1978 | Искусственный спутник Венеры, радиолокационная альтиметрия |
США | Пионер-Венера-2 | 8 августа 1978 | Исследования атмосферы при помощи четырёх спускаемых аппаратов |
СССР | Венера-11 | 9 сентября 1978 | Пролёт Венеры, мягкая посадка спускаемого аппарата |
СССР | Венера-12 | 14 сентября 1978 | |
СССР | Венера-13 | 30 октября 1981 | Пролёт Венеры, мягкая посадка спускаемого аппарата. Первая запись звука на поверхности, бурение грунта и дистанционное исследование его химического состава, первая передача цветного панорамного изображения |
СССР | Венера-14 | 4 ноября 1981 | Пролёт Венеры, мягкая посадка спускаемого аппарата. Бурение грунта и дистанционное исследование его химического состава, передача цветного панорамного изображения |
СССР | Венера-15 | 2 июня 1983 | Искусственный спутник Венеры, создание радиолокационной карты 30% поверхности |
СССР | Венера-16 | 7 июня 1983 | |
СССР | Вега-1 | 15 декабря 1984 | Исследование атмосферы зондом-аэростатом, бурение грунта и дистанционное исследование его химического состава (только Вега-2), пролёт аппарата к комете Галлея |
СССР | Вега-2 | 21 декабря 1984 | |
США | Магеллан | 4 мая 1989 | Искусственный спутник Венеры, создание подробной радиолокационной карты поверхности |
США | Галилео | 18 октября 1989 | Пролёт на пути к Юпитеру, попутные исследования |
США | Кассини-Гюйгенс | 15 октября 1997 | Пролёт на пути к Сатурну, попутные исследования |
США | Мессенджер | 3 августа 2004 | Пролёт на пути к Меркурию, попутные исследования |
ЕКА | Венера-экспресс | 9 ноября 2005 | Искусственный спутник Венеры |
Япония | Акацуки | 21 мая 2010 | Искусственный спутник Венеры |
США | Паркер | 12 августа 2018 | Несколько гравитационных манёвров для уменьшения перигелия, попутное изучение ударной волны магнитосферы |
В культуре
[править | править код]Венера занимает второе место среди планет Солнечной системы после Марса по той роли, которую она играет в литературе и других жанрах искусства[77][78][79].
В первой половине/середине XX века условия на поверхности Венеры ещё не были известны даже приблизительно. Невозможность наблюдения в оптический телескоп поверхности планеты, постоянно закрытой облаками, оставляла простор для фантазии писателей и режиссёров. Даже многие учёные того времени, исходя из общей близости основных параметров Венеры и Земли, считали, что условия на поверхности планеты должны быть достаточно близки к земным. С учётом меньшего расстояния до Солнца допускалось, что на Венере будет заметно жарче, но считалось, что там вполне может существовать жидкая вода и, следовательно, биосфера — возможно, даже с высшими животными. В связи с этим, в массовой культуре сложилось представление, что мир Венеры представляет собой аналог «мезозойской эры» Земли — влажный тропический мир, населённый гигантскими ящерами[77].
Во второй половине XX века, когда Венеры достигли первые АМС, оказалось, что эти представления находятся в разительном несоответствии с реальностью. Как было установлено, условия на поверхности Венеры исключают не только возможность существования жизни, подобной земной, но даже представляют серьёзные затруднения для работы автоматических роботов из титана и стали[77][нет в источнике].
Венера в мифологии
[править | править код]В древнесемитской мифологии
[править | править код]У древних семитов термин ˈас̱тар, обозначал планету Венеру в одном из двух аспектов, передаваемых, соответственно, как ˈАс̱тар (утренняя звезда, мужской персонаж) и ˈАс̱тарт (вечерняя звезда, женский персонаж)[80][81][82]. От этого имени происходит имя аккадской богини Иштар[83].
В Вавилоне
[править | править код]Вавилонские астрономы уделяли большое внимание планете Венере.
В астрономических клинописных текстах она именовалась Дилбат[84] и сопоставлялась с богиней Иштар[85].
В текстах позднего периода она, вместе с Луной и Солнцем, составляет триаду. Согласно некоторым предположениям, вавилонские астрономы знали, что в период своей большой яркости после или до нижнего соединения Венера кажется серпом[85]. Согласно этой версии, вавилонские астрономы уделяли столь большое внимание Венере именно из-за этой её особенности, поскольку эта особенность делала её сестрой Луны. Поэтому в интересах древних культов вавилонские астрономы внимательно наблюдали за Венерой, а в поздний период (1500—1000 годы до н. э.) даже пытались использовать величину периодов её исчезновений и появлений для астрологических предсказаний[86].
В Древней Греции
[править | править код]В зависимости от философской школы, в античной древнегреческой культуре можно выделить два основных представления о планетах — как материальный объект природы (небесное светило, укреплённое на небесной сфере), либо как личность божества. Таким образом, планета Венера представлялась в древнегреческой культуре либо как светило, либо как божество[87][88][89][90][91][92].
По Цицерону, древние греки называли утреннюю звезду Фосфор (др.-греч. Φωσφόρος — «несущий свет»), когда она всходила перед Солнцем, и Эосфор (др.-греч. ἑωσφόρος — «зареносец»), когда она всходила после него[93]. В древности её считали разными планетами. Когда было установлено, что Вечерняя и Утренняя звёзды — одно и то же светило (по Плинию, это открытие принадлежало Пифагору, по другим источникам — Пармениду[94]), Фосфор был отождествлён с Геспером (др.-греч. Ἓσπερος; Вечер[95])[94] — Венерой, наблюдаемой как Вечерняя звезда.
В Древнем Риме
[править | править код]В античном трактате «Астрономия», авторство которого приписывается Юлию Гигину[комм. 4], Венера названа звездой Юноны, а также Люцифером и Геспером, причём особо подчёркивается, что оба эти имени принадлежат одной планете[97].
У майя
[править | править код]Венера являлась наиболее приоритетным астрономическим объектом для астрономов цивилизации майя. Её календарь можно обнаружить на листах 24 — 29 в Дрезденского кодекса[98]. Они называли планету Нох Эк — «Великая звезда», или Шуш Эк — «Звезда Осы»[99]. Они верили, что Венера олицетворяет бога Кукулькана (также известного как Гукумац или Кетцалькоатль в других частях древней Центральной Америки). В рукописях майя описан полный цикл движений Венеры[100].
Оккультизм
[править | править код]В оккультизме Венера соотносится со сфирой Нецах. (См. также Халдейский ряд)[101].
См. также
[править | править код]- Жизнь на Венере
- Венера (космическая программа)
- Терраформирование Венеры
- Люцифер
- Денница
- Вечерница
- Фосфор
- Геспер
- Правило Тициуса — Боде
Примечания
[править | править код]- Комментарии
- ↑ Угловая скорость обращения Земли 0,986 град/сутки, а вращение Венеры 1,481 град/сутки. Итоговая угловая скорость 2,467 град/сутки. Или оборот — 145,92 суток.
- ↑ Если из точки внешней окружности провести касательную к внутренней окружности, то r/R=sin(a), где a — угол между касательной к малой окружности, и линии, проходящей через данную точку и центр обеих окружностей. Перигелий земли 147 098 тысяч км, афелий Венеры 108 942 тысяч км. Из этого следует, что максимально возможный угол между Солнцем и Венерой равен arsin(108 942/147 098)=47,8°
- ↑ Панорамы поверхности Венеры, полученные советскими спускаемыми аппаратами и обработанные с помощью современных методов Доном Митчеллом, находятся здесь Архивная копия от 27 сентября 2010 на Wayback Machine.
- ↑ Об авторе известно только имя, которое может быть не настоящим. Отождествление автора «Астрономии» с Гаем Юлием Гигином, Гигином Громатиком (землемером) или одноимённым автором античного сборника «Басни» (лат. Fabulae) — сомнительно[96].
- Источники
- ↑ David R. Williams. Venus Fact Sheet (англ.). NASA (27 сентября 2018). Дата обращения: 16 июля 2020. Архивировано 11 мая 2018 года.
- ↑ 1 2 3 Archinal, B. A.; A'Hearn, M. F.; Bowell, E. et al. Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2009 (англ.) // Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy : journal. — Springer Nature, 2011. — Vol. 109, no. 2. — P. 101—135. — doi:10.1007/s10569-010-9320-4. — . Архивировано 7 сентября 2015 года. (Erratum . Архивировано из оригинала 7 сентября 2015 года., )
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Williams, David R. Venus Fact Sheet . NASA (29 февраля 2016). Дата обращения: 10 марта 2016. Архивировано 10 марта 2016 года.
- ↑ Mueller, N. T.; Helbert, J.; Erard, S.; Piccioni, G.; Drossart, P. Rotation period of Venus estimated from Venus Express VIRTIS images and Magellan altimetry (англ.) // Icarus : journal. — Elsevier, 2012. — Vol. 217, no. 2. — P. 474—483. — ISSN 0019-1035. — doi:10.1016/j.icarus.2011.09.026. — .
- ↑ Space Topics: Compare the Planets: Mercury, Venus, Earth, The Moon, and Mars . Planetary Society. Дата обращения: 12 апреля 2007. Архивировано из оригинала 21 августа 2011 года.
- ↑ 1 2 3 4 Taylor F. W., Hunten D. M. Venus: atmosphere // Encyclopedia of the Solar System / T. Spohn, D. Breuer, T. Johnson. — 3. — Elsevier, 2014. — P. 305–322. — 1336 p. — ISBN 9780124160347.
- ↑ Venus (англ.). Encyclopædia Britannica. Дата обращения: 26 июля 2019.
- ↑ Галкин И. Н. Внеземная сейсмология. — М.: Наука, 1988. — С. 165. — 195 с. — (Планета Земля и Вселенная). — 15 000 экз. — ISBN 502005951X.
- ↑ Сергей Кузнецов. Астрономы уточнили значение длины дня на Венере . Ftimes.ru (21 октября 2019).
- ↑ 1 2 Venus . NASA Solar System Exploration. Дата обращения: 26 декабря 2021. Архивировано 19 октября 2021 года.
- ↑ Радиолокационная астрономия / Ржига О. Н. // Физика космоса: Маленькая энциклопедия : [арх. 1 апреля 2022] / Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и др. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1986. — С. 552—559. — 783 с. — 70 000 экз.
- ↑ Filiberto J., Trang D., Treiman1 A. H., Gilmore M. S. Present-day volcanism on Venus as evidenced from weathering rates of olivine (англ.) // Science Advances. — 2020. — 3 January (vol. 6, no. 1). — doi:10.1126/sciadv.aax7445. Архивировано 25 мая 2020 года.
- ↑ Smrekar S. E., Stofan E. R., Mueller N. Venus: Surface and Interior // Encyclopedia of the Solar System / T. Spohn, D. Breuer, T. Johnson. — 3. — Elsevier, 2014. — P. 323–342. — 1336 p. — ISBN 9780124160347.
- ↑ 1 2 3 4 Basilevsky, Alexandr T.; Head, James W. The surface of Venus // Reports on Progress in Physics. — 2003. — Т. 66, № 10. — С. 1699—1734. — doi:10.1088/0034-4885/66/10/R04. — .
- ↑ Squyres, Steven W. Venus . Encyclopædia Britannica Online (2016). Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 30 апреля 2015 года.
- ↑ 1 2 Espenak, Fred Venus: Twelve year planetary ephemeris, 1995–2006 . NASA Reference Publication 1349. NASA/Goddard Space Flight Center (1996). Дата обращения: 20 июня 2006. Архивировано 17 августа 2000 года.
- ↑ Burkert, Walter. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism (англ.). — Harvard University Press, 1972. — P. 307. — ISBN 978-0-674-53918-1. Архивировано 1 марта 2024 года.
- ↑ 1 2 Венера | Планеты Земной Группы . Дата обращения: 8 августа 2011. Архивировано 11 ноября 2011 года.
- ↑ Boyle, Alan Venus transit: A last-minute guide . NBC News (5 июня 2012). Дата обращения: 11 января 2016. Архивировано 18 июня 2013 года.
- ↑ Espenak, Fred Transits of Venus, Six Millennium Catalog: 2000 BCE to 4000 CE . Transits of the Sun. NASA (2004). Дата обращения: 14 мая 2009. Архивировано 2 мая 2019 года.
- ↑ Paul Marston. Jeremiah Horrocks - young genius and first Venus transit observer (англ.). — University of Central Lancashire, 2004. — P. 14—37.
- ↑ 1 2 Ломоносов, 1955, Примечания к работе 9, с. 769.
- ↑ Ломоносов, 1955, Примечания к работе 9, с. 767—768.
- ↑ 1 2 Ломоносов, 1955, с. 367.
- ↑ 1 2 Ломоносов, 1955, с. 368.
- ↑ 1 2 3 Лазарев А. И. Второе «явление Ломоносова» // Земля и Вселенная : журнал. — 1978. — № 4. — С. 33—35.
- ↑ Ломоносов, 1955, Примечания к работе 9, с. 770.
- ↑ Ломоносов, 1955, с. 368—370.
- ↑ Зверева С. В. Явление Ломоносова // В мире солнечного света. — Л.: Гидрометеоиздат, 1988. — С. 115—116. — 160 с. — ISBN 5-286-00078-9.
- ↑ Ломоносов, 1955, Примечания к работе 9, с. 771—772.
- ↑ Sheppard, Scott S.; Trujillo, Chadwick A. A Survey for Satellites of Venus (англ.) // Icarus. — Elsevier, 2009. — July (vol. 202, no. 1). — P. 12—16. — doi:10.1016/j.icarus.2009.02.008. — . — arXiv:0906.2781.
- ↑ С. А. Язев. «Лекции о Солнечной системе: Учебное пособие», — СПб: Лань, 2011, С. 57-75. ISBN 978-5-8114-1253-2
- ↑ Бывший спутник Венеры? Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 20 июня 2017 года.
- ↑ T. C. van Flandern, R. S. Harrington. A Dynamical Investigation of the Conjecture that Mercury is an Escaped Satellite of Venus (англ.) // Icarus. — Elsevier, 1976. — Vol. 28. — P. 435—440. — doi:10.1016/0019-1035(76)90116-0. — .
- ↑ Discovery of the first quasi-satellite of Venus Архивная копия от 3 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ На Венере в прошлом были океаны и вулканы — учёные . РИА Новости (14 июля 2009). Архивировано 21 августа 2011 года.
- ↑ Venus gazetteer (англ.). Архивировано из оригинала 29 августа 2007 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Имена на карте Венеры (galatreya.ru) . Архивировано из оригинала 12 октября 2011 года.
- ↑ 1 2 3 4 Ж. Ф. Родионова «Карты Венеры» . Дата обращения: 13 ноября 2011. Архивировано 8 сентября 2011 года.
- ↑ Имена харьковчан во Вселенной. Астероиды, кратеры на планетах | Харьковский планетарий . planetarium-kharkov.org. Дата обращения: 19 сентября 2019. Архивировано 25 сентября 2020 года.
- ↑ 1 2 3 4 Russell, C.T. Planetary Magnetospheres // Rep. Prog. Phys.. — 1993. — Т. 56, № 6. — С. 687—732. — doi:10.1088/0034-4885/56/6/001. — .
- ↑ 1 2 3 4 5 Zhang, T.L.; Delva, M.; Baumjohann, W.; et al. Little or no solar wind enters Venus’ atmosphere at solar minimum (англ.) // Nature : journal. — 2007. — Vol. 450, no. 7170. — P. 654—656. — doi:10.1038/nature06026. — . — PMID 18046399.
- ↑ 1 2 Barabash, S.; Fedorov, A.; Sauvaud, J.J.; et al. The loss of ions from Venus through the plasma wake (англ.) // Nature : journal. — 2007. — Vol. 450, no. 7170. — P. 650—653. — doi:10.1038/nature06434. — . — PMID 18046398.
- ↑ 2004 Venus Transit information page . Архивировано из [sunearth.gsfc.nasa.gov/sunearthday/2004/vt_venus_planetary_2004.htm оригинала] 29 июня 2012 года., Venus, Earth, and Mars, NASA
- ↑ 1 2 У Венеры нашли озоновый слой: Наука и техника: Lenta.ru . Дата обращения: 8 марта 2017. Архивировано 21 апреля 2014 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Patzold, M.; Hausler, B.; Bird, M.K.; et al. The structure of Venus’ middle atmosphere and ionosphere (англ.) // Nature : journal. — 2007. — Vol. 450, no. 7170. — P. 657—660. — doi:10.1038/nature06239. — . — PMID 18046400.
- ↑ 1 2 Bertaux, Jean-Loup; Vandaele, Ann-Carine; Korablev, Oleg; et al. A warm layer in Venus’ cryosphere and high-altitude measurements of HF, HCl, H2O and HDO (англ.) // Nature : journal. — 2007. — Vol. 450, no. 7170. — P. 646—649. — doi:10.1038/nature05974. — . — PMID 18046397.
- ↑ Venus Atmosphere Temperature and Pressure Profiles . Shade Tree Physics. Архивировано 31 января 2012 года.
- ↑ 1 2 3 Basilevsky, Alexandr T.; Head, James W. The surface of Venus // Rep. Prog. Phys.. — 2003. — Т. 66, № 10. — С. 1699—1734. — doi:10.1088/0034-4885/66/10/R04. — . (недоступная ссылка)
- ↑ Svedhem, Hakan; Titov, Dmitry V.; Taylor, Fredric V.; Witasse, Oliver. Venus as a more Earth-like planet (англ.) // Nature. — 2007. — Vol. 450, no. 7170. — P. 629—632. — doi:10.1038/nature06432. — . — PMID 18046393.
- ↑ Венера — сведения . Дата обращения: 8 августа 2011. Архивировано 11 ноября 2011 года.
- ↑ Understanding the «Superotation» Winds of Venus . Дата обращения: 16 сентября 2017. Архивировано 17 сентября 2017 года.
- ↑ Природа ветра: Суперротация . Дата обращения: 16 сентября 2017. Архивировано 17 сентября 2017 года.
- ↑ Venus’ mysterious night side revealed Архивная копия от 11 августа 2020 на Wayback Machine, September 16, 2017
- ↑ Наблюдения ночной стороны Венеры позволяют глубже понять атмосферу планеты . Архивировано 17 сентября 2017 года.
- ↑ Krasnopolsky, V.A.; Parshev V.A. Chemical composition of the atmosphere of Venus (англ.) // Nature. — 1981. — Vol. 292, no. 5824. — P. 610—613. — doi:10.1038/292610a0. — .
- ↑ Венера-8 . Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина. Дата обращения: 9 апреля 2011. Архивировано из оригинала 11 января 2012 года.
- ↑ Paul Schlyter. Radiometry and photometry in astronomy FAQ Архивная копия от 7 декабря 2013 на Wayback Machine (2006)
- ↑ Koehler, H. W. Results of the Venus sondes Venera 13 and 14 // Sterne und Weltraum. — 1982. — Т. 21. — С. 282. — .
- ↑ Shalygin E. Study of the Venus surface and lower atmosphere using VMC images. — Berlin, 2013. — P. 9. — 127 p. — ISBN 978-3-942171-71-7. Архивировано 7 марта 2016 года.
- ↑ Кондратьев, Крупенио, Селиванов, 1987, с. 176, 219.
- ↑ 1 2 Russell, C.T.; Zhang, T.L.; Delva, M.; et al. Lightning on Venus inferred from whistler-mode waves in the ionosphere (англ.) // Nature : journal. — 2007. — Vol. 450, no. 7170. — P. 661—662. — doi:10.1038/nature05930. — . — PMID 18046401.
- ↑ NASA Scientist Confirms Light Show on Venus . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 4 мая 2021 года.
- ↑ Planet Venus: Earth's 'evil twin' . BBC News (7 ноября 2005). Дата обращения: 1 марта 2017. Архивировано 18 июля 2009 года.
- ↑ Колледж.ру . Дата обращения: 16 июня 2008. Архивировано из оригинала 25 декабря 2008 года.
- ↑ Агентство РИА . Дата обращения: 16 июня 2008. Архивировано 1 июня 2008 года.
- ↑ Caught in the wind from the Sun (англ.). www.esa.int. Дата обращения: 26 декабря 2021. Архивировано 26 декабря 2021 года.
- ↑ Paul Marston. Jeremiah Horrocks - young genius and first Venus transit observer (англ.). — University of Central Lancashire, 2004. — P. 14—37.
- ↑ Shiltsev V., Nesterenko I., Rosenfeld R. Replicating the discovery of Venus’s atmosphere (англ.) // Physics Today. — 2013. — February (vol. 66, iss. 2). — P. 64—65. — ISSN 0031-9228. — doi:10.1063/PT.3.1894. Архивировано 4 июля 2013 года.
- ↑ Solar Orbiter launches on historic mission to study the sun's poles (англ.). www.space.com. Дата обращения: 11 февраля 2020. Архивировано 10 февраля 2020 года.
- ↑ РФ запустит зонд к Венере не раньше 2024 г, к Меркурию — после 2031 г . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 20 ноября 2018 года.
- ↑ Announcement of Opportunity (AO) for Space Based Experiments to Study Venus . ISRO.gov.in (19 апреля 2017). Дата обращения: 13 сентября 2017. Архивировано 13 сентября 2017 года.
- ↑ NASA Selects Four Possible Missions to Study the Secrets of the Solar System . NASA/JPL (13 февраля 2020). Дата обращения: 23 марта 2020. Архивировано 16 марта 2020 года.
- ↑ ESA selects three new mission concepts for study . Дата обращения: 10 мая 2018. Архивировано 13 октября 2019 года.
- ↑ Chronology of Venus Exploration (NASA) . Дата обращения: 2 декабря 2019. Архивировано 24 февраля 2020 года.
- ↑ Космические пуски и события СССР и России (kocmoc.info) . Архивировано из оригинала 3 января 2012 года.
- ↑ 1 2 3 Павел Гремлёв. Сестра Земли и планета бурь. Венера в представлении фантастов // Мир фантастики. — 2010, июнь. — № 82. Архивировано 6 июля 2014 года.
- ↑ Brian Stableford. Venus // Science Fact and Science Fiction. An Encyclopedia. — Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. — P. 381—382. — 758 p. — ISBN 0‐415‐97460‐7.
- ↑ Venus — статья из The Encyclopedia of Science Fiction
- ↑ Шифман, Лундин, 1991.
- ↑ Шифман, 1991.
- ↑ Leick, 2003, p. 96.
- ↑ Афанасьева, Дьяконов, 1991.
- ↑ Альберт Олмстед. История персидской империи. Глава: Религия и календарь. ссылка на текст Архивная копия от 6 октября 2021 на Wayback Machine
- ↑ 1 2 Паннекук, 1966, Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне, с. 35.
- ↑ Паннекук, 1966, Глава 3. Знания о небе в Древнем Вавилоне, с. 36.
- ↑ Grant, 2007, p. 7—8.
- ↑ Панченко, 1996, с. 78—80.
- ↑ Ван дер Варден, 1959, с. 178.
- ↑ Ван дер Варден, 1959, с. 179.
- ↑ Van der Waerden, 1974, p. 177—178.
- ↑ Ван дер Варден, 1991, с. 312.
- ↑ Цицерон. О природе богов II 53 Архивная копия от 7 августа 2019 на Wayback Machine:
звезда Венеры, что называется по-гречески Φωσφόρος; (а по-латыни Lucifer), когда она восходит перед Солнцем, и Ἕσπερος, когда выходит после него.
- ↑ 1 2 Пишет mary_hr5mary_hr5 mary_hr5. Веспер - вечерняя звезда (Венера) . mary-hr5.livejournal.com. Дата обращения: 26 декабря 2021. Архивировано 26 декабря 2021 года.
- ↑ Владимир Куликов. Астрономический нейминг: планеты . Дата обращения: 3 августа 2019. Архивировано 3 августа 2019 года.
- ↑ Гигин, 1997, с. 5—6.
- ↑ Гигин, 1997, книга 1, 42.4, с. 84—85.
- ↑ Кинжалов, 1971, Научные знания. Часть 1.
- ↑ Morley, Sylvanus G. Древние майя = The Ancient Maya. — 5-е изд. — Stanford Univ. Press, 1994. — ISBN 9780804723107.
- ↑ Böhm, Bohumil; Böhm, Vladimir. [[Дрезденский кодекс]] — книга астрономии майя . Дата обращения: 10 января 2009. Архивировано 14 марта 2012 года.
- ↑ Регарди И. Глава третья. Сефирот // Гранатовый сад. — М.: Энигма, 2005. — 304 с. — ISBN 5-94698-044-0.
Литература
[править | править код]- Афанасьева В. К., Дьяконов И. М. Иштар // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. — М.: Советская Энциклопедия, 1991. — Т. 1 (А—К). — С. 595. — ISBN 5-85270-016-9.
- Шифман И. Ш., Лундин А. Г. Астар // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. — М.: Советская Энциклопедия, 1991. — Т. 1 (А—К). — С. 115. — ISBN 5-85270-016-9.
- Шифман И. Ш. Астарта // Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах / С. А. Токарев. — М.: Советская Энциклопедия, 1991. — Т. 1 (А—К). — С. 115—116. — ISBN 5-85270-016-9.
- Гигин Юлий. Астрономия / Пер. с латин. и коммент. А. И. Рубана. Вступ. ст. А. В. Петрова.. — М.: Алетейя, 1997. — 220 с. — (Античная библиотека. Античная история). — ISBN 5-89329-017-8.
- Кондратьев К.Я., Крупенио Н.Н., Селиванов А.С. Планета Венера. — Л.: Гидрометеоиздат, 1987. — 276 с.
- Короновский Н. Н. Морфология поверхности Венеры // Соросовский образовательный журнал. — 2004.
- Бурба Г. А. Венера: русская транскрипция названий // Лаборатория сравнительной планетологии ГЕОХИ, май 2005 г. Архивировано 17 декабря 2009 года.
- Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции / Пер. с голл. И. Н. Веселовского. — М., 1959. — 456 с.
- Ван дер Варден. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии. — М.: Наука, 1991.
- Кинжалов, Р. В. Культура древних майя. — Л.: Наука, 1971.
- Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений / ред. Т. П. Кравец, В. Л. Ченакал. — М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955. — Т. 4: Труды по физике, астрономии и приборостроению. 1744-1765 гг.. — 834 с.
- Паннекук, Антон. Часть 1. Астрономия в Древнем Мире // История астрономии / Перевод с английского Невской Н. И., под редакцией Кукаркина Бориса Васильевича и Куликовского Петра Григорьевича. — М.: Наука, 1966.
- Панченко Д. В. Фалес, солнечные затмения и возникновение науки в Ионии в начале VI в. до н. э // Hyperboreus. — 1996. — Т. 2, № 1. — С. 47—124. Архивировано 18 февраля 2015 года.
- Grant E. A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the XIX century. — New York: Cambridge University Press, 2007.
- Van der Waerden B. L. The Earliest Form of the Epicycle Theory (англ.) // Journal of the History of Astronomy. — 1974. — Vol. 5. — P. 175—185.
- Leick G. A dictionary of Ancient Near Eastern mythology. — New York: Taylor & Francis, 2003. — 241 p. — ISBN 0-203-02852-X.
Ссылки
[править | править код]- Информация о Венере . Архивировано из оригинала 4 июня 2008 года. // на web.archive.org
- Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Венера
- Бурба Г. А. Кривое зеркало Земли // «Вокруг света», 2003, № 6
- Известия Науки — новая карта Рельефа Венеры . Архивировано из оригинала 23 апреля 2009 года.
- «Венера-Экспресс»: итоги основной миссии
- Родионова Ж. Ф. «Венера — ближайшая к нам планета» // «Дельфис» № 39, 2004
- Алексей Левин, Дмитрий Мамонтов «Планета оранжевых сумерек» // «Популярная механика» № 11, 2008
- Видео. Венера манит // Телестудия Роскосмоса
- Снимки, сделанные советскими космическими аппаратами (англ.)
Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Для улучшения этой статьи по астрономии желательно:
|