К книге
Просто космос: Задачи о межпланетных путешествияхРешения. Глава 7. О планетах
93%
Решения. Глава 7. О планетах
39

7.1. Про Меркурий

Смена времен года выражается в регулярных колебаниях средней температуры крупных регионов планеты, вызванных ее орбитальным движением вокруг звезды. Причин может быть две: наклон оси вращения планеты к оси ее орбиты и эллиптичность орбиты. У Земли при почти круговой орбите ось заметно наклонена (на 23,4°), чем и вызвана смена времен года. Но ось вращения Меркурия практически перпендикулярна к плоскости его орбиты: ее отклонение от орбитальной оси составляет ничтожные 0,034°. Значит, по этой причине смена времен года невозможна.

Зато орбита Меркурия весьма эллиптична (e = 0,21). Учитывая, что продолжительность звездных суток и орбитальный период Меркурия соотносятся как 3 : 2 (за два орбитальных оборота Меркурий совершает три оборота вокруг оси), полная смена дня и ночи в любой точке его поверхности (кроме полюсов, см. ниже) происходит за два орбитальных оборота. Это продолжительность солнечных суток, то есть длительность полного цикла изменения температуры поверхности в любой точке планеты, кроме ее полюсов. Это время вдвое превышает орбитальный период и втрое – период вращения вокруг оси. Поэтому справедливо считать, что именно этот двухгодичный период, совпадающий по длительности с солнечными сутками, управляет сменой времен года.

Что касается полюсов, то из-за нулевого наклона оси вращения планеты на них нет смены дня и ночи. Там Солнце непрерывно ходит по горизонту. Температура поверхности на полюсах в среднем действительно близка к –200 °C, хотя на освещенных Солнцем холмах она заметно выше, а в постоянно затененных низменностях существенно ниже.

Рис. 70. Орбита Меркурия. Стрелка твердо закреплена на поверхности, чтобы показать вращение планеты вокруг оси за один орбитальный период

7.2. Попятное движение

Будем считать, что у Земли круговая орбита. Внешнее небесное тело не станет демонстрировать попятное движение в том случае, если его скорость не меньше земной. Рассмотрим крайний случай: эта планета движется по очень вытянутому эллипсу, и противостояние происходит в момент прохождения ею перигелия. Тогда ее скорость близка к параболической а значение Здесь скорость выражена в единицах орбитальной скорости Земли, а расстояние R – в астрономических единицах. Отсюда Rперигелия < 2 а.е. Следовательно, это стало бы возможно, например, для Марса, если бы расстояние до Солнца в перигелии совпадало с нынешней большой полуосью его орбиты (1,52 а.е.), а эксцентриситет орбиты был бы очень большим.

7.3. Куда ползла Венера?

Обгоняя Землю в своем орбитальном движении, Венера ползла по диску Солнца в западном направлении.

7.4. Родная планета

Используем сравнение с видимостью Венеры на Земле в эпоху наибольшей элонгации Венеры, когда ее блеск составляет –4,6m. Зная размеры больших полуосей орбит Земли и Венеры (1 а.е. и 0,72 а.е.), найдем расстояние от Земли до Венеры в эту эпоху: (12 – 0,722)1/2 = 0,69 а.е. В аналогичной конфигурации расстояние между Землей (1 а.е.) и Марсом (1,52 а.е.) составляет (1,522 – 12)1/2 = 1,14 а.е. Приняв размеры Земли и Венеры одинаковыми (это очень близко к действительности), учтем факторы, ослабляющие блеск Земли на небе Марса по сравнению с блеском Венеры на небе Земли.

1. Земля в 1/0,72 = 1,39 раза дальше от Солнца, что снижает падающий на нее поток солнечного света в 1,392 = 1,93 раза.

2. Альбедо Земли примерно вдвое меньше, чем у Венеры.

3. Земля от Марса дальше, чем Венера от Земли, в 1,14/0,69 = 1,65 раза, что снижает падающий на Марс поток солнечного света в 1,652 = 2,73 раза.

Перемножив эти факторы, увидим, что блеск Земли уступает блеску Венеры в 1,93 × 2 × 2,73 = 10,5 раза. В звездных величинах это 2,5 lg(10,5) = 2,6m. Следовательно, блеск Земли на небе Марса составит примерно –4,6m + 2,6m = –2m. Это действительно очень яркий объект, даже ярче Сириуса.

Есть еще два фактора, которые мы не учли: Земля чуть больше Венеры и атмосфера Марса немного прозрачнее земной атмосферы. Это лишь усиливает результат. Поэтому нет сомнений, что Земля с Марса хорошо видна. А видна ли с него Луна?

Луна в 3,66 раза меньше Земли, и ее альбедо втрое меньше. Это дает фактор 3 × 3,662 = 40,2. В звездных величинах это 2,5 lg(40,2) = 4m. Таким образом, блеск Луны составит –2m + 4m = 2m, что примерно соответствует блеску звезд ковша Большой Медведицы. Одиночное светило такой яркости легко заметить на небе, но можно ли его различить рядом с очень яркой Землей? Каково угловое расстояние между ними?

Большая полуось лунной орбиты составляет 384 400 км = 0,00256 а.е. При расстоянии до Марса 1,14 а.е. это соответствует углу 0,00256/1,14 = 0,00225 рад, или 7,7 мин дуги. При угловом разрешении нашего зрения около 1,5 минуты дуги такое разделение кажется вполне достаточным для того, чтобы рядом с ярким светилом заметить значительно (в 40 раз!) менее яркое.

Вывод: в рассказе «Голубая планета» описана вполне правдоподобная картина. Хотелось бы увидеть ее воочию.

7.5. На чужой планете

На чужой планете есть вероятность встретить внеземные формы жизни. Для чистоты научного исследования важно не смешивать их с земными формами. Впрочем, в отношении вирусов это предостережение можно считать избыточным: наши вирусы могут размножаться только в наших клетках.

7.6. На астероиде

Длина прыжка определяется скоростью горизонтального разбега, скоростью вертикального толчка и силой тяжести. Пусть скорость разбега будет 10 м/с. Скорость вертикального толчка определим по высоте прыжка с места вверх на Земле (h = 1 м) из равенства кинетической энергии в момент толчка и потенциальной энергии в точке максимального подъема: mv2/2 = mgh, откуда v = 4,4 м/с. Тогда время полета вверх и вниз на астероиде составит t = 2v/a = 2v/g(a/g) = 0,9(g/a) с, где a – ускорение свободного падения на астероиде. Очевидно, что a ~ M/R2 ~ ρR3/R2 ~ ρR, где M, R и ρ – масса, радиус и плотность планеты. При одинаковой средней плотности a ~ R. Следовательно, время полета в прыжке составит t = 0,9(Rз/Ra) с. А длина прыжка будет L = 10 м/с × t = 9(Rз/Ra) м. Заметим, что наша оценка очень точна: мировой рекорд прыжка в длину в 2023 г. составил 8,95 м.

Но вернемся к астероиду. Радиус Земли – около 6400 км. Подставив его в формулу, получим длину прыжка на астероиде: L = 80 м × (100 км / Ra). Для астероида радиусом 10 км получим L = 6 км. Может показаться, что Карл Саган ошибся в своем расчете, но это не так. Он знал, что средняя плотность астероидов ниже плотности Земли примерно вдвое. Учтя это, получим более реалистическую формулу: L = 1,2 км × (100 км / Ra). Как видим, прыжок в длину на 10 км возможен на астероиде радиусом 12 км. В этом Саган был прав.

А вот в высоту прыгнуть не так легко. При равной скорости толчка h ~ 1/g ~ 2Rз/Ra (с учетом низкой плотности астероида). При Ra = 12 км получим высоту прыжка 1 км. В этом случае Саган ошибся. А вторая его ошибка связана с бросанием мяча на орбиту: двигаясь по эллиптической орбите, мяч через оборот вернется в точку бросания, то есть к поверхности астероида, и ударится о нее.

7.7. Сезоны года

Планета должна иметь нулевой наклон оси вращения к оси орбиты, орбитальный период, значительно превышающий суточный, и двигаться по заметно эллиптической орбите.

7.8. Не торопись!

Поскольку расстояние между Землей и Марсом может составлять от 0,5 до 2,5 а.е., двойное время задержки радиосигнала варьируется от 8 до 40 минут, значит, скорость не должна превышать 50 м / (8 – 40) мин = 2–10 см/с.

7.9. Альбедо

Значительно сильнее различаются своим альбедо объекты без атмосферы. Если их поверхность покрыта минеральным веществом, камнем или пылью, то альбедо низкое: от 2 до 30%. Таковы Луна, Меркурий, астероиды. Если же поверхность объектов покрыта чистым снегом, то альбедо высокое – около 90%. У Энцелада геометрическое альбедо даже больше 100% (точнее, 138%). А у объектов с плотной атмосферой (Венера, Земля, планеты-гиганты) диапазон альбедо относительно невелик: от 30 до 76%.

7.10. Снег на Венере?

У поверхности Венеры температура около +464 °C, поэтому некоторые металлы (олово, свинец, цинк, висмут и другие) плавятся и их пары поднимаются в атмосферу. Там они могут остывать и кристаллизоваться. Однако для образования снежинок на поверхности планеты необходимо, чтобы ее температура была ниже точки плавления. На Венере же у поверхности температура везде одинаковая. Кроме горных вершин – там холоднее. Самое холодное место на планете – вершины гор Максвелла, где температура составляет около +380 °C. Цинк здесь может конденсироваться и даже кристаллизоваться. А кристаллиты металлического цинка, как известно, похожи на иглы.

7.11. Долгий день

Солнечные сутки на Меркурии длятся два меркурианских года, то есть два орбитальных периода.

7.12. На Плутоне темно?

Сначала определим, во сколько раз сильнее Солнце освещает поверхность Земли, чем полная Луна. Вычислив разность их видимых звездных величин (26,7m – 12,7m = 14m), найдем это отношение: 2,51214 ≈ 400 000. У планеты, удаленной от Солнца на R а.е., поток солнечного света ослаблен в R2 раз. Следовательно, Солнце будет освещать эту планету в 400 000/R2 ярче, чем полная Луна освещает Землю. Для Плутона (R = 40 а.е.) это составит 400 000/1600 = 250. Иными словами, поверхность Плутона на его среднем расстоянии от Солнца днем освещена так же ярко, как если бы ночью на земном небосклоне сияло 250 полных Лун. Это весьма яркое освещение, при котором можно не только гулять без фонаря, но и читать мелкий шрифт.

7.13. Прыжок

Чтобы улететь далеко-далеко, нужно развить вторую космическую скорость:

V∞ = (2GM/R)1/2,

где M и R – масса и радиус космического тела. Чтобы облегчить расчеты, преобразуем эту формулу. Для сферического тела M = (4π/3)ρR3, где ρ – средняя плотность тела. Используя значение второй космической скорости для Земли (11,2 км/с), запишем:

V∞ = 11,2 км/с × (R/RЗ) × (ρ/ρЗ)1/2,

где RЗ = 6371 км и ρЗ = 5,52 г/см3 – радиус и средняя плотность Земли. Примем плотность типичного каменного астероида равной 2 г/см3 и получим простую формулу для второй космической скорости:

V∞ = 1 м/с × R (км).

То есть вторая космическая скорость, выраженная в метрах в секунду, равна радиусу астероида, выраженному в километрах. Если у тела иная средняя плотность, следует умножить значение V∞ на (ρ/2 г/см3)1/2.

А какую вертикальную скорость может развить человек в прыжке? Подпрыгивая вверх на Земле, мы в основном тратим запас мышечной энергии на преодоление силы тяжести, а на астероиде – на сообщение телу кинетической энергии. Поэтому запишем уравнение так:

mV2/2 = mgH,

где V – максимальная скорость нашего прыжка на астероиде, m – масса тела человека (она сокращается), g – ускорение свободного падения на Земле, H – максимальное вертикальное перемещение человека в прыжке на Земле. Присев и подпрыгнув, мы перемещаем свое тело примерно на 1 м. Следовательно, V = (2gH)1/2 ≈ 4 м/с. Тогда максимальный размер астероида, с которого человек может спрыгнуть в космос и улететь далеко-далеко, составит

R = 4 км × (2 г/см3/ρ)1/2.

Это типичный размер астероида, но далеко не самый крупный. Встречаются астероиды радиусом в десятки и даже сотни километров. С такого не спрыгнешь!

7.14. Взгляд космонавта

Посмотрите на рисунок, изображающий схему перелета с Земли на Венеру по гомановской эллиптической орбите. Если наблюдатель в корабле ориентирован головой к северному полюсу эклиптики (то есть к нам, читателям), то Венера для него в течение всего полета освещена Солнцем справа, как молодая Луна в первой четверти для жителей Северного полушария Земли.

Рис. 71. Схема перелета от Земли к Венере

Поскольку все три экипажа были из стран Северного полушария (СССР и США), то схожесть вида Венеры с Луной в последней четверти возможна только при ориентации космонавта головой к южному полюсу эклиптики.

7.15. Родная «звездочка»

Оценим звездную величину Земли в сравнении с Юпитером, который в противостоянии для земного наблюдателя (на расстоянии 5 а.е. от Солнца и 4 а.е. от Земли) имеет блеск –3m. По условию задачи Земля находится на расстоянии 1 а.е. от Солнца и 0,5 а.е. от наблюдателя. За счет этого поток регистрируемого наблюдателем излучения будет в (5/1)2 × (4/0,5)2 = 1600 раз больше. Однако диаметр Юпитера в 10 раз больше земного, то есть он при тех же условиях будет отражать в 100 раз больше света, чем Земля. К тому же альбедо Юпитера – 0,5, а Земли – 0,4. Наконец, в конфигурации, показанной на рисунке, фазовый угол Земли не 0° (как у Юпитера в противостоянии), а около 40°, что уменьшает видимую площадь освещенной стороны до 88%. В итоге получаем поток света от Земли у Венеры в 1600 × 1/100 × 0,4/0,5 × 0,88 = 11,3 раза больше, чем от Юпитера у Земли. Это соответствует различию на 2,5 lg11,3 = 2,6 звездной величины. В итоге получаем расчетный блеск Земли около –3 – 2,6 = –5,6m. Ясно, что конкурентов у Земли на околовенерианском небе нет.

Заметим, что учет света, отраженного Луной, незначительно увеличит суммарную яркость Земли и Луны, тем более что Луна даже невооруженным глазом будет видна отдельно от Земли (проверьте!).

7.16. Компас на Венере

У Венеры нет заметного магнитного поля. Поэтому магнитный компас там бесполезен.

7.17. Дорога в гору

Объяснение дано в самой повести устами академика:

Как вы уже знаете, через несколько суток мы вылетаем с межпланетной станции у подножия Казбека. Почему избрано это место для старта нашего корабля? Чтобы достичь Венеры, наш корабль должен развить скорость в 11,5 километра в секунду. Это – огромная скорость, а развить ее надо чрезвычайно быстро, затратив при этом очень много горючего. И вот мы, прежде всего, используем скорость вращения самой Земли с запада на восток. Астроплан стартует в районе Центрального Кавказа, на 43-м градусе северной широты. Скорость вращения Земли на этом градусе составляет около 340 метров в секунду. Можно считать, что эти 340 метров в секунду являются нашим прямым выигрышем, не так ли? Ведь мы полетим в направлении с запада на восток, то есть используем эту готовую скорость. Дальше. Мы разгоним астроплан по взлетной рельсовой дороге, которая ведет на вершину Казбека. Что это даст нам? Вплоть до конца взлетной дороги мы не затратим ни грамма горючего: наш астроплан понесет ракетная тележка. Ее двигатели быстро разгонят астроплан и вынесут его на вершину Казбека, на высоту около 5 километров, где сопротивление воздуха почти вдвое меньше, чем на уровне моря. Это будет продолжаться всего 25 секунд, но за это время ракетный корабль приобретет скорость 600 метров в секунду. На вершине Казбека, где обрывается взлетная рельсовая дорога, астроплан оторвется от тележки и полетит дальше, продолжая ускорять полет, так как в момент отрыва от тележки начнут работать его собственные ракетные двигатели. А тележка скатится по рельсам обратно вниз, израсходовав полностью свой запас горючего[66].

7.18. Звезды мерцают

Причина мерцания звезд – преломление света в неоднородной и турбулентной атмосфере Земли.

7.19. Сезонные созвездия

Околополярные созвездия – Малая Медведица и Дракон – всегда видны в средних широтах Северного полушария. Зато Лебедь и Лира – элементы известного астеризма «Летне-осенний треугольник» – особенно хорошо видны лишь в конце лета и всю осень.

7.20. Регулярный спутник

Спутник, обращающийся синхронно с вращением Земли, движется с периодом около 24 часов (точнее, с периодом вращения Земли относительно звезд 23 часа 56 минут 04 секунды). Такие орбиты, лежащие в плоскости экватора, называются геостационарными, но на них спутник остается в неизменном положении на небе только для наземного наблюдателя. А в книге сказано, что в определенный час он оказывался над Москвой. Следовательно, орбита была наклонена к экватору и спутник менял высоту над горизонтом. Значит, это геосинхронная орбита с наклоном к экватору не менее 30°. (Убедитесь в этом сами путем расчета.)

7.21. На Венеру!

Академик Рындин прав: в соответствии с третьим законом Кеплера полет от Земли к Венере по гомановскому полуэллипсу займет Т = 365,25 × 0,5 [(1 + 0,7233)/2]3/2 = 146 сут.

7.22. Заяц на борту

Минимальное расстояние между Землей и Венерой указано верно (в пределах принятой в тексте точности). А вот термин «противостояние» в отношении Венеры употреблять нельзя, поскольку это внутренняя планета. У Венеры бывают только верхнее и нижнее соединения с Солнцем, а также максимальные элонгации – восточная и западная. В данном случае имеется в виду нижнее соединение, когда планета Венера расположена между Солнцем и Землей.

Впрочем, для жителя самой Венеры это событие было бы противостоянием Земли. Возможно, девушка Галя уже считает себя венерианкой?

7.23. Экзамен для зайца

Альбедо – это не количество, а доля отраженного света. Геометрическое альбедо Венеры – 69%, а сферическое альбедо (альбедо Бонда) – 76%. Среднее по всей поверхности Луны геометрическое альбедо – 12%, альбедо Бонда – 11%. Но видимое полушарие, покрытое обширными морями с темной базальтовой поверхностью, имеет меньшее альбедо – около 8%. А вот вывод о том, что безатмосферные тела вроде Луны отражают свет хуже, чем покрытые плотной атмосферой, далеко не всегда оправдывается. Пример: у покрытого мощной атмосферой Нептуна геометрическое альбедо – 44%, альбедо Бонда – 29%; у безатмосферного спутника Сатурна Энцелада геометрическое альбедо – 138%, альбедо Бонда – 81%.

Если вас удивляет, что геометрическое альбедо Энцелада больше 100%, то напомню, что оно равно отношению освещенности у Земли, создаваемой планетой в полной фазе, к освещенности, которую создал бы плоский абсолютно белый матовый экран того же размера, что и планета. Такой экран должен быть расположен на ее месте перпендикулярно лучу зрения и солнечным лучам. Но если поверхность не матовая и отражает свет преимущественно в одном направлении, то геометрическое альбедо в этом направлении может заметно превышать 100%. Например, мысленно поместите на место экрана плоское зеркало такого же размера. Помните, как в детстве вы пускали солнечные зайчики маленьким плоским зеркалом? Если бы его поверхность была белой и матовой, зайчик не получился бы.

7.24. Свинец или вода?

Действительно, свинец и другие тяжелые элементы – хорошая защита от гамма-излучения, то есть от электромагнитных квантов высокой энергии. Однако основной поражающий фактор космических лучей – это высокоэнергичные протоны (ядра атомов водорода), которые рассеиваются на тяжелых ядрах, но при этом почти не теряют энергию (как упругий мяч, отскакивающий от стены). От них лучше защищает вещество с легкими ядрами, содержащее большую долю водорода, – вода, полиэтилен, жидкий водород. Сталкиваясь с себе подобными, протон быстро отдает им энергию и тормозится (как мяч, брошенный в кучу таких же мячей). Поэтому в качестве защиты от космических лучей предлагается использовать воду, которая все равно нужна в длительной экспедиции.

7.25. Источники радиации

Речь шла об источниках космических лучей. Два таких источника – это остатки взрывов сверхновых: Крабовидная туманность Мессье–1 вблизи звезды дзета Тельца и остаток сверхновой в Кассиопее. А объект в созвездии Лебедь, который когда-то считали результатом столкновения двух галактик, оказался активным ядром галактики. По традиции 1950-х радиояркие объекты в каждом созвездии обозначали буквами латинского алфавита. Здесь шла речь про объекты Телец А, Кассиопея А и Лебедь А.

Что касается космических лучей, то гамма-лучи указывают направление на их источник, а заряженные частицы (протоны и др.) запутываются в межзвездных магнитных полях и теряют направление на источник. Впрочем, похоже, что участники экспедиции измеряли именно гамма-излучение. Вот отрывок из их диалога:

– Вы уверены, что главный поток идет именно со стороны Крабовидной туманности Тельца? – спрашивал озабоченным тоном Рындин.

Сокол ответил несколько нерешительно:

– Пока что все данные говорят именно об этом, Николай Петрович. Но около получаса назад гамма-прибор показал, что направление изменилось на шесть градусов. Может быть, как раз в это время посты управления отклонили курс ракеты?[67]

7.26. Динозавры на Венере

Двуокиси углерода в атмосфере Венеры действительно много – около 97%. А вот водяного пара практически нет (0,003%). Облака Венеры состоят из капель – но не воды, а концентрированной серной кислоты. Ну, и температура у поверхности значительно выше – около +464 °C. Поэтому ожидания участников экспедиции встретить на Венере динозавров и археоптериксов были необоснованными.

Кстати, сам автор повести «Аргонавты Вселенной» устами своей героини Гали сообщает:

Долгое время ученые предполагали, что облака на Венере образованы водяными парами, которые хорошо отражают солнечные лучи. Но потом взгляды на состав атмосферы Венеры резко разошлись. Многие ученые считали и считают, что в высоких слоях атмосферы этой планеты нет ни водяных паров, ни кислорода и что они содержат главным образом углекислоту. Другие ученые утверждают, что вместе с углекислотой в атмосфере Венеры есть и водяные пары. Но все сходились на одном, говоря, что на Венере очень много углекислоты[68].

Видимо, это было добавлено в более поздних изданиях книги.

7.27. За час вокруг Земли?

Во-первых, двигаться вокруг Земли по замкнутой орбите с такой скоростью невозможно. Она существенно выше первой космической скорости (7,9 км/с), необходимой для движения по круговой низкой околоземной орбите. Облет Земли по такой орбите занимает 1,5 часа. Все прочие орбиты требуют большего времени. Разумеется, речь идет о движении по инерции, с выключенными ракетными двигателями.

Скорость 11,5 км/с даже чуть больше второй космической (11,2 км/с) у поверхности Земли; она уводит космический корабль вдаль по параболической орбите. Во-вторых, этой скорости достаточно, чтобы преодолеть земное тяготение, но не попасть к орбите Венеры. Необходимо придать кораблю дополнительную скорость в направлении, противоположном движению Земли по орбите, чтобы он перешел на эллиптическую траекторию, касающуюся орбиты Земли в афелии и орбиты Венеры в перигелии.

7.28. Космонавты наблюдают звезды

Действительно, космонавт может наблюдать все небо, за исключением околосолнечных областей: яркий свет Солнца ослепляет. И атмосфера, как верно сказано, существенно мешает наземным астрономам. Это легко почувствовать, поднимаясь в горы, где слой атмосферы тоньше. А вот окинуть взглядом целое созвездие, глядя в телескоп, невозможно, поскольку поле его зрения очень мало. Кроме того, надо отметить, что четкость видимости звезд, подчеркиваемая автором, несколько преувеличена и в телескоп с поверхности Земли будет видно гораздо больше звезд, чем невооруженным глазом из космоса.

7.29. Земля и Венера – сестры

Венерианская атмосфера действительно выше, чем земная. И масса у нее значительно больше, чем у атмосферы Земли. Поэтому давление у поверхности не в два-три раза, а в 92 раза больше, чем на Земле.

7.30. Вращение Венеры

Ошибались все. На оборот вокруг Солнца Венера действительно затрачивает чуть менее 225 земных суток. А вокруг оси она вращается еще медленнее: один оборот в течение 243 земных суток. К тому же вращается Венера в обратную сторону (если сравнивать с Землей или с собственным орбитальным движением Венеры). В результате длительность солнечных суток на Венере составляет около 117 земных суток. Так что в венерианском году укладывается всего около двух венерианских солнечных суток!

7.31. Радиолокатор? Гениально!

В целом все верно. Писатель точно предугадал развитие «венерологии»: через несколько десятилетий после публикации его повести к Венере отправились автоматические аппараты с радиолокаторами. Они с орбиты получили данные для создания топографической карты планеты с разрешением около 1,5 км (советские «Венера–15» и «Венера–16», 1983–1984) и даже до 200 м (американский Magellan, NASA, 1989–1994). Однако еще раньше с помощью наземного радара на основе 305-метрового радиотелескопа в Аресибо была получена топографическая карта значительной части Венеры с разрешением около 100 км. Вопреки предвидению писателя, это оказалось возможным, хотя детализация карты, полученной с Земли, значительно уступает спутниковым картам.

7.32. По орбите

Противоречия нет. Вблизи поверхности Венеры первая космическая скорость – 7,3 км/с, а вторая – 10,4 км/с. Следовательно, скорость 9,5 км/с соответствует эллиптической орбите, касающейся атмосферы в своем перицентре.

7.33. День на Венере

На годичный оборот вокруг Солнца Венера затрачивает чуть менее 225 земных суток. А вокруг оси она вращается еще медленнее: один оборот за 243 наших дня. К тому же вращение происходит в обратную сторону (если сравнивать с Землей или с собственным орбитальным движением Венеры). В результате длительность солнечных суток на этой планете составляет около 117 земных суток: 58,5 суток длится день и столько же – ночь. Любопытно, что в венерианском году укладывается всего около 2 венерианских солнечных суток!

7.34. Температура Венеры

Небольшая разница температуры дневного и ночного полушарий Венеры относится к верхнему слою облаков, доступному для оптических и инфракрасных измерений с Земли. Температура выравнивается в результате быстрого обращения верхнего слоя атмосферы вокруг оси планеты (суперротация) с периодом 4–5 суток, а также из-за ее большой массы и высокой непрозрачности. Именно это не позволяет нашим инфракрасным приборам заглянуть в атмосферу Венеры ниже уровня 45–50 км от поверхности.

Предыдущая главаГлава 39 из 42Следующая глава