Что такое Астероиды? Значение слова Астероиды в энциклопедии Брокгауза и Ефрона

Астероиды -

Астероиды, планетоиды, малые планеты - суть тела, обращающиеся околосолнца, подобно большим планетам, и находящиеся в промежутке междуМарсом и Юпитером. Открытие А. представляет чрезвычайно любопытный фактв истории астрономии, так как существование этих тел было предугаданораньше их открытия на основании некоторой правильности в распределениипланет в солнечной системе, указанной Тициусом, и разработанной Боде.Если написать ряд чисел 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 и прибавить к каждому изэтих чисел (составляющих, начиная от второго, геометрическую прогрессиюс знаменателем 2) по 4, то получим новый ряд чисел 4. 7, 10, 16, 28, 52,100, который достаточно близко выражает последовательно расстояния всехпланет от солнца, а именно: Меркурий отстоит от солнца на расст. 3,9Венера.................................................... 7,2Земля.................................................:.. 10,0Марс..................................................:.. 15,2Юпитер.................................................. 52,0Сатурн.................................................... 95,4 МеждуМарсом и Юпитером оказывается промежуток, в котором и можно былопредполагать существование еще неоткрытой планеты. Впервые осуществовании планеты между Марсом и Юпитером говорил, по-видимому,Кеплер, не указывая однако причин такого предположения. Затем о большомпромежутке между Марсом и Юпитером мы находим несколько замечаний уЛамберта в его "Космологических письмах об устройстве вселенной" (1761г.) и, наконец, вполне определенно указан данный выше ряд и предсказанооткрытие новой планеты Тициусом (проф. в Виттенберге) в примечании кнемецкому изданию "Betrachtungen der Natur". Тициус говорит: "Обратитевнимание на расстояние планет одной от другой, заметьте, что ониотдалены одна от другой почти в пропорции их величины. Дайте расстояниюот солнца до Сатурна 100 частей, тогда Меркурий отстоит от солнца на 4такие части, Венера 4+3=7, Земля 4+6=10, Марс 4+12=16. Но смотрите отМарса до Юпитера происходить уклонение от этой точной прогрессии. ОтМарса следует пространство, равное 4+24 = 28 таких частей, а на этомрасстоянии нет ни планеты, ни спутника. Неужели Зиждитель мира оставилбы это место пустым. Никогда! Будем уверены, что это пространствопринадлежит какому-нибудь не открытому еще спутнику Марса, или допустим,что может быть Юпитер имеет еще несколько спутников, которые еще до сихпор не видны ни в одно стекло. За этим нам неизвестным пространствомначинается сфера действия Юпитера, на расстоянии 4+48=52, и Сатурна, нарасстоянии 4+96=100. Какое поразительное соотношение!". ЗамечаниеТициуса было помещено в книге Боде, "Anleitung zur Kenntniss desgestirnten Himmels" и хотя автор указывает здесь на первого изобретателяэтого соотношения, все же ряд Тициуса стал более известен под именем"закона Боде". Правда закон этот далеко не точен. Во-первых, он несостоит из простой геометрической прогрессии, так как первое число рядаТициуса не равно половине второго. Должно бы для сохранения единстваряда писать в начале его не 0, а 11/2. Но тогда для расстояния Меркурияполучилось бы совершенно неточное значение. Далее, после открытия новыхпланет Урана и Нептуна, оказалось, что закон Боде применяется только кпервому. В самом деле, продолжая начатую прогрессию дальше, мы получилибы для расстояний Урана и Нептуна величины 196 и 388, вместо 191,2 и300,6. Последнее число уже весьма далеко от требуемого законом Боде.Таким образом в настоящее время ряд Тициуса можно рассматривать толькокак мнемоническое правило для удобного запоминания приблизительныхразмеров солнечной системы, причем за единицу в этом ряде можно считатьс достаточной точностью 2 миллиона немецких миль. В Берлинскомастрономическом календаре на 1790 г. Вурм несколько усовершенствовалправило Боде, взяв вместо чисел 3 и 4 числа 293 и 387, что даетследующие величины для расстояний отдельных планет от солнца, вкилометрах, если принять расстояние Меркурия равным 57,5 мил. кил. Длясравнения рядом с вычисленными величинами даны истинные расстоянияПланет. Меркурий 387 = 387 = 57,5 57,5 Венера 387+ 1.293 = 680 = 101,1 107,5Земля 387+ 2.293 = 973 = 144,7 148,7 Марс 387+ 4.293 = 1559 = 231,8226,5 387+ 8.293 = 2731 = 406,1 Юпитер 387+ 16.293 = 5075 = 754,7 773,5Сатурн 387+ 32. 293 = 9763 = 1451,8 1418,0 Уран 387+ 64.293 = 19139 =2846,1 2851,8 Нептун 387+ 128.293 = 37891 = 5634,6 4470,5 Открытие УранаГершелем в 1781 г. подтверждало по-видимому правильность ряда Боде, такчто под руководством Цаха и Шретера в 1800 г. образовалось общество длясистематического обозрения неба с целью нахождения предполагаемойпланеты. Для этого должно было наблюдать внимательно эклиптикальныезвезды, среди которых можно было надеяться открыть новую планету.Предполагалось изготовить 24 эклиптикальные карты, специально для этойцели. Ожидания скоро оправдались, хотя открытие было сделано не одним изчленов нового общества, а итальянским астрономом Пиацци, в Палермо,который нашел 1-го января 1801 г. малую планету, названную им Церерой.Она оказалась именно в промежутке между Марсом и Юпитером, как топоказал Гаусс, который определил орбиту новооткрытой планеты, поспособу, опубликованному им впоследствии в существенно видоизмененнойформе, в классическом сочинении - "Theoria motus corporum coelestium".После того, как Церера скрылась в лучах солнца, и наблюдение ее сталоуже невозможным, дальнейшее движение ее в пространстве могло бытьпрослежено только теоретически, посредством вычисления орбиты её. Гауссрешил эту новую задачу теоретической астрономии, и Церера была найдена,без малого через год после ее исчезновения, в месте, указанном Гауссом.Расстояние ее от солнца весьма близко соответствовало тому, котороетребовалось формулой Тициуса, а именно оно было 27,7 (вм. 28). Помимосвоей малой величины во время открытия, яркость Цереры была равнаяркости звезды 6-ой величины, что при небольшом расстоянии ее от землиуказывало на весьма малую величину (этой планеты); новая планетапредставляла еще ту особенность, что орбита ее оказалась наклонной кэклиптике под весьма большим углом 10°, значительно превосходящим уголнаклонения даже орбиты Меркурия. Но эти ненормальные свойства планеты иее орбиты вскоре оказались только первыми указаниями на еще болеенеожиданные открытия. Бременский астроном Ольберс долгое время искалЦереру перед вторичным появлением ее. При этом однажды он заметилзвезду, которая раньше не была им наблюдаема, и двух часов наблюдениябыло достаточно, чтобы убедиться, что эта звезда перемещается почтитакже, как перемещалась Церера, которую Ольберс наблюдал раньше почти втом же самом месте. Это была новая Малая планета, названная Палладой(1802 г.). орбита ее была еще более ненормальна, чем орбита Цереры.Наклонность орбиты к эклиптике = 34° 39', эксцентриситет 0,248, и то идругое больше, чем во всех известных дотоле планетах. Уже вгелиоцентрическом положении ее возможны следовательно разности в 69° вшироте, а для геоцентрического положения разность в широте можетдостигать 84°, так что видимое положение Паллады на небе бывает иногдадалеко за пределами зодиака, внутри которого наибольшие отклонения всехпрежде известных больших планет занимали пояс всего в 18° шир.Расстояние Паллады от солнца почти совпадает с расст. от солнца Цереры(27,7 в единицах полуоси земн. орбиты). Существование двух малых планет в столь близком друг от другарасстоянии, с столь необыкновенными орбитами, привело Ольберса к мысли,что эти А., как их назвал Гершель, суть обломки одной большой планеты,замещавшей некогда пробел в ряде Тициуса, и разорвавшейся вследствиекаких-нибудь вулканических или иных причин. В таком случае можно былонадеяться найти еще несколько обломков, и притом известно было даже, гдевероятнее всего их можно встретить. В самом деле, из весьма элементарныхсоображений можно усмотреть, что, если какая-нибудь планета разорветсявследствие действия каких-нибудь внутренних сил, то осколки ее,разбросанные в разные стороны, хотя и будут описывать около солнцаорбиты, отличные одна от другой, но будут возвращаться после каждогооборота около солнца в то же место, из которого они разошлись. Такимобразом все орбиты отдельных А. будут пересекаться в одной и той жеточке пространства, и в этой точке и следует искать дальнейших обломков.Предсказание Ольберса в этом смысле увенчалось полным успехом. В 1804году, Гардинг в Лилиентале, в 1807 г. сам Ольберс в Бремене, открыли двановых А., названных соответственно - Юнона и Веста. Прошло почти сорок лет, прежде чем к этим четырем первым А.присоединились новые планетки. Только в 1845 г. Генке, после 15-летнихпоисков, нашел новую малую планету, названную Астрея, а в 1847 г. он жеоткрыл еще одну малую планету Гебе, а затем стали быстро следовать одноза другим открытия А., число которых возросло почти до 300 в настоящеевремя, и по ходу открытий можно думать, что все количество их еще далеконе исчерпано. Открытия Генке и других наблюдателей в середине настоящегостолетия в значительной степени обусловлены появлением берлинских акад.звездных карт, а впоследствии эклиптикальных карт Гайнда и Шакорнака,которые позволяли, посредством сравнения светил, видимых в данный моментв каком-нибудь участке неба, с фундаментальными картами, легко замечатьприсутствие посторонних светил среди неподвижных звезд. Карты берлинскойакадемии давали полное обозрение всех звезд до 9-й величины вэкваториальном поясе в 30° ширины; последние вышеупомянутые картыобнимают только узкий пояс около эклиптики, но заключают за то звезды до11-ой и 12-ой величины. В следующей табличке дано число открыли А. по пятилетиям: Раньше 1845 г. 4 1845 - 1849 6 1850 - 1854 23 1855 - 1859 24 1860 -1864 25 1865 - 1869 27 1870 - 1874 31 1875 - 1879 71 1880 - 1884 33 1885- 1889 43 число открытий А. в последнее время зависело почтиисключительно от деятельности двух астрономов: Пализа в Вене и недавноумершего в Клинтоне Петерса. В пятилетие 1875 - 1879, наиболее богатоеоткрытиями малых планет, из 71 А., первый открыл их 20, второй также 20.За все время своей деятельности, т.е. с 1874 г. до настоящего времени(апрель 1890) Пализа один открыл 70 А. (В приложении помещен полныйсписок всех А., открытых до 1889 г., с указанием степени яркости ирасстояния от солнца с элементами их орбит). После открытия первых А. имдали особые обозначения, подобные тем, которые употребляются для большихпланет. Обозначения эти иногда употребляются и в настоящее время дляпервых четырех А., открытых до 1845 г.; знаки же, придуманные дляпозднейших А., - Астреи, Гебе, Ирис, Флоры, Метис, Гигеи, Партенопы, Викторы,Эгерии, Ирены, Эвномии, Психе, Тетис, Прозерпины, Беллоны, Амфитриты,Левкотеи, Фидес, совершенно не употребляются, и А. перестали означатьсяособыми символами с тех пор, как число открытий их стало быстровозрастать. Даже собственные имена, которыми продолжают еще наделятьмалые планеты, вытесняются более простым обозначением их числом,показывающим порядок открытия планеты. Таким образом напр. Церераозначается (1), Паллада (2), Юнона (3), Веста (4) и т. д., как показанов списке А. Все астероиды отличаются от больших планет, главным образомсвоею величиною. Первые А. были еще сравнительно наибольшими членамиобширной группы этих тел. Церера, при среднем расстоянии ее от солнца,имеет в оппозиции яркость, равную яркости звезды 7,4 величины, Паллада -8,0, Юнона - 8,7, Веста даже - 6,5, но дальнейшие А. уже гораздоменьшие. Яркость открываемых А. уменьшается по мере возрастания ихномера. Можно думать, что уже все наибольшие А. в настоящее времяизвестны, и дальнейшие открытия раскрывают нам все более мелких членовгруппы А. До 1861 г. еще попадались А., яркость которых равняласьяркости звезд 9-ой величины, но с тех пор открываемые планетки имеютяркость звезд 10-ой, 11-ой и т. д., даже 13-й величины в оппозиции.Малая яркость соответствует малым линейным размерам. Некоторые астрономыпытались измерить непосредственно диаметр наибольших А., но попытки ихне дали пока достаточно достоверных результатов. Линейные размеры А.могут быть определены приблизительно из предположения, что альбедо иходинаково с альбедо больших планет, и тогда размеры планеты получаютсяиз ее яркости простым вычислением. Наибольший из А., Веста, имеет, потакому расчету, диаметр около 400 км., наименьшие из них, менее десяткакм. Малость А. не дала возможности до сих пор определить время обращенияоколо оси ни одного из них, так как изменения яркости, которые былизамечены на некоторых, напр. (49), (77), еще недостаточно доказаны ивыведенные из них периоды вращения этих А. еще поэтому не достоверны.Точно также еще не могли быть определены положение осей вращения А., илисвойства их поверхности, хотя Гершель и предполагал, что около многих А.можно видеть густые атмосферы. Рассматривая элементы орбиты малых планет, мы находим в них некоторыеособенности, на которые уже отчасти было указано вначале. Эксцентриситеторбит их, наклонность к эклиптике многих из этих орбит превышают вомного раз эксцентриситет и наклонность орбит всех больших планет, вместевзятых. Планетка 132 заходит в перигелии по сю сторону орбиты Марса, а вафелии она удалена от солнца дальние наиболее удаленной планетки Гильды.Совокупность орбит всех планеток занимает пояс, ширина которого втроебольше расстояния Земли от Солнца. Все орбиты так переплетены междусобою, что, если бы мы изобразили их материальными кольцами, то, подняводно из этих колец, мы бы подняли вместе с ним и все остальные.Распределение орбит А. не представляет никаких особенностей. Попыткиуказать на некоторые сгущения узлов или перигелиев их орбит, вопределенных направлениях, не привели ни к какому результату. Можноутверждать, что распределение узлов и перигелиев - случайное. Напротив,в распределении расстояний А. замечается влияние притягательногодействия Юпитера, а именно, как показал американский астроном Кирквуд,если расположить малые планеты в ряд, по величине их расстояний отсолнца, то окажется, что в этих расстояниях будут большие пустыепромежутки, напр. в расстоянии 3,28 имеется весьма заметный промежуток,точно также около расстояния 2,96 или 2,50 и т. п. Это объясняется тем,что если бы в этих расстояниях и находились прежде А., то они не моглибы остаться в таком положении. время обращения их было бы при такихрасстояниях в простом кратном отношении с временем обращения Юпитера ипотому возмущающее действие этой планеты постепенно накоплялось бы идолжно бы было в конце концов, после достаточного числа обращений,вывести планету из такого ее положения. Расстояние, соответствующеевремени обращения, вдвое меньшему времени обращения Юпитера, есть именно3,28, на расстоянии 2,96 планетка имела бы время обращения, равное 3/7года Юпитера, в расстоянии 2,50 - 1/3 этого периода и т.п. Что касаетсямасс А. в отдельности или массы всей совокупности их, то об этом покаможно высказать только гадательные предположения. Не зная достоверно нидиаметров, ни плотностей их, мы не можем конечно определить и их масс,однако приблизительная оценка размеров А. дает все таки некотороепредставление об их массе. Совокупность всех известных до сих пор А. несоставила бы шара диаметром более 650 км. и, если будет открыто еще 1000планеток, яркость которых в среднем будет не больше яркости тех из них,которые открыты после 1850 г., то совокупность всех этих тел не составитвместе шара более 800 км. в диаметре. Масса такого тела не может бытьочень велика. Из теории движения больших планет, а в особенности Марса,в котором до сих пор не замечено никаких изменений под влияниемпритяжения А., можно заключить, что во всяком случае совокупность ихмасс не может составить массу, сравнимую по величине с массойкакой-нибудь большой планеты, хотя нельзя высказаться об этом болееопределенно. Постоянное возрастание числа находимых планет составляет,по мнению многих астрономов, бесполезное нагромождение фактов, иизлишнюю работу для тех астрономов, которые вычисляют их орбиты иэфемериды. С настоящего года берлинский астрономический календарь,ведавший, главным образом, вычисление планетных орбит, отказался от этойработы, и, вследствие этого, весьма возможно, что дальнейшие планетки,как и многие из уже известных, постепенно затеряются, как уже разтерялись и прежде найденные А.

Астероиды

Астероиды, планет оиды, малые планеты - суть тела , обращающиеся около солнца, подобно большим планета м, и находящиеся в промежутке между Марс ом и Юпитер ом. Открытие А. представляет чрезвычайно любопытный фактв истории астроном ии, так как существование этих тел было предугаданораньше их открытия на основании некоторой правильности в распределениипланет в солнечной системе, указанной Тициусом, и разработанной Боде . Если на писать ряд чисел 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96 и прибавить к каждому изэтих чисел (составляющих, начиная от второго, геометрическую прогрессиюс знаменателем 2) по 4, то получим новый ряд чисел 4. 7, 10, 16, 28, 52,100, который достаточно близко выражает по следовательно расстояния всехпланет от солнца, а именно : Меркурий отстоит от солнца на расст. 3,9 Венера .................................................... 7,2 Земля .................................................:.. 10,0Марс..................................................:.. 15,2Юпитер.................................................. 52,0Сатурн.................................................... 95,4 Между Марсом и Юпитером оказывается промежуток , в котором и можно былопредполагать существование еще не открыто й планеты. Впервые осуществовании планеты между Марсом и Юпитером говорил, по-видимому ,Кеплер, не указывая одна ко причин такого предположения. Затем о большомпромежутке между Марсом и Юпитером мы находим несколько замечаний уЛамберта в его "Космологических письмах об устройстве вселенной" (1761г.) и, наконец , вполне определенно указан данный выше ряд и предсказанооткрытие новой планеты Тициусом (проф. в Виттенберге ) в примечании кнемецкому изданию "Betrachtungen der Natur". Тициус говорит: "Обратитевнимание на расстояние планет одно й от друг ой, заметьте, что ониотдалены одна от другой почти в пропорции их величины . Дайте расстояниюот солнца до Сатурна 100 частей, тогда Меркурий отстоит от солнца на 4такие части, Венера 4+3=7, Земля 4+6=10, Марс 4+12=16. Но смотрите отМарса до Юпитера происходить уклонение от этой точной прогрессии. ОтМарса следует пространство , равно е 4+24 = 28 таких частей, а на этом расстоянии нет ни планеты, ни спутника. Неужели Зиждитель мира оставилбы это место пустым. Никогда ! Будем уверены, что это пространствопринадлежит какому-нибудь не откры тому еще спутнику Марса, или допустим,что может быть Юпитер имеет еще несколько спутников, которые еще до сихпор не видны ни в одно стекло . За этим нам неизвестным пространствомначинается сфера действия Юпитера, на расстоянии 4+48=52, и Сатурна, нарасстоянии 4+96=100. Какое поразительное соотношение!". ЗамечаниеТициуса было помещено в книге Боде, "Anleitung zur Kenntniss desgestirnten Himmels" и хотя автор указывает здесь на первого изобретателяэ того соотношения, все же ряд Тициуса стал более известен под именем" закон а Боде". Правда закон этот далеко не точен. Во-первых, он несостоит из простой геометрической прогрессии, так как первое число ряда Тициуса не равно половине второго. Должно бы для сохранения единстваряда писать в начале его не 0, а 11/2. Но тогда для расстояния Меркурияполучилось бы совершенно неточное значение . Далее , после открытия новыхпланет Уран а и Нептун а, оказалось, что закон Боде применяется только кпервому. В самом деле, продолжая начатую прогрессию дальше , мы получилибы для расстояний Урана и Нептуна величины 196 и 388, вместо 191,2 и300,6. После днее число уже весьма далеко от требуемого законом Боде. Таки м образом в настоящее время ряд Тициуса можно рассматривать толькокак мнемоническое правило для удобного запоминания приблизительныхразмеров солнечной системы, причем за единицу в этом ряде можно считатьс достаточной точностью 2 миллиона немецких миль . В Берлинскомастрономическом календаре на 1790 г. Вурм несколько усовершенствовалправило Боде, взяв вместо чисел 3 и 4 числа 293 и 387, что даетследующие величины для расстояний отдельных планет от солнца, вкилометрах, если принять расстояние Меркурия равным 57,5 мил. кил. Длясравнения рядом с вычисленными величинами даны истинные расстоянияПланет. Меркурий 387 = 387 = 57,5 57,5 Венера 387+ 1.293 = 680 = 101,1 107,5Земля 387+ 2.293 = 973 = 144,7 148,7 Марс 387+ 4.293 = 1559 = 231,8226,5 387+ 8.293 = 2731 = 406,1 Юпитер 387+ 16.293 = 5075 = 754,7 773,5Сатурн 387+ 32. 293 = 9763 = 1451,8 1418,0 Уран 387+ 64.293 = 19139 =2846,1 2851,8 Нептун 387+ 128.293 = 37891 = 5634,6 4470,5 Открытие УранаГершелем в 1781 г. подтверждало по-видимому правильность ряда Боде, такчто под руководством Цаха и Шретера в 1800 г. образовалось общество длясистематического обозрения неба с целью нахождения предполагаемойпланеты. Для этого должно было наблюдать внимательно эклиптикальные звезды , среди которых можно было надеяться открыть новую планету.Предполагалось изготовить 24 эклиптикальные карты , специально для этойцели. Ожидания скоро оправ дали сь, хотя открытие было сделано не одним изчленов нового общества , а итальянским астрономом Пиацци , в Палермо,который нашел 1-го января 1801 г. малую планету, названную им Церерой.Она оказалась именно в промежутке между Марсом и Юпитером, как то пока зал Гаусс , который определил орбиту новооткрытой планеты, поспособу, опубликованному им впоследствии в существенно видоизмененнойформе, в классическом сочинении - "Theoria motus corporum coelestium".После того, как Церера скрылась в лучах солнца, и наблюдение ее стало уже невозможным, дальнейшее движение ее в пространстве могло бытьпрослежено только теоретически, посредством вычисления орбиты её. Гауссрешил эту новую задачу теоретической астрономии, и Церера была найдена,без малого через год после ее исчезновения, в месте, указанном Гауссом. Расстояние ее от солнца весьма близко соответствовало тому, котороетребовалось формулой Тициуса, а именно оно было 27,7 (вм. 28). Помимосвоей малой величины во время открытия, яркость Цереры была равнаяркости звезды 6-ой величины, что при небольшом расстоянии ее от землиуказывало на весьма малую величину (этой планеты); новая планетапредставляла еще ту особенность , что орбита ее оказалась наклонной кэклиптике под весьма большим углом 10°, значительно превосходящим уголнаклонения даже орбиты Меркурия. Но эти ненормальные свойства планеты иее орбиты вскоре оказались только первыми указаниями на еще болеенеожиданные открытия. Бременский астроном Ольберс долгое время искалЦереру перед вторичным появлением ее. При этом однажды он заметилзвезду, которая раньше не была им наблюдаема, и двух часов наблюдениябыло достаточно, чтобы убедиться , что эта звезда перемещается почти также , как перемещалась Церера, которую Ольберс наблюдал раньше почти втом же самом месте. Это была новая Малая планета, названная Палладой(1802 г.). орбита ее была еще более ненормальна, чем орбита Цереры. Наклонность орбиты к эклиптике = 34° 39', эксцентриситет 0,248, и то идругое больше , чем во всех известных дотоле планетах. Уже вгелиоцентрическом положении ее возможны следовательно разности в 69° вшироте, а для геоцентрического положения разность в широте можетдостигать 84°, так что видимое положение Паллады на небе бывает иногда далеко за пределами зодиака, внутри которого наибольшие отклонения всех прежде известных больших планет занимали пояс всего в 18° шир.Расстояние Паллады от солнца почти совпадает с расст. от солнца Цереры(27,7 в единицах полуоси земн. орбиты). Существование двух малых планет в столь близком друг от другарасстоянии, с столь необыкновенными орбитами, привело Ольберса к мысли,что эти А., как их назвал Гершель , суть обломки одной большой планеты,замещавшей некогда пробел в ряде Тициуса, и разорвавшейся вследствие каких-нибудь вулканических или иных причин. В таком случае можно былонадеяться найти еще несколько обломков, и притом известно было даже, гдевероятнее всего их можно встретить . В самом деле, из весьма элементарныхсоображений можно усмотреть , что, если какая-нибудь планета разорветсявследствие действия каких-нибудь внутренних сил, то осколки ее,разбросанные в разные стороны, хотя и будут описывать около солнцаорбиты, отличные одна от другой, но будут возвращаться после каждогооборота около солнца в то же место, из которого они разошлись. Такимобразом все орбиты отдельных А. будут пересекаться в одной и той жеточке пространства, и в этой точке и следует искать дальнейших обломков.Предсказание Ольберса в этом смысле увенчалось полным успехом. В 1804году, Гардинг в Лилиентале, в 1807 г. сам Ольберс в Бремене, открыли двановых А., названных соответственно - Юнона и Веста . Прошло почти сорок лет, прежде чем к этим четырем первым А.присоединились новые планетки. Только в 1845 г. Генке, после 15-летнихпоисков, нашел новую малую планету, названную Астрея , а в 1847 г. он жеоткрыл еще одну малую планету Гебе, а затем стали быстро следовать одноза другим открытия А., число которых возросло почти до 300 в настоящеевремя, и по ходу открытий можно думать , что все количество их еще далеконе исчерпано. Открытия Генке и других наблюдателей в середине настоящегостолетия в значительной степени обусловлены появлением берлинских акад.звездных карт, а впоследствии эклиптикальных карт Гайнда и Шакорнака,которые позволяли, посредством сравнения светил, видимых в данный моментв каком-нибудь участке неба, с фундаментальными картами, легко замечатьприсутствие посторонних светил среди неподвижных звезд. Карт ы берлинскойакадемии давали полное обозрение всех звезд до 9-й величины вэкваториальном поясе в 30° ширины; последние вышеупомянутые картыобнимают только узкий пояс около эклиптики, но заключают за то звезды до11-ой и 12-ой величины. В следующей табличке дано число открыли А. по пятилетиям: Раньше 1845 г. 4 1845 - 1849 6 1850 - 1854 23 1855 - 1859 24 1860 -1864 25 1865 - 1869 27 1870 - 1874 31 1875 - 1879 71 1880 - 1884 33 1885- 1889 43 число открытий А. в последнее время зависело почтиисключительно от деятельности двух астрономов: Пализа в Вене и недавноумершего в Клинтоне Петерса. В пятилетие 1875 - 1879, наиболее богатоеоткрытиями малых планет, из 71 А., первый открыл их 20, второй также 20.За все время своей деятельности, т.е. с 1874 г. до настоящего времени (апрель 1890) Пализа один открыл 70 А. (В приложении помещен полныйсписок всех А., открытых до 1889 г., с указанием степени яркости ирасстояния от солнца с элементами их орбит). После открытия первых А. имдали особые обозначения, подобные тем, которые употребляются для большихпланет. Обозначения эти иногда употребляются и в настоящее время дляпервых четырех А., открытых до 1845 г.; знаки же, придуманные дляпозднейших А., - Астреи, Гебе, Ирис , Флоры, Метис , Гигеи, Партенопы, Викторы,Эгерии, Ирены, Эвномии, Психе , Тетис , Прозерпины, Беллоны, Амфитриты,Левкотеи, Фидес , совершенно не употребляются, и А. перестали означатьсяособыми символами с тех пор, как число открытий их стало быстровозрастать. Даже собственные имена , которыми продолжают еще наделятьмалые планеты, вытесняются более простым обозначением их числом,показывающим порядок открытия планеты. Таким образом напр. Церераозначается (1), Паллада (2), Юнона (3), Веста (4) и т. д., как показанов списке А. Все астероиды отличаются от больших планет, главным образомсвоею величиною. Первые А. были еще сравнительно наибольшими членамиобширной группы этих тел. Церера, при среднем расстоянии ее от солнца,имеет в оппозиции яркость, равную яркости звезды 7,4 величины, Паллада -8,0, Юнона - 8,7, Веста даже - 6,5, но дальнейшие А. уже гораздоменьшие. Яркость открываемых А. уменьшается по мере возрастания ихномера. Можно думать, что уже все наибольшие А. в настоящее времяизвестны, и дальнейшие открытия раскрывают нам все более мелких членовгруппы А. До 1861 г. еще попадались А., яркость которых равняласьяркости звезд 9-ой величины, но с тех пор открываемые планетки имеютяркость звезд 10-ой, 11-ой и т. д., даже 13-й величины в оппозиции.Малая яркость соответствует малым линейным размерам. Некоторые астрономыпытались измерить непосредственно диаметр наибольших А., но попытки ихне дали пока достаточно достоверных результатов. Линейные размеры А.могут быть определены приблизительно из предположения, что альбедо иходинаково с альбедо больших планет, и тогда размеры планеты получаютсяиз ее яркости простым вычисление м. Наибольший из А., Веста, имеет, потакому расчету, диаметр около 400 км., наименьшие из них, менее десяткакм. Малость А. не дала возможно сти до сих пор определить время обращенияоколо оси ни одного из них, так как изменения яркости, которые былизамечены на некоторых, напр. (49), (77), еще недостаточно доказаны ивыведенные из них периоды вращения этих А. еще поэтому не достоверны.Точно также еще не могли быть определены положение осей вращения А., илисвойства их поверхности, хотя Гершель и предполагал, что около многих А.можно видеть густые атмосферы. Рассматривая элементы орбиты малых планет, мы находим в них некоторыеособенности, на которые уже отчасти было указано вначале . Эксцентриситет орбит их, наклонность к эклиптике многих из этих орбит превышают вомного раз эксцентриситет и наклонность орбит всех больших планет, вместе взятых. Планетка 132 заходит в перигелии по сю сторону орбиты Марса, а вафелии она удалена от солнца дальние наиболее удаленной планетки Гильды. Совокупность орбит всех планеток занимает пояс, ширина которого втроебольше расстояния Земли от Солнца. Все орбиты так переплетены междусобою, что, если бы мы изобразили их материальными кольцами, то, подняводно из этих колец, мы бы подняли вместе с ним и все остальные. Распределение орбит А. не представляет никаких особенностей. Попыткиуказать на некоторые сгущения узлов или перигелиев их орбит, вопределенных направлениях, не привели ни к какому результату. Можноутверждать, что распределение узлов и перигелиев - случайное. Напротив,в распределении расстояний А. замечается влияние притягательногодействия Юпитера, а именно, как показал американский астроном Кирквуд,если расположить малые планеты в ряд, по величине их расстояний отсолнца, то окажется, что в этих расстояниях будут большие пустыепромежутки, напр. в расстоянии 3,28 имеется весьма заметный промежуток,точно также около расстояния 2,96 или 2,50 и т. п. Это объясняется тем,что если бы в этих расстояниях и находились прежде А., то они не моглибы остаться в таком положении. время обращения их было бы при такихрасстояниях в простом кратном отношении с временем обращения Юпитера ипотому возмущающее действие этой планеты постепенно накоплялось бы идолжно бы было в конце концов, после достаточного числа обращений,вывести планету из такого ее положения. Расстояние, соответствующеевремени обращения, вдвое меньшему времени обращения Юпитера, есть именно3,28, на расстоянии 2,96 планетка имела бы время обращения, равное 3/7года Юпитера, в расстоянии 2,50 - 1/3 этого периода и т.п. Что касаетсямасс А. в отдельности или массы всей совокупности их, то об этом покаможно высказать только гадательные предположения. Не зная достоверно нидиаметров, ни плотностей их, мы не можем конечно определить и их масс,однако приблизительная оценка размеров А. дает все таки некотороепредставление об их массе. Совокупность всех известных до сих пор А. несоставила бы шара диаметром более 650 км. и, если будет открыто еще 1000планеток, яркость которых в среднем будет не больше яркости тех из них,которые открыты после 1850 г., то совокупность всех этих тел не составитвместе шара более 800 км. в диаметре. Масса такого тела не может бытьочень велика. Из теории движения больших планет, а в особенности Марса,в котором до сих пор не замечено никаких изменений под влияниемпритяжения А., можно заключить , что во всяком случае совокупность ихмасс не может составить массу, сравнимую по величине с массойкакой-нибудь большой планеты, хотя нельзя высказаться об этом болееопределенно. Постоянное возрастание числа находимых планет составляет,по мнению многих астрономов, бесполезное нагромождение фактов, иизлишнюю работу для тех астрономов, которые вычисляют их орбиты иэфемериды. С настоящего года берлинский астрономический календарь,ведавший, главным образом, вычисление планетных орбит, отказался от этойработы, и, вследствие этого, весьма возможно, что дальнейшие планетки,как и многие из уже известных, постепенно затеряются, как уже разтерялись и прежде найденные А.

Значение слова Астероиды в других словарях:

Узнайте лексическое, прямое, переносное значение следующих слов:

  • Аудиенция - Аудиенция. Придворная жизнь на Руси складывалась сообразно ...
  • Аугсбург - Аугсбург главный город бавар. округа Швабен и ...
  • Аттис - Аттис (Atis или Attys, Atys) туземное во ...
  • Аттестация - Аттестация (лат.) отзыв, заключающий в себе изложение ...
  • Атрофия - Атрофия (греч.). В медицине этим именем называют ...
  • Атоллы - Атоллы очень распространенный тип коралловых островов. Это ...
  • Атмосфера - Атмосфера (от греч. слова atmoV пар, газ ...
  • Аскеты - Аскеты (Аскиты) в первые века христианства, постники ...
  • Асимптотическая - Асимптотическая точка. Так называется точка, около которойобращается ...
  • Асенковы - Асенковы семейство известных актрис, из которых наиболее ...
  • Архитектоника - Архитектоника (греч.) теория архитектуры и строительного искусства.Выражение ...
  • Архимед - Архимед величайший из математиков древности; родился в ...
  • Архиерей - Архиерей в греч. переводе LXX так называется ...
  • Архивольт - Архивольт (греч.). Архивольтом называется архитектурная тяга,которая идёт ...
  • Мельбурн - Мельбурн (Melbourne) главн. гор. британской колонии Виктории, ...


Прикладные словари

Справочные словари

Толковые словари

Жаргонные словари

Гуманитарные словари

Технические словари