Меркурий

Меркурий
Меркурий Mercury symbol.svg
Mercury in color - Prockter07 centered.jpg
Меркурий (снимок «Мессенджера»), у правого края в южном полушарии виден кратер Толстой
Mercury-real color.jpg
Меркурий в натуральном цвете (снимок «Маринера-10»)
Орбитальные характеристики

Эпоха: J2000.0

Перигелий

46 001 210 км
0,30749909 а. е.[1]

Афелий

69 816 900 км
0,46669733 а. е.[1]

Большая полуось (a)

57 909 068 км
0,38709893 а. е.[1]

Эксцентриситет орбиты (e)

0,20563069[1]

Сидерический период обращения

87,969 дней[1]

Синодический период обращения

115,88 дней

Орбитальная скорость (v)

47,87 км/с[1]

Средняя аномалия (Mo)

174,795884°

Наклонение (i)

7,00° относительно плоскости эклиптики
3,38° относительно солнечного экватора

Долгота восходящего узла (Ω)

48,33167°[1]

Аргумент перицентра (ω)

29,124279°

Спутники

нет

Физические характеристики[2]
Экваториальный радиус

2439,7 км[1]

Полярный радиус

2439,7 км[1]

Средний радиус

2439,7 ± 1,0 км[1]

Окружность большого круга

15 329,1 км

Площадь поверхности (S)

7,48·107 км²
0,147 земной

Объём (V)

6,083·1010 км³
0,056 земного[1]

Масса (m)

3,33022·1023 кг
0,055274 земной[1][3][4]

Средняя плотность (ρ)

5,427 г/см³
0,984 земной[1]

Ускорение свободного падения на экваторе (g)

3,7 м/с²
0,377 g[1]

Вторая космическая скорость (v2)

4,25 км/с

Экваториальная скорость вращения

10,892 км/ч

Период вращения (T)

58,646 дней (1407,5 часов)

Наклон оси

0,01°

Прямое восхождение северного полюса (α)

18 ч 44 мин 2 с
281,01°

Склонение северного полюса (δ)

61,45°

Альбедо

0,142 (Бонд)[1][5]
0,068 (геометрическое)[1][5]

Видимая звёздная величина

от −2,6m[6] до 5,7m[7][8]

Температура
 
мин. сред. макс.
0°N, 0°W[9]
90 К
(−183 °C)
340 К
(67 °C)
700 К[10]
(427 °C)
85°N, 0°W[9]
80 К
(−193 °C)
200 К
(−73 °C)
380 К
(107 °C)
Атмосфера
Атмосферное давление

~10−15 бар[1]

Состав:

42,0 % кислород
29,0 % натрий
22,0 % водород
6,0 % гелий
0,5 % калий
0,5 % остальные (вода, азот, ксенон, криптон, неон, кальций, магний)[1][4]

Мерку́рий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг Солнца за 88 земных суток. Продолжительность одних звёздных суток на Меркурии составляет 58,65 земных[11], а солнечных — 176 земных[3]. Планета названа древними римлянами в честь бога торговли быстроногого Меркурия, поскольку она движется по небу быстрее других планет.

Меркурий относится к внутренним планетам, так как его орбита лежит внутри орбиты Земли. После лишения Плутона в 2006 году статуса планеты, Меркурию перешло звание самой маленькой планеты Солнечной системы. Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от −1,9[1] до 5,5, но его нелегко заметить по причине небольшого углового расстояния от Солнца (максимум 28,3°)[12]. О планете пока известно сравнительно немного. Только в 2009 году учёные составили первую полную карту Меркурия, используя снимки аппаратов «Маринер-10» и «Мессенджер»[13]. Естественных спутников у планеты не обнаружено.

Меркурий — самая маленькая планета земной группы. Его радиус составляет всего 2439,7 ± 1,0 км[7], что меньше радиуса спутника Юпитера Ганимеда и спутника Сатурна Титана. Масса планеты равна 3,3·1023 кг. Средняя плотность Меркурия довольно велика — 5,43 г/см³, что лишь незначительно меньше плотности Земли. Учитывая, что Земля больше по размерам, значение плотности Меркурия указывает на повышенное содержание в его недрах металлов. Ускорение свободного падения на Меркурии равно 3,70 м/с²[14]. Вторая космическая скорость — 4,25 км/с[14]. Несмотря на меньший радиус, Меркурий всё же превосходит по массе такие спутники планет-гигантов, как Ганимед и Титан.

Астрономический символ Меркурия представляет собой стилизованное изображение крылатого шлема бога Меркурия с его кадуцеем.

Содержание

Движение планеты

Сравнительные размеры планет (слева направо: Меркурий, Венера, Земля, Марс)

Меркурий движется вокруг Солнца по довольно сильно вытянутой эллиптической орбите (эксцентриситет 0,205) на среднем расстоянии 57,91 млн км (0,387 а. е.). В перигелии Меркурий находится в 45,9 млн км от Солнца (0,3 а. е.), в афелии — в 69,7 млн км (0,46 а. е.) В перигелии Меркурий более чем в полтора раза ближе к Солнцу, чем в афелии. Наклон орбиты к плоскости эклиптики равен 7°. На один оборот по орбите Меркурий затрачивает 87,97 земных суток. Средняя скорость движения планеты по орбите 48 км/с. Расстояние от Меркурия до Земли меняется в пределах от 82 до 217 млн км[15].

В течение долгого времени считалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной и той же стороной, и один оборот вокруг оси занимает у него те же 87,97 земных суток. Наблюдения деталей на поверхности Меркурия не противоречили этому. Данное заблуждение было связано с тем, что наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия повторяются через период, примерно равный шестикратному периоду вращения Меркурия (352 суток), поэтому в различное время наблюдался приблизительно один и тот же участок поверхности планеты. Истина раскрылась только в середине 1960-х годов, когда была проведена радиолокация Меркурия.

Оказалось, что меркурианские звёздные сутки равны 58,65 земных суток, то есть 2/3 меркурианского года[11]. Такое соотношение периодов вращения вокруг оси и обращения Меркурия вокруг Солнца является уникальным для Солнечной системы явлением. Оно, предположительно, объясняется тем, что приливное воздействие Солнца отбирало момент количества движения и тормозило вращение, которое было первоначально более быстрым, до тех пор, пока оба периода не оказались связаны целочисленным отношением[16]. В результате за один меркурианский год Меркурий успевает повернуться вокруг своей оси на полтора оборота. То есть если в момент прохождения Меркурием перигелия определённая точка его поверхности обращена точно к Солнцу, то при следующем прохождении перигелия к Солнцу будет обращена в точности противоположная точка поверхности, а ещё через один меркурианский год Солнце снова вернётся в зенит над первой точкой. В результате солнечные сутки на Меркурии длятся два меркурианских года или трое меркурианских звёздных суток[3].

В результате такого движения планеты на ней можно выделить «горячие долготы» — два противоположных меридиана, которые попеременно обращены к Солнцу во время прохождения Меркурием перигелия, и на которых из-за этого бывает особенно горячо даже по меркурианским меркам[17].

На Меркурии не существует таких времён года, как на Земле. Это происходит из-за того, что ось вращения планеты находится под прямым углом к плоскости орбиты. Как следствие, рядом с полюсами есть области, до которых солнечные лучи не доходят никогда. Обследование, проведённое радиотелескопом «Аресибо», позволяет предположить, что в этой студёной и тёмной зоне есть ледники. Ледниковый слой может достигать 2 м и покрыт слоем пыли[18].

Комбинация движений планеты порождает ещё одно уникальное явление. Скорость вращения планеты вокруг оси — величина практически постоянная, в то время как скорость орбитального движения постоянно изменяется. На участке орбиты вблизи перигелия в течение примерно 8 суток угловая скорость орбитального движения превышает угловую скорость вращательного движения. В результате Солнце на небе Меркурия останавливается и начинает двигаться в обратном направлении — с запада на восток. Этот эффект иногда называют эффектом Иисуса Навина, по имени главного героя Книги Иисуса Навина из Библии, остановившего движение Солнца (Нав.10:12—13). Для наблюдателя на долготах, отстоящих на 90° от «горячих долгот», Солнце при этом восходит (или заходит) дважды.

Интересно также, что, хотя ближайшими по расположению орбит к Земле являются Марс и Венера, Меркурий чаще других является ближайшей к Земле планетой (поскольку другие отдаляются в большей степени, не будучи столь «привязанными» к Солнцу).

Аномальная прецессия орбиты

Прецессия орбиты Меркурия. Скорость прецессии для наглядности значительно увеличена по сравнению с действительной.

Меркурий находится близко к Солнцу, поэтому эффекты общей теории относительности проявляются в его движении в наибольшей мере среди всех планет Солнечной системы. Уже в 1859 году французский математик и астроном Урбен Леверье сообщил, что существует медленная прецессия орбиты Меркурия, которая не может быть полностью объяснена на основе расчёта влияния известных планет согласно ньютоновской механике. Прецессия перигелия Меркурия составляет 5600 угловых секунд за век. Расчёт влияния всех других небесных тел на Меркурий согласно ньютоновской механике даёт прецессию 5557 угловых секунд за век[19]. Пытаясь объяснить наблюдаемый эффект, он предположил, что существует ещё одна планета (или, возможно, пояс небольших астероидов), орбита которой расположена ближе к Солнцу, чем у Меркурия, и которая вносит возмущающее влияние[20] (другие объяснения рассматривали неучтённое полярное сжатие Солнца). Благодаря ранее достигнутым успехам в поисках Нептуна с учётом его влияния на орбиту Урана данная гипотеза стала популярной, и искомая гипотетическая планета даже получила название — Вулкан. Однако эта планета так и не была обнаружена[21].

Так как ни одно из этих объяснений не выдержало проверки наблюдениями, некоторые физики начали выдвигать более радикальные гипотезы, что необходимо изменять сам закон тяготения, например, менять в нём показатель степени или добавлять в потенциал члены, зависящие от скорости тел[22]. Однако большинство таких попыток оказались противоречивыми. В начале XX века общая теория относительности дала объяснение наблюдаемой прецессии. Эффект очень мал: релятивистская «добавка» составляет всего 42,98 угловой секунды за век, что составляет 1/130 (0,77 %) от общей скорости прецессии, так что потребуется по меньшей мере 12 млн оборотов Меркурия вокруг Солнца, чтобы перигелий вернулся в положение, предсказанное классической теорией. Подобное, но меньшее смещение существует и для других планет — 8,62 угловой секунды за век для Венеры, 3,84 для Земли, 1,35 для Марса, а также астероидов — 10,05 для Икара[23][24].

Гипотезы образования Меркурия

Основной гипотезой появления Меркурия и других планет является Небулярная гипотеза.

С XIX века существует гипотеза, что Меркурий в прошлом являлся спутником планеты Венеры, который впоследствии был ею «потерян».[3] В 1976 году Томом ван Фландерном (англ.)русск. и К. Р. Харрингтоном, на основании математических расчётов, было показано, 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 (у последней также — приобретение вращения, обратного основному в Солнечной системе).[25][26]

По другой гипотезе, Меркурий сформировался в уже крайне обеднённой лёгкими элементами внутренней части протопланетного диска, которые были выметены Солнцем во внешние области Солнечной системы.

Сейчас существуют несколько версий для объяснения происхождения огромного ядра, самая распространённая из которых говорит о том, что у Меркурия первоначально отношение массы металлов к массе силикатов было подобно таковым в самых распространённых метеоритах — хондритах, состав которых в общем типичен для твёрдых тел Солнечной системы и внутренних планет, а масса планеты в древние времена была приблизительно в 2.25 раз больше её настоящей массы. В истории ранней Солнечной системы Меркурий, возможно, испытал столкновение с планетезималью приблизительно 1/6 его собственной массы на скорости ~20 км/с. Большую часть коры и верхнего слоя мантии снесло в космическое пространство, которые раздробившись в горячую пыль рассеялись в межпланетном пространстве. А ядро планеты, состоящее из более тяжёлых элементов сохранилось.[27]

Поверхность

Поверхность планеты напоминает лунную (снимок АМС «Мессенджер»)

По своим физическим характеристикам Меркурий напоминает Луну. У планеты нет естественных спутников, но есть очень разреженная атмосфера. Планета обладает крупным железным ядром, являющимся источником магнитного поля по своей совокупности составляющим 0,01 от земного[28]. Ядро Меркурия составляет 83 % от всего объёма планеты[29][30]. Температура на поверхности Меркурия колеблется от 90 до 700 К (от −180 до +430 °C). Солнечная сторона нагревается гораздо больше, чем полярные области и обратная сторона планеты.

Поверхность Меркурия также во многом напоминает лунную — она сильно кратерирована. Плотность кратеров различна на разных участках. Предполагается, что более густо усеянные кратерами участки являются более древними, а менее густо усеянные — более молодыми, образовавшимися при затоплении лавой старой поверхности. В то же время крупные кратеры встречаются на Меркурии реже, чем на Луне. Самый большой кратер на Меркурии назван в честь великого голландского живописца Рембрандта, его поперечник составляет 716 км. Однако сходство неполное — на Меркурии видны образования, которые на Луне не встречаются. Важным различием гористых ландшафтов Меркурия и Луны является присутствие на Меркурии многочисленных зубчатых откосов, простирающихся на сотни километров, — эскарпов. Изучение их структуры показало, что они образовались при сжатии, сопровождавшем остывание планеты, в результате которого площадь поверхности Меркурия уменьшилась на 1 %. Наличие на поверхности Меркурия хорошо сохранившихся больших кратеров говорит о том, что в течение последних 3—4 млрд лет там не происходило в широких масштабах движение участков коры, а также отсутствовала эрозия поверхности, последнее почти полностью исключает возможность существования в истории Меркурия сколько-нибудь существенной атмосферы.

В ходе исследований, проводимых зондом «Мессенджер», было сфотографировано свыше 80 % поверхности Меркурия и выявлено, что она однородна. Этим Меркурий не схож с Луной или Марсом, у которых одно полушарие резко отличается от другого[31].

Первые данные исследования элементного состава поверхности с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра аппарата «Мессенджер» показали, что она бедна алюминием и кальцием по сравнению с плагиоклазовым полевым шпатом, характерным для материковых областей Луны. В то же время поверхность Меркурия сравнительно бедна титаном и железом и богата магнием, занимая промежуточное положение между типичными базальтами и ультраосновными горными породами типа земных коматиитов. Обнаружено также сравнительное изобилие серы, что предполагает восстановительные условия формирования планеты[32].

Кратеры

Меркурий в искусственных цветах. Внизу справа, кратер Койпер с лучами. Синие области показывают наличие титана. Оранжевые области состоят из старых материалов, принадлежащих коре. Оранжевая область внизу слева интерпретируется как результат лавовых потоков (снимок КА «Маринер-10»)
Кратер Койпер (чуть ниже центра). Снимок КА MESSENGER

Кратеры на Меркурии варьируются по размеру в пределах от маленьких впадин, имеющих форму чаши, до многокольцевых ударных кратеров, имеющих в поперечнике сотни километров. Они находятся в разной стадии разрушения. Есть относительно хорошо сохранившиеся кратеры с длинными лучами вокруг них, которые образовались в результате выброса вещества в момент удара. Имеются также сильно разрушенные остатки кратеров. Меркурианские кратеры отличаются от лунных тем, что область их покрова от выброса вещества при ударе меньше из-за большей силы тяжести на Меркурии[33].

Одна из самых заметных деталей поверхности Меркурия — равнина Жары (лат. Caloris Planitia). Эта деталь рельефа получила такое название потому, что расположена вблизи одной из «горячих долгот». Её поперечник составляет около 1550 км[34].

Вероятно, тело, при ударе которого образовался кратер, имело поперечник не менее 100 км. Удар был настолько сильным, что сейсмические волны, пройдя всю планету и сфокусировавшись в противоположной точке поверхности, привели к образованию здесь своеобразного пересечённого «хаотического» ландшафта. Также о силе удара свидетельствует тот факт, что он вызвал выброс лавы, которая образовала высокие концентрические круги на расстоянии 2 км вокруг кратера.

Точка с самым высоким альбедо на поверхности Меркурия — это кратер Койпер диаметром 60 км. Вероятно, это один из наиболее «молодых» крупных кратеров на Меркурии[35].


В 2012 году ученые обнаружили ещё одну интересную последовательность кратеров на поверхности Меркурия. Их взаимосвязь напоминает лицо известного персонажа Микки Мауса[36]. Возможно, в будущем и эта цепь кратеров получит свое название.

Геология и внутреннее строение

1. Кора, толщина — 100—300 км.
2. Мантия, толщина — 600 км.
3. Ядро, радиус — 1800 км.
Гигантский уступ Дискавери (350 км), высотой в 3 км образовался при надвигании верхних слоев коры Меркурия в результате деформации коры при остывании ядра

До недавнего времени предполагалось, что в недрах Меркурия находится металлическое ядро радиусом 1800—1900 км, содержащее 60 % массы планеты, так как КА «Маринер-10» обнаружил слабое магнитное поле, и считалось, что планета с таким малым размером не может иметь жидкого ядра. Но в 2007 году группа Жана-Люка Марго подвела итоги пятилетних радарных наблюдений за Меркурием, в ходе которых были замечены вариации вращения планеты, слишком большие для модели с твёрдым ядром. Поэтому на сегодняшний день можно с высокой долей уверенности говорить, что ядро планеты именно жидкое[37][38].

Процентное содержание железа в ядре Меркурия выше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. Было предложено несколько теорий для объяснения этого факта. Согласно наиболее широко поддерживаемой в научном сообществе теории, Меркурий изначально имел такое же соотношение металла и силикатов, как в обычном метеорите, имея массу в 2,25 раза больше, чем сейчас[39]. Однако в начале истории Солнечной системы в Меркурий ударилось планетоподобное тело, имеющее в 6 раз меньшую массу и несколько сот километров в поперечнике. В результате удара от планеты отделилась большая часть изначальной коры и мантии, из-за чего относительная доля ядра в составе планеты увеличилась. Подобный процесс, известный как теория гигантского столкновения, был предложен и для объяснения формирования Луны[39]. Однако первые данные исследования элементного состава поверхности Меркурия с помощью гамма-спектрометра АМС «Мессенджер» не подтверждают эту теорию: изобилие радиоактивного изотопа калий-40 умеренно летучего химического элемента калия по сравнению с радиоактивными изотопами торий-232 и уран-238 более тугоплавких элементов урана и тория не стыкуется с высокими температурами, неизбежными при столкновении[40]. Поэтому предполагается, что элементный состав Меркурия соответствует первичному элементному составу материала, из которого он сформировался, близкому к энстатитовым хондритам и безводным кометным частицам, хотя содержание железа в исследованных к настоящему времени энстатитовых хондритах недостаточно для объяснения высокой средней плотности Меркурия[32].

Ядро окружено силикатной мантией толщиной 500—600 км[41][42]. Согласно данным от «Маринера-10» и наблюдениям с Земли толщина коры планеты составляет от 100 до 300 км[43].

Геологическая история

Как и у Земли, Луны и Марса, геологическая история Меркурия разделена на эры. Они имеют следующие названия (от более ранней к более поздней): дотолстовская, толстовская, калорская, поздняя калорская, мансурская и койперская. Данное разделение периодизирует относительный геологический возраст планеты. Абсолютный возраст, измеряемый в годах, точно не установлен[33][44].

После формирования Меркурия 4,6 млрд лет назад происходила интенсивная бомбардировка планеты астероидами и кометами. Последняя сильная бомбардировка планеты произошла 3,8 млрд лет назад. Часть регионов, например, Равнина Жары, формировалась также за счёт их заполнения лавой. Это привело к образованию гладких плоскостей внутри кратеров, наподобие лунных.

Затем, по мере того как планета остывала и сжималась, стали образовываться хребты и разломы. Их можно наблюдать на поверхности более крупных деталей рельефа планеты, таких как кратеры, равнины, что указывает на более позднее время их образования. Период вулканизма на Меркурии закончился, когда мантия сжалась достаточно для предотвращения выхода лавы на поверхность планеты. Это, вероятно, произошло в первые 700—800 млн лет её истории. Все последующие изменения рельефа обусловлены ударами о поверхность планеты внешних тел.

Магнитное поле

График, показывающий относительную напряжённость магнитного поля Меркурия
Радиолокационное изображение северного полюса Меркурия

Меркурий обладает магнитным полем, напряжённость которого , по результатам измерения «Маринера-10», примерно в 100 раз меньше земного и составляет ~300 нТл[7]. Магнитное поле Меркурия имеет дипольную структуру[45] и в высшей степени симметрично[31], а его ось всего на 10 градусов отклоняется от оси вращения планеты[46], что налагает существенное ограничение на круг теорий, объясняющих его происхождение[31]. Магнитное поле Меркурия, возможно, образуется в результате эффекта динамо, то есть так же, как и на Земле[47][48]. Этот эффект является результатом циркуляции жидкого ядра планеты. Из-за выраженного эксцентриситета планеты возникает чрезвычайно сильный приливный эффект. Он поддерживает ядро в жидком состоянии, что необходимо для проявления эффекта динамо[41].

Магнитное поле Меркурия достаточно сильное, чтобы изменять направление движения солнечного ветра вокруг планеты, создавая магнитосферу. Магнитосфера планеты, хотя и настолько мала, что может поместиться внутри Земли[45], достаточно мощная, чтобы поймать плазму солнечного ветра. Результаты наблюдений, полученные «Маринером-10», обнаружили низкоэнергетическую плазму в магнитосфере на ночной стороне планеты. В хвосте магнитосферы были обнаружены взрывы активных частиц, что указывает на динамические качества магнитосферы планеты[45].

Во время второго пролёта планеты 6 октября 2008 года «Мессенджер» обнаружил, что магнитное поле Меркурия может иметь значительное количество окон. Космический аппарат столкнулся с явлением магнитных вихрей — сплетённых узлов магнитного поля, соединяющих корабль с магнитным полем планеты. Вихрь достигал 800 км в поперечнике, что составляет треть радиуса планеты. Данная вихревая форма магнитного поля создаётся солнечным ветром. Так как солнечный ветер обтекает магнитное поле планеты, оно связывается и проносится с ним, завиваясь в вихреподобные структуры. Эти вихри магнитного потока формируют окна в планетарном магнитном щите, через которые солнечный ветер проникает и достигает поверхности Меркурия[49]. Процесс связи планетного и межпланетного магнитных полей, названный магнитным пересоединением, — обычное явление в космосе. Оно возникает и у Земли, когда она генерирует магнитные вихри. Однако, по наблюдениям «Мессенджера», частота пересоединения магнитного поля Меркурия в 10 раз выше.

Условия на Меркурии

Концентрация натрия в атмосфере Меркурия

Близость к Солнцу и довольно медленное вращение планеты, а также крайне слабая атмосфера приводят к тому, что на Меркурии наблюдаются самые резкие перепады температур в Солнечной системе. Этому способствует также рыхлая поверхность Меркурия, которая плохо проводит тепло (а при полностью отсутствующей или крайне слабой атмосфере тепло может передаваться вглубь только за счёт теплопроводности). Поверхность планеты быстро нагревается и остывает, но уже на глубине в 1 м суточные колебания перестают ощущаться, а температура становится стабильной, равной приблизительно +75 °C[50].

Средняя температура его дневной поверхности равна 623 К (349,9 °C), ночной — всего 103 К (−170,2 °C). Минимальная температура на Меркурии равна 90 К (−183,2 °C), а максимум, достигаемый в полдень на «горячих долготах» при нахождении планеты близ перигелия, — 700 К (426,9 °C).[51]

Несмотря на такие условия, в последнее время появились предположения о том, что на поверхности Меркурия может существовать лёд. Радарные исследования приполярных областей планеты показали наличие там участков деполяризации от 50 до 150 км, наиболее вероятным кандидатом отражающего радиоволны вещества может являться обычный водяной лёд.[3][52] Поступая на поверхность Меркурия при ударах о неё комет, вода испаряется и путешествует по планете, пока не замёрзнет в полярных областях на дне глубоких кратеров, куда никогда не заглядывает Солнце, и где лёд может сохраняться практически неограниченно долго.

При пролёте космического аппарата «Маринер-10» мимо Меркурия было установлено наличие у планеты предельно разреженной атмосферы, давление которой в 5·1011 раз меньше давления земной атмосферы. В таких условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Атмосферу составляют атомы, захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности, — гелий, натрий, кислород, калий, аргон, водород. Среднее время жизни отдельного атома в атмосфере — около 200 суток.

Водород и гелий, вероятно, поступают на планету с солнечным ветром, диффундируя в её магнитосферу, и затем уходят обратно в космос. Радиоактивный распад элементов в коре Меркурия является другим источником гелия, натрия и калия. Присутствуют водяные пары, выделяющиеся в результате ряда процессов, таких как удары комет о поверхность планеты, образование воды из водорода солнечного ветра и кислорода камней, сублимация изо льда, который находится в постоянно затенённых полярных кратерах. Нахождение значительного числа родственных воде ионов, таких как O+, OH и H2O+, стало неожиданностью[53][54].

Так как значительное число этих ионов было найдено в окружающем Меркурий космосе, учёные предположили, что они образовались из молекул воды, разрушенных на поверхности или в экзосфере планеты солнечным ветром.[55][56]

5 февраля 2008 года группой астрономов из Бостонского университета под руководством Джеффри Бомгарднера было объявлено об открытии кометоподобного хвоста у планеты Меркурий длиной более 2,5 млн км. Обнаружили его при наблюдениях с наземных обсерваторий в линии натрия. До этого было известно о хвосте длиной не более 40 тыс. км. Первое изображение данной группой было получено в июне 2006 года на 3,7-метровом телескопе Военно-воздушных сил США на горе Халеакала (Гавайи), а затем использовали ещё три меньших инструмента: один на Халеакала и два на обсерватории Макдональд (штат Техас). Телескоп с 4-дюймовой апертурой (100 мм) использовался для создания изображения с большим полем зрения. Изображение длинного хвоста Меркурия было получено в мае 2007 года Джоди Вилсоном (старший научный сотрудник) и Карлом Шмидтом (аспирант)[57]. Видимая длина хвоста для наблюдателя с Земли составляет порядка 3°.

Новые данные о хвосте Меркурия появились после второго и третьего пролёта АМС «Мессенджер» в начале ноября 2009 года[58]. На основе этих данных сотрудники НАСА смогли предложить модель данного явления[59].

Исследования

Особенности наблюдения с Земли

Видимая звёздная величина Меркурия колеблется от −1,9[1] до 5,5, но его нелегко заметить по причине небольшого углового расстояния от Солнца (максимум 28,3°)[12]. В высоких широтах планету никогда нельзя увидеть на тёмном ночном небе: Меркурий виден в течение очень небольшого промежутка времени после наступления сумерек[60]. Оптимальным временем для наблюдений планеты являются утренние или вечерние сумерки в периоды его элонгаций (периодов максимального удаления Меркурия от Солнца на небе, наступающих несколько раз в год).

Наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия — в низких широтах и вблизи экватора: это связано с тем, что продолжительность сумерек там наименьшая. В средних широтах найти Меркурий гораздо труднее и возможно только в период наилучших элонгаций, а в высоких широтах невозможно вообще. Наиболее благоприятные условия для наблюдения Меркурия в средних широтах обоих полушарий складываются около равноденствий (продолжительность сумерек при этом минимальная).

Древние и средневековые наблюдения

Модель движения Меркурия, предложенная Ибн аш-Шатиром

Наиболее раннее известное наблюдение Меркурия было зафиксировано в таблицах «Муль апин» (сборник вавилонских астрологических таблиц). Это наблюдение, скорее всего, было выполнено ассирийскими астрономами примерно в XIV веке до н. э.[61] Шумерское название, используемое для обозначения Меркурия в таблицах «Муль апин», может быть транскрибировано в виде UDU.IDIM.GU\U4.UD («прыгающая планета»)[62]. Первоначально планету ассоциировали с богом Нинуртой[63], а в более поздних записях её называют «Набу» в честь бога мудрости и писцового искусства[64].

В Древней Греции во времена Гесиода планету знали под именами Στίλβων («Стилбон») и Ἑρμάων («Гермаон»)[65]. Название «Гермаон» является формой имени бога Гермеса[66]. Позже греки стали называть планету «Аполлон».

Существует гипотеза, что название «Аполлон» соответствовало видимости на утреннем небе, а «Гермес» («Гермаон») на вечернем[67][68]. Римляне назвали планету в честь быстроногого бога торговли Меркурия, который эквивалентен греческому богу Гермесу, за то, что он перемещается по небу быстрее остальных планет[69][70]. Римский астроном Клавдий Птолемей, живший в Египте, написал о возможности перемещения планеты через диск Солнца в своей работе «Гипотезы о планетах». Он предположил, что такое прохождение никогда не наблюдалось потому, что такая планета, как Меркурий, слишком мала для наблюдения или потому, что момент прохождения наступает нечасто[71].

В Древнем Китае Меркурий назывался Чэнь-син (辰星), «Утренняя звезда». Он ассоциировался с направлением на север, чёрным цветом и элементом воды в У-син[72]. По данным «Ханьшу», синодический период Меркурия китайскими учёными признавался равным 115,91 дней, а по данным «Хоу Ханьшу» — 115,88 дней[73]. В современной китайской, корейской, японской и вьетнамской культурах планета стала называться «Водяная звезда» (水星).

Индийская мифология использовала для Меркурия имя Будха (санскр. बुधः). Этот бог, сын Сомы, был главенствующим по средам. В германском язычестве бог Один также ассоциировался с планетой Меркурий и со средой[74]. Индейцы майя представляли Меркурий как сову (или, возможно, как четыре совы, причём две соответствовали утреннему появлению Меркурия, а две — вечернему), которая была посланником загробного мира[75]. На иврите Меркурий был назван «Коха́в Хама́» (ивр. כוכב חמה‎, «Солнечная планета»)[76].

Меркурий на звёздном небе (вверху, над Луной и Венерой)

В индийском астрономическом трактате «Сурья-сиддханта», датированном V веком, радиус Меркурия был оценён в 2420 км. Ошибка по сравнению с истинным радиусом (2439,7 км) составляет менее 1 %. Однако эта оценка базировалась на неточном предположении об угловом диаметре планеты, который был принят за 3 угловые минуты.

В средневековой арабской астрономии астроном из Андалусии Аз-Заркали описал деферент геоцентрической орбиты Меркурия как овал наподобие яйца или кедрового ореха. Тем не менее, эта догадка не оказала влияния на его астрономическую теорию и его астрономические вычисления[77][78]. В XII веке Ибн Баджа наблюдал две планеты в виде пятен на поверхности Солнца. Позднее астрономом марагинской обсерватории Аш-Ширази было высказано предположение, что его предшественником наблюдалось прохождение Меркурия и (или) Венеры[79]. В Индии астроном кералийской школы Нилаканса Сомаяджи (англ.)русск. в XV веке разработал частично гелиоцентрическую планетарную модель, в которой Меркурий вращался вокруг Солнца, которое, в свою очередь, вращалось вокруг Земли. Эта система была похожа на систему Тихо Браге, разработанную в XVI веке[80].

Средневековые наблюдения Меркурия в северных частях Европы затруднялись тем, что планета всегда наблюдается в заре — утренней или вечерней — на фоне сумеречного неба и довольно низко над горизонтом (особенно в северных широтах). Период его наилучшей видимости (элонгация) наступает несколько раз в году (продолжаясь около 10 дней). Даже в эти периоды увидеть Меркурий невооружённым глазом непросто (относительно неяркая звёздочка на довольно светлом фоне неба). Существует история о том, что Николай Коперник, наблюдавший астрономические объекты в условиях северных широт и туманного климата Прибалтики, сожалел, что за всю жизнь так и не увидел Меркурий. Эта легенда сложилась исходя из того, что в работе Коперника «О вращениях небесных сфер» не приводится ни одного примера наблюдений Меркурия, однако он описал планету, используя результаты наблюдений других астрономов. Как он сам сказал, Меркурий всё-таки можно «изловить» с северных широт, проявив терпение и хитрость. Следовательно, Коперник вполне мог наблюдать Меркурий и наблюдал его, но описание планеты делал по чужим результатам исследований[81].

Наблюдения с помощью телескопов

Прохождение Меркурия по диску Солнца. Меркурий виден как маленькая точка чуть ниже центра картинки

Первое телескопическое наблюдение Меркурия было сделано Галилео Галилеем в начале XVII века. Хотя он наблюдал фазы Венеры, его телескоп не был достаточно мощным, чтобы наблюдать фазы Меркурия. В 1631 году Пьер Гассенди сделал первое телескопическое наблюдение прохождения планеты по диску Солнца. Момент прохождения был вычислен до этого Иоганном Кеплером. В 1639 году Джованни Зупи с помощью телескопа открыл, что орбитальные фазы Меркурия подобны фазам Луны и Венеры. Наблюдения окончательно продемонстрировали, что Меркурий обращается вокруг Солнца[11].

Очень редким астрономическим событием является перекрытие одной планетой диска другой, наблюдаемое с Земли. Венера перекрывает Меркурий раз в несколько столетий, и это событие наблюдалось только один раз в истории — 28 мая 1737 года Джоном Бевисом в Королевской Гринвичской обсерватории[82]. Следующее перекрытие Венерой Меркурия будет 3 декабря 2133 года[83].

Трудности, сопровождающие наблюдение Меркурия, привели к тому, что он долгое время был изучен менее остальных планет. В 1800 году Иоганн Шрётер, наблюдавший детали поверхности Меркурия, объявил о том, что наблюдал на ней горы высотой 20 км. Фридрих Бессель, используя зарисовки Шрётера, ошибочно определил период вращения вокруг своей оси в 24 часа и наклон оси в 70°[84]. В 1880-х годах Джованни Скиапарелли картографировал планету более точно и предположил, что период вращения составляет 88 дней и совпадает с сидерическим периодом обращения вокруг Солнца из-за приливных сил[85]. Работа по картографированию Меркурия была продолжена Эженом Антониади, который в 1934 году выпустил книгу, где были представлены старые карты и его собственные наблюдения[45]. Многие детали поверхности Меркурия получили своё название согласно картам Антониади[86].

Итальянский астроном Джузеппе Коломбо (англ.)русск. заметил, что период вращения составляет 2/3 от сидерического периода обращения Меркурия, и предположил, что эти периоды попадают в резонанс 3:2[87]. Данные с «Маринера-10» впоследствии подтвердили эту точку зрения[88]. Это не означает, что карты Скиапарелли и Антониади неверны. Просто астрономы видели одни и те же детали планеты каждый второй оборот её вокруг Солнца, заносили их в карты и игнорировали наблюдения в то время, когда Меркурий был обращён к Солнцу другой стороной, так как из-за геометрии орбиты в это время условия для наблюдения были плохими[84].

Близость Солнца создаёт некоторые проблемы и для телескопического изучения Меркурия. Так, например, телескоп «Хаббл» никогда не использовался и не будет использоваться для наблюдения этой планеты. Его устройство не позволяет проводить наблюдения близких к Солнцу объектов — при попытке сделать это аппаратура получит необратимые повреждения[89].

Исследования Меркурия современными методами

Снимок участка поверхности Меркурия, полученный АМС «Мессенджер». В правом нижнем углу — часть кратера Sveinsdóttir с темнеющим в нём уступом Бигль
Первые изображения с высоким разрешением Меркурия, полученный АМС «Мессенджер», 22 января 2008

Меркурий — наименее изученная планета земной группы. К телескопическим методам его изучения в XX веке добавились радиоастрономические, радиолокационные и исследования с помощью космических аппаратов. Радиоастрономические измерения Меркурия были впервые проведены в 1961 году Ховардом, Барреттом и Хэддоком с помощью рефлектора с двумя установленными на нём радиометрами[90]. К 1966 году на основе накопленных данных получены неплохие оценки температуры поверхности Меркурия: 600 К в подсолнечной точке и 150 К на неосвещённой стороне. Первые радиолокационные наблюдения были проведены в июне 1962 года группой В. А. Котельникова в ИРЭ, они выявили сходство отражательных свойств Меркурия и Луны. В 1965 году подобные наблюдения на радиотелескопе в Аресибо позволили получить оценку периода вращения Меркурия: 59 дней[91].

Только два космических аппарата были направлены для исследования Меркурия. Первым был «Маринер-10», который в 19741975 годах трижды пролетел мимо Меркурия; максимальное сближение составляло 320 км. В результате было получено несколько тысяч снимков, покрывающих примерно 45 % поверхности планеты. Дальнейшие исследования с Земли показали возможность существования водяного льда в полярных кратерах.

Из всех планет, видных невооружённым глазом, только Меркурий никогда не имел собственного искусственного спутника. В настоящее время НАСА осуществляет вторую миссию к Меркурию под названием «Мессенджер». Аппарат был запущен 3 августа 2004 года, а в январе 2008 года впервые совершил облёт Меркурия. Для выхода на орбиту вокруг планеты в 2011 году аппарат совершил ещё два гравитационных манёвра вблизи Меркурия: в октябре 2008 года и в сентябре 2009 года. «Мессенджер» также выполнил один гравитационный манёвр у Земли в 2005 году и два манёвра вблизи Венеры: в октябре 2006 и в июне 2007 года, в ходе которых производил проверку оборудования.

Маринер-10 — первый космический аппарат, достигший Меркурия

Европейским космическим агентством (ESA) совместно с японским агентством аэрокосмическим исследований (JAXA) разрабатывается миссия «Бепи Коломбо», состоящая из двух космических аппаратов: Mercury Planetary Orbiter (MPO) и Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Европейский аппарат MPO будет исследовать поверхность Меркурия и его глубины, в то время как японский MMO будет наблюдать за магнитным полем и магнитосферой планеты. Запуск BepiColombo планируется на 2013 год, а в 2019 году он выйдет на орбиту вокруг Меркурия, где и разделится на две составляющие.

Развитие электроники и информатики сделало возможным наземные наблюдения Меркурия с помощью приёмников излучения ПЗС и последующую компьютерную обработку снимков. Одним из первых серии наблюдений Меркурия с ПЗС-приёмниками осуществил в 19952002 годах Йохан Варелл в обсерватории на острове Ла Пальма на полуметровом солнечном телескопе. Варелл выбирал лучшие из снимков, не используя компьютерное сведе́ние. Сведение начали применять в Абастуманской астрофизической обсерватории к сериям фотографий Меркурия, полученным 3 ноября 2001 года, а также в обсерватории Скинакас Ираклионского университета к сериям от 1—2 мая 2002 года; для обработки результатов наблюдений применили метод корреляционного совмещения. Полученное разрешённое изображение планеты обладало сходством с фотомозаикой «Маринера-10», очертания небольших образований размерами 150—200 км повторялись. Так была составлена карта Меркурия для долгот 210—350°[92].

17 марта 2011 года межпланетный зонд «Мессенджер» (англ. Messenger) вышел на орбиту Меркурия. Предполагается, что с помощью аппаратуры, установленной на нём, зонд сможет исследовать ландшафт планеты, состав её атмосферы и поверхности; также оборудование «Мессенджера» позволяет вести исследования энергичных частиц и плазмы. Срок работы зонда определяется в один год[93].

17 июня 2011 года стало известно, что, по данным первых исследований, проведённых КА «Мессенджер», магнитное поле планеты не симметрично относительно полюсов; таким образом, северного и южного полюса Меркурия достигает различное количество частиц солнечного ветра. Также был проведён анализ распространённости химических элементов на планете[94].

Россия планирует отправить на планету первую посадочную станцию «Меркурий-П». Реализация проекта планировалась на 2019 год, но была значительно отодвинута.

Особенности номенклатуры

Правила в именовании геологических объектов, находящихся на поверхности Меркурия, утверждены на XV Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в 1973 году[3]:

Маленький кратер Хун Каль (указан стрелкой), служащий точкой привязки системы долгот Меркурия. Фото АМС «Маринер-10»
  • За крупнейшим объектом на поверхности Меркурия, диаметром около 1300 км, закрепилось название Равнина Жары, поскольку та располагается в области максимальных температур. Это многокольцевая структура ударного происхождения, залитая застывшей лавой. Другая равнина, находящаяся в области минимальных температур, у северного полюса, названа Равниной Северной. Остальные подобные формирования получили название планеты Меркурий или аналога римского бога Меркурия в языках разных народов мира. Например: Равнина Суйсей (планета Меркурий по-японски) и Равнина Будха (планета Меркурий на хинди), Равнина Собкоу (планета Меркурий у древних египтян), Равнина Один (скандинавский бог) и Равнина Тир (древнеармянское божество)[95][96].
  • Кратеры Меркурия (за двумя исключениями) получают название в честь известных людей в гуманитарной сфере деятельности (архитекторы, музыканты, писатели, поэты, философы, фотографы, художники)[96]. Например: Барма, Белинский, Глинка, Гоголь, Державин, Лермонтов, Мусоргский, Пушкин, Репин, Рублёв, Стравинский, Суриков, Тургенев, Феофан Грек, Фет, Чайковский, Чехов. Исключение составляют два кратера: Койпер по имени одного из главных разработчиков проекта «Маринер-10» и Хун Каль, что означает число «20» на языке народа майя, который использовал двадцатеричную систему счисления. Последний кратер находится у экватора на меридиане 20° западной долготы и был избран в качестве удобного ориентира для отсчёта в системе координат поверхности Меркурия. Первоначально кратерам большего размера присваивались имена знаменитостей, которые, по мнению МАС, имели соответственно большее значение в мировой культуре. Чем крупнее кратер — тем сильнее влияние личности на современный мир[97]. В первую пятёрку вошли Бетховен (диаметром 643 км), Достоевский (411 км), Толстой (390 км), Гёте (383 км) и Шекспир (370 км).
  • Эскарпы (уступы), горные цепи и каньоны получают названия кораблей исследователей, вошедших в историю, поскольку бог Меркурий/Гермес считался покровителем путешественников. Например: Бигль, Заря, Санта-Мария, Фрам, Восток, Мирный)[96][98]. Исключением из правила являются две гряды, наименованные в честь астрономов Гряда Антониади и Гряда Скиапарелли.
  • Долины и другие детали на поверхности Меркурия получают названия в честь крупных радиообсерваторий, как признание значения метода радиолокации в исследовании планеты. Например: Долина Хайстек (радиотелескоп в США)[95][96].
  • Впоследствии, в связи с открытием в 2008 году автоматической межпланетной станцией «Мессенджер» борозд на Меркурии, добавилось правило именования борозд, которые получают названия великих архитектурных сооружений. Например: Пантеон на Равнине Жары.

Меркурий в литературе и анимации

Картинка к роману «Свидание с Рамой»
  • В научно-фантастическом рассказе Бориса Ляпунова «Ближайшие к Солнцу» (1956) советские космонавты впервые высаживаются на Меркурий и Венеру для их изучения.
  • В фантастической повести Сергея Павлова «Корона Солнца» (1967) земляне пытаются разгадать тайну странных торов.
  • В научно-фантастической повести Дм. Биленкина «Десант на Меркурий» (1967), экспедиция на эту планету сталкивается, помимо жестоких температурных и радиационных условий, с проблемой непригодности человеческих органов чувств для ориентации на поверхности планеты и «ложного восприятия».
  • В научно-фантастическом романе Сергея Павлова «Лунная радуга» (первая книга «По чёрному следу», 1978 год; вторая книга «Мягкие зеркала», 1983 год) некоторые ключевые события происходят на Меркурии.
  • В повести Айзека Азимова «Большое солнце Меркурия» (серия о Лакки Старре) действие происходит на Меркурии.
  • В рассказах Айзека Азимова «Хоровод» и «Ночь, которая умирает», написанных соответственно в 1941 и 1956 годах, описывается Меркурий, повёрнутый к Солнцу одной стороной. При этом во втором рассказе на этом факте строится разгадка детективного сюжета.
  • В научно-фантастическом романе Франсиса Карсака «Бегство Земли», наряду с основным сюжетом, описывается научная станция по изучению Солнца, расположенная на линии терминатора, так как и здесь Меркурий описывается повёрнутым к Солнцу одной стороной. Учёные живут на базе, расположенной в зоне вечной тени.
  • В научно-фантастической повести Алана Нурса «Через Солнечную сторону» главные герои пересекают сторону Меркурия, обращённую к Солнцу. Повесть написана в соответствии с научными взглядами своего времени, когда предполагалось, что Меркурий постоянно обращён к Солнцу одной стороной.
  • В научно-фантастическом романе Артура Кларка «Свидание с Рамой» жители Меркурия — потомки земных колонистов — участвуют в конференциях по вопросам прилетевшего в Солнечную систему гигантского инопланетного корабля и посылают скоростную ракету с ядерной боеголовкой, чтобы иметь возможность уничтожить пришельца.
  • В манге и аниме-мультсериале «Сейлор Мун» планету олицетворяет девушка-воительница Сейлор Меркурий, она же Ами Мицуно. Её атака заключается в силе тумана, воды и льда.
  • В научно-фантастической повести Клиффорда Саймака «Однажды на Меркурии» основным местом действия является Меркурий, а энергетическая форма жизни на нём — шары — превосходит человечество на миллионы лет развития, давно пройдя стадию цивилизации.
  • В научно-фантастической повести Стивена Бакстера «Золотые реснички» под поверхностью Меркурия в толстом слое льда найден артефакт возрастом 5 миллиардов лет.
  • В романе Курта Воннегута «Сирены Титана» главный герой попадает на Меркурий с Марса и несколько лет проводит в пещерах под его поверхностью, где живут примитивные создания гармониумы, питающиеся механической энергией и обладающие простым и жизнерадостным нравом.

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 David R. Williams. Mercury Fact Sheet  (англ.). NASA (30 ноября 2007). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 12 февраля 2009.
  2. Solar System Exploration: Planets: Mercury: Facts & Figures. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 9 июня 2011.
  3. 1 2 3 4 5 6 С. А. Язев. Лекции о Солнечной системе: Учебное пособие. — СПб: Лань, С. 45-56, 2011. ISBN 978-5-8114-1253-2
  4. 1 2 Проект «Исследование Солнечной системы», Меркурий
  5. 1 2 Mallama, A.; Wang, D.; Howard, R.A. (2002). «Photometry of Mercury from SOHO/LASCO and Earth». Icarus 155 (2): 253–264. DOI:10.1006/icar.2001.6723. Bibcode2002Icar..155..253M.
  6. Mallama, A. (2011). «Planetary magnitudes». Sky and Telescope 121(1): 51–56.
  7. 1 2 3 Mercury Fact Sheet. NASA Goddard Space Flight Center (November 30, 2007). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 28 мая 2008.
  8. Espenak, Fred Twelve Year Planetary Ephemeris: 1995–2006. NASA Reference Publication 1349. NASA (July 25, 1996). Архивировано из первоисточника 16 октября 2012. Проверено 23 мая 2008.
  9. 1 2 (19 February 1999) «Near-Surface Temperatures on Mercury and the Moon and the Stability of Polar Ice Deposits». Icarus 141: 179–193. DOI:10.1006/icar.1999.6175. Bibcode1999Icar..141..179V. Figure 3 with the "TWO model"; Figure 5 for pole.
  10. ESA Science & Technology: Background Science  (англ.). Европейское космическое агентство. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 20 марта 2009.
  11. 1 2 3 Strom Robert G. Exploring Mercury: the iron planet. — Springer, 2003. — ISBN 1-85233-731-1
  12. 1 2 Сведения о Меркурии. Gect.ru. Географический информационный проект. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 июня 2011.
  13. Впервые составлена полная карта Меркурия. Lenta.ru (16 декабря 2009). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 13 августа 2010.
  14. 1 2 Munsell, Kirk; Smith, Harman; Harvey, Samantha. Mercury: Facts & Figures. Solar System Exploration. NASA (May 28, 2009). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 апреля 2008.
  15. Всё о Меркурии. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 9 июня 2011.
  16. З. В. Кононович, И. В. Мороз. Общий курс астрономии. С. 306
  17. Алексей Левин. Меркурий — планета ближайшая к Солнцу. журнал «Популярная механика». Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 3 марта 2011.
  18. Philippe Blondel, John W. Mason. Solar System Update. Springer-Verlag 2006. ISBN 978-3-540-26056-1
  19. Clemence G. M. The Relativity Effect in Planetary Motions (англ.) // Reviews of Modern Physics. — 1947. — Vol. 19. — P. 361—364. — DOI:10.1103/RevModPhys.19.361  (Проверено 12 июня 2011)
  20. Le Verrier U. Lettre de M. Le Verrier à M. Faye sur la théorie de Mercure et sur le mouvement du périhélie de cette planète (фр.) // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. — 1859. — Vol. 49. — P. 379—383.  (Проверено 12 июня 2011) (на стр. 383 того же издания Файе, комментируя предыдущую работу, рекомендует астрономам искать ранее не обнаруженный объект, находящийся внутри орбиты Меркурия).
  21. Baum Richard In Search of Planet Vulcan, The Ghost in Newton's Clockwork Machine. — New York: Plenum Press, 1997. — ISBN 0-306-45567-6
  22. А. Ф. Богородский. Всемирное тяготение. — Киев: Наукова думка, 1971. Глава 2.
  23. Gilvarry J. J. Relativity Precession of the Asteroid Icarus (англ.) // Physical Review. — 1953. — Vol. 89. — P. 1046. — DOI:10.1103/PhysRev.89.1046  (Проверено 12 июня 2011)
  24. Anonymous. 6.2 Anomalous Precession. Reflections on Relativity. MathPages. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 22 мая 2008.
  25. Бывший спутник Венеры?
  26. Cf. R. S. Harrington, T. C. van Flandern. A Dynamical Investigation of the Conjecture that Mercury is an Escaped Satellite of Venus // Icarus 28, (1976), pp. 435—440.
  27. Collisional stripping of Mercury’s mantle, SAO/NASA ADS Astronomy Abstract Service.
  28. C. T. Russell and J. G. Luhmann. Mercury: magnetic field and magnetosphere. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 16 марта 2007.
  29. Mercury Gets a Dose of Extra Iron, scienceNOW (21.03.2012). (англ.)
  30. Астрономы увеличили железное ядро Меркурия, Lenta.ru (22.03.2012).
  31. 1 2 3 MESSENGER Reveals More «Hidden» Territory on Mercury  (англ.). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 10 июня 2011.
  32. 1 2 Larry R. Nittler et al. The Major-Element Composition of Mercury’s Surface from MESSENGER X-ray Spectrometry (англ.) // Science. — 2011. — Vol. 333. — P. 1847—1850. — DOI:10.1126/science.1211567
  33. 1 2 Spudis P. D. The Geological History of Mercury (англ.) // Workshop on Mercury: Space Environment, Surface, and Interior. — Chicago, 2001. — P. 100.  (Проверено 12 июня 2011)
  34. Shiga, David. Bizarre spider scar found on Mercury's surface. NewScientist.com news service (January 30, 2008). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012.
  35. R. A. De Hon, D. H. Scott, J. R. Underwood Jr. Geologic Map of the Kuiper (H-6) Quadrangle of Mercury (1981). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012.
  36. На Меркурии нашли «отпечаток» Микки Мауса
  37. Gold, Lauren. Mercury has molten core, Cornell researcher shows. Chronicle Online. Cornell University (May 3, 2007). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 12 мая 2008.
  38. Finley, Dave. Mercury's Core Molten, Radar Study Shows. National Radio Astronomy Observatory (May 3, 2007). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 12 мая 2008.
  39. 1 2 Benz W., Slattery W. L., Cameron A. G. W. Collisional stripping of Mercury’s mantle (англ.) // Icarus. — 1988. — Vol. 74. — P. 516—528. — DOI:10.1016/0019-1035(88)90118-2  (Проверено 12 июня 2011)
  40. Patrick N. Peplowski et al. Radioactive Elements on Mercury’s Surface from MESSENGER: Implications for the Planet’s Formation and Evolution (англ.) // Science. — 2011. — Vol. 333. — P. 1850—1852. — DOI:10.1126/science.1211576
  41. 1 2 Spohn T.; Sohl F.; Wieczerkowski K.; Conzelmann V. The interior structure of Mercury: what we know, what we expect from BepiColombo (англ.) // Planetary and Space Science. — 2001. — Vol. 49. — P. 1561—1570. — DOI:10.1016/S0032-0633(01)00093-9  (Проверено 12 июня 2011)
  42. Gallant, R. 1986. The National Geographic Picture Atlas of Our Universe. — 2nd edition. — National Geographic Society.
  43. Anderson J. D. et al. Shape and Orientation of Mercury from Radar Ranging Data (англ.) // Icarus. — Academic Press, 1996. — Vol. 124. — P. 690—697. — DOI:10.1006/icar.1996.0242  (Проверено 12 июня 2011)
  44. Map of Mercury (PDF, large image). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 8 июня 2011.
  45. 1 2 3 4 Beatty J. Kelly The New Solar System. — Cambridge University Press, 1999. — ISBN 0-52-164587-5
  46. Staff. Mercury’s Internal Magnetic Field. NASA (January 30, 2008). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 апреля 2008.
  47. Gold, Lauren. Mercury has molten core, Cornell researcher shows. Cornell University (May 3, 2007). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 апреля 2008.
  48. Christensen U. R. A deep dynamo generating Mercury's magnetic field (англ.) // Nature. — 2006. — Vol. 444. — DOI:10.1038/nature05342 — PMID 17183319.  (Проверено 12 июня 2011)
  49. Steigerwald, Bill. Magnetic Tornadoes Could Liberate Mercury’s Tenuous Atmosphere. NASA Goddard Space Flight Center (June 2, 2009). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 18 июля 2009.
  50. Что есть что. Планеты. Меркурий. — Москва: Слово/Slovo, 2000.
  51. Background Science. BepiColombo. European Space Agency (August 6, 2010). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 6 августа 2010.
  52. Slade M. A., Butler B. J., Muhleman D. O. Mercury radar imaging — Evidence for polar ice (англ.) // Science. — 1992. — Vol. 258. — P. 635—640. — DOI:10.1126/science.258.5082.635 — PMID 17748898.  (Проверено 12 июня 2011)
  53. Hunten, D. M.; Shemansky, D. E.; Morgan, T. H. The Mercury atmosphere // Mercury. — University of Arizona Press, 1988. — ISBN 0-8165-1085-7
  54. Lakdawalla, Emily. MESSENGER Scientists 'Astonished' to Find Water in Mercury's Thin Atmosphere (July 3, 2008).(недоступная ссылка — история) Проверено 18 мая 2009.
  55. Zurbuchen T. H. et al. MESSENGER Observations of the Composition of Mercury’s Ionized Exosphere and Plasma Environment // Science. — 2008. — Vol. 321. — P. 90—92. — DOI:10.1126/science.1159314 — PMID 18599777.  (Проверено 12 июня 2011)
  56. Instrument Shows What Planet Mercury Is Made Of. University of Michigan (June 30, 2008). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 18 мая 2009.
  57. Boston University Astronomers Map Full Extent of Mercury’s Comet-Like Tail
  58. Hidden Territory on Mercury Revealed. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012.
  59. MESSENGER Teleconference Multimedia Page. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 10 июня 2011.
  60. Меркурий — характеристики и наблюдение. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 июня 2011.
  61. Schaefer B. E. The Latitude and Epoch for the Origin of the Astronomical Lore in Mul.Apin (англ.) // American Astronomical Society Meeting 210, #42.05. — American Astronomical Society, 2007. — Vol. 38. — P. 157.  (Проверено 12 июня 2011)
  62. Hunger H., Pingree D. MUL.APIN: An Astronomical Compendium in Cuneiform (нем.) // Archiv für Orientforschung. — Austria: Verlag Ferdinand Berger & Sohne Gesellschaft MBH, 1989. — Vol. 24. — P. 146.
  63. Куртик Г. Е. Звездное небо древней Месопотамии. — СПб.: Алетейя, 2007. — С. 543—545. — ISBN 978-5-903354-36-8
  64. Staff. MESSENGER: Mercury and Ancient Cultures. NASA JPL (2008). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 апреля 2008.
  65. H. G. Liddell and R. Scott Greek-English Lexicon, with a Revised Supplement. — 9th. — Oxford: Clarendon Press, 1996. — P. 690 and 1646. — ISBN 0-19-864226-1
  66. В.Н. Ярхо Ватиканский аноним. О невероятном. (англ.) // Вестник древней истории. — 1992.  (Проверено 7 июля 2011)
  67. Меркурий. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 11 июля 2007.
  68. Меркурий - Сосед солнца. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 11 июля 2007.
  69. Dunne, J. A. and Burgess, E. Chapter One // The Voyage of Mariner 10 — Mission to Venus and Mercury. — NASA History Office, 1978.
  70. Antoniadi Eugène Michel The Planet Mercury. — Shaldon, Devon: Keith Reid Ltd, 1974. — P. 9—11. — ISBN 0-90-409402-2
  71. Goldstein B. R. The Pre-telescopic Treatment of the Phases and Apparent Size of Venus (англ.) // Journal for the History of Astronomy. — 1996. — P. 1.  (Проверено 12 июня 2011)
  72. Kelley David H. Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy. — Birkhäuser, 2004. — ISBN 0-38-795310-8
  73. Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 5. — М.: Вост. лит., 2009. — С. 104.
  74. Bakich Michael E. The Cambridge Planetary Handbook. — Cambridge University Press, 2000. — ISBN 0-52-163280-3
  75. Milbrath Susan Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore and Calendars. — University of Texas Press, 1999. — ISBN 0-29-275226-1
  76. Морское чудовище в небе. Центральный совет евреев в Германии (29 января 2010). Проверено 2 марта 2011.
  77. Samsó J., Mielgo H. Ibn al-Zarqālluh on Mercury (англ.) // Journal for the History of Astronomy. — 1994. — Vol. 25. — P. 289—96 [292].  (Проверено 12 июня 2011)
  78. Hartner W. The Mercury Horoscope of Marcantonio Michiel of Venice (англ.) // Vistas in Astronomy. — 1955. — Vol. 1. — P. 84—138 [118—122].
  79. Ansari, S. M. Razaullah (2002). "History of oriental astronomy: proceedings of the joint discussion-17 at the 23rd General Assembly of the International Astronomical Union, organised by the Commission 41 (History of Astronomy), held in Kyoto, August 25—26, 1997"., Springer. 
  80. Ramasubramanian K., Srinivas M. S., Sriram M. S. Modification of the Earlier Indian Planetary Theory by the Kerala Astronomers (c. 1500 AD) and the Implied Heliocentric Picture of Planetary Motion (англ.) // Current Science. — 1994. — Vol. 66. — P. 784—790.  (Проверено 12 июня 2011)
  81. Николай Коперник и Меркурий. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 10 июня 2011.
  82. Sinnott R. W., Meeus J. John Bevis and a Rare Occultation (англ.) // Sky and Telescope. — 1986. — Vol. 72. — P. 220.
  83. Ferris Timothy Seeing in the Dark: How Amateur Astronomers. — Simon and Schuster, 2003. — ISBN 0-68-486580-7
  84. 1 2 Colombo G., Shapiro I. I. The Rotation of the Planet Mercury (англ.) // SAO Special Report #188R. — 1965. — Vol. 188.
  85. Holden E. S. Announcement of the Discovery of the Rotation Period of Mercury, by Professor Schiaparelli (англ.) // Publications of the Astronomical Society of the Pacific. — 1890. — Vol. 2. — P. 79. — DOI:10.1086/120099  (Проверено 12 июня 2011)
  86. Merton E. Davies, et al. Surface Mapping // Atlas of Mercury. — NASA Office of Space Sciences, 1978.
  87. Colombo G. Rotational Period of the Planet Mercury (англ.) // Nature. — 1965. — Vol. 208. — P. 575. — DOI:10.1038/208575a0  (Проверено 12 июня 2011)
  88. Davies, Merton E. et al. Mariner 10 Mission and Spacecraft. SP-423 Atlas of Mercury. NASA JPL (октябрь 1976). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 апреля 2008.
  89. Interesting Facts About Mercury. Universe Today  (англ.). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012.
  90. Howard III W. E., Barrett A. H., Haddock F. T. Measurement of Microwave Radiation from the Planet Mercury (англ.) // Astrophysical Journal. — 1962. — Vol. 136. — P. 995—1004.
  91. Кузьмин А. Д. Результаты радионаблюдений Меркурия, Венеры и Марса (рус.) // УФН. — 1966. — В. 10. — Т. 90. — С. 303—314.
  92. Ксанфомалити Л. В. Неизвестный Меркурий // В мире науки. — 2008. — № 2.  (Проверено 12 июня 2011)
  93. «Мессенджер» вышел на орбиту Меркурия. Лента.ру (18 марта 2011). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 18 марта 2011.
  94. «Мессенджер» собрал информацию о ямах на Меркурии. Лента.ру (17 июня 2011). Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 17 июня 2011.
  95. 1 2 Ж. Ф. Родионова «Карты Меркурия». msu.ru. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 декабря 2011.
  96. 1 2 3 4 Categories for Naming Features on Planets and Satellites. Planetarynames.wr.usgs.gov. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 декабря 2011.
  97. Н. Колдер Комета надвигается. — 2-е изд. — М.: Мир, 1984. — 176 с.
  98. Георгий Бурба «Инопланетные святцы». galspace.spb.ru. Архивировано из первоисточника 22 мая 2012. Проверено 7 декабря 2011.

Литература

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "Меркурий" в других словарях:

  • Меркурий-3 — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий-4 — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий-6 — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий-7 — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий-8 — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий-9 — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий (КА) — «Меркурий» экипаж 1 чел. масса 1355 кг длина 4,03 м максимальный диаметр 1,89 м обитаемый объём 1,7 м³ длительность полёта 1 сутки ракеты носители «Редстоун» «Атлас D» Меркурий ( …   Википедия

  • Меркурий — (Mercurius). Первоначально бог торговли и наживы у римлян, отождественный впоследствии с греческим Гермесом. В Риме Меркурию поклонялись, главным образом, купцы. (Источник: «Краткий словарь мифологии и древностей». М.Корш. Санкт Петербург,… …   Энциклопедия мифологии

  • Меркурий — я, муж.; разг. Меркул, а.Отч.: Меркуриевич, Меркуриевна и Меркурьевич, Меркурьевна.Производные: Меркура; Меркуха; Меркуша.Происхождение: (Лат. Mercurius Меркурий, вестник богов, покровитель торговли. От merx (род. п. mercis) товар.)Именины: 6… …   Словарь личных имен

  • МЕРКУРИЙ — (лат. mercurius). 1) ртуть. 2) бог воровства и торговли у древних римлян. 3) ближайшая к солнцу планета. 4) торговец. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. МЕРКУРИЙ 1) латинское имя греческ. бога Гермеса …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Меркурий-П — Меркурий П  российская автоматическая межпланетная станция для исследований Меркурия на его поверхности посредством посадочного аппарата. Первоначальные проработки были выполнены в 2003 году, когда в миссии BepiColombo был запланирован… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»