Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Dari mana datangnya komet dan ke mana perginya? Jawapan terperinci

Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa

Buku Panduan / Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri

Komen artikel Komen artikel

Adakah kamu tahu?

Dari mana datangnya komet dan ke mana perginya?

Pada satu masa, ahli astronomi percaya bahawa komet berasal dari ruang antara bintang, tetapi ternyata tidak ada komet yang diperhatikan mempunyai kelajuan berhampiran Matahari yang melebihi apa yang dipanggil parabola, dan hipotesis ini harus ditinggalkan.

Pada tahun 1950, ahli astrofizik Belanda Jan Oort (1900-1992) mencadangkan kewujudan cangkerang besar badan berais secara perlahan-lahan berputar mengelilingi Matahari pada jarak 100-150 ribu unit astronomi, atau 15-22 quintillion kilometer (quintillion ialah bilion bilion).

Ini adalah bahan yang tinggal daripada awan asal habuk dan gas yang tertumpu semasa pembentukan awal sistem suria, dan terlalu jauh untuk ditangkap secara berkesan oleh graviti, dan oleh itu menjadi hasil sampingan pembentukan planet. Lama kelamaan, sekumpulan besar nukleus komet terbentuk dalam cangkerang ini (jumlahnya mungkin kira-kira 100 bilion, dan jumlah jisim dianggarkan hanya 0,1 jisim Bumi), yang biasanya dipanggil "awan Oort".

Sebahagian besar nukleus komet ini tidak pernah mendekati Matahari, tidak membentuk ekor dan tidak membazir bahannya, tetapi perlahan-lahan (pada kelajuan kira-kira satu sentimeter sesaat) "merayap" di orbit. Hanya segelintir daripada mereka, di bawah pengaruh badan angkasa besar yang mengelilingi Matahari, tiba-tiba mengubah orbit mereka dan meninggalkan sistem suria selama-lamanya. Yang lain pergi ke orbit dengan tempoh yang lebih singkat, mendekati Matahari, menunjukkan semua fasa perubahan dalam penampilan komet; sebahagian daripadanya menjadi komet jangka pendek.

Pengarang: Kondrashov A.P.

 Fakta menarik rawak dari Ensiklopedia Besar:

Mengapa A.V. Suvorov menerima gelaran Count of Rymnik?

Pada awal September 1789, 100 tentera Turki yang kuat berangkat untuk bertemu dengan 18 kor Austria Jeneral Putera Saxe-Coburg, sekutu Rusia. Setelah menerima berita tentang pergerakan orang Turki, Ketua Umum Alexander Vasilievich Suvorov (1729-1800), dengan detasmen 7 ribu orang, bergegas membantu tentera Austria.

Setelah mengembara sejauh 100 kilometer dalam masa dua hari, Suvorov mengambil alih keseluruhan tentera Rusia-Austria dan, selepas perarakan malam pada 11 September, menyerang pula tiga daripada empat kem Turki yang terletak di antara sungai Rymna dan Rymnik. Tentera Turki melarikan diri dalam keadaan panik, kehilangan beberapa ribu terbunuh, semua artileri dan konvoi.

Untuk kemenangan ini, Suvorov telah dinaikkan kepada "maruah kiraan Empayar Rusia dengan nama" Count Suvorov-Rymniksky "".

 Uji pengetahuan anda! Adakah kamu tahu...

▪ Mengapa anjing laut gajah tidak mengalami penyahmampatan?

▪ Siapakah yang dipanggil kanak-kanak terencat akal?

▪ Mengapakah kita boleh menganggap bahawa merokok telah menyelamatkan nyawa Picasso?

Lihat artikel lain bahagian Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Menukar Karbon Dioksida kepada Metanol Menggunakan Cahaya dan Kuprum 27.03.2024

Dalam dunia moden, di mana isu alam sekitar dan keselamatan tenaga menjadi semakin mendesak, mencari cara baharu untuk menjana tenaga dan mengurangkan pelepasan karbon menjadi keutamaan bagi ramai saintis. Dalam konteks ini, meneroka kemungkinan menukar karbon dioksida kepada bahan api yang berguna dan mesra alam menggunakan cahaya matahari dan tembaga merupakan langkah penting dalam membangunkan penyelesaian tenaga mampan.

Pasukan saintis antarabangsa telah melancarkan kaedah baharu untuk menukar karbon dioksida kepada metanol menggunakan cahaya matahari dan mangkin berasaskan tembaga. Kaedah ini membuka prospek untuk mencipta bahan api bersih daripada pelepasan berbahaya, sekali gus membantu mengurangkan jejak karbon dan memerangi perubahan iklim.

Untuk menjalankan penyelidikan, pakar membangunkan bahan baharu yang terdiri daripada atom kuprum yang didepositkan pada karbon nitrida nanohabluran. Bahan ini, apabila terdedah kepada sinaran suria, mampu menukar karbon dioksida kepada metanol. Semasa eksperimen, didapati bahawa walaupun tanpa kekotoran tembaga, bentuk nanohablur karbon nitrida adalah 44 kali lebih cekap daripada pemangkin standard. Menambah walaupun sedikit tembaga meningkatkan kecekapan proses dengan ketara.

Penemuan ini membuka perspektif baharu dalam bidang tenaga dan ekologi. Keupayaan untuk menukar karbon dioksida, komponen utama gas rumah hijau, menjadi bahan api yang berguna membolehkan ia dirawat bukan sebagai bahan buangan, tetapi sebagai sumber. Metanol yang dihasilkan daripada proses ini boleh digunakan dalam pelbagai industri, termasuk industri automotif, tenaga dan kimia.

Terdapat potensi besar untuk menggunakan tenaga suria dan mangkin berasaskan tembaga untuk menukar karbon dioksida kepada bahan api yang berguna. Penemuan ini mempunyai implikasi yang ketara untuk pembangunan kaedah pengeluaran tenaga yang mampan dan mesra alam, yang boleh membantu memerangi perubahan iklim dan memperbaiki keadaan alam sekitar di planet ini.

Berita menarik lain:

▪ Radar 24 GHz untuk kawalan pergerakan dan jarak

▪ Turbin angin tanpa bilah

▪ Robot kelawar

▪ Bateri Keadaan Pepejal Penuh Samsung

▪ Air yang terdapat di planet yang jauh

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pembumian dan pembumian. Pemilihan artikel

▪ pasal Cepat lambat. Ungkapan popular

▪ artikel Dalam keadaan apakah bulu ais boleh muncul di atas pokok? Jawapan terperinci

▪ artikel Zharka. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ pasal Sabun pelekat. Resipi dan petua mudah

▪ artikel Sistem pembumian. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024