Planetas terrestres. Los planetas terrestres incluyen: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte Según sus características físicas, los planetas del sistema solar.

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Planetas terrestres Estos son los planetas: Tierra, Venus, Mercurio y Marte. También se les llama planetas interiores, a diferencia de los planetas exteriores, los planetas gigantes. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Los planetas terrestres tienen altas densidades. Se componen principalmente de oxígeno, silicio, hierro, magnesio, aluminio y otros elementos pesados. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Todos los planetas terrestres tienen la siguiente estructura: en el centro hay un NÚCLEO hecho de hierro con una mezcla de níquel. MANTO, está formado por silicatos. CORTEZA, formada como resultado de la fusión parcial del manto y constituida también por rocas de silicato, pero enriquecida en elementos incompatibles. De los planetas terrestres, Mercurio no tiene corteza, lo que se explica por su destrucción como consecuencia del bombardeo de meteoritos. La Tierra se diferencia de otros planetas terrestres por el alto grado de diferenciación química de la materia y la amplia distribución de granitos en la corteza. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Mercurio Este planeta es el más cercano al sol. La existencia de este planeta fue mencionada en antiguos escritos sumerios, que datan del tercer milenio antes de Cristo. Este planeta debe su nombre al panteón romano, Mercurio, el santo patrón de los comerciantes, que también tenía su homólogo griego, Hermes. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Mercurio Mercurio da una vuelta completa al Sol en ochenta y ocho días terrestres. Viaja alrededor de su eje en menos de sesenta días, lo que según los estándares de Mercurio equivale a dos tercios de un año. La temperatura en la superficie de Mercurio puede variar desde +430 grados en el lado del sol hasta +180 grados en el lado de la sombra. En nuestro sistema solar, estas diferencias son las más fuertes. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Mercurio Mercurio es el planeta más pequeño del grupo Tierra. Además, este planeta es el planeta más rápido de nuestro sistema. La superficie de Mercurio es similar a la superficie de la Luna: toda ella sembrada de cráteres. En Mercurio se puede observar un fenómeno inusual: el llamado efecto Joshua. Cuando el sol en Mercurio llega a cierto punto, se detiene y comienza a ir en la dirección opuesta https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Venus Venus es el segundo planeta interior del Sistema Solar con un período orbital de 224,7 días terrestres. El planeta debe su nombre a Venus, la diosa del amor del panteón romano. Venus es el tercer objeto más brillante del cielo de la Tierra después del Sol y la Luna. Alcanza su brillo máximo poco antes del amanecer o algún tiempo después del atardecer, lo que da origen al nombre de también llamado Estrella Vespertina o Estrella de la Mañana. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Venus La presión en la superficie alcanza las 93 atm, la temperatura es de 750 K (475 °C). Esto excede la temperatura de la superficie de Mercurio, que está dos veces más cerca del Sol. La razón de estas altas temperaturas en Venus es el efecto invernadero creado por la densa atmósfera de dióxido de carbono. El viento, que es muy débil en la superficie del planeta (no más de 1 m/s), cerca del ecuador a una altitud de más de 50 km, se intensifica hasta 150-300 m/s. Las observaciones desde estaciones espaciales automáticas detectaron tormentas en la atmósfera. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Venus La superficie de Venus está salpicada de miles de volcanes. Los escritores de ciencia ficción describieron a Venus como similar a la Tierra. Se creía que Venus estaba envuelto en nubes. Esto significa que la superficie de este planeta debería estar salpicada de pantanos. En realidad, todo es completamente diferente: a principios de los años setenta, la Unión envió naves espaciales a la superficie de Venus, lo que aclaró la situación. Resultó que la superficie de este planeta está formada por continuos desiertos rocosos, donde no hay absolutamente ninguna agua. Por supuesto, a una temperatura tan alta nunca podría haber agua. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Tierra La Tierra es el tercer planeta alejado del Sol en el Sistema Solar, el mayor en diámetro, masa y densidad entre los planetas terrestres. A menudo se le conoce como el Mundo, el Planeta Azul y, a veces, Terra. El único cuerpo actualmente conocido por el hombre, el Sistema Solar en particular y el Universo en general, habitado por organismos vivos. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Tierra El futuro del planeta está estrechamente relacionado con el futuro del Sol. Como resultado de la acumulación de helio "gastado" en el núcleo del Sol, la luminosidad de la estrella comenzará a aumentar lentamente. El brillo del sol aumentará un 10% en los próximos 1.100 millones de años y otro 40% en los próximos 3.500 millones de años. Según algunos modelos climáticos, aumentar la cantidad de radiación solar que cae sobre la superficie de la Tierra tendrá consecuencias catastróficas, incluida la posibilidad de la evaporación completa de todos los océanos. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Tierra La evidencia científica indica que la Tierra se formó a partir de una nebulosa solar hace unos 4.540 millones de años, y poco después adquirió su único satélite natural, la Luna. La vida apareció en la Tierra hace unos 3.500 millones de años. Desde entonces, la biosfera terrestre ha cambiado significativamente la atmósfera y otros factores abióticos, provocando el crecimiento cuantitativo de organismos aeróbicos, así como la formación de la capa de ozono, que, junto con el campo magnético terrestre, debilita la dañina radiación solar, manteniendo así condiciones para la vida en la Tierra. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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La Luna es el único satélite de la Tierra. El segundo objeto más brillante de la Tierra y el quinto satélite natural más grande de un planeta del sistema solar. La distancia media entre los centros de la Tierra y la Luna es de 384.467 km. La luz lanzada desde la Tierra llega a la Luna en 1,255 segundos. La Luna es el único objeto astronómico fuera de la Tierra que el ser humano ha visitado. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Marte Este planeta lleva el nombre del famoso dios de la guerra en Roma, porque el color de este planeta recuerda mucho al color de la sangre. Este planeta también se llama el "planeta rojo". Se cree que este color del planeta está asociado con el óxido de hierro, que está presente en la atmósfera de Marte. Marte es el séptimo planeta más grande del sistema solar. Se considera el hogar de los Valles Marineris, un cañón mucho más largo y profundo que el famoso Gran Cañón de Estados Unidos. Aquí, por cierto, también se encuentra el Olimpo, la montaña más alta y famosa de todo el sistema solar. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Marte Pero la atmósfera de este planeta es cien veces menos densa que la de la Tierra. Pero esto es suficiente para mantener el sistema meteorológico del planeta: viento y nubes. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0 Satélites de Marte Ambos satélites giran alrededor de sus ejes con el mismo período que alrededor de Marte, por lo que siempre están orientados hacia el planeta del mismo lado. La influencia de las mareas de Marte ralentiza el movimiento de Fobos, bajando su órbita. Deimos se aleja de Marte. Según una hipótesis, Deimos y Fobos son antiguos asteroides capturados por el campo gravitacional de Marte. Sin embargo, la forma bastante regular de sus órbitas y la posición de los planos orbitales ponen en duda esta versión. Otra suposición sobre el origen de Fobos y Deimos es la desintegración del satélite de Marte en dos partes. https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0 Diapositiva 20 Fue descubierto por el astrónomo estadounidense Asaph Hall en 1877 y lleva el nombre del antiguo dios griego del horror, compañero del dios de la guerra Ares. Sólo hay dos accidentes geológicos en Deimos que tienen sus propios nombres. Se trata de los cráteres Swift y Voltaire, que llevan el nombre de dos escritores que predijeron la existencia de dos lunas en Marte incluso antes de su descubrimiento. Deimos https://www.youtube.com/user/Kralizets/videos?view=0

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Planetas terrestres

Realizado por la estudiante HB-5 Shiryaeva Sofia

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Según sus características físicas, los planetas del sistema solar se dividen en planetas terrestres y planetas gigantes

Los planetas terrestres incluyen: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

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Características generales de las propiedades dinámicas de los planetas terrestres.

La similitud de los planetas terrestres no excluye diferencias significativas en masa, tamaño y otras características.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PLANETAS TERRESTREES

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Mercurio

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¡Mercurio es la “segunda luna”! Cuando la nave espacial Mariner 10 transmitió las primeras imágenes de cerca de Mercurio, los astrónomos levantaron las manos: ¡había una segunda Luna frente a ellos!

Mercurio es muy similar a la Luna. Hubo un período en la historia de ambos cuerpos celestes en el que la lava fluyó hacia la superficie en arroyos.

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Mercurio es el planeta más cercano al Sol de los 9 planetas principales del sistema solar y, de acuerdo con la tercera ley de Kepler, tiene el período de revolución alrededor del Sol más corto (88 días terrestres). Y la velocidad orbital media más alta (48 km/s).

Mercurio se encuentra cerca del Sol. El alargamiento máximo de Mercurio es de sólo 28 grados, lo que lo hace muy difícil de observar. Mercurio no tiene satélites.

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La superficie de Mercurio en fotografías tomadas a corta distancia está repleta de cráteres (nave espacial US MESSENGER)

Esta topografía reticulada es el territorio de la Cuenca Caloris. Pantheon Fossae o Depresión del Panteón es su centro. El relieve de la cuenca quedó así debido a la caída de un meteorito gigante. La piscina es el resultado de la salida de lava de las entrañas del planeta tras una colisión.

Las sombras de la foto dan a los cráteres un parecido adicional con el personaje de dibujos animados. El diámetro de la "cabeza" de Mickey es de 105 kilómetros.

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Los datos sobre la atmósfera de Mercurio sólo indican su fuerte rarefacción. Porque la velocidad crítica es demasiado baja y la temperatura demasiado alta para que Mercurio retenga una atmósfera. Sin embargo, en 1985, mediante análisis espectral, se descubrió una capa extremadamente delgada de atmósfera de sodio. Evidentemente, los átomos de este metal se liberan de la superficie cuando es bombardeada por corrientes de partículas que vuelan desde el Sol.

Mercurio se encuentra muy cerca del Sol y capta el viento solar con su gravedad. Un átomo de helio capturado por Mercurio permanece en la atmósfera una media de 200 días.

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Mercurio tiene un campo magnético débil, que fue descubierto por la nave espacial Mariner 10.

La alta densidad y la presencia de un campo magnético indican que Mercurio debe tener un núcleo metálico denso. El núcleo representa el 80% de la masa de Mercurio.

El radio del núcleo es de 1800 km (75% del radio del planeta).

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Las temperaturas de la superficie en las regiones polares de Mercurio, que nunca están iluminadas por el Sol, pueden rondar los -210°C. Es posible que haya agua helada. La temperatura máxima de la superficie de Mercurio registrada por los sensores es de + 410 °C. Las diferencias de temperatura en el lado diurno debido al cambio de estaciones provocado por el alargamiento de la órbita alcanzan los 100 °C.

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Venus es el segundo planeta terrestre después de Mercurio en términos de distancia al Sol (108 millones de kilómetros). Su órbita tiene la forma de un círculo casi perfecto. Venus orbita alrededor del Sol en 224,7 días terrestres a una velocidad de 35 km/s.

Todos los planetas (excepto Urano) giran alrededor de su eje en el sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el Polo Norte), mientras que Venus gira en la dirección opuesta: en el sentido de las agujas del reloj.

El eje de rotación de Venus es casi perpendicular al plano orbital, por lo que no hay estaciones: un día es similar a otro, tiene la misma duración y el mismo clima.

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La uniformidad del clima se ve reforzada aún más por la especificidad de la atmósfera venusina: su fuerte efecto invernadero.

La existencia de la atmósfera venusina fue descubierta por primera vez en 1976 por M.V. Lomonosov durante las observaciones de su paso a través del disco solar.

Los estudios del espectro reflejado de Venus utilizando telescopios han demostrado que la atmósfera es muy diferente de la atmósfera de la Tierra.

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Los componentes principales de las nubes de Venus son gotas de ácido sulfúrico y partículas sólidas de azufre. Mediante sondas se descubrió que debajo de las nubes la atmósfera contiene aproximadamente entre un 0,1 y un 0,4% de vapor de agua y 60 partes por millón de oxígeno libre. La presencia de estos componentes indica que Venus alguna vez pudo haber tenido agua, pero ahora el planeta la ha perdido.

Una imagen ultravioleta tomada desde la estación interplanetaria Pioneer Venus muestra la atmósfera del planeta densamente llena de nubes, más claras en las regiones polares (arriba y abajo de la imagen).

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Cerca de la superficie de Venus se pudieron medir velocidades del viento de aproximadamente 13 km/h. Son relativamente débiles, sin embargo pueden mover pequeñas partículas de arena o similares. En altitudes más altas hay vientos más fuertes. A una altitud de 45 km se observaron movimientos de viento con una velocidad de 175 km/h, así como fuertes movimientos verticales del aire. Las sondas que realizaron investigaciones en Venus trajeron datos que fueron descifrados como evidencia de la presencia de rayos.

El cielo de Venus tiene un tono amarillo verdoso brillante.

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La superficie de Venus tiene muchas características similares a las de la Tierra. La mayor parte del planeta está dominada por planos relativamente bajos caracterizados por excesivas estructuras volcánicas, pero también hay grandes zonas montañosas con cadenas montañosas, volcanes y sistemas de fisuras. La zona montañosa más grande, llamada Tierra de Afrodita, se encuentra en la región ecuatorial de Venus. Su tamaño es aproximadamente igual al tamaño de África.

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Según la hipótesis más plausible, el núcleo de Venus aún no ha comenzado a solidificarse y, por tanto, allí no nacen chorros convectivos que giran debido a la rotación del planeta y generan un campo magnético. De lo contrario, tal campo debería haber surgido

Aún no se sabe con seguridad si Venus tiene un núcleo sólido o líquido.

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En relación con Venus, podemos decir que el clima y el tiempo en este planeta son los mismos. En Venus, estas condiciones prácticamente no cambian durante el día y el año. Con una posición casi perpendicular del eje de rotación de Venus al plano orbital (inclinación 3), las fluctuaciones en los valores de los elementos meteorológicos permanecen casi sin cambios durante el día (su duración es de 234 días terrestres). Las fluctuaciones de temperatura en la superficie no superan los 5-15 C.

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La Tierra tiene una característica única: tiene vida. Sin embargo, esto no se nota cuando se mira la Tierra desde el espacio. Las nubes que flotan en la atmósfera son claramente visibles. Los continentes se pueden ver a través de sus huecos. La mayor parte de la Tierra está cubierta por océanos.

La aparición de la vida, la materia viva - la biosfera - en nuestro planeta fue consecuencia de su evolución. A su vez, la biosfera tuvo un impacto significativo en todo el curso posterior de los procesos naturales. Entonces, si no hubiera vida en la Tierra, la composición química de su atmósfera sería completamente diferente.

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No es fácil “mirar” las profundidades de la Tierra. Incluso los pozos más profundos en tierra apenas superan los 10 kilómetros, y bajo el agua logran penetrar la base de basalto no más de 1,5 km después de atravesar la capa sedimentaria. Las ondas sísmicas vienen al rescate.

A partir de registros de vibraciones de la superficie terrestre (sismogramas), se estableció que el interior de la Tierra consta de tres partes principales: la corteza, la capa (manto) y el núcleo.

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Inaugurado en 1905 Los cambios en el campo magnético de la Tierra en el espacio y la intensidad llevaron a la conclusión de que se origina en las profundidades del planeta. La fuente más probable de dicho campo es un núcleo de hierro líquido. Debe contener bucles de corriente, que recuerdan aproximadamente a las vueltas de cable de un electroimán, que generan varios componentes del campo geomagnético.

en los años 30 Los sismólogos han establecido que la Tierra también tiene un núcleo sólido interno. El valor actual de la profundidad del límite entre los núcleos interior y exterior es de aproximadamente 5150 km.

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En 1912, el investigador alemán Alfred Wegener propuso la hipótesis de la deriva continental.

Los primeros mapas magnéticos del fondo del Pacífico frente a las costas de América del Norte, en la zona de la Cordillera Juan de Fuca, mostraron la presencia de simetría especular. Un patrón aún más simétrico se encuentra a ambos lados de la cresta central en el Océano Atlántico.

Utilizando el concepto de deriva continental, conocido hoy como “nueva tectónica global”, es posible reconstruir las posiciones relativas de los continentes en un pasado lejano. Resulta que hace 200 millones de años se formó un solo continente.

En los años 50, cuando se realizaron ampliamente estudios del fondo del océano, la hipótesis de grandes movimientos horizontales en la litosfera recibió una nueva confirmación. Un papel importante en esto lo jugó el estudio de las propiedades magnéticas de las rocas que forman el fondo del océano.

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Se sabe que nuestro planeta se formó hace unos 4.600 millones de años. Durante la formación de la Tierra a partir de partículas de la nube protoplanetaria, su masa aumentó gradualmente. La fuerza gravitacional aumentó y, en consecuencia, la velocidad de las partículas que caen sobre el planeta. La energía cinética de las partículas se convirtió en calor y la Tierra se calentó cada vez más. Durante los impactos, aparecieron cráteres y la sustancia expulsada de ellos ya no pudo vencer la gravedad y retrocedió.

Cuanto más grandes eran los cuerpos que caían, más calentaban la Tierra. La energía del impacto no se liberó en la superficie, sino a una profundidad igual a aproximadamente dos diámetros del cuerpo incrustado. Y dado que la mayor parte en esta etapa fue suministrada al planeta por cuerpos de varios cientos de kilómetros de tamaño, la energía se liberó en una capa de unos 1.000 km de espesor. No tuvo tiempo de irradiarse al espacio, permaneciendo en las entrañas de la Tierra. Como resultado, la temperatura a profundidades de 100 a 1.000 km podría acercarse al punto de fusión. El aumento adicional de temperatura probablemente se debió a la desintegración de isótopos radiactivos de vida corta.

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Actualmente, la Tierra tiene una atmósfera con una masa de aproximadamente 5,15 * 10 kg, es decir menos de una millonésima parte de la masa del planeta. Cerca de la superficie contiene 78,08% de nitrógeno, 20,05% de oxígeno, 0,94% de gases inertes, 0,03% de dióxido de carbono y, en pequeñas cantidades, otros gases.

El agua cubre más del 70% de la superficie del globo y la profundidad media del océano mundial es de unos 4 km. La masa de la hidrosfera es de aproximadamente 1,46 * 10 kg. Esto es 275 veces la masa de la atmósfera, pero sólo 1/4000 de la masa de toda la Tierra. La hidrosfera está compuesta en un 94% por las aguas del Océano Mundial, en las que se disuelven sales (3,5% en promedio), así como por una serie de gases. La capa superior del océano contiene 140 billones de toneladas de dióxido de carbono y 8 billones de toneladas de oxígeno disuelto. montones

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La Luna es el único satélite natural de la Tierra. El segundo objeto más brillante del cielo terrestre después del Sol y el quinto satélite natural más grande de un planeta del sistema solar. La distancia media entre los centros de la Tierra y la Luna es de 384.467 km (0,002 57 AU).

La magnitud aparente de la Luna llena en el cielo terrestre es −12,71 m. La iluminación creada por la Luna llena cerca de la superficie de la Tierra cuando hace buen tiempo es de 0,25 a 1 lux.

La Luna es el único objeto astronómico fuera de la Tierra que el ser humano ha visitado.

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La órbita de Marte se encuentra aproximadamente una vez y media más lejos que la de la Tierra. Es algo elíptico, por lo que la distancia del planeta al Sol varía desde un mínimo, en el perihelio, 206,7 millones de kilómetros hasta un máximo, en el afelio, 249,2 millones de kilómetros.

Porque Marte está más lejos del Sol que la Tierra; Marte tarda más en completar una revolución alrededor del Sol. Un año en Marte dura 687 días terrestres. La velocidad de Marte es de aproximadamente 24 km/s y el planeta gira en la misma dirección que la Tierra, en sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el polo norte del planeta). Un día marciano dura 24 horas, 37 minutos y 23 segundos, lo que es muy parecido a la duración de un día terrestre.

La inclinación del eje del planeta es de aproximadamente 25 grados, por lo que en Marte se producen cambios estacionales similares a los de la Tierra. Debido a la órbita elíptica de Marte, es verano en el hemisferio sur cuando el planeta está más cerca del Sol, y invierno en el hemisferio norte.

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Los principales componentes de la atmósfera marciana son dióxido de carbono (95,3%), nitrógeno (2,7%) y argón (1,6%). El resto lo constituyen pequeñas cantidades de oxígeno, monóxido de carbono, vapor de agua y otras sustancias. La presión superficial promedio de la atmósfera es menos de una centésima parte de la presión superficial promedio de la atmósfera terrestre y varía con la época del año y la altitud. La atmósfera marciana está sujeta a cambios de temperatura diarios y estacionales.

La gravedad en Marte es casi 3 veces menor que en la Tierra. Es decir, mientras caminas por este planeta, podrías saltar tres veces más alto que en la Tierra.

Las naves espaciales que han visitado Marte han confirmado la presencia de agua en forma de grandes reservas bajo la superficie y en forma de hielo en la superficie.

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El color de la superficie marciana varía del naranja al marrón negro. Las sustancias más oscuras son rocas basálticas erosionadas y las más claras son óxidos de hierro.

Las fotografías de la superficie marciana tomadas por las sondas estadounidenses que aterrizaron en la superficie de Marte como parte de la misión Viking confirman la presencia de capas transportadas por los vientos y también muestran piedras y cantos rodados esparcidos en la superficie.

Marte es un enorme desierto rojo. Los profundos cañones de Marte están tallados por los vientos. Los volcanes emergen a la superficie y los cráteres de impacto se extienden.

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Actualmente se ha estudiado en detalle la estructura del campo gravitacional de Marte. Indica una ligera desviación de la distribución uniforme de densidad en el planeta. El núcleo puede tener un radio de hasta la mitad del radio del planeta. Al parecer, se compone de hierro puro o de una aleación de Fe-FeS (sulfuro de hierro-hierro) y posiblemente de hidrógeno disuelto en ellos. Al parecer, el núcleo de Marte es parcial o totalmente líquido.

Marte debería tener una corteza gruesa de 70 a 100 km de espesor. Entre el núcleo y la corteza existe un manto de silicato enriquecido en hierro. Los óxidos de hierro rojos presentes en las rocas superficiales determinan el color del planeta. Ahora Marte continúa enfriándose. La actividad sísmica del planeta es débil.

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Olympus Mons en Marte es la montaña más alta del sistema solar. Su altura es de 27 km. Este es un volcán. La lava relativamente joven en sus laderas indica su posible actividad.

Valles Marineris es el cañón más largo y profundo del sistema solar. Se extiende a lo largo del ecuador a lo largo de 4000 km y su profundidad alcanza los 7 kilómetros. Una de las principales versiones de la formación de un cañón que se asemeja a una cicatriz es una catástrofe grandiosa asociada con la colisión de Marte con un enorme cuerpo cósmico.

Cañón en Marte: rastro de una gran catástrofe cósmica en el planeta

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Deimos (del griego Δείμος “horror”) es uno de los dos satélites de Marte. Fue descubierto por el astrónomo estadounidense Asaph Hall en 1877.

El diámetro de Deimos es de unos 13 km, orbita a una distancia media de 6,96 radios planetarios (aproximadamente 23.500 km), con un período orbital de 30 horas 17 minutos 55 s.

Deimos, al igual que la Luna, tiene la velocidad angular de su órbita igual a la velocidad angular de su propia rotación, por lo que siempre está orientada hacia Marte con el mismo lado.

Fobos (del griego antiguo φόβος “miedo”) es uno de los dos satélites de Marte. Fue descubierto por el astrónomo estadounidense Asaph Hall en 1877.

Las dimensiones de Fobos son 27 × 22 × 18 km. Fobos orbita a una distancia promedio de 2,77 radios de Marte desde el centro del planeta (9400 km). Hace una revolución en 7 horas, 39 minutos y 14 segundos, aproximadamente tres veces más rápido que la rotación de Marte alrededor de su propio eje. Como resultado, en el cielo marciano, Fobos sale por el oeste y se pone por el este.

Fobos Deimos

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EJE DE ROTACIÓN DE LOS PLANETAS TERRESTREES

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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Objetivos de la lección:

Educativo : Formación de ideas de los estudiantes sobre la estructura y características físicas de los planetas terrestres.

De desarrollo : formación de la cosmovisión de los estudiantes, desarrollo de habilidades para trabajar con literatura adicional, expresar sus pensamientos de manera breve, clara y rápida, desarrollo del pensamiento lógico.

Educativo : Desarrollar habilidades para trabajar en grupo, inculcando respeto por los compañeros.

Objetivos de la lección:

  1. Dar una idea de la estructura y características físicas de los planetas terrestres.
  2. Organizar el trabajo en grupo de los estudiantes para elaborar un cuadro resumen.
  3. Organizar diagnósticos del nivel de asimilación de conocimientos sobre los planetas terrestres.

Equipo: computadora, proyector multimedia, curso interactivo “Astronomía Abierta” versión 2.6, pantalla, presentación “Planetas Terrestres” ( Anexo 1), artículos de la enciclopedia de astronomía de la editorial Avanta +.

Plan de estudios

Pasos de la lección

Tiempo, mín.

Métodos y técnicas.

1. Momento organizativo.

La historia del maestro.

2. Estudiar material nuevo.

Trabajo en equipo.

Trabajar con literatura adicional.

Rendimiento estudiantil.

La historia del maestro.

Escriba en cuadernos y en la pizarra.

Trabajar con una tabla resumen.

Pruebas.

5. Resumiendo.

Llenando el formulario.

durante las clases

Epígrafe de la lección.:

“Siete estrellas errantes cruzan el umbral del Olimpo.
Cada círculo se completa en su propio tiempo constante.
La lámpara de noche es la Luna, Mercurio de alas luminosas, Venus.
Marte es el atrevido y sombrío Saturno y el alegre Sol.
Y el progenitor Júpiter, que dio origen a toda la naturaleza.
También se dividen la raza entre ellos: también hay en las personas
Sol, Mercurio, Luna, Marte, Venus, Saturno y Júpiter.
Porque también recibimos como herencia las corrientes de éter.
Lágrimas y risas, ira, deseo, el don de la palabra, el sueño y el nacimiento.
Saturno nos da lágrimas, Mercurio nos da palabra, Júpiter nos da nacimiento;
Nuestra ira proviene de Marte, de la Luna, un sueño, de Venus, un deseo;
La risa viene del sol: te hace reír
Al igual que la mente humana, también lo es todo el mundo infinito.

Teón de Alejandría

etapa de lección

actividades docentes

Actividades estudiantiles

1. Momento organizativo.

El maestro formula el propósito de la lección, da instrucciones para trabajar en grupo y una tarea para grupos.

Reglas para trabajar en grupos.

1. Es necesario que todos participen activamente en el trabajo del grupo.
2. Deben escucharse y entenderse, ser educados y no interrumpir a su amigo.
3. Se debe seguir el procedimiento de trabajo en grupo (tiempo dado).

Ejercicio

Usando literatura adicional, encuentre la siguiente información sobre los planetas terrestres (cada grupo busca información sobre un planeta): masa, diámetro, densidad, distancia promedio del Sol, período de rotación, período orbital, topografía del planeta, atmósfera, campo magnético, satélites, temperatura en superficies.

La información está escrita en tarjetas.

Escuche la explicación del profesor.

2. Estudiar material nuevo.

Seguimiento del trabajo de los grupos.

El profesor desempeña el papel de consultor.

Trabajo en grupos.

3. Generalización del material en estudio.

Complementa la historia de los estudiantes mediante una presentación (ver presentación “Planetas terrestres”) y modelos de computadora (ver disco “Astronomía abierta”, modelo 4.3 - rotación de Mercurio, modelo 4.5 - fases de Venus).

Un representante de cada grupo expresa en la pizarra la información encontrada durante el trabajo grupal, el resto de estudiantes completan una tabla resumen. ( Apéndice 2)

4. Poner a prueba los conocimientos adquiridos.

El profesor ofrece a los estudiantes una breve prueba sobre el material estudiado en clase. Cada grupo recibe una versión de la prueba y la completa. A continuación se realiza una autoprueba, cuyos resultados se ingresan en la tabla de resultados.

Realiza la prueba.

Termina las oraciones que empezaste.

3. La atmósfera más densa de los planetas de este grupo tiene...

4. De estos planetas, sólo... tiene campo magnético y cinturones de radiación.

5. El mayor número de satélites naturales tiene...

6. El Monte Olimpo está en el planeta...

7. La temperatura de la superficie permanece casi constante día y noche durante...

1. Mercurio
2. venus
3. Tierra
4. Marte

5. Resumiendo.

Se resumen los resultados de la lección. El profesor ofrece a los estudiantes un cuestionario en el que expresan su opinión sobre la lección.

Resultado Esperado

  1. Presentación de ideas sobre los planetas terrestres en forma de tabla en la pizarra y en los cuadernos de los alumnos.
  2. Alto rendimiento en la realización de la tarea de prueba.
  3. Valoración positiva de la lección por parte de los alumnos.

Planetas terrestres
Estudiante de 11º grado de Vikonali
Giniyatullin Vladislav
eso
Langosta Karina

Según sus características físicas, los planetas del sistema solar se dividen en planetas terrestres y planetas gigantes
Los planetas terrestres incluyen: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

Características generales de las propiedades dinámicas de los planetas terrestres.
La similitud de los planetas terrestres no excluye importantes.
diferencias de peso, tamaño y otras características
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PLANETAS TERRESTREES

Mercurio

¡Mercurio es la “segunda luna”!
Cuando la nave espacial Mariner 10 transmitió la primera
Primeros planos de Mercurio, astrónomos.
Juntaron sus manos: ¡frente a ellos estaba la segunda Luna!
Mercurio es muy similar a la Luna. En la historia de ambos cuerpos celestes.
Hubo un período en el que la lava fluía hacia la superficie en arroyos.

Mercurio es el planeta más cercano al Sol de los 9 planetas principales del sistema solar y, de acuerdo con la tercera ley de Kepler, tiene el período de revolución alrededor del Sol más corto (88 días terrestres). Y la velocidad orbital media más alta (48 km/s).
Mercurio se encuentra cerca del Sol. El alargamiento máximo de Mercurio es de sólo 28 grados, lo que lo hace muy difícil de observar.
Mercurio no tiene satélites.




La superficie de Mercurio en fotografías tomadas desde cerca
distancias, repletas de cráteres (nave espacial estadounidense MESSENGER)
Esta topografía reticulada es el territorio de la Cuenca Caloris. Pantheon Fossae o Depresión del Panteón es su centro. El relieve de la cuenca quedó así debido a la caída de un meteorito gigante. La piscina es el resultado de la salida.
Lava de las entrañas del planeta después de una colisión.
Las sombras de la foto dan a los cráteres un parecido adicional con el personaje de dibujos animados. El diámetro de la "cabeza" de Mickey es de 105 kilómetros.

Los datos sobre la atmósfera de Mercurio sólo indican su fuerte rarefacción. Porque la velocidad crítica es demasiado baja y la temperatura demasiado alta para que Mercurio retenga una atmósfera. Sin embargo, en 1985, mediante análisis espectral, se descubrió una capa extremadamente delgada de atmósfera de sodio. Evidentemente, los átomos de este metal se liberan de la superficie cuando es bombardeada por corrientes de partículas que vuelan desde el Sol.
Mercurio se encuentra muy cerca del Sol y capta el viento solar con su gravedad.
Un átomo de helio capturado por Mercurio permanece en la atmósfera una media de 200 días.

Mercurio tiene un campo magnético débil,
que fue descubierto por la nave espacial Mariner 10.
Alta densidad y disponibilidad
El campo magnético muestra que Mercurio debería haber
Núcleo metálico denso.
Las cuentas centrales
80% de la masa de Mercurio.
El radio del núcleo es de 1800 km (75% del radio del planeta).

Temperatura de la superficie en
Las regiones polares de Mercurio, que el Sol nunca ilumina, pueden permanecer alrededor de -210 °C.
Es posible que haya agua helada.
Temperatura máxima
superficie de Mercurio,
registrado por sensores, + 410 °C.
Cambios de temperatura
en el lado del día
debido al cambio de estaciones,
causado por el alargamiento de la órbita,
alcanzar los 100 ºC.

Venus es el segundo planeta terrestre después de Mercurio en términos de distancia al Sol (108 millones de kilómetros). Su órbita tiene la forma de un círculo casi perfecto. Venus orbita alrededor del Sol en 224,7 días terrestres a una velocidad de 35 km/s.
Todos los planetas (excepto Urano) giran alrededor de su eje en el sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el Polo Norte), mientras que Venus gira en la dirección opuesta: en el sentido de las agujas del reloj.
El eje de rotación de Venus es casi perpendicular al plano orbital, por lo que no hay estaciones: un día es similar a otro, tiene la misma duración y el mismo clima.

La uniformidad del clima se ve reforzada aún más por la especificidad de la atmósfera venusina: su fuerte efecto invernadero.
La existencia de la atmósfera venusina fue descubierta por primera vez en 1976 por M.V. Lomonosov durante las observaciones de su paso a través del disco solar.
Los estudios del espectro reflejado de Venus utilizando telescopios han demostrado que la atmósfera es muy diferente de la atmósfera de la Tierra.

Los componentes principales de las nubes de Venus son gotas de ácido sulfúrico y partículas sólidas de azufre. Mediante sondas se descubrió que debajo de las nubes la atmósfera contiene aproximadamente entre un 0,1 y un 0,4% de vapor de agua y 60 partes por millón de oxígeno libre. La presencia de estos componentes indica que Venus alguna vez pudo haber tenido agua, pero ahora el planeta la ha perdido.
Una imagen ultravioleta tomada desde la estación interplanetaria Pioneer Venus muestra la atmósfera del planeta densamente llena de nubes, más claras en las regiones polares (arriba y abajo de la imagen).

Cerca de la superficie de Venus se pudieron medir velocidades del viento de aproximadamente 13 km/h. Son relativamente débiles, sin embargo pueden mover pequeñas partículas de arena o similares. En altitudes más altas hay vientos más fuertes. A una altitud de 45 km se observaron movimientos de viento con una velocidad de 175 km/h, así como fuertes movimientos verticales del aire. Las sondas que realizaron investigaciones en Venus trajeron datos que fueron descifrados como evidencia de la presencia de rayos.
El cielo de Venus tiene un tono amarillo verdoso brillante.

La superficie de Venus tiene muchas características similares a las de la Tierra. La mayor parte del planeta está dominada por planos relativamente bajos caracterizados por excesivas estructuras volcánicas, pero también hay grandes zonas montañosas con cadenas montañosas, volcanes y sistemas de fisuras. La zona montañosa más grande, llamada Tierra de Afrodita, se encuentra en la región ecuatorial de Venus. Su tamaño es aproximadamente igual al tamaño de África.

Según la hipótesis más plausible, el núcleo de Venus aún no ha comenzado a solidificarse y, por tanto, allí no nacen chorros convectivos que giran debido a la rotación del planeta y generan un campo magnético. De lo contrario, tal campo debería haber surgido
Aún no se sabe con seguridad si Venus tiene un núcleo sólido o líquido.

En relación con Venus, podemos decir que el clima y el tiempo en este planeta son los mismos. En Venus, estas condiciones prácticamente no cambian durante el día y el año. Con una posición casi perpendicular del eje de rotación de Venus al plano orbital (inclinación 3), las fluctuaciones en los valores de los elementos meteorológicos permanecen casi sin cambios durante el día (su duración es de 234 días terrestres). Las fluctuaciones de temperatura en la superficie no superan los 5-15 C.

La Tierra tiene una característica única: tiene vida. Sin embargo, esto no se nota cuando se mira la Tierra desde el espacio. Las nubes que flotan en la atmósfera son claramente visibles. Los continentes se pueden ver a través de sus huecos.
La mayor parte de la Tierra está cubierta por océanos.
La aparición de la vida, la materia viva - la biosfera - en nuestro planeta fue consecuencia de su evolución. A su vez, la biosfera tuvo un impacto significativo en todo el curso posterior de los procesos naturales. Entonces, si no hubiera vida en la Tierra, la composición química de su atmósfera sería completamente diferente.

No es fácil “mirar” las profundidades de la Tierra. Incluso los pozos más profundos en tierra apenas superan los 10 kilómetros, y bajo el agua logran penetrar la base de basalto no más de 1,5 km después de atravesar la capa sedimentaria. Las ondas sísmicas vienen al rescate.
A partir de registros de vibraciones de la superficie terrestre (sismogramas), se estableció que el interior de la Tierra consta de tres partes principales: la corteza, la capa (manto) y el núcleo.

Inaugurado en 1905 Los cambios en el campo magnético de la Tierra en el espacio y la intensidad llevaron a la conclusión de que se origina en las profundidades del planeta. La fuente más probable de dicho campo es un núcleo de hierro líquido. Debe contener bucles de corriente, que recuerdan aproximadamente a las vueltas de cable de un electroimán, que generan varios componentes del campo geomagnético.
en los años 30 Los sismólogos han establecido que la Tierra también tiene un núcleo sólido interno. El valor actual de la profundidad del límite entre los núcleos interior y exterior es de aproximadamente 5150 km.

En 1912, el investigador alemán Alfred Wegener propuso la hipótesis de la deriva continental.
Los primeros mapas magnéticos del fondo del Pacífico frente a las costas de América del Norte, en la zona de la Cordillera Juan de Fuca, mostraron la presencia de simetría especular. Un patrón aún más simétrico se encuentra a ambos lados de la cresta central en el Océano Atlántico.
Utilizando el concepto de deriva continental, conocido hoy como “nueva tectónica global”, es posible reconstruir las posiciones relativas de los continentes en un pasado lejano. Resulta que hace 200 millones de años se formó un solo continente.
En los años 50, cuando se realizaron ampliamente estudios del fondo del océano, la hipótesis de grandes movimientos horizontales en la litosfera recibió una nueva confirmación. Un papel importante en esto lo jugó el estudio de las propiedades magnéticas de las rocas que forman el fondo del océano.

Se sabe que nuestro planeta se formó hace unos 4.600 millones de años. Durante la formación de la Tierra a partir de partículas de la nube protoplanetaria, su masa aumentó gradualmente. La fuerza gravitacional aumentó y, en consecuencia, la velocidad de las partículas que caen sobre el planeta. La energía cinética de las partículas se convirtió en calor y la Tierra se calentó cada vez más. Durante los impactos, aparecieron cráteres y la sustancia expulsada de ellos ya no pudo vencer la gravedad y retrocedió.
Cuanto más grandes eran los cuerpos que caían, más calentaban la Tierra. La energía del impacto no se liberó en la superficie, sino a una profundidad igual a aproximadamente dos diámetros del cuerpo incrustado. Y dado que la mayor parte en esta etapa fue suministrada al planeta por cuerpos de varios cientos de kilómetros de tamaño, la energía se liberó en una capa de unos 1.000 km de espesor. No tuvo tiempo de irradiarse al espacio, permaneciendo en las entrañas de la Tierra. Como resultado, la temperatura a profundidades de 100 a 1.000 km podría acercarse al punto de fusión. El aumento adicional de temperatura probablemente se debió a la desintegración de isótopos radiactivos de vida corta.

Actualmente, la Tierra tiene una atmósfera con una masa de aproximadamente 5,15 * 10 kg, es decir menos de una millonésima parte de la masa del planeta. Cerca de la superficie contiene 78,08% de nitrógeno, 20,05% de oxígeno, 0,94% de gases inertes, 0,03% de dióxido de carbono y, en pequeñas cantidades, otros gases.
El agua cubre más del 70% de la superficie del globo y la profundidad media del océano mundial es de unos 4 km. La masa de la hidrosfera es de aproximadamente 1,46 * 10 kg. Esto es 275 veces la masa de la atmósfera, pero sólo 1/4000 de la masa de toda la Tierra. El 94% de la hidrosfera está formada por las aguas del Océano Mundial, en las que se disuelven sales (3,5% en promedio). , así como una serie de gases. La capa superior del océano contiene 140 billones de toneladas de dióxido de carbono y 8 billones de toneladas de oxígeno disuelto. montones



La Luna es el único satélite natural de la Tierra. El segundo objeto más brillante del cielo terrestre después del Sol y el quinto satélite natural más grande de un planeta del sistema solar. La distancia media entre los centros de la Tierra y la Luna es de 384.467 km (0,002 57 AU).
La magnitud aparente de la Luna llena en el cielo terrestre es −12,71 m. La iluminación creada por la Luna llena cerca de la superficie de la Tierra cuando hace buen tiempo es de 0,25 a 1 lux.
La Luna es el único objeto astronómico fuera de la Tierra que el ser humano ha visitado.

La órbita de Marte se encuentra aproximadamente una vez y media más lejos que la de la Tierra. Es algo elíptico, por lo que la distancia del planeta al Sol varía desde un mínimo, en el perihelio, 206,7 millones de kilómetros hasta un máximo, en el afelio, 249,2 millones de kilómetros.
Porque Marte está más lejos del Sol que la Tierra; Marte tarda más en completar una revolución alrededor del Sol. Un año en Marte dura 687 días terrestres. La velocidad de movimiento de Marte es de aproximadamente 24 km/s y el planeta gira en la misma dirección que la Tierra, en sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde el polo norte del planeta). Un día marciano dura 24 horas, 37 minutos y 23 segundos. , que está muy cerca de la duración del día terrestre.
La inclinación del eje del planeta es de aproximadamente 25 grados, por lo que en Marte se producen cambios estacionales similares a los de la Tierra. Debido a la órbita elíptica de Marte, es verano en el hemisferio sur cuando el planeta está más cerca del Sol, y invierno en el hemisferio norte.

Características de los planetas terrestres Los planetas terrestres se caracterizan por:
presencia de atmósfera,
tamaños pequeños,
pequeño número de satélites,
superficie dura.

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol.

La tierra es removida de
Sol a 149,5 millones de km.
Su órbita está cerca de
elipse. Gira
alrededor del sol y alrededor
propio eje.
Un día en la Tierra tiene 24 horas.
Un año terrestre dura 365
días.

Atmósfera: la envoltura de aire de la Tierra.

Composición atmosférica:
78% nitrógeno, 21% oxígeno, 1% otros gases
e impurezas.
La atmósfera protege
Tierra desde la caída
meteoritos.
Se necesita oxigeno
por el aliento de los vivos
organismos.

La Tierra es un planeta único.

La Tierra está tan lejos del Sol.
distancia que permite
proporcionar un cierto
condiciones de temperatura, favorables
por vida.

Así es como se ve la Tierra desde la superficie de la Luna.

en una superficie
Luna
distinguible
zonas oscuras
- "mar" y
encendedor
– continentes
o
continentes.
ellos ocupan
alrededor del 83% de
todo
superficies.
La superficie de la Luna está salpicada de cráteres y montañas en forma de "anillos".

En 1970, el primer automático.
vehículo lunar autopropulsado "Lunokhod - 1".

El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer astronauta humano de Estados Unidos.
visitó la luna.

Marte es el cuarto planeta desde el sol.

marte esta encendido
distancia 228 millones
kilómetros del sol.
Un año en Marte dura 687
días.
Un día son 24,5 horas.
Marte tiene 2 naturales.
satélites: Deimos y Fobos.
Prevalece en la atmósfera.
dióxido de carbono (85%), agua hasta
0,1%, oxígeno aproximadamente 0,15%.

.

Marte está a su distancia mínima de la Tierra
durante los enfrentamientos. Pero una vez cada 15 a 17 años
los planetas se acercan lo más posible y Marte parece
la estrella roja anaranjada más brillante,
como resultado de lo cual Marte comenzó a ser considerado un atributo de Dios
guerra.
.

Marte - dios de la guerra

lunas de marte

Las dimensiones de Deimos son 13 kmx 12 km;
Fobos 21 kmX 26 km;
En 1877, el científico A. Hall descubrió satélites en Marte. Estaba desconcertado y
incluso asustado, por eso los llamó “Phobos” (miedo) y “Deimos”
(horror).
Fobos en la mitología griega, la deidad que personifica el miedo, el hijo.
Ares y Afrodita.
Deimos (del griego “horror”) es hijo y satélite de Marte.

Relieve superficial de Marte

La exploración telescópica de Marte ha descubierto
Cambios estacionales en el planeta. Esto es ante todo
se refiere a los “casquetes polares blancos”,
que aumentan en otoño y en primavera
comienzan a derretirse, y desde los polos
Las “olas de calentamiento” se están extendiendo.

ligera eliminación
del sol;
relativamente
tamaños pequeños;
falta de satélites
(o algunos de ellos
cantidad);
presencia de sólidos
superficies.
Siguiente lección
Nos reuniremos
planetas gigantes y un planeta pequeño
Plutón.

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