<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Планеты &#8211; Искусство науки жизни</title>
	<atom:link href="https://www.lifescienceart.com/ru/tag/planets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lifescienceart.com/ru</link>
	<description>Искусство жизни, наука о креативности</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 01:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i3.wp.com/www.lifescienceart.com/app/uploads/android-chrome-512x512-1.png</url>
	<title>Планеты &#8211; Искусство науки жизни</title>
	<link>https://www.lifescienceart.com/ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Загадка происхождения Луны: как вольфрам раскрывает тайны</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/astronomy/moon-formation-tungsten-puzzle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роза]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 01:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Mantle]]></category>
		<category><![CDATA[Вольфрам]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[Изoтoпы]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[Планетезимали]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<category><![CDATA[Поздний шпон]]></category>
		<category><![CDATA[Солнечная система]]></category>
		<category><![CDATA[Ядро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=15898</guid>

					<description><![CDATA[Происхождение Луны и загадка вольфрама Формирование Луны Согласно широко признанной гипотезе гигантского столкновения, Луна образовалась около 4,5 миллиардов лет назад, когда тело размером с Марс, называемое Теей, столкнулось с Землей.&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Происхождение Луны и загадка вольфрама</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Формирование Луны</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Согласно широко признанной гипотезе гигантского столкновения, Луна образовалась около 4,5 миллиардов лет назад, когда тело размером с Марс, называемое Теей, столкнулось с Землей. Моделирование и анализ лунных пород позволяют предположить, что Луна в основном состоит из материала мантии Теи, которая по составу похожа на земную мантию.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Химический состав Луны</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Однако планеты обычно имеют разный химический состав. Если Тея образовалась далеко от Земли, ее состав должен был быть другим, а состав Луны не должен был напоминать состав мантии Земли.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Загадка вольфрама</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Одним из элементов, усложняющих историю происхождения Луны, является вольфрам. Вольфрам — железолюбивый элемент, который, как правило, опускается к ядрам планет. Поэтому Луна и Земля должны иметь очень разные количества вольфрама, поскольку богатая вольфрамом мантия Теи была бы включена в состав Луны во время удара.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Изотопные сходства</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Два независимых исследования изучили соотношение двух изотопов вольфрама в лунных породах и образцах земных пород. Они обнаружили, что лунные породы имеют немного больше вольфрама-182, чем Земля, что является интригующей находкой, поскольку вольфрам-182 образуется в результате радиоактивного распада гафния-182, имеющего короткий период полураспада.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Гипотеза позднего шпона</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Самым простым решением загадки вольфрама является гипотеза позднего шпона. Согласно этой гипотезе, Земля и прото-Луна изначально имели схожие отношения изотопов вольфрама. Однако Земля, будучи более крупной и массивной, продолжала притягивать планетезимали после удара, добавляя новый материал в свою мантию. Этот поздний шпон имел бы больше вольфрама-184 по отношению к вольфраму-182, в то время как Луна сохранила бы соотношение с момента удара.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Доказательства позднего шпона</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Гипотеза позднего шпона подтверждается тем фактом, что в мантии Земли больше сидерофильных элементов (элементов, любящих железо), чем ожидалось. Эти элементы должны были опуститься в ядро, но, должно быть, были доставлены на Землю после образования ядра в результате ударов метеоритов.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Сходство отношений изотопов вольфрама</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Чтобы прото-Луна соответствовала соотношению вольфрама на Земле, Тея и Земля должны были изначально иметь очень похожее содержание вольфрама. Решение этой загадки потребует дальнейших планетарных исследований, но история происхождения Луны становится все яснее.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Роль планетезималей в формировании Луны</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Моделирование показало, что крупные удары чаще происходят между телами, которые образовались близко друг к другу и, следовательно, имеют схожий состав. Это подтверждает идею о том, что Тея образовалась относительно недалеко от Земли.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Планетезимали и поздний шпон</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Планетезимали продолжали бомбардировать молодую Солнечную систему после формирования Луны. Земля поглотила больше этого материала позднего шпона, чем Луна, что еще больше способствовало различиям в их составе.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пять планет выстроятся в ряд в редком небесном событии</title>
		<link>https://www.lifescienceart.com/ru/science/astronomy-and-space/five-planets-align-in-rare-celestial-event/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Роза]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 14:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Астрономия и космос]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[Небесное событие]]></category>
		<category><![CDATA[Планеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lifescienceart.com/?p=3128</guid>

					<description><![CDATA[Пять планет выстроятся в ряд в редком небесном событии Что такое планетарное выравнивание? Планетарное выравнивание происходит, когда несколько планет кажутся выстроенными в линию на небе с точки зрения Земли. Это&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="wp-block-heading">Пять планет выстроятся в ряд в редком небесном событии</h2>

<h2 class="wp-block-heading">Что такое планетарное выравнивание?</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Планетарное выравнивание происходит, когда несколько планет кажутся выстроенными в линию на небе с точки зрения Земли. Это происходит потому, что планеты вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, и иногда их орбиты приводят их к выравниванию.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Предстоящее планетарное выравнивание</h2>

<p class="wp-block-paragraph">20 января 2023 года пять планет — Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер — будут видны вместе на небе перед рассветом. Это первый раз, когда все пять планет будут видны одновременно с 2005 года.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Как увидеть планетарное выравнивание</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Чтобы увидеть планетарное выравнивание, вам нужно найти место с открытым видом на восточный горизонт. Планеты будут видны как раз перед восходом солнца, поэтому лучше всего начать смотреть около 6:00 утра по местному времени.</p>

<p class="wp-block-paragraph">Меркурий будет самой трудной планетой для обнаружения, поскольку он находится ближе всего к горизонту. Возможно, вам придется использовать бинокль или телескоп, чтобы увидеть его. Остальные четыре планеты будет легче увидеть невооруженным глазом.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Когда будет видно планетарное выравнивание?</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Планетарное выравнивание будет видно в течение нескольких недель, но лучшее время для его наблюдения — около 20 января. Планеты будут разбросаны по небу, образуя диагональную линию от Меркурия на востоке до Юпитера на западе.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Что означает планетарное выравнивание?</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Планетарное выравнивание — редкое небесное событие, но оно не имеет особого значения. Это просто результат орбит планет и положения Земли в космосе.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Другие небесные события во время планетарного выравнивания</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Помимо планетарного выравнивания, в это время произойдет еще несколько небесных событий.</p>

<ul class="wp-block-list">
<li>Убывающая Луна будет проходить мимо планет, начиная с Юпитера 28 января и заканчивая Меркурием 7 февраля.</li>
<li>Венера и Сатурн особенно близко сойдутся 9 февраля.</li>
<li>В южном полушарии планетарное выравнивание будет лучше видно в августе.</li>
</ul>

<h2 class="wp-block-heading">Как максимально использовать планетарное выравнивание</h2>

<p class="wp-block-paragraph">Вот несколько советов, как максимально использовать планетарное выравнивание:</p>

<ul class="wp-block-list">
<li>Найдите место с открытым видом на восточный горизонт.</li>
<li>Начните смотреть около 6:00 утра по местному времени.</li>
<li>Используйте бинокль или телескоп, чтобы увидеть Меркурий.</li>
<li>Будьте терпеливы и не торопитесь.</li>
<li>Наслаждайтесь редким небесным событием!</li>
</ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
