Professional Translation Service
Translated has no connection with the authors of this page and is not responsible for its content.

View original page
Lingobot Home 

What you are seeing is the cache version of a page that has been translated automatically

¡Tu funcionamiento continuado de Wikipedia de la subsistencia de las donaciones!    

Venus

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Venus Símbolo astronómico de Venus
Venus

Imagen del tecleo para la descripción

Características orbitales (época J2000)
eje Semi-principal 108.208.926 kilómetros
0.723 AU 331 99
Circunferencia orbital 680.000.000 kilómetros
4.545 AU
Excentricidad 0.006 773 23
Perihelio 107.476.002 kilómetros
0.718 AU 432 70
Aphelion 108.941.849 kilómetros
0.728 AU 231 28
Período orbital 224.700 69 d
(0.615 197 0 a)
Período sinódico 583.92 d
Avg. velocidad orbital 35.020 km/s
Velocidad orbital máxima 35.259 km/s
Velocidad orbital mínima 34.784 km/s
Inclinación 3.394 71°
(3.86° al ecuador del Sun)
Longitud del
nodo ascendente
76.680 69°
Discusión del
perihelio
54.852 29°
Número de satélites 0
Características físicas
Diámetro ecuatorial 12.103.7 kilómetros
(0.949 tierras)
Área superficial 4.60×108 km2
(0.902 tierras)
Volumen ³ de 9.28×1011 kilómetro
(0.857 tierras)
Masa 4.8685×1024 kilogramo
(0.815 tierras)
Densidad mala 5.204 g/cm3
Gravedad ecuatorial 8.87 m/s2
(0.904 gee)
Velocidad del escape 10.36 km/s
Período de la rotación −243.0185 d
Velocidad de la rotación 6.52 kilómetros por hora (en el ecuador)
Inclinación axial 2.64°
Ascensión derecha
del Polo Norte
272.76° (18 h 11 minutos 2 s) 1
Declinación 67.16°
Albedo 0.65
Temperatura de Surface*.
min* medio máximo
228 K 737 K 773 K
Adjetivo Venusian o (raramente) Cytherean
(la temperatura del *min refiere a tapas de la nube solamente)
Características atmosféricas
Presión atmosférica 9.3 MPa
Anhídrido carbónico el ~96.5%
Nitrógeno el ~3.5%
Dióxido de sulfuro .015%
Argón .007%
Vapor de agua .002%
Monóxido de carbono .0017%
Helio .0012%
Neón .0007%
Sulfuro del Carbonyl
Cloruro de hidrógeno
Fluoruro del hidrógeno
rastro
Para otras aplicaciones de este término, ver a Venus (desambiguación).

Venus es el planeta segundo-más cercano al sol, moviendo en órbita alrededor de él cada 224.7 días de la tierra. Después de la luna de la tierra, es el objeto más brillante del cielo de la noche, alcanzando una magnitud evidente de −4.6. Como planeta inferior, de la tierra nunca aparece aventurar lejos del sol, y su alargamiento alcanza un máximo de 47.8°. Venus alcanza su salida del sol máxima del brillo poco antes o poco después puesta del sol, y se refiere a menudo como la estrella de la mañana o estrella de la tarde.

Un planeta terrestre, a veces se llama el “planeta de la hermana” de Earth's, pues los dos son similares en la composición del tamaño y del bulto. El planeta se cubre con una capa opaca de nubes altamente reflexivas y su superficie no se puede considerar de espacio en luz visible. Venus era un tema de la gran especulación hasta que algunos de sus secretos fueron revelados por ciencia planetaria en el vigésimo siglo. Venus tiene la atmósfera más densa de los planetas terrestres, consistiendo sobre todo en el anhídrido carbónico, y la presión atmosférica en la superficie del planeta es 90 veces que de la tierra.

La superficie de Venus traz detalladamente solamente en los 20 años pasados. Demuestra evidencia del volcanismo extenso, y algunos de sus volcanes pueden todavía ser activos hoy. En contraste con el movimiento cortical constante visto en la tierra, piensan a Venus para experimentar los episodios periódicos de la tectónica de placa, en los cuales la corteza está subducted rápidamente en el plazo de algunos millón de años separados por períodos estables de algunos cientos millones de años.

El planeta se nombra después de Venus, la diosa romana del amor, y la mayor parte de sus características superficiales se nombran después de mujeres famosas y mythological. El adjetivo Venusian es de uso general para Venus, aunque el adjetivo latino es el venéreo menos de uso general.

Contenido

Estructura

Venus es uno de los cuatro planetas terrestres, significando que, como la tierra, es un cuerpo rocoso. De tamaño y masa, es muy similar a la tierra, y se describe a menudo como tu “hermanar”. El diámetro de Venus es solamente 650 kilómetros menos que la tierra, y su masa es el 80% de la tierra. Sin embargo, las condiciones en la superficie de Venusian diferencian radicalmente de ésas en la tierra, debido a su atmósfera densa del anhídrido carbónico.

Estructura interna

Aunque tenemos poco información directa sobre su estructura interna, la semejanza de tamaño y densidad entre Venus y la tierra sugiere que tenga una estructura interna similar: una base, una capa y una corteza. Como la tierra, la base venusian es por lo menos parcialmente líquido. El tamaño levemente más pequeño de Venus sugiere que las presiones sean perceptiblemente más bajas en su interior profundo que la tierra. La diferencia principal entre los dos planetas es la carencia de la tectónica de placa en Venus, probablemente debido a la superficie y a la capa secas. Esto da lugar a pérdida de calor reducida del planeta, evitando que refrescar y proporcione una explicación probable para su carencia de un campo magnético internamente generado [1]

Geografía

El cerca de 80% de la superficie de Venus consiste en los llanos volcánicos lisos. Los dos la montaña “continentes” compone el resto de su área superficial, el uno que miente en el hemisferio norteño del planeta y el otro sur justo del ecuador. El continente norteño se llama Ishtar Terra, después de Ishtar, la diosa babilónica del amor, y está sobre el tamaño de Australia. El maxwell Montes, la montaña más alta en Venus, miente en Ishtar Terra. Su pico miente 11 kilómetros sobre la elevación superficial media de Venus; en cambio, conectaron a tierra la montaña más alta, montan Everest, subidas a apenas bajo 9 kilómetros sobre nivel del mar. El continente meridional se llama Aphrodite Terra, después de la diosa griega del amor, y es el más grande de las dos regiones de la montaña en áspero el tamaño de Suramérica. Mucho de este continente es cubierto por una red de fracturas y de averías. [2]

Tan bien como los cráteres, las montañas y los valles del impacto encontrados comúnmente en los planetas rocosos, Venus tiene un número de características superficiales únicas. Entre éstos están las características volcánicas plano-rematadas llamadas farra, que parecen algo las crepes y se extienden de tamaño a partir de 20-50 kilómetros a través, y 100-1000 m alto; la parte radial, estrella-como sistemas de la fractura llamó las Novas; características con las fracturas radiales y concéntricas que se asemejan a las telas de arañas, conocidas como arachnoids; y coronas, anillos circulares de fracturas rodeados a veces por una depresión. Todas estas características son volcánicas en origen. [3]

Casi todas las características superficiales de Venusian se nombran después de mujeres históricas y mythological. [4] Las únicas excepciones son maxwell Montes, nombrado después de maxwell del vendedor de James, y dos regiones de la montaña, alfa Regio y Regio beta. Estas tres características fueron nombradas antes de que el sistema actual fuera adoptado por la unión astronómica internacional, el cuerpo que supervisa nomenclatura planetaria. [5]

Emerge la geología

Mapa de Venus, demostrando los “continentes elevados” en amarillo: Ishtar Terra en la tapa y el Aphrodite Terra apenas debajo del ecuador a la derecha
Agrandar
Mapa de Venus, demostrando los “continentes elevados” en amarillo: Ishtar Terra en la tapa y el Aphrodite Terra apenas debajo del ecuador a la derecha

Mucha de la superficie de Venus aparece haber sido formada por actividad volcánica. Total, Venus tiene varias veces tantos volcanes como tierra, y posee unos 167 volcanes gigantes que estén sobre 100 kilómetros a través. El único complejo volcánico de este tamaño en la tierra es la isla grande de Hawaii. Sin embargo, esto no es porque Venus es más volcánico activo que la tierra, pero porque su corteza es más vieja. La corteza de tierra es reciclada continuamente por el subduction en los límites de placas tectónicas, y tiene una edad media de cerca de 100 millones de años, mientras que la superficie de Venus se estima para ser cerca de 500 millones de años. [3]

Varias líneas de la evidencia señalan a la actividad volcánica en curso en Venus. Durante el programa ruso de Venera, el Venera 11 y Venera 12 puntas de prueba detectaron una corriente constante del relámpago, y Venera 12 registró una palmada de gran alcance del trueno pronto después de que aterrizara. Mientras que la precipitación conduce tempestades de truenos en la tierra, no hay precipitación en Venus. Una posibilidad es que la ceniza de una erupción volcánica generaba el relámpago. Otro pedazo de evidencia intrigante viene de medidas de las concentraciones del dióxido de sulfuro en la atmósfera, que fueron encontradas para caer por un factor de 10 entre 1978 y 1986. Esto puede implicar que los niveles habían sido alzados anterior por una erupción volcánica grande. [6]

Cráteres del impacto en la superficie de Venus
Agrandar
Afectar los cráteres en la superficie de Venus

Hay casi 1.000 cráteres del impacto en Venus, distribuido más o menos uniformemente a través de su superficie. En otro cratered cuerpos, tales como tierra y la luna, cráteres demuestra una gama de los estados de la erosión, indicando un proceso continuo de la degradación. En la luna, la degradación es causada por impactos subsecuentes, mientras que en la tierra, es causada por la erosión del viento y de la lluvia. Sin embargo, en Venus, los cerca de 85% de cráteres están en condiciones prístinas. El número de cráteres junto con su condición bien-preservada indica que el planeta experimentó un acontecimiento que volvía a allanar total hace cerca de 500 millones de años. [7] La corteza de tierra está en el movimiento continuo, pero se piensa que Venus no puede sostener tal proceso. Sin la tectónica de placa para disipar calor de su capa, Venus en lugar de otro experimenta un proceso cíclico en el cual las temperaturas de la capa se levanten hasta que alcanzan un nivel crítico que debilite la corteza. Entonces, durante cerca de 100 millones de años, el subduction ocurre en una escala enorme, reciclando totalmente la corteza. [3]

Los cráteres de Venusian se extienden a partir de 3 kilómetros a 280 kilómetros de diámetro. No hay cráteres más pequeño de 3 kilómetros, debido a los efectos de la atmósfera densa en objetos entrantes. Los objetos con menos que cierta energía cinética son retrasados tanto por la atmósfera que no crean un cráter del impacto. [8]

Atmósfera

Venus tiene una atmósfera extremadamente gruesa, que consiste principalmente en el anhídrido carbónico y una cantidad pequeña de nitrógeno. La presión en la superficie del planeta cerca de 90 veces que en la superficie-uno de la tierra ejercen presión sobre equivalente a ése en una profundidad de 1 kilómetro debajo de los océanos de la tierra. Enormemente la atmósfera de CO2-rich genera un efecto fuerte del invernadero que levante la temperatura superficial sobre a 400 °C. Esto hace la superficie de Venus más caliente que el mercurio, aun cuando Venus es casi dos veces tan distante del sol y recibe el solamente 25% del irradiance solar.

Nublarte la estructura en la atmósfera de Venus, revelada por las observaciones ultravioletas
Agrandar
Nublarte la estructura en la atmósfera de Venus, revelada por las observaciones ultravioletas

Los estudios han sugerido que hace vario mil millones años la atmósfera de Venus era mucha más bién la tierra que ahora está, y que había probablemente cantidades substanciales de agua líquida en la superficie, solamente un efecto del invernadero del fugitivo fue causado por la evaporación de esa agua original, que generó un nivel crítico de los gases del invernadero en su atmósfera. [9] Venus es así un ejemplo de un caso extremo del cambio del clima, haciéndote una herramienta útil en estudios del cambio del clima.

Inercia termal y la transferencia del calor por los vientos en el medio de una atmósfera más baja que la temperatura de la superficie de Venus no varía perceptiblemente entre la noche y los lados del día, a pesar de la rotación extremadamente lenta del planeta. Los vientos en la superficie son lentos, moviéndose en algunos kilómetros por hora, pero debido a la alta densidad de la atmósfera en la superficie de Venus, ejercen una fuerza significativa contra obstrucciones, y polvo del transporte y las piedras pequeñas a través de la superficie. [10]

Sobre la capa densa del CO2 están las nubes gruesas que consisten principalmente en gotitas del dióxido de sulfuro y del ácido sulfúrico. [11] Estas nubes reflejan el cerca de 60% de la luz del sol que cae en él nuevamente dentro de espacio, y previenen la observación directa de la superficie de Venus en luz visible. La cubierta permanente de la nube significa que aunque Venus está más cercano que la tierra al sol, la superficie de Venusian también no está calentada o se encendió. En ausencia del efecto del invernadero causado por el anhídrido carbónico en la atmósfera, la temperatura en la superficie de Venus sería absolutamente similar a ésa en la tierra. Los vientos fuertes de 300 kilómetros por hora en la nube rematan el círculo el planeta sobre cada cuatro a cinco días de la tierra. [12]

Campo magnético y base

El Orbiter de Venus del pionero encontrado en el an o 80 que el campo magnético de Venus es más débil y más pequeño (es decir más cercano al planeta) que la tierra. Es qué campo magentic pequeño el presente es inducido por una interacción entre el ionosphere y el viento solar [13], más bien que por un dínamo interno en la base como el un interior la tierra. La magnetosfera de Venus es demasiado débil proteger la atmósfera contra la radiación cósmica.

Esta carencia de un campo magnético intrínseco en Venus era el sorprender dado que es similar conectar a tierra de tamaño, y se esperaba que también contuviera un dínamo en su base. Un dínamo requiere tres cosas: un líquido, una rotación, y una convección que conducen. La base se piensa para ser electically conductora, sin embargo. También, mientras que su rotación se piensa a menudo para ser demasiado lenta, las simulaciones demuestran que es absolutamente adecuada producir un dínamo. [14] [15] esto implica que el dínamo falta debido a una carencia de la convección en la base de Venus. En la tierra, la convección ocurre en la capa externa líquida de la base porque el fondo de la capa líquida es mucho más caliente que la tapa. Puesto que Venus no tiene ninguna tectónica de placa dejada de calor, es posible que no tiene ninguna base interna sólida, o que su base no se está refrescando actualmente, de modo que la parte líquida entera de la base esté en aproximadamente la misma temperatura. Otra posibilidad es que ha solidificado su base ya totalmente.

Órbita y rotación

Venus mueve en órbita alrededor del sol en una distancia media de cerca de 106 millones de kilómetros, y termina una órbita cada 224.7 días. Aunque todas las órbitas planetarias son elípticas, Venus está el más cercano a la circular, con una excentricidad de menos el de 1%. Cuando Venus miente entre la tierra y el sol, una posición conocida como “conjunción inferior”, hace el acercamiento más cercano a la tierra de cualquier planeta, mintiendo en una distancia de cerca de 40 millones de kilómetros. El planeta alcanza la conjunción inferior cada 584 días.

Venus rota una vez cada 243 días - el período en gran medida más lento de la rotación de planetas importantes uces de los. Un día de Venusian dura así más que un año de Venusian (243 contra 224.7 días de la tierra). En el ecuador, la superficie de Venus rota en 6.5 kilómetros por hora; en la tierra, la velocidad de rotación en el ecuador es cerca de 1.600 kilómetros por hora. A un observador en la superficie de Venus, el sol aparecería levantarse en el oeste y fijar en el este cada 116.75 días (que corresponde al período de la luz del sol continua, en la tierra al promedio de 12 horas).

Si están vistos sobre del Polo Norte del Sun, todos los planetas son orbiting en una dirección contraria al reloj; pero mientras que la mayoría de los planetas también rotan contrario al reloj, Venus rota a la derecha en “retrograda” rotación. La cuestión de cómo Venus vino tener una rotación lenta, retrógrada era un rompecabezas importante para los científicos cuando el período de la rotación del planeta primero fue medido. Cuando formó de la nebulosa solar, Venus habría tenido un mucho más rápido, prograde la rotación, pero los cálculos demuestran que los mil millones excesivos de años, los efectos de marea sobre su atmósfera densa habrían podido retrasar su rotación inicial al valor considerado hoy. [16]

Un aspecto curioso de los períodos de la órbita y de la rotación de Venus es que el intervalo de 584 días entre los acercamientos cercanos sucesivos a la tierra es casi exactamente igual a cinco días solares de Venusian. Si esta relación se presentó por casualidad o es el resultado de una cierta clase de fijación de marea con la tierra, es desconocido. [17]

Observación

Venus como la estrella de la tarde, al lado de una luna crescent
Agrandar
Venus como la estrella de la tarde, al lado de una luna crescent

Venus es siempre más brillante que las estrellas más brillantes, con su magnitud evidente extendiéndose de −3.8 a −4.6. Esto es bastante brillante ser vista incluso en el medio del día, y el planeta puede ser fácil ver cuando el sol es bajo en el horizonte. Como planeta inferior, miente siempre en approximadamente 47° del sol. [18]

U.S.

Venus “alcanza” la tierra que cada 584 días como él mueven en órbita alrededor del sol. Como lo hace así pues, va de ser la “estrella de la tarde”, visible después de puesta del sol, a ser la “estrella de la mañana”, visible antes de salida del sol. Mientras que el mercurio, el otro planeta inferior, alcanza un alargamiento máximo solamente de 28° y es a menudo difícil de discernir en crepúsculo, Venus es casi imposible no identificar cuando está en su más brillante. Sus mayores medios máximos del alargamiento es visible en los cielos oscuros largos después de puesta del sol. Como el más brillante punto-como objeto en el cielo, Venus es a misreported comúnmente el “objeto no identificado del vuelo”. En 1969, presidente Jimmy Carretero de los E.E.U.U. del futuro divulgó ver un UFO, que un análisis más último sugerido era probablemente el planeta, e incontable la gente tiene Venus equivocado para algo más exótico. [19]

Mientras que se mueve alrededor de su órbita, Venus exhibe fases como los de la luna: es nueva cuando pasa entre la tierra y el sol, llenos cuando está en el lado opuesto del sol, y una crescent cuando está en sus elongations máximos del sol. Venus es el más brillante cuando es una crescent fina; es mucho más cercano a la tierra cuando una crescent fina que cuando es gibbous, o por completo.

Tránsitos de Venus la cara del sol en 2004-06-08
Agrandar
Tránsitos de Venus la cara del sol en 2004-06-08

La órbita de Venus está levemente inclinada concerniente a la órbita de la tierra; así, cuando el planeta pasa entre la tierra y el sol, no cruza generalmente la cara del sol. Sin embargo, los tránsitos de Venus ocurren en pares separado por ocho años, en los intervalos de cerca de 120 años, cuando la conjunción inferior del planeta coincide con su presencia en el plano de la órbita de la tierra. El tránsito más reciente era en 2004; el siguiente será en 2012. Históricamente, los tránsitos de Venus eran importantes, porque permitieron que los astrónomos determinaran directamente el tamaño de la unidad astronómica, y por lo tanto de la Sistema Solar. La exploración de capitán Cook's de la costa del este de Australia vino después de que él hubiera navegado a Tahití en 1768 para observar un tránsito de Venus.

Un misterio de muchos años de las observaciones de Venus es el supuesto “ashen la luz” - una iluminación débil evidente del lado oscuro del planeta, considerado cuando el planeta es en la fase crescent. El primer demandó la observación de ashen la luz fue hecho tan hace tiempo como 1643, pero la existencia de la iluminación nunca no se ha confirmado confiablemente. Los observadores han especulado que puede resultar de actividad eléctrica en la atmósfera de Venusian, pero puede ser ilusoria, resultando del efecto fisiológico de observar un objeto en medialuna muy brillante. [20]

Estudios de Venus

Estudios tempranos

El descubrimiento de Galileo que Venus demostró fases probó que mueve en órbita alrededor del sol y no de la tierra
Agrandar
El descubrimiento de Galileo que Venus demostró fases probó que mueve en órbita alrededor del sol y no de la tierra

Antes del advenimiento del telescopio, conocían a Venus solamente como “estrella que vagaba”. Varias culturas llevaron a cabo históricamente sus aspectos como estrella de la mañana y de la tarde para ser las de dos cuerpos separados. Acreditan Pythagoras generalmente con el reconocimiento en el sexto siglo A.C. de que las estrellas de la mañana y de la tarde eran un solo cuerpo, aunque él espoused la visión que Venus movió en órbita alrededor de la tierra. Cuando Galileo primero observó el planeta en el 17mo siglo temprano, él encontró que demostró fases como la luna, variando de crescent a gibbous a por completo y viceversa. Esto sería imposible si el sol y Venus movieron en órbita alrededor de la tierra, y éstas eran las primeras observaciones para contradecir claramente la siglo-vieja creencia que la Sistema Solar fue centrada en la tierra. [21]

La atmósfera de Venus fue descubierta desde 1790 por Johann Schröter. Schröter encontró eso cuando el planeta era una crescent fina, los cusps extendidos con más que 180°. Él conjeturó correctamente que esto era debido a la dispersión de la luz del sol en una atmósfera densa. Más adelante, Chester Smith Lyman observó un anillo completo alrededor del lado oscuro del planeta cuando estaba en la conjunción inferior, proporcionando evidencia adicional para una atmósfera. [22] La atmósfera complicó esfuerzos de determinar un período de la rotación para el planeta, y los observadores tales como Giovanni Cassini y Schröter estimaban incorrectamente períodos de cerca de 24 horas de los movimientos de marcas evidentes en la superficie del planeta. [23]

Investigación terrestre

Poco más fue descubierta sobre Venus hasta el vigésimo siglo. Su disco casi sin rasgos distintivos no dio ninguna indirecta en cuanto a como lo que pudo ser su superficie, y estaba solamente con el desarrollo de espectroscópico, del radar y de las observaciones ultravioletas que más de sus secretos fueron reveladas. Las primeras observaciones UV fueron realizadas en los años 20, cuando el E. franco Ross encontró que las fotografías UV revelaron el detalle considerable que estaba ausente en la radiación visible e infrarroja. Él sugirió que esto fuera debido a una atmósfera más baja amarilla muy densa con las nubes altas del cirro sobre él. [24]

Las observaciones espectroscópicas en los 1900s dieron las primeras pistas sobre la rotación de Venus. Vesto Slipher intentó medir la cambio de Doppler de la luz de Venus, pero encontrado que él no podría detectar ninguna rotación. Él conjeturó que el planeta debe tener un período mucho más largo de la rotación que había sido previamente pensamiento. [25] Un trabajo más último en los años 50 demostró que la rotación era retrógrada. Las observaciones del radar de Venus primero fueron realizadas en los años 60, y con tal que las primeras medidas del período de la rotación que estaban cerca del valor moderno. [26]

Las observaciones del radar en los años 70 revelaron los detalles de la superficie de Venus por primera vez. Los pulsos de las ondas de radio fueron emitidos en el planeta usando el telescopio de radio de 300 m en el observatorio de Arecibo, y los ecos revelaron dos regiones altamente reflexivas, señaladas la alfa y las regiones beta. Las observaciones también revelaron una región brillante atribuida a las montañas, que fue llamada Maxwell Montes. [27] Estas tres características ahora están las únicas en Venus que no tienen nombres femeninos.

Las mejores imágenes del radar obtenibles de la tierra revelada ofrecen no más pequeño que cerca de 5 kilómetros a través. Una exploración más detallada del planeta se podía realizar solamente de espacio.

Investigación con las puntas de prueba de espacio

Esfuerzos tempranos

La primera misión de espacio sin tripulación en Venus, y la primera a cualquier planeta, comenzaron el 12 de febrero de 1961 con el lanzamiento del Venera 1 punta de prueba. El primer arte del programa soviético alto-acertado de Venera, Venera 1 fue lanzado en una trayectoria directa del impacto, pero el contacto fue perdido siete días en la misión, cuando la punta de prueba estaba a cerca de 2 millones de kilómetros de la tierra. Era estimado para haber pasado a 100.000 kilómetros de Venus a mediados de mayo.

La exploración de los Estados Unidos de Venus también comenzó gravemente con la pérdida de la punta de prueba del Mariner 1 en lanzamiento. Éxito gozado misión subsecuente del Mariner 2 el mayor, y después de que una órbita de la transferencia de 109 días el 14 de diciembre de 1962 él se convirtió en la primera misión interplanetaria acertada del mundo, pasando 34.833 kilómetros sobre la superficie de Venus. Su microonda y radiómetros infrarrojos revelaron que mientras que los cloudtops de Venus estaban frescos, la superficie era extremadamente caliente - por lo menos 425°C, finalmente terminando cualquier esperanza que el planeta pudo abrigar vida terrestre. Las estimaciones mejoradas también obtenidas del Mariner 2 de la masa de Venus y de la unidad astronómica, pero no podían detectar un campo magnético o las correas de la radiación. [28]

Entrada atmosférica

Venera 3, el primer objeto artificial para pulsar la superficie de otro planeta
Agrandar
Venera 3, el primer objeto artificial para pulsar la superficie de otro planeta

La punta de prueba de Venera 3 estrellar-aterrizó en Venus el 1 de marzo de 1966. Era el primer objeto artificial para incorporar la atmósfera y para pulsar la superficie de otro planeta, aunque su sistema de comunicación falló antes de que pudiera volver cualquier dato planetario. El encuentro siguiente de Venus con una punta de prueba sin tripulación vino el 18 de octubre de 1967 cuando Venera 4 incorporó con éxito la atmósfera y desplegó un número de experimentos de la ciencia. Venera 4 demostró que la temperatura superficial era incluso más caliente que el Mariner 2 casi había medido en 500°C, y que la atmósfera era cerca de anhídrido carbónico de 90 a del 95%. La atmósfera de Venusian era considerablemente más densa que Venera 4 diseñadores había anticipado, y su más lentamente la pendiente que prevista del paracaídas significó que sus baterías funcionaron abajo antes de que la punta de prueba alcanzara la superficie. Después de volver los datos de la pendiente por 93 minutos, la lectura de la presión del último de Venera 4 era la barra 18 en una altitud de 24.96 kilómetros.

Otra punta de prueba llegó Venus un día más adelante el 19 de octubre de 1967 cuando el Mariner 5 condujo un flyby en una distancia de menos de 4.000 kilómetros sobre las tapas de la nube. Construyeron al Mariner 5 originalmente como reserva para Estropear-limita a Mariner 4, pero cuando esa misión era acertada, la punta de prueba fue reinstalada para una misión de Venus. Una habitación de los instrumentos más sensibles que ésos en el Mariner 2, particularmente su experimento de radio de la ocultación, datos vueltos sobre la composición, presión y densidad de la atmósfera de Venus. [29] Los datos comunes de Venera 4-Mariner 5 eran analizados por un equipo Soviet-Americano combinado de la ciencia en una serie de excedente de los coloquios el año siguiente, en un ejemplo temprano de la cooperación del espacio.

Armado con las lecciones y los datos aprendió de Venera 4, la Unión Soviética lanzó las puntas de prueba Venera 5 y Venera del gemelo 6 cinco días aparte en enero de 1969; encontraron a Venus al día aparte el 16 de mayo y el 17 de mayo que año. Las puntas de prueba fueron consolidadas para mejorar su profundidad del agolpamiento a 25 atmósferas y equipadas de paracaídas más pequeños para alcanzar una pendiente más rápida. Puesto que los modelos atmosféricos entonces actuales de Venus sugirieron una presión superficial entre de 75 y 100 atmósferas, se esperaba que ni unos ni otros sobrevivieran a la superficie. Después de volver los datos atmosféricos para un poco sobre cincuenta minutos, ambos fueron machacados en las altitudes de aproximadamente 20 kilómetros antes de encenderse pulsar la superficie en el lado de la noche de Venus.

Emerge la ciencia

Venera 7 representó un esfuerzo concertado de volver datos de la superficie del planeta, y fue construido con un módulo reforzado de la pendiente capaz de soportar una presión de la barra 180. El módulo fue prerefrigerado antes de entrada y equipado de a reefed especialmente el paracaídas para una pendiente minuciosa 35 rápidos. Incorporando la atmósfera el 15 de diciembre de 1970, el paracaídas se cree para haberse rasgado parcialmente durante la pendiente, y la punta de prueba pulsó la superficie con un duro, con todo no fatal, impacto. Inclinado probablemente sobre su lado, volvió datos por 23 minutos, la primera telemetría de la temperatura de la señal que proveían débil recibida de la superficie de otro planeta.

El programa de Venera continuó con Venera 8 datos que enviaban de la superficie por 50 minutos, y Venera 9 y Venera 10 que envía las primeras imágenes del Venusian ajardinan. Los dos sitios de aterrizaje presentaron visages muy diversos en las vecindades inmediatas de los landers: Venera 9 había aterrizado en una cuesta de 20 grados dispersada con los cantos rodados alrededor 30-40 centímetro a través; Venera 10 demostró basalto-como las losas de la roca entremezcladas con el material resistido.

Mientras tanto, los Estados Unidos habían enviado la punta de prueba del Mariner 10 en una trayectoria gravitacional del slingshot más allá de Venus en su manera al mercurio. El 5 de febrero de 1974, el Mariner 10 pasó a 5790 kilómetros de Venus, volviendo sobre 4.000 fotografías como lo hicieron tan. Las imágenes, mejor entonces haber alcanzado, demostraron el planeta para ser casi sin rasgos distintivos en luz visible del luz, pero ultravioleta revelaron los detalles en las nubes que nunca no habían sido vistas en observaciones terrestres.