Il geoide è una superficie perpendicolare in ogni punto alla direzione della verticale direzione della forza di gravità, irregolarità

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1 Geoide Il geoide è una superficie perpendicolare in ogni punto alla direzione della verticale, cioè alla direzione della forza di gravità, che tiene conto delle irregolarità della superfice terrestre (presenza di catene montuose e di fosse oceaniche) e delle differenze di densità( dovuta alla differente composizione) della Terra. 02_Geodesia.pdf oil-project

2 Geoide Per determinare la superficie del geoide è necessario eseguire misure fisiche della direzione della forza di gravità, uno dei modi per farlo è quello di utilizzare un filo con un peso all estremità, il filo indica la direzione della forza di gravità vedi figura precedente Oggi esistono metodi molto più sofisticati per farlo direttamente dai satelliti

3 Geoide Il Geoide permette di rilevare come varia la forza di gravità da un punto all altro della Terra rispetto al caso in cui avesse una densità uniforme ed una superficie perfettamente liscia Nella figura le differenze sono molto esagerate dando alla Terra un aspetto bitorzoluto Le aree rosse hanno densità maggiore quelle in blu minore

4 Ellissoide di rotazione Solido geometrico che meglio approssima la forma del geoide. Dipende da due parametri ovvero le misure degli assi dell ellisse che ruotando intorno all asse minore (quello passante per i poli) genera il solido.

5 Ellissoide di rotazione L Ellisse è una curva di forma simile ad un cerchio schiacciato ad una delle due estremità. L ellissoide si ottiene facendo ruotare l ellisse intorno all asse minore, che nel caso della Terra coincide con l asse Terrestre Ellisse

6 Ellissoide di rotazione (Sferoide) Costituisce la superfice di riferimento in basa alla quale vengono realizzate le mappe geografiche

7 Scarto tra Geoide e Ellissoide Nelle seguenti figure sono visualizzate le differenze tra Geoide e Ellissoide, quelle in rosso sono sopra l Ellissoide, mentre quelle in blu al di sotto dell Ellissoide.

8 Sole E la stella attorno alla quale orbitano tutti i corpi del sistema solare. Le stelle sono enormi sfere di gas principalmente composte da Idrogeno ed Elio (gli elementi chimici più abbondanti e semplici dell Universo) con una massa tale da indurre reazioni termonucleari (come quelle che avvengono in una bomba H) All interno del Sole nuclei di Idrogeno(H) vengono «fusi» in Elio(He) liberando nel processo un enorme quantità di energia

9 Perché le stelle brillano Questo processo di fusione che coinvolge a partire dall Idrogeno elementi via via più pesanti è quello che produce l energia irradiata nello spazio «anche» in forma di luce visibile, le stelle infatti brillano di luce propria

10 i Pianeti NON brillano I pianeti possono solo riflettere la luce della stella, intorno alla quale orbitano, in quanto la loro massa non è sufficiente a innescare le suddette reazioni

11 Pianeti Dal 2006 l Unione Astronomica Internazionale ha definito un pianeta come un corpo celeste che: ha una massa sufficiente affinché la sua gravità sia tale da far assumere al pianeta una forma sferica ha ripulito le vicinanze intorno alla sua orbita ovvero nella propria zona orbitale non orbitano altri corpi di dimensioni comparabili a quelle del pianeta che non siano suoi satelliti o comunque ad esso gravitazionalmente legati.;

12 Pianeti del sistema solare Sono 8 mostrati di seguito le distanze non sono rappresentate in scala

13 Pianeti del sistema solare

14 Nascita del sistema solare Supernova Tutto inizia con l esplosione di una stella avente una massa pari o superiore ad un valore critico

15 Nascita del sistema solare Nebulosa Il materiale rilasciato nell esplosione forma una nebulosa, ovvero una gigantesca nube di gas

16 Nascita del sistema solare Compressione gas Gli atomi all interno delle nubi sono troppo distanti per potersi attrarre reciprocamente, per cui è necessario qualcosa che comprima la nube. La compressione avviene grazie all onda d urto generata dall esplosione di un altra stella(supernova).

17 Nascita del sistema solare Disco protoplanetario A quel punto, raggiunta una densità critica, sotto l azione della forza di gravità le particelle si aggregano a formare giganteschi dischi di polvere in rotazione all interno dei quali iniziano a formarsi la stella centrale e i pianeti

18 Nascita del sistema solare «Accensione» della Stella Quando la stella centrale raggiunge una massa critica,tale da innescare il processo di fusione,si «accende». A quel punto emette un flusso costante di particelle ionizzate(vento solare) che espelle il gas residuo dalle regioni più interne. Per cui mentre i pianeti interni sono rocciosi quelli esterni sono palle di gas Video: nascita_1, nascita_2

19 Cometa Una cometa è un corpo celeste relativamente piccolo composto prevalentemente di ghiaccio (esternamente però non è affatto bianca bensì è più nera del carbone) e altre sostanze volatili come biossido di carbonio, metano ghiacciati, mescolati a polvere e vari minerali In prossimità del sole il ghiaccio e gli altri composti volatili per effetto del calore sublimano ovvero passano allo stato di gas. Il vento solare spinge il gas e le polveri lontano dal sole formando la coda della cometa che è sempre in direzione opposta dal sole(tale direzione cambia mentre descrive la sua orbita)

20 Comete Doppia Coda Spesso polveri e gas formano due code distinte, che puntano in direzioni leggermente differenti: la polvere, più pesante, rimane indietro rispetto al nucleo e forma spesso una coda incurvata, che si mantiene sull'orbita della cometa; il gas, più sensibile al vento solare, forma una coda diritta, in direzione opposta al Sole, seguendo le linee del campo magnetico locale piuttosto che traiettorie orbitali. Video: Cometa, orbita e coda cometa_ison approfondimenti

21 Comete Vita La maggior parte delle comete seguono orbite ellittiche molto allungate che le portano ad avvicinarsi al Sole per brevi periodi ed a permanere nelle zone più lontane del Sistema solare per la restante parte. Le comete hanno vita relativamente breve. I ripetuti passaggi vicino al Sole le spogliano progressivamente degli elementi volatili, fino a che la coda non si può più formare, e rimane solo il materiale roccioso. Se questo non è abbastanza legato, la cometa può semplicemente svanire in una nuvola di polveri. Se invece il nucleo roccioso è consistente, la cometa è adesso diventata un asteroide inerte, che non subirà più cambiamenti.

22 Comete - Origine A seconda della loro origine (Nube di Oort o Fascia di Kuiper ) si pensa che le comete siano un residuo della nube da cui si è formato il sistema solare o del disco protoplanetario A seconda del luogo di origine cambia composizione e caratteristiche dell orbita

23 Nube di Oort e Fascia di Kuiper Queste regioni ospitano un numero molto elevato di corpi che, di quando in quando, a causa di urti o perturbazioni gravitazionali, possono essere spinti verso il sistema solare interno La nube di Oort non è mai stata osservata perché troppo lontana e buia perfino per i telescopi odierni, ma si ritiene che sia il luogo da cui provengono le comete di lungo periodo che attraversano la parte interna del sistema solare. Le comete dette di corto periodo (tra le quali la Halley è la più famosa) potrebbero invece venire dalla fascia di Kuiper

24 Nube di Oort e Fascia di Kuiper

25 Asteroidi Un asteroide (a volte chiamato pianetino o planetoide) è un corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre ma più piccolo, e generalmente privo di una forma sferica che percorre un orbita intorno al Sole(come i pianeti) Si pensa che gli asteroidi siano residui del disco protoplanetario che non sono stati incorporati nei pianeti, durante la formazione del Sistema. A seconda del luogo di formazione la loro composizione cambia Possono essere residui o frammenti di comete

26 Fasce di Asteroidi Gli asteroidi sono presenti in gruppi o «fasce» che sono rappresentate dalle orbite non perturbate dai pianeti del sistema solare La più importante è quella centrale ovvero la fascia di Kuiper Circa la metà delle comete derivano da questa fascia Video: fasce asteroidi

27 Meteoriti Per definizione un meteorite è ciò che rimane di un meteoroide ( ovvero un piccolo Asteroide) dopo il processo di ablazione ( rimozione di materiale dalla superficie di un oggetto mediante processi di vaporizzazione ed erosione ) nel suo passaggio attraverso l'atmosfera, una volta raggiunto il suolo.

28 Meteore Si definisce meteora ogni corpo celeste che, provenendo dallo spazio, si incendia al contatto con l'atmosfera terrestre, consumandosi completamente prima di raggiungere il suolo. Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, il riscaldamento non è prodotto dall'attrito, ma dalla pressione dinamica generata dalla fortissima compressione dell'aria di fronte al meteorite. L'aria si riscalda e a sua volta riscalda il meteorite.

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