Как называется область пространства расположенная
Тест «Общие характеристики планет Солнечной системы»
Тест может быть использован на этапе контроля знаний после изучения раздела «Солнечная система»
Просмотр содержимого документа
«Тест «Общие характеристики планет Солнечной системы»»
Общие характеристики планет. Строение Солнечной системы
Как называется область пространства, расположенная между орбитами Марса и Юпитера?
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
3) главный пояс астероидов
Укажите планеты, относящиеся к земной группе
Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
Укажите планеты в порядке удаления их от Солнца.
Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца.
2) всё космическое пространство и вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца.
3) всё космическое пространство.
4) всё видимое и невидимое космическое пространство
Укажите верные утверждения.
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ Большинство планет вращается вокруг своих осей в одном направлении, исключение составляют Венера и Уран.
__ Основная масса Солнечной системы сосредоточена в больших планетах.
__ Основная масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце.
__ Плоскости орбит планет не совпадают с плоскостью эклиптики.
__ Плоскости орбит планет почти совпадают с плоскостью эклиптики.
Гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
3) главный пояс астероидов
Тела, имеющие форму, близкую к сферической, движущиеся вокруг звезды в её гравитационном поле, светящиеся отражённым от звезды светом и расчистившие область своей орбиты от других мелких объектов, это
Укажите планеты, которые относятся к планетам-гигантам
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
Какая из планет Солнечной системы обладает наименьшей плотностью (могла бы даже плавать в воде)?
Составьте слово из букв:
Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы.
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
__ Планета, у которой большая полуось орбиты наибольшая.
__ Планета с самым большим периодом вращения вокруг оси.
__ Какая планета из земной группы имеет самый короткий период обращения вокруг Солнца
__ Самая большая по размеру планета.
__ Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле.
Тест «Общие характеристики планет Солнечной системы»
Тест может быть использован на этапе контроля знаний после изучения раздела «Солнечная система»
Просмотр содержимого документа
«Тест «Общие характеристики планет Солнечной системы»»
Общие характеристики планет. Строение Солнечной системы
Как называется область пространства, расположенная между орбитами Марса и Юпитера?
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
3) главный пояс астероидов
Укажите планеты, относящиеся к земной группе
Выберите несколько из 8 вариантов ответа:
Укажите планеты в порядке удаления их от Солнца.
Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца.
2) всё космическое пространство и вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца.
3) всё космическое пространство.
4) всё видимое и невидимое космическое пространство
Укажите верные утверждения.
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
__ Большинство планет вращается вокруг своих осей в одном направлении, исключение составляют Венера и Уран.
__ Основная масса Солнечной системы сосредоточена в больших планетах.
__ Основная масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце.
__ Плоскости орбит планет не совпадают с плоскостью эклиптики.
__ Плоскости орбит планет почти совпадают с плоскостью эклиптики.
Гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет.
Выберите один из 4 вариантов ответа:
3) главный пояс астероидов
Тела, имеющие форму, близкую к сферической, движущиеся вокруг звезды в её гравитационном поле, светящиеся отражённым от звезды светом и расчистившие область своей орбиты от других мелких объектов, это
Укажите планеты, которые относятся к планетам-гигантам
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:
Какая из планет Солнечной системы обладает наименьшей плотностью (могла бы даже плавать в воде)?
Составьте слово из букв:
Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы.
Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
__ Планета, у которой большая полуось орбиты наибольшая.
__ Планета с самым большим периодом вращения вокруг оси.
__ Какая планета из земной группы имеет самый короткий период обращения вокруг Солнца
__ Самая большая по размеру планета.
__ Какая из планет-гигантов подходит на самое близкое расстояние к Земле.
Пояс астероидов (15 фото + 1 видео)
Между Марсом и Юпитером
Первые астероиды пояса были обнаружены астрономами еще в начале XIX века. Сегодня пояс астероидов известен астрономам как одно из крупнейших скоплений космических объектов, находящихся в Солнечной системе. Для многих ученых он представляет изрядный научный интерес.
Эту область также часто называют главным поясом астероидов или просто главным поясом, подчёркивая тем самым её отличие от других подобных областей скопления малых планет, таких как пояс Койпера за орбитой Нептуна, а также скопления объектов рассеянного диска и облака Оорта.
Общие сведения
Область пространства, располагающаяся от Солнца на расстоянии от 2,06 до 3,27 а. е., иногда называется ядром пояса астероидов и содержит до 93,4 % всех нумерованных астероидов.
На сегодняшний день пояс астероидов насчитывает свыше 300 000 именованных объектов. По состоянию на 6 сентября 2011 года количество именованных астероидов пояса достигло 285 075. Суммарная масса главного пояса равна примерно 4 % массы Луны, больше половины её сосредоточено в четырёх крупнейших объектах, которые названы в честь римских божеств: Церера (диаметр по экватору 950 км), Веста (диаметр – 529,2 км), Паллада (примерный диаметр – 532 км) и Гигея (диаметр 407,12 км). Церера – это самый большой объект пояса астероидов, ученые считают данное небесное тело карликовой планетой.
Астероиды движутся по орбитам вокруг Солнца в том же направлении, что и планеты, в зависимости от величины большой полуоси, их период обращения колеблется от 3,5 до 6 лет.
Температура на поверхности астероида зависит от расстояния до Солнца и величины его альбедо. Для частиц пыли на расстоянии 2,2 а. е. температурный диапазон начинается с 200 К (−73 °C) и ниже, а на расстоянии 3,2 а. е. уже со 165 К (−108 °C). Однако для астероидов это не совсем справедливо, поскольку из-за вращения температуры на его дневной и ночной сторонах могут существенно различаться.
Поверхность большинства астероидов диаметром более 100 м, вероятно, покрыта толстым слоем раздробленной породы и пыли, образовавшихся при падении метеоритов или собранных в процессе движения по орбите. Измерения периодов вращения астероидов вокруг своей оси показали, что существует верхний предел скоростей вращения для относительно крупных астероидов диаметром более 100 м, который составляет 2,2 часа.
На сегодняшний день известно, что почти каждый третий астероид входит в состав какого-либо семейства. Признаком принадлежности астероидов к одному семейству являются примерно одинаковые орбитальные параметры, такие как большая полуось, эксцентриситет и наклон орбиты, а также аналогичные спектральные особенности, последние указывают на общность происхождения астероидов семейства, образовавшихся в результате распада более крупного тела.
Меньшие ассоциации астероидов называются группами или кластерами.
Наряду с астероидами, в поясе существуют также шлейфы пыли, состоящие из микрочастиц радиусом в несколько сотен микрометров, которые образовались в результате столкновений между астероидами и их бомбардировки микрометеоритами. Эта пыль под действием солнечной радиации постепенно по спирали движется к Солнцу.
Сочетание астероидной пыли и пыли, выбрасываемой кометами, даёт явление зодиакального света. Это слабое свечение простирается в плоскости эклиптики в виде треугольника, и его можно увидеть в экваториальных районах вскоре после захода или незадолго перед восходом Солнца. Размеры частиц, которые его вызывают, в среднем колеблются в районе 40 мкм, а время их существования не превышает 700 тыс. лет. Наличие этих частиц свидетельствует о том, что процесс их образования происходит непрерывно.
В главном поясе, в зависимости от химического состава, выделено 3 основных спектральных класса астероидов: углеродные (класс C), силикатные (класс S) и металлические или железные (класс M). Все эти классы астероидов, особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.
Хотя открытие и изучение пояса астероидов немыслимо без науки, история исследования этого астрономического чуда берет свое начало в древних мифах и легендах.
Мелкая пыль в поясе астероидов, возникшая в результате столкновений астероидов, создаёт явление, известное как зодиакальный свет.
Загадочный Фаэтон
Гипотеза о существовании Фаэтона часто используется в научной фантастике (особенно советской). Как правило, предполагается, что на Фаэтоне существовали разумные существа, которые своими действиями вызвали разрушение планеты. Легенда об этой планете ярко описана в книге Александра Казанцева «Фаэты». В этой книге поведана история, как алчные жители планеты Фаэтон – фаэты, загубили свою землю, взорвав ее, после чего она распалась на бессчетное количество маленьких кусочков. Считается, что именно из этих кусочков и образовался сегодняшний пояс астероидов. Похожая версия происхождения этого скопления небесных тел прослеживается и в древних шумерских мифах и легендах.
Эта версия лежит также в основе романа Михаила Чернолусского «Фаэтон», повестей Олеся Бердника «Катастрофа» и «Стрела времени» и Константина Брендючкова «Последний ангел», Николая Руденко «Сын Солнца — Фаэтон», в мультфильме о путешествии землян к поясу астероидов «Фаэтон — сын солнца», рассказа Георгия Шаха «Гибель Фаэтона».
Мифы и легенды – это, конечно, хорошо. Но, что же говорит о происхождении пояса астероидов наука?
Происхождение пояса астероидов
В отличие от древних сказок, в научном сообществе принято считать, что пояс астероидов – это отнюдь не обломки взорвавшейся планеты, а скопление протопланетного вещества. Такая теория, скорее всего, верна, так как, последние данные показывают, что между Марсом и Юпитером планета попросту не могла образоваться. Причина этого – сильное гравитационное влияние Юпитера. Именно оно не дало протопланетному веществу (космической пыли, из которой создаются планеты) образоваться в полноценное небесное тело на таком далеком от Солнца расстоянии.
Исследования метеоритов, которые вышли из пояса астероидов и упали на Землю, показывают, что большинство из них относится к хондритам – метеоритам, в которых, в отличие от ахондритов, не происходила сепарация веществ, как обычно бывает в процессе формирования планет. Данные исследования лишний раз подтверждают вышеизложенную гипотезу, которая опираясь на реальные научные данные, выглядит гораздо убедительнее той версии, которую нам предлагают шумерские мифы.
Сегодня, ученым отлично известно, что пояс астероидов – отнюдь не сказочная, расколовшаяся планета, а остатки протопланетного вещества, которое появилось еще во времена зарождения Солнечной системы. Однако мифы и предания о легендарном Фаэтоне до сих пор живы и заставляют многих людей по всему миру проявлять интерес к такому астрономическому явлению, как пояс астероидов.
Открытие пояса астероидов
Своеобразной предысторией начала изучения пояса астероидов можно считать открытие зависимости, приблизительно описывающей расстояния планет от Солнца, получившей название правила Тициуса — Боде.
Впервые оно было сформулировано и опубликовано немецким физиком и математиком Иоганном Тициусом ещё в 1766 году, но несмотря на то, что ему, с указанными оговорками, удовлетворяли все шесть известных на то время планет (от Меркурия до Сатурна), правило долго не привлекало внимания. Так продолжалось до тех пор, пока в 1781 году не был открыт Уран, большая полуось орбиты которого точно соответствовала предсказанной данной формулой. После этого Иоганн Элерт Боде высказал предположение о возможности существования пятой от Солнца планеты между орбитами Марса и Юпитера, которая, согласно данному правилу, должна была находиться на расстоянии 2,8 а. е. и при этом до сих пор не была обнаружена. Открытие Цереры в январе 1801 года, причём именно на указанном расстоянии от Солнца, привело к усилению доверия к правилу Тициуса — Боде среди астрономов, которое сохранялось вплоть до открытия Нептуна, который выпадает из этого правила.
Церера, снимок межпланетного зонда Dawn
Ида и ее спутник Дактиль. Размер Иды 58 × 23 км, Дактиля — 1,5 км, расстояние между ними 85 км
1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пиацци, наблюдая за звездным небом, открыл первый объект пояса астероидов – карликовую планету Цецера. Затем в 1802 году был открыт еще один крупный объект – астероид Паллада. Оба этих космических тела двигались примерно на одинаковой орбите от Солнца – 2,8 астрономических единицы. После открытия в 1804 году Юноны и в 1807 Весты – крупных небесных тел, двигавшихся по той же самой орбите, что и предыдущие, открытия новых объектов в этой области космоса прекратились до 1891 года. В 1891 году немецкий ученый Макс Вольф, используя метод астрофотографии, в одиночку обнаружил между Марсом и Юпитером 248 мелких астероидов. После чего, открытия новых объектов в этой области неба посыпались одно за другим.
Современные исследования
Полёт космического аппарата Dawn к Весте (слева) и Церере (справа)
Пояс астероидов вызывал интерес ученых не только в течение прошлых столетий, но и в последние годы. Первым серьезным достижением современных технологий в области изучения этого скопления небесных объектов был полет космического аппарата «Пионер-10», который был создан для изучения Юпитера и долетел до области главного пояса 16 июля 1972 года. Этот аппарат первым прошел сквозь пояс астероидов. С тех пор сквозь пояс пролетело еще 9 космических аппаратов. Ни один из них во время путешествия не пострадал от столкновения с астероидом.
Аппараты «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также зонд «Улисс» пролетали через пояс без запланированных или случайных сближений с астероидами. Аппарат «Галилео» стал первым космическим аппаратом, который сделал снимки астероидов. Первыми сфотографированными объектами стали астероид (951) Гаспра в 1991 году и астероид (243) Ида в 1993 году. После этого в НАСА была принята программа, согласно которой любой аппарат, пролетающий через пояс астероидов, должен, по возможности, пролететь мимо какого-либо астероида. В последующие годы космическими зондами и аппаратами были получены изображения ряда мелких объектов, таких как (253) Матильда в 1997 году с аппарата NEAR Shoemaker, (2685) Мазурский в 2000 году с «Кассини», (5535) Аннафранк в 2002 году со «Стардаст», (132524) APL в 2006 с зонда «Новые горизонты», (2867) Штейнс в 2008 году и (21) Лютеция в 2010 году с «Розетты».
Большинство изображений астероидов главного пояса, переданных космическими аппаратами, получены в результате краткого пролёта зондов вблизи астероидов на пути к основной цели миссии — для подробного изучения астероидов отправляли только два аппарата: NEAR Shoemaker, который исследовал (433) Эрос и Матильду, а также «Хаябуса», главной целью которого было изучение (25143) Итокава. Аппарат в течение длительного времени изучал поверхность астероида и даже, впервые в истории, доставил частицы грунта с его поверхности.
27 сентября 2007 года к крупнейшим астероидам Весте и Церере была отправлена автоматическая межпланетная станция Dawn. Аппарат достиг Весты 16 июля 2011 года и вышел на её орбиту. После изучения астероида в течение полугода он направился к Церере, которой достиг в 2015 году. Изначально предполагалось расширение его миссии для исследования Паллады.
Составное изображение северной полярной области астероида Эрос
Изображение астероида (253) Матильда
Состав
Углеродистые астероиды класса C, названные так из-за большого процента простейших углеродных соединений в их составе, являются наиболее распространёнными объектами в главном поясе, на них приходится 75 % всех астероидов, особенно большая их концентрация характерна для внешних областей пояса. Эти астероиды имеют слегка красноватый оттенок и очень низкое альбедо (между 0,03 и 0,0938). Поскольку они отражают очень мало солнечного света, их трудно обнаружить. Вполне вероятно, что в поясе астероидов находится ещё немало относительно крупных астероидов, принадлежащих к этому классу, но до сих пор не найденных из-за малой яркости. Зато эти астероиды довольно сильно излучают в инфракрасном диапазоне из-за наличия в их составе воды. В целом их спектры соответствуют спектру вещества, из которого формировалась Солнечная система, за исключением летучих элементов. По составу они очень близки к углеродистым хондритным метеоритам, которые нередко находят на Земле. Крупнейшим представителем этого класса является астероид (10) Гигея.
Вторым по распространённости спектральным классом среди астероидов главного пояса является класс S, который объединяет силикатные астероиды внутренней части пояса, располагающиеся до расстояния 2,5 а. е. от Солнца. Спектральный анализ этих астероидов выявил наличие в их поверхности различных силикатов и некоторых металлов (железо и магний), но практически полное отсутствие каких-либо углеродных соединений. Это указывает на то, что породы за время существования этих астероидов претерпели значительные изменения, возможно, в связи с частичным плавлением и дифференциацией. Они имеют довольно высокое альбедо (между 0,10 и 0,2238) и составляют 17 % от всех астероидов. Астероид (3) Юнона является самым крупным представителем этого класса.
Металлические астероиды класса M, богатые никелем и железом, составляют 10 % от всех астероидов пояса и имеют умеренно большое альбедо (между 0,1 и 0,1838). Они расположены преимущественно в центральных областях пояса на расстоянии 2,7 а. е. от Солнца и могут быть фрагментами металлических ядер крупных планетезималей (небесное тело, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска; непрерывно притягивая к себе новый материал и накапливая массу, планетезимали формируют более крупное тело), вроде Цереры, существовавших на заре формирования Солнечной системы и разрушенных при взаимных столкновениях. Однако в случае с металлическими астероидами не всё так просто. В ходе исследований обнаружено несколько тел, вроде астероида (22) Каллиопа, спектр которых близок спектру астероидов класса M, но при этом они имеют крайне низкую для металлических астероидов плотность. Химический состав подобных астероидов на сегодняшний день практически неизвестен, и вполне возможно, что по составу они близки к астероидам класса C или S.
Одной из загадок астероидного пояса являются относительно редкие базальтовые астероиды класса V. До 2001 года считалось, что большинство базальтовых объектов в поясе астероидов являются фрагментами коры Весты (отсюда и название класс V), однако подробное изучение астероида (1459) Магния позволило выявить определённые различия в химическом составе открытых ранее базальтовых астероидов, что предполагает их отдельное происхождение.
Прослеживается довольно чёткая зависимость между составом астероида и его расстоянием от Солнца. Как правило, каменные астероиды, состоящие из безводных силикатов, расположены ближе к Солнцу, чем углеродные глинистые астероиды, в которых часто обнаруживают следы воды, в основном в связанном состоянии, но возможно, и в виде обычного водяного льда. Во внутренних областях пояса влияние солнечной радиации было более значительно, что привело к выдуванию лёгких элементов, в частности, воды, на периферию. В результате вода сконденсировалась на астероидах внешней части пояса, а во внутренних областях, где астероиды прогреваются достаточно хорошо, её практически не осталось.
Астероид Гаспра, и спутники Марса Фобос и Деймос
Как сказал.
Если вы студент, значит перед вами стоит тысяча возможностей. Найдите в себе силы, чтобы использовать хотя бы одну из них.
Вопросы к экзамену
Для всех групп технического профиля
Список лекций по физике за 1,2 семестр
Я учу детей тому, как надо учиться
Часто сталкиваюсь с тем, что дети не верят в то, что могут учиться и научиться, считают, что учиться очень трудно.
Урок 13. Вопросы для подготовки к зачету по разделу 4 «Природа тел Солнечной системы»
1. Как называется область пространства, расположенная между орбитами Марса и Юпитера?
1) пояс астероидов 2) облако Оорта 3) главный пояс астероидов 4) пояс Койпера
2. Укажите планеты, относящиеся к земной группе
1) Меркурий 2) Нептун 3) Марс 4) Уран 5) Земля 6) Юпитер 7) Венера 8) Сатурн
3. Укажите порядок следования планет-гигантов, считая от Солнца
Уран, Юпитер, Сатурн, Нептун
4. Укажите виды метеоритов:
1) Пузыриты 2) Железные 3) Хондриты 4) Железно-каменные 5) Каменные
5. Как называют космические объекты, кроме карликовых планет, которые обращаются вокруг Солнца и не являются спутниками.
1) Малые тела Солнечной системы 2) Пыльные тела Солнечной системы 3) Средние тела Солнечной системы 4) Астероиды
6. Гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет.
1) пояс астероидов 2) облако Оорта 3) главный пояс астероидов 4) пояс Койпера
7. Сопоставьте определения и понятия.
3) Метеоритное тело
8. Сопоставьте (укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа):
9. Планета была названа в честь римского бога морей, а обнаружена она была благодаря математическим расчётам 23 сентября 1846 г.
10. Укажите карликовые планеты
1) Макемаке 2) Хаумеа 3) Эрида 4) Нептун 5) Седна 6) Церера
11. Укажите планеты, у которых были обнаружены кольца
1) Юпитер 2) Нептун 3) Сатурн 4) Уран
12. Яркий огненный шар на небе, образовавшийся в результате вторжения метеоритного тела в атмосферу Земли.
Запишите ответ: ________
13. Укажите планеты в порядке удаления их от Солнца.
Земля Марс Уран Венера Сатурн Меркурий Юпитер Нептун
14. Укажите какая (-ие) планета (-ы) вращается (-ются) ретроградно.
1) Марс 2) Венера 3) Земля 4) Меркурий
15. Небесное тело, открытое 18 февраля 1930 г. До 2006 г. оно считалось девятой планетой Солнечной системы.
Запишите ответ: _________
16. Тела, имеющие форму, близкую к сферической, движущиеся вокруг звезды в её гравитационном поле, светящиеся отражённым от звезды светом и расчистившие область своей орбиты от других мелких объектов, это
Запишите ответ: __________
17. Укажите, какие сведения касаются Земли, а какие Луны?
18. Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы (укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа):
19. Небесное тело, которое в древности рисовали в виде отрубленной головы, летящей по небу с развивающимися волосами.
Запишите ответ: __________
1) вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца 2) всё космическое пространство и вся материя, находящаяся в сфере притяжения Солнца
3) всё космическое пространство 4) всё видимое и невидимое космическое пространство
21. Укажите карликовые планеты, обладающие естественными спутниками.
1) Макемаке 2) Церера 3) Эрида 4) Хаумеа 5) Плутон
22. Самый крупный спутник Сатурна, который покрыт плотной атмосферой
1) Япет 2) Рея 3) Титан 4) Мимас 5) Энцелад
23. Укажите планеты, которые относятся к планетам-гигантам
1) Венера 2) Юпитер 3) Земля 4) Меркурий 5) Нептун 6) Сатурн 7) Марс 8) Уран
24. Сопоставьте планету с её описанием (укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа):
25. Укажите основные оболочки Земли
1) Термосфера 2) Атмосфера 3) Гидросфера 4) Радиационный пояс 5) Литосфера
26. Укажите планеты земной группы в порядке удаления их от Солнца.
Марс Меркурий Земля Венера
27. Характерными особенностями Урана являются
1) водородно-гелиевая атмосфера 2) ретроградное вращение 3) наличие колец 4) ось вращения наклонена более чем на 90 о к плоскости орбиты
1) не является спутником планеты
2) обращается по орбите вокруг Солнца
3) не может расчистить район своей орбиты от других объектов
4) имеет достаточную массу для того, чтобы под действием сил гравитации поддерживать близкую к сферической форму
5) расчистила район своей орбиты от других объектов
29. Каково общее количество всех спутников планет земной группы?
Запишите число: _________
30. Укажите верные утверждения.
1) Большинство планет вращается вокруг своих осей в одном направлении, исключение составляют Венера и Уран
2) Основная масса Солнечной системы сосредоточена в больших планетах
3) Основная масса Солнечной системы сосредоточена в Солнце
4) Плоскости орбит планет не совпадают с плоскостью эклиптики
5) Плоскости орбит планет почти совпадают с плоскостью эклиптики
31. Вспомните, открытие каких небесных тел привело к открытию главного пояса астероидов.
1) Кербер 2) Юнона 3) Авось 4) Паллада 5) Церера 6) Веста
32. Какая из планет Солнечной системы обладает наименьшей плотностью (могла бы даже плавать в воде)?
Запишите ответ: _________
33. Закончите предложения, касающиеся общих характеристик планет Солнечной системы (укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа):