Будут ли у планеты с 4-летней солнечной орбитой разные времена года?

Пишу сеттинг для фэнтезийных романов, и пришла идея о погоде и климате.

Мир, который я себе представляю, имеет эллиптическую орбиту вокруг двойной системы, что дает ему две звезды. Однако мой вопрос касается цикла сезонов. Я сформулировал это таким образом, что такая планета совершит полный оборот вокруг звезд за 4 года.

Под годом я подразумеваю цикл из 12 месяцев с 4 сезонами.

Теперь, когда планета достигает апоцентра, она вступает в «зимний год», то есть год с 4 сезонами, но намного холоднее, а когда она достигает перицентра, она вступает в «летний год», год с более высокими средними температурами и между ними. те годы, весенние и осенние годы, в которые температуры постепенно становятся теплее и холоднее соответственно.

Возможна ли такая установка?

Не дубликат, потому что ваша планета вращается вокруг двух звезд, а не одной, но, тем не менее, очень вероятно, имеет значение: как работают времена года в двойной системе (планета вращается вокруг одной звезды, а не вокруг обеих)?
Год обычно определяется как одна орбита. Итак, орбита длительностью 4 года звучит немного странно.
Итак, для пояснения, вы имеете в виду, что планета совершает оборот вокруг двойной звезды один раз за 1460 дней (четыре «года»)? И четыре сезона на этой единственной орбите?
Для более экстремального цикла вокруг двойной звезды, возможно, посмотрите Helliconia Spring/Summer/Winter , где действие каждого романа происходит в течение сезона. Времена года в этой обстановке длиннее, чем продолжительность жизни человека.

Ответы (3)

Нет, продолжительность года не влияет на времена года, кроме их соответствующей продолжительности.

Времена года обусловлены наклоном оси Земли, а не продолжительностью года. Продолжительность года определяет только продолжительность сезонов в абсолютном выражении, но их относительная продолжительность остается неизменной. Весна по-прежнему будет четвертью года, как лето и т. д.

При этом осевой наклон Земли действительно меняется со временем примерно на Цикл 40 000 лет, при этом Луна выступает в качестве стабилизатора. Если вы спроектируете мир с гораздо более длинным годом и гораздо более коротким циклом осевого наклона, вы сможете заставить свои переменные сезоны в году работать.

Иметь высокоэллиптическую орбиту и что-то, вызывающее колебания осевого наклона каждые 6 месяцев, будет работать, хотя, вероятно, это будет только фантазия. Имея достаточно эллиптическую орбиту, можно утверждать, что дополнительное переменное расстояние могло бы привести к значительной разнице в температуре, тогда осевой наклон - это 4 сезона, а расстояние определяет, являются ли эти 4 сезона холодными, теплыми или горячими. . Однако из-за орбиты у него будут более короткие жаркие сезоны, но если сама орбита массивна (предположительно вокруг массивной звезды), разницу можно уменьшить.
Этот ответ верен для земли, но есть альтернативные настройки.

да можно что-то подобное. их называют суперсезонами

У нас они есть на Плутоне. Также здесь.

Это в основном то, что вы описываете; у вас есть сезоны внутри сезонов, такие как «холодная зима» и «жаркое лето» и т. д. И наклон, и расстояние влияют на времена года на Плутоне.

Я думаю, вам будет трудно иметь что-то подобное для планеты в зоне Златовласки; его орбита должна была бы быть чрезвычайно эллиптической (что необычно для внутренней планеты).

Но, возможно, вы можете получить тот же эффект с другим раствором. Превратите свою планету в луну! Если ваша планета является луной газового гиганта, ее осевой наклон может вызвать «минисезоны», которые длятся, возможно, 1 месяц, а затем либо расстояние от звезды, либо времена года (определяемые осевым наклоном) газового гиганта могут быть «суперсезонами». "

Во-первых, с тегом проверки реальности я не уверен, что вы могли бы иметь 4-летнюю орбиту вокруг пары звезд и все еще находиться в «Зоне Златовласки» системы.

Вот грубая установка, которая может позволить несколько групп сезонов в одном и том же солнечном году. Это требует, чтобы солнца были достаточно далеко друг от друга, чтобы их взаимные орбиты имели период, составляющий значительную часть периода обращения планеты. Установку намного легче визуализировать, если периоды находятся в резонансе, так что каждый планетарный год совпадает с установленной конфигурацией солнц во время их орбиты. Расстояние от солнц может иметь небольшое влияние на времена года, но основной движущей силой будет регулярное затмение каждого солнца другим. Я считаю, что это было бы наиболее визуально различимо с двумя солнцами примерно одинакового размера, но немного разных цветов.

Ваша планета находится на значительной эллиптической орбите вокруг звезд. Начните свою орбиту в апогее и синхронизируйте солнца так, чтобы одно затмевало другое (только одно солнце в небе). Также совместите наклон планеты с солнцем. Для полушария, отклонившегося от солнца (назовем его северным), это будет самое холодное время года. Полушарие наклонено к солнцам (югу), хотя технически «летом», когда на небе только одно солнце, будет относительно холодно.

Переместите планету на 1/8 своей орбиты. Теперь на небе есть два солнца на самом дальнем визуальном расстоянии друг от друга. Это лето. Два солнца на небе согревают планету сильнее, чем одно солнце, независимо от наклона оси.

Переместите планету на 1/8 своей орбиты. Солнца снова в затмении, и зима вернулась.

Еще 1/8. Это будет «жаркое» лето для севера с двумя солнцами, более близкой орбитой и наклоном к солнцам.

Еще 1/8. Перигей орбиты с севером, наклоненным прямо к солнцам. К счастью, солнца снова в затмении, так что это зима, но "теплая" зима.

Следующие 4/8 будут зеркальным отражением первых, возвращаясь к апогею.

Вы можете ввести дополнительные различия, заставив одну звезду излучать больше инфракрасного или ультрафиолетового излучения, и отметить различия, которые возникнут, когда одна затмит другую.

Сама «Зона Златовласки» не имеет ничего общего с количеством времени, которое требуется планете для обращения вокруг звезды. Зона определяется как область, где температура достаточно высока, где элементы, необходимые для атмосферы, которая может поддерживать жизнь, находятся в правильном состоянии, но не настолько горячи, чтобы испарить атмосферу в космос. Наше Солнце относительно маленькое по сравнению со многими другими звездами. Вполне возможно, что в другой солнечной системе звезда достаточно велика, а орбита планеты намного больше и длиннее нашей, но все же остается в правильной зоне.
Да. Мое утверждение касалось вероятности того, что 4-летняя орбита, вероятно, будет слишком близкой к двойной. Я могу ошибаться.
С эллиптической траекторией это возможно. Хотя эксцентриситет орбиты не может быть слишком большим, потому что планета будет перемещаться слишком далеко/близко к звезде, что будет означать, что планета не сможет поддерживать жизнь. Было бы намного проще, если бы в игре не участвовала двойная звездная система.