नेपच्यून और प्लूटो की खोज कैसे हुई। बौना ग्रह प्लूटो और गैस विशाल नेपच्यून

यूरेनस की खोज के बाद, दशकों तक खगोलविदों का मानना ​​था कि यह सौर मंडल का "चरम" ग्रह है। यूरेनस की गति पर वर्ष-दर-वर्ष दूरबीनों के माध्यम से निगरानी की जाती थी और इन अवलोकनों के आधार पर, आने वाले कई वर्षों तक ग्रह की स्थिति की गणना की जाती थी। लेकिन यह पता चला कि गणना टिप्पणियों के साथ मेल नहीं खाती। अन्य सभी ग्रहों के आकर्षण को ध्यान में रखा गया था, लेकिन यूरेनस की गति में अभी भी कुछ अप्रत्याशित गड़बड़ी थी।

और फिर खगोलविदों ने सुझाव दिया कि यूरेनस की गति में यह अनियमितता किसी अन्य ग्रह पर निर्भर है जो सूर्य से उससे भी अधिक दूरी पर परिक्रमा कर रहा है। कार्य उत्पन्न हुआ: अंतरिक्ष में अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए अज्ञात ग्रह पैदा करने वाली परेशानी से। इंग्लैंड में वैज्ञानिक डी. एडम्स और फ्रांस में डब्ल्यू. ले वेरियर ने स्वतंत्र रूप से इस समस्या को हल किया। आठवें ग्रह की कक्षा की गणना की गई, इसके निर्देशांक एक निश्चित समय के लिए निर्धारित किए गए थे, और 23 सितंबर, 1846 को खगोलशास्त्री आई। गाले ने संकेतित स्थान पर एक ग्रह की खोज की, जो स्टार मैप पर नहीं था। रोमन पौराणिक कथाओं में समुद्र के देवता के सम्मान में सौर मंडल के आठवें ग्रह को नेपच्यून नाम दिया गया था। इस ग्रह की खोज आकाशीय यांत्रिकी की विजय थी, सूर्य केन्द्रित प्रणाली की विजय थी।

चूँकि नेपच्यून ग्रह के प्रभाव से यूरेनस की गति में सभी विचलन की व्याख्या नहीं की गई थी, परेशान करने वाले बल के स्रोत की खोज जारी थी, और 1930 में, एक दूरबीन का उपयोग करके और तस्वीरों का अध्ययन करते हुए, एक अज्ञात ग्रह की खोज की गई और इसका नाम प्लूटो रखा गया। (रोमन पौराणिक कथाओं में, अंडरवर्ल्ड के देवता)।

सौरमंडल में नौवें ग्रह की खोज अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो के नाम है।

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XVIII सदी में, ग्रह प्रणाली का अध्ययन शनि ग्रह से भी पहले किया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों ने माना है कि और भी दूर के ग्रह मौजूद हैं, जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो. 1781 में प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने एक दूरबीन के माध्यम से तारों का अवलोकन करते हुए, एक नया प्रकाशमान देखा, जो पहले नग्न आंखों से किसी का ध्यान नहीं गया था। कुछ समय के अवलोकन के बाद, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक नए ग्रह की खोज की है। नए ग्रह का नाम यूरेनस रखा गया।

यूरेनस सातवां ग्रह है, जो सूर्य से 2900 मिलियन किमी से थोड़ा कम है। यूरेनस 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यूरेनस के सूर्य के चारों ओर घूमने की गति 7 किमी/सेकेंड है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किमी/सेकेंड की गति से घूमती है।

यूरेनस एक काफी चमकीला ग्रह है और यदि आप जानते हैं कि वास्तव में कहां देखना है, तो आप इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। यह तारों के बीच अपनी स्थिति बदलता है और इस तथ्य के बावजूद कि यह टिमटिमाता नहीं है, एक तारे की तरह दिखता है। यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो "अपनी तरफ झूठ बोलकर" घूमता है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थिति लाखों साल पहले एक बड़े पिंड से टकराने के परिणामस्वरूप निर्धारित की गई थी।

यूरेनस शनि से छोटा है लेकिन पृथ्वी से बहुत बड़ा है। यूरेनस पर तापमान शून्य से 200 डिग्री और नीचे है। ग्रह के केंद्र में एक छोटा पत्थर का कोर है। यूरेनस का बादल वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन-हीलियम है, और इसमें मीथेन भी शामिल है। ऊपरी वायुमंडल में बड़ी मात्रा में हीलियम की उपस्थिति के कारण, यूरेनस का रंग नीला-हरा होता है। 1977 में, यह पता चला कि यूरेनस में धूल से बने छल्ले हैं। यूरेनस 18 घंटे में पृथ्वी की तुलना में अपनी धुरी के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाता है।

1846 में, जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गॉटफ्रीड गाले ने सौरमंडल के आठवें ग्रह नेपच्यून की खोज की। उन्होंने दूरबीन को ठीक उसी स्थान पर इंगित करके अपनी खोज की, जो फ्रांसीसी खगोलशास्त्री ले वेरियर और अंग्रेजी वैज्ञानिक एडम्स द्वारा उनकी गणना के परिणामों द्वारा इंगित की गई थी।
इस खोज ने दुनिया की कोपरनिकन प्रणाली की शुद्धता और न्यूटन के गति और आकर्षण के नियमों की पुष्टि की, जिस पर आकाशीय यांत्रिकी में की जाने वाली सभी गणनाएँ आधारित हैं।

नेपच्यून सूर्य से 4500 मिलियन किमी से अधिक दूर है। यह 165 पृथ्वी वर्षों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है।
नेपच्यून की सतह पर तापमान भी माइनस 200 डिग्री से कम है।

नेपच्यून एक ग्रह है - एक गैस विशालकाय, लेकिन आकार में यह यूरेनस से थोड़ा छोटा है। नेपच्यून अपनी धुरी पर एक चक्कर 16 घंटे में पूरा करता है। वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि नेपच्यून पानी, चट्टानों, तरल अमोनिया और मीथेन के मिश्रण से बना है।
हाइड्रोजन, हीलियम और पानी के अलावा, नेप्च्यून के घने बादल वाले वातावरण में मीथेन गैस होती है, जिसकी बदौलत नेप्च्यून का रंग नीला होता है और इसे "ब्लू प्लैनेट" कहा जाता है।

नेपच्यून के वातावरण में हिंसक तूफानों का प्रकोप। नेपच्यून पर लंबे पतले बादल बरसते हैं। वे ऐसी तेज हवाओं से संचालित होते हैं जो सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर नहीं पाई जाती हैं। हवा की गति 2000 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। इसलिए, नेपच्यून को "तूफान का ग्रह" भी कहा जाता है।
नेपच्यून नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसे केवल दूरबीन से एक छोटे तारे के रूप में देखा जा सकता है।

प्लूटो विशाल ग्रहों से बहुत अलग है। इसकी खोज 1930 में अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टिम्बो ने की थी। प्लूटो का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। सभी ग्रहों में से, प्लूटो सूर्य से लगभग हमेशा सबसे दूर है। यह अत्यधिक लम्बी अंडाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसलिए, सूर्य से प्लूटो की दूरी बहुत भिन्न होती है: 4425 से 7375 मिलियन किमी तक। प्रत्येक 249 वर्षों में से केवल 20 वर्ष प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य के अधिक निकट है।

प्लूटो का व्यास लगभग 2300 किमी है। यहां तक ​​कि सबसे शक्तिशाली भू-आधारित दूरबीनों में भी, प्लूटो एक तारे की तरह दिखता है। इसकी सतह की जांच करना अभी संभव नहीं है। तस्वीरों को देखते हुए, प्लूटो की सतह जमी हुई मीथेन और नाइट्रोजन से ढकी हुई है। शायद वातावरण की एक पतली परत है।

ग्रह चक्र यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटोलंबा, और ज्योतिष मेंयह माना जाता है कि वे लोगों, जानवरों की पूरी पीढ़ियों और बारहमासी पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं: पेड़ और झाड़ियाँ। इन ग्रहों के किसी एक चक्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जीनियस बनने की काफी संभावना होती है।

यूरेनस का नाम स्वर्ग के प्राचीन रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। ज्योतिष में, यूरेनस को भविष्य, अप्रत्याशित घटनाओं, असामान्य घटनाओं का ग्रह माना जाता है। वह सब कुछ नया, मूल विचार और आविष्कार, इन आविष्कारों को बनाने वाली मानव प्रतिभा, नई खोजों के नए अवसरों का संरक्षण करता है।
यूरेनस हमारे रचनात्मक व्यक्तित्व और व्यक्तिगत "मैं", दोस्ती, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की इच्छा को प्रभावित करता है। यूरेनस पूरी टीमों को रचनात्मकता में निर्देशित करता है।

नेपच्यून ग्रह ज्योतिष में महासागरों के साथ जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में नेपच्यून समुद्रों और महासागरों का देवता है। वह पानी के सभी विस्तारों के साथ-साथ पानी के नीचे छिपी सभी प्रक्रियाओं और घटनाओं को नियंत्रित करता है। नेपच्यून वर्षा की मात्रा को समायोजित करके मौसम को प्रभावित करता है जैसा कि वह फिट देखता है।
ज्योतिषियों का मानना ​​है कि नेपच्यून आनुवंशिकता, अवचेतन की दुनिया, कल्पना और व्यक्तित्व के आध्यात्मिक घटक को प्रभावित करता है।

प्लूटो को इसका नाम अंडरवर्ल्ड के प्राचीन रोमन देवता और मृत लोगों की आत्माओं के सम्मान में मिला।
ज्योतिष में, प्लूटो मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि प्लूटो विश्व मन के साथ संचार करता है।
प्लूटो का पीढ़ियों पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, जो सामूहिक, समुदायों और व्यक्तियों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, उनमें बेकाबू ऊर्जा का विस्फोट होता है। प्लूटो विनाशकारी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है, लेकिन हमेशा उसके बाद एक नए पुनरुद्धार के लिए स्थितियां बनाता है।

यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की खोज

आकाशीय क्षेत्र पर यूरेनस और नेपच्यून

अरुण ग्रह . सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, यूरेनस पृथ्वी से छठे परिमाण के तारे के रूप में दिखाई देता है। 1690 से, खगोलविदों ने इसे कई बार अपने चार्ट पर एक तारे के रूप में दिखाया है। हालांकि, संगीतकार और शौकिया खगोलशास्त्री विलियम हर्शल द्वारा दूरबीन के आविष्कार के लगभग दो शताब्दी बाद ही इसे एक ग्रह के रूप में खोजा गया था।

हर्शल जर्मनी के मूल निवासी थे, 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती से बचकर इंग्लैंड चले गए। कई कठिनाइयों और कठिनाइयों के बाद, वह ब्रिस्टल के पास समुद्र तटीय शहर बाथ में एक प्रदर्शनकारी संगीतकार, संगीतकार और संगीत शिक्षक के रूप में प्रमुखता से उभरे। संगीत के अलावा, हर्शल का जुनून खगोल विज्ञान था।

1773 में 2.5 फीट की फोकल लंबाई के साथ प्राप्त एक छोटे परावर्तक से निराश होकर, उसने अपने हाथों से लगभग 2 मीटर लंबा और एक मुख्य दर्पण 20 सेमी व्यास का एक परावर्तक बनाया। और अपने नए उपकरण की मदद से, उन्होंने 1775 में शुरू किया स्नान से दिखाई देने वाले पूरे आकाश का सर्वेक्षण। संगीत पाठों के बीच, हर्शेल ने दूरबीनों के लिए धातु के दर्पणों को पॉलिश किया, शाम को संगीत कार्यक्रम दिए, और अपनी रातें सितारों को देखने में बिताईं।

हर्शल टेलिस्कोप

पूरे आकाश का सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, हर्शल ने इसे दोहराने का फैसला किया। 13 मार्च, 1781 को, उन्होंने नक्षत्र वृषभ के क्षेत्र में सितारों के स्थान का अध्ययन किया। इस क्षेत्र के सितारों में से एक उसे अजीब लग रहा था - एक उज्ज्वल बिंदु के बजाय, यह एक छोटी डिस्क की तरह लग रहा था, इसलिए उसने अपनी अवलोकन डायरी में निम्नलिखित प्रविष्टि की: "एक असामान्य उपस्थिति - या तो एक नेबुला से घिरा हुआ सितारा, या एक धूमकेतु।" हर्शल का मानना ​​​​था कि उन्होंने एक नए धूमकेतु की खोज की है और रॉयल सोसाइटी को एक पत्र भेजा है। 2 महीने बाद सेंट पीटर्सबर्ग के शिक्षाविद आंद्रेई लेक्सेल ने इस खगोलीय पिंड की कक्षा के मापदंडों की गणना की, जिससे पता चला कि यह सूर्य के चारों ओर एक वृत्त में घूमता है जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या से 19 गुना अधिक है। परिणामी कक्षा धूमकेतु की तुलना में ग्रह की तरह अधिक दिखती थी। यह स्पष्ट हो गया कि बेबीलोन के पुजारियों के बाद पहली बार सौर मंडल में एक नए ग्रह की खोज की गई थी।

विलियम हर्शेल

हर्शल ने सुझाव दिया कि नए खोजे गए खगोलीय पिंड को किंग जॉर्ज III के सम्मान में ग्रह जॉर्ज कहा जाना चाहिए, जिन्होंने उस समय इंग्लैंड में शासन किया था। हालांकि, इस नाम ने जड़ नहीं ली, और एक और नाम आम तौर पर स्वीकार किया गया - यूरेनस, जर्मन खगोलशास्त्री जोहान बोडे द्वारा ग्रह की खोज के वर्ष में प्रस्तावित किया गया था, जो मानते थे कि ग्रहों के नामों की ऐतिहासिक परंपरा को जारी रखना आवश्यक था। सौर मंडल के बाहरी हिस्सों में प्राचीन रोमन पौराणिक कथाओं। यूरेनस की खोज के लिए धन्यवाद, विलियम हर्शल एक पेशेवर खगोलशास्त्री बनने में सक्षम था, और फिर इतिहास में सबसे बड़ा अवलोकन करने वाला खगोलशास्त्री बन गया। उसी वर्ष जब यूरेनस की खोज की गई, हर्शल को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

छह साल बाद, 1787 में, हर्शल ने यूरेनस ओबेरॉन और टाइटेनिया के दो सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की - 13-14 परिमाण की वस्तुएं। दो और उपग्रह 1851 में समृद्ध लिवरपूल शराब बनाने वाले विलियम लासेल द्वारा पाए गए, जो विक्टोरियन युग के एक प्रख्यात ब्रिटिश शौकिया खगोलशास्त्री थे। अंत में, 1948 में, अमेरिकी खगोलशास्त्री जेरार्ड कुइपर ने पांच मुख्य चंद्रमाओं में से सबसे छोटा, मिरांडा पाया।

खोजकर्ताओं से पहले चार उपग्रहों को उनके नाम नहीं मिले। उन्नीसवीं शताब्दी में विलियम हर्शल के बेटे जॉन हर्शल द्वारा उन्हें नाम दिए गए थे, जो खुद दुनिया के सबसे प्रमुख खगोलविदों में से एक थे। खगोलीय परंपरा के उल्लंघन में, जिसमें विभिन्न लोगों के पौराणिक भूखंडों से ग्रहों और उपग्रहों के नाम लेने की आवश्यकता होती है, उपग्रहों को अंग्रेजी लेखकों - शेक्सपियर और पोप के कार्यों से पात्रों के नाम प्राप्त हुए। यूरेनस के उपग्रहों में सबसे चमकीला - एरियल को हवा की तरह, उज्ज्वल आत्मा का नाम मिला - एक चरित्र जो शेक्सपियर के नाटक "द टेम्पेस्ट" और पॉप की कविता "द किडनैपिंग ऑफ द लॉक" दोनों में पाया गया। उसके बगल में उपग्रह - उम्ब्रील, दो बार अंधेरे से, पॉप द्वारा उसी कविता से एक दुष्ट, अंधेरे आत्मा के नाम पर रखा गया था। यूरेनस के दो सबसे बड़े चंद्रमा, टाइटेनिया और ओबेरॉन, का नाम परियों की रानी और उनके पति, शेक्सपियर के ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से अच्छी आत्माओं के राजा के नाम पर रखा गया था।

यूरेनस और उसके चंद्रमा

जब 1789 में एक नए रासायनिक तत्व की खोज की गई, जो उस समय ज्ञात सबसे भारी तत्व निकला, तो खोजे गए ग्रह के सम्मान में इसे "यूरेनियम" नाम दिया गया। इस तत्व की खोज के डेढ़ सौ साल बाद ही यह परमाणु भौतिकी और प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख तत्व बन गया। जब 20वीं शताब्दी में परमाणु क्रमांक 93 और 94 वाले नए तत्व, उस समय आवर्त सारणी में अंतिम, यूरेनियम (परमाणु क्रमांक 92) से प्राप्त किए गए थे, तो उनका नाम यूरेनियम का अनुसरण करने वाले ग्रहों के नाम पर रखा गया था: नेप्च्यूनियम (नेपच्यून ग्रह के बाद) और प्लूटोनियम (प्लूटो ग्रह के बाद)।

नेपच्यून . डब्ल्यू। हर्शेल द्वारा 1781 में यूरेनस की खोज के तुरंत बाद, इस ग्रह की गति में असंगत विसंगतियों का खुलासा होना शुरू हो गया - यह या तो गणना की गई स्थिति से "पीछे" हो गया, फिर यह इससे आगे था। रूसी खगोलशास्त्री शिक्षाविद आंद्रेई लेक्सेल, जिन्होंने साबित किया कि हर्शेल द्वारा खोजी गई वस्तु एक ग्रह है, ने 1783 में यूरेनस की गति में विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। ग्रह की गति की विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद, लेक्सेल ने सुझाव दिया कि यूरेनस एक अज्ञात ब्रह्मांडीय पिंड के आकर्षण से प्रभावित है, जिसकी कक्षा सूर्य से और भी आगे स्थित है।

1821 में, फ्रांसीसी खगोलशास्त्री एलेक्सिस बौवार्ड ने आने वाले कई वर्षों के लिए यूरेनस की स्थिति की तालिकाएँ प्रकाशित कीं। लेकिन अगले 10 वर्षों में, यूरेनस के प्रत्यक्ष अवलोकनों के डेटा को बौवार्ड की तालिकाओं से तेजी से अलग किया गया, जिसके कारण वैज्ञानिक समुदाय ने इस घटना की व्याख्या की।

कैंब्रिज कॉलेज के 22 वर्षीय छात्र जॉन एडम्स (1819-1892) के लिए यह सवाल बहुत दिलचस्पी का था। और उन्होंने सुझाव दिया कि यूरेनस से परे स्थित कुछ अदृश्य और अभी तक ज्ञात ग्रह को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तथ्य यह है कि यह न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से यूरेनस की गति को प्रभावित कर सकता है।

इस समस्या से प्रभावित होकर, एडम्स ने यूरेनस के विचलन से एक अज्ञात ग्रह की कक्षा की गणना करने, उसके द्रव्यमान का निर्धारण करने और आकाश में उसके स्थान को इंगित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, खगोल विज्ञान के इतिहास में पहली बार, मनुष्य ने खुद को सबसे कठिन कार्य निर्धारित किया: न्यूटन के नियम और उच्च गणित के तरीकों की मदद से सौर मंडल में एक नए ग्रह की खोज करना।

यह कार्य पहली नज़र में लगने से कहीं अधिक कठिन था। कठिनाइयाँ इस तथ्य से बढ़ गईं कि उन दिनों न केवल कंप्यूटर थे, बल्कि पर्याप्त सहायक गणितीय तालिकाएँ भी नहीं थीं। एडम्स 16 महीने से एक अज्ञात ग्रह की कक्षा की गणना करने में व्यस्त थे। अंत में, अपना श्रमसाध्य कार्य पूरा करने के बाद, उन्होंने कुंभ राशि के नक्षत्र में उस स्थान का संकेत दिया जहां ग्रह 1 अक्टूबर, 1845 को होने वाला था।

एडम्स रॉयल एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज एरी ​​(1801-1892) को अपनी गणना के परिणामों की रिपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन, उसकी घबराहट के कारण, एरी के साथ वह मुलाकात नहीं हुई, जिस पर उसने बहुत सारी आशाएँ रखी थीं। एक विस्तृत रिपोर्ट के बजाय, मुझे खुद को एक छोटे से नोट तक सीमित रखना पड़ा। जब एरी ने इसे पढ़ा, तो उसे संदेह हुआ। इस बीच, गणना के परिणाम बेहद सटीक थे: अज्ञात ग्रह एडम्स द्वारा बताए गए स्थान से केवल 2 डिग्री दूर था। और अगर खगोलविदों ने चाहा होता तो इसकी खोज की जाती, तो ग्रह पर किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन एडम्स का काम एस्ट्रोनॉमर रॉयल की मेज पर था, और इसके बारे में किसी को पता नहीं था।

1845 की इस गर्मी के समानांतर, पेरिस वेधशाला के निदेशक और उस समय फ्रांसीसी खगोल विज्ञान के प्रमुख एफ. अरागो ने सुझाव दिया कि डब्ल्यू. ले वेरियर "यूरेनस की समस्या" को उठाएं। इस समय न तो वह और न ही अरागोवे नहीं जानते थे कि एडम्स इंग्लैंड में दो साल से इस पर काम कर रहे थे, और उन्हें पहले ही महत्वपूर्ण परिणाम मिल चुके थे।

नवंबर 1845 में ले वेरियर ने यूरेनस पर पहला लेख प्रकाशित किया। उन्होंने यूरेनस की गति के पूरे सिद्धांत का पुनर्निर्माण किया, ज्ञात ग्रहों से गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए, बौवार्ड द्वारा किए गए सभी चीजों को परिष्कृत किया। उनके काम और प्रस्तुति की प्रकृति में ही बेहतरीन विवरण और स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए, संपूर्णता से अलग किया गया था। यूरेनस की कक्षा की गड़बड़ी की गणना दो अलग-अलग तरीकों से की गई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई त्रुटि नहीं थी। अंत में, यूरेनस के परिकलित निर्देशांक की सटीकता 0,1 थी।

यह पता चला कि एडम्स और ले वेरियर ने एक-दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए, लगभग एक साथ एक अज्ञात ग्रह की गणितीय खोज शुरू की। 1846 की गर्मियों में, ले वेरियर ने यूरेनस के विचलन के अध्ययन के परिणामों पर फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक रिपोर्ट बनाई। उन्होंने साबित किया कि इन विचलन का कारण बृहस्पति या शनि नहीं है, बल्कि यूरेनस से परे स्थित एक अज्ञात ग्रह है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि आकाश में नए ग्रह की स्थिति के संदर्भ में, ले वेरियर की गणना लगभग पूरी तरह से एडम्स की गणना से मेल खाती थी।

यह केवल अब था जब जॉर्ज एरी ​​को एहसास हुआ कि उसने एडम्स के काम पर अविश्वास किया था। और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वेटरी को नक्षत्र कुंभ राशि में तारों वाले आकाश के एक हिस्से की जांच करने के लिए कहा, जहां गणितीय गणना के अनुसार, एक अज्ञात ग्रह को "छिपा" होना चाहिए।

कुंभ राशि में नेपच्यून

दुर्भाग्य से, न तो इंग्लैंड और न ही फ्रांस के पास अभी तक आकाश के अध्ययन किए गए क्षेत्र का विस्तृत तारा नक्शा था, और इससे दूर के ग्रह की खोज करना बहुत मुश्किल हो गया।

तब ले वेरियर ने बर्लिन वेधशाला को जोहान गाले (1812-1910) को एक पत्र लिखा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि तुरंत एक ट्रांसयूरानिक ग्रह की खोज शुरू करें।

गाले, जिनके पास सही स्टार मैप था, ने समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। उसी रात - 23 सितंबर, 1846 - उन्होंने निरीक्षण करना शुरू किया। करीब आधे घंटे तक तलाशी चलती रही। अंत में, गाले ने एक फीका तारा देखा, जो मानचित्र पर नहीं था। उच्च आवर्धन पर, यह एक छोटी डिस्क के रूप में दिखाई दिया। अगली रात गाले ने अपनी टिप्पणियों को जारी रखा। दिन के दौरान, रहस्यमयी वस्तु तारों के बीच विशेष रूप से चली गई। अब इसमें कोई संदेह नहीं था: हाँ, वह थी - एक नया ग्रह!

नेपच्यून की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने अंततः निकोलस कोपरनिकस की दुनिया की सूर्यकेंद्रित प्रणाली की वैधता की पुष्टि की। उसी समय, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की वैधता और सार्वभौमिकता साबित हुई।

प्लूटो . यूरेनस पर नेपच्यून के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यूरेनस की सैद्धांतिक और प्रेक्षित गति के बीच की विसंगतियों को दर्जनों गुना कम करना संभव हो गया, लेकिन पूर्ण सटीकता प्राप्त करना संभव नहीं था। 1848 में, अमेरिकी खगोलशास्त्री बी. पियर्स ने नौवें ग्रह के अस्तित्व का सुझाव दिया। 1874 में, S. N'kom ने बृहस्पति, शनि और नेपच्यून से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, यूरेनस की गति का एक नया सिद्धांत बनाया। उसने अस्तित्व को भी मान लिया ट्रांसनेप्च्यूनियनग्रह।

सबसे पहले खोजना शुरू किया ट्रांसनेप्च्यूनियन(नौवां) ग्रह प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलशास्त्री पर्सीवल लोवेल (1855-1916)। यूरेनस की गति पर इसके संभावित प्रभाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, उन्होंने प्रस्तावित ग्रह की कक्षा की गणना की, इसके द्रव्यमान का निर्धारण किया और पारंपरिक रूप से इसे ग्रह X कहा।

"नौवां ग्रह," लवेल ने लिखा, "6 . पर स्थित है" एक अरबसूर्य से किमी दूर है, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 282 साल लगते हैं। लोवेल का मानना ​​था कि यह अपेक्षाकृत छोटा ग्रह है, जो पृथ्वी से इस प्रकार दिखाई देता है बेहोश दूरबीन तारा. गणना के परिणामों को देखते हुए, ग्रह राशि चक्र नक्षत्र मिथुन में "छिपा" था।

1905 की शुरुआत में, लवेल ने 5 इंच के एस्ट्रोग्राफ (फोटोग्राफिक कैमरे से लैस एक विशेष दूरबीन) का उपयोग करते हुए, मिथुन राशि में तारों वाले आकाश के वर्गों की तस्वीरें लेना शुरू किया। उन्होंने प्रत्येक प्लेट को तीन घंटे तक खुला रखा और फिर उसे विकसित किया। प्लेटों ने सितारों की छवियों का निर्माण किया, जिसमें 16 वें परिमाण के तारे भी शामिल थे। ऐसे तारों की चमक नंगी आंखों से दिखाई देने वाले फीके तारों की चमक से 10 हजार गुना कमजोर होती है। कई रातों के बाद, खगोलशास्त्री ने तारों वाले आकाश के उन्हीं हिस्सों की बार-बार तस्वीरें खींचीं।

फिर अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण आया। नकारात्मक, जिस पर आकाश के समान वर्गों की तस्वीरें खींची गई थीं, लवेल द्वारा सावधानी से एक-दूसरे पर आरोपित किए गए थे ताकि सितारों की छवियों का मेल हो। उन्होंने एक आवर्धक कांच के माध्यम से संयुक्त नकारात्मक के प्रत्येक जोड़े की सावधानीपूर्वक जांच की।

उनके जीवन के अंतिम वर्षों में की गई खोजों ने खगोलशास्त्री के स्वास्थ्य को बहुत कमजोर कर दिया, 1916 में उनकी मृत्यु हो गई।

विडंबना यह है कि 15 साल बाद, 1914-1915 में ली गई लोवेल की तस्वीरों में, "ग्रह X" की खोज की गई थी। एक खगोलशास्त्री, जो 12-13 परिमाण के परिमाण वाली वस्तु की तलाश में था, उसने केवल 15 परिमाण के एक तारे पर ध्यान नहीं दिया।

उसके बाद, नौवें ग्रह की खोज में खगोलविदों की रुचि कम होने लगी। केवल लवेल वेधशाला में ही आगे की खोज की योजना बनाई गई थी। 1920 के दशक के अंत में, लोवेल के भाई, एबॉट लॉरेंस ने वेधशाला के कोष में एक अतिरिक्त वित्तीय योगदान दिया। इस पैसे का एक हिस्सा एक नए वाइड-एंगल 32.5 सेमी टेलीस्कोप में चला गया, जो एक घंटे के भीतर 160 वर्ग डिग्री के क्षेत्र में 17 परिमाण तक के सितारों की तस्वीरें लेने में सक्षम था, यानी। पूरे दृश्यमान आकाश का 1/260। 1 अप्रैल, 1929 को नए कक्ष ने काम करना शुरू किया।

वेधशाला क्लाइड विलियम टॉम्बो (1906-1997) के एक युवा कर्मचारी ने दूरबीन के काम में सक्रिय भाग लिया। अप्रैल 1929 की शुरुआत में, क्लाइड टॉमबॉघ ने 13 इंच के एस्ट्रोग्राफ का उपयोग करते हुए, नक्षत्र मिथुन राशि में सितारों की तस्वीरें लेने के लिए सेट किया, जहां, लवेल की गणना के अनुसार, ग्रह X स्थित होना चाहिए। हर स्पष्ट रात में उन्होंने तारों वाले आकाश के एक निश्चित हिस्से की तस्वीर खींची, और दो या तीन रातों के बाद उन्हें उसी खंड की छवि वाली दूसरी प्लेट मिली। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी का ध्यान नहीं गया, क्लाइड ने लगभग निर्दोष खोज तकनीक लागू की: उन्होंने तीन बार तारों वाले आकाश के सभी हिस्सों की तस्वीरें खींचीं।

क्लाइड टॉमबॉघ

सैकड़ों हजारों, नहीं, लाखों सितारे पहले ही पकड़ लिए जा चुके हैं! और इस तारकीय महासागर में बमुश्किल ध्यान देने योग्य ग्रह को खोजना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए, क्लाइड ने एक विशेष उपकरण पर युग्मित नकारात्मक की तुलना की - ब्लिंक माइक्रोस्कोप. डिवाइस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि यह एक को दो प्लेटों को बारी-बारी से देखने की अनुमति देता था, जिस पर तारों वाले आकाश के एक ही हिस्से की तस्वीरें खींची जाती थीं। यदि प्लेटों पर एक चलती हुई वस्तु की तस्वीर खींची जाती है, तो छवियों के त्वरित परिवर्तन के साथ, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदता हुआ प्रतीत होता है, जबकि "स्थिर" तारे विस्थापन का अनुभव नहीं करते हैं। इस पद्धति ("ब्लिंकिंग" विधि) के लिए धन्यवाद, टॉम्बो को एक छोटा बिंदु खोजने की उम्मीद थी, जो लाखों सितारों के बीच खो गया था, ग्रह एक्स।

क्लाइड पूरी तरह से खोज में चला गया है। अपनी विशिष्ट ऊर्जा के साथ, उन्होंने दिन में 14 घंटे काम किया: रात में उन्होंने तारों वाले आकाश की तस्वीरें खींचीं, और दिन के दौरान उन्होंने प्लेटों की तुलना की, प्रत्येक "संदिग्ध" छवि की सावधानीपूर्वक जांच की। लाखों सितारों की छवियां पहले ही देखी जा चुकी हैं। नए क्षुद्रग्रह, परिवर्तनशील तारे, आकाशगंगाओं की खोज की गई... और ग्रह X का कोई संकेत नहीं! वह आखिरकार उसे कब ढूंढेगा? या वह वास्तव में अपना समय बर्बाद कर रहा है? लेकिन क्लाइड ने हर बार संदेह दूर किया और और भी अधिक दृढ़ता के साथ खोजना शुरू किया।

फरवरी 18, 1930 क्लाइड टॉम्बो ने हमेशा की तरह, जनवरी के आखिरी दशक में फिल्माए गए रिकॉर्ड की अगली जोड़ी की जांच की। अचानक, मिथुन डेल्टा के तारे के पास, कमजोर बिंदुओं में से एक कूद गया। उन्होंने पहले ही एक से अधिक बार क्षुद्रग्रहों की पारी को देखा था, लेकिन यह बदलाव पिछले सभी की तरह नहीं था - यह बहुत छोटा था। परिवर्तन के परिमाण को देखते हुए, अज्ञात वस्तु पृथ्वी और सूर्य से बहुत दूर थी। क्लाइड का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा, और वह चिल्लाया, “यह रही! यह ग्रह X होना चाहिए!"

ग्रह की 100,000 से अधिक कथित छवियां वास्तव में फोटोग्राफिक दोष थीं, और इस तरह के प्रत्येक "विवाह" को तीसरी तस्वीर पर फिर से जांचना पड़ा। अंत में, 21 जनवरी, 23, 29, 1930 को लिए गए स्टार डेल्टा जेमिनी के आसपास की तस्वीरों में, टॉम्बो ने धीरे-धीरे चलती "स्टार जैसी" वस्तु की खोज की। बाद के अवलोकनों ने पुष्टि की कि यह धूमकेतु या क्षुद्रग्रह नहीं था। 13 मार्च को लोवेल ऑब्जर्वेटरी के निदेशक वी. एम. स्लिफ़र ने एक नए ग्रह की खोज की घोषणा की। यह खबर तुरंत पूरी दुनिया में रेडियो पर फैल गई।

प्लूटो की खोज

यहां तक ​​​​कि एक बड़े टेलीस्कोप के माध्यम से, टॉम्बो द्वारा खोजी गई वस्तु एक बेहोश 15-परिमाण वाले तारे की तरह दिखती थी, जिसमें किसी ग्रह की डिस्क का कोई संकेत नहीं था। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तविक है ट्रांसनेप्च्यूनियनग्रह, खगोलविदों ने इसके आंदोलन की बारीकी से निगरानी करना शुरू कर दिया। कई सप्ताह बीत चुके हैं। अवलोकनों से पता चला है कि यह ठीक उसी तरह चलता है जैसे कि नेपच्यून से परे किसी ग्रह को स्थानांतरित करने के लिए होना चाहिए।

13 मार्च, 1930, लवेल के जन्म की 75 वीं वर्षगांठ के दिन, जिन्होंने ग्रह X की खोज शुरू की, दुनिया को इसकी खोज के बारे में पता चला।

प्लूटो की खोज वैज्ञानिक दूरदर्शिता की एक नई विजय थी। ग्रह प्रणाली की सीमाओं को तुरंत 1.5 . सूर्य से दूर ले जाया गया एक अरबकिमी!

प्लूटो और उसके चंद्रमा (हबल स्पेस टेलीस्कॉप से ​​​​फोटो)

कई लोगों ने सोचा कि ग्रह का नाम लोवेल रखा जाना चाहिए, लेकिन अंत में, लोवेल वेधशाला ने प्लूटो नाम पर बसा, जिसे ऑक्सफोर्ड खगोल विज्ञान के प्रोफेसर वेनेशा बर्नी की 11 वर्षीय बेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ग्रीको-रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्लूटो (हेड्स) एक अंधेरे अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का शासक था, और सौर मंडल की परिधि पर अंधेरे के राज्य से एक ग्रह को अपना नाम सौंपना काफी उपयुक्त था। नाम ने एक नया प्रतीकात्मक अर्थ लिया, जब 1945 में, नए खोजे गए ग्रह के नाम पर रासायनिक तत्व प्लूटोनियम, पहले परमाणु बम का आधार बना।

प्लूटो की सतह का संभावित दृश्य

अपनी खोज के बाद 76 वर्षों तक प्लूटो को सौरमंडल का नौवां ग्रह माना जाता रहा। किनारे पर XX और XXI प्लूटो की कक्षा से सदियों आगे, कई अन्य ग्रहों की खोज की गई, जिनमें से कुछ आकार में प्लूटो से भी बड़े निकले। इस संबंध में, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में, प्लूटो को कुइपर बेल्ट की वस्तुओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी और इसे "बौना ग्रह" का दर्जा प्राप्त हुआ था।

प्रश्न और कार्य

1. यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की खोज कैसे हुई? उनके खोजकर्ताओं के नाम बताइए। उनके नाम कहां से आए?

2. रासायनिक तत्वों का नाम कहां से आया - यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम?

3. यूरेनस की खोज केवल में ही क्यों संभव हुई? XVIIIसदी, हालांकि इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है?

4. नेपच्यून की खोज को कोपर्निकन सूर्यकेंद्रित प्रणाली की अंतिम पुष्टि क्यों माना जाता है?

5. प्लूटो को खोजने में मुख्य कठिनाई क्या थी?

बीसवीं शताब्दी की शुरुआत तक, सौर मंडल के 8 ग्रहों को जाना जाता था। अंतिम 8वें ग्रह को नेपच्यून कहा गया। वैज्ञानिकों के पास एक सवाल है - क्या वास्तव में यह सब है, क्या वास्तव में नेपच्यून के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, हालांकि वैज्ञानिकों के पास नेप्च्यून की कक्षा से परे कम से कम कुछ खगोलीय पिंडों की उपस्थिति पर कोई डेटा नहीं था। बीसवीं शताब्दी के 20 के दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समूह बनाया गया था, जिसे नेप्च्यून की कक्षा से परे पौराणिक ग्रह "X" को खोजने का अत्यंत कठिन कार्य दिया गया था, जिसने न केवल वैज्ञानिकों, बल्कि खगोल विज्ञान प्रेमियों को भी परेशान किया। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में, सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, 23 वर्षीय क्लाइड टॉम्बो को समूह में स्वीकार किया गया। क्लाइड को बचपन से ही खगोल विज्ञान का शौक था और हम सभी की खुशी के लिए इस विज्ञान को अपना पेशा बना लिया। उन्होंने बिना किसी की मदद के अपने घर के आंगन में एक वास्तविक दूरबीन बनाकर बाहरी अंतरिक्ष की खोज शुरू की। उसने इसे अपने यार्ड और खलिहान में जो बुरी तरह से पड़ा था, उससे एकत्र किया। उदाहरण के लिए, उसने एक ट्रैक्टर से दूरबीन के झुकाव कोण को समायोजित करने के लिए एक चक्का उधार लिया, एक तंत्र से एक पाइप जिसके द्वारा अनाज लिफ्ट में प्रवेश करता है, आदि।

बाद में, एक मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक होने के नाते, उन्होंने अपनी पहली दूरबीन को अपना सबसे सरल आविष्कार कहा।

टॉम्बो, यह अनुमान लगाने वाले पहले लोगों में से एक है कि आप ग्रह "एक्स" को कैसे ढूंढ सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको समय-समय पर तारों वाले आकाश के समान वर्गों की तस्वीरें लेने की आवश्यकता होती है, और यदि वहां एक नया गतिमान बिंदु पाया जाता है (तारे, जैसा कि आप जानते हैं, स्थिर हैं), तो हम मान सकते हैं कि एक नई अंतरिक्ष वस्तु है की खोज की गई थी, लेकिन इसके लिए उस समय के सभी ज्ञात ग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को बाहर करना आवश्यक है: धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, आदि। कार्य पूरी तरह से असंभव लगता है, यह देखते हुए कि ग्रह, सितारों के विपरीत, चमकते नहीं हैं, लेकिन केवल सूर्य के प्रकाश को दर्शाते हैं।

यह देखते हुए कि ग्रह X सूर्य से इतनी दूर है कि वहां व्यावहारिक रूप से कोई प्रकाश नहीं है, उस समय मौजूद दूरबीनों से इसे देखना पूरी तरह असंभव लग रहा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस समय पृथ्वी की कक्षा में कोई आधुनिक तकनीक, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर और टेलीस्कोप नहीं थे, जहां पृथ्वी का वातावरण उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में हस्तक्षेप नहीं करता था।

और फिर भी, 1930 में, क्लाइड टॉमबॉग इस तरह के एक बिंदु को खोजने में कामयाब रहे - यह एक अमेरिकी द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। सौरमंडल के नए 9वें ग्रह की खोज और के. टोम्बो द्वारा ली गई उसकी तस्वीर के संदेश ने तुरंत पूरी दुनिया को घेर लिया।

नए ग्रह का नाम 11 वर्षीय अमेरिकी स्कूली छात्रा वेनिस बर्नी के साथ आया। उसने अंडरवर्ल्ड के प्राचीन यूनानी देवता के नाम पर इसका नाम प्लूटो रखने का सुझाव दिया। यह विकल्प सभी को पसंद आया। वे इसे ही कहते थे। दिलचस्प बात यह है कि मंगल ग्रह के उपग्रहों के नाम: फोबोस और डीमोस उनके परदादा द्वारा सुझाए गए थे।

इसलिए सौरमंडल के नौवें ग्रह प्लूटो की खोज की गई।

वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि सौर मंडल में प्लूटो की खोज के साथ, सब कुछ का अध्ययन किया गया था और देखने के लिए और कुछ नहीं था, लेकिन, जैसा कि यह निकला, सब कुछ बस शुरुआत थी।


नौवें ग्रह की खोज और खोज

बोरिस्लाव स्लावोलुबोव

13 मार्च, 1783 को विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह की खोज की। इसने सौर मंडल के आकार को तुरंत दोगुना कर दिया। ग्रह की टिप्पणियों के अनुसार, इसकी कक्षा निर्धारित की गई और यूरेनस की गति के सिद्धांत का निर्माण किया गया। हालाँकि, यूरेनस की प्रेक्षित गति उस भविष्यवाणी से व्यवस्थित रूप से भिन्न थी। इस विसंगति ने जॉन एडम्स और अर्बेन ले वेरियर को सैद्धांतिक रूप से एक आठवें ग्रह, नेप्च्यून के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी, जिसे 23 सितंबर, 1846 को जोहान गाले ने खोजा था। नेपच्यून की खोज न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए एक वास्तविक विजय थी।
यूरेनस पर नेपच्यून के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यूरेनस की सैद्धांतिक और प्रेक्षित गति के बीच की विसंगतियों को दर्जनों गुना कम करना संभव हो गया, लेकिन पूर्ण सटीकता प्राप्त करना संभव नहीं था। 1848 में, अमेरिकी खगोलशास्त्री बी. पियर्स ने नौवें ग्रह के अस्तित्व का सुझाव दिया। 1874 में, S. N'kom ने बृहस्पति, शनि और नेपच्यून से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, यूरेनस की गति का एक नया सिद्धांत बनाया। उन्होंने एक ट्रांस-नेप्च्यूनियन ग्रह के अस्तित्व का भी सुझाव दिया।
एक अज्ञात ग्रह की खोज 19वीं शताब्दी के अंत में खगोलशास्त्री पर्सीवल लवेल (1855-1916) के अंत में शुरू हुई। 1896 में उन्होंने यूरेनस की गति में त्रुटियों को निर्दिष्ट किया। और, अपनी गणना के आधार पर, उन्होंने सुझाव दिया कि नौवें ग्रह में 282 वर्ष की क्रांति की अवधि और 12-13 परिमाण की चमक है। 1905 में, लवेल ने एक व्यावहारिक खोज शुरू की, जिसमें 5 इंच के टेलीस्कोप के साथ आकाश की तस्वीरें खींची गईं। ऐसा करने के लिए, उन्होंने कई दिनों की अवधि के साथ आकाश के एक ही क्षेत्र की तस्वीरें खींची, और परिणामी छवियों की तुलना करते हुए, उन्हें एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज़ किया। कुछ नहीं पाकर, लवेल ने 1908 में नेपच्यून की गति का अध्ययन करना शुरू किया। "ग्रह X" को खोजने के लिए सबसे संभावित नक्षत्रों में से एक उन्होंने मिथुन राशि को माना। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में की गई खोजों ने खगोलशास्त्री के स्वास्थ्य को बहुत कमजोर कर दिया, 1916 में उनकी मृत्यु हो गई।
विडंबना यह है कि 15 साल बाद, 1914-1915 में ली गई लोवेल की तस्वीरों में, "ग्रह X" की खोज की गई थी। एक खगोलशास्त्री, जो 12-13 परिमाण के परिमाण वाली वस्तु की तलाश में था, उसने केवल 15 परिमाण के एक तारे पर ध्यान नहीं दिया।
1919 में, हार्वर्ड ऑब्जर्वेटरी में लवेल के सहयोगी, हेनरी पिकरिंग ने एक साथ दो ग्रहों - यूरेनस और नेपच्यून के प्रक्षेपवक्र से डेटा का उपयोग करते हुए, लोवेल की गणनाओं को दोहराया। उन्होंने नौवें ग्रह को देखने के लिए नक्षत्र मिथुन राशि को भी इंगित किया। पिकरिंग के अनुरोध पर, माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के खगोलशास्त्री मिल्टन ह्यूमसन ने तारामंडल की तस्वीर खींचना शुरू किया। हुमासन ने अपनी दो प्लेटों पर "प्लैनेट एक्स" की तस्वीर खींची, लेकिन वह भी बदकिस्मत था और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक तरफ, प्लेट पर एक दोष से ग्रह की छवि क्षतिग्रस्त हो गई थी, और दूसरी तरफ, एक उज्ज्वल पड़ोसी सितारे की छवि ने इसे अस्पष्ट कर दिया था। कुछ समय बाद, हुमासन ने खोज छोड़ दी।
उसके बाद, नौवें ग्रह की खोज में खगोलविदों की रुचि कम होने लगी। केवल लवेल वेधशाला में ही आगे की खोज की योजना बनाई गई थी। 1920 के दशक के अंत में, लोवेल के भाई, एबॉट लॉरेंस ने वेधशाला के कोष में एक अतिरिक्त वित्तीय योगदान दिया। इस पैसे का एक हिस्सा एक नए वाइड-एंगल 32.5 सेमी टेलीस्कोप में चला गया, जो एक घंटे के भीतर 160 वर्ग डिग्री के क्षेत्र में 17 परिमाण तक के सितारों की तस्वीरें लेने में सक्षम था, यानी। पूरे दृश्यमान आकाश का 1/260। 1 अप्रैल, 1929 को नए कक्ष ने काम करना शुरू किया।

वेधशाला क्लाइड विलियम टॉम्बो (1906-1997) के एक युवा कर्मचारी ने दूरबीन के काम में सक्रिय भाग लिया। सर्वेक्षण, कुंभ राशि से शुरू होकर, मीन, मेष और वृष राशि के नक्षत्रों के माध्यम से महीने दर महीने आगे बढ़ा, 1930 की शुरुआत में मिथुन तक पहुंच गया। मौसम के आधार पर 3 शॉट्स के बीच का अंतराल दो या अधिक दिनों का था। शूटिंग के दौरान, टॉम्बो ने एक तुलनित्र रिक्त में लाखों सितारों को देखा - एक डबल माइक्रोस्कोप से लैस एक उपकरण जो पर्यवेक्षक को दो प्लेटों पर आकाश के एक ही क्षेत्र को बारी-बारी से देखने की अनुमति देता है। जब एक तुलनित्र रिक्त के माध्यम से देखा जाता है, तो कोई भी वस्तु जो दो एक्सपोज़र के बीच आकाश में घूमती है, वह आगे-पीछे कूदती हुई प्रतीत होती है, जबकि तारे स्थिर दिखाई देते हैं।
ग्रह की 100,000 से अधिक कथित छवियां वास्तव में फोटोग्राफिक दोष थीं, और इस तरह के प्रत्येक "विवाह" को तीसरी तस्वीर पर फिर से जांचना पड़ा। अंत में, 21 जनवरी, 23, 29, 1930 को लिए गए स्टार डेल्टा जेमिनी के आसपास की तस्वीरों में, टॉम्बो ने धीरे-धीरे चलती "स्टार जैसी" वस्तु की खोज की। बाद के अवलोकनों ने पुष्टि की कि यह धूमकेतु या क्षुद्रग्रह नहीं था। 13 मार्च को लोवेल ऑब्जर्वेटरी के निदेशक वी. एम. स्लिफ़र ने एक नए ग्रह की खोज की घोषणा की। यह खबर तुरंत पूरी दुनिया में रेडियो पर फैल गई।
कई लोगों ने सोचा कि ग्रह का नाम लोवेल रखा जाना चाहिए, लेकिन अंत में, लोवेल वेधशाला ने प्लूटो नाम पर बसा, जिसे ऑक्सफोर्ड खगोल विज्ञान के प्रोफेसर वेनेशा बर्नी की 11 वर्षीय बेटी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ग्रीको-रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार, प्लूटो (हेड्स) एक अंधेरे अंडरवर्ल्ड साम्राज्य का शासक था, और सौर मंडल की परिधि पर अंधेरे के राज्य से एक ग्रह को अपना नाम सौंपना काफी उपयुक्त था।
1914 से पुरानी तस्वीरों में प्लूटो की खोज ने ग्रह की कक्षा को जल्दी से प्लॉट करना संभव बना दिया। उस समय की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों में भी प्लूटो पर कोई विवरण दिखाई नहीं दे रहा था। लंबे समय से यह माना जाता था कि ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के करीब है या, चरम मामलों में, मंगल के करीब है। हालांकि, 1950 में, जे. कुइपर ने पालोमर वेधशाला के 5-मीटर टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए प्लूटो के कोणीय व्यास का अनुमान 0.23 चाप सेकंड में लगाया। यह 5900 किमी के व्यास से मेल खाती है। कुछ समय बाद, प्लूटो के आकार पर और भी अधिक कट्टरपंथी सीमा प्राप्त हुई। 28-29 अप्रैल, 1965 की रात को, प्लूटो का 15-परिमाण वाले तारे का गूढ़ रहस्य घटित होना था, लेकिन गूढ़ता का अवलोकन करने वाली 12 वेधशालाओं में से कोई भी आंशिक गूढ़ता दर्ज नहीं की गई थी। इसका मतलब था कि प्लूटो का व्यास 5500 किमी से अधिक नहीं है।
प्लूटो के द्रव्यमान का स्वतंत्र अनुमान लगाया गया है। अमेरिकी खगोलशास्त्री आर. डनकॉम्ब, पी. सीडेलमैन, ई. जैक्सन और पोलिश खगोलशास्त्री वी. क्लेपचिंस्की ने 1846-1968 के लिए नेपच्यून की स्थिति के 5426 अवलोकनों को संसाधित करने और अन्य सभी ग्रहों से होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एक महान काम किया। यदि प्लूटो का द्रव्यमान 0.11 पृथ्वी है, तो सिद्धांत और टिप्पणियों के बीच सबसे अच्छा समझौता प्राप्त किया।
1955 में, अमेरिकी खगोलविदों एम। वॉकर और आर। हार्डी ने ग्रह की चमक के फोटोइलेक्ट्रिक अवलोकनों का उपयोग करते हुए, प्लूटो की अपनी धुरी के चारों ओर घूमने की अवधि की गणना की - 6 दिन 9 घंटे 16.9 मिनट। 12 साल बाद, सोवियत खगोलशास्त्री आर.आई. किलादेज़ ने इस अवधि की पुष्टि अपने स्वयं के अवलोकनों से की। उतार-चढ़ाव की प्रकृति असामान्य निकली: ग्रह की चमक में धीमी वृद्धि, 0.7 अवधियों पर कब्जा, तेजी से कमी से बदल दिया गया था। 10 वर्षों के बाद, प्लूटो की चमक में उतार-चढ़ाव की प्रकृति नहीं बदली है, लेकिन ... प्लूटो 0.1 परिमाण मंद हो गया है, हालांकि इस समय के दौरान यह सूर्य और पृथ्वी के पास पहुंच गया है, जिसका अर्थ है कि इसके विपरीत, इसे उज्जवल बनना चाहिए। 1971 तक, प्लूटो एक और 0.1 परिमाण से कमजोर हो गया था।
22 जून, 1978 को, जे. डब्ल्यू. क्रिस्टी ने फ़्लैगस्टाफ़ (एरिज़ोना) में नौसेना वेधशाला के 155-सेमी परावर्तक पर उसी वर्ष अप्रैल-मई में प्राप्त प्लूटो की तस्वीरों को देखते हुए, दिखाई देने वाले "फलाव" की ओर ध्यान आकर्षित किया। ग्रह की कुछ तस्वीरें। क्रिस्टी ने इसे एक करीबी उपग्रह के रूप में सही ढंग से व्याख्यायित किया। इस खोज की पुष्टि खगोलशास्त्री जे.ए. ग्राहम ने सेरो टोलोलो वेधशाला (चिली) में 4-मीटर दूरबीन से की।


क्रिस्टी चारोन की खोज करने के लिए उपयोग की जाने वाली तस्वीरें

खोजकर्ता आर एस हैरिंगटन के एक सहयोगी ने ग्रह और उपग्रह के घूमने की अवधियों की समानता की खोज की। यह पता चला कि प्लूटो और उसके उपग्रह 1:1 प्रतिध्वनि में हैं और दोनों केवल एक तरफ से एक दूसरे की ओर मुड़े हुए हैं। उसी समय, क्रिस्टी उसी वेधशाला में ली गई छवियों में एक उपग्रह खोजने में सक्षम था और उससे आठ और बारह साल पहले लिया गया था। एक खोजकर्ता के रूप में, उन्होंने उपग्रह के लिए एक नाम प्रस्तावित किया - चारोन। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, यह वैतरणी नदी के पार प्लूटो के अंडरवर्ल्ड में मृतकों की आत्माओं के वाहक का नाम था।
70 के दशक के अंत तक, प्लूटो और चारोन के आकार अभी भी बहुत अनिश्चित थे: क्रमशः 1000-4000 और 500-2000 किमी। आगे के अध्ययनों ने इन मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से परिष्कृत करना संभव बना दिया है। 6 अप्रैल 1980 को, एक परिमाण 12 तारा प्लूटो के बहुत करीब से गुजरा, जिससे 50 सेकंड का एक मनोगत पैदा हुआ। लेकिन यह प्लूटो नहीं था जिसने तारे को बंद कर दिया (तारे से एक चाप सेकंड में स्थित है और व्यास 0.14 "), लेकिन चारोन। यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के कर्मचारियों ने चारोन के 1200 किमी के व्यास के मान प्राप्त किए, और 65 डिग्री की प्लूटो की कक्षा के तल पर कक्षा का झुकाव।
चारोन की कक्षा में अनुसंधान भी फ्रांसीसी शोधकर्ताओं द्वारा जारी रखा गया था। सितंबर 1980 में, खगोलविदों डी. बोनोट और आर. फ़ॉक्स ने तस्वीरों की एक श्रृंखला ली, उन्हें कंप्यूटर पर संसाधित किया, और 19,000 किमी पर चारोन की कक्षा की त्रिज्या प्राप्त की। कक्षा के शोधन ने पूरे प्लूटो-चारोन प्रणाली के द्रव्यमान को सटीक रूप से निर्धारित करना संभव बना दिया, यह प्लूटो के व्यास को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए बना रहा। और यहाँ खगोलशास्त्री असामान्य रूप से भाग्यशाली थे। 1985-1990 में हुई प्लूटो-चारोन प्रणाली में आपसी ग्रहणों की अवधि की शुरुआत से ठीक 7 साल पहले चारोन की खोज की गई थी। यह दुर्लभ घटना हर 124 साल में एक बार होती है। इसके दौरान, चारोन अपनी कक्षीय अवधि में एक बार प्लूटो के पीछे से गुजरता है, और एक बार उसके सामने। इन मनोगतों के अवलोकन से प्लूटो और चारोन के आकार को कई किलोमीटर की सटीकता के साथ निर्धारित करना संभव हो गया। प्लूटो और चारोन की एक-दूसरे के सामने की सतहों के अल्बेडो पर भी महत्वपूर्ण मात्रा में डेटा एकत्र किया गया है। पहला ग्रहण प्लूटो के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, बाद में भूमध्य रेखा के पार, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुआ। इन और बाद के अवलोकनों से पता चला है कि प्लूटो की सतह पृथ्वी के बाद सौर मंडल में सबसे विपरीत है और मंगल की तुलना में काफी अधिक विपरीत है।
प्लूटो के आकार का एक स्वतंत्र निर्धारण 1988 में एक तारे के गूढ़ होने के दौरान किया गया था। उसी समय, ग्रह के पास एक विस्तारित दुर्लभ वातावरण की खोज की गई थी।
1976 में वापस, किट पीक वेधशाला में 4-मीटर परावर्तक का उपयोग करते हुए, अमेरिकी खगोलशास्त्री डी। क्रुइशांक और उनके सहयोगियों ने प्लूटो के अवरक्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हुए, इसमें मीथेन बर्फ की विशेषता वाली रेखाओं की खोज की। इससे पहले 1970 में, जे. फिक्स, जे. नेफ और एल. केल्सी ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ 60-सेमी परावर्तक पर स्पेक्ट्रम में लौह आयनों के अवशोषण बैंड के संकेत पाए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्रह की चट्टानें लोहे में समृद्ध हैं। . फिर, 1980 में, यू. फ़िंक (यूएसए) ने प्लूटो के स्पेक्ट्रम में मीथेन अवशोषण बैंड की खोज की, जो मीथेन वातावरण की उपस्थिति का सुझाव देता है। 1992 में, ग्रह की सतह पर जमे हुए नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की खोज की गई थी। 1988 के कवरेज ने सतह पर 0.15 Pa पर दबाव का अनुमान लगाना संभव बना दिया, और 2002 में अन्य दो (जुलाई और 20 अगस्त में) कई वेधशालाओं के खगोलविदों ने 0.3 Pa का मान दिया। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि प्लूटो 5 सितंबर, 1989 को उपभू से गुजरा और अब सूर्य से दूर जा रहा है। इस आशय की एक व्याख्या यह है कि 1987 में ग्रह का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र बारहमासी छाया से उभरा, और नाइट्रोजन के वाष्पीकरण से वातावरण का घनत्व बढ़ गया।
ग्राउंड-आधारित इन्फ्रारेड अवलोकनों ने सतह का तापमान -238 डिग्री सेल्सियस (35 के) दिया, लेकिन आईएसओ अंतरिक्ष-आधारित इन्फ्रारेड वेधशाला द्वारा 90 के उत्तरार्ध में किए गए अवलोकनों ने -208 डिग्री सेल्सियस (65 के) तक तापमान वाले गर्म क्षेत्रों का खुलासा किया। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड तस्वीरों के ओवरले ने यह निर्धारित करना संभव बना दिया कि गर्म क्षेत्र गहरे रंग की चट्टानों के अनुरूप हैं, और ठंडे क्षेत्र हल्के वाले के अनुरूप हैं।
11 जुलाई, 2005 को स्टार 2यूसीएसी 2625 7135 14वें परिमाण द्वारा चारोन का रहस्योद्घाटन, दक्षिण अमेरिका में खगोलविदों के 3 स्वतंत्र समूहों द्वारा देखा गया, जिससे इसकी त्रिज्या को और अधिक परिष्कृत करना और दुर्लभ वातावरण होने की संभावना का पता लगाना संभव हो गया।
हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1994 में प्लूटो का अवलोकन करना शुरू किया। इसकी मदद से, 1996 में प्लूटो की सतह के पहले दो मानचित्रों को संकलित करना संभव था - काले और सफेद, और 2005 में - रंग, प्रति पिक्सेल 100 किमी तक के संकल्प के साथ! और, अंत में, 15 मई, 2005 और 14 जून, 2002 के लिए अंतरिक्ष दूरबीन की छवियों की जांच करने के बाद, खगोलविदों के एक समूह ने प्लूटो के दो नए उपग्रहों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की, जिनकी चमक लगभग 23 परिमाण और लगभग 50-200 के आकार की थी। किमी. किए गए अध्ययन हमें यह कहने की अनुमति देते हैं कि प्लूटो के पास 15 किलोमीटर व्यास से बड़ा कोई अन्य उपग्रह नहीं है।
फरवरी 2006 में प्लूटो के आगे हबल अवलोकनों के दौरान नए उपग्रहों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाएगी।