Дело в том, что Венера окутана очень мощной атмосферой, в составе которой с Земли определены (спектроскопически) азот, окислы некоторых газов. Но ведется дискуссия: есть ли в составе атмосферы Венеры свободный кислород и другие элементы, необходимые для развития и возникновения жизни? Некоторые астрономы в последнее время обнаруживают линии кислорода в спектре Венеры. Если это так, то жизнь на Венере должна быть, потому что свободный кислород образуется в результате жизнедеятельности растений. Противоречивы сообщения астрономов и о температуре поверхности этой планеты.
Прорыв в эту часть космоса был осуществлен и иным путем. В 1962 году советскими учеными была осуществлена радиолокация поверхности Венеры. Радиоволны, посланные на Венеру, отразились от ее поверхности и через четыре минуты возвратились к нам на Землю. В результате удалось получить сведения о времени вращения Венеры, вокруг ее оси и, что самое главное, уточнить так называемую астрономическую единицу — расстояние от Земли до Солнца. При этих исследованиях на Венеру были посланы три гордых слова: «Мир», «Космос», «Ленин». Потом такие же эксперименты были повторены учеными Англии и Америки.
Нами пока еще мало изучена самая ближняя к Солнцу планета Меркурий. Космические корабли к ней не посылались. Визуальному ее изучению мешает близость к Солнцу. Все же известно, что она повернута к Солнцу всегда одной стороной; установлены ее размеры и плотность.
Большое внимание уделяют ученые нашему центральному светилу — Солнцу. С детства знакомый нам солнечный диск — это только поверхность газовой оболочки Солнца, имеющая температуру около шести тысяч градусов, а в местах темных пятен (впервые замеченных Галилеем)-4-4,5 тысячи градусов.
Известно, что внутри Солнца есть твердая часть — ядро, расположенное несколько эксцентрично — не совсем в центре светила.
Судя по характеру тех реакций, которые протекают на Солнце, мы можем предполагать, что в зоне солнечного ядра температуры достигают двадцати- тридцати миллионов градусов. Именно при этих температурах идут реакции синтеза элементов. Этот тип реакций получен на Земле пока в виде взрывов водородных бомб. Такие же реакции, но только в миллиарды раз более мощные, ежесекундно протекают на Солнце. В результате этих реакций из четырех протонов, или ядер водорода, все время образуется гелий. Это и является источником тепла и света, которые достигают и нашей планеты, без которых была бы невозможна жизнь. И наши далекие предки не зря обожествляли Солнце, поклонялись ему, «съедая» его в виде блинов и стараясь ускорить его движение во время катанья на каруселях.
Многие из этих обычаев сейчас сохранились в веселом празднике русской зимы, только теперь ни один любитель блинов уже не верит в то, что за праздничным столом он «съедает Солнце»!
Вокруг Солнца располагаются корона и сверхкорона. Солнечная корона образована чрезвычайно разреженным ионизированным газом, состоящим из осколков атомов, с которых сорваны одна или несколько электронных оболочек. По типу спектров удалось установить температуру околосолнечного пространства, исчисляемую сотнями тысяч и миллионами градусов.
Сверхкорона Солнца захватывает весь объем третьего куба, а возможно, и выходит за его пределы. В сверхкороне, в особенности в непосредственной близости к поверхности Солнца, температура исчисляется сотнями миллионов и миллиардами градусов.
Почему же наши космонавты не сгорают, подобно Икару, вырвавшись за пределы спасительной атмосферы родной планеты? Ведь их корабли движутся в сверхкороне Солнца! Да потому, что гигантская температура характеризует только скорости космических частиц. Но их так мало, соударения их с поверхностью корабля происходят так редко, что от этой сверхвысокой температуры жарко не станет. Ее отметят только счетчики космических частиц.
В сверхкороне располагаются зоны сильных магнитных полей, в которых периодически возникают резкие возмущения. Эти магнитные бури отражаются и на Земле, нарушая ее магнитное поле.
Солнце останется центральным небесным телом и следующего куба со стороной, равной пятнадцати миллиардам километров. В этом гигантском пространстве космоса располагается вся наша солнечная система. Кроме Солнца и планет из предыдущего куба — Меркурия, Венеры и Земли — здесь расположена орбита Марса, затем область малых планет или астероидов (звездоподобных), а дальше идут орбиты планет-гигантов: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и, наконец, самой удаленной планеты — Плутона. Кроме того, здесь пролегают орбиты многочисленных комет, но часть из них уже выходит за пределы четвертого куба, а самые быстрые кометы, преодолевая силу тяготения Солнца, вырываются за пределы солнечной системы.