Меркурий слишком маленький, ему не хватает сил, чтобы удержать возле себя атмосферу, да ещё и солнечный ветер её сдувает. Но всё же в очень разреженном виде она там присутствует, ведь гравитация на Меркурии всё же есть, но эта атмосфера сравнима с тем вакуумом, который удаётся достичь в земных лабораториях, и даже ещё более разрежена. Тем не менее исследования при помощи космических аппаратов "Маринер" и "Мессенджер" позволили определить состав атмосферы Меркурия, и даже разделить её на слои, - нижний, средний, верхний и экзосфера. В составе атмосферы, в основном, атомы кислорода, натрия, водорода, гелия.
В звездах могут синтезироваться в результате термоядерных реакций слияния все элементы примерно первой трети таблицы Менделеева, вплоть до элемента № 26 - железа. То есть могут синтезироваться только относительно легкие элементы. Дело в том, что только при синтезе этих элементов происходит выделение энергии, и за счет этой энергии звезда и "живет": светит, греет и т.д. А синтез более тяжелых элементов идет не с выделением, а с поглощением энергии, поэтому звезда, не будь дурой, не синтезирует их себе в убыток, то есть с собственным охлаждением. Все более тяжелые элементы синтезируются другим путем: нейтронной бомбардировкой более легких элементов. Попав в ядро, нейтрон превращается в протон (с испусканием электрона, и, ну там, еще нейтрино - это бета-распад). А раз в ядре стало на протон больше, это уже следующий элемент. Такая массированная бомбардировка очень плотным потоком нейтронов происходит при взрыве сверхновых (возможно, есть и другие пути). Плотность потока нейтронов при этом настолько велика, что в одно ядро могут попасть сразу несколько нейтронов. Поскольку в Солнечной системе есть вся тяжелые элементы (включая и самые долгоживущие из радиоактивных). И это доказывает, что Солнце и его планеты образовались из элементов других звезд, которые существовали когда-то раньше.
За счёт инерции. На одну чашку ложем объект. На вторую гири. Резким рывком поднимаем весы. Согласно второго закона Ньютона если масса на обеих концах рычага будет одинакова, их воздействие на чаши весов будет одинакова, следовательно рычажные весы покажут реальную массу объекта. Вот аналитическим весам этот фокус уже не под силу.
Если бы хрусталик глаза представлял собой идеальную стеклянную линзу, то никакой лучистости люди бы не наблюдали. Были бы светлые точки в ореоле, такие, какими их фиксирует объектив фотоаппарата и телескопа.
Строение хрусталика, сформировавшегося в процессе эволюции, неоднородно и представляет собой волокнистую структуру, в которой преломляются проходящие лучи света, а более тонко организованная сетчатка глаза фиксирует их в виде лучистого веера.
Поэтому не только звёзды, но и любой светящийся предмет, удалённый от глаза на приличное расстояние кажется нам лучистым. Но достаточно посмотреть на него через тонкое отверстие, проделанное иглой, или заглянуть в телескоп, как лучистость исчезает, так как в данном случае изображение воспринимается глазом не как уделённое, а более близкое к нему.
В результате происходит рефлекторное сокращение одних мышц глаза и расслабление других, хрусталик приобретет более выпуклую форму, имеющую большую преломляющую силу. И, как следствие, влияние его волокнистой структуры на воспринимаемую картинку пропадает.
По той же причине, почему и звёзды, образующие галактику, не плоские. Обратите внимание: неплоские звёзды образуют плоскую галактику И неплоские планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости (на Плутон не обращайте внимания). Аналогия полная.