为什么土星的卫星很大但是它的卫星都那么小呢?

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土星卫星外形诡异 或为外星人战舰
09:41:00 来源:光明网
[提要]&&这引起了科学家们的浓厚兴趣,他们很想知道这两颗直径仅有约20英里(约32公里)卫星的奇怪形状是如何形成的。但他们面临一个严重的障碍,那就是由于引潮力作用,土星光环中的物质颗粒很难聚合形成更大的块状体。土星光环大部分就位于洛希极限距离之内。
   2月20日,据英国报道,这看起来是不是像是一只飞行中的盘子?但其实这是土星的一颗卫星。土卫十八(Pan)和土卫十五(Atlas)的外形确实非常独特。
  这引起了科学家们的浓厚兴趣,他们很想知道这两颗直径仅有约20英里(约32公里)卫星的奇怪形状是如何形成的。在经过数年的研究之后,来自欧洲空间局的科学家们最近表示他们可能已经对此有了一些头绪。
  他们注意到,土星的全部卫星中有14颗小卫星密度很小——仅有水冰密度的一半。而它们的形状则让人怀疑它们最初是否是从土星光环中逐渐形成的。
  但他们面临一个严重的障碍,那就是由于引潮力作用,土星光环中的物质颗粒很难聚合形成更大的块状体。当一个小卫星行进到距离一颗行星一定距离内时,行星产生的引潮力将撕裂这颗小天体,使其发生解体。这一距离天文学上称为“洛希极限”。土星光环大部分就位于洛希极限距离之内。
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土星卫星和光环,竟比恐龙还年轻!
本文作者:艾麦乐
根据一样最新的研究,著名的土星光环,以及土星系统内侧的众多卫星,可能都形成于地球上的恐龙时代。图片来源:NASA/JPL
新研究暗示,土星的一些冰质卫星,以及著名的土星光环,或许只是近现代才出现的“装饰品”。它们的诞生或许发生在区区1亿年前,甚至比许多恐龙兴盛的年代还要更晚。
“卫星的轨道总是在改变,这是不可避免的。”美国SETI研究所该项研究的首席研究员马蒂查·库克(Matija Cuk)说,“但这一事实让我们能够利用计算机模拟厘清土星内侧卫星的历史。通过这项研究,我们发现它们很可能诞生于土星最近2%的历史之中。”
尽管自17世纪初以来,土星光环就一直大名鼎鼎,但关于它的年龄,仍然存在争议。最直接的假设是,它们非常古老,就跟土星本身一样古老,也就是有差不多40多亿年的历史。然而,在2012年,法国天文学家发现,潮汐效应,也就是土星内部深处的流体对土星内侧卫星产生的引力相互作用,正导致后者相当迅速地盘旋移入半径更大的轨道之中。这就意味着,考虑到这些卫星以及光环现在的位置,它们只能是一个最近才出现的现象。
新研究发现,土卫五和所有更靠近土星的卫星,包括土星光环在内,或许都形成于区区1亿年前。更外侧的卫星(图中并未画出),包括最大的土卫六,可能与土星本身一样古老。图片来源:NASA/JPL
库克,连同美国西南研究院的卢克·多恩斯(Luke Dones)和戴维·纳斯沃尼(David Nesvorny)一起,利用计算机模拟推算了土星内侧冰质卫星的动态历史。虽然我们的月亮在自己的轨道上独自绕着地球旋转,但土星的许多卫星就没有这样的“个人空间”了,它们不得不与其他卫星共享轨道空间。由于潮汐作用,它们的轨道都在逐渐变大,但变化速率各不相同。这会导致一些卫星偶尔进入所谓的轨道共振。当两颗卫星的轨道周期恰好构成某种简单的比例关系,比如1:2或者2:3时,就会发生轨道共振现象。在这样的特殊配置下,就算是引力微弱的小卫星,也能强烈影响彼此的轨道,使得它们的轨道拉得更长,并倾斜出它们原本的轨道平面。
通过比对计算机模拟所作的预言和实际观测到的土星卫星轨道倾角,这些研究者能够了解那些卫星的轨道变大了多少。结果表明,对于最重要的那些卫星,比如土卫三(Tethys)、土卫四(Dione)和土卫五(Rhea),它们的轨道不像先前认为的那样经历过显著的改变。相对较小的轨道倾角表明,它们没有经历过太多轨道共振,意味着它们必定是在跟现在差不多的位置上形成的。
土卫三上有着一条巨大的峡谷,被命名为伊萨基裂谷(Ithaca Chasma)。研究者提出,伊萨基裂谷是在数百万年前,当土卫三与相邻的土卫四发生轨道共振时,被强大的潮汐力撕扯开来的。图片来源:NASA
然而,它们诞生于多久以前呢?库克及其团队借助NASA卡西尼探测器(Cassini)获得的成果来帮助回答了这个问题。卡西尼探测器观察过土卫二(Enceladus)上的冰喷泉。假设驱动这些冰喷泉的能量全部直接来源于潮汐作用,再假设土卫二的地热活动水平大致保持恒定,那么土星内部的潮汐就相当强烈。根据这个研究团队的分析,这就使得土星内侧的卫星移动这一小段距离的时间,按模型的模拟,只需要大约1亿年就够了。这也就确定了土星一些主要的卫星的形成年代——除了离土星更远的土卫六(Titan)和土卫八(Iapetus)以外,其他卫星都形成于相对较近的时期,相当于地球上的白垩纪(Cretaceous Period),也就是恐龙兴盛的时代。
“于是问题来了,是什么导致土星的这些内侧卫星在这么近的时间上诞生?”库克问道,“我们的最佳猜测是,土星以前也有一系列类似的卫星,但它们的轨道被某种特殊的轨道共振破坏了,这种共振甚至涉及到土星绕着太阳所作的公转。最终,相邻卫星的轨道发生交叉,这些天体发生了碰撞。正是从碰撞之后的‘瓦砾堆’中,诞生了现在的这些卫星和光环。”
如果这一结果是正确的,土星明亮的光环出现的年代就可能比恐龙的全盛时期还要晚,我们今天能够目睹土星光环是何等的幸运!
这项研究即将发表在《天体物理期刊》(the Astrophysical Journal)上。(编辑:)
SETI研究所官网,Moons of Saturn May Be Younger Than the Dinosaurs
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有裂缝的卫星本身引力也不大吧?就像两三个菜团子吸引到一起,外面裹了一层面粉成为球体?
引用 的话:很多恐龙终其一生没有见过土星环。so sad等下我好像也没见过……(望望窗外霾锁楼台所有恐龙都没见过土星环,除非....是 变形金刚4 那几只机械恐龙来自
引用 的话:有裂缝的卫星本身引力也不大吧?就像两三个菜团子吸引到一起,外面裹了一层面粉成为球体?引力只跟质量有关,跟有没有裂缝没关系啊。。。就算是一堆菜团子,只要堆积足够多的质量,照样形成黑洞。。。。
引用文章内容:潮汐效应,也就是土星内部深处的流体对土星内侧卫星产生的引力相互作用确定潮汐效应是这么讲的?
引用 的话:所有恐龙都没见过土星环,除非....是 变形金刚4 那几只机械恐龙 可能还没等看到木星大光环,人类就被人工智能屠杀干净了。。
引用 的话:可能还没等看到木星大光环,人类就被人工智能屠杀干净了。。人类是否能够抵御环境恶化的影响也是一个问题来自
引用 的话:很多恐龙终其一生没有见过土星环。so sad等下我好像也没见过……(望望窗外霾锁楼台不,经过高考过后你这视力在晴空能找到土星的概率已经不大了。(滑稽)
引用 的话:很多恐龙终其一生没有见过土星环。so sad等下我好像也没见过……(望望窗外霾锁楼台没雾霾你只凭肉眼也看不见土星环。。。。
这是一个人神共愤的故事,土卫3看上了地球上的恐龙妹,然后粗暴的实施了强奸,犯罪现场一片狼藉,恐龙妹妹就香消玉殒,但罪恶的强奸犯把裤带遗忘了,这成为了最有利的证据。
临门一脚又出现了偏差:潮汐力可以直接撕碎卫星,不用等到碰撞。碰撞只是让他们变得更碎。卫星碎片可以直接轰炸地球嘛,造就大灾难。
引用 的话:很多恐龙终其一生没有见过土星环。so sad等下我好像也没见过……(望望窗外霾锁楼台买望远镜吧,北京也能清晰的看到土星环
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是这次美国宇航局Cassini-Huygens土星人造卫星的照片,有很多,还能找到土星卫星的照片。
我附的这一张是旅行者1号在日距土星1800万公里处拍的。
其他答案(共3个回答)
以不错了,土星卫星附近拍照,飞行器不被土星卫星俘获了么,有的话,我替美国政府问你买一张。
1980年,当“旅行者号”探测器飞过土星时,在原有的九颗卫星(土卫一、土卫二、土卫三、土卫四、土卫五、土卫六、土卫七、土卫八和土卫九)基础上,又发现了八颗新的卫...
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土星有18颗经正式确认和命名的卫星。
其实你应该学会接受,他已经对你那样了。宽容一点,情感的渲泻还是在家庭处理比较好,他能用舌头渲泻爱你的欲望,你也应该试着接受他的爱物,不要让他的本性受到压抑,给他...
答: 无定论,>=45亿年。
答: 分别是:明月,新月,圆月,残月
答: 没下雨!好闷热!在房间开着空调仰望天空!我相信有流星但我看不到!因为污染太大了
B.20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战,大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶,世界基本处于和平发展时期。
“癌症的发病率”我认为这句话指的是:癌症患者占总人数口的比例。
而B选项说是死亡人数多,即总体人数下降了,但“癌症的发病率”是根据总体人总来衡量的,所以B项不能削弱上述论证
目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好,能量消耗慢,食欲比较旺盛,活动又少,不知不觉脂肪堆积开始胖啦。                                                                                         减肥诀窍:一.注意调整生活习惯,二。科学合理饮食结构,三。坚持不懈适量运动。
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光设置自发光是不能看到这种效果的,正确操作步骤如下:
1:在材质编辑器中选择一个新的材质示例球,将其命名为灯筒(就是你上面那个发光物体).
2:在(明暗基本参数)Shader Basic Parameters展卷栏中设置材质的明暗器为(胶性)Blinn,在(胶性基本参数)Blinn Basic Psrameters展卷栏中设置材质参数(环境光)Amhient,(漫反射光)Diffuse,(高光反射)Specular均为白色,并设置自发光为100.
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确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
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土星上的《D之食卓》,是这个吧,下面是封面:
土星是太阳系第二大行星,是一颗带有光环的美丽行星。实际上,所有这4颗气体行星——木星、土星、天王星和海王星都带有光环。正是光环使得土星比较明亮,而且它有好多个光环。土星因为是由气体构成的,所以极其轻。如果有个足够大的浴缸,而且里面能灌满足量的水,我们就会发现,土星在里面会漂浮起来。
土星的光环是由冰冷的岩石微粒构成的。这些微粒有的小到沙粒,有的大如一栋房子, 它们就像一颗颗小小的卫星绕着土星转动。
同木星一样,土星也是个相当大的天体。当土星与地球同时处于适当的位置时,它看起来非常明亮。我们需要借助一架望远镜才能观测到土星的光环和卫星。
是这次美国宇航局Cassini-Huygens土星人造卫星的照片,有很多,还能找到土星卫星的照片。
我附的这一张是旅行者1号在日距土星1800万公里处拍的。
大家知道,土星有一个美丽的光环。早在300多年前,意大利科学家伽利略首次用望远 镜观测土星,他发现土星两边好像“长着”什么附着物,可是用那架简陋的小望远镜无法看 清楚。伽利略所发现的东西其实就是土星的光环。环绕土星的稀薄的美丽光环,不仅使土星 本身变得漂亮,也把整个太阳系装饰得更美观了。当一个人第一次用眼睛接近望远镜的时候, 对他来说,除了月亮,土星光环也许就是最奇妙的景色了。人类对土星及其光环的探索,是 一个漫长而又艰辛的过程。
随着世界航空航天技术的发展,人类对土星的了解逐步深入。
太空船“先驱者11号”、“旅行者1号”和“旅行者2号”自1979年以来先后探测了土 星。飞船从太空深处向地球发回了大量有关土星本体、光环、卫星的彩色照片和多种信f、。飞 船拍摄的照片显示,土星本体呈淡黄色,彩色的带状云环绕着赤道部,云上有一些美丽的斑 点及漩涡状动态结构,北极区呈浅蓝色。
另外,“先驱者11号”还探测出土星髙层大气存在着主要由电离氢组成的电离层。土星 上存在很强的跨度达6万千米的雷暴闪电(木星上也发现过这种情况)。在距土星128万千米处, 飞船发现土星有磁场以及磁层结构。土星磁场强度比木星磁场强度弱得多,其强度只有木星 磁场的1/20,但比地磁场要大上千倍。从整体上看,土星磁层像一头头部圆钝、尾部粗壮的 “巨鲸”。位于磁层内的土星辐射带强度弱于地球,但其辐射带范围却是地球辐射带的10倍。 空间探测还证实,土星所发出的能量是从太阳得到能量的2.5倍,这一点与木星一样,表明 其也有内在能源。
天文学家经过研究发现,土星的光环不是地面看到的3个、5个或7个,而是成千上万个。 从飞船发回的照片看上去,土星光环与一张密纹唱片很相似,可谓“环中有环”。让人更为眼 花缭乱的是,光环呈现螺旋转动的波浪状,还有的环呈不对称的锯齿状、辐射状,有的光环 甚至像辫子一样互相绞缠着。科学家对此现象十分惊异。土星光环在土星表面上空伸展13.7 万千米远,其厚度仅有1.6?3.2千米。事实上,无数大小不等的物质颗粒组成了土星光环, 所有的物质颗粒都是直径几米到几微米的石块、冰块或尘埃。构成土星光环的这些物质快速 围绕土星运动,在太阳光的映照下,绚丽多姿,土星因此被装扮得异常漂亮。
众多科学家不仅对美丽的土星本身有极大的兴趣,而且也很重视土星的庞大家族。后来, 太空船在以前的基础上又发现了 13颗土星的卫星,由此使土星卫星的数目达到23颗。土星 卫星体积大多很小,有的卫星直径仅二三十千米,直径超过100千米的卫星只有5颗。
土卫六是土星的卫星中最大的一颗,仅次于太阳系最大的卫星一一木卫三(半径为2634千 米)。土卫六的半径为2414千米,土卫六上存有浓密的大气层,氮(约占98%?99%)为其主要 成分,其余是甲烷(即天然气)以及微量的丙烷、乙烷和其他碳氢化合物,厚度约2700千米。 一些科学家认为,可能有原始生命在土卫六上存在过。由于它和太阳相距遥远,高层大气的 温度在-100℃左右,低层大气温度约-180℃。
日格林尼治时间8点43分,美国的“大力神4B”运载着“卡西尼号”宇可以看到土星几乎可以挨上
土星漂亮的环由多层结构形成,中间有缝。土星环的平均厚度只有1〇米。同土星的直径相比,它简直比纸还薄。土星的环由厚厚的 冰块和岩石组成。
宙飞,,从肯尼迪宇航中心顺利升空,开始了为期7年的奔向土星的航行。根据计划,“卡西 尼5飞肖n抵达目标后,对土星和土星的卫星 土卫A进彳了探测是其主要任务。这次航行的目的是为了探寻土卫六是否有生命以及获取地球生命进化的线索。
这个项目由欧洲航天局、美国航天局和意大利航天局携手合作开发。由“大力神”火箭 运载的“卡西尼号”宇宙飞船被送往土星轨道,日两层楼高的探险机器人在土 卫六登陆。“卡西尼号”完成了有史以来的首次环绕土星轨道运行,从年绕行了 74圈。“卡西尼号” 45次扫过土星最大的卫星土卫六,它与火星的大小相近,比水星和冥王 星都大。日,它在轨道上向土卫六分离释放出“惠更斯号”子探测器(由欧洲 空间局制造)。它通过降落伞降落在土卫六上,从而成为在另外一个星球的卫星表面着陆的第 一个外空探测器。人类能够依据其反馈的资料更好地了解土星。
“旅行者1号”飞船在飞越土星时,对土卫一、土卫四和土卫五的探测取得了很大的成功。 在卫星运动方向的半个球面上,发现有很多由撞击形成的环形山,而另外半个球面上却很少 有这样的环形山。土卫一的直径约390千米,而其最大的环形山直径竟达128千米,在环形 山的底部有一座高达9000米的山峰。
土卫三的直径超过1000千米,在其表面,也有许多几十亿年前因陨星撞击而留下的陨 石坑,其中一个坑的直径达400千米,底深约16千米,在它的另一侧有一条长达800千米的 既深又宽的大峡谷。土卫二直径约500千米,它有十分“光滑”的表面,即“星疤”很少, 这实在是一个奇怪的现象。土星卫星可能由一半水冰一半岩石构成,其密度都在每立方厘米 1.1?1.4克之间,且有厚厚的冰层覆盖在岩石核的周围。
目前,土星在很多方面仍存在着许多未彻底掲开的谜。科学家们正以严肃认真的态度,努 力深入探索和研究这个谜。我们相信,随着现代科学技术的突飞猛进,这些谜总有一天会水 落石出的。
土星是九大行星中仅次于木星的另一颗巨行星。它的体积是地球的745倍,质量是地球的95倍。在1781年发现天王星以前,人们一直把它的运行轨道当作太阳系的边界。土星自转速度仅次于木星,自转一周为10小时14分钟。它的赤道直径与两极直径之比为100: 90,是太阳系中最扁的一颗彳了星。土星个头虽大,密度却很小,只有水的70%。如果宇宙空间有一个浩瀚无际的大海,那么它就可以漂浮在海面上,而其他行星则将沉入海底。土星有一个美丽的光环,宛如一条亮灿灿的“项链”镶嵌在它的脖子上。这个光环很薄,厚度只有15—20公里,而宽度却有20万公里。光环主要由无数平均直径不到1米的小石块和小冰块组成。关于它的成因,一般认为光环离土星很近,在这样近的距离上,土星的引潮力大到 不允许在这里形成较大的固体块——卫星。作为太阳系中的第二号巨行星,土星有不少地方与木星相似:土星也是 一个没有大陆的汪洋世界,其中流动着液态氢,浓密的大气层的主要成分是 氢和氦,还有部分氨、甲烷和有色彩的分子。土星和木星一样,是卫士众多 的行星,它一共有21—23颗大小不等的卫星围绕着它旋转。其中最大的一颗 卫星——土卫六,是整个太阳系中第二颗大卫星,直径5 150公里,比月球 的直径还大1 674公里。最小的是土卫九,直径只有300公里。距离土星最 近的土卫十五,平均距离13. 7万多公里。
土星吸引人的地方在于环绕着它的土星环。土星环使土星成为地球上看到的最不同寻常的景象之一。
我们认识上星至少有 2500年了。古代的巴比伦人曾观察过夜空中的土星。早期的希腊人也是如此。他们用众神第一个统治者的名字为它命名。在希腊语中,它的名字叫克罗诺斯。后来,罗马人把它称之为萨图努斯。
1610年,意大利科学家伽利略·加利莱伊用望远镜观察这颗行星。他看到了土星的环,伽利略也许是第一个看到这些环的人。但他无法看清。对他来说,它们像土星两侧凸出来的物体。伽利略写道:"土星有两只耳朵。"
50多年以后,荷兰科学家克里斯蒂安·惠更斯用一架更强大的望远镜观察宇宙。他发现土星没有耳朵,实际上却有一个环。
惠更斯看到土星周围有一个宽而扁的环。当环的边缘的一面正对地球时,人们无法看到。但当环向上或向下成一个角度时,便可清楚地看到。这个宽而扁的环围绕着土星的四周,就像山上的盘山公路一样。
1675年,意大利科学家乔瓦尼·卡西尼发现土星环上有一个暗缝,它把外面的A环和靠近行星的明亮的B环分开。100年以后,其他科学家发现了他们所谓的C环。C环中的颗粒分布得极其稀薄,因此可以看透。
多年来,更多的观测结果告诉了我们有关这颗行星更多的事情。
土星是太阳系里一颗巨大的外行星之一。它的大小仅次于木星。土星的质量大约为地球的95倍。而它的体积却超过地球大约800多倍。
土星的物质液体多于固体。也许除了冥王星外,它是密度最小的行星了。事实上,土星的密度还不如水。假如有一个足够大的水体能把土星放进去的话,整个土星就会漂浮在上面。
土星完全自转一周需要10小时40分钟,因此,土星的一夭十分短暂。然而,土星的一年却很长,土星围绕太阳旋转一周大约需要29.15个地球年。
土星很大,又远离太阳的热量。因此,它的大气层由重量很轻的元素:氢和氦构成。这些气体在离太阳很近的地方会因燃烧而消失。
土星有很多的卫星。它的卫星数量在太阳系里是最多的。
人们在地球上用望远镜进行的观察告诉了我们很多有关土星的信息。然而,很多情况直到本世纪80年代以前一直是个谜。后来,两个美国宇宙航天器--旅行者1号和旅行者2号,经过土星。这两个航天器并不大,但它们都携带着照相机、计算机以及其它设备,把各种各样的信息发回地球。
在接近土星本身以前,旅行者1号对土星的一颗最大的卫星--土卫六,进行了观察。土卫六比地球的卫星大约大1.5倍。天文学家们认为它是太阳系中最有意思的天体之一。土卫六很不一般,因为它被厚厚的大气层所覆盖。
天文学家无法断定土卫六的大气层中是否含有生命存在的必要元素。为了寻找答案,他们必须等待旅行者1号发回图象。然而,旅行者1号发回的图像令人大吃一惊。所有的照片表明,土卫六被一层桔黄色的云层所笼罩,无法看到土卫六的表面。
旅行者1号发回的其它信息表明,土卫六的大气中的气体主要是氮气。土卫六上还有大量的、由碳氢元素构成的甲烷气。
正如我们知道的那样,生命需要的各种化学元素完全具备,但温度极其寒冷,大约为零下180摄氏度。在这么冷的环境下,任何生命似乎都不可能在那里繁衍。
随着两个旅行者号探测器飞近上星,它们把设备对准了土星本身。
各种探测仪器说明,土星有一个大约32000公里宽的岩石地心。固态地心的外面包围着液态氢。液态氢的外面又被一层氢气所包围。
照片表明,土星被三层云层覆盖。最上面的是红白色的、由冻结的氨粒构成的云。中间的褐色云是氢和硫化物的混合体。与土星最靠近的是由水和冰构成的蓝色云。
旅行者号航天器发现,土星上的风比地球上最大的风还要强烈。土星云层上的风速达每小时1400公里。
天文学家们在几个世纪之前就知道,土星的环不可能是固体的薄片物质。土星有巨大的引力。它能吸引并摧毁任何固体的环。因此,天文学家们想,土星的环一定是众多彼此独立的物体。
土星周围的有些环十分明亮。天文学家们长久以来便猜测,它们是由冰和被冰包裹着的岩石构成的。
旅行者号的观测证实了这些想法。它们表明,土星的环中包含了数以百万计的小块物体。有些物体小如雪花。有些冰岩则十分巨大,直径达数十米。土星环上的温度大约为零下200摄氏度。
这些照片还表明。在大的环里包括成千上万的紧凑的薄环。天文学家们还不知道它们形成的原因。
旅行者号的照相机还发现土星周围存在着一些地球上无法看到的新的环。
旅行者1号和旅行者2号在离开土星之前拍摄了30000多张照片。它们离开土星之后便分道扬馆,旅行者1号脱离了上星的轨道;旅行者2号继续飞往天王星。现在,两个探测器正在往太阳系以外飞行。
天文学家们从两个探测器上发回的信息中获得了很多有关土星的情况。目前他们仍在研究。
比如,1990年,加利福尼亚州一名科学家利用电脑对探测器发回的信息重新加以研究,他发现,在土星的外环中隐藏着一个卫星。这颗卫星的直径不到20公里。
现在,天文学家们已经知道有18颗卫星围绕着土星旋转。
1990年晚些时候,人们有了另一项发现。天文学家们注意到土星的赤道附近有一个大白斑,它是一朵不断增大的巨大云彩。它已达到240公里高,1500公里宽。它以每小时1600公里的速度围绕上星向东旋转。
这种现象十分少见。这种巨大白班上次出现的时候是1933年。因此,美国国家航空和航天局决定进行一次更仔细的观察,利用太空轨道上的哈勃望远镜对它进行观测。
天文学家们对哈勃望远镜发回的图象极其兴奋。这些图象使他们对这朵上星云的形成原因有了很好的了解。他们认为,它在氢气、氦气和氨气从行星炎热的地心中向寒冷的大气层喷发时形成,是氨冻结后生成的明亮晶体。
使天文学家们感到不解的是,这些气体为什么仅在某些特定的时间喷发。有些人说,它是土星围绕太阳旋转时上星大气层的温度升高的结果。
很多有关土星方面遗留的问题可能会在下世纪初找到答案。美国国家航空和航天局与欧洲航天局同意合作研制一个航天器以研究这颗行星。航天器以发现土星的环不止一个的、意大利早期科学家卡西尼的名字命名。
卡西尼号航天器将于1996年发射,并用七年的时间到达土星。然后,它将用四年的时间对这颗行星进行观察。也许,它会揭开有关土星的最后一些秘密-- 土星最大的卫星、土卫六,--以及土星外面那些环……
土星的体积几乎是木星的一半。土星有浓密的云层,有23个天然卫星。在上星的赤道平面上围绕着一个美丽的光环,这是土星的最突出的特征。
“又”一颗“土”星“忄”,
你说“怪不怪”?
土星的美丽光环是由无数个小块物体组成的,它们在土星赤道面上绕土星旋转。土星还是太阳系中卫星数目最多的一颗行星,周围有许多大大小小的卫星紧紧围绕着它旋转,就象一个小家族。近几年随着观测技术的不断提高,大行星卫星的数量急剧攀升,目前已发现的土星卫星就已经超过了60颗。土星卫星的形态各种各样,五花八门,使天文学家们对它们产生了极大的兴趣。最著名的“土卫六”上有大气,是目前发现的太阳系卫星中,唯一有大气存在的天体。
土星的卫星至少有18个,其中9个是1900年以前发现的。土卫一到土卫十按距离土星由近到远排列为:土卫十、土卫一、土卫二、土卫三、土卫四、土卫五、土卫六、土卫七、土卫八、土卫九。土卫十离土星的距离只有159,500公里,仅为土星赤道半径的2.66倍,已接近洛希极限。这些卫星在土星赤道平面附近以近圆轨道绕土星转动。
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