八大行星
即金星、土星、木星、水星、地球、火星、天王星、海王星,冥王星不再为经典行星。
国际天文学联合会大会投票5号决议,部分通过新的行星定义,冥王星被排除在行星行列之外,而将其列入“矮行星”。
国际天文学联合会大会放弃将冥王星之外的太阳系八大行星称为“经典行星”的说法,从而确认太阳系只有8颗行星,冥王星被降级为入“矮行星”。此前盛传的第一种方案中提出了太阳系另外增加3颗二级行星的计划流产。
数十年来,科学家普遍认为太阳系有九大行星,但随着一颗比冥王星更大、更远的天体的发现,使得冥王星大行星地位的争论愈演愈烈。一是由于其发现的过程是基于一个错误的理论;二是由于当初将其质量估算错了,误将其纳入到了大行星的行列。因此在国际天文学联合会大会上,是否要给冥王星“正名”成为了大会的焦点,为此,天文学家给出了各种方案。
1930年美国天文学家汤博发现冥王星,当时错估了冥王星的质量,以为冥王星比地球还大,所以命名为大行星。然而,经过近30年的进一步观测,发现它的直径只有2300公里,比月球还要小,等到冥王星的大小被确认,“冥王星是大行星”早已被写入教科书,以后也就将错就错了。
冥王星是目前太阳系中最远的行星,其轨道最扁。冥王星的质量远比其他行星小,甚至在卫星世界中它也只能排在第七、第八位左右。冥王星的表面温度很低,因而它上面绝大多数物质只能是固态或液态。
火星
火星为距太阳第四远,也是太阳系中第七大行星:
火星基本参数:
轨道半长径: 22794万 千米 (1.52 天文单位)
公转周期: 686.98 日
平均轨道速度: 24.13 千米/每秒
轨道偏心率: 0.093
轨道倾角: 1.8 度
行星赤道半径: 3398 千米
质量(地球质量=1): 0.1074
密度: 3.94 克/立方厘米
自转周期: 1.026 日
卫星数: 2
公转轨道: 离太阳227,940,000 千米 (1.52 天文单位)
火星(希腊语: 阿瑞斯)被称为战神。这或许是由于它鲜红的颜色而得来的;火星有时被称为“红色行生”。(趣记:在希腊人之前,古罗马人曾把火星作为农耕之神来供奉。而好侵略扩张的希腊人却把火星作为战争的象征)而“三月”的名字也是得自于火星。
火星在史前时代就已经为人类所知。由于它被认为是太阳系中人类最好的住所(除地球外),它受到科幻小说家们的喜爱。但可惜的是那条著名的被Lowell“看见”的“运河”以及其他一些什么的,都只是如Barsoomian公主们一样是虚构的。
第一次对火星的探测是由水手4号飞行器在1965年进行的。人们接连又作了几次尝试,包括1976年的两艘海盗号飞行器(左图)。此后,经过长达20年的间隙,在1997年的七月四日,火星探路者号终于成功地登上火星(右图)。
火星的轨道是显著的椭圆形。因此,在接受太阳照射的地方,近日点和远日点之间的温差将近30摄氏度。这对火星的气候产生巨大的影响。火星上的平均温度大约为218K(-55℃,-67华氏度),但却具有从冬天的140K(-133℃,-207华氏度)到夏日白天的将近300K(27℃,80华氏度)的跨度。尽管火星比地球小得多,但它的表面积却相当于地球表面的陆地面积。
除地球外,火星是具有最多各种有趣地形的固态表面行星。其中不乏一些壮观的地形:
- 奥林匹斯山脉: 它在地表上的高度有24千米(78000英尺),是太阳系中最大的山脉。它的基座直径超过500千米,并由一座高达6千米(20000英尺)的悬崖环绕着(右图);
- Tharsis: 火星表面的一个巨大凸起,有大约4000千米宽,10千米高;
- Valles Marineris: 深2至7千米,长为4000千米的峡谷群(标题下图);
- Hellas Planitia: 处于南半球,6000多米深,直径为2000千米的冲击环形山。
火星的表面有很多年代已久的环形山。但是也有不少形成不久的山谷、山脊、小山及平原。
在火星的南半球,有着与月球上相似的曲型的环状高地(左图)。相反的,它的北半球大多由新近形成的低平的平原组成。这些平原的形成过程十分复杂。南北边界上出现几千米的巨大高度变化。形成南北地势巨大差异以及边界地区高度剧变的原因还不得而知(有人推测这是由于火星外层物增加的一瞬间产生的巨大作用力所形成的)。最近,一些科学家开始怀疑那些陡峭的高山是否在它原先的地方。这个疑点将由“火星全球勘测员”来解决。
火星的内部情况只是依靠它的表面情况资料和有关的大量数据来推断的。一般认为它的核心是半径为1700千米的高密度物质组成;外包一层熔岩,它比地球的地幔更稠些;最外层是一层薄薄的外壳。相对于其他固态行星而言,火星的密度较低,这表明,火星核中的铁(镁和硫化铁)可能含带较多的硫。
如同水星和月球,火星也缺乏活跃的板块运动;没有迹象表明火星发生过能造成像地球般如此多褶皱山系的地壳平移活动。由于没有横向的移动,在地壳下的巨热地带相对于地面处于静止状态。再加之地面的轻微引力,造成了Tharis凸起和巨大的火山。但是,人们却未发现火山最近有过活动的迹象。虽然,火星可能曾发生过很多火山运动,可它看来从未有过任何板块运动。
火星上曾有过洪水,地面上也有一些小河道(右图),十分清楚地证明了许多地方曾受到侵蚀。在过去,火星表面存在过干净的水,甚至可能有过大湖和海洋。但是这些东西看来只存在很短的时间,而且据估计距今也有大约四十亿年了。(Valles Marneris不是由流水通过而形成的。它是由于外壳的伸展和撞击,伴随着Tharsis凸起而生成的)。
在火星的早期,它与地球十分相似。像地球一样,火星上几乎所有的二氧化碳都被转化为含碳的岩石。但由于缺少地球的板块运动,火星无法使二氧化碳再次循环到它的大气中,从而无法产生意义重大的温室效应。因此,即使把它拉到与地球距太阳同等距离的位置,火星表面的温度仍比地球上的冷得多。
火星的那层薄薄的大气主要是由余留下的二氧化碳(95.3%)加上氮气(2.7%)、氩气(1.6%)和微量的氧气(0.15%)和水汽(0.03%)组成的。火星表面的平均大气压强仅为大约7毫巴(比地球上的1%还小),但它随着高度的变化而变化,在盆地的最深处可高达9毫巴,而在Olympus Mons的顶端却只有1毫巴。但是它也足以支持偶尔整月席卷整颗行星的飓风和大风暴。火星那层薄薄的大气层虽然也能制造温室效应,但那些仅能提高其表面5K的温度,比我们所知道的金星和地球的少得多。
火星的两极永久地被固态二氧化碳(干冰)覆盖着。这个冰罩的结构是层叠式的,它是由冰层与变化着的二氧化碳层轮流叠加而成。在北部的夏天,二氧化碳完全升华,留下剩余的冰水层。由于南部的二氧化碳从没有完全消失过,所以我们无法知道在南部的冰层下是否也存在着冰水层(左图)。这种现象的原因还不知道,但或许是由于火星赤道面与其运行轨道之间的夹角的长期变化引起气候的变化造成的。或许在火星表面下较深处也有水存在。这种因季节变化而产生的两极覆盖层的变化使火星的气压改变了25%左右(由海盗号测量出)。
但是最近通过哈博望远镜的观察却表明海盗号当时勘测时的环境并非是典型的情况。火星的大气现在似乎比海盗号勘测出的更冷、更干了(详细情况请看来自STScI站点)。
海盗号尝试过作实验去决定火星上是否有生命,结果是否定的。但乐观派们指出,只有两个小样本是合格的,并且又并非来自最好的地方。以后的火星探索者们将继续更多的实验。
一块小陨石(SNC陨石)被认为是来自于火星的。
1996年8月6日,戴维·朱开(David McKay) 等人宣称,在火星的陨石中首次发现有有机物的构成。那作者甚至说这种构成加上一些其他从陨石中得到的矿物,可以成为火星古微生物的证明。(左图?)
如此惊人的结论,但它却没有使有外星人存在这一结论成立。自以戴维·朱开发表意见后,一些反对者的研究也被发布。但任何结论都应当“言之有理,言之有据”。在没有十分肯定宣布结论之前仍有许多事要做。
在火星的热带地区有很大一片引力微弱的地方。这是由火星全球勘测员在它进入火星轨道时所获得的意外发现。它们可能是早期外壳消失时所遣留下的。这或许对研究火星的内部结构、过去的气压情况,甚至是古生命存在的可能都十分有用。
在夜空中,用肉眼很容易看见火星。由于它离地球十分近,所以显得很明亮。迈克·哈卫的行星寻找图表显示了火星以及其它行星在天空中的位置。越来越多的细节,越来越好的图表将被如星光灿烂这样的天文程序来发现和完成。
水星
英文名:Mercury
水星最接近太阳,是太阳系中第二小行星。水星在直径上小于木卫三和土卫六,但它更重。
水星基本参数:
轨道半长径: 5791万 千米 (0.38 天文单位)
公转周期: 87.70 天
平均轨道速度: 47.89 千米/每秒
轨道偏心率: 0.206
轨道倾角: 7.0 度
行星赤道半径: 2440 千米
质量(地球质量=1): 0.0553
密度: 5.43 克/立方厘米
自转周期: 58.65 日
卫星数: 无
公转轨道: 距太阳 57,910,000 千米 (0.38 天文单位)
在古罗马神话中水星是商业、旅行和偷窃之神,即古希腊神话中的赫耳墨斯,为众神传信的神,或许由于水星在空中移动得快,才使它得到这个名字。
早在公元前3000年的苏美尔时代,人们便发现了水星,古希腊人赋于它两个名字:当它初现于清晨时称为阿波罗,当它闪烁于夜空时称为赫耳墨斯。不过,古希腊天文学家们知道这两个名字实际上指的是同一颗星星,赫拉克赖脱(公元前5世纪之希腊哲学家)甚至认为水星与金星并非环绕地球,而是环绕着太阳在运行。
仅有水手10号探测器于1973年和1974年三次造访水星。它仅仅勘测了水星表面的45%(并且很不幸运,由于水星太靠近太阳,以致于哈博望远镜无法对它进行安全的摄像)。
水星的轨道偏离正圆程度很大,近日点距太阳仅四千六百万千米,远日点却有7千万千米,在轨道的近日点它以十分缓慢的速度按岁差围绕太阳向前运行(岁差:地轴进动引起春分点向西缓慢运行,速度每年0.2",约25800年运行一周,使回归年比恒星年短的现象。分日岁差和行星岁差两种,后者是由行星引力产生的黄道面变动引起的。)在十九世纪,天文学家们对水星的轨道半径进行了非常仔细的观察,但无法运用牛顿力学对此作出适当的解释。存在于实际观察到的值与预告值之间的细微差异是一个次要(每千年相差七分之一度)但困扰了天文学家们数十年的问题。有人认为在靠近水星的轨道上存在着另一颗行星(有时被称作Vulcan,“祝融星”),由此来解释这种差异,结果最终的答案颇有戏剧性:爱因斯坦的广义相对论。在人们接受认可此理论的早期,水星运行的正确预告是一个十分重要的因素。(水星因太阳的引力场而绕其公转,而太阳引力场极其巨大,据广义相对论观点,质量产生引力场,引力场又可看成质量,所以巨引力场可看作质量,产生小引力场,使其公转轨道偏离。类似于电磁波的发散,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,传向远方。--译注)
在1962年前,人们一直认为水星自转一周与公转一周的时间是相同的,从而使面对太阳的那一面恒定不变。这与月球总是以相同的半面朝向地球很相似。但在1965年,通过多普勒雷达的观察发现这种理论是错误的。现在我们已得知水星在公转二周的同时自转三周,水星是太阳系中目前唯一已知的公转周期与自转周期共动比率不是1:1的天体。
由于上述情况及水星轨道极度偏离正圆,将使得水星上的观察者看到非常奇特的景像,处于某些经度的观察者会看到当太阳升起后,随着它朝向天顶缓慢移动,将逐渐明显地增大尺寸。太阳将在天顶停顿下来,经过短暂的倒退过程,再次停顿,然后继续它通往地平线的旅程,同时明显地缩小。在此期间,星星们将以三倍快的速度划过苍空。在水星表面另一些地点的观察者将看到不同的但一样是异乎寻常的天体运动。
水星上的温差是整个太阳系中最大的,温度变化的范围为90开到700开。相比之下,金星的温度略高些,但更为稳定。
水星在许多方面与月球相似,它的表面有许多陨石坑而且十分古老;它也没有板块运动。另一方面,水星的密度比月球大得多,(水星 5.43 克/立方厘米 月球 3.34克/立方厘米)。水星是太阳系中仅次于地球,密度第二大的天体。事实上地球的密度高部分源于万有引力的压缩;或非如此,水星的密度将大于地球,这表明水星的铁质核心比地球的相对要大些,很有可能构成了行星的大部分。因此,相对而言,水星仅有一圈薄薄的硅酸盐地幔和地壳。
巨大的铁质核心半径为1800到1900千米,是水星内部的支配者。而硅酸盐外壳仅有500到600千米厚,至少有一部分核心大概成熔融状。
事实上水星的大气很稀薄,由太阳风带来的被破坏的原子构成。水星温度如此之高,使得这些原子迅速地散逸至太空中,这样与地球和金星稳定的大气相比,水星的大气频繁地被补充更换。
水星的表面表现出巨大的急斜面,有些达到几百千米长,三千米高。有些横处于环形山的外环处,而另一些急斜面的面貌表明他们是受压缩而形成的。据估计,水星表面收缩了大约0.1%(或在星球半径上递减了大约1千米)。
水星上最大的地貌特征之一是Caloris 盆地(右图),直径约为1300千米,人们认为它与月球上最大的盆地Maria相似。如同月球的盆地,Caloris盆地很有可能形成于太阳系早期的大碰撞中,那次碰撞大概同时造成了星球另一面正对盆地处奇特的地形(左图)。
除了布满陨石坑的地形,水星也有相对平坦的平原,有些也许是古代火山运动的结果,但另一些大概是陨石所形成的喷出物沉积的结果。
水手号探测器的数据提供了一些近期水星上火山活动的初步迹象,但我们需要更多的资料来确认。
令人惊讶的是,水星北极点的雷达扫描(一处未被水手10号勘测的区域)显示出在一些陨石坑的被完好保护的隐蔽处存在冰的迹象。
水星有一个小型磁场,磁场强度约为地球的1%。
至今未发现水星有卫星。
通常通过双筒望远镜甚至直接用肉眼便可观察到水星,但它总是十分靠近太阳,在曙暮光中难以看到。Mike Harvey的行星寻找图表指出此时水星在天空中的位置(及其他行星的位置),再由“星光灿烂”这个天象程序作更多更细致的定制。
行星定义委员会最初提出的方案,在确定金星、土星、木星、水星、地球、火星、天王星、海王星为经典行星之外,将冥王星降格为二级行星,同时增加谷神星、卡戎星和编号为2003UB313的齐娜星为二级行星
水星简介
水星是最靠近太阳的行星,它与太阳的角距从不超过28°,中国古代称水星为辰星。古时候西方人以为水星是两颗行星,他们在暮色中见到它时,称它为墨丘利(Mercury),在晨曦中见到它时,称它为阿波罗。后来人们知道了墨丘利和阿波罗就是同一颗星,就称水星为墨丘利。墨丘利是罗马神话中专为众神传递信息的使者,他头戴插有双翅的帽子,脚蹬飞行鞋,手握魔杖,行走如飞。他神通广大,令人难以捉摸。水星确实像墨丘利那样,行动迅速,神出鬼没,在一个半月的时间里它会沿着一段奇特的曲线,从太阳的最东边跑到最西边,平均速度为每秒47.89千米,是太阳系中运动最快的行星。
金星简介
金星,中国古代称之为太白或太白金星。它有时是晨星,黎明前出现在东方天空,被称为“启明”;有时是昏星,黄昏后出现在西方天空,被称为“长庚”。金星是全天中除太阳和月亮外最亮的星,犹如一颗耀眼的钻石,于是古希腊人称它为阿佛洛狄忒(Aphrodite)---爱与美的女神,而罗马人则称它为维纳斯(Venus)---美神。天文上金星符号,即美神梳装打扮时用的宝镜。
伟大地球简介
地球是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的次序为第三颗。它有一个天然卫星---月球,二者组成一个天体系统---地月系统。
火星简介
在静静的夜晚,当你仰望璀璨的星空,你可知道哪一颗是火星?
火星按离太阳由近及远的顺序为第四颗行星。肉眼看去是一颗引人注目的火红色的亮星。它缓慢的穿行于众恒星之中,从地球上看火星时而顺行,时而逆行。火星最暗视星等约为+1.5等,最亮时比最亮的恒星天狼星还亮,达-2.9等,这是由于地球和火星分别在各自的轨道上运行,它们之间的距离总在不断变化。火星荧荧如火,亮度常变,位置不定,令人迷惑,所以,中国古代称火星为“荧惑”。而在西方古罗马的神话中,把它想象为身披盔甲浑身是血的战神“马尔斯”(Mars),即希腊神话中的战神阿瑞斯(Ares)。阿瑞斯身世高贵,其父是神王宙斯,其母是天后赫拉。天文学中火星的符号是马尔斯的长枪和盾牌的组合。
木星简介
木星是太阳系中最惹人注目的一颗行星,它是行星九兄弟中的老大---个儿最大。它的亮度仅次于金星。中国古代把它叫做“岁星”,用它来纪年,因为已经知道它的公转周期近于12年。西方则称木星为“朱庇特(Jupiter)”,即罗马神话中的主神。相当于希腊神话中的王者---天神宙斯。
土星简介
土星是离太阳第六远的一颗美丽的行星,凡是用望远镜看过土星的人,无不惊叹不已。土星公转轨道半径为14亿千米,冲日时最大亮度为0.4星等。土星那橘色的表面,漂浮着明暗相间的彩云,配以赤道面上那发出柔和光辉的光环,远远望去真像个戴着顶大沿遮阳帽的女郎。要比两极半径大6000多千米。土星公转周期为29.5年,约合二十八宿之数,每年镇一宿,故古时我国又称其为“镇星”。土星长期被当作太阳系的边界,直到1781年发现天王星以后,太阳系才得以扩大。土星运动迟缓,人们便将它看作时间和命运之神的象征。罗马神话中称其为萨图努斯神,即希腊神话中的克洛诺斯,他是神王宙斯之父,是在推翻父亲之后登上天神宝座的。无论东方还是西方,都把土星与农业联系在一起。在天文学中的符号,像是一把主宰农业的大镰刀。
天王星简介
在睛朗的夜晚要想观看天王星,并不是很难。它的星等是5.7等。它的公转周期相当长,每84年绕太阳一周,平均每天只移动46",不容易与恒星区分,历史上曾多次被误认为是恒星而被载入星图。
海王星简介
距太阳的平均距离由近及远排列,海王星排行第八。它的亮度为7.85等,只有在望远镜里才能看到。由于它是一颗淡蓝色的行星,根据传统的行星命名法,它被命名为涅普顿(Neptune)。涅普顿是罗马神话中统治大海的海神,掌管着1/3的宇宙,颇有神通,海王星的天文符号象征涅普顿手中寒光闪闪的神叉。
水星
http://baike.baidu.com/view/3048.htm
金星
http://baike.baidu.com/view/3059.htm
地球
http://baike.baidu.com/view/2489.htm
火星
http://baike.baidu.com/view/3068.htm
木星
http://baike.baidu.com/view/8223.htm
土星
http://baike.baidu.com/view/3077.htm
天王星
http://baike.baidu.com/view/3092.htm
海王星
http://baike.baidu.com/view/3119.htm
太阳系 http://baike.baidu.com/view/5290.html?wtp=tt
水星
水星磁场强度为地球的1%,大气压力是地球的五千亿分之一,有高达3公里,长达500公里的悬崖。人类迄今共向水星发射了两个探测器,人类已知区域占水星表面面积的37%。位于北纬30度,西经195度的卡路里盆地是太阳系大行星中表面温度最高的区域,它是一个直径达1300公里的巨大同心圆,这极可能是一个直径达100公里的小行星撞击形成的。水星上还有那些类似月球陨石坑的辐射条纹,有的条纹长达400公里,水星表面共有100多个具有放射状条纹的坑穴,水星表面那些又深又长的断崖被认为是水星冷却收缩形成的。 金星
浓密大气,在距离进行表面30~40公里处有一层厚达25公里的浓密硫酸云,金星大气能反射75%的太阳光,金星最亮时其亮度是天空中最两的天狼星亮度的10倍。在距离金星表面60公里处的高空,风速可达100米/秒,这个速度是地球上12级台风风速的3倍。金星大气还有闪电发生,最长可持续15分钟。
金星上70%的地区是平地,20%的地区是盆地,高地仅占10%。金星上的高地主要有两大块,在北半球高纬度地区的“伊希太高原”,面积与澳大利亚相当,高出周围约4公里,它的东面是金星最高峰麦克斯韦尔峰,它高11278米,在其顶部有一个直径达80公里的环形山。金星上的另一块高地位于南半球,靠近赤道,它被称为“阿尔芙德高原”,它东西长9700公里,南北宽4000公里,成不规则状,面积与非洲相当,它的两侧均为山地,本区最高峰位于西侧,高达7公里。
在“伊希太高原”和“阿尔芙德高原”之间有一个名为“贝塔区”的小高地,上面有两座火山,其中一个火山的火山口直径达700公里。
金星最长的峡谷——水手谷长达2250公里,宽280公里,深2.9公里,比地球上著名的美国大峡谷长5倍,深2倍
地球
自转每过1000年减慢0.00164秒,每300万年磁极对调一次,只要地球距太阳的距离再近5%或者远1%,地球上很可能就不会出现生命。由于受到月球引力的影响,40亿年后地球自转一周需要1200小时。
火星
大气稀薄气压仅7.5毫巴,相当与地球上35公里处高空的大气压力,距离火星表面70公里处的高空的风速可以达到180米/秒,是地球上12级台风风速的6倍,火星重力仅为地球重力的40%。火星上有水,如果把火星大气中含有的水分均匀分布的话,可以在火星表面形成一层厚为0.1毫米的水膜,火星的水主要蕴藏在火星两极,假如把两极的水冰全部融化并均匀分布的话,那么火星上将出现深达10米的海洋。
火星地貌特征是,南半球较高也比较平坦,陨石坑也比较多,北半球比南半球低3公里。火星上最深最长的峡谷——水手谷全长4000公里,宽200公里,深6公里。最长的河流(已干枯)长达1000公里,宽60公里。火星最高的山峰—奥林匹斯火山高达27公里,主体直径达700公里,火山口直径为80公里,火山口外围的坡度为4度,外围斜坡一直延伸到1500公里以外。火星最大的盆地是“海纳斯盆地”,呈椭圆形,其长轴长2000公里,短轴长1600公里,深4公里,边缘山脉宽达400公里。火星第二大盆地艾西迪斯盆地,直径达1200公里,侵蚀严重。第三大盆地阿基尔盆地直径达700公里,边缘由山脉组成的崎岖区宽约200公里。
火卫一
距火星9380公里,主体直径达28公里,绕火星一周需要7小时39分,是太阳系运行最快的卫星。火卫一质量为1.08×10的16次方(单位:千克),平均密度为1.9克/立方厘米,中立仅为地球重力的万分之七。火卫一上最大直径达11公里,深2公里,边缘隆起,高出周围地表约6.5公里,假如这个陨石再大一点,火卫一就可能被撞成两半。
火卫二
距火星22460公里,主体直径16公里,质量1.8×10的15次方(单位:千克),平均密度1.75克/立方厘米,重力为地球的万分之三。
木星
距离木星中心12.8万公里处有光环,光环宽900公里,厚达20公里,组成光环的黑色碎石每七小时旋转一周。木星赤道直径与两极直径的比例为100:93,赤道线速度为12.66公里/秒,在赤道南面有长达5万公里,宽达1.4万公里的红斑。木星有长达3万公里的极光。木星有厚达1000公里厚的大气,它能够反射40%的太阳光,在这层厚厚的大气下是深达59000公里的海洋,海洋上层是温度相对比较低的液态氢分子云,它厚达14000公里,在它的下面是液态金属氢层,它能导电。木星大气常有闪电发生。探测器记录的强闪电一年就有250次。
现代探测发现,木星正在对外辐射能量,它辐射的能量为它接收能量的2.5倍。照这个趋势,大约30亿年后,木星就可以“点燃”自己的核燃料,它可能变成一颗特殊的恒星。如果你在木星上看太阳,你会发现太阳只是天幕中一颗十分耀眼的星星,它比从地球上看去要暗27倍。在木星上看木星的卫星,一些只是一个模糊的光点,另一些则像月亮一样变换着“月相”。
木卫一
距木星42万公里,直径3640公里,至少有九座活火山,其物质喷发速度可达1公里/秒,高度可以达到70~300公里。在恐怖的木卫一表面,液态的硫正流动着。每过42小时,木卫一所有的地方都会改变模样,这是由木星和其他木卫影响造成的。
木卫二
距木星67.09万公里,直径3126公里,质量为月球的2/3,表层由冰覆盖,有很多褐色裂缝,其冰层反射率达0.64。科学家认为,在木卫二的冰层下可能是液态的海洋,,其蕴水量是地球海洋的3倍。木卫二的冰层可能只有1~2公里厚(内部有火山热源),木卫二上最大的冰山宽13公里,高100~200米,其南部有一条长达800公里的断层,探测表明,木卫二的磁极每过5小时就移动一段距离。
木卫三
距木星107万公里,直径5268公里,是太阳系最大的卫星,它有许多火山口,至少有一个仍然活动着,有的火山口直径可以达到48公里。木卫三存在版块运动,常有大量的氢气从裂缝中逸出,可能有大量氧气被封存在冰层之中,其含量可能与地球上氧的含量一样多。
木卫四
布满陨石坑及环形山,环形山的形成原因很特别:当陨石撞击木卫四时,高温使冰融化,撞击的冲击波将这些融化的水击到半空,这些被激起的水在半空中又结成了冰,形成了许多环形山的悬崖峭壁。木卫四的引力很小,为地球引力的1/6,和月球差不多。
木卫五
位于最里层,呈不规矩矩形,高128公里,长219公里。
附:木卫一、木卫二、木卫三、木卫四因为是被伽利略发现的,所以也叫伽利略卫星。 土星
表面有海洋(成分:氢、氧),赤道上空的疾风风速可达480米/秒,土星磁极与地球磁极相反,其磁轴与自转轴几乎重合,夹角不到1度。土星光环厚达15公里,宽达20万公里,赤道直径与两极直径的比例为10:9,土星的某个区域温度达到华氏10亿度,是太阳表面温度的10万倍,在土星上有时会下洁净的氨雨,在土星上有类似木星大红斑的长达2480公里的椭圆形风暴区。土星闪电十分频繁,威力比地球上的闪电大1万到10万倍,土星还可以对外输出无线电,其功率可以达到100万千瓦。
土卫一
有许多火山口,大都保持着喷发时的状态,火山中央的峰峦高达20公里。
土卫三
引力微小,伊莎卡峡谷深达5公里,平均宽度为100公里,一直延伸到土卫三的两极。科学家认为这可能是地壳下液体冷却膨胀而形成的巨大缝隙。土卫三上还有一火山,其火山口的直径超过土卫三直径的1/3。
土卫六
直径4828公里,质量为月球的1.8倍,距离土星122万公里,平均温度为-173摄氏度,大气压力为地球大气压力的1.5倍,大气成分:氮气98%,甲烷1%,重力加速度为地球的1/7(约1.7米/秒),土卫六表面是柏油状的碳化合物。土卫六还有雨正在下着,探测还发现,土卫六还能对外输送电力,其电压可达6000伏特,电力约为20000瓦特。
土卫八
有一对阴阳脸,一个半球的亮度比另一个大6倍。
土卫九
表面呈黑色,距土星的距离比土卫八距土星的距离远三倍,且反着绕土星公转(自东向西)。
共面卫星(公转轨道面相同)
⑴土卫3与13与14共面
⑵土卫10与1共面
天王星
天王星引力为地球的15倍,大气厚达上万公里,其大气的体积几乎占本体体积的1/2,大气中氧占10~15%,天王星表面覆盖着占本体1/4厚的深达5000英里的超高温海水。天王星上有时速达1600公里/小时的风暴,观测表面天王星有极光,其中70%是电辉光,30%是气辉光。在天王星上,未被太阳照到的那个极比另一个极的温度还高。天王星的磁场比较弱,仅为地球磁场强度的1/10,磁轴与自转轴呈58度夹角,这与太阳系其他大行星有很大不同。天王星表面有许多巨大的环形山。在天王星的大卫星上都有很明显的断层和山谷,这表明天王星曾经遭受到猛烈的撞击。天王星的辐射很强,甚至比土星还要强烈的多。
※天王星的卫星从32公里到1600公里不等※
天卫一
密度1.65克/立方厘米,有极其险峻的巨大峡谷,连地质学家都倍感惊讶。
天卫三
直径1610公里(几乎是月球的一半),表层覆盖着白色物质,极可能是冰。
天卫四
地形复杂,最高峰达6400米。
天卫五
直径484公里,密度1.26克/立方厘米,最高峰达24公里,最深峡谷达16公里。
海王星
质量为地球的17.22倍,风速为180米/秒~400米/秒,表面有两个大黑斑,其中的一个长达12800公里,宽8000公里,另一个位于这个黑斑的南面,稍小,中心有明亮的云块。两者之间有一个名为“快艇”的白色云团,旋转速度比两个黑斑都要快。海王星能出现大面积的极光,磁场直径为4000公里,有三个光环,其所有卫星均有火山分布。
海卫一
有活火山不断喷出氮及甲烷,8公里高的烟柱直冲云霄,海卫一轨道与海王星公转轨道呈140度的夹角,海卫一大气厚840公里,有巨大极冠,表面温度-236摄氏度。
海卫二
公转轨道呈椭圆形,最近时距海王星140万公里,最远时距海王星970万公里,其表面反射在不断变化,两昼夜改变一次。海卫二直径不明,但大于600公里。