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本文目录一览:
土星在太阳的位置上
土星和其美丽的光huán
当介绍到土星时,我们离太阳系的中心已经很远了。
一、概述
土星(Saturn),太阳系的第二大行星。中国古代称为填星、镇星,它也是古代天文学家所观测到的最远的行星,直到1781年发现天王星之前,人们一直把土星当作太阳系的边界。
因为环绕赤道巨大的光环,以及表面条纹雾状的模糊的云层,看上去安静、美丽。但是,不要被它的外表所迷惑了。在这些美丽的外表下则是狂暴的天气,狂风、雷暴包裹着这颗星球。
土星的自转速度非常快,仅次于木星,所以它看去也是扁球状的。土星的体积是740bèi,质量是地球的95倍。由于土星的密度比较小,所以其表面的重力加速度和地球差不多。土星的大气稠密,主要成分是:氢、氦、甲烷和氨等。
二、土星的结构
土星的内核直径大约25000千米,温度超过11700摄氏度,所以内核可能不是固态的。
液态金属氢层,在深度大约15000千米处,土星的强磁场的形成就来自于这一层。
液态氢层,在云层下大约1000千米。
大气层,厚约1000千米,主要是氢气。
三、土星环
土星环是tài阳系中最大的光环结构。主要由数亿的冰块组成。
土星的光环最早是1610年由伽利略用望远镜发现了,当时伽利略以为土星光环是土星长出来的耳朵。
在长期的观测中,天文学家们发现土星环中有两条缝,将土星环分为了三个环。外侧的A环和B环之间的缝叫做卡西尼缝(1675年由法国天文学家卡西尼发现)。C环靠近土星,比较暗。1966年和1969年天文学家用光电测光法又发现了C环内还有一个更暗的D环。旅行者1号和2号在飞掠土星时发现土星的环数有成千上万个,整个土星光环由一圈圈的细环组成。
由于土星自转轴和公转轴有26.7°夹角,所以有时候是南极斜对着地球,有时候是北极xié对着地球,往复运动着,周期为29.5年。当土星运动到与我的视向完全重合的时候,光环就看不见了,这一点说明光环很薄,估计最薄的地方仅有10米左右。
四、土星的卫星
土星的卫星好多啊,目前已经被确认的就已经有62颗了,其中的53颗已经被命名。
下面我们简要地介绍一下几颗比较大的卫星:
土卫一
土卫一有一个很大的特点,就是表面巨大的赫歇尔环形山,宽130千米。
土卫二
土卫二上有着荒凉的平原、陨石撞击坑和断皱的山脊。因为引力的作用,土卫二内部被加热,蒸气和冰喷出表面。
土卫三,和土卫四看起来很像,但密度低,表面由水冰组成。
土卫四,是一颗冰质卫星,表面布满坑洞。
土卫五,土星的第二大卫星,由冰和岩石组成。表面多坑洞。
土卫六,土星最大卫星,比水星和冥王星还要大,拥有明显的大气。土卫六由岩石和冰组成。
五、土星相关数据
赤道直径:120536千米
质量(地球=1):95.2
引力(地球=1):1.02
与太阳平均距离(地球=1):9.58
轴倾角:26.7°
自转周期:10.66小时
公转周期:29.46年
卫星数量:62+
平均温度:零下176摄氏度
土星离太阳有多少千米
土星距太阳1429400000千米(9.576天文单位)。土星是太阳系八大行星之一,到太阳的距离排在太阳系第六位,古代中国土星是中国古代人根据五行学说结合肉眼观测到的土星的颜色(黄色)来命名的,亦称之为镇星(常写作填星)。土星是气态巨行星,主要由氢组成,还有少量的氦与少量元素,内部的hé心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包覆着。太阳是太阳系的中心天体,占有太阳系总体质量的99.86%。太阳系中的八大行星、小行星、流星、彗星、外海王星天体以及星际尘埃等,都围绕着太阳公转,而太阳则围绕着银河系的中心公转。
地球公转轨道中太阳的位置?
开普勒的行星运动定律,让17世纪初天文学家眼中的太阳系与其真实面貌达到了空前的一致。太阳位于中心;当时已知的六颗行星——水星、金星、地球、火星、木星还有土星由内到外依次在各自的椭圆轨道上围绕着太阳运动。然而这幅太阳系的“全家福”之中还有一个重大的缺憾,它是没有比例尺的,因为当时的天文学家不知道任何一颗行星到太阳的距离,他们所知道的只是这些行星与太阳之间的距离的比值,其中地球与太阳之间的平均距离被定为一个天文单位,以此类推最内侧的水星与太阳的距离便为0.3871个天文单位,而最外侧的土星则在距离太阳9.5388的轨道上缓慢运行。
由于“天文单位”是天文学,特别是天文测量学中一个非常重要的一个天文数值,因此准确的测量地球与太阳之间的距离便成为了“最为崇高的天文问题”之一。
但是这并不是一件容易的事情,太阳高高地挂在空中、遥不可及,显然不能像测量你家房间大小那样直接用皮尺去量,而只能通过间接的方法去测定。天文学家们很快便想到了“视差”,所谓的“视差”是指在两个不同的点上观察同一个目标时所产生的方向差异,这种方向差异可以通过目标在遥远背景上的移动计算出来,如果两点之间的距离是已知的,利用中学所学的几何学知识就能够计算出目标到观测点的距离。我们很容易想到,目标的距离越远,它的视差就越小,当物体的距离非常遥远的时候,它的视差便可以忽略不计了,而被当作观测的背景。日常生活中最为常见的视差,便是当你分别用左右眼看同一个物体时,它在你的眼中相对于其他物体所发生的移动。
但是要测定太阳的视差却同样也是一件非常困难的事。首先它的距离太远,即使分别在地球的两端来测量,它的视差还是很小,这就需要非常精密的仪器;更为糟糕的是太阳实在是太亮了,它把可以作为背景的星空完全淹没了,因此我们也就没有了标尺,这使得直接测量它的视差几乎成为了一件不可能完成的任务。这幅没有比例尺de太阳系地图也就一直使用到了18世纪初。
1716年,英国著名的天文学家、哈雷彗星的发现者,埃德蒙多·哈雷提出了一种间接测定太阳视差的方法,这种方法需要利用一种罕见的天文现象——“金星凌日”,也就是金星制造的微小“日食”,当这种现象发生的时候,在地球上可以看到有一个小黑点儿,也就是金星的影子,从太阳表面经过。哈雷的方法就是通过测定不同观测地点,这个小黑点经过太阳表面的时间,然后再经过一系列计算,就可以得到太阳的视差。
但是hěn遗憾的是哈雷没有等到下次金星凌日的出现便去世了。德国天文学机恩克利用1761nián和1769nián的两次金星凌日时的观测结果,于1824年计算出了太阳与地球之间的距离为1.53亿公里。后来的天文学家又利用随后两次发生在1874和1882年的金星凌日现象,把这个数字精确到了1.4934亿±9.6万公里,这已经非常接近现代的数值1.49597870亿公里。
当然这个数值是太阳与地球之间的平均距离,也就是几何学中椭圆的半长轴。不过地球轨道非常接近正园,它目前的偏心率只有0.0174,也就是它与太阳之间最远的距离只比这个平均距离远1.74%,大约是260万公里。
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冬天土星在月亮的什么位置?
用天文望远镜观测的土星,在月球右下方。土星位于月亮下方不远处,月亮为超细月牙,土星亮度不是特别明亮,又加之距离太阳角度小,因此要仔细寻找。如果您身处在空气环境不好的地方,那么就更需要仔细寻找了。位置。
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