土星上太阳的强度是多少,土星质量相当于太阳多少

网上有很多关于土星上太阳的强度是多少,土星质量相当于太阳多少的知识,也有很多人为大家解答关于土星上太阳的强度的问题,今天刺梨占星网(nayona.cn)为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧

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本文目录一览:

1、土星上太阳的强度

2、土星( Saturn )

3、在宇宙中,太阳和其他星球都具有磁场,其中以哪个星球的磁场最强?

土星上太阳的强度

土星上太阳的强度是多少,土星质量相当于太阳多少

土星 跳动的 极光

说明: 土星 的 极光是如何产生的 ?科学家正尝试试着从卡西尼号飞船拍摄的 上百张土星 影像中找出答案。搜集足够多的 极光影像来制作影片有助于了解极光变化的 相关性。其中一些影片清楚地说明了土星 极光的 变化不仅与太阳光的 入射角有关,也与土星 的 转动有关。此外,部分极光变化是因为土星 卫星 造成的 土星 磁层波动产生的 。上图这张伪彩色影像拍摄yú2007年,由三个不同的 红外光影像组合而成,其中蓝色代表着太阳光,红色显示的 是行星 自身的 发光,绿色则为极光。

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金星 南极的 旋涡

说明: 金星 的 南极区发生了什么事?科学家们正利用“金星 特快”飞船来试图解开这个谜tí。金星 是地球的 炙热伙伴,而该宇宙飞船目前正环绕着金星 运转。令人不解的 是,从金星 特快飞船的 资料中,没有看见过去曾被认定的 进行双重风暴系 统,取而代之的 是异常的 旋涡云。从最新的 系 列红外影像中,可以看到代表高温的 黑色区域和金星 大气中较低的 区域。另外,金星 南极旋涡与土星 的 南极旋涡十分类似。特别制作的 动画影xiàng还发现有两个旋涡并存的 现象,或许与地球上的 飓风有些类似。

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频繁出现的 月震

说明: 为什么有如此频繁的 月震出现?最近,针对阿波罗登月时留下的 月震仪数据进行的 重新分析揭示出在距离月球表面30公里的 范围内有着令人吃惊的 大量月震。在1972到1977年之间记录的 数据中探测到了28次月震。这些月震的 强度不仅足以移动家具,而且足以让坚硬的 岩石持续震动达许多分钟,比地球上的 软岩地震的 时间长得多。月震的 成因仍然未知,有一种假设认为是陨石坑内的 滑坡引起了震动。不论月震的 源头是什么,未来的 月球建筑必须足以抵抗经常的 月震。上图拍摄于1969年,阿波罗11号的 宇航员Buzz Aldrin站在月震仪旁边,向后看着登月舱。

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“幽灵”星 云和哈特雷彗星

说明: 小彗星 哈特雷2(103/P哈特雷)以6年的 轨道周期在太阳系 中周游,它将于10月20日最接近地球,10月28日最接近太阳,并有可能成为一颗肉眼可见的 彗星 。同时,这颗彗星 也是一个诱人的 望远镜目标,在上图内呈现为诱人的 绿色彗头,它和星 云NGC 281以及仙后座的 恒星 共同分享了10月2日拍摄的 这个画面。在红色辉光de 映衬下,尘埃星 云的 轮廓使其得到了“幽灵星 云的 ”戏称。又短又亮的 行迹显示出在曝光时间内彗星 相对于背景恒星 的 运动。在此后的 几天里,哈特雷2号彗星 的 运动将带领它穿越仙王座内著名的 双星 团。11月4日,来自地球的 EPOXI飞船(曾经又名为“深度撞击”)将飞入距离彗核yuē700公里的 范围内。

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Arp 188和蝌蚪尾巴

说明: 为什么这个星 系 有那样长的 尾巴?在哈勃空间望远镜先进巡天相机拍摄的 这幅震撼影像内,遥远的 星 系 形成了壮观的 背景,衬托着扭曲的 旋涡星 系 Arp 188,因其形状而得名为蝌蚪星 系 。这个宇宙蝌蚪距离我们约4亿2000万光年,位于天龙座。它引人注目的 尾巴长约28万光年,点缀着众多大质量的 明亮蓝色星 团。有一种解说认为致密的 入侵星 系 从Arp 188的 前面越过-在这幅影像内从左到右-在它们的 引力吸引下被甩到了蝌蚪的 后面。zài密近碰撞期间,潮汐力拉出了旋涡星 系 内的 恒星 、气体和尘埃,从而形成壮观的 尾巴。入侵星 系 本身估计在蝌蚪后面约30万光年处,透过前景的 旋涡星 系 的 旋臂在左下方可见。就像它的 俗名一样,蝌蚪星 系 长大后将可能失去它的 尾巴,尾巴内的 星 团则将形成巨型旋涡星 系 较小的 卫星 星 系 。

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心形星 云内的 星 团

说明: 在辐射星 云IC 1805的 中心区域,宇宙云形成了壮观的 形状。这些云是受到来自星 云内新生星 团Melotte 15内的 大质量灼热恒星 的 星 风和辐射的 雕塑作用而形成的 。这个年轻的 星 团刚刚诞生约150万年,正位于这幅彩色星 空风景照的 中心附近。这幅用窄带和宽带的 望远镜影像合成的 照片,覆盖了约40光年的 范围,包括有绿色的 氢辐射、红色的 硫辐射以及蓝色的 氧辐射。在更宽视场的 影像中,IC 1805的 全部轮廓十分契合它的 俗名-心形星 云。IC 1805距离我们约7500光年,位于仙后zuò。

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面纱星 云

说明: 数片飘浮于天鹅座的 纤细辉光云气组成了著名的 面纱星 云。这片星 云是个大型的 超新星 爆发遗迹,为大质量恒星 死亡爆炸所产生的 扩张云气。来自这个超新星 爆炸的 闪光可能在5,000年即已传到地球。面纱星 云又名wèi天鹅座圈 (Cygnus Loop),它现在的 跨幅将近3度,大约是满月直径的 6倍;以它约1,500光年的 距离来估算,这片星 云涵盖了超过70光年的 区域。由于面纱星 云的 范围非常广,因此它的 多个明亮云气区同时还拥有各自的 别名,诸如位于上图这片迷人星 野里的 女巫扫帚星 云(Witch\\\’s Broom; NGC 6960; 下端)、皮克林三角(Pickering\\\’s Triangle; 中下至右下),以及令人难忘的 IC 1340 (顶端)。

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飞马座LL的 螺旋结构

说明: 左方的螺旋结构是如何产生的 ?科学家认为可能是在双星系统中,其中的 一颗恒星 进入到行星 状星 云的 阶段,慢慢地抛掉外层大气。巨大的 螺旋结构横跨了三fēn之一光年,有规律地绕行了4圈之多。计算这些螺旋气体的 扩散速率,大约每过800年会产生一个新的 外层,这与两个恒星 互绕的 周期相同。这样的 恒星 系 统创造了著名的 飞马座LL,也被称为AFGL 3068,并且因这异常的 结构而被dé名IRAS23166+1655。这张影像是由哈勃太空望远镜的 近红外波段相机拍摄到的 。这一天体发光的 螺旋特征令人迷惑,目前认为是因为受到附近恒星 的 照亮而被记录到。

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罗纳河的 星 夜

说明: 如何在油画中描绘出夜空的壮美?这对著名画家梵高是一个持续不断的挑战。十九世纪晚期,梵高在他的 几幅画作中都描绘了繁星 密布的 星 空。上图是梵高的 《罗纳河上的 星 夜》,法国小镇Arles完全用倒映在罗纳河中的 汽灯灯光来表现,梵高的 夜空表现得很生动,受到扰动的 星 像衬托在玄虚的 暗蓝色光晕之下。河的 上空能够分辨出熟悉的 北斗星 。顺着右面的 两颗北斗星 的 连线方向,很容易发现北极星 ,北极星 的 高度能够估计chū来,从而给定了创作油画所在地的 地理纬度。

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恒星 流和太阳花星 系

说明: 北半球星 空内这个明亮的 旋涡星 系 M63距离我们约2500万光年,位于猎犬座内,它还有一个编号为NGC 5055。这个巨大的 宇宙岛宽约10万光年,与银河系 的 大小相当。M63俗称为太阳花星 系 ,其中有一个明亮而泛黄色的 核以及蓝色的 旋臂,点缀着众多尘埃通道和粉红色的 恒星 形成区。这幅深空影像还表现出一个巨大而模糊的 弧形结构,远远地延伸到星 系 盘之上的 晕区。研究表明这个与来自较小卫星 星 系 的 恒星 流相一致,并受到其潮汐的 扰动。巨型旋涡星 系 通过吞噬较小星 系 而成长的 现象在邻近的 宇宙中十分普遍。

土星( Saturn )

土星是太阳系中第二大行星,体积相当于地球的745倍,赤道处的半径达6万千米。 土星绕太阳公转一周大约需要花29.5年的时间,公转轨道的长度超过85亿千米。 在土星的赤道带有一股强烈的旋风,风力比地球上的飓风还要强10倍,风速达1100千米/小时,这股强烈的旋风从没有停息过。 土星是根据古罗马神话中掌管播种和丰收的农神萨图努斯(拉丁文为 Saturnus )来命名的。在罗马,每到圣诞节前后的农神节,人们就以狂欢来祭神祝贺。 土星不是一个固体星球,而是一个气体星球,主要组成成分是液氢和液氨,土星的中心有一个很小的固体核。 由于土星的质量巨大,其中心的压力足以使氢成为固体,所以在土星的石质核心外,还包着一层金属态的氢。 土星是太yáng系中自转速度最快的行星之一,尽管土星的体积非常庞大,但它自转一周只需10.23小时,自转速度超过1万千米/小时。 土星的表面看上去平坦光滑,“旅行者”1号2号经过土星时拍摄的照片显示,土星上时常会有一些小规模的旋风。 土星的磁场强度很强,能gòu发出强烈的辐射。 土星磁场十分特殊,其磁场图就像一头大鲸有纯鼻鳞茎壮的身躯,两边伸出扇形翅膀,拖着长尾巴。

在宇宙中,太阳和其他星球都具有磁场,其中以哪个星球的磁场最强?

是的,其他大多数星球也有磁场。

太阳的基本磁场为1高斯。

地磁场强度为0.5-0.6高斯。

水星赤道表面的场强为4×10^-3高斯。

金星有一个微弱的磁场,磁矩约为地球的0.00005。

火星赤道表面磁场强度为0.6×10^-3高斯。

木星的磁场是地球的50-100倍。

土星的磁场是地球的17-34倍。

tiān王星的磁场是地球的3-6倍。

海王星的磁场是地球的4-8倍。

月球磁场强度约为10^-6高斯。

冥王星的磁场与月球相似。

除太阳外,许多恒星也有磁场。

以上就是关于土星上太阳的强度是多少,土星质量相当于太阳多少的知识,后面我们会继续为大家整理关于土星上太阳的强度的知识,希望能够帮助到大家!

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