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火山與死星太陽系里的神奇衛星PCB分板機廠家分享

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      內太陽系四顆行星與太陽系所有直徑大于400千米的衛星尺寸比較

      目前太陽系各類天體擁有的天然衛星總數已超過180個,并且每年都有新衛星被發現。這些衛星里有的是由巖石組成的大石塊,有的則是冰塊與巖石組成的大冰球,而且有些衛星的樣子非常奇特,有的長的很像星球大戰里的“死星”,有的因為被潮汐加熱星體表面被擠壓經常上下移動百米。下面一組圖將展示太陽系中最奇特的五個衛星。
土衛八可能擁有土星衛星中最高的向日面溫度和最低的背日面溫度;在陰暗的卡西尼區近赤道地區,暗色物質的吸熱作用將會造成其日間溫度達到-145.15℃,而明亮的隆塞斯瓦列斯高地的平均溫度則為-160.15℃。

       造成亮暗兩面的原因:推測是因為鄰近的其他小衛星由于流星體的轟擊造成脫離表面形成的碎屑進入土衛八軌道。這期間由于暴露于陽光之下,碎屑冰成分升華后開始變暗。而土衛八被土星潮汐鎖定,這些碎屑通過土衛八的軌道時,就有可能被土衛八同一面(暗面)吸附。這層覆蓋于暗面(卡西尼區)的吸附物造成了土衛八表面反照率的改變,繼而造成溫度的改變。由于土衛八自轉周期長達79個地球日,溫度的差別意味著暗區的冰更容易升華,并最終在亮區隆塞斯瓦列斯高地重新凝結。這種作用使卡西尼區進一步變暗,隆塞斯瓦列斯高地則變得更亮。

     土衛八的密度較低,可能是是由大部分的冰和少量(約20%)的巖石構成。

     赤道脊可能是形成初期的土衛八扁球形狀星體的殘留部分,當時它的自轉速度比現今快得多。早期最短的自轉周期可能僅17小時,而現在自轉周期要長達79天。赤道脊地形遭受過猛烈的轟擊,這證明其地質年代已經十分久遠。這種近赤道的突出地形使得土衛八的外形呈核桃狀。

      赤道脊由多種復雜地形構成,包括獨立的山峰、長度超過200公里的懸崖和由三段距離很近的平行山脊構成的地形單元。在明亮的隆塞斯瓦列斯高地則不存在赤道脊,取而代之的則是赤道地區一系列高度達10公里的獨立山峰。

站在土衛八亮面的冰洞里看土星藝術效果圖

     土衛八的軌道有些微異常。它是土星的第三大衛星,也是距離土星最遠的大衛星,同時在規則衛星中它的軌道傾角最大;只有外層的不規則衛星,如土衛九擁有更大的軌道傾角。造成這種現象的原因未知。

      由于距離土星達到354萬公里,非常遙遠且軌道傾角大,所以土衛八是唯一一顆可以清楚看到土星環的大衛星;而其他內側大衛星則正對著土星環的邊緣,因此很難觀測到這一構造。從土衛八上觀測,土星的視角是地球上觀測到的月球視角的4倍。

      木衛一有400座的活火山,是太陽系中地質活動最活躍的天體。極端的地質活動是因為木衛一內部受到木星與其他兩顆伽利略衛星的引力牽引,造成潮汐摩擦產生的內部熱化所導致的結果。


      木衛一由于受到木星和其他兩顆伽利略衛星的引力劇烈拉伸,地表上下起伏移動高達100米,同時木星和其他兩顆伽利略衛星的潮汐力使木衛一內部不斷加熱,形成表面的火山,有些火山造成的硫磺和二氧化硫流束可以攀升到500公里的高度,不同于大多數外太陽系的衛星(它們都有厚實的冰層包覆著),木衛一有鐵或硫化鐵的熔融核心和以硅酸鹽為主的巖石層。木衛一表面大部分都被硫磺和二氧化硫的霜所覆蓋。

     站在木衛一表面看木星是非常壯觀的,但木衛一軌道深處木星的強輻射范圍內,沒有防護人類無法登陸它的表面。

    木衛一與木衛二有2:1的軌道共振,和木衛三有4:1的軌道共振,即木衛一每繞行木星二周,木衛二即繞行一周;而木衛一每繞行四周,木衛三繞行一周。這種共振協助木衛一維持軌道離心率(0.0041),并反過來為木衛一的地質活動提供主要的熱源(潮汐加熱)。沒有這樣的軌道共振關系,木衛一的軌道經由潮汐散逸,很快的就會圓化,成為一個在地質上較不活躍的星球。

     土衛七密度較低,表面猶如海綿,是太陽系已知天體中自轉混沌的最大天體,每21.3天繞土星旋轉一周,土衛七可能是一顆更大衛星遭到撞擊后剩余的殘骸。
     土衛七繞土星軌道的偏心率較大,且與土星最大衛星土衛六軌道接近,容易受到土星與土衛六引力的共同影響。這些因素集合在一起限制了它自轉穩定的條件。

     土衛一密度較低(為1.17),可能是由大量冰和少量巖石構成。土衛一是迄今已知的太陽系最小的達到流體靜力學平衡呈球狀的天體。但由于潮汐作用,土衛一并不呈完美的球形;長軸大約比其短軸長10%。從近期卡西尼號發回的圖片上看土衛一更接近于卵形。

      土衛一最顯著的特征是一個直徑達130公里的龐大撞擊坑—赫歇爾撞擊坑。赫歇爾撞擊坑直徑接近該衛星直徑的三分之一,其坑緣高達5公里,部分坑底則深達10公里,而其中心山峰則高出坑底6公里。

      形成這個撞擊坑的撞擊事件差點將土衛一撞得粉碎:在撞擊坑的相對側仍能清楚地看到斷裂地形,這可能是撞擊后橫貫土衛一星體的沖擊波造成的。

由于星體表面存在著這個大撞擊坑,土衛一竟然與《星球大戰》中的“死星”驚人的相似,但這只是純粹的巧合。因為在土衛一第一張特寫照片(1979年)傳回地球的三年前(1976年),“死星”的造型就已經在《星球大戰》電影里出現了。

      天衛五主要是碎冰、低密度硅酸鹽和有機化合物組成,其表面復雜混亂的地形表明這顆衛星上曾有強烈的地質活動。

到目前為止,只有旅行者2號造訪過天王星和它的衛星。1986年1月旅行者2號飛越過天衛五南半球,拍攝了它朝向太陽那一面唯一的近距離特寫照,顯示它的地質活動曾是天王星里最活躍的。

     天衛五過去的地質活動相信在軌道離心率比目前大時,曾經歷過潮汐加熱。早期天衛五可能曾和天衛二有3:1的軌道共振,之后才從那種狀態脫離。共振會使軌道離心率增加,隨著時間的變化,由天王星產生的潮汐力引起潮汐摩擦,導致衛星內部被加熱引起天衛五表面的地質活動。
在天衛五維羅納斷崖跳下的壯觀景象

     天衛五擁有太陽系最高的斷崖:維羅納斷崖(維羅納Rupes),這個斷崖高超過5千米,可能深達20千米。因為天衛五表面的重力加速度只有0.079m/s2,因此從崖頂跳下后,經過12分鐘才會到達懸崖底部,而此時您的速度約與一輛時速200公里的汽車相當。在接近著陸前,只要背上一個不大的反推火箭,您就可以穩穩當當地落在天衛五的表面了。

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