官术网 > 女生频道 > 限制级佣兵 > 11章 UN远征之星途-天王星

?    天王星是太阳向外的第七颗行星,在太阳系的体积是第三大比海王星大,质量排名第四比海王星轻他的名称来自古希腊神话中的天空之神乌拉诺斯Οραν,是克洛诺斯农神的父亲,宙斯朱比特的祖父天王星是第一颗在现代现的行星,虽然它的光度与五颗传统行星一样,亮度是Rou眼可见的,但由于较为黯淡而未被古代的观测者现威廉·赫歇耳爵士在1781年3月13日宣布他的现,在太阳系的现代史上度扩展了已知的界限这也是第一颗使用望远镜现的行星天王星[1]Uranus

    【注音】tiānwánɡxīnɡ

    【释义】太阳系八大行星之一按距离太阳的次序计为第七颗行星1781年由英国天文学家赫歇耳现与太阳平均距离28.69亿千米直径51800千米,平均密度124克/厘米3,质量8742×1028克公转周期84.32年,自转周期239小时,为逆向自转表面温度约-180°c有磁场、光环和十五颗卫星

    【示例】当代·殷谦《天廷秘传》:“初五,有玉京宫宇群显,霓霞障天,云幡盛甚霎间,爆星变生巨火,自成一星,在天极星中央,其状宛若明镜,灿灿灼亮,天斗美其名曰金乌初六,天极星外九星显,乃金、木、水、火、土、地球、海王、天王、冥王八星,各星之距乃二十一万光年,可谓日月似合璧,九星如连珠”殷谦·《天廷秘传》第一回

    简介

    天王星和海王星的内部和大气构成不同于巨大的气体巨星——木星和土星同样的,天文学家设立了不同的冰巨星分类来安置它们天王星大气的主要成分是氢和氦,还包含较高比例的由水、氨、甲烷结成的“冰”,与可以察觉到的碳氢化合物他是太阳系内温度最低的行星,最低的温度只有49K,还有复合体组成的云层结构,水在最低的云层内,而甲烷组成最高处的云层

    如同其他的大行星,天王星也有环系统、磁层和许多卫星天王星的系统在行星中非常独特,因为它的自转轴斜向一边,几乎就躺在公转太阳的轨道平面上,因而南极和北极也躺在其他行星的赤道位置上从地球看,天王星的环像是环绕着标靶的圆环,它的卫星则像环绕着钟的指针在1986年,来自旅行者2号的影像显示天王星实际上是一颗平凡的行星,在可见光的影像中没有像在其他巨大行星所拥有的云彩或风暴然而,近年内,随着天王星接近昼夜平分点,地球上的观测者看见了天王星有着季节的变化和渐增的天气活动天王星的风可以达到每秒250米在西方文化中,天王星是太阳系中唯一行星以希腊神祇命名的,其他行星都依照罗马神祇命名

    基本资料

    现

    现者:威廉·赫歇耳

    现日期:1781年3月13日

    轨道资料

    历元J2000

    远日点距离:3,004,419,704km20.08330526AU

    近日点距离:2,748,938,461km18.37551863AU

    轨道半长轴:2,876,679,082km19.22941195AU

    轨道离心率:0.044405586

    公转周期:30799.095地球日84.323326年

    自转周期:约15.5小时

    会合周期:369.66日

    平均公转度:6.81km/s

    平均近点角:142.955717°

    轨道倾角:0.772556°6.48°对太阳的赤道

    升交点赤经:73.989821°

    近日点辐角:96.541318°

    卫星数:27

    物理特征

    赤道半径:25,559±4km4.007地球

    两极半径:24,973±20km3.929地球

    扁率:0.0229

    表面积:8.1156×109kmsup2;15.91个地球表面积

    体积:6.833×1013kmsup3;63.086个地球体积

    质量:8.6810±13×1025公斤14.536个地球

    GM=5,793,939±13公里sup3;/秒sup2;

    平均密度:1.290g/cmsup3;

    赤道表面重力加度:8.69m/ssup2;0.886g

    逃逸度:21.3km/s

    恒星自转周期:0.71833地球日17时14分24秒

    赤道旋转率:2.59km/s9,320km/h

    轴倾斜:97.77°

    北极赤经:17h9min15s,257.311°

    赤纬:15.175°

    反照率:0.300(bond),0.51(geom)

    表面温度:

    最小平均最大

    49K53K57K

    星等:5.9~5.32

    角度尺寸:3.3"—4.1"[3]

    形容用词:Uranian

    大气

    大气组成:

    83±3%氢分子(H2)

    15±3%氦

    2.3%甲烷

    0.009%(0.007-0.015%)重氢化合物(HD)

    冰:

    氨

    水

    氨硫化氢(NH4SH)

    甲烷(CH4)

    现

    天王星在被现是行星之前,已经被观测了很多次,但都把它当作恒星看待最早的纪录可以追溯至1690年,约翰·佛兰斯蒂德在星表中将他编为金牛座34,并且至少观测了6次法国天文学家PierreLemonnier在1750至1769年也至少观测了12次,包括一次连续四夜的观测

    威廉·赫歇尔在1781年3月13日于他位于索美塞特巴恩镇国王街19号自宅的庭院中观察到这颗行星现在是赫歇尔天文博物馆,但在1781年4月26日最早的报告中他称之为彗星赫歇尔用他自己设计的望远镜“对这颗恒星做了一系列视差的观察”他在他的学报上的纪录著:“在与金牛座ζ成90°的位置……有一个星云样的星或者是一颗彗星”在3月17日,他注记着:“我找到一颗彗星或星云状的星,并且由他的位置变化现是一颗彗星”当他将现提交给皇家学会时,虽然含蓄的认为比较像行星,但仍然声称是现了彗星:

    "ThepowerIhadonwhenIfirstsawthecometwas227.FromexperienceIknowthatthediametersofthefixedstarsarenotproportionallymagnifiedwithhigherpowers,asplanetsare;thereforeInowputthepowersat460and932,andfoundthatthediameterofthecometincreasedinproportiontothepower,asitoughttobe,onthesuppositionofitsnotbeingafixedstar,whilethediametersofthestarstowhichIcompareditwerenotincreasedinthesameratio.Moreover,thecometbeingmagnifiedmuchbeyondwhatitslightwouldadmitof,appearedhazyandill-definedwiththesegreatpowers,whilethestarspreservedthatlustreanddistinctnesswhichfrommanythousandobservationsIknewtheywouldretain.Thesequelhasshownthatmysurmiseswerewell-founded,thisprovingtobetheetwehavelatelyobserved."

    赫歇尔因为他的现被通知成为皇家天文学家,并且语无伦次的在4月23日回复说:“我不知该如何称呼它,它在接近圆形的轨道上移动很像一颗行星,而彗星是在很扁的椭圆轨道上移动我也没有看见彗或彗尾”

    当赫歇尔继续谨慎的以彗星描述他的对象,其他的天文学家已经开始做不同的怀疑苏联天文学家AndersJohanLexell估计它至太阳的距离是地球至太阳的18倍,而没有彗星曾在近日点四倍于地球至太阳距离之外被观测到柏林天文学家约翰·波得描述赫歇尔的现像是"在土星轨道之外的圆形轨道上移动的恒星,可以被视为迄今仍未知的像行星的天体"波得断定这个以圆轨道运行的天体比彗星像是一颗行星

    这个天体很快便被接受是一颗行星在1783年,法国科学家拉普拉斯证实赫歇尔现的是一颗行星赫歇尔本人也向皇家天文学会的主席约翰·班克斯承认这个事实:“经由欧洲最杰出的天文学家观察,显示这颗的星星,我很荣誉的在1781年3月指认出的,是太阳系内主要的行星之一”为此,威廉·赫歇尔被英国皇家学会授予柯普莱勋章乔治三世依据他的成就,并在他移居至温莎王室,让皇室的家族有机会使用他的望远镜观星的前提下,给予赫歇尔每年200英镑的年薪

    形成

    有些论点认为气体巨星和冰巨星在形成的时候就有差异存在,太阳系的诞生应该开始于一个气体和尘土构成的巨大转动的球体,也就是前太阳星云当他凝聚时,他逐渐形成盘状,在中心的崩塌形成了太阳多数的星云气体,主要是氢和氦,形成了太阳;同时,颗粒的尘土集合形成了第一颗原行星在行星成长的过程中,有些累积到足够的质量,能够凝聚星云中残余的气体聚集越多的气体,使他们变得越大;他们变得越大,就越能聚集气体,直到达到一个关键的点,使他们开始以指数的增长冰巨星,气体只有几个地球的质量,未能达到这个临界点目前的太阳系形成理论遭遇了困难,在计算天王星和海王星如此远离木星和土星后,他们是太大了,以至于不能在那个距离上取得足够的材料来形成相反的,有些科学家认为是在离太阳较近的位置形成之后,才被木星驱赶到外面的然而,最近的摹拟,将行星漂移计算在内,似乎已能在他们现存的位置上形成天王星和海王星

    命名

    马斯基林曾这样的问赫歇尔:"做为天文学世界的恩宠"原文如此"为您的行星取个名字,这也完全是为了您所爱的,并且也是我们迫切期望您为您的现所做的"回应马基斯林的请求,赫歇尔决定命名为"乔治之星GeorgiumSidus"或"乔治三世"以纪念他的赞助人——乔治三世他在给约瑟夫·贝克的信件中解释道:

    “InthefabulousagesofancienttimestheappellationsofMercury,Venus,Mars,JupiterandSaturnweregiventothePlanets,asbeingthenamesoftheirprincipalheroesanddivinities.InthepresentmorephilosophicaleraitwouldhardlybeallowabletohaverecoursetothesamemethodandcallitJuno,llas,ApolloorMinerva,foranametoournewheavenlybody.Thefirstconsiderationofanyparticularevent,orremarkableincident,seemstobeitschronology:ifinanyfutureageitshouldbeasked,whenthislast-foundPlanetwasdiscovered?Itwouldbeaverysatisfactoryanswertosay,‘InthereignofKingGeorgetheThird.”

    天文学家Jérocirc;meLalande建议将这颗行星称为赫歇尔以尊崇它的现者但是,波得赞成用希腊神话的乌拉诺斯,译成拉丁文的意思是天空之神,中文则称为天王星波得的论点是农神土星是宙斯木星的父亲,的行星则应该取名为农神的父亲天王星的名称最早是在赫歇尔过世一年之后的1823年才出现在官方文件中乔治三世或"乔治之星"的名称在之后仍经常被使用只在英国使用,直到1850年,HM航海历才换用天王星的名称

    天王星的名称是行星中唯一取自希腊神话而非罗马神话的,天王星的形容词Uranian被铀的现者MartinKlaproth用来命名在1789年现的元素Uranus的重音在第一个音节,因为倒数第二个音a是短音(ūrns)并且是开放的音节这样的音节在拉丁文中从未被强调过,因此在传统上名字的正确音是来自英语的[j.r.ns]传统上不正确的音,[je.ns],重音落在第二音节并且将a成长音是很普通的天王星的天文学符号是AstronomicalsymbolforUranus,他是火星和太阳符号的综合,因为天王星是希腊神话的天空之神,被认为是由太阳和火星联合的力量所控制的他在占星学上的符号,是Lalande在1784年建议的在给赫歇尔的一封信中,Lalande描述他是"您的名字次战胜地球的符号"("aglobesurmountedbythefirstletterofyourname").在东亚,也都翻译成天王星skykingstar

    轨道和自转

    天王星每84个地球年环绕太阳公转一周,与太阳的平均距离大约30亿公里,阳光的强度只有地球的1/400他的轨道元素在1783年度被拉普拉斯计算出来,但随着时间,预测和观测的位置开始出现误差在1841年约翰·柯西·亚当斯先提出误差也许可以归结于一颗尚未被看见的行星的拉扯在1845年,勒维耶开始独立的进行天王星轨道的研究,在1846年9月23日迦雷在勒维耶预测位置的附近现了一颗行星,稍后被命名为海王星

    天王星内部的自转周期是17小时又14分,但是,和所有巨大的行星一样,他上部的大气层朝自转的方向可以体验到非常强的风实际上,在有些纬度,像是从赤道到南极的2/3路径上,可以看见移动得非常迅的大气,只要14个小时就能完整的自转一周

    转轴倾斜

    天王星的自转轴可以说是躺在轨道平面上的,倾斜的角度高达98°,这使他的季节变化完全不同于其他的行星其它行星的自转轴相对于太阳系的轨道平面都是朝上的,天王星的转动则像倾倒而被辗压过去的球当天王星在至日附近时,一个极点会持续的指向太阳,另一个极点则背向太阳只有在赤道附近狭窄的区域内可以体会到迅的日夜交替,但太阳的位置非常的低,有如在地球的极区运行到轨道的另一侧时,换成轴的另一极指向太阳;每一个极都会有被太阳持续的照射42年的极昼,而在另外42年则处于极夜在接近昼夜平分点时,太阳正对着天王星的赤道,天王星的日夜交替会和其他的行星相似,在2007年12月7日,天王星将经过日夜平分点

    天王星上的节气:

    北半球年南半球

    冬至1902,1986夏至

    春分1923,2007秋分

    夏至1944,2028冬至

    秋分1965,2049春分

    这种轴的指向带来的一个结果是,在一年之中,天王星的极区得到来自于太阳的能量多于赤道,不过,天王星的赤道依然比极区热导致这种结果的机制仍然未知;天王星异常的转轴倾斜原因也不知道,但是通常的猜想是在太阳系形成的时候,一颗地球大小的原行星撞击到天王星,造成的指向的歪斜在1986年,旅行者2号飞掠时,天王星的南极几乎正对着太阳标记这个极是南极是基于国际天文联合会的定义:行星或卫星的北极,是指向太阳系不变平面的上方不是由自转的方向来决定但是,仍然有不同的协定被使用着:一个天体依据右手定则所定义的自转方向来决定北极和南极根据后者的坐标系,1986年在阳光下的极则是北极天文学家trickMoore对此议题的评论总结是:"请自行挑选"

    物理Xing质

    天王星主要是由岩石与各种成分不同的水冰物质所组成,其组成主要元素为氢83%,其次为氦15%在许多方面天王星海王星也是与大部分都是气态氢组成的木星与土星不同,其Xing质比较接近木星与土星的地核部份,而没有类木行星包围在外的巨大液态气体表面主要是由金属氢化合物气体受重力液化形成天王星并没有土星与木星那样的岩石内核,它的金属成分是以一种比较平均的状态分布在整个地壳之内直接以Rou眼观察,天王星的表面呈现洋蓝色,这是因为它的甲烷大气吸收了大部分的红色光谱所导致

    内部结构

    天王星的质量大约是地球的14.5倍,是类木行星中质量最小的,他的密度是1.29公克/厘米sup3;只比土星高一些直径虽然与海王星相似大约是地球的4倍,但质量较低这些数值显示他主要由各种各样挥Xing物质,例如水、氨和甲烷组成天王星内部冰的总含量还不能精确的知道,根据选择的模型不同有不同的含量,但是总在地球质量的9.3至13.5倍之间氢和氦在全体中只占很小的部份,大约在0.5至1.5地球质量剩余的质量0.5至3.7地球质量才是岩石物质

    天王星的标准模型结构包括三个层面:在中心是岩石的核,中间是冰的地函,最外面是氢/氦组成的外壳相较之下核非常的小,只有0.55地球质量,半径不到天王星的20%;地函则是个庞然大物,质量大约是地球的13.4倍;而最外层的大气层则相对上是不明确的,大约扩展zhan有剩余20%的半径,但质量大约只有地球的0.5倍天王星核的密度大约是9克/厘米sup3;,在核和地函交界处的压力是8百万巴和大约5,000K的温度冰的地函实际上并不是由一般意义上所谓的冰组成,而是由水、氨和其他挥Xing物质组成的热且稠密的流体这些流体有高导电Xing,有时被称为水–氨的海洋天王星和海王星的大块结构与木星和土星相当的不同,冰的成分越气体,因此有理由将她们分开另成一类为冰巨星

    上面所考虑的模型或多或少都是标准的,但不是唯一的,其他的模型也能满足观测的结果例如,如果大量的氢和岩石混合在地函中,则冰的总量就会减少,并且相对的岩石和氢的总量就会提高;目前可利用的数据还不足以让我门确认哪一种模型才是正确的天王星内部的流体结构意味着没有固体表面,气体的大气层是逐渐转变成内部的液体层内但是,为便于扁球体的转动,在大气压力达到1巴之处被定义和考虑为行星的表面时,他的赤道和极的半径分别是25,559±4和24,973±20公里这样的表面将做为这篇文章中高度的零点

    内热

    天王星的内热看上去明显的比其他的类木行星为低,在天文的项目中,他是低热流量目前仍不了解天王星内部的温度为何会如此低,大小和成分与天王星像是双胞胎的海王星,放出至太空中的热量是得自太阳的2.61倍;相反的,天王星几乎没有多出来的热量被放出天王星在远红外也就是热辐射的部份释出的总能量是大气层吸收自太阳能量的1.06±0.08倍事实上,天王星的热流量只有0.042±0.047瓦/米2,远低于地球内的热流量0.075瓦/米2天王星对流层顶的温度最低温度纪录只有49K,使天王星成为太阳系温度最低的行星,比海王星还要冷

    在天王星被重质量的锤碎机敲击而造成转轴极度倾斜的假说中,也包含了内热的流失,因此留给天王星一个内热被耗尽的核心温度另一种假说认为在天王星的内部上层有阻止内热传达到表面的障碍层存在,例如,对流也许仅生在一组不同的结构之间,也许禁止热能向上传递

    海洋

    根据旅行者2号的探测结果,科学家推测天王星上可能有一个深度达10000公里、温度高达摄氏6650度,由水、硅、镁、含氮分子、碳氢化合物及离子化物质组成的液态海洋由于天王星上巨大而沉重的大气压力,令分子紧靠在一起,使得这高温海洋未能沸腾及蒸反过来,正由于海洋的高温,恰好阻挡了高压的大气将海洋压成固态海洋从天王星高温的内核高达摄氏6650度一直延伸到大气层的底部,覆盖整个天王星必须强调的是,这种海洋与我们所理解的、地球上的海洋完全不同然而,近年却有观点认为,天王星上不存在这个海洋真相如何,恐怕只有待进一步的观测,或是寄望美国国家航空航天局NASA会落实初步构想中的视野号2号计划,派出无人探测船再度拜访天王星

    大气层

    虽然在天王星的内部没有明确的固体表面,天王星最外面的气体包壳,也就是被称为大气层的部分,却很容易以遥传感量遥传感量的能力可以从1帕之处为起点向下深入至300公里,相当于100帕的大气压力和320K的温度稀薄的晕从大气压力1帕的表面向外延伸扩展至半径两倍之处,天王星的大气层可以分为三层:对流层,从高度300至50公里,大气压100帕至0.1帕;平流层同温层,高度50至4000公里,大气压力0.1帕至10–10帕;和增温层/晕,从4000公里向上延伸至距离表面50,000公里处没有中气层散逸层

    成份

    天王星大气层的成分和天王星整体的成分不同,主要是氢分子和氦氦的摩尔分数,这是每摩尔中所含有的氦原子数量,是0.15±0.03;在对流层的上层,相当于0.26±0.05质量百分比这个数值很接近0.275±0.01的原恒星质量百分比显示在气体的巨星中,氦在行星中是不稳定的在天王星的大气层中,含量占第三位的是甲烷(CH4)甲烷在可见和近红外的吸收带为天王星制造了明显的蓝绿或深蓝的颜色在大气压力1.3帕的甲烷云顶之下,甲烷在大气层中的摩尔分数是2.3%,这个量大约是太阳的20至30倍混合的比率在大气层的上层由于极端的低温,降低了饱合的水平并且造成多余的甲烷结冰对低挥Xing物质的丰富度,像是氨、水和硫化氢,在大气层深处的含量所知有限,但是大概也会高于太阳内的含量除甲烷之外,在天王星的上层大气层中可以追踪到各种各样微量的碳氢化合物,被认为是太阳的紫外线辐射导致甲烷光解产生的包括乙烷(C2H6),乙炔(C2H2),甲基乙炔(CH3C2H),联乙炔(C2HC2H)光谱也揭露了水蒸汽的踪影,一氧化碳和二氧化碳在大气层的上层,但可能只是来自于彗星和其他外部天体的落尘

    对流层

    对流层是大气层最低和密度最高的部份,温度随着高度增加而降低,温度从有名无实的底部大约320K,300公里,降低至53K,高度50公里在对流层顶实际的最低温度在49至57K,依在行星上的高度来决定对流层顶是行星的上升暖气流辐射远红外线最主要的区域,由此处测量到的有效温度是59.1±0.3K

    对流层应该还有高度复杂的云系结构,水云被假设在大气压力50至100帕,氨氢硫化物云在20至40帕的压力范围内,氨或氢硫化物云在3和10帕,最后是直接侦测到的甲烷云在1至2帕对流层是大气层内动态非常充分的部份,展现出强风、明亮的云彩和季节Xing的变化,将会在下面讨论

    上层大气层

    天王星大气层的中层是平流层,此处的温度逐渐增加,从对流层顶的53K上升至增温层底的800至850K平流层的加热来自于甲烷和其他碳氢化合物吸收的太阳紫外线和红外线辐射,大气层的这种形式是甲烷的光解造成的来自增温层的热也许也值得注意碳氢化合物相对来说只是很窄的一层,高度在100至280公里,相对于气压是10微帕至0.1微帕,温度在75K和170K之间含量最多的碳氢化合物是乙炔和乙烷,相对于氢的混合比率是×107,与甲烷和一氧化碳在这个高度上的混合比率相似重的碳氢化合物、二氧化碳和水蒸气,在混合的比率上还要低三个数量级乙烷和乙炔在平流层内温度和高度较低处与对流层顶倾向于凝聚而形成数层Yin霾的云层,那些也可能被视为出现在天王星上的云带然而,碳氢化合物集中在在天王星平流层Yin霾之上的高度比其他类木行星的高度要低是值得注意的

    天王星大气层的最外层是增温层或晕,有着均匀一致的温度,大约在800至850K目前仍不了解是何种热源支撑著如此的高温,虽然低效率的冷却作用和平流层上层的碳氢化合物也能贡献一些能源,但即使是太阳的远紫外线和紫外线辐射,或是极光活动都不足以提供所需的能量除此之外,氢分子和增温层与晕拥有大比例的自由氢原子,她们的低分子量和高温可以解释为何晕可以从行星扩展至50,000公里,天王星半径的俩倍远这个延伸的晕是天王星的一个独特的特点他的作用包括阻尼环绕天王星的小颗粒,导致一些天王星环中尘粒的耗损天王星的增温层和平流层的上层对应着天王星的电离层观测显示电离层占据2,000至10,000公里的高度天王星电离层的密度比土星或海王星高,这可能肇因于碳氢化合物在平流层低处的集中电离层是承受太阳紫外线辐射的主要区域,它的密度也依据太阳活动而改变极光活动不如木星和土星的明显和重大

    磁场

    在旅行者2号抵达之前,天王星的磁层从未被测量过,因此很自然的还保持着神秘在1986年之前,因为天王星的自转轴就躺在黄道上,天文学家盼望能根据太阳风测量到天王星的磁场

    航海家的观测显示天王星的磁场是奇特的,一则是他不在行星的几何中心,再者他相对于自转轴倾斜59°事实上,磁极从行星的中心偏离往南极达到行星半径的三分之一这异常的几何关系导致一个非常不对称的磁层,在南半球的表面,磁场的强度低于0.1高斯,而在北半球的强度高达1.1高斯;在表面的平均强度是0.23高斯与地球的磁场比较,两极的磁场强度大约是相等的,并且"磁赤道"大致上也与物理上的赤道平行,天王星的偶极矩是地球的50倍[84][85]海王星也有一个相似的偏移和倾斜的磁场,因此有人认为这是冰巨星的共同特点一种假说认为,不同于类地行星和气体巨星的磁场是由核心内部引的,冰巨星的磁场是由相对于表面下某一深度的运动引起的,例如水–氨的海洋

    尽管有这样奇特的准线,天王星的磁层在其他方面与一般的行星相似:在他的前方,位于23个天王星半径之处有弓形震波,磁层顶在18个天王星半径处,充分展完整的磁尾和辐射带综上所论,天王星的磁层结构不同于木星的,而比较像土星的天王星的磁尾在天王星的后方延伸至太空中远达数百万公里,并且因为行星的自转被扭曲而斜向一侧,像是拔瓶塞的长螺旋杆

    天王星的磁层包含带电粒子:质子和电子,还有少量的H2+离子,未曾侦测到重离子许多的这些微粒可能来自大气层热的晕内离子和电子的能量分别可以高达4和1.2百万电子伏特在磁层内侧的低能量低于100电子伏特离子的密度大约是2厘米-3微粒的分布受到天王星卫星强烈的影响,在卫星经过之后,磁层内会留下值得注意的空隙微粒流量的强度在100,000年的天文学时间尺度下,足以造成卫星表面变暗或是太空风暴这或许就是造成卫星表面和环均匀一致暗淡的原因在天王星的两个磁极附近,有相对算是高度达的极光,在磁极的附近形成明亮的弧但是,不同于木星的是,天王星的极光对增温层的能量平衡似乎是无足轻重的

    [编辑本段]

    气候

    与其他的气体巨星,甚至是与相似的海王星比较,天王星的大气层是非常平静的当旅行者2号在1986年飞掠过天王星时,总共观察到了10个横跨过整个行星的云带特征有人提出解释认为这种特征是天王星的内热低于其他巨大行星的结果在天王星记录到的最低温度是49K,比海王星还要冷,使天王星成为太阳系温度最低的行星

    带状结构、风和云

    在1986年,旅行者2号现可见的天王星南半球可以被细分成两个区域:明亮的极区和暗淡的赤道带状区两这区的分界大约在纬度45°的附近一条跨越在45°至50°之间的狭窄带状物是在行星表面上能够看见的最亮的大特征,被称为南半球的"衣领"极冠和衣领被认为是甲烷云密集的区域,位置在大气压力1.3至2帕的高度很不幸的是,旅行者2号抵达时正是盛夏,而且观察不到北半球的部份不过,从21世纪开始之际,北半球的"衣领"和极区就可以被哈勃太空望远镜和凯克望远镜观测到结果,天王星看起来是不对称的:靠近南极是明亮的,从南半球的"衣领"以北都是一样的黑暗稍后可能出现在天王星上的季节变化,将会被详细的讨论天王星可以观察到的纬度结构和木星与土星是不同的,他们展现出许多条狭窄但色彩丰富的带状结构

    除了大规模的带状结构,旅行者2号观察到了10朵小块的亮云,多数都躺在"衣领"的北方数度在1986年看到的天王星,在其他的区域都像是毫无生气的死寂行星但是,在1990年代的观测,亮云彩特征的数量有着明显的增长,他们多数都出现在北半球开始成为可以看见的区域一般的解释认为是明亮的云彩在行星黑暗的部份比较容易被分辨出来,而在南半球则被明亮的"衣领"掩盖掉了然而,两个半球的云彩是有区别的,北半球的云彩较小、较尖锐和较明亮他们看上去都躺在较高的高度,直到2004年南极区使用2.2um观测之前这些都是事实这是对甲烷吸收带敏感的波段,而北半球的云彩都是用这种光谱的波段来观测的云彩的生命期有这极大的差异,一些小的只有4小时,而南半球至少有一个从旅行者2号飞掠过后仍一直存在着最近的观察也现,虽然天王星的气候较为平静,但天王星的云彩有许多特Xing与海王星相同但有一种特殊的影像,在海王星上很普通的大暗斑,在2006年之前从未在天王星上观测到

    追踪这些有特征的云彩,可以测量出天王星对流层上方的风是如何在极区咆哮在赤道的风是退行的,意味着他们吹的方向与自转的方向相反,他们的度从100至50米/杪风随着远离赤道的距离而增加,大约在纬度±20°静止不动,这儿也是对流层温度最低之处再往极区移动,风向也转成与行星自转的方向一致,风则持续增加,在纬度±60°处达到最大值,然后下降至极区减弱为0在纬度40°附近,风从150到200米/杪,因为"衣领"盖过了所有平行的云彩,无法测量从哪儿到南极之间的风与北半球对照,风在纬度+50°达到最大值,度高达240米/杪这些度会导致错误的认定北半球的风比较快,事实上,在天王星北半球的风是随着纬度一度一度的在缓缓递减,特别是在中纬度的±20°至±40°的纬度上目前还无法认定从1986年迄今,天王星的风是否生了改变,而且对较慢的子午圈风依然是一无所知

    季节变化

    在2004年秋天的短暂时期,天王星上出现了与海王星相似的一大片云块,观察到229米/秒824公里/时的破表风,和被称为"7月4日烟火"的大风暴在2006年8月23日,太空科学学院的研究员Boulder,CO和威斯康辛大学观察到天王星表面有一个大黑斑,让天文学家对天王星大气层的活动有多的了解虽然还不是完全了解为什么会突然生活动的高氵朝,但是它呈现了天王星极度倾斜的自转轴所带来的季节Xing的气候变化要确认这种季节变化的本质是很困难的,因为对天王星大气层的观察数据仍少于84年,也就是一个完整的天王星年虽然已经有了一定数量的现,光度学的观测已经累积了半个天王星年从1950年代起算,在两个光谱带上的光度变化已经呈现了规律Xing的变化,最大值出现在至点,最小值出现在昼夜平分点从1960年开始的微波观测,深入对流层的内部,也得到相似的周期变化,最大值也在至点从1970年代开始对平流层进行的温度测量也显示最大值出现在1986年的至日附近多数的变化相信与可观察到的几何变化相关,天王星是一个扁圆球体,造成从地理上的极点方向可以看见的区域变得较大,这可以解释在至日的时候亮度较亮的原因天王星的反照率在子午圈的附近也比较强见上述例如,天王星南半球的极区比赤道的带明亮另一方面,微波的光谱观测显示,也证明两极地区比较明亮,同时也知道平流层在极区的温度比赤道低所以,季节Xing的变化可能是这样生的:极区,在可见光和微波的光谱下都是明亮的,而在至点接近时看起来加明亮;黑暗的赤道区,主要是在昼夜平分点附近的时期,看起来为黑暗另外,在至点的掩星观测,得到赤道的平流层温度较高有相同的理由相天王星信物理Xing的季节变化也在生当南极区域变得明亮时,北极相对的呈现黑暗,这与上述概要Xing的季节变化模型是不符合的在1944年抵达北半球的至点之前,天王星出现升高的亮度,显示北极不是永远黑暗的这个现象暗示可以看见的极区在至日之前开始变亮,并且在昼夜平分点之后开始变暗详细的分析可见光和微波的资料,显示亮度的变化周期在至点的附近不是完全的对称,这也显示出在子午圈上反照率变化的模式另外,一些微波的数据也显示在1986年至日之后,极区和赤道的对比增强了最后,在1990年代,在天王星离开至点的时期,哈柏太空望远镜和地基的望远镜显示南极冠出现可以察觉的变暗南半球的"衣领"除外,他依然明亮,同时,北半球的活动也证实是增强了,例如云彩的形成和强的风,支持期望的亮度增加应该很快就会开始异常的极和南半球45°明亮的"衣领",被期望在行星的北半球出现

    物理变化的机制还不是很清楚,在接近夏天和冬天的至点,天王星的一个半球沐浴在阳光之下,另一个半球则对向幽暗的深空照亮半球的阳光,被认为会造成对流层局部的增厚,结果是形成数层的甲烷云和Yin霾在纬度45°的明亮"衣领"也与甲烷云有所关联在南半球极区的其他变化,也可以用低层云的变化来解释来自天王星微波射谱线上的变化,或许是在对流层深处的循环变化造成的,因为厚实的极区云彩和Yin霾可能会阻碍对流现在,天王星春天和秋天的昼夜平分点即将来临,动力学上的改变和对流可能会再生

    外围

    行星环

    天王星有一个暗淡的行星环系统,由直径约十米的黑暗粒状物组成他是继土星环之后,在太阳系内现的第二个环系统目前已知天王星环有13个圆环,其中最明亮的是ε环天王星环被认为是相当年轻的,在圆环周围的空隙和不透明部份的区别,暗示她们不是与天王星同时形成的,环中的物质可能来自被高撞击或潮汐力粉碎的卫星

    环的现日期是1977年3月10日,在JamesL.Elliot、Edward.Dunham、和DouglasJ.Mink使用柯伊伯机载天文台观测时这个现是很意外的,他们原本的计划是观测天王星掩蔽SAO158687以研究天王星的大气层然而,当他们分析观测的资料时,他们现在行星掩蔽的前后,这颗恒星都曾经短暂的消失了五次他们认为,必须有个环系统围绕着行星才能解释旅行者2号在1986年飞掠过天王星时,直接看见了这些环旅行者2号也现了两圈的光环,使环的数量增加到7圈

    在2005年12月,哈勃太空望远镜侦测到一对早先未曾现的蓝色圆环最外围的一圈与天王星的距离比早先知道的环远了两倍,因此现的环被称为环系统的外环,使天王星环的数量增加到13圈哈柏同时也现了两颗的小卫星,其中的Mab还与最外面的环共享轨道在2006年4月,凯克天文台公布的环影像中,外环的一圈是蓝色的,另一圈则是红色的

    关于外环颜色是蓝色的一个假说是,它由来自Mab的细小冰微粒组成,因此能散射足够多的蓝光天王星的内环看起来是呈灰色的

    这是天王星环的总表:

    名称与天王星中心的距离(公里)宽度(公里)

    1986U2R38,0002,500?

    Ring641,8401-3

    Ring542,2302-3

    Ring442,5802-3

    AlphaRing44,7207-12

    BetaRing45,6707-12

    EtaRing47,1900-2

    GammaRing47,6301-4

    DeltaRing48,2903-9

    1986U1R50,0201-2

    EpsilonRing51,14020-100

    R/2003U266,000?

    R/2003U197,734?

    卫星

    目前已知天王星有27颗天然的卫星,这些卫星的名称都出自莎士比亚和蒲伯的歌剧中五颗主要卫星的名称是米兰达、艾瑞尔、乌姆柏里厄尔、泰坦尼亚和欧贝隆第一颗和第二颗(泰坦尼亚和欧贝隆)是威廉·赫歇耳在1787年3月13日现的,另外两颗艾瑞尔和乌姆柏里厄尔是在1851年被威廉·拉索尔现的在1852年,威廉·赫歇耳的儿子约翰·赫歇耳才为这四颗卫星命名到了1948年杰勒德P.库普尔现第五颗卫星米兰达

    天王星卫星系统的质量是气体巨星中最少的,的确,五颗主要卫星的总质量还不到崔顿的一半最大的卫星,泰坦尼亚,半径788.9公里,还不到月球的一半,但是比土星第二大的卫星Rhea稍大些这些卫星的反照率相对也较低,乌姆柏里厄尔约为0.2,艾瑞尔约为0.35在绿光这些卫星由冰和岩石组成,大约是50%的冰和50%的岩石,冰也许包含氨和二氧化碳

    在这些卫星中,艾瑞尔有着最年轻的表面,上面只有少许的陨石坑;乌姆柏里厄尔看起来是最老的米兰达拥有深达20公里的断层峡谷,梯田状的层次和混乱的变化,形成令人混淆的表面年龄和特征有种假说认为米兰达在过去可能遭遇过巨型的撞击而被完全的分解,然后又偶然的重组起来

    1986年1月,旅行者2号太空船飞越过天王星,在稍后研究照片时,现了Perdita和10颗小卫星后来使用地面的望远镜也证实了这些卫星的存在

    天卫一(Ariel)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫二(Umbriel英语单"UMbreeel")是天王星第三大卫星,已知卫星中距天王星第十三近它由illiamLassell于1851年现.天卫二和天卫四很相似,但后者要比它大35%天王星的大卫星都是由占40~50%的冰和岩石混合而成,它所含的岩石比土卫五之类所含的要多一些天卫二的剧烈起伏的火山口地形可能从它形成以来就一直稳定存在天卫二非常暗,它反射的光大约是天王星最亮的卫星--天卫一的一半.它的表面布满陨石坑尽管没有地质活动的迹象,却有着离奇的特征它有一个明亮的陨石坑,宽约112公里,绰号"萤光杯"坑表面深色部分可能是有机物质,浅色部分则无人知道是什么

    天卫三(Titania)是环绕天王星运行的一颗卫星天卫三跟天卫四差不多大小,也复满了火山灰这表明曾生过火山活动那儿有长达数千公里的风力强劲的大峡谷,可能是由于内部的水冻结、膨胀,撑裂了薄弱的外壳而形成的天卫三直径约为1000公里,是天王星最大的卫星它的表面也被一种黑色物质重复盖过,可能是甲烷或水冰

    天卫四(Oberon)是环绕天王星运行的一颗卫星最外层的天卫四布满了陨石坑陨石坑底有许多暗区,可能已经填满冰岩

    天卫五(Miranda)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫六(S/1986U7,Cordelia)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫七(S/1986U8,Ophelia)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫八(S/1986U9,Bianca)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫九(S/1986U3,Cressida)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十S/1986U6,Desdemona是天王星的一颗小的天然卫星

    天卫十一(S/1986U2,Juliet)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十二(S/1986U1,Portia)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十三(S/1986U4,Rosalind)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十四(S/1986U5,Belinda)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十五(S/1985U1,Puck)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十六(S/1997U1,Caliban)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十七(S/1997U2,Sycorax)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十八(S/1999U3,Prospero)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫十九(S/1999U1,Setebos)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫二十(S/1999U2,Stephano)是环绕天王星运行的一颗卫星

    天卫二十一(S/2001U1,Trinculo)是环绕天王星运行的一颗卫星

    探测

    人造卫星

    1986年,NASA的旅行者2号拜访了天王星这次的拜访是唯一的一次近距离的探测,并且目前也还没有的探测计划旅行者2号在1977年射,在继续前往海王星的旅程之前,于1986年1月24日最接近天王星,距离近达81,500公里旅行者2号研究了天王星大气层的结构和化学组成,现了10颗卫星,还研究了天王星因为自转轴倾斜97.77°所造成的独特气候,并观察了天王星的环系统他也研究了天王星的磁场:不规则的结构、倾斜的磁轴、和如同拔塞螺丝般扭曲并斜向一侧的磁尾他对最大的五颗卫星做了度的详细调查,并研究当时已知的九圈光环,也现了两道光环

    可见Xing

    从1995至2006年,天王星的视星等在+5.6至+5.9等之间,勉强在Rou眼可见的+6.0等之上,他的角直径在3.4至3.7弧秒;比较土星是16至20弧秒,木星则是32至45弧秒在冲的时候,天王星可以用Rou眼在黑暗、无光污染的天空直接看见,即使在城市中也能轻易的使用双筒望远镜看见使用物镜的口径在15至25厘米的大型业余天文望远镜,天王星将呈现苍白的深蓝色盘状与明显的周边昏暗;口径25厘米或大的,云的型态和一些大的卫星,像是泰坦尼亚和欧贝隆,都有可能看见

    同名电影《天王星》

    外文名称Uranus

    导演:克劳德·贝里ClaudeBerri编剧:

    MarcelAymé....novel

    克劳德·贝里ClaudeBerri

    ArletteLangmann

    主演:

    米歇尔·布朗MichelBlanc....Gaigneux

    杰拉尔·德帕迪约GérardDepardieu....Léopold

    让-皮埃尔·马里埃尔Jean-PierreMarielle....Archambaud

    影片类型:剧情/喜剧

    片长:Argentina:100min

    国家/地区:法国

    上映1990年

    对白语言:法语

    色彩:彩色

    混音:Dolby

    级别:Finland:K-12/USA:R/Chile:18/Argentina:16

    制作人Producedby:PierreGrunstein....executiveproducer

    制作公司:

    DDProductions[法国]

    FilmsA2[法国]

    RennProductions[法国]

    SoficaInvestimage3[法国]

    行公司:A**F[法国](France)

    特技制作公司:Euro-Titres[法国](specialeffects)

    其他公司:

    Elison[法国]re-recordingfacilities

    Transpalux[法国]electricalmaterial

    剧情

    根据小说改编,讲一个法国小镇二战刚结束清理“阶级队伍”,弄清谁是爱国者,谁跟纳粹同流合污德帕迪约扮演一个贪杯又蛮横的酒保,遭到陷害

    幕后制作

    影片涉及罪与罚这一主题,剧情过于复杂,人物塑造缺乏立体感,显得苍白

(https://www.tbxsww.com/html/4/4083/1042524.html)


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