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太阳系八大行星

发布网友 发布时间:2022-04-22 15:43

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7个回答

好二三四 时间:2022-05-25 14:52

太阳星三月快乐狂欢

太阳星

整体运势☆☆☆☆

运势稳定,许多事情在本月份,都转变成对你有利的条件,愉快的事情会持续发生。不过,仍要保持谨慎的心态,凡事不能太任性。

开运指数☆☆☆☆

本月幸运色:鲜红色。

本月幸运方位:西方、南方。

本月财运☆☆☆

花钱花得特别凶,简直无法克制自己,建议把钱暂时交给长辈保管。

热心网友 时间:2022-05-25 12:00

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*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*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*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

热心网友 时间:2022-05-25 13:18

 从里往外:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。 水星:热胜炉火冷超冰   迄今为止人们对水星的了解依然很少,这是因为水星离太阳最近,沐浴在强大的太阳引力场和强烈的太阳光辉里。在这种特殊的环境下,地球表面的观测者很难对它进行观测,也很难向它发射飞船。  水星在两“年”内自转三次。水星有较大的偏心率(行星轨道比较偏)。使得水星天空出现了一种特有的现象:如果“水星人”站在水星表面看太阳,就会看到太阳从“地平面”上升起后,慢慢地向天顶移动;随着位置越升越高,太阳变得越来越大;当移动到某一点时,太阳好像走累了,停下来做一次短暂休息,然后继续在天空行走,不过这时它不再前进而是后退,不是移向天顶而是折向水星表面。在后退过程中,太阳变得越来越小,走累了又停下来休息;在落山的一刹那,它又跳了出来,最后它才消失在地平线以下。  太阳这种一会儿前进,一会儿后退,走走停停的现象,使得水星上没有明显的季节更迭时间,因而赋予了水星一个独特的气候特征:热如炉火冷如冰。水星上的温度只取决于阳光照耀,同其他因素无关。白天接受太阳光照耀的时间长达2112小时,表面温度高达427`C,这么高的温度,就连铅,锡,锌等金属都能熔化成“水”。然而当太阳没入“地平面”后,表面温度就直线下降,很快降到0`C以下,到午夜时刻,表面温度降到-173`C。  不过,别看水星的中,低纬度地区的昼夜温差如此大,但两极地区的温度却几乎不变,没有季节变化,基本没有大气。这就是水星的气候特征。 金星:太阳从西边升起  金星很像地球的孪生姐妹,其大小、质量、成分和到太阳的距离都和地球很接近。在20世纪60年代以前,不少科学家以为,金星也像地球一样充满生气,也有湿润的空气、纵横交错的江河、茂密的原始森林,金星“地面”上和“海洋”里也有各种各样的生物。但后来查明的真实情况却令人失望:金星表面没有海洋,空中弥漫着令人窒息的浓密大气和厚厚的云层。金星上也有一个怪现象:太阳从西边升起。这是金星从东向西逆向自转造成的。  在金星浓密的大气中,93%是二氧化碳,在低层大气中二氧化碳甚至达到99%!大气压力是地球的90倍,相当于地球上900米深海处的压力。金星大气分为三层,在32千米以下的高度是对流层。金星的对流层与地球的对流层不同,地球的对流层中上下翻腾,左右激荡,是风云雷电、雨雪冰霜等天气变化的场所。金星的对流层中的大气则平静、无风、洁净、透明。在32千米~48千米高度上是金星的雾霭层,其中的物质是腐蚀性极强的浓 硫 酸、浓 盐 酸和浓氢 氟 酸,那里终年浓雾不散。在48千米~70千米高处是浓密的云层,浓云中有速度高达每秒100米的气流。  金星从太阳光中吸收的能量只有水星的1/4,金星的浓密大气还会将其中的75%反射到行星际空间。从理论上讲金星表面的温度应当与地球差不多,但实际上金星表面的平均温度却高达480`C,这是因为金星大气中存在浓密的二氧化碳(这是一种令人窒息的气体,难怪有人把金星大气视为“地狱之门”)。这个“地狱之门”犹如地球上的玻璃花房,具有温室效应。温室效应产生的过程是:太阳光穿过透明的玻璃对房内的空气进行加热 ,而玻璃房“不允许”红外线往外跑。红外线属于热辐射,这辐射不出去,玻璃房内的热量就散失不掉。这样,玻璃房内的热量不断增加,温度由此升高。浓密的二氧化碳也能起到玻璃房的作用,也有温室效应。  金星上有季节,但有趣的是,金星的自转非常慢,周期为243个地球日。由于自转方向与公转方向相反,金星上的“1天”的长度相当于地球上的117天,而“1个季节”的长度只相当于地球上的55~58天,因此金星上的“1天”中要经历两个多季节。 火星:夏季比冬季长  在地面上观察,火星宛如一团熊熊燃烧的火焰,发出橘红色的光芒.其实,火星上没有火,温度也不高,只是其大气中含有红色的化学物质罢了。望远镜看火星,能看到它表面上的纵横交错的阴影和两极地区的白色极冠,火星早期观察中发现的所谓"火星运河"就是由这些阴影演绎出来的。   火星为地球的孪生兄弟,因为两者有许多相似的自然条件,有大致相同的白天和黑夜,轨道面与赤道面的夹角大致相同,有几乎相同的季节变化,有类似的大气环流。但是,火星的季节与地球的季节也有区别,具体表现在:火星上每个季节长6个月,现时地球上每个季节只有3个月左右;火星上的夏季比冬季长,例如火星北方的夏季约199天,冬季只有146天,春秋两季均为171天;火星上的季节效应只表现为全球气压改变——冬季气压比夏季低25%,而地球上则四季分明。   造成火星特殊季节的原因是什么呢?一是火星轨道因素,包括火星到太阳的距离遥远,火星轨道的偏心率大于地球,以及火星轨道面与黄道而存在交角等;二是火星极冠的“干冰”和大气中二氧化碳这间存在着复杂的交换。火星极冠 的主在成分是由水或二氧化碳结成的“冰”,前者称为“水冰”,后者称为“干冰”。在火星冬至时,北极偏离了太阳,北极上空大气中的二氧化碳冻结成“干冰”,北极冠膨胀,这时南极冠溶化,冻结在南极冠中的二氧化碳返回大气中。半年后,在火星夏至时,南极偏离了太阳,南极上空大气中的二氧化碳冰结成“干冰”,南极冠膨胀,这时北极冠溶化,二氧化碳返回大气中。不过,在火星冬至时,火星位于近日点附近,到太阳的距离比火星位于远日点时近10%,这时南极冠几乎全部消融;北半球虽是冬季,但北极上空大气中冻结成“干冰”的二氧化碳较少,北极冠膨胀没有半年前南极冠膨胀得多,两者差别很大。这个差别使得火星北半球冬季时大气 明显变厚;另一方面,在火星 冬至时,火星位于近日点附近,运动最快,这时季节最短。相反,在火星夏至时,火星运动最慢,这时季节最长。火星气候曾经出现过多次变化,原因或许同轨道变化有关。 木星:300多年的大红斑  木星是一个气体星球,有厚约1000千米的浓密大气层。木星大气很不稳定,经常出现剧烈的爆 发活动。1995年,哈勃太空永远镜在大红斑下面观测到3个巨大爆 发形成一团。土星、天王星和海王星大气也有类似特征。有趣的是,在木星大气中能看到一系列明暗相间的云带,白色的、橙色的、褐色的和棕*的,等等。其中,白云位置最高,由结晶氨构成,温度最低,在-140`C左右。木星大气中支的结构复杂,形状多变,不仅亮度随时间变化,在明亮的云带中还时常出现一些较暗的不规则云。这些明暗不同的云是由木星高层大气中东西方向强劲的风“吹”出来的。白云下面的温度随其深度增加而升高,在气压为十几个大气压的地方,温度升到21`C。除了剧烈运动的云这外,木星大气中还有大规模的环流和小规模的运动。其中最著名的环流是大红斑,它是一个长时间的气象特征,已经存在300多年了。   木星的自转轴几垂直于轨道面,因此不管木星位于轨道上的什么地方,太阳光都直射在其赤道上,所经木星上的四季变化不明显。另一方面,木星距离太阳遥远,太阳光到达木星时已无多少威了,因此在微弱的阳光辐照中,木星上的季节变化非常缓慢,每个季节长达3年。木星上的季节虽然很长,“1天”却非常短。在太阳系中,木星自转最快,每9小时56。5分就自转一圈,速度是地球的2。5倍。由于快速旋转,木星赤道地区隆起,两极地区收缩,整个星球呈扁圆形,这使得木星的全球温度分布比较平均。土星:昼夜短四季长   土星也是太阳系里的巨型气体行星,它与木星有许多相似之处,包括自转快、到太阳距离遥远、大气不稳定、周围有许多卫星等。两者不同的是,土星自转一圈的速度是10小时14分,比木星慢。土星轨道面与其赤道面的交角比较大,因此土星上虽有昼夜和四季,但季节变化不明显。这些特征加上到太阳的距离遥远,从太阳光里吸收的光和热较少,导致土星上不仅一个季节长达7年,而且气候寒冷,每个季度都是寒冷的冬天。“昼夜短,四季长”是土星气候的特色,一个土星春秋竟有两万多个土星昼夜!   土星上空最突出的结构是美丽的光环。用望远镜观察土星,一眼就能看到它像一顶精美的“大草帽”。通过近距离探测,人们发现它不是包围在土星周围的一个环,而是由好多环组成的复杂结构。除了光环之外,在土星上空还缭绕着色彩斑斓的带状云层——云带,以金*为主,兼有淡黄和橙黄等色,两极地区的“云带”为浅蓝色。在雾霭层以下的土星云带和带纹与木星云带相似,也有明亮的“带”和暗淡的“纹”,但分布比木星云带规则,色彩不如木星云带鲜艳。在土星南纬55度区域有一个长达12 000千米的大红斑,在北纬40度和60度区域还有两个长达10 000千米的大褐斑。1933年8月3日,英国喜剧演员威廉。海和一架口径15厘米的小型望远镜观测土星时,在其赤道地区发现一个很亮的白斑,形状颇似花生仁,有1/5个土星直径长,被称为大白斑。天王星和海王星:永无白天或黑夜   天王星和海王星是太阳系的两颗远日行星,距离太阳遥远,接收的太阳光和热很少,表面温度自然很低。天王星接收到的太阳光和热不到地球的接收的3%,海王星接收的只有地球的1%。 天王星是一颗与众不同的行星,其特别之处在于它的自转轴几乎平行于轨道面,也就是说,天王星几乎是横卧在轨道上一边滚动一边绕太阳运行。让太阳光轮流照耀它的南极和北极,由此造成了天王星非常特别的昼夜和四季。当太阳照耀它的北极时:北半球是夏季,太阳永不落山,没有黑夜;北半球是冬季,太阳从不升起,没有白天。当太阳照耀它的南极时:南半球是夏季,太阳永不落山,没有黑夜;北半球是冬季,太阳从不升起,没有白天。只有当太阳照在赤道上时,天王星表面才有昼夜变化,但出现这种情况的时间表很短,而且只限于赤道两边8`的区域。由于接收的太阳光和热很少,即使在夏天,天王星的表面温度也在-211`C左右。由于到太阳的距离遥远,天王星上面的“一年”相当于地球上的84年,“1季”等于地球上的21年;由于轨道近乎圆形,天王星到太阳的距离长时间保持不变。 海王星的赤道面与黄道面的夹角为28。5`,这和地球差不多。但海王星的“1年”相当于地球的164年,一个季节长达40多年,因此它不可能有察觉到的季节变化。

热心网友 时间:2022-05-25 14:53

顺序上面的都说了,我说一下太阳系不再有八大行星了,冥王星了除名了,最新的对太阳系行星的定义:1,必须有围绕太阳的轨道; 2,必须有足够的质量; 3,必须有足够的引力,清除轨道附近的陨石

热心网友 时间:2022-05-25 16:44

分别是金星 木星 水星 火星 土星 天王星 海王星 冥王星

热心网友 时间:2022-05-25 18:52

金星 木星 水星 火星 土星 天王星 海王星 冥王星

热心网友 时间:2022-05-25 21:17

八大行星有,金,木,水,火,土,冥,海,地球,
太阳系里的八大行星

1、太阳系里的八大行星分别是:火星、海王星、木星、土星、水星、金星、地球、天王星。2、在八个行星里,水星距离太阳最近,海王星距离太阳最远。除金星和天王星外,其余行星的自转方向和公转方向一致。3、行星的定义:一是必须围绕恒星运转的天体;二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状;三是这个...

太阳系八大行星分别是哪些 太阳系八大行星简介

8、天王星:天王星是为太阳系八大行星之一,天王星大气的主要成分是氢、氦和甲烷。据推测,其内部可能含有丰富的重元素。地幔由甲烷和氨的冰组成,可能含有水。内核由冰和岩石组成。天王星是一颗很冷的行星,温度很低。9、海王星:海王星是太阳系中的边缘行星,只有在天文望远镜里才能看到它。由于它那荧荧...

太阳系八大行星是什么?

1. 太阳系的八大行星按照距离太阳由近及远的顺序包括:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。2. 这些行星的公转方向多数与其自转方向一致,但金星和天王星是例外。金星的自转方向与公转方向相反,而天王星则是以几乎97°的角度相对于其公转轨道自转,呈现出“躺着”旋转的状态。3. 行星的...

太阳系行星总共有几颗?

太阳系总共有8大行星,即:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。依照至太阳的距离,行星序是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,(离太阳较近的水星、金星、地球及火星称为类地行星,木星与土星称为近日行星,天王星与海王星称为远日行星)8 颗中的6颗有天然的卫星环...

太阳系八大行星离太阳的远近排序是什么?

太阳系八大行星按照离太阳的距离从近到远依次为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。八大行星按照离太阳的距离从近到远依次为:1、水星:水星在九大行星中,它的体积排列倒数第二,但是它是离太阳最近的行星。2、金星:金星按照距离太阳的远近次序是第二颗行星,在日落的任何时间里,在...

太阳系中的八大行星分别是 太阳系中的八大行星分别是什么

太阳系中的八大行星分别是土星、天王星、水星、金星、地球、火星、木星、海王星,其中水星离太阳最近,又叫做“辰星”,水星是太阳系中体积和质量最小的行星。八大行星中,海王星离太阳最远。行星是什么 行星要满足以下三个条件:一是必须围绕恒星运转的天体;二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状;...

八大行星是哪八大行星

太阳系八大行星是天王星、水星、木星、土星、金星、地球、火星以及海王星。1、天王星 天王星是太阳系由内向外的第七颗行星,其体积在太阳系中排名第三,质量排名第四,几乎横躺着围绕太阳公转。2、海王星 海王星是太阳系八大行星中距离太阳最远的行星,体积是太阳系第四大,但质量排名是第三。3、水星 水...

太阳系里有哪些行星在太阳中的位置

太阳系里有八大行星,按与太阳距离从近到远的顺序分别为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星 八大行星与太阳的距离:水星是距离太阳最近的行星,也是太阳系中质量和体积都最小的行星,其轨道半长径:5791万千米,0.38 天文单位。金星是太阳系中的第六大行星,平均轨道半径为108,208,...

太阳系的八大行星是哪些行星?

太阳系的八大行星分别是:1. 水星(Mercury):太阳系中最小且最靠近太阳的行星,轨道周期为87.9691天。水星表面遍布环形山,地质在数十亿年来都处于非活动状态,无四季变化。2. 金星(Venus):有时被称为“早晨之星”或“黄昏之星”,与地球大小、质量和密度相近,有着浓厚的大气层和高温高压的环境...

太阳系的八大行星有哪些太阳系的八大行星简介

1、太阳系八大行星分别是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。2、在这太阳系的八大行星当中,除了金星和天王星,其他的六个星体在围绕着太阳做公转运动时,它们公转的方向与星体自身自转的方向是相同的。

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