Период вращения Сатурна
Сатурн считается одной из самых узнаваемых планет, благодаря наличию колец. Однако в то же время — это один из наименее изученных объектов солнечной системы. Некоторый ряд особенностей влияет на период вращения Сатурна по солнечной орбите и вокруг своей оси.
Общие данные и состав планеты
Это шестая по счёту планета Солнечной системы, относящаяся к газовым гигантам. Данный космический объект состоит на 90% из водорода. Также в состав входят гелий, метан и аммиак. Соответственно, планета не имеет твёрдой оболочки, а представляет огромный шар. Внутренняя часть представлена твёрдым ядром, состоящим из железа, никеля, льда. Для атмосферы характерны сильнейшие ветры и мощные ураганы.
Кроме того, одной отличительной особенностью данного космического объекта является плотность. Внешний газообразный слой имеет среднюю плотность 0,687 г/см3. Таким образом, газовый гигант является уникальным в нашей системе, имеющим показатель плотности меньше, чем у воды.
«Вояджер-1» сфотографировал Сатурн, 18 октября1980 года, 34 миллиона километров от планеты.
Орбитальные характеристики
Расстояние между Солнцем и газовым гигантом в среднем составляет 1430 млн км. Это значит, что свет достигает поверхности планеты примерно за полтора часа. Средняя скорость движения составляет 9,69 км/с, а период вращения Сатурна по солнечной орбите 29,5 лет по земным меркам.
Срок движения вокруг оси также имеет особенности. Экваториальная область вращается со скоростью 10 часов 14 минут, а полярные части – 10 часов 39 минут. Причиной такой разницы является то, что в составе данного космического объекта доминирует газ. Кроме того, такая большая скорость вращения влияет на планетарную форму – она становится более сплющенной и имеет форму сфероида.
Наклон оси Сатурна составляет 26,73º. Благодаря такому наклону на планете существует смена времён года, однако этот красивейший объект расположился слишком далеко от Солнца, чтобы заметить разницу в сезонах.
Возможно, когда-нибудь человечеству придётся покинуть родную Землю и изучение далёких миров – это приоритетная задача, которая спасёт человеческий род от гибели.
Особенности планеты Сатурн
Огромная газовая планета, за свой неторопливый ход по небесному своду получила название в честь хранителя времени и по совместительству отца Зевса — Кроноса, и была известна древним греческим астрономам как самая возвышенная, дальняя. Древние римляне за эту же неторопливость прозвали Сатурном, в честь бога земледелия, это название получило большое уважение и окончательно прижилось.
Особенности Сатурна в первую очередь заключаются в его великолепнейшей системе колец, а своим размером уступает только Юпитеру, такому же газовому гиганту.
В наше время на вопрос планета Сатурн какая по счету от Солнца, ответ знают практически все. Он неспешно двигается со скоростью 9,69 километров в час, шестым по счету от нашего светила. Среднее расстояние от Земли до Сатурна 1280 миллионов километров, а до Солнца 1440 миллионов км, год на планете длится 29,5 наших земных лет, именно такой период времени требуется для полного оборота по орбите. Причем сутки длятся 10 часов. 32 минуты.
В ученых кругах есть несколько версий того, кто открыл Сатурн первым, вернее его кольца, ведь сейчас не представляется возможным назвать точно, кто первым увидел планету.
В далеком от нас 1610 году Галилео Галилей в телескоп впервые наблюдал очень интересную тройку — Сатурн и вплотную к нему еще две звезды. Сообщение об открытии было послано Кеплеру, а так как все сообщения раньше шифровали, то при расшифровке были утеряны пару букв. И сообщение приобрело совершенно другой смысл и стало касаться Марса. А еще спустя пару лет Галилей уже не обнаружил спутников Сатурна. Кстати, наименьшее расстояние от Земли до Сатурна равняется 1200 млн. км, а наибольшее 1660 миллионов.
Затем в 1656 году Христиан Гюйгенс Ван Зейлихем, астроном из Нидерландов, при помощи более мощного телескопа, смог не только разглядеть кольца, но даже определил какую форму они имеют. Открытие Титана тоже заслуга этого астронома.
Самый весомый вклад в наблюдениях за Сатурном принадлежит астроному Джованни Доменико Кассини, который начал наблюдение за планетой в 1675 году и сумел обнаружить довольно крупные спутники Сатурна, а также зазор между кольцами, который назвали впоследствии в его честь.
Автоматические космические станции начали исследование планеты и его спутники с 1979 года, первым гостем стал «Пионер-11». Было сделано немало снимков, но так как четкость была не на высоте, то ученым не удалось понять, как выглядит Сатурн.
Более полную картину удалось получить с аппаратов «Вояджер», которые смогли сделать снимки самой планеты и его попутчиков, произвести измерения температуры, состава атмосферы, а также много других данных.
Сколько лететь до Сатурна однозначно ответить нельзя, тут все зависит от многих факторов, например, «Пионер-11» долетел за тридцать восемь месяцев.
Сравнение Сатурна и Земли
Знакомство
В 1997 году с целью исследовать конкретно Сатурн, поверхность планеты, его атмосферу, и окружение был запущен космический аппарат «Cassini – Huygens». Несмотря на то что планету уже посещали другие космические аппараты, именно в этот полет стало известно много интересного о планете и о спутниках. Сколько лететь до Сатурна пришлось аппарату? 81 месяц потребовался для полета до Сатурна, миссия длилась до 22 апреля 2017 года, после этого зонд «Cassini» начал спуск в атмосферу Сатурна и передал свои последние данные в сентябре 2017 года. Длилась экспедиция почти двадцать лет.
Из определения газовый гигант уже становится понятно из чего состоит Сатурн, в основной своей массе это водород, чуть разбавленный смесью гелия, метана, аммиака.
Железо, никель, силикаты да лёд составляют 25 тысяч километров ядра, температура в нем достигает 11800 градусов, а сверху простирается водородный слой и внешний слой газа. Своей массой он превышает массу нашей уютной планеты в девяносто пять раз, но при этом считается самой легкой планетой, его плотность 0, 686 грамм на сантиметр.
Вы уже поняли какая поверхность у Сатурна — она газовая, твердой поверхности нет.
Атмосфера делится на облака верхней части, состоящие из аммиака, и нижней из воды или же содержат гидросульфит аммония. Температура в верхней части атмосферы достигает минусовых пределов, до — 180 градусов, и повышается ближе к центру планеты. Атмосфера очень плотная, похожа на юпитерскую.
Чем объясняется наличие у Юпитера и Сатурна похожих составов попробовали объяснить ученые, они выдвинули гипотезу, что изначально было сформировано плотное тело, которое достигнув массы способной удерживать водород, начало поглощать водород из облака газа и пыли, что окружало Солнце. Именно из-за этого сформировались такие плотные атмосферы у этих газовых гигантов.
На севере, в районе полюса облака образовали интересную шестиугольную фигуру, причем по площади весьма внушительную, она не изменяет своей формы при вращении и остается неизменной более 20 лет. Впервые шестиугольник был увиден при помощи космического аппарата «Вояджер», который преодолел расстояние от Земли до Сатурна, и передал данные в 1980 годах. Такого гигантского образования ученые еще не видели, но предполагают, что это шторм и его свободному движению не мешает рельеф Сатурна по причине отсутствия. Как он возник и что дает ему силы для существования еще предстоит выяснить.
И хотя гигант с космоса выглядит спокойным, но на самом деле это не так. Погода на планете Сатурн довольно ветреная, ветра достигают очень больших скоростей, до 550 метров в секунду и это не предел. Причем направление движения совпадают с вращением планеты вокруг своей оси, с запада на восток. С частотой один раз в двадцать пять — тридцать лет начинается сверхмощный ураган, несущийся с бешеной скоростью около двух тысяч километров в час.
Сверхмощные разряды молний сопровождают бури, которые длятся не по одному месяцу. Великолепнейшие полярные сияния представлены на Сатурне овальными кольцами, по своей, по интенсивности, а также по положению зависят от силы солнечного ветра. Примерно такие же явления наблюдаются и на Юпитере.
Магнитное поле достигает огромных размеров простираясь на один миллион километров и создается оно при движении металлического водорода.
Сатурн и его спутники — Титан, Янус, Мимас и Прометей — на фоне колец Сатурна,
Спутники и кольца
Кольца включают в себя частички изо льда и силикатов, достигающих разных размеров.
Всего их четыре, по своей ширине достигают одного километра, зато по диаметру выглядят более внушительно — примерно двести пятьдесят километров. Из них три видны отчетливо и одно практически прозрачно. Как они образовались до конца непонятно, но была выдвинута гипотеза, что образование произошло после распада спутника в жидком состоянии благодаря воздействию приливных сил.
В 1921 году произошел курьезный случай — в этом году кольца встали ребром и с Земли перестали быть видны. Народ воспринял эту новость буквально решил, что кольца разрушились и будут падать на землян. Все приготовились к кольцепаду, даже проводились расчеты, когда именно ожидается прибытие первых частей.
Попутчики Сатурна делятся на регулярные и нерегулярные — их движение отличается от правил, официальное количество спутников Сатурна 63, но на самом деле их намного больше и количество переваливает за 200. Из них только пятьдесят три луны имеют собственное название.
Первый спутник был открыт в 1655 году, им стал Титан — самый большой и имеющий атмосферу из азота и метана. В январе 2015 года зонд «Cassini» начал спуск в атмосферу спутника Сатурна, были обнаружены озера из углеводородов, находящиеся в жидком виде. Ученые допускают присутствие микроорганизмов на планете.
В 2018 году появилась новость, что на спутнике Сатурна нашли жизнь, и этим спутником оказался — Энцелад, сам по себе он считается очень холодным, но под его поверхностью обнаружился океан, и по химическому составу он весьма благоприятен для развития жизни.
Большинство из сопровождающих Сатурн имеют размеры не очень большие и их состав — каменные породы и лед.
Ну, а теперь спутники Сатурна, список самых крупных, все спутники продолжают находиться под пристальным вниманием ученых, так что открытий можно ждать и дальше.
Титан — диаметр 5150, был открыт в 1655 году Х. Гюйгенсом.
Рея — диаметр 1528, открытие 1672 год Д. Кассини. На ледяной поверхности множество кратеров, разряженная атмосфера имеет в составе углекислый газ и кислород.
Япет —диаметр 1436, замечен в 1671 году Джованни Кассини. Примечателен своим двухцветным окрасом — одна сторона черная, другая белая. На поверхности наблюдается горный массив.
Диона — диаметр 1118 км, обрела известность в 1684 году благодаря Д. Кассини. Имеет тонкую атмосферу, на поверхности много кратеров.
Тефия — 1060 км, обнаружена в 1684 году Джованни Кассини. Имеет очень светлую поверхность, с большим количеством кратеров, самый большой Одиссей, почти 450 км.
Внутреннее строение Сатурна
Заключение
Подведем итоги, что нам поведала о себе планета Сатурн, интересные факты коротко.
Занимая шестое место в нашей системе, он удален от нашего светила на среднее расстояние в 1430 миллионов километров, по величине уступает только Юпитеру и стоит на почетном втором месте. Известен с древних времен, нарекли планету его в честь римского бога земледелия Сатурна.
Имеется великолепная система колец, что несомненно можно отнести к особенности планеты Сатурн. Так же, как и то, что плотность он имеет самую маленькую, и если бы была возможность поместить планету в воду, то он бы держался на поверхности воды.
Сутки длятся 10 часов 34 минуты. Год на планете длится почти тридцать лет, то есть смена времен года тянется весьма долго. 7,5 лет лета еще куда ни шло, но такой длинной зиме, вряд ли кто обрадуется.
Как выглядит Сатурн, вы уже поняли. Огромный газовый шар, чуть сплюснутый с полюсов. Не имеющий твердой поверхности, как на Земле и состоящий из водорода и гелия.
Погода на планете Сатурн не порадует любителей прогулок, скорость ветра весьма далека от идеальной для променада и достигает 1800 км в час. Зато планета дает возможность полюбоваться великолепными полярными сияниями.
Сколько лететь до Сатурна зависит от многих параметров космических аппаратов, например, какой двигатель установлен. Какой вес, ведь чем тяжелее, тем соответственно меньше скорость.
Расстояние от Земли до Сатурна, если измерять в световых минутах составит: минимальное 66 минут, а максимальное 91 минуту.
Кто открыл Сатурн первым сказать точно не получиться, так как нет таких сведений, а вот первые спутники начали официально открывать с 1655 года. Кольца обнаружил Галилео Галилей, в 1610 году, правда он сам не понял, что это кольца, решив, что наблюдает Сатурн и два его спутника. Да и неразбериха произошла при фиксации открытия, потерялся смысл сообщения при дешифровке и вместо одного получили, что на Марсе открыли два спутника. И только спустя пятьдесят лет Христиан Гюйгенс рассмотрел кольца. Произошло это в 1659 году.
Спутников у планеты шестьдесят три и открытие новых продолжается по сей день. Самый крупный — Титан, своими параметрами превосходит Меркурий. А на Энцеладе ученые обнаружили океан, скрывающийся под поверхностью спутника, и он вполне годен для развития микроорганизмов.
Магнитное поле Сатурна своим размером уступает только полю Юпитера.
Вот такое короткое, ознакомительное описание планеты Сатурн у нас получилось.
Более подробно вы сможете познакомиться с этой великолепной планетой в наших следующих статьях.
До скорой встречи.
Спутники Сатурна: наименования и характеристики
Сатурн — шестая планетой Солнечной системы. Это газовый гигант, имеющий большие кольца. Самые крупные спутники Сатурна были выявлены еще в XVII в., но в дальнейшем по мере развития науки был открыт еще ряд тел, вращающихся вокруг этой планеты.
Сатурн — планета Солнечной системы с кольцами. Credit: nastol.com.ua
Список спутников с характеристиками
Сейчас описаны и даны имена собственные только 53 объектам. В таблице представлены все наиболее изученные луны этой планеты с астрономическими обозначениями, массой, диаметром и т. д.
№ | Название | Масса (кг) | Диаметр (км) | Большая полуось (км) |
1 | Мимас | 3,7.1019 | 397 | 185600 |
2 | Энцелад | 1,1.1020 | 499 | 238100 |
3 | Тефия | 6,2.1020 | 1060 | 294700 |
4 | Диона | 1,1.1021 | 1118 | 377400 |
5 | Рея | 2,3.1021 | 1528 | 527100 |
6 | Титан | 1,3.1023 | 5150 | 1221900 |
7 | Гиперион | 5,7.1018 | 266 | 1464100 |
8 | Япет | 2,0.1021 | 1436 | 3560800 |
9 | Феба | 8,3.1018 | 240 | 12944000 |
10 | Янус | 1,9.1018 | 178 | 151500 |
11 | Эпиметей | 5,3.1017 | 119 | 151400 |
12 | Елена | 2,5.![]() |
32 | 377400 |
13 | Телесто | 7,2.1015 | 24 | 294700 |
14 | Калипсо | 3,6.1015 | 19 | 294700 |
15 | Атлас | 6,6.1015 | 32 | 137700 |
16 | Прометей | 1,6.1017 | 100 | 139400 |
17 | Пандора | 1,4.1017 | 84 | 141700 |
18 | Пан | 4,9.1015 | 20 | 133600 |
19 | Имир | 4,9.1015 | 18 | 234000 |
20 | Палиак | 8,2.1015 | 22 | 15200 |
21 | Тарвос | 2,7.1015 | 15 | 17983 |
22 | Иджирак | 1,2.1015 | 12 | 11124 |
23 | Суттунг | 2,1.1014 | 7 | 19459 |
24 | Кивиок | 3,3.1016 | 16 | 11111 |
25 | Мундильфари | 2,1.![]() |
7 | 18685 |
26 | Альбиорикс | 2,1.1016 | 32 | 16182 |
27 | Скади | 3,1.1014 | 8 | 15541 |
28 | Эррпо | 7,6.1014 | 10 | 17343 |
29 | Сиарнак | 3,9.1016 | 40 | 17531 |
30 | Трюм | 2,1.1014 | 7 | 20474 |
31 | Нарви | 3,4.1014 | 7 | 190070 |
32 | Мефона | 1,5.1013 | 3 | 194000 |
33 | Паллена | 3,5.1013 | 4 | 211000 |
34 | Полидевк | 3,0.1013 | 4 | 377400 |
35 | Дафнис | 1,5.1014 | 7 | 136500 |
36 | Эгир | н/у | 6 | 20735000 |
37 | Бефинд | н/у | 6 | 17119000 |
38 | Бергельмир | н/у | 6 | 19338000 |
39 | Белста | н/у | 7 | 20129000 |
40 | Фарбаути | н/у | 5 | 20390000 |
41 | Фенрир | н/у | 4 | 22453000 |
42 | Форньот | н/у | 6 | 25108000 |
43 | Хати | н/у | 6 | 19856000 |
44 | Гирроккин | н/у | 6 | 18437000 |
45 | Кари | н/у | 7 | 18437000 |
46 | Логи | н/у | 6 | 23065000 |
47 | Сколл | н/у | 6 | 17665000 |
48 | Сурт | н/у | 6 | 22707000 |
49 | Анфа | н/у | 2 | 197700 |
50 | Ярнсака | н/у | 6 | 18600000 |
51 | Грейп | н/у | 6 | 18105000 |
52 | Таркек | н/у | 7 | 17920000 |
53 | Эгеон | н/у | 0,5 | 167500 |
н/у — не установлено
Крупнейшие спутники Сатурна. Credit: mirkosmosa.ru
Факт наличия большого количества спутников у Сатурна обусловлен особенностями формирования этой планеты. Спутники подразделяются на внутренние и внешние. Все они сформировались в период образования планет и Солнечной системы. К внешним объектам относятся:
- Титан;
- Япет;
- Рея;
- Гиперион.
Титан — самый крупный объект, вращающийся вокруг Сатурна. Диаметр — 5150 км. Он намного больше, чем Луна. Это объект высокой плотности. При его изучении были выявлены признаки воды на его поверхности.
Тело окружает атмосфера высокой плотности, которая состоит из азота и других газов. Температура атмосферы составляет -170…-180°C. Полное обращение вокруг Сатурна Титан совершает за 16 суток.
Рея — гигант, входящий в число самых крупных объектов, вращающихся вокруг Сатурна. Его диаметр составляет 1528 км. Поверхность этого тела покрыта слоем плотного льда. Считается, что замерзшая вода составляет 1/3 объема Реи. Остальной объем представлен горными породами.
Рея — второй по величине спутник Сатурна и девятый по величине спутник в Солнечной системе. Credit: 1zoom.ru
Атмосфера спутника состоит из углекислого газа и двухатомного кислорода.
Япет — третий по размеру спутник. Его диаметр составляет 1468 км. До присвоения названия он долго был известен как Сатурн VIII. Это тело имеет низкую плотность. Большая его часть представлена льдом. По поверхности проходит горный хребет. Передняя часть объекта черная, а задняя — белая.
Гиперион отличается меньшими размерами в сравнении с перечисленными выше. Его диаметр составляет 360 км. Он хаотично вращается вокруг своей оси. Движется он вокруг Сатурна по эллиптической орбите. Вся поверхность этого тела испещрена кратерами от падения метеоров. Сверху поверхность белая, т.к. Гиперион покрыт коркой льда. На дне кратеров присутствует порода или вещество темного цвета. Считается, что на 50% это тело состоит из льда, а еще на 50% — из горных пород и примесей металлов.
Кроме того, спутники Сатурна подразделяются на регулярные и нерегулярные. К первой категории относятся и внутренние, и внешние объекты. Ко вторым причисляют объекты, которые имеют нерегулярную орбиту. К таковым можно отнести Фебу. Она вращается в направлении, противоположном планетарному движению.
Внутренние объекты
К внутренним спутникам Сатурна относится ряд космических тел, приближенных к планете и имеющих стабильную орбиту, это:
- Тефия;
- Диона;
- Телесто;
- Елена;
- Мимас;
- Янус;
- Калипсо;
- Полидевк;
- Энцелад.
Такие объекты, как Тефия, Диона, Мимас и Энцелад, всегда повернуты к Сатурну только одной сторон. Каждый из внутренних спутников имеет свои особенности.
Тефия — спутник Сатурна средней величины. Credit: legendaru.ru
Мимас был назван в честь одного из титанов древнегреческой мифологии. Это большое тело, диаметр которого составляет 400 км. Форма — округлая, т.к. луна имеет выраженное гравитационное поле. Это свойство объекта влияет на кольца планеты.
Энцелад отличается небольшими размерами. Его диаметр — 50 км. Поверхность этого объекта покрыта льдом. Последние исследования показали, что в области Южного полюса бьет фонтан воды.
Диаметр Януса составляет 195 км. Этот объект имеет вытянутую форму. Полный оборот вокруг Сатурна космическое тело совершает за 17 дней.
Диона является крупным объектом округлой формы. Его диаметр — 1132 км. Поверхность космического тела покрыта толстым слоем льда, хребтами и разломами. У этого объекта есть атмосфера.
Тефия на 90% состоит изо льда, поэтому плотность ее невелика. Диаметр — 1060 км. Температура Тефии достигает -187°C. На поверхности присутствует ряд кратеров и каньонов.
Полидевк — это объект, диаметр которого составляет 1,3 км. Он следует за Дионой. При этом Полидевк способен подходить к более крупному спутнику на 39°, а затем отдаляться на угол до 92°.
Телесто — спутник, диаметр которого достигает 24 км. Его форма вытянутая. Он покрыт тонким слоем льда, обладает низкой гравитацией.
Калипсо следует за Тефией. Диаметр достигает 22 км. Он имеет неправильную, вытянутую форму. Поверхность космического тела покрыта кратерами от столкновения с метеоритами.
Елена находится в гравитационном поле Дионы, поэтому следует по орбите более крупного тела. Имеет неправильную форму. Ее поверхность покрыта льдом. Ядро состоит из горной породы.
Как спутники ведут кольца планеты
Большинство спутников Сатурна обладает гравитацией. Движение их по заданной орбите привело к формированию зазоров. Кроме того, притяжение этих объектов заставляет элементы колец двигаться с той или иной скоростью. Движение спутников приводит к появлению характерных волн в области зазоров между кольцами.
4
Газовый гигант
Сатурн — это планета-газовый гигант, поэтому у него нет твердой поверхности, как у Земли.Но где-то там может быть твердое ядро.
5
Горячий воздух
Атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода (H 2 ) и гелия (He).
6
Мини-солнечная система
Сатурн имеет 53 известных спутника, еще 29 спутников ожидают подтверждения своего открытия — всего 82 спутника.
7
Славные кольца
У Сатурна самая впечатляющая система колец с семью кольцами и несколькими промежутками и делениями между ними.
8
Редкое направление
Сатурн посетило несколько миссий: пролетели «Пионер-11» и «Вояджеры 1 и 2»; Но «Кассини» облетел Сатурн 294 раза с 2004 по 2017 год.
9
Безжизненный бегемот
Сатурн не может поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем, но на некоторых спутниках Сатурна есть условия, которые могут поддерживать жизнь.
10
Добавить черту Земли
Около двух тонн массы Сатурна пришло с Земли — космический корабль Кассини был намеренно испарен в атмосфере Сатурна в 2017 году.
Сатурн, приближение северного лета
Знаете ли вы?
Знаете ли вы?
Дважды каждые 29 с половиной лет великая планета Сатурн появляется без кольца.
Космический телескоп Хаббла НАСА запечатлел Сатурн, когда великолепная кольцевая система планеты повернулась с ребра. Это один из самых ярких примеров естественной съемки: «сейчас вы их видите, а теперь — нет». Предоставлено: NASA / JPL / STScI.
Это оптическая иллюзия:
Земляне не могут видеть кольца Сатурна, когда кольца расположены ребром, если смотреть с Земли.Их почти не видно в мощные телескопы.
Поп-культура
Поп-культура
Сатурн, возможно, самая знаковая из всех планет нашей солнечной системы, широко присутствует в поп-культуре.
Он служит фоном для множества научно-фантастических рассказов, фильмов и телешоу, комиксов и видеоигр, включая Cthulhu Mythos , WALL-E , 2001: A Space Odyssey , Star Trek , Dead Space 2 и Final Fantasy VII .В фильме Тима Бертона « Beetlejuice » пыльный вымышленный Сатурн населен гигантскими песчаными червями. А в фильме 2014 года Interstellar червоточина, которая позволяет астронавтам путешествовать в другую галактику, появляется около Сатурна.
Сатурн также является тезкой субботы, возможно, лучшего дня недели.
Сатурн для детей
Сатурн для детей
Сатурн — не единственная планета, на которой есть кольца, но они определенно самые красивые.
Кольца, которые мы видим, состоят из групп крошечных локонов, окружающих Сатурн. Они сделаны из кусков льда и камня.
Подобно Юпитеру, Сатурн в основном представляет собой шар из водорода и гелия.
Посетите NASA Space Place, чтобы узнать больше о детях.
NASA Space Place: все о Сатурне ›
Ресурсы
ресурсов
Другие спутники Сатурна — Солнечная система на море и небе
Пан — это самый внутренний из спутников Сатурна.Он был назван в честь древнего мифического бога леса, у которого были человеческая голова и туловище, а ноги, уши и рога козла. Пан был открыт Марком Р. Шоуолтером в 1990 году с использованием данных, отправленных космическим кораблем «Вояджер». Он был обнаружен через девять лет после полета «Вояджера», когда необычные узоры в A-кольце Сатурна предсказали размер и местоположение маленькой луны. Пан вращается внутри зазора Энке А-кольца Сатурна. Он действует как спутник пастуха и отвечает за то, чтобы разрыв оставался открытым.В настоящее время о Пане мало что известно. Открытие этой маленькой луны заставило некоторых астрономов поверить, что в кольцах Сатурна могут быть другие луны, которые еще предстоит обнаружить.
|
|
Атлас [AT-lus] — второй из известных спутников Сатурна. Он был назван в честь Титана, осужденного Зевсом нести небеса на своих плечах. Он был сыном Япета и нимфы Климены и братом Прометея и Эпиметея. Атлас был открыт Р.Терриле в 1980 году с использованием изображений, полученных с космического корабля «Вояджер». Он вращается вокруг Сатурна около края А-кольца и считается пастырем этой системы колец. Об этой крошечной луне известно очень мало.
|
|
Прометей [pra-MEE-the-us] — третья луна Сатурна. В греческой мифологии Прометей был титаном, который украл огонь с Олимпа и передал его человечеству. За это его жестоко наказал Зевс. Он был братом Атласа и Эпиметея. Прометей был открыт в 1980 году С.Коллинз и другие, использующие изображения из миссий «Вояджер». Он действует как спутник-пастух для внутреннего края F-кольца Сатурна. Прометей имеет чрезвычайно вытянутую форму и покрыт множеством хребтов, долин и кратеров. Некоторые из этих кратеров достигают 20 км в диаметре. Прометей, кажется, несколько менее изрезан кратерами, чем некоторые из его соседних лун. Прометей имеет очень низкую плотность. Это указывает астрономам на то, что он состоит в основном из пористого льда.
|
|
Пандора [пан-ДОР-э-э] — четвертый из известных спутников Сатурна. В греческой мифологии Пандора была первой женщиной. Она была дарована человечеству Зевсом в наказание за кражу огня Прометеем. Она была женой Эпиметея, и ей доверили ящик, содержащий все болезни, которые могли поразить человечество.Она открыла его из любопытства и тем самым высвободила все пороки человеческой жизни. Это был легендарный «Ящик Пандоры». Пандора была обнаружена Коллинзом и другими с помощью изображений с космического корабля «Вояджер». Это внешний спутник-пастух F-кольца Сатурна. Пандора, кажется, сильно изрыта кратерами, причем некоторые из кратеров достигают 19 миль (30 км) в диаметре. Он гораздо более сильно изрыт кратерами, чем его ближайший сосед Прометей. В настоящее время о Пандоре известно немногое.
|
|
Эпиметей [ep-eh-MEE-the-us] — пятая из спутников Сатурна. Он был назван в честь сына Япета и брата Прометея и Атласа. Он был также мужем Пандоры. Эпиметей был впервые открыт в 1966 году Р. Уокером. В то время открытие несколько сбивало с толку, поскольку у Януса схожая орбита.В 1977 году Фонтейн и Ларсон смогли показать, что на самом деле участвовали две луны. Эпиметей имеет очень неправильную форму и покрыт гребнями, бороздками и кратерами. Некоторые из этих кратеров достигают 19 миль (30 км) в диаметре. Считается, что Эпиметей находится на одной орбите с Янусом. Это означает, что оба спутника находятся на одной орбите на расстоянии около 94095 миль (151 472 км) от центра Сатурна. Когда две луны приближаются друг к другу, они обмениваются импульсом и обмениваются друг с другом орбитами. Таким образом, внешняя луна становится внутренней и наоборот.Этот обмен происходит примерно каждые четыре года. Астрономы считают, что Эпиметей и Янус могли образоваться из одной луны, которая была разбита надвое в результате какого-то катастрофического события.
|
|
Янус [JAY-nus] — шестой спутник Сатурна. Он был назван в честь древнего бога ворот и дверных проемов, которого часто изображали с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны. Янус был впервые обнаружен французским астрономом Одуэном Дольфусом в 1966 году.Хотя ему приписывают это открытие, неизвестно, был ли то, что он видел, Янусом или Эпиметеем. В 1978 году Фонтейн и Ларсон смогли показать, что на самом деле на одной орбите находились две луны. Поверхность Януса сильно испещрена кратерами. Некоторые из этих кратеров достигают в диаметре 19 миль (30 км). Его поверхность кажется старше, чем у Прометея, и моложе, чем у Пандоры. Он имеет несколько линейных функций. Янус находится на одной орбите с Эпиметеем. Обе луны имеют одну и ту же орбиту примерно в 94095 миль (151 472 км) от центра Сатурна.Когда две луны приближаются друг к другу, они обмениваются импульсом и обмениваются друг с другом орбитами. Таким образом, внешняя луна становится внутренней и наоборот. Этот обмен происходит примерно каждые четыре года. Астрономы считают, что Эпиметей и Янус могли образоваться из одной луны, которая была разбита надвое в результате какого-то катастрофического события.
|
|
Telesto [tah-LESS-toh] — десятая часть спутников Сатурна. Он был назван в честь дочери Океана и Тетии в греческой мифологии. Telesto был открыт Смитом, Рейцемой, Ларсоном и Фонтаном в 1980 году на основе наземных наблюдений.Эта луна и ее кузина Калипсо известны как троянцы Тетис. Они движутся вокруг Сатурна по той же орбите, что и Тетис, примерно на 60 градусов вперед и назад. Телесто вращается вокруг ведущей точки Лагранжа Тетиса, примерно на 60 градусов впереди Тетиса. Об этой маленькой луне известно очень мало.
|
|
Калипсо [ka-LIP-soh] — одиннадцатая из спутников Сатурна. Согласно греческой мифологии, Калипсо была морской нимфой, которая задержала Одиссея, удерживая его на острове в течение семи лет. Калипсо была открыта Смитом, Рейцемой, Ларсоном и Фонтаном в 1980 году на основе наземных наблюдений.Эта луна и ее двоюродный брат Телесто известны как троянцы Тетис. Они движутся вокруг Сатурна по той же орбите, что и Тетис, примерно на 60 градусов вперед и назад. Калипсо вращается вокруг конечной точки Лагранжа Тетиса, примерно в 60 градусах от Тетиса. Об этой луне известно немногое.
|
|
Элен [HEL-en-ee] — тринадцатая из известных спутников Сатурна. Он был назван в честь амазонки, сражавшейся с Ахиллом в греческой мифологии. Элен была открыта в 1980 г. П. Лакесом и Ж. Лекачеусом в результате наземных наблюдений. Helene считается троянским спутником Dione, потому что он находится на той же орбите.он вращается вокруг Сатурна примерно на 60 градусов впереди Дионы. Это помещает его в ведущую точку Лагранжа Дионы. Потому что, если это так, Хелен иногда называют Дионой Б., в настоящее время об этой луне известно очень мало.
|
|
Гиперион [hy-PEER-ee-un] — шестнадцатый из спутников Сатурна. В греческой мифологии Гиперион был титаном. Он также был сыном Геи и Урана и отцом Гелиоса. Гиперион был открыт Бондом и Ласселлом в 1848 году. Это самый большой объект неправильной формы в Солнечной системе.Большинство других спутников такого размера имеют сферическую форму. Астрономы полагают, что столкновение с другим объектом могло оторвать часть Луны, оставив после себя фрагмент неправильной формы, который мы видим сегодня. Гиперион имеет очень низкую плотность, что указывает на то, что он, вероятно, состоит в основном из водяного льда с небольшим количеством каменистого материала. У него низкое альбедо, что наводит на мысль, что он может быть покрыт каким-то темным материалом, возможно, с луны Фиби. Поверхность Гипериона сильно покрыта кратерами, что указывает на то, что это, вероятно, самая старая поверхность в системе Сатурна.Самый большой из этих кратеров имеет диаметр 75 миль (120 км) и глубину 10 км. Одна странная особенность Гипериона заключается в том, что его вращение очень хаотично. Его ось вращения так сильно колеблется, что период ее вращения меняется от одной орбиты к другой. Это единственное известное тело в Солнечной системе, которое делает это. Это хаотическое вращение может быть результатом его эксцентрической орбиты в сочетании с гравитационными силами Сатурна.
|
|
Фиби [FEE-bee] — восемнадцатая и крайняя из спутников Сатурна. В греческой мифологии Фиби была девственной богиней охоты и Луны и сестрой-близнецом бога Аполлона. Фиби была обнаружена в 1898 году Уильямом Генри Пикерингом. Этот спутник вращается вокруг Сатурна в ретроградном движении, что означает, что направление его орбиты противоположно направлению других спутников Сатурна.Фиби выглядит примерно круглой формы и имеет очень низкое альбедо. Фактически, его альбедо составляет всего 0,05, что делает его темнее угля. Он также имеет очень красный цвет. Некоторые астрономы считают, что Фиби могла быть источником темного материала на Гиперионе и Япете. Этот материал мог быть оторван от Фиби в результате падения метеорита. Фиби вращается вокруг своей оси примерно раз в девять часов. Из-за этого его вращение не синхронное. Он не показывает такое же лицо к Сатурну, как все другие спутники Сатурна, кроме Гипериона.Астрономы считают, что Фиби может быть захваченным астероидом. Его состав напоминает состав других темных углеродистых астероидов. Эти астероиды очень примитивны и, как считается, состоят из исходного материала, из которого сформирована Солнечная система. Поскольку они маленькие, Солнце никогда не нагревает их достаточно, чтобы изменить их химический состав. Если это правда, то Фиби станет первым подобным объектом, сфотографированным с близкого расстояния.
|
|
Юпитер / Сатурн
Юпитер / Сатурн
Юпитер:
Самая большая из планет нашей Солнечной системы, название
Юпитер был несчастным случаем, поскольку древние астрономы не знали
Настоящий размер Юпитера.Его радиус — 11,3 радиуса Земли, масса — 317
Земные массы. Он состоит в основном из водорода (90%) и гелия (9%) и
следы всего остального. Средняя плотность Юпитера составляет 1,3 г / см3, что близко к
что воды.
Как мы обсуждали ранее, средняя плотность миров Юпитера близка к
значение воды, 1 г / куб.см, по сравнению с земными мирами, которые
имеют среднюю плотность, близкую к плотности горных пород, от 3 до 5 г / куб. Этот
было связано с тем, что температуры во внешней Солнечной системе
низкая из-за большого удаления от теплого Солнца.Так непостоянно
соединения, такие как льды, такие как H 2 O, CO 2 ,
NH 3 , CH 4 , которые имели тенденцию к испарению в
внутренней Солнечной системы (хотя и не все, поскольку
остатки для образования вторичной атмосферы) изобилуют во внешнем
Солнечная система и составляют большинство комет, лун и колец вокруг
миры Юпитера.
Обратите внимание, что H 2 O (вода), CO 2 (диоксид углерода),
NH 3 (аммиак) и CH 4 (метан) являются
простейшие молекулы, которые можно сделать из водорода (H), углерода (C), кислорода
(O) и азот (N) = часто называемые соединениями HCNO.Юпитер
также богат NH 4 SH = гидросульфид аммония.
Формация Юпитера :
Формирование Юпитера (и других миров Юпитера) начинается с
накопление (скопление) покрытой льдом пыли во внешнем, холодном солнечном
туманность
Обратите внимание, что под действием силы тяжести более тяжелые элементы опускаются в ядро
прото-Юпитер, таким образом, мы ожидаем, что область ядра будет каменистой. В то время
более легкие элементы (H и He) остаются в атмосфере.
Атмосферные элементы Юпитера :
Юпитер несколько раз исследовался с помощью космических аппаратов-роботов, в первую очередь
во время первых пролетных миссий «Пионер» и «Вояджер», а затем орбитального аппарата «Галилео».В конце февраля 2007 г. Юпитер посетил зонд New Horizons, использовавший
Гравитация Юпитера увеличивает его скорость и изгибает траекторию на пути к Плутону.
Последний зонд, посетивший планету, — это Juno, который вышел на орбиту вокруг Юпитера.
4 июля 2016 года.
Внешний вид Юпитера отмечен ярко окрашенными широтными
зоны, темные полосы и тонкие полосы, усеянные многочисленными штормами и водоворотами.
За счет дифференциального вращения экваториальные зоны и пояса вращаются быстрее.
чем более высокие широты и полюса, как видно на этом
Фильм Юпитер и
полярный вид с Юноны
.Зоны и пояса представляют собой зональные струйные течения, движущиеся со скоростью до
400 миль / час. Направление ветра меняется между соседними зонами и
ремни. Зоны светлого цвета — это области восходящего конвективного движения.
токи. Более темные пояса сделаны из материала, спускающегося вниз. В
поэтому двое всегда находятся рядом друг с другом. Границы
зоны и пояса (называемые полосами) отображают сложную турбулентность и вихревую
явление.
Оранжево-коричневая окраска облаков Юпитера вызвана апвеллингом.
соединения, меняющие цвет при воздействии ультрафиолетового излучения Солнца.Точный состав остается неясным, но считается, что это фосфор,
сера или, возможно, углеводороды. Эти красочные соединения, известные как хромофоры, смешивают
с более теплой нижней палубой облаков. Зоны образуются при восходящей конвекции
клетки образуют кристаллизующийся аммиак, который скрывает эти нижние облака из поля зрения.
Таким образом, восходящие газы в атмосфере Юпитера приносят белые облака
аммиак / водяной лед из нижних слоев. Нисходящие газы тонут и позволяют
нам, чтобы рассмотреть нижние, более темные слои.
Самая очевидная особенность Юпитера — Большое красное пятно, которое постоянно
антициклонический шторм размером больше Земли, расположенный к югу от экватора. это
известно, что они существуют по крайней мере с 1831 года, и, возможно, с тех пор
1665. На изображениях космического телескопа Хаббла было показано целых два красных
пятна », примыкающие к Большому красному пятну. Шторм достаточно силен, чтобы
видимые через наземные телескопы с апертурой 12 см или больше. В
овальный объект вращается против часовой стрелки, с периодом около шести дней.В
максимальная высота этого шторма составляет около 8 км (5 миль) над окружающей
облака.
Redspot фильм
Атмосфера Юпитера :
У газовых планет нет твердых поверхностей, а скорее создается давление.
и плотность по мере того, как человек углубляется в ядро. Различные цвета
представляют собой разные глубины атмосферы Юпитера. Цвета (красные,
коричневые, желтые, оранжевые) возникают в результате тонких химических реакций с участием
сера. Белые и синие цвета обусловлены льдами CO 2 и H 2 O.
Подробная структура в
В атмосфере Юпитера преобладает физика, известная как механика жидкости. Заметка
что атмосфера Юпитера настолько плотная и холодная, что ведет себя как
жидкость, а не газ. В тот момент, когда мы видим атмосферные особенности,
давление в 5-10 раз выше атмосферного на Земле.
давление на уровне моря.
Простейшие теории механики жидкости
предсказать два типа паттернов. Одна картина возникает, когда жидкость скользит
второй жидкостью другой плотности.Такое событие известно как
вязкое течение и
создает волнообразные элементы на границе двух жидкостей. А
второй рисунок создается потоком жидкости в постоянной среде,
называется турбулентным
течь. Поток разбивается на отдельные элементы, называемые вихрями. Эти водовороты могут
превращаются в циклоны.
Циклоны развиваются из-за эффекта Кориолиса, где
более низкие широты перемещаются быстрее, чем более высокие широты, производящие
чистая закрутка по зоне давления. Циклоны на Юпитере — регионы
локального высокого или низкого давления, закрученного таким образом.Обратите внимание, что
направление вращения отличается в двух полушариях, где
вращение по часовой стрелке соответствует северу, а вращение против часовой стрелки —
Юг.
Подобные штормы обычны в турбулентной атмосфере планет-гигантов.
У Юпитера также есть белые овалы и коричневые овалы, которые представляют собой меньшие безымянные бури. Белый
овалы обычно состоят из относительно холодных облаков высокого давления в верхних слоях атмосферы. Коричневый
овалы более теплые, с низким давлением и расположены в «нормальном облачном слое».Такие бури могут длиться как
всего несколько часов или растянуться на века.
На Земле энергия для наших штормовых систем исходит от солнечного света.
Юпитер находится слишком далеко от Солнца и получает очень мало энергии. В
энергия, необходимая для обеспечения всей турбулентности в атмосфере Юпитера, приходит
от тепла, выделяемого ядром планеты.
Интерьер Юпитера :
Юпитер сильно сплюснутый (сплюснутый). К тому же у Юпитера очень высокий
частота вращения (раз в 9.8 часов). Эти два факта сообщают нам
что у Юпитера очень маленькое твердое ядро.
Интерьер Юпитера состоит в основном из водорода и гелия. Эти
элементы являются газообразными в верхней части атмосферы Юпитера вплоть до нескольких
тысяч километров. В этот момент давление и температура
сжать эти газы в жидкое состояние.
Жидкий водород в молекулярной форме на этих уровнях
(H 2 ), продолжает сжиматься, достигая
металлическое состояние. Это происходит в переходной зоне, расположенной в 20000 км.
ниже атмосферы.Обратите внимание, что никогда не бывает настоящих
« поверхность », когда человек попадает внутрь Юпитера.
В самом центре Юпитера находится небольшой (15 масс Земли) скалистый
ядро, остатки ледяных частиц пыли, которые первоначально собирались
в ранней солнечной туманности.
Планета поглощает энергию Солнца в виде света и преобразует
энергия в тепло. Затем тепло повторно излучается обратно в космос (в основном
с ночной стороны планеты). Исходя из того, сколько энергии Юпитер
поглощает от Солнца, то его средняя температура должна быть 105 К (около
-280 F).Однако ИК- и радиоизмерения Юпитера показывают, что он имеет
средняя температура 125 К, или на 20 градусов тепло. Другими словами,
Юпитер излучает примерно вдвое больше энергии, чем получает. Сохранение
энергии требует, чтобы это тепло исходило откуда-то, и единственный
резервуар — это ядро Юпитера. Таким образом, это дополнительное тепло — это оставшаяся энергия.
со времен образования Юпитера.
Многие учебники называют Юпитер « несостоявшейся звездой ». Это связано с
факт, что если бы Юпитер был немного массивнее, температуры в его
ядро достигло бы точки воспламенения термоядерного синтеза.Это процесс, при котором звезды превращают водород в гелий и выделяют
энергия (т.е. звезда светит). Если бы Юпитер был в 100 раз массивнее,
в нашей Солнечной системе было бы две звезды.
Мощность излучения Юпитера :
ИК и радиоизмерения выявили две составляющие Юпитера.
выход излучения; термический и нетепловой компонент.
Тепловой компонент связан с остаточным теплом пласта.
(см. выше). Нетепловая составляющая связана с излучением
что не следует Планку
кривой, но следует так называемому степенному спектру.А
спектр, связанный с синхротроном
радиация.
Магнитное поле Юпитера :
Магнитное поле
Юпитера в 19000 раз сильнее магнитного поля Земли.
Даже при большом каменистом ядре и высокой скорости вращения магнитная
поле слишком сильное. Происхождение Юпитера (и других юпитерианских
планет) сильное магнитное поле — это металлическая водородная оболочка, которая
окружает скалистое ядро Юпитера. Металл — отличный проводник
электрический ток и поставляет энергию для производства
сильное и большое магнитное поле.
Сильное магнитное поле может захватывать заряженные частицы от Солнца.
ветер (т.е. протоны и электроны с высокой скоростью) и частицы, выброшенные из
внутренняя луна, Ио. Эти частицы задерживаются во внутреннем магнитном
пояса и отражаются туда-сюда между севером и югом
магнитные полюса.
Видимый результат этого взаимодействия:
полярное сияние или северное сияние на Юпитере.
Взаимодействие сильного магнитного поля Юпитера и близлежащего космоса
создает область, известную как магнитосфера Юпитера.Магнитосфера
имеет несколько характеристик:
солнечный ветер магнитосфера фильм
Быстрое вращение Юпитера выбрасывает заряженные частицы в ток.
лист вокруг магнитного экватора Юпитера. Внутри этого тока
лист вращается вокруг луны Ио. Токовый слой уносит выброшенные ионы из
Гейзеры Ио, чтобы сделать плазменный тор.Область вокруг этой плазмы
тор и внутренняя лунная система интенсивно радиоактивны с уровнями
примерно в 1000 раз выше уровня радиоактивности поверхности Земли. Этот
область космоса непригодна для проживания человека или машины без тяжелых
экранирование.
Магнитосфера Юпитера встречает солнечный ветер примерно на
миллион километров от планеты. Головная ударная волна от этой границы
выходит за пределы орбиты Сатурна.
Сатурн :
Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по величине в мире.
Солнечная система с экваториальным диаметром 119 300 километров.Многие из
все, что известно о планете, связано с исследованиями «Вояджера» в 1980-81 гг.
Его день составляет 10 часов 39 минут, а на расстоянии 9,5 а.е.
Оборот вокруг Солнца занимает 29,5 земных лет.
Сатурн имеет 95 масс Земли и имеет радиус 9,4 земных радиуса. В
Атмосфера в основном состоит из водорода (94%) с небольшим количеством
гелий (6%) и метан. Обратите внимание, что это немного отличается от Юпитера,
который более богат гелием (10%).
Сатурн — единственная планета, менее плотная, чем вода (0.7 г / куб.см, т.е. будет плавать).
Мутно-желтый оттенок Сатурна отмечен широкими полосами атмосферы, похожими на, но
слабее, чем на Юпитере. Незначительные количества аммиака, ацетилена, этана,
пропан, фосфин и метан были обнаружены в атмосфере Сатурна.
Верхние облака состоят из кристаллов аммиака, а облака нижнего уровня
по всей видимости, состоит из гидросульфида аммония (Nh5SH) или воды. Ультрафиолетовый
излучение Солнца вызывает фотолиз метана в верхних слоях атмосферы, что приводит к
серия углеводородных химических реакций с переносом образующихся продуктов
вниз водоворотами и диффузией.Этот фотохимический цикл модулируется Сатурном
годовой сезонный цикл.
Несмотря на то, что состоит в основном из водорода и
гелий, большая часть массы Сатурна не находится в газовой фазе, потому что водород становится
неидеальная жидкость, когда плотность выше 0,01 г / куб.см, что достигается на радиусе
содержащий 99,9% массы Сатурна. Температура, давление и плотность внутри
Сатурн все неуклонно поднимается к ядру, из-за чего водород становится металлом в
более глубокие слои.
Одна из наиболее очевидных особенностей — система колец Сатурна.Наклонен на 27
градусов, кольца можно увидеть под разными углами в течение года Сатурна.
Последний рейс пересекал самолет в мае 1995 года.
Атмосфера Сатурна :
Черты Сатурна нечеткие, потому что его атмосфера более плотная. Юпитеры
масса больше, чем у Сатурн. Следовательно, его сила тяжести выше и
более высокая поверхностная сила тяжести сжимает атмосферу до толщины 75 км.
На Сатурне низкая масса означает меньшую поверхностную гравитацию, а атмосфера
толще на 300 км сверху вниз.
В результате атмосфера Сатурна стала более туманной, а ее особенности
(турбулентность, циклоны и т. д.) размыты и плохо различимы. Это также
заставляет его цвета приглушать до общего желтоватого оттенка.
На Сатурне ветер дует с высокой скоростью из-за энергии, испускаемой из
его ядро подобно Юпитеру (см. ниже). Около экватора достигает
скорости 1100 миль в час. Ветер дует преимущественно с востока.
направление. Самые сильные ветры наблюдаются вблизи экватора и скорости
равномерно спадает на более высоких широтах.На широтах выше 35
градусов, по мере увеличения широты ветры чередуются с востока и запада.
Этот фильм, сделанный космическим телескопом Хаббла.
Телескоп показывает редкий шторм в виде белого наконечника стрелы.
особенность около экватора планеты. Шторм вызван апвеллингом.
более теплого воздуха, похожего на земную грозу. Восток-запад
этого шторма равен диаметру Земли (около 12700
километров). Изображения Хаббла достаточно резкие, чтобы показать, что Сатурн
преобладающие ветры образуют темный «клин», который въезжает в западный (слева)
сторона яркого центрального облака.
Выход излучения Сатурна :
Как и Юпитер, Сатурн излучает больше энергии, чем поглощает.
Солнце. Фактически, он излучает в 2,3 раза больше энергии, чем получает. Юпитера
Остаточное тепло — это энергия, оставшаяся после образования. Но с тех пор
Сатурн менее массивен, чем Юпитер, у него должно быть меньше остаточной энергии
однако он излучает на больше , чем Юпитер, это противоречие.
Ответ на эту дилемму заключается в отсутствии гелия в Сатурне.
Атмосфера.Большинство миров Юпитера имеют то, что называется изначальным
изобилие; 90% водорода, 9% гелия и следы всего остального. Этот
такое же изобилие элементов, которое составляет всю Вселенную.
Обратите внимание, что внутренние миры сильно различаются по изобилию из-за
меняется от слишком близкого к Солнцу и слишком теплого (они превратились в
их текущее состояние). Но миры Юпитера имеют такой же состав
теперь, как и когда они образовались, подобно изначальному изобилию
Вселенная.Но Сатурн испытывает дефицит гелия. это
состав 94% водорода и 6% гелия, часть гелия отсутствует в
атмосфера.
Процесс был следующим:
солнце
ниже 15 К
через водородную мантию без сопротивления
и ядро нагревается
Результат — более теплая сердцевина и недостаток гелия в верхних слоях атмосферы.
Сатурна.
Интерьер Сатурна :
Сатурн более сжат, чем Юпитер. Из этого мы заключаем, что его
атмосфера и водородная мантия пропорционально больше, чем у Юпитера.
Это не то же самое, что сказать, что его скалистое ядро меньше. По факту,
ядра Юпитера и Сатурна похожи. Сатурн имеет гораздо меньший
оболочка из металлического водорода, то есть более тонкая металлическая водородная мантия,
более толстая молекулярная водородная « корка ». Следовательно, если имеет большую массу
сосредоточен в его центре.
Магнитное поле Сатурна :
Магнитное поле Сатурна в 8000 раз больше, чем у Земли.
магнитное поле. Это довольно сильно, но меньше 1/2 от Юпитера.
напряженность магнитного поля, хотя Юпитер и Сатурн имеют схожие
скорости вращения (сила магнитного поля пропорциональна
размер ядра или мантии и скорость вращения). Это
из-за того, что металлическая водородная оболочка Сатурна меньше, чем
Юпитера.
Магнитосфера Сатурна меньше и нет токового слоя, как у
Юпитера.Это связано с двумя причинами; 1) магнитное поле меньше
сильная, поэтому магнитосфера меньше, и 2) кольца
Сатурн служит для гашения заряженных частиц, которые мы видели связанными
с системой Юпитера.
Это первое изображение ярких полярных сияний в северной и северной части Сатурна.
южные полюса, видимые в далеком ультрафиолетовом свете космосом Хаббла
Телескоп. Полярное сияние создается как захваченные заряженные частицы
осадки из магнитосферы сталкиваются с атмосферными газами.Хаббл разрешает светящуюся круглую полосу с центром на северном полюсе.
где огромный авроральный занавес поднимается на 2000 километров над
облака. Этот занавес быстро менял яркость и
двухчасовой период наблюдений HST.
Кольцевые системы :
Все миры Юпитера имеют кольцевые системы из-за огромных приливных сил.
связанных с газовыми гигантами.
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Когда луна или комета приближается в пределах Роша
планеты, приливные силы преодолевают внутренние силы и нарушают
луна / комета.Осколки распределяются в форме кольца. Мы
знайте, что кольца не твердые и не жидкие, так как доплеровский
измерения показывают, что кольца состоят из отдельных движущихся частиц.
по круговым орбитам. Высокое альбедо означает, что кольца обычно сделаны из льда.
(захваченные кометы?).
Яркость колец пропорциональна размеру частиц.
в кольцах. Самые яркие кольца сделаны из блоков размером с дом.
рок / лед. Самые слабые кольца сделаны из ледяной пыли.
Кольца очень тонкие по сравнению с их шириной.Большинство из них всего несколько десятков
от метра до километра. Это связано с тем, что
частица, которая находится на орбите выше и ниже кольца, должна пройти через
кольцо дважды на каждом витке. Это приводит к столкновениям, которые вызывают
частицы обмениваются энергией и принимают аналогичные скорости и направления
частицам в кольцах.
Кольца Сатурна являются наиболее заметными и, как показал Вояджер,
состоит из сотен локонов. Каждое колечко показывает область высокого
или низкая числовая плотность частиц (обратите внимание, что числовая плотность не является
такой же, как размер частиц).Разрывы в кольцах возникают из-за орбитального резонанса с внешним
луны.
Орбитальный резонанс возникает, когда орбитальный период Луны и
орбитальный период кольцевой частицы находится в дробной конфигурации
(например, 2 к 1 или 3 к 2). Так же, как толкать кого-то на качелях, это
приводит к дополнительному гравитационному притяжению кольцевой частицы к
разогнать его на новую орбиту. Конечный эффект — « развертка »
частицы выходят за пределы резонансных орбит, создавая промежутки.
Орбитальный резонанс через миллиарды лет в конечном итоге охватит все
частицы из кольца.Однако эффект внутренней луны противодействует
притяжение внешней луны. Луны пастухи работают парами на внутренней стороне
и внешний край колец для гравитационного толкания и тяги (ускорение и
(деускорят) кольцевые частицы. Результат — ограничить кольцо
частицы с точностью до орбиты пастушьих лун.
На тонких кольцах взаимодействие лун-пастухов направлено на направление частиц
по сложному пути, похожему на движение по автостраде. В
результирующие пути могут привести к изменению плотности внутри кольца.Или может
привести к закрученному кольцу из-за обтекания орбитальных путей.
Кольца Сатурна также имеют радиальные спицы более темных областей. Эти спицы
двигаться вместе с вращением Сатурна, как показано в этом фильме со спицами. Считается, что спицы
тени более мелких частиц, парящих на несколько десятков метров над
кольца из-за электростатических сил (« прилипание » к ткани, только что вышедшей из
сушилка).
Кольцо F, показанное выше, разделяется на пять отдельных прядей на этом изображении крупным планом.Здесь виден Прометей в форме картофеля, связанный с локонами слабой прядью
материал. Ученые, занимающиеся визуализацией, не уверены, как именно Прометей взаимодействует с
кольцо F здесь, но они предположили, что Луна могла быть гравитационной
оттягивание материала от кольца. Локоны растрепаны еще в нескольких
места. У некоторых видны несплошности или «перегибы» в локонах; в других пробелы
в диффузных внутренних прядях видны. Все эти особенности, по-видимому, связаны с
влияние Прометея.
Дафнис диаметром 8 км (5 миль) занимает наклонную орбиту в пределах
42-километровый (26-мильный) промежуток Киллера во внешнем кольце Сатурна. Недавние
исследования, проведенные учеными-визуализаторами, показывают, как гравитационное притяжение Луны
возмущает орбиты частиц, образующих край зазора, и формирует
переходят в волны, которые имеют как горизонтальные, так и вертикальные компоненты.
KryssTal: Солнечная система: Спутники Сатурна
KryssTal: Солнечная система: Спутники Сатурна
Имя | Диаметр (с) (км) |
Среднее расстояние от планеты (× 10 3 км) |
Вахтовый Период (дни) |
Орбитальный Период (дни) |
Орбитальная Наклонение |
Орбитальная Эксцентриситет |
Альбедо (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обычные прямые сателлиты | |||||||
Поддон | 20 | 133.583 | 0,5750 | 0 ° | 0 | 50 | |
Дафнис | 7 | 136,500 | 0,594 | 0 ° | 0 | ||
Атлас | 37 × 34,4 × 27 | 137,670 | 0.6019 | 0,3 ° | 0 | 80 | |
Прометей | 148 × 100 × 68 | 139.353 | 0,6130 | 0 ° | 0,0024 | 50 | |
Пандора | 110 × 88 × 62 | 141.700 | 0,6285 | 0 ° | 0,0042 | 70 | |
Эпиметей | 138 × 110 × 110 | 151.422 | 0,6942 | 0,6942 | 0.335 ° | 0,021 | 80 |
Янус | 194 × 190 × 154 | 151,472 | 0,6945 | 0,6945 | 0,165 ° | 0,007 | 90 |
Mimas | 209 × 392 × 382 | 185,52 | 0,9424 | 0,9424 | 1,566 ° | 0,0202 | 50 |
Метон | 3 | 194 | 1.01 | 0 ° | 0 | ||
60-я | 2 | ? | ? | ° | ? | ||
Паллен | 4 | 211 | 1,14 | 0 ° | 0 | ||
Энцелад | 512 × 494 × 490 | 238.02 | 1,3702 | 1,3702 | 0,01 ° | 0,0045 | 100 |
Telesto | 30 × 25 × 15 | 294,66 | 1.8878 | 1,158 ° | 0,001 | 100 | |
Тетис | 1072 × 1056 × 1052 | 294,66 | 1.8878 | 1.8878 | 1.86 ° | 0,000 | 90 |
Калипсо | 30 × 16 × 16 | 294,66 | 1.8878 | 1,473 ° | 0,001 | 100 | |
Диона | 1,118 | 377,40 | 2,7369 | 2,7369 | 0,02 ° | 0,0022 | 70 |
Элен | 36 × 32 × 30 | 377.40 | 2,7369 | 0,212 ° | 0,005 | 70 | |
Полидевки | 4 | 377,40 | 2,7369 | 0 ° | 0 | ||
Рея | 1,528 | 527,04 | 4,5175 | 4,5175 | 0,327 ° | 0.0010 | 70 |
Титан | 5 150 | 1221,83 | 15.945421 | 15.945421 | 1,634 ° | 0,0292 | 22 |
Гиперион | 370 × 280 × 226 | 1 481,1 | Хаотичный | 21.276609 | 0,468 ° | 0,018 | 30 |
Необычный Япет | |||||||
Япет | 1,436 | 3,560.8 | 79.330183 | 79.330183 | 14,72 ° | 0,0283 | 5-50 |
Нерегулярные прямые спутники | |||||||
Кивиук | 16 | 11,365 | 449,2 | 46,16 ° | 0,334 | ||
Иджирак | 12 | 11 440 | 451.5 | 46,74 ° | 0,322 | ||
Паалиак | 22 | 15,199 | 686,9 | 45,13 ° | 0,364 | ||
Альбиорикс | 32 | 16 404 | 783,5 | 33.98 ° | 0,478 | ||
Bebhionn | 6 | 16 950 | 822 | 41.0 ° | 0,336 | ||
Эрриапо | 10 | 17 616 | 871,9 | 34,45 ° | 0,474 | ||
S / 2007 S1 | 7 | 17 920 | 895 | 49,83 ° | 0,107 | ||
Сиарнак | 40 | 18,160 | 893.1 | 45,56 ° | 0,295 | ||
Tarvos | 15 | 18 247 | 925,6 | 33,51 ° | 0,531 | ||
Нерегулярные ретроградные спутники | |||||||
Фиби | 230 × 220 × 210 | 12 952 | 0,5 | -548.2 | 174,8 ° | 0,164 | 6 |
Скати | 8 | 15,647 | -728,9 | 152,7 ° | 0,270 | ||
S / 2007 S2 | 6 | 16 560 | -800 | 176,7 ° | 0,218 | ||
Skoll | 6 | 17 665 | -878.3 | 161,2 ° | 0,464 | ||
S / 2006 S4 | 6 | 18,105 | -905 | 172,7 ° | 0,374 | ||
S / 2004 S13 | 6 | 18 450 | -906 | 167,4 ° | 0,273 | ||
S / 2004 S17 | 6 | 18 600 | -986 | 166.6 ° | 0,259 | ||
S / 2006 S6 | 6 | 18 600 | -942 | 162,9 ° | 0,192 | ||
Mundilfari | 7 | 18 709 | -951,4 | 167,5 ° | 0,208 | ||
Нарви | 7 | 18 719 | -956.2 | 134,6 ° | 0,352 | ||
Бергельмир | 6 | 18,750 | -1 008 | 156,9 ° | 0,180 | ||
S / 2006 S1 | 6 | 18 981 | -970 | 154,2 ° | 0,130 | ||
Хироккин | 8 | 19 338 | -931.8 | 151,4 ° | 0,333 | ||
Эгир | 6 | 19 350 | -1 026 | 167,0 ° | 0,241 | ||
Suttungr | 7 | 19 463 | -1 016,3 | 175,8 ° | 0,114 | ||
S / 2004 S12 | 5 | 19 650 | -1 048 | 164.0 ° | 0,401 | ||
Bestla | 7 | 19 650 | -1 052 | 147,4 ° | 0,795 | ||
Фарбаути | 5 | 19 800 | -1 077 | 157,6 ° | 0,235 | ||
S / 2004 S07 | 6 | 19 800 | -1,103 | 165.1 ° | 0,580 | ||
Хати | 6 | 19 950 | -1,081 | 162,7 ° | 0,292 | ||
S / 2007 S3 | 5 | 20,159 | -1 100 | 177,2 ° | 0,130 | ||
Thrymr | 7 | 20 382 | -1 086.9 | 175,8 ° | 0,470 | ||
S / 2006 S3 | 6 | 21 132 | -1 142 | 150,8 ° | 0,471 | ||
Кари | 7 | 22,118 | –1233,6 | 156,3 ° | 0,478 | ||
Фенрир | 4 | 22 200 | -1 271 | 163.0 ° | 0,135 | ||
Fornjot | 6 | 22 200 | -1 355 | 168,0 ° | 0,213 | ||
Surtur | 6 | 22 707 | -1 297,7 | 177,5 ° | 0,451 | ||
Ложа | 6 | 23 065 | -1 312.0 | 167,9 ° | 0,187 | ||
Имир | 18 | 23 096 | -1 312,4 | 173,1 ° | 0,333 |
Имя
Внутренние спутники Сатурна имеют имена, связанные с классической греческой мифологией. Неименованные спутники отмечены синим цветом.
Диаметр
Титан — один из крупнейших спутников Солнечной системы.Она больше, чем планета Меркурий, и достаточно велика, чтобы иметь существенную атмосферу.
Большинство других спутников представляют собой тела неправильной формы; только три из них имеют диаметр более 1000 км.
Внешние спутники меньше чем в 100 км в диаметре от Фиби. Они могут быть захваченными астероидами.
Среднее расстояние от планеты
Некоторые из внутренних спутников Сатурна собраны вместе. Самые близкие из них очень близки к системе колец планеты.
Периоды вращения и обращения
Около половины спутников Сатурна вращаются за тот же период, что и вокруг планеты. Это вызвано сильными приливными силами, которые планета оказывает на спутник. Внешние спутники меньше подвержены влиянию приливных сил.
Если смотреть сверху на северный полюс Земли, большинство планет и спутников вращаются против часовой стрелки. Это называется прямым или улучшенным движением. Некоторые спутники вращаются по часовой стрелке.Это называется ретроградным движением и обозначается знаком минус. Фиби и другие внешние спутники вращаются в ретроградном направлении.
Наклонение орбиты
Это угол наклона орбит спутников по отношению к экваториальной плоскости планеты. Большинство внутренних спутников Сатурна вращаются очень близко к экватору планеты, за исключением Япета. Внешние спутники имеют больший наклон.
Орбитальный эксцентриситет
Орбиты внутренних спутников Сатурна почти круглые.Внешние имеют эксцентрические орбиты. Недавно обнаруженный S / 2004 S18 имеет самую эксцентричную спутниковую орбиту в Солнечной системе.
Альбедо
Это процент солнечного света, который отражается спутниками. Спутники Сатурна очень сильно отражают. Вероятно, это ледяные тела.
У Япета есть одна очень темная сторона и одна яркая сторона; вероятно, результат столкновения или близкого столкновения с кольцами планеты.
Титан: факты о самой большой луне Сатурна
Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе (после Ганимеда Юпитера).Это единственная луна в Солнечной системе с облаками и плотной планетарной атмосферой.
Ученые считают, что условия на Титане похожи на те, что были в первые годы существования Земли (главное отличие состоит в том, что Земля всегда была теплее, поскольку он ближе к Солнцу). По данным НАСА, «во многих отношениях самый большой спутник Сатурна, Титан, является одним из наиболее похожих на Землю миров, которые мы обнаружили на сегодняшний день».
Атмосфера Титана
Оранжевая дымка, окружающая Титан, сохраняла его поверхность загадкой для ученых Земли до прибытия миссии «Кассини» в 2004 году.Атмосфера Титана простирается примерно на 370 миль (около 600 километров), что делает ее намного выше атмосферы Земли. Поскольку атмосфера очень высока, Титан долгое время считался самой большой луной в Солнечной системе. Только в 1980 году «Вояджер» был достаточно близко, чтобы обнаружить, что он на самом деле меньше Ганимеда.
Атмосфера Титана активна и сложна и в основном состоит из азота (95 процентов) и метана (5 процентов). На Титане также есть органические молекулы, которые содержат углерод и водород, и которые часто включают кислород и другие элементы, подобные тем, что содержатся в атмосфере Земли, и которые необходимы для жизни.
Атмосфера Титана окружена нераскрытой загадкой: поскольку метан расщепляется солнечным светом, ученые полагают, что существует еще один источник, восполняющий то, что было потеряно. Одним из потенциальных источников метана является вулканическая активность, но это еще не подтверждено.
Атмосфера Титана может уйти в космос так же, как и атмосфера Земли. Космический аппарат Кассини обнаружил полярные ветры, которые вытягивают метан и азот (заряженные взаимодействием со светом) вдоль магнитного поля Сатурна и из атмосферы.Считается, что аналогичный процесс происходит на Земле с нашим собственным магнитным полем.
«На самом большом спутнике Сатурна Титан, Кассини и Гюйгенс показали нам один из самых похожих на Землю миров, с которыми мы когда-либо сталкивались, с погодой, климатом и геологией, которые открывают новые способы понимания нашей родной планеты», — говорится в сообщении NASA Jet Propulsion. Сайт лаборатории.
Волшебный остров
Здесь много метановых озер, которые в основном сосредоточены около его южного полюса. В 2014 году ученые обнаружили преходящую особенность, которую они в шутку назвали «Волшебным островом».«Возможно, что пузырьки азота, образовавшиеся в океанах Титана, будут оставаться на поверхности в течение определенного периода времени, создавая временный остров, который в конечном итоге исчезает.
« Я думаю, что действительно особенным в Титане является то, что он имеет озера и моря жидкого метана и этана , что делает его единственным другим миром в Солнечной системе, на поверхности которого есть стабильные жидкости », — сказал Space.com Джейсон Хофгартнер, планетолог из Корнельского университета в 2014 году.« В нем есть не только озера и моря, но также реки и даже дождь.У него есть то, что мы называем гидрологическим циклом, и мы можем изучать его как аналог гидрологического цикла Земли — и это единственное другое известное нам место, где мы можем это сделать ».
Большие площади поверхности Титана покрыты песчаными дюнами сделаны из углеводородов. Дюны на Титане могут напоминать пустыню Намибии в Африке.
Поскольку метан существует на Титане в виде жидкости, он также испаряется и образует облака, которые иногда вызывают метановый дождь. Облака из метанового льда и цианистого газа плавают над Луной поверхность.
«Титан продолжает удивлять природными процессами, подобными земным, но с использованием материалов, отличных от привычной нам воды», — заявил в своем заявлении заместитель научного сотрудника проекта «Кассини» Скотт Эджингтон из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния.
Солнечный свет на Титане довольно тусклый, а климат в основном определяется изменениями количества света, которое сопровождает времена года.
Данные также предполагают наличие жидкого океана под поверхностью, но это еще не подтверждено.[ВИДЕО: Путешествие по самым странным озерам лунного Титана Сатурна]
Поскольку все больше планет было обнаружено за пределами Солнечной системы, Титан служил моделью облачных тел. Изучение атмосферы Луны помогло ученым понять атмосферы этих далеких систем.
«Оказывается, можно многому научиться, глядя на закат», — сказал Тайлер Робинсон из Исследовательского центра Эймса НАСА.
Космический корабль Кассини на Титане
В 2017 году космический корабль Кассини завершил свой двухлетний полет к Сатурну.Запущенный 15 октября 1997 года, космический корабль прибыл к Сатурну 30 июня 2004 года. По прибытии «Кассини» сбросил зонд «Гюйгенс», построенный Европейским космическим агентством. Гюйгенс был оборудован для изучения Титана, высадившись на спутнике Сатурна, и добился поразительных результатов. Например, на Луне было обнаружено множество гор высотой более 10 000 футов. [Видео: будущая миссия к Лунному Титану Сатурна]
Зонд Гюйгенс приземлился с парашютом 14 января 2005 года. Благодаря наблюдениям Гюйгенса, Титан стал главным приоритетом для ученых.Миссия дала отличные результаты, такие как получение изображений поверхности Луны с самым высоким разрешением, когда-либо достигнутым.
Во время своей основной и расширенной миссий Кассини смог получить фундаментальные данные о структуре Титана и сложной органической химии его атмосферы. Именно из-за открытий Кассини ученые подозревают наличие внутреннего океана, состоящего из воды и аммиака. Космический аппарат также обнаружил сезонные изменения, например, когда ледяное облако сформировалось в южном полушарии Титана в 2015 году (что свидетельствует о суровой зиме в этой зоне).
Целью миссии, связанной с Титаном, было обнаружение признаков сезонных изменений и вулканической активности.
Титан сыграл доминирующую роль в запланированном финале Кассини. Массивная луна обеспечила гравитационный импульс космическому кораблю, необходимому для перемещения между кольцами Сатурна в последние месяцы его существования, исследуя ранее невиданные области. Разгон Титана, который произошел более чем за четыре месяца до самоубийственного падения Кассини, был точкой невозврата, увеличив скорость космического корабля примерно на 1 925 миль в час (3098 км / ч) по отношению к Сатурну.
«Этим пролётом мы стремимся к грандиозному финалу», — сказал Эрл Маиз, менеджер проекта Cassini в JPL, в заявлении после пролета в апреле 2017 года. «Космический корабль сейчас находится на баллистической траектории, так что даже если мы откажемся от будущих небольших корректировок курса с помощью двигателей, мы все равно войдем в атмосферу Сатурна 15 сентября, несмотря ни на что».
После этого значительного ускорения космический корабль продолжал использовать Титан для корректировки своей орбиты, совершив последний сближение с Титаном 12 сентября 2017 года.За 13 лет своего обращения с Сатурном «Кассини» совершил 127 встреч с Луной, некоторые из которых были близки, а другие более далеки.
«У Кассини были долгосрочные отношения с Титаном, с новым рандеву почти каждый месяц на протяжении более десяти лет», — сказал Маиз в отдельном заявлении. «Эта последняя встреча — что-то вроде горько-сладкого прощания, но, поскольку это произошло На протяжении всей миссии гравитация Титана снова отправляет Кассини туда, куда он нам нужен.
Это изображение в искусственных цветах, полученное с космического корабля НАСА Кассини, показывает Титан в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах волн.(Изображение предоставлено НАСА / Лаборатория реактивного движения / Институт космических наук)
Возможности для жизни
Считается, что условия на Титане могут сделать Луну более пригодной для жизни в далеком будущем. Согласно некоторым моделям, если Солнце повысит свою температуру (через 6 миллиардов лет) и станет звездой-красным гигантом, температура Титана может повыситься настолько, чтобы на поверхности существовали стабильные океаны. Если это произойдет, условия на Титане могут быть похожи на земные, что позволит создать условия, благоприятные для некоторых форм жизни.[ВИДЕО: Жизнь на Титане? Холодная Луна Сатурна очаровывает ученых]
Эксперименты на Земле показывают, что Титан может быть более пригодным для жизни, чем считалось ранее. Сложные органические химические вещества, которые когда-то считались парящими высоко в атмосфере, могут находиться ближе к поверхности, чем предполагалось.
«Ученые ранее думали, что по мере того, как мы приближаемся к поверхности Титана, химический состав атмосферы Луны был в основном инертным и скучным», — говорится в заявлении Мурти Гудипати, ведущего автора статьи в JPL.«Наш эксперимент показывает, что это неправда. Тот же вид света, который управляет биологической химией на поверхности Земли, может также стимулировать химию на Титане, хотя Титан получает гораздо меньше света от Солнца и намного холоднее. Титан не спящий гигант на Земле. нижняя атмосфера, но, по крайней мере, наполовину бодрствующая в своей химической активности «.
Космический корабль НАСА Кассини вглядывается в мрак плотной атмосферы Титана на этом снимке, сделанном узкоугольной камерой Кассини 25 сентября 2008 года.(Изображение предоставлено НАСА / Лаборатория реактивного движения / Институт космических наук)
Другие факты о Титане
Название Титана происходит из греческой мифологии. Согласно веб-сайту Theoi Project, титаны были старшими богами, правившими вселенной до прихода к власти олимпийцев.
Луну открыл голландский астроном Кристиан Гюйгенс в 1655 году. В его честь был назван спускаемый аппарат «Гюйгенс», отправленный на Луну на борту космического корабля НАСА «Кассини» Европейским космическим агентством. Гюйгенс был первым созданным человеком объектом, приземлившимся на поверхности Титана.[Удивительные фотографии Титана]
Диаметр Титана на 50 процентов больше диаметра Луны Земли. Титан больше, чем планета Меркурий, но составляет половину массы планеты.
Масса Титана состоит в основном из воды в виде льда и каменистого материала.