太阳系八大行星系列之八:海王星

其体积在太阳系中排名第四(比木星、土星、天王星小),质量排名第三(小于木星和土星)。
由于海王星和天王星离太阳都十分遥远,我们称其
【菜科解读】
这是我们这个系列的第八篇,也就是最后一篇,今天我们来聊聊太阳系八大行星中的第八颗:海王星(Neptune)
海王星是太阳系八大行星中的第八颗,海王星与土星、木星及天王星同属类木行星。
其体积在太阳系中排名第四(比木星、土星、天王星小),质量排名第三(小于木星和土星)。
由于海王星和天王星离太阳都十分遥远,我们称其为远日行星。
海王星
海王星的亮度仅为7.85等,只有在天文望远镜里才能看到它。
由于海王星那荧荧的淡蓝色光,所以西方人用罗马神话中的海神——尼普顿的名字来称呼它,在中文里,把它译为海王星。
海王星内部结构
一、海王星的基本情况
海王星直径4.9万千米,自转周期16小时左右,公转周期164年,距离太阳44.2亿千米,表面温度-214摄氏度。
天王星和海王星对比图
海王星大气层85%是氢气,13%是氦气,2%是甲烷,除此之外还有少量氨气。
在大气层中的甲烷,只是使行星呈现蓝色的一部分原因。
因为海王星的蓝色比有同样份量的天王星更为鲜艳,因此应该还有其他的成分对海王星明显的颜色有所贡献。
海王星小暗斑
海王星可能有一个固态的核,其表面可能覆盖有一层冰。
此外,海王星有磁场和极光。
还有因甲烷受太阳照射而产生的烟雾。
二、海王星的独特之处
1、海王星拥有太阳系最强烈的风暴
海王星表面的云
海王星的大气有太阳系中的最高风速,据推测源于其内部热流的推动,它的天气特征是极为剧烈的风暴系统,其风速达到超音速速度直至大约2100 km/h。
2、太阳系内唯一利用数学预测发现的大行星
法国天文学家勒维烈计算出海王星轨道
海王星在1846年9月23日被发现,是唯一利用数学预测而非有计划的观测发现的行星。
天文学家利用天王星轨道的摄动推测出海王星的存在与可能的位置。
3、海王星也有光环
海王星环
海王星也有光环。
在地球上只能观察到暗淡模糊的圆弧,而非完整的光环。
但旅行者2号的图像显示这些弧完全是由亮块组成的光环。
其中的一个光环看上去似乎有奇特的螺旋形结构。
同天王星和木星一样,海王星的光环十分暗淡,但它们的内部结构仍是未知数。
三、人类对海王星的探测
旅行者2号飞跃海王星
由于海王星距离地球过于遥远,迄今只有美国的旅行者2号探测器曾经在1989年8月25日拜访过海王星。
月球,太阳系中第五大行星地球卫星
例如在我们民间最有名是嫦娥奔月,这个神话故事一直流芳百世。
许多科学家一直在探索其中奥秘,,最终在1969年时候宇航员终于登上了月亮,开启了对外空世界新的探索篇章。
月球简介图片中就是我们地球的卫星,这是太阳系中第五大行星。
月球直径是地球的四分之一,质量是地球的八十一分之一,距离地球有38万千米,其质量在太阳系中最大,对于月球形成,一些科学家推测可能是在45亿年前。
在月球表面有阴暗和明亮区域,亮区是高地,称为月陆;暗区是平原,称为月海。
月球的表面被巨大的玄武岩层所覆盖,除了玄武岩构造,月球的阴暗区,还存在其他火山特征。
大部分月球火山的年龄在30-40亿年之间;典型的阴暗区平原,年龄为35亿年;最年轻的月球火山也有1亿年的历史。
月食现象是指当月球行至地球的阴影后时,太阳光被地球遮住。
月食现象可分为月偏食、月全食两种,当月球只有部分进入地球的本影时,就会出现月偏食;而当整个月球进入地球的本影之时,就会出现月全食。
人类登月在1969年7月时候,美国阿波罗载着三位宇航员成功登上了月球,这是人类历史上首次出现。
直到今天,月球上一共插上了6面美国国旗。
据有关报道,在美国登陆月球之后看到了外星人的采矿器和一些外星飞船。
在2013年中国嫦娥三号机器人首次登陆了月球,圆了国人多年的探月梦。
接下来重点就是嫦娥四号选择是难度极大的月球背面登陆,希望中国嫦娥四号能成功发射,能成功着陆月球背面,成功向地球人类送回珍贵的月球数据。
太阳系存在过的忒伊亚星球,撞击地球形成现今的月球
宇宙中最土豪的星球和适合人类居住的星球,或者是月球十大未解之谜都值得科学家去探索和发现。
科学家研究发现曾经的忒伊亚星球就是现在的月球,是因为忒伊亚星球和地球曾经发现过碰撞而形成。
曾经存在过的星球忒伊亚是曾经的一颗星球,这个名字是人们对它的别称。
根据科学家的推测,忒伊亚星球曾经是在太阳系中存在的一个星球,曾经和地球发生了碰撞,碰撞后的碎片形成了现在的月球。
科学家们正在全力的研究这个星球的曾经存在证据,一起来分析分析。
有关于忒伊亚星球是否存在过,这个问题并没有得到所有科学家认可。
关于这个星球的存在也是人类研究宇宙的一个方向。
随着社会的发展和进步,现在已有专门的卫星对这个曾经的星球存在的证据进行研究。
其实不管忒伊亚星球是否存在过,这个问题都值得我们去探索。
忒伊亚可能形成于其中的一个平衡引力点,由漂浮的零碎物质堆积形成。
凯撒说:电脑模拟显示,如果忒伊亚在L4 或者L5拉格朗日区域形成,它可能会长得足够大以致形成卫星。
在拉格朗日点,引力的平衡可让足够多的残骸物堆积。
之后忒伊亚由于受类似金星等正处于发育阶段行星的重力增长作用,离开了拉格朗日点,进入与地球发生相撞的运行轨道。
忒伊亚被认为与火星体积十分接近,很早以前它与地球发生碰撞,所形成的残骸汇集在一起能够形成现今的月球,这种推测是由普林斯顿大学科学家爱德华贝尔布鲁诺和理查德戈特首次构想的。
许多研究人员都认为地球曾与较大的星体发生过碰撞,碰撞后所形成的残骸将合并形成月球,但仍不清楚的是与地球发生碰撞的星体是一颗行星,还是小行星或者是彗星。