太阳系行星的卫星的行星卫星有各自的卫星吗

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太阳系的前世今生 原九大行星命运各不同
  【讯】11月8日消息,在冥王星还未被降级之前,曾被合称为太阳系的九大行星,因为距离太阳的距离不一,它们表面的温度也哥不想动,未来地球人会选择它们或其卫星登陆殖民并进行地球化改造吗?
  地球表面最热的地方是伊朗的卢特沙漠(lut desert),2005年测得地表温度达到约71℃(160℉),最冷的地方是南极洲,那里最冷气温可以达到零下92℃(-134℉)。地球的极端温差可以达到160多度,但相比太阳系的其他兄弟,地球的环境已经好太多啦。在地球以外的太阳系其他天体上,星球表面要么比地球热太多,要么冷太多。
  信使号观测水星
  水星是距离太阳最近的一颗行星,由于大气层极为稀薄,无法有效保存热量,水星表面昼夜温差极大,为太阳系行星之最。白天时赤道地区温度可达430&C,夜间可降至-170&C。极区气温则终年维持在-170&C以下。水星南北极的环形山是一个很可能成为人类殖民的地方,因为那里的温度常年恒定(大约-200℃)。水星几乎没有大气,所以水星其他有日光照射部分的热量很难携带至此,而水星很小的轴倾角使得水星两极较为浅的环形山底部也总是黑暗的,未来人类登陆水星并殖民这里是非常不错的选择。
  相比周围大部分区域来,水星极区较低的环境温度将使散失的热量更易处理。另外很重要的一点,信使号在水星北极附近一些撞击坑的永久阴影区内,确认有水冰的存在,而水冰不但给未来人类活动提供水资源,也可以电解得到氧气,水星离太阳近又为人类提供了丰富的太阳能,这为未来人类在水星北极活动提供了可能。
  金星表面总被一层厚厚的大气所笼罩
  在和地球大小、质量相仿的金星上,表面温度可达464度,这样的温度足以使铅熔化,比离太阳最近的水星表面都要高!更要命的是金星背向太阳的那一面也就是夜晚的金星也几乎是这样的高温,这还不算金星表面92bar的大气压,是地球表面的92倍,相当于地球海面下910米深处的水压。这样的环境别说我们人类,就是派出的探测器着陆表面好几个都被它的高温高压热坏压坏了。前苏联探测金星的着陆艇金星3号到金星6号都承受不了金星表面的高温高压,直到金星7号才成功。
  与金星表面相比,金星大气层对人类的探索来说,却是个引人入胜的地方。在距金星表面50千米左右的地方,气温气压与大气成分均与地球相似,人类可以使用类似大型飞艇的气球承载基础设备、探测器或可供居住的太空船。同时金星的重力只比地球弱一点,人类不用像在国际空间站那样花时间经常锻炼去适应无重力状态,也就不必担心肌肉萎缩、骨骼疏松等问题。
  登陆火星是人类进入到行星际文明的第一步
  相比较而言,离地球第二近的火星似乎是最温和也是最像地球的行星了,这也是美欧俄印包括我们国家(萤火1号)都不断往火星发射探测器的原因虽然它比地球冷了点,平均温度&63&C。
  因为地球的资源是有限的,只有走出地球才能更好地保护地球。而火星靠近主带小行星群,未来载人火星殖民方便从小行星带获取资源,包括水资源和含各类金属较为丰富的小行星。
  火星转轴倾角与地球相似,有与地球相似的四季,只是季节长度约为两倍。另外,火星的自转是24小时39分,相比较地球自转的23.934小时非常接近,也让未来生活在火星上的人类不必改变太多作息时间去适应。最重要的一点,相比较水星和金星,火星两极与地下拥有非常多的水资源,而水是人类生存与生产的重要资源。
  2013年美国航空航天局家报告,好奇号在火星赤道附近发现火星土壤含有丰富水分,大约为1.5至3重量百分比,显示火星有足够的水资源供给未来移民使用。
  木星最大的四颗卫星因是天文学家伽利略发现而被成为&伽利略卫星&
  太阳系最大的行星木星拥有四颗行星尺度的大卫星,但也因为木星的磁场与辐射太强大,使得人类无法在没有防护措施的情况下进入离木星更近的轨道或卫星上生存。四颗伽利略卫星里,或许最外围的木卫四是最适合未来人类开发的。木卫四低辐射与稳定的地质条件很适合人类殖民,并在此借助木星强大引力的助推,作为前往内外太阳系的中转站。
  木卫四比木卫二表面的带电粒子流弱300倍。木卫四表面的辐射剂量约为每天0.01仑目,对人类影响不大。另外木卫四没有其他三颗伽利略卫星轨道共振造成的潮汐热效应,因而地质条件最稳定,其轨道半径比木卫三还要远80多万千米,相当安全了。
  土星拥有7颗直径400公里以上的卫星
  相比较强磁场强辐射的木星,拥有美丽环系与同样众多卫星的土星要温和的多,它的磁场与辐射远没有木星那么强,而且土星的卫星是太阳系里最多种多样的。它拥有比水星还大比地球大气层还稠密的土卫六,也拥有4颗直径1000公里左右,2颗直径500公里左右的大型或中型卫星。土星有7颗达到流体静力平衡,呈球形的卫星。它们都是未来人类登陆与殖民的潜在目标。另外,土星的众多卫星大多是岩石与水冰的混合物,所以未来人类在土星系统生活,不必担心缺水。
  有水就可以生产氧气,同时水中的氢可以作为航天器的能源使用。
  天王星也有四颗1000公里左右的大卫星
  天王星是个躺在轨道上绕太阳公转的怪家伙,它的转轴倾角达到97.77度,也就是南极或北极对着太阳,这使它的季节变化完全不同于其他行星。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滚动的球。天王星也有四颗1000公里左右的大卫星,另外还有1颗直径500公里左右的中等卫星天卫五。5颗主要卫星中最大的是天卫三,其直径有1578公里,是太阳系的第8大卫星,质量相当于月球的5%。而第五大卫星天卫五上有20公里高的断层悬崖,也是太阳系中最高的峭壁,也是未来人类太阳系旅游的热门景点。
  这五颗卫星和土星几颗尺寸相仿的卫星一样,也主要是水冰与岩石的混合体,也是未来人类在太阳系行星际殖民的潜在目标。
  海王星只有一颗大卫星海卫一,而且是被海王星从柯伊伯带俘获的
  海王星只有一颗大卫星海卫一,这是个有稀薄大气且表面不断有氮冰火山喷发的寒冷卫星。它是太阳系最大的逆行卫星,因为它是被海王星俘获的。海卫一平均密度为2.061 g/cm³,在地质上估计含有15-35%固态冰及其他岩石物质。它拥有一层稀薄大气,其主要成分是氮,以及含有少量甲烷,整体大气压约为0.01毫巴。它的表面温度在-230℃左右,几乎是太阳系最冷的天体。
  未来人类在海王星卫星上殖民的人口密度估计和现在地球北极地区相似。海王星与其他三颗大行星相比,拥有的大卫星数量较少,所以资源也少,未来殖民的人类数量不会很多。但海卫一是个非常适合作为人类前往柯伊伯带天体的中转站。
  冥王星虽小,但它有大卫星冥卫一
  最近新视野号近距离飞掠了柯伊伯带最大的天体,&前九大行星&之一的冥王星。冥王星呈红棕色,表面由甲烷冰,氮冰,一氧化碳冰覆盖,其地质活动很活跃。而冥王星的大卫星冥卫一卡戎与冥王星的组成并不相似,它的表面呈灰色。卡戎表面温度约为-230℃,密度为1.63克/立方厘米,显示组成成分中,岩石占了一半多,冰则比一半少一点,它比冥王星拥有更多的水冰,这也是未来人类前往冥王星活动的重要资源。另外,冥卫一没有大气。
  相比较地质活动活跃的冥王星,冥卫一似乎更适合未来人类活动。科学家称系外卫星存在生命可能性超类地行星|系外行星|生命|类地行星_科学探索_新浪科技_新浪网
科学家称系外卫星存在生命可能性超类地行星
  新浪科技讯 北京时间3月12日消息,据国外媒体12日报道,在银河系外发现的很多行星都与地球存在很大差异,与木星则更为相似。虽然木星等气态巨行星并不适于生命存在,但一些科学家认为它们的卫星可能是一个适于生命存在的世界。如果这一理论得到证实,意味着在宇宙内搜寻外星生命的重点应该是系外卫星,而不是与地球类似的行星。
  华盛顿大学的莎拉-巴拉德博士表示处在恒星适居区并且体积与木星相当的行星要比类似地球的多岩行星更为普遍。如果这些体积与木星相当的行星拥有卫星,它们可能是在宇宙中寻找外星生命的理想之选。图片展示了系外气态巨行星仙女座υd,质量是木星的10倍左右,距地球44光年,可能拥有适居卫星
  在国际公共广播电台的节目《The Takeaway》中,西雅图华盛顿大学的莎拉-巴拉德博士阐述了这一观点。她表示处在恒星适居区并且体积与木星相当的行星要比类似地球的多岩行星更为普遍。所谓的适居区是指拥有允许液态水存在的区域,进而允许生命存在。巴拉德说:“如果这些体积与木星相当的行星拥有卫星,它们可能是在宇宙中寻找外星生命的理想之选。”
  节目中,巴拉德特别提到了系外气态巨行星仙女座υd,质量是木星的10倍左右,距地球44光年。据信,这颗气态巨行星并不拥有适居性,但环绕其轨道运行的一颗卫星可能适于生命存在。巴拉德表示如果我们能够登上这颗系外卫星,我们将看到美丽而狂暴的云层,目睹复杂程度令人难以置信的云层活动。
  迄今为止,天文学家尚未发现一颗系外卫星,但鉴于太阳系内8颗行星中有6颗拥有卫星,绝大多数天文学家认为发现系外卫星是一种“必然”。通过对美国宇航局的开普勒望远镜(如图)获取的数据进行分析,天文学家可能发现系外卫星
  迄今为止,天文学家尚未发现一颗系外卫星,但鉴于太阳系内8颗行星中有6颗拥有卫星,绝大多数天文学家认为发现系外卫星是一种“必然”。通过对美国宇航局的开普勒望远镜获取的数据进行分析,天文学家可能发现系外卫星。此外,他们也可以选择等待,等待更为强大的“行星猎人”发射,而后在它们的帮助下寻找系外卫星,例如将于2017年发射的凌日系外行星观测卫星。
  寻找系外卫星并不是一件容易的事情,原因在于它们的质量和体积都远远低于所绕行的行星。重力微透镜法可能成为一项有效的系外卫星搜寻技术,这项技术利用前景恒星放大更为遥远的恒星。偶尔的排成一线能够揭示出环绕恒星运行的系外行星,甚至有可能用于搜寻系外行星轨道中的卫星
  寻找系外卫星并不是一件容易的事情,原因在于它们的质量和体积都远远低于所绕行的行星。重力微透镜法可能成为一项有效的系外卫星搜寻技术,这项技术利用前景恒星放大更为遥远的恒星。偶尔的排成一线能够揭示出环绕恒星运行的系外行星,甚至有可能用于搜寻系外行星轨道中的卫星。
  在寻找适居系外卫星过程中,科学家可以将一些确定行星排除在外,其中包括距离母星太近的行星,例如太阳系内的水星和金星,因为这些行星不可能拥有卫星。在搜寻外星生命过程中,科学家应确定银河系的卫星是否普遍存在,这一点非常重要,有助于调整“行星猎人”在不久将来的探测目标。巴拉德指出:“我们生活在一颗多岩星球,并没有环绕任何大型兄弟行星,这种现象在宇宙中可能相对少见。”(孝文)
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看过本文的人还看过宜居的太阳系外卫星将必须比火星大
[ 录入者:nhyu | 时间: 21:22:31 | 作者:YuNanhua 译 | 来源:
| 浏览:2567次 ]
原文标题:Habitable exomoons will need to be bigger than Mars
作者:Keith Cooper &&& 原文来自:Astronomy Posted:
编译:YuNanhua&& 审校: Linq(编译版权所有,文章有删节,未经许可请勿转载。)
艺术家想象中的太阳系外卫星绕巨行星转动。影像提供:David A Aguilar (CfA).
据加拿大麦克马斯特大学的赫勒和普德里茨的最新研究结果,绕巨大的气态巨行星转动的行星大小的卫星能够为其它恒星周围的生命提供避难所,但为了适宜居住,这些卫星将必须比火星更大,质量也更大。
目前在太阳系中已知有181颗卫星绕行星和矮行星转动(这个数字可能会增长,如果新视野号发现绕冥王星的更多卫星),但迄今为止还没有发现绕太阳系外行星(绕太阳以外的恒星转动的行星)的卫星。然而,天文学家认为太阳系外行星将有太阳系外卫星加入,这是一个毫无悬念的赌局,我们只是缺乏足够的灵敏度探测到它们。因为有比木星质量大数倍的太阳系外行星,天文学家猜测可能也有比太阳系中卫星的质量大许多倍的太阳系外卫星。
正如我们知道的,这些巨大的太阳系外行星是没有表面的气态世界,肯定不能承载生命。然而,它们的固态卫星可能是潜在地适宜居住的,特别如果行星已经向内迁移到宜居地带。这个地带正好处于一个适宜的距离上,温度正好让包裹在大气层内的世界的表面有液态水。在太阳系中,地球位于太阳系的宜居带内部,金星刚好在宜居带的内边缘以外,而火星在外边缘以外。
分别发表在《天文学和天体物理学》和《天体物理学学报》上的一对论文中,赫勒和普德里茨探索了跟随迁移行星的卫星能够潜在地支持生命需要什么条件。
主要地,卫星必须能够保持它的液态水,大质量卫星有两个有利条件能够做到这一点。第一个条件是更强的引力能够更好地保持住富含水的大气层。第二个条件是卫星的质量越大,它在其核心维持热量的时间越长,从而能够驱动内部发电机产生磁场。这一热量能够通过它在内部受到的摩擦补充,摩擦力来自气态巨行星施加的引力潮汐。磁场在卫星周围形成保护性的泡泡,被称为磁层,折射太阳风并防止大气层和它的水蒸气被剥离。这是很重要的,尤其在2013年,赫勒和哥伦比亚的安提奥基亚大学的祖鲁阿加发现主行星的磁场延伸得不够远,不能保护冰线以外的卫星。
因此,赫勒和普德里茨开始探索大质量卫星的形成,利用木星及其四颗伽利略卫星作为理想的实验目标。他们发现,在成长中的行星周围的任何卫星形成盘中,温度降得足够低,让水冰凝结的点在控制卫星质量方面是重要的因素。原因是冰的加入增加了冰线以外盘的总体密度,这意味着那里能够形成更大质量的卫星。如果我们看木星,它的两颗最大的卫星-木卫三和木卫四-两者都在冰线以外形成。
按比例放大到数倍木星质量的气态巨行星,赫勒和普德里茨计算得出,比火星大的富含冰的卫星能够在冰线以外形成。然后,当气态巨行星向内向其主恒星迁移,它们携带的大质量的冰态卫星会变暖,冰融化,而它们将会有大量的冰。
如果木卫三距离太阳和地球一样近,它的冰将会融化,但它的质量将不会大得足以保持住水。影像提供:NASA/JPL/DLR.
&多年来我一直想知道那些前冰态卫星将会发生什么,当它们跟随主行星一起迁移到类太阳恒星的宜居带内,&赫勒告诉《今日天文学》。&我假设它们将最终成为水世界,但海洋的存在将主要取决于卫星的表面引力,这决定了卫星是否能够维持住大量的大气。&
因此,如果木星进一步向内太阳系迁移,并在那里定居下来,木卫三将变暖,但不能够保持住它的水,因为它还不够大,虽然它比水星大。赫勒宣称,将需要至少比火星质量大两倍或三倍的卫星。
进一步,有可能宜居的太阳系外卫星将不仅在类太阳恒星周围被发现。更小更冷,但在宇宙中更普遍存在的红矮星,倾向于不产生特别大质量的气态巨行星。然而仍然有大量的类似太阳的恒星,和许多已经向内迁移的超级气态巨行星。因此,即使我们发现一个行星系统,一个到处劫掠的世界已经闯入并踢出了所有较小的类地行星,我们不应该排除这个系统,不应该不在里面寻找生命。借助下一代望远镜,诸如正在规划和建造中的欧洲极大望远镜和30米望远镜,以及不久将发射的最新太阳系外行星计划,诸如TESS和PLATO,太阳系外卫星可能不会隐藏太长时间了。
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