发现了20颗新卫星后,土星胜过了木星,而你可以帮助命名它们!

发现了20颗新卫星后,土星胜过了木星,而你可以帮助命名它们!

木星让位,土星成为新的卫星之王。 卡耐基科学研究所(Carnegie Institution for Science)的斯科特•S•谢泼德(Scott S. Sheppard)领导的研究小组发现了环绕土星的20颗新卫星。这使得这颗带有光环的行星的卫星总数达到了82颗,超过了木星的79颗。国际天文协会小行星中心(International Astronomical Union’s Minor Planet Centre)于2019年10月7日宣布了这一发现。 新发现的每颗卫星直径均约5公里(3英里)。其中有17颗卫星的运行轨道是反向的,即逆行卫星,这意味着它们的运行方向与土星自转方向相反。剩余三颗卫星是顺行卫星,运行方向与土星自转方向相同。 顺行卫星中的两颗卫星离土星相对较近,绕土星公转一周大约需要两年时间。距离土星相对较远的逆行卫星和另外一颗顺行卫星各需要三年多的时间才能绕土星公转一周。 新发现的距离土星非常遥远的顺行卫星的发现图片。这两张图片由斯巴鲁望远镜拍摄,每张图片拍摄间隔约一小时。背景中的恒星和星系不移动,而用橙色条突出显示的新发现的土星卫星,在两幅图像之间显示了移动。 图片由Scott Sheppard提供。 Sheppard 解释道:“研究这些卫星环绕土星的运行可以揭示它们的起源,以及关于土星形成时周边环境的相关信息。”。 根据轨道倾角,土星外围的卫星似乎可以被分成三个不同的卫星群。新发现的顺行卫星中有两颗属于倾角约为46度的卫星群,被称为“因纽特群”(Inuit group),这是根据因纽特人的神话命名的。这些卫星可能曾是构成一个较大的卫星的一部分,在遥远的过去解体而成。同样地,新宣布的逆行卫星与之前已知的土星逆行卫星有类似的倾角,这表明它们也可能是一个曾经较大的母卫星解体而成的碎片。这些逆行卫星属于“诺尔斯群”(Norse group),名字来源于北欧神话。新发现的逆行卫星之一是土星周围已知的距离最遥远的卫星。 Sheppard 解释道:“在木星周围也存在这种外围卫星群,这表明土星系统中的卫星之间或者卫星与经过的小行星或彗星等外部天体之间发生了激烈的碰撞。” 另一颗新发现的顺行卫星的倾角接近36度,这与另一个已知的环绕土星的内圈顺行卫星群“高卢群”(Gallic group)相似。但是,这颗新发现的卫星环绕土星运行的距离比其他任何顺行卫星都要远得多,这表明它可能是随着时间的推移被拉向外围的,或者也可能与内圈的其他顺行卫星群无关。 如果在较大的卫星解体并形成这些较小的卫星碎片簇时存在大量的气体或尘埃,则这些较小的卫星与气体和尘埃之间就会产生强烈的摩擦相互作用,导致它们螺旋进入行星。 Sheppard表示:“在太阳系的青年时期,太阳被一个由气体和尘埃组成的旋转圆盘所围绕,而行星就是由此诞生的。据信,在土星的形成过程中,也有一个类似的气体和尘埃盘环绕着土星。这些新发现的卫星在母卫星解体后仍能继续绕土星轨道运行,这一事实表明,这些碰撞发生在行星形成过程基本完成之后,这时气体和尘埃盘不再是一个影响因素。” 这是一位艺术家对新发现的20颗土星卫星的构想。这些新卫星的发现使土星卫星总数达到82颗,超过木星成为太阳系中拥有最多卫星的行星。研究这些卫星可以揭示它们的形成以及当时土星周围的情况。插图由卡耐基科学研究所提供。 土星图片由美国国家航空航天局(NASA)/喷气推进实验室-加州理工学院(JPL-Caltech)/太空科学研究所(Space Science Institute)提供。星光熠熠的背景由保罗•萨托里奥(Paolo Sartorio)/ Shutterstock提供。 这些新卫星是由位于夏威夷莫纳克亚山上的斯巴鲁望远镜(Subaru telescope,亦称昴星望远镜)发现的。观察小组成员包括Sheppard、加州大学洛杉矶分校(UCLA)的戴维•朱伊特(David Jewitt)和夏威夷大学的简•克莱纳(Jan Kleyna)。 Scott Sheppard表示:“通过使用世界上最大的一些望远镜,我们现在正在完成对巨行星周围小卫星进行编目的工作。它们对帮助我们确定太阳系中的行星如何形成和演化起着至关重要的作用。” 去年,Sheppard发现了环绕木星运行的12颗新卫星,卡耐基科学研究所举办了一个网上竞赛,以对其中5颗征名。 Sheppard表示:“公众对木星卫星征名比赛的参与度使我感到非常激动,因此我们决定为这些新发现的土星卫星再举办一次征名比赛。这一次,这些卫星必须以北欧神话、高卢人神话或因纽特人神话中的巨人命名。 关于征名比赛的详情请戳阅: https://carnegiescience.edu/NameSaturnsMoons 关于土星卫星的更多具体信息请戳阅: https://sites.google.com/carnegiescience.edu/sheppard/moons/saturnmoons 来源: https://carnegiescience.edu/news/saturn-surpasses-jupiter-after-discovery-20-new-moons-and-you-can-help-name-them

粘在火星环上

粘在火星环上

Like a drop of dew hanging on a leaf, Tethys appears to be stuck to Saturn’s A and F rings from this perspective in this 2014 image from the Cassini mission. For more than a decade, Cassini shared the wonders of Saturn and its family of icy moons—taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea and where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. Saturn’s moon Tethys (660 miles, or 1,062 kilometers across), like the ring particles, is composed primarily of ice. The gap in the A ring through which Tethys is visible is the Keeler gap, which is kept clear by the small moon…

土星的夜面

土星的夜面

2019 September 20 Saturn at Night Image Credit: NASA, JPL-Caltech, Space Science Institute, Mindaugas Macijauskas Explanation: Still bright in planet Earth’s night skies, good telescopic views of Saturn and its beautiful rings often make it a star at star parties. But this stunning view of Saturn’s rings and night side just isn’t possible from telescopes closer to the Sun than the outer planet. They can only bring Saturn’s day into view. In fact, this image of Saturn’s slender sunlit crescent with night’s shadow cast across its broad and complex ring system was captured by the Cassini spacecraft. A robot spacecraft from planet Earth, Cassini called Saturn orbit home for 13 years before it was directed to dive into the atmosphere of the gas giant on…

土星的颀长风暴系统

土星的颀长风暴系统

2019 September 15 A Long Storm System on Saturn Image Credit: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA Explanation: It was one of the largest and longest lived storms ever recorded in our Solar System. First seen in late 2010, the above cloud formation in the northern hemisphere of Saturn started larger than the Earth and soon spread completely around the planet. The storm was tracked not only from Earth but from up close by the robotic Cassini spacecraft then orbiting Saturn. Pictured here in false colored infrared in February, orange colors indicate clouds deep in the atmosphere, while light colors highlight clouds higher up. The rings of Saturn are seen nearly edge-on as the thin blue horizontal line. The warped dark bands are the…

月球后方的土星

月球后方的土星

2019 August 14 Saturn Behind the Moon Image Credit: Peter Patonai (Astroscape Photography) Explanation: What’s that next to the Moon? Saturn. In its monthly trip around the Earth — and hence Earth’s sky — our Moon passed nearly in front of Sun-orbiting Saturn earlier this week. Actually the Moon passed directly in front of Saturn from the viewpoints of a wide swath of Earth’s Southern Hemisphere. The featured image from Sydney, Australia captured the pair a few minutes before the eclipse. The image was a single shot lasting only 1/500th of a second, later processed to better highlight both the Moon and Saturn. Since Saturn is nearly opposite the Sun, it can be seen nearly the entire night, starting at sunset, toward the south and…

土星反照光里的土卫一

土星反照光里的土卫一

2019 August 3 Mimas in Saturnlight Image Credit: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA Explanation: Peering from the shadows, the Saturn-facing hemisphere of Mimas lies in near darkness alongside a dramatic sunlit crescent. The mosaic was captured near the Cassini spacecraft’s final close approach on January 30, 2017. Cassini’s camera was pointed in a nearly sunward direction only 45,000 kilometers from Mimas. The result is one of the highest resolution views of the icy, crater-pocked, 400 kilometer diameter moon. An enhanced version better reveals the Saturn-facing hemisphere of the synchronously rotating moon lit by sunlight reflected from Saturn itself. To see it, slide your cursor over the image (or follow this link). Other Cassini images of Mimas include the small moon’s large and ominous…

眉月状的土星

眉月状的土星

2019 July 7 Crescent Saturn Image Credit: NASA, ESA, SSI, Cassini Imaging Team Explanation: Saturn never shows a crescent phase — from Earth. But when viewed from beyond, the majestic giant planet can show an unfamiliar diminutive sliver. This image of crescent Saturn in natural color was taken by the robotic Cassini spacecraft in 2007. The featured image captures Saturn’s majestic rings from the side of the ring plane opposite the Sun — the unilluminated side — another vista not visible from Earth. Pictured are many of Saturn’s photogenic wonders, including the subtle colors of cloud bands, the complex shadows of the rings on the planet, and the shadow of the planet on the rings. A careful eye will find the moons Mimas (2 o’clock)…

“卡西尼”号揭示了关于土星环的更多细节

“卡西尼”号揭示了关于土星环的更多细节

一幅伪彩色图像拼接图显示了嵌于土星环缝隙中的土星卫星之一:土卫三十五(Daphnis),以及它在基勒环缝(Keeler gap)边缘激起的波浪。2017年卡西尼号(Cassini)近轨道所收集到的图像为我们提供了了解土星环复杂运行机制的新视角。 版权:美国国家航空航天局(NASA)/喷气推进实验室 -加利福尼亚理工学院(JPL-Caltech)/太空科学研究所(Space Science Institute) 最新分析显示,NASA的卡西尼号在执行任务最后一年期间接近土星时,提供了关于结构复杂的土星环错综复杂的运行机制的一些细节。 尽管卡西尼号土星探测任务已于2017年结束,但从其收集的数据中在不断涌现新的科学发现。6月13日发表在《科学》(Science)杂志上的一篇新论文描述了卡西尼号上的四个科学仪器对土星主环进行的有史以来最近距离的观测结果。 观测结果包括由嵌在土星环内的物质质量雕刻出的精细特征。其多样的纹理和图案,从块状到稻草状,从图像中突出出来,引发了关于是什么样的交互作用塑造了这些纹理和图案的疑问。新的光谱图也揭示了土星环间的颜色、化学成分和温度是如何变化的。 就像在原行星物质盘内中构造的行星一样,嵌在土星环中的小卫星(按照发现顺序,从A到G为其命名)与它们周围的粒子相互作用。通过这种方式,该论文进一步证明了土星环是认识天体物理盘过程的一扇窗口,正是这些过程塑造了我们的太阳系。 [rml_read_more] 土星环的新图像显示,即使是在非常接近的情况下,土星环的纹理也是不同的。 版权:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute 上图经过了过滤,使得新出现的吸管状纹理和块状纹理更加清晰可见。 版权:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute 这些观测结果也加深了科学家对复杂土星系统的理解。科学家们得出的结论是,在主环的外缘,F环中一系列类似的由冲击产生的条纹具有相同的长度和方向,表明它们很可能是由一群外来冲击源同时撞击土星环造成的。这表明土星环是由环绕土星自身的物质流形成的,而不是由围绕太阳运行的彗星碎片撞击土星环形成的。 该论文第一作者,同时也是美国加州山景城搜寻地外文明研究所(SETI Institute)的科学家马特•提斯凯尔诺(Matt Tiscareno)表示:“这些关于卫星是如何以各种方式雕刻土星环的新细节为研究太阳系形成提供了一个窗口,太阳系圆盘也同样在嵌入其中的物质质量的影响下不断发展演化。” 经久不衰的奥秘 与此同时,随着最新的研究,出现了新的谜题,而旧的谜团也随之加深。近距离的土星环图像聚焦了三种不同的纹理 – 块状、平滑状的和条纹状,并清楚地表明这些纹理出现在边界清晰的带状区域。但这是为什么呢?在许多地方,这些条带与科学家们迄今发现的任何土星环特征都没有关联。 Tiscareno说:“这告诉我们,土星环的外观不仅取决于物质的多少。这些粒子的特性肯定有所不同,这些特性可能会影响到两个土星环粒子碰撞和反弹时的情况。而我们目前还不知道具体情况。” 这张伪彩色图像显示了Cassini号搭载的光学和红外绘图光谱仪(VIMS)捕捉到的土星A、B和C环的红外光谱图。 红外图像版权:NASA/JPL-Caltech/美国亚利桑那大学(University of Arizona)/法国国家科学研究中心 (CNRS) /美国南特大学行星和地球动力学实验室(LPG-Nantes) 土星环图像版权:NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/G. Ugarkovic 用于分析的数据是在“掠环轨道”(Ring-Grazing Orbits)(2016年12月至2017年4月)和“壮丽终章”(Grand Finale)(2017年4月至9月)期间收集的,当时Cassini号刚好飞越土星云层上方。由于航天器燃料耗尽,任务团队于2017年9月故意将其投入土星大气层。 Cassini号搭载的光学和红外绘图光谱仪(VIMS)揭开了另一个谜团。光谱仪在可见光和近红外光下对光环进行成像,在A环最外层发现了异常微弱的水冰带。这让人出乎意料,因为该地区是具有高度反射性,这通常是冰污染较少的迹象,因此水冰带应较强。 新的光谱图也揭示了土星环的组成。虽然科学家已经知道水冰是其主要成分,但光谱图排除了可检测到的氨冰和甲烷冰作为成分的可能性。考虑到Cassini号发现的有机物质从D环流入土星大气层,但光谱图并没有发现有机化合物,这也是没有意想到的。 位于美国纽约州伊萨卡的康奈尔大学的Cassini VIMS科学家菲尔•尼克尔森(hil Nicholson)表示:“如果有机物质大量存在 – 至少在主要的A、B和C环中,我们应该会看到它们。我还不相信它们是土星主环的主要组成部分。” NASA艾姆斯研究中心的杰夫•库兹(Jeff Cuzzi)表示:“这项研究标志着Cassini科学研究的下一个时代的开始。”Cuzzi自上世纪70年代以来一直在研究土星环,是Cassini号任务中研究土星环的跨学科科学家。 Cuzzi说:“我们看到了更多,观测距离也更近了,同时我们也得到了新的更有趣的谜题。我们刚刚进入下一个阶段,即建立新的、详细的土星环演化模型,包括Cassini号数据显示的新发现,表明土星环比土星年轻得多。” 位于美国加利福尼亚州帕萨迪纳市的喷气推进实验室(JPL)的Cassini号项目科学家琳达•斯皮尔克(Linda Spilker)表示:“新的观测结果让科学家们对土星环有了比以前更为深入的了解,每一次观测都显示了其新的复杂性。 Spilker说:“这就像把我们在土星环中所看到的再提高一个档次。每个人都对正在发生的事情有了更加清晰的认识。观测仪器额外的分辨率解决了许多问题,但仍存在许多令人着迷的问题。” “卡西尼-惠更斯”计划(Cassini-Huygens mission)是NASA、欧洲航天局(ESA)和意大利航天局的合作项目。喷气推进实验室(JPL)是美国加州理工学院帕萨迪纳分校的一个部门,负责管理NASA华盛顿科学任务理事会的任务。JPL设计、开发并组装了Cassini号轨道飞行器。雷达仪器由JPL、意大利航天局与来自美国和几个欧洲国家的团队成员共同建造。 欲了解关于Cassini号的更多信息,请点击以下链接: https://solarsystem.nasa.gov/cassini

关于土星卫星的十大未解之谜

关于土星卫星的十大未解之谜

NASA卡西尼号宇宙飞船于2005年9月22日拍摄的这张图片显示,以狄俄涅(Dione)命名的冰质卫星土卫四漂浮于这颗巨大的行星前。 来源: NASA / 喷气推进实验室(JPL)/空间科学研究所(Space Science Institute) 关于土星的奥秘远不止其雄伟的光环,还有许多未知待我们去不断地探索,这颗行星还拥有62颗奇异的卫星。土卫六泰坦(Titan)是土星卫星中最大的一个,比月球还大。Titan表面温度极低,以其稠密、朦胧的大气层和液态甲烷海洋而闻名。土卫二恩克拉多斯(Enceladus)看起来像是一个明亮的白色冰球,却在冰冻的外壳下包裹着液态水海洋。它的南极附近的区域有持续喷射的水柱,这些射流由其表面巨大的裂沟和裂隙中喷出。土卫十八潘(Pan)是土星最内侧的一颗卫星,它的轨道位于土星光环A环中的恩克环缝内,其形状怪异独特,看起来像一个意大利方饺(ravioli)。而土卫十杰纳斯(Janus)看起来则像颗肉丸子。卡西尼号的科学家们甚至还发现了一个在土星环内旋转的天体“佩吉”(Peggy,非官方命名),它可能是一颗正在形成或解体的卫星。 虽然我们已对这些卫星的惊人之处略知一二,但关于土星卫星群以及它们能给我们提供哪些关于太阳系演化的知识,依旧还有许多悬而未决的问题。这篇文章中列举了科学家们正在努力解开的众多谜团中的十大未解之谜。 艺术家笔下的土星环和其主要的冰质卫星 来源:NASA/JPL [rml_read_more] 1. 土星卫星的年龄有多大? 许多行星的卫星形成时间都可以追溯到40多亿年前,与太阳系其他天体形成时间相同。尤其是土星的一些较大的卫星表面上遍布的陨石坑,为证明其悠久历史提供了证据。但最近的模型则指出土星的一些卫星可能相对年轻一些,仅有1亿年甚至更短的历史。 科学家们判断土星年龄的方法之一是通过观察卫星围绕土星运行的距离。行星和其卫星之间的引力就像是一场拔河比赛,在一段非常漫长的时光中缓慢地将卫星轨道不断推离行星。(比如月球每年都在以指甲生长的速度远离地球。)最近的研究表明,如果土星的卫星和太阳系一样古老,那些靠近土星环的卫星现在应该已经被推到很远了。这一结论与布满陨石坑的卫星表面所表明的年龄相矛盾,但为现阶段探索土星系历史提供了新的思路。 卡西尼号飞船将其摄像头转向土卫一米玛斯(Mimas),并对其表面巨大的赫歇尔陨石坑( Herschel Crater)进行监测,陨石坑本身看起来就像眼睛的虹膜,正向外凝视着太空。 来源: NASA/JPL/Space Science Institute 2. 土星的卫星都是同时形成的吗? 我们认为土星的卫星不全是同时形成的。事实上,现在仍有一些小卫星正在土星环的外边缘形成。其中一些卫星,包括最小最靠近土星的主要卫星,土卫一Mimas,可能是由构成土星环的相同物质所构成,这就意味着土卫一Mimas的年龄也可能比我们之前所想的要年轻得多。构成它的物质可能包括散裂在在土星周围的彗星和小行星的碎片。或者也可能是一些早期卫星由于碰撞形成碎片或被引力迁移而太过于接近土星,在其强大的引力作用下被撕裂。另外一种理论认为在太阳系形成后10亿年左右,行星位置发生了重排,同时也影响了周围的小天体,它们由于引力作用被抛掷的到处都是并不断发生碰撞,为构成新卫星提供了潜在的材料。 也有迹象显示,一些卫星可能是被土星“领养”的。比如表面布满“青春痘”(陨石坑)的土卫九菲比(Phoebe)可能就来自很远的地方,在某个时间点被土星引力捕获。我们之所以这么认为,是因为构成土卫九Phoebe的物质来自太阳系远端,这远远超出土星系的范围。此外,它是以反方向围绕土星运转的,即所谓的“逆行轨道”。土星还有许多处于逆行轨道上的小的外环卫星,它们的轨道相对于土星赤道有一定的倾斜角,种种迹象均表明这些可能是被捕获的天体,而不是与其他卫星一起形成的。 这张由NASA卡西尼号宇宙飞船拍摄的真实彩色快照显示,土星最大的卫星土卫六Titan的彩色球体从土星及其光环前方经过。 来源: NASA/JPL/Space Science Institute 3.为什么土星的大型卫星比木星少? 木星是一颗比土星还要大的气态巨行星,它有四颗大卫星(截至2019年,已知的79颗木星卫星中)。这四个卫星被称为“伽利略卫星”,是以17世纪初第一次发现了它们的天文学家伽利略的名字命名的。这四个卫星分别是为木卫一伊娥(Io)、木卫二欧罗巴(Europa)、木卫三盖尼米得(Ganymede)和木卫四卡利斯托(Callisto)。而土星只有一个与之体积相当的卫星,即土卫六Titan。我们不知道为什么木星的大型卫星完好无损,但土星的大部分卫星却似乎被土星的引力和碰撞撕裂成碎片。一种可能性是木星大型卫星的轨道距离木星较远,被木星引力撕碎的风险就相对较低一些。 土卫一Mimas最近才刚刚形成了环外缘(ansa),并开始向右移动。 来源: NASA/JPL/Space Science Institute 4. 为什么有些卫星拥有液态水海洋,而另一些则却十分干旱? 卫星年龄在这里就起到作用了。通过NASA卡西尼号宇宙飞船长期的近距离观测,我们发现土卫二Enceladus和土卫六Titan表面存在液态水海洋,土卫四Dione可能存在液态水海洋。但是为什么土卫一Mimas却没有呢?它比土卫二Enceladus更接近土星,因此更容易受到这两个天体之间潮汐引力变化的影响,产生的热量足以维持其内部液态海洋的存在。行星科学家马克•内沃(Marc Neveu)在4月1日发表在《自然-天文学》上的一篇论文中表示,如果能证明土卫一Mimas是一颗相对年轻的卫星的话,就能解释它为什么这么干燥了。 他的研究表明,土卫一Mimas形成可能不到10亿年,是由土星环中的松散物质构成。在这个假设的场景中,当碎片合并成土卫一Mimas时,它已经在之前的数十亿年间逐渐失去了放射热(岩石中某些化学元素经年累月的核衰变所产生的热量)。如果没有内部的放射热,土星的引力永远无法让土卫一Mimas冰冷而坚硬的表面挤压并加热到足以将其冰融化成水、形成液态水海洋的程度。尽管如此,还是有一些证据表明土卫一Mimas上可能存在海洋。卡西尼号发现,这颗小卫星在自转时摇摆不定,这个谜团的成因或许是其不规则形状的固态内核,也可能是在其冰冷表面下存在一个波涛汹涌的海洋。 在这引人注目的景象中,我们可以看到土卫二Enceladus的间歇泉盆地,以及面对着土星的巴格达和大马士革裂缝的尽头。间歇泉的源头是土卫二Enceladus的地下液体海洋。 来源:NASA/JPL/Space Science Institute 5. 卫星上的海洋和地球海洋相似吗? 与地球上的海洋一样,土卫二Enceladus上的海洋也是咸的。通过盐度可表明,海水可能正在与卫星的岩石内核发生化学作用,增加了这片海洋对简单生物是宜居的可能性。在地球上,此类相互作用为生活在海平面之下数英里的黑暗海底的生物提供了能量和养分。土卫二Enceladus上也会发生同样的事情吗?土卫六Titan也有液态水海洋,但科学家还不知道这片海洋是否存在与海底岩床或冰层的相互作用。 2009年11月26日,卡西尼号观测到土卫三特提斯Tethys消失在土卫六Titan背后。 来源: NASA/JPL/Space Science Institute 6. 这些海洋有多少年的历史? 它们很可能已经存在了数十亿年,因为卫星形成之后,很难形成地下海洋。尽管巨大的撞击被认为是一种可能性,科学家们仍未找到一个明确的解释来说明土卫二Enceladus上的海洋最初是如何形成的。相对而言,土卫六Titan的海洋可能是40多亿年前与其卫星本身同时形成。它可能是被土卫六Titan深处的放射性衰变热熔化的结果,可能是被撞击产生的热熔化的结果,也可能是这些因素综合作用的结果。由于土卫六Titan的轨道离土星太远,可以排除引力牵引产生的热量。 从远处可以看到土卫二Enceladus迷人的南极喷流,在阳光照射下在背后,卫星本身在反射的土星光线中发出柔和的光芒。 来源: NASA/JPL/Space Science Institute 7. 海洋里有生命存在吗? 我们尚不知道土星卫星内部的海洋是否有含有维持生命的必要成分,但有一些有趣的迹象表明它们可能含有这些成分。土卫二Enceladus是NASA寻找地球以外生命的首要目标之一,因为它似乎含有三种最重要的生命组成成分:正确的化学成分(如碳或氢)、可用能源和液态水。 2015年当任务接近尾声时,NASA卡西尼号宇宙飞船穿过土卫二 Enceladus 喷发的水柱时探测到了氢分子。这有助于加强土卫二Enceladus的宜居性,因为氢是地球上热液喷口附近茁壮成长的生物的重要食物来源。 土卫六Titan只有地球的一半大小,其迷人之处不仅在于其内部的海洋,还在于其稠密而富含氮的大气层,以及复杂的碳化学成分。无论否有生命存在,土卫六Titan都是一个生命化学的优良天然实验室。 图中显示的是环内卫星土卫三十五达佛涅斯(Daphnis)当在基勒环缝(Keeler Gap)内运行时,会在环粒子之间激起“波浪” 来源:NASA/JPL/Space Science Institute 8. 卫星们会永远陪伴土星吗? 土星的主要卫星或将永远围绕这颗行星运行,但一些更小更脆弱的环状卫星可能会消失。由土星环内的松散物质产生的较年轻的小卫星更有可能发生毁灭性的碰撞,并被重力潮摧毁。 2006年3月13日,卡西尼号宇宙飞船上的窄角相机拍下了这张土星及其光环的照片,照片中土星环处于边缘位置。该照片中还出现了土卫一Mimas和土卫十Janus(位于土星环上方),和土卫三Tethys(位于土星环下方)。 来源:NASA/JPL/Space Science Institute 9. 为什么离土星近的卫星以如此快的速度远离土星? 随着时间的推移,卫星往往会慢慢远离它们的母星,这是一种自然现象。土星内部也被其许多卫星的引力牵引着,使其离卫星更近一些。(就像月球的引力牵引地球上的海洋,产生潮汐一样。)同时土星的引力也会牵引卫星。这就像一场拔河比赛,土星迫使其卫星进入越来越宽的轨道,将它们推离土星更远。就像坐在快速旋转的旋转木马上的孩子们被推向外缘一样,土星的卫星也被逐渐推离土星。 NASA外部研究人员进行的一项分析表明,考虑到土星的一些环内卫星离土星非常近,它们向外移动的速度可能比预期的要快。科学家们将卡西尼号10年来对土星卫星轨道的测量结果与保存在摄影板上的100年前的望远镜图像进行了对比分析。他们的分析表明,这些卫星“还很年轻”,否则在土星形成后的46亿年里,它们会被推离土星更远的地方。尽管这个想法很有趣,卡西尼号的研究人员表示100年的观测时间不太可能足够长到足以辨别这些卫星轨道的变化。 那么,它们是在远离土星吗?从某种意义上来说,是的,就像地球的卫星月球一样。不过,所涉及的时间很可能比太阳系的预期寿命还要长(即数十亿年)。 土星环可能是太阳系中任何一个世界中最被认可的特征。土星环主要由大小不等的水冰颗粒组成,小如沙粒,大至如山。 来源: NASA/JPL/Space Science Institute 10. 说完卫星们,来说说土星环是怎么回事? 实际上,土星环正在消失,存立其中的小卫星们也正在消失。研究人员认为它们或许会在1亿年内消失。在重力作用下,土星环逐渐被拽入土星,形成一场由冰粒雨,冰粒大小如尘埃。 参考 https://solarsystem.nasa.gov/news/911/10-things-unsolved-mysteries-of-saturns-moons/