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てん卫四

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おくはくたかし
航海こうかい2ごうしょはくてきてん卫四あきらへん
发现
發現はつげんしゃかど·赫歇尔
發現はつげん1787ねん1がつ11にち[1][2]
へんごう
其它名稱めいしょうてんまもるよん
形容詞けいようしOberonian[3]
軌道きどうさんすう
はんちょうじく583 520 km[4]
はなれしんりつ0.0014[4]
軌道きどうしゅう13.463 234 d[4]
軌道きどうかたぶけかく0.058°(相對そうたい天王星てんのうせい赤道せきどうてき角度かくど[4]
隸屬れいぞく天体てんたい天王星てんのうせい
物理ぶつり特徵とくちょう
平均へいきん半徑はんけい761.4 ± 2.6 公里くり地球ちきゅうてき0.1194ばい[5]
表面積ひょうめんせき7 285 000 平方ひらかた公里くり[note 1]
體積たいせき1 849 000 000 立方りっぽう公里くり[note 2]
質量しつりょう3.014 ± 0.075 × 1021 kg (5.046 × 10−4 Earths)[6]
平均へいきん密度みつど1.63 ± 0.05 g/cm³[6]
表面ひょうめん重力じゅうりょく0.348 m/s²[note 3]
0.726 km/s[note 4]
自轉じてんしゅうどう转(推測すいそく[7]
反照はんしょうりつ
  • 0.31(几何反照はんしょうりつ
  • 0.14(球体きゅうたい反照はんしょうりつ[8]
溫度おんど70–80 K[9]
ほしとう14.1[10]
大氣たいき特徵とくちょう
表面ひょうめん氣壓きあつ0

てん卫四またたたえためおくはくたかし英語えいごOberon距离天王星てんのうせいさい远的だい卫星,其からだ质量ざい天王星てんのうせい所有しょゆう卫星ちゅうひとしれつ次席じせきどう时也ふとし阳系质量だい九大きゅうだいてき卫星。英國えいこく天文學てんもんがくかど·赫歇尔ざい1787ねんくび观测到该卫ぼしてんまもる四奧伯隆的名稱来自于《仲夏ちゅうかよるゆめ》及歐しゅう民間みんかん傳說でんせつちゅうてき妖精ようせいおうおくはくたかしてんまもる四奧伯隆的公轉轨道有一部分位于天王星磁圈これがい

てん卫四由近乎等量的冰体みず岩石がんせき构成,其内可能かのう分化ぶんか岩石がんせきないかく及冰质。此外,ざいないかく和地わじ幔之间可能かのう存在そんざいいち层液态水。てん卫四的表面呈暗红色,其主要地ようちがたしょうくだりぼし彗星すいせい撞击きさきしょ形成けいせいてきなみゆう許多きょた直径ちょっけい达到210公里くりてき撞击あな存在そんざいてん卫四表現ひょうげん存在そんざい峡谷きょうこく地形ちけい,该地がた天体てんたいえんじ初期しょきいん内部ないぶ膨胀而形成けいせいてき

旅行りょこうしゃ2ごう于1986ねん1がつ近距離きんきょり飞掠該衛ぼし,也是じん类目ぜん天王星てんのうせいけい统进ぎょう过唯一一次的近距离观测。旅行りょこうしゃ2ごうはく摄了すう张天卫四あきらへん,涵蓋該天体てんたい40%てき表面ひょうめん

发现与命名めいめい

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英國えいこく天文學てんもんがくかど·赫歇尔首ざい1787ねん1がつ11にち观测到てんまもるよんおくはくたかし於同一天还发现了天王星最大的卫星——てんまもるさん緹坦妮雅[11]ざい久之ひさゆききさきせんたたえまた发现りょう四颗天王星卫星,[12]ただしきさきらい天文學てんもんがく发现該聲明せいめい錯誤さくごてき[13]虽然じん們目ぜん使用しよう业余もち远镜就能ざい地球ちきゅううえ观测到てん卫四かずたかし卫三,ただしざいかど·赫歇尔宣しょう发现这两颗卫ぼしきさきてきじゅうねん间,地球ちきゅうじょうてきにんなん天文てんもん观测仪器ぼつのうさい观测到它们。[14][15]

天王星てんのうせいてき所有しょゆう卫星以威かど·莎士亚和亚历山大やまだい·がまかしわ作品さくひんちゅうてき人物じんぶつらい命名めいめい,而おくはくたかしそく为《仲夏ちゅうかよるちゅうてきせんおう[16]とう时已知的ちてき四颗天王星卫星(ざい1851ねん发现另外两颗天王星てんのうせい卫星てん卫一てんまもる二烏姆柏里厄爾[17][18]てき名字みょうじざいかど·ひしげふさがてき请求したゆかり赫歇尔的儿子约翰·赫歇尔于1852ねんしょ命名めいめいてき

てんまもる四奧伯隆最初被称为“天王星てんのうせいてきだい颗卫ぼし”,かど·ひしげふさが於1848ねん将之まさゆき命名めいめい为“てんまもる二烏姆柏里厄爾”,[19]过他ゆう时仍しか使用しようかど·赫歇尔所命名めいめいてき名称めいしょうぶん别称緹坦妮雅かずおくはくたかし为“てん卫二”及“てん卫四”)。[20]1851ねんひしげふさが尔按あきらかく卫星距离天王星てんのうせい远近,さいよう罗马数字すうじ为当时已知的ちてき所有しょゆう天王星てんのうせい卫星らい命名めいめい,从此以后おくはく龙即しょう为天卫四。[21]

轨道

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てんまもる四奧伯隆的轨道距离天王星てんのうせい约58まん4000公里くり天王星てんのうせい五颗大卫星中距离天王星最遙远的一颗。[note 5]てんまもる四奧伯隆轨道的离心りつ轨道倾角相對そうたい天王星てんのうせい赤道あかみち较小。[4]おおやけ转周转周一致いっちひとし为13.5个地球ちきゅう。也就说,てんまもる四奧伯隆是一颗どう卫星,处于潮汐ちょうせき锁定じょう态,它永远以どういちめんあさちょははぼし[7]てんまもる四奧伯隆轨道的很大一部分处于天王星磁圈これがい,这使其表めん直接ちょくせつ遭受ふとし阳风てき轰击。[22]而当其运ぎょういたり天王星てんのうせい磁圈ない时,其逆轨道方向ほうこういちめん则遭受到磁圈とう离子たいてき轰击。[23]这种轰击可能かのう导致りょうほしたいぎゃく轨道方向ほうこういちめんてきくらざい天王星てんのうせいてき其他卫星じょう也都のう观测到类似现象。[22]よし于在こう转时,天王星てんのうせい基本きほんうえ以同一面面向太阳,而其卫星轨道天王星てんのうせいてき赤道せきどうめんじょう所以ゆえん这些卫星(包括ほうかつてんまもるよんおくはくたかし经历极端てき节周:其南半球みなみはんきゅう北半球きたはんきゅう需经历为时42ねんてき完全かんぜんくろくら时期以及42ねんてき连续日照ひでり[22]まいへだた42ねんとう天王星てんのうせい运行いたり昼夜ちゅうや平分へいぶんてん且其赤道せきどうめんせつこう地球ちきゅう方向ほうこう时,就有可能かのう天王星てんのうせい卫星间的掩星现象。2007ねん5がつ4にちそく现了てんまもる四奧伯隆掩藏天衛二烏姆柏里厄爾的现象,きょう续了约6ふん钟。[24]

もの质构成和せいわ内部ないぶ结构

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てんまもる四奧伯隆是天王星第二大卫星,たい积和质量仅次于天まもるさん緹坦妮雅,其质りょうざいふとし阳系卫星中也ちゅうやめいれつだいきゅう[note 6]てんまもる四奧伯隆的密度为1.63かつ/立方りっぽうりんまい[6]こう土星どせい卫星一般いっぱんてき密度みつど顯示けんじ該天たい可能かのうゆかりきん乎等量的りょうてきすい冰和冰体ぶつ质所构成,[26]而土ぼし卫星そく內含がん石和いさわ密度みつど较大てきゆうつくえ化合かごうぶつひかり测定表明ひょうめい该星たい表面ひょうめん存在そんざいあきらからだじょうてきみず冰,进一步证明了水冰的存在。[22]另外,みず吸收きゅうしゅう谱带在天ざいてんまもるよんおくはくたかしどう轨道方向ほうこうてき半球はんきゅうぎゃく轨道方向ほうこうてきいち半球はんきゅうかえつよあずか其他天王星てんのうせい卫星てき观测结果ただしこう相反あいはん[22]天文學てんもんがくいたりこん还不确定すい分布ぶんぷ对称てき原因げんいん可能かのうあずかほしたい表面ひょうめんてき撞击过程(そくどおり过撞击产せい土壤どじょうゆう关,该过ほどざいどう轨道方向ほうこうてき半球はんきゅう较为剧烈[22]ほしたい表面ひょうめんてき冰在撞击过程ちゅう四散しさん溅出,ただとめ暗色あんしょくてき冰体ぶつ质。这种暗色あんしょくぶつ可能かのう包括ほうかつ岩石がんせき氧化碳、种盐类和ゆうつくえ化合かごうぶつ,而其化合かごうぶつ还未发现。[7][22]

てんまもる四奧伯隆内部可能分化出了一颗岩石内核和一层冰质地幔,[26]如果该猜そうぞく实,么其ないかくてき半径はんけいはた达到480公里くりだい约是ほしたい半径はんけいてき63%,其质りょう约占ほしたい质量てき54%——具体ぐたいすう值将决于ほしたいてきぶつ质构なりてんまもる四奧伯隆的内部压力达到了5亿(5せんともえ)。[26]现在还不知道ともみちてんまもる四奧伯隆的冰质地幔的状况。如果该冰层中含有がんゆうあし量的りょうてきある其他こう冻剂么天まもる四奧伯隆就可能拥有一层液态海洋,于内かく和地わじ幔之间。如果该海洋かいよう确实存在そんざい,其厚しょうかい达到40公里くり温度おんど达180K。[26]过天まもるよんおくはくたかしてき内部ないぶ结构很大程度ていどじょう决于其过去てき热量かつ动过ほど,而这个过ほどてき细节やめ经很难为じんしょ

表面ひょうめんとくせい

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てん卫四てきかりしょくあきらへん于图ぞう中央ちゅうおうへんみぎ位置いちあなそこ为暗しょくてき大型おおがた撞击あな为哈姆雷とく撞击あな

てんまもる四奧伯隆是表面第二黑暗的天王星大卫星,僅次於てん卫二[8]它的表面ひょうめん显示りょう强烈きょうれつてきはん增益ぞうえき效果こうかとうあいかく为0时,其几何反照はんしょうりつ为0.31,とうそうかく为1°时,几何反照はんしょうりつ骤减为0.20;其球面きゅうめん反照はんしょうりつ约为0.14。[8]てん卫四表面呈现出微微的红色,ただしざいぼう些刚形成けいせいてき撞击あな地形ちけい,则呈现出あわ蓝色。[27]てん卫四的同轨道方向一面和逆轨道方向一面表面特征并不一致,きさきしゃ较之前者ぜんしゃ显得さら红,可能かのうよし于前しゃ含有がんゆう较少てき暗色あんしょくぶつ质。[28]这种表面ひょうめん红化可能かのう带电粒子りゅうし不規則ふきそく衛星えいせいざい几十亿年来对星体表面轰击所引起的ふとむなし风化ところ造成ぞうせいてき[28]

科学かがく在天ざいてん卫四表面共发现了两类地质构造,分別ふんべつ撞击あなあずか峡谷きょうこく[7][29]ざい天王星てんのうせい所有しょゆうてき卫星ちゅうてん卫四的表面遭受过最猛烈的陨石轰击,其撞击坑密度みつどやめ接近せっきん饱和,所以ゆえんにんなんしん撞击あなてき形成けいせい可能かのうやぶ坏旧撞击あなてき结构。[note 7][30]撞击あなてき直径ちょっけいしたがえすう公里くりいたりすうひゃく公里くり不等ふとう,其中最大さいだいてきいち个撞击坑[30]これ哈姆かみなりとく撞击あな,其直径ちょっけい达到206公里くり[31]较大がたてき撞击あなしゅう围都分布ぶんぷ有明ありあけあきらてきなり辐射じょうてき撞击喷出ぶつ,其构なりぶつ质为形成けいせい时间しょう对较ばんてき冰体。[7]最大さいだいてき几个撞击あなれい如哈姆雷とく撞击あなおく赛罗撞击あな和馬かずまかつしろ撞击あなあなそこ分布ぶんぷ大量たいりょうてき暗色あんしょくぶつ质,該物质是撞击あな形成けいせいきさきくつがえ盖上てき[30]旅行りょこうしゃ2ごうはく摄的あきらかた显示てん卫四东南部有一座高达11公里くりてきやまほう[32]可能かのう一个直径达375公里くりてき大型おおがた撞击あなてき中央ちゅうおうやまほう[32] てん卫四表面还纵横交错着一系列的峡谷地形,过其分布ぶんぷ范围窄於てんさんてき峡谷きょうこく地形ちけい[7]这些峡谷きょうこく可能かのうぞく于正だん地形ちけいあるきさき一种地形常横切于大型撞击坑的明亮沉积带之上,表明ひょうめい形成けいせい时间较晚。[33]てん卫四上最引人注目的峡谷是莫姆尔峡谷きょうこく[34]

てん卫四てき质构づくりざい外部がいぶ撞击あな形成けいせい过程ないげん性的せいてき地表ちひょう更新こうしん过程てき此消かれ长中形成けいせいてき[33]前者ぜんしゃてき作用さよう贯穿于天卫四てきせい个历该卫ぼし现今貌的主要しゅよう作用さようりょく[30]而后しゃてき作用さよう时间则是ざい该星たい形成けいせいきさきてきいちだん时期。うちげんせい作用さよう主要しゅようひょう现为质构づくりかつ动,さい形成けいせいりょう峡谷きょうこく地形ちけい,也就冰质壳中てきだいきれ缝。[33]峡谷きょうこく地形ちけい抹去りょう部分ぶぶんてき古老ころう地形ちけい[33]这种きれ缝是在天ざいてん卫四的星体膨胀过程中形成的,该星たい膨胀りつ达到りょう0.5%。[33]

另外,どう轨道方向ほうこうてき半球はんきゅう撞击あな內側ちゅう经常现一种暗むら地形ちけい天文學てんもんがく目前もくぜんかえ清楚せいそ这种质构づくりてきせい质。一些科学家认为它们是火山かざんてき喷发てん(类似つきうみ[30],而另一些科学家则认为它们是陨石撞击后顯露出来的暗色物质,原本げんぽん埋藏まいぞう于纯冰下かた[27]ざいきさきめん這种かり设中,てん卫四内部结构应该至少发生了部分分化,冰质岩石がんせきけん于其分化ぶんかてき内部ないぶ结构上方かみがた[27]

深谷ふかや

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てんまもるよんうえてき深谷ふかや,以莎作品さくひんちゅう出現しゅつげんてき地名ちめい命名めいめい

名稱めいしょう すわしるべ ながたび公里くり 名字みょうじらいげん
莫姆なんじ深谷ふかや 16°18′S 323°30′E / 16.3°S 323.5°E / -16.3; 323.5 (Mommur Chasma) 537 莫姆なんじ妖精ようせいおうおくはくりゅうてき住處すみか

撞擊あな

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てんまもるよんうえてき撞擊あな,以莎作品さくひんちゅう出現しゅつげんてき人物じんぶつ命名めいめい

名稱めいしょう すわしるべ 直徑ちょっけい公里くり 名字みょうじらいげん
安東あんどう撞擊あな 27°30′S 65°24′E / 27.5°S 65.4°E / -27.5; 65.4 (Antony) 47 うまかつ·安東あんどううま執政しっせいかん
凱薩撞擊あな 26°36′S 61°06′E / 26.6°S 61.1°E / -26.6; 61.1 (Caesar) 76 しゅとし斯·凱撒うま執政しっせいかん
おくらんおさめ斯撞げきあな 11°24′S 345°12′E / 11.4°S 345.2°E / -11.4; 345.2 (Coriolanus) 120 おくらんおさめうま將領しょうりょう
ほう斯塔おっと撞擊あな 22°06′S 19°00′E / 22.1°S 19.0°E / -22.1; 19.0 (Falstaff) 124 ほう斯塔おっと英國えいこく騎士きしとおるよんせいゆたか莎的風流ふうりゅうむすめ人物じんぶつ
哈姆かみなりとく撞擊あな 46°06′S 44°24′E / 46.1°S 44.4°E / -46.1; 44.4 (Hamlet) 206 哈姆かみなりとくむぎ王子おうじ,哈姆かみなりとくぬしかく
なんじ撞擊あな 5°24′S 31°30′E / 5.4°S 31.5°E / -5.4; 31.5 (Lear) 126 なんじおうれつ顛國おう
うまかつしろ撞擊あな 58°24′S 112°30′E / 58.4°S 112.5°E / -58.4; 112.5 (MacBeth) 203 うまかつしろかくらん國王こくおううまかつしろぬしかく
おくさい撞擊あな 66°00′S 42°54′E / 66.0°S 42.9°E / -66.0; 42.9 (Othello) 114 おくさいあま斯將ぐんおくさいしゅかく
ひそかおう撞擊あな 28°42′S 89°24′E / 28.7°S 89.4°E / -28.7; 89.4 (Romeo) 159 ひそかおうひそかおうあずか茱麗ぬしかく

形成けいせいえんじ

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科学かがく们认为天卫四ざいほしうん吸积盘ちゅう形成けいせい,该吸积盘ゆかり气体あずか尘埃ところ构成,它可能かのうざい天王星てんのうせい形成けいせいきさき就已けい出現しゅつげん,也可能かのうざいいち造成ぞうせい天王星てんのうせい轨道倾角變動へんどうてき撞击事件じけんちゅう形成けいせいてき[35]现今天文學てんもんがく还无ほう得知とくちほしうんてき确切ぶつ质成ぶんただししょう较于土星どせいてき卫星,てん卫四和其他天王星卫星的密度較高,表明ひょうめい该次ぼしうんちゅうしょ含的すい可能かのう较少。[note 8][7]其间存在そんざい大量たいりょうてき元素げんそ元素げんそ过最きさき形成けいせいてきぶつ质主よういち氧化碳氮气,而非きのえ[35]所以ゆえんざい该次ぼしうんちゅう形成けいせいてき卫星しょ含的水分すいぶん也较しょう(一氧化碳和氮气都形成了包合物),岩石がんせき较多,这与该卫ぼしてき高密度こうみつどしょう吻合ふんごう[7]

てん卫四的形成过程可能持续了数千年之久。[35]形成けいせい过程ちゅうてき撞击事件じけんざいほし体外たいがい层产せい大量たいりょう热能,[36]とう时在60おおやけ里深さとみてき层中温度おんど曾高达230K。[36]てん卫四形成けいせいきさき地下ちかがん层逐渐冷却れいきゃく,而内部ないぶがんそう溫度おんど则因蕴藏于岩せきちゅうてき放射ほうしゃせい元素げんそおとろえ产生てき热能而上ます[7]冷却れいきゃくてき外部がいぶがん层出现收缩现ぞう,而内部ないぶがんそう则向がい膨胀,ほしからだ壳产せいりょう强大きょうだいてき应力,导致きれ形成けいせい。這種过程续了だい约200まんねんひさ[36]目前もくぜんてき峡谷きょうこく地形ちけい可能かのう就是其产ぶつ顯示けんじ该星たいじょうてきにんなんないげんせい构造かつ动都发生于数じゅう亿年まえ[7]

如果冰层ちゅう存在そんざい類似るいじ(以氨みずごうぶつ形式けいしき存在そんざいてきこう冻剂,最初さいしょてき潮汐ちょうせきこう应和续进ぎょうちゅうてき放射ほうしゃせい元素げんそおとろえ变产せいてき热能就可能かのうあし以融冰层。[36]进一步的融化过程可能导致冰和岩石的分離,分別ふんべつ形成けいせい一个岩石内核和一层冰质地幔。うちかく和地わじ幔之间则可能かのう存在そんざい一层富含溶解氨的液态海洋[26],这层氨水混合こんごうぶつてきていきょう熔點为176K。[26]如果温度おんどてい于该すう值,么现ざい这层海洋かいよう可能かのうまたかいおもしん结冻。海洋かいよう结冻はたしるべ致内结构膨胀,也可能かのう导致衛星えいせい表面ひょうめん形成けいせい峡谷きょうこく地形ちけい[30]ただしまでこん为止じん类對於天卫四演化的细节所知仍然十分有限。

さがせ

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ちょくいた目前もくぜん为止,ただゆう旅行りょこうしゃ2ごう曾在1986ねん1がつ飞掠てん卫四时拍摄了该卫星的特写照片。つきかん旅行りょこうしゃ2ごう距离てん卫四的最近距离為470,600公里くり[37]ただし其中ひんしょうさいこのみてきあきらへんてきそら间分べんりつ也只ゆう6公里くり[30]旅行りょこうしゃ2ごうたい40%地表ちひょうはくあきらへんただしただゆう25%以繪せいなり地質ちしつざい旅行りょこうしゃ2ごう飞掠てんよん间,其南半球みなみはんきゅうつよしこうあさむかいふとし阳,所以ゆえんのう对黑くらてき北半球きたはんきゅう进行さがせ测。[7]までこん为止还未ゆう其他さがせ测器近距離きんきょり探測たんそく天王星てんのうせい及天卫四,ざい预见てき未来みらい也没ゆうにんなにさがせ测该ぎょうほしてき计划。

ちゅう

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  1. ^ 表面ひょうめん积可すえほしたい半径はんけいrとく
  2. ^ からだvすえほしたい半径はんけいrとく
  3. ^ 表面ひょうめん重力じゅうりょくすえほしたい质量m万有引力ばんゆういんりょく常数じょうすうGかず半径はんけいrとく
  4. ^ 逃逸速度そくどすえほしたい质量m万有引力ばんゆういんりょく常数じょうすうGかず半径はんけいrとく
  5. ^ 这五颗大卫星分别是:てん卫五てん卫一てん卫二てん卫三かずたかし卫四。
  6. ^ 八颗质量大于天卫四的卫星分别是:卫三卫六卫四卫一つきだま卫二うみ卫一てん卫三[25]
  7. ^ 数量すうりょう众多てき撞击あな表明ひょうめいてん卫四的表面是天王星的所有卫星中最古老的。[30]
  8. ^ れい如,卫三てき密度みつど为0.97かつ/立方りっぽうりんまい,这表明ひょうめい该星たいちゅう含有がんゆう超過ちょうか90%てきみず[22]

参考さんこう文献ぶんけん

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