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天王星てんのうせいてき卫星

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重定しげさだこう天王星てんのうせいてき衛星えいせい
天王星てんのうせい及其最大さいだいてき6颗卫ぼしてきしょう对大小和おわ位置いち。从左いたりみぎぶん别为:天王星てんのうせいてんじゅうてん卫五てん卫一てん卫二てん卫三てん卫四

天王星てんのうせいこれふとし阳系てきだい7颗くだりぼし,截至2024ねん2がつにん类一ども发现28颗天王星てんのうせいてき卫星所有しょゆう卫星ひとしかど·莎士ある亚历山大やまだい·がまかしわ著作ちょさくちゅうてきかくしょく命名めいめい[1]かど·赫歇尔于1787ねん发现りょうてん卫三てん卫四两颗卫星,另外3颗きん球体きゅうたい卫星ちゅうてきてん卫一てん卫二于1851ねんゆかりかど·ひしげふさが发现,てん卫五则是ざい1948ねんゆかり杰拉とく·柯伊はく发现[1]。这5颗卫ほし拥有くだりぼし质量,一旦脱离天王星轨道,直接ちょくせつ围绕ふとし阳运ぎょう,就可以归类成矮行ぼし。其它22颗卫ほしざい1985ねん以后发现てき部分ぶぶん旅行りょこうしゃ2ごうてき发现,还有部分ぶぶんさき地面じめんもち远镜てきこう[2][3]

天王星てんのうせいてき卫星以分なりさん类:13个内卫星,5颗主ぐん卫星9颗规则卫星うち卫星暗黑あんこくしょくてきしょう天体てんたいあずか天王星てんのうせいまとせい质和げんおこりしょうどう。5颗主ぐん卫星てき质量だいいたあし以实现流体りゅうたいせいりょく平衡へいこう,其中4颗卫ぼしてき地表ちひょうゆう迹象显示内部ないぶゆう驱动形成けいせい峡谷きょうこく火山かざん喷发とうてき质活动[3]。5颗主ぐん卫星ちゅう最大さいだいてきてん卫三,其直径ちょっけいゆう1578公里くりふとし阳系てきだい8だい卫星,质量相当そうとうつきだまてき5%。天王星てんのうせいてき规则卫星だい部分ぶぶん逆行ぎゃっこう轨道运行,轨道てき离心りつ倾角很高,距离天王星てんのうせい很远。[2]

发现

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发现天王星てんのうせい6ねんきさきかど·赫歇尔爵士于1787ねん1がつ11にち发现りょうてん卫三てん卫四,这也じん最早もはや发现てき天王星てんのうせい卫星。これきさき,赫歇尔认为自おのれやめ经发现了达6颗卫ぼし,还有可能かのう发现りょういち个行ぼし环。ざいきん50ねんてき时间さとただゆうてき仪器のう够观测到这些卫星[4]いたりょう19せい纪40年代ねんだい,观测仪器てきあらため进以及天王星てんのうせい在天ざいてん空中くうちゅうさらてき观测位置いち使とくじん类得以偶尔发现除てん卫三和天卫四外其它天王星卫星的踪影。1851ねんかど·ひしげふさが发现りょうてん卫一てん卫二[5]ざい相当そうとう长的いちだん时间さと天王星てんのうせい卫星てき罗马数字すうじ编号方案ほうあんぼつのう稳定らい,赫歇尔把てん卫三和天卫四分别以罗马数字IIIV编号,而拉ふさが尔则はた这两颗卫ほしぶん别编ごうIII),にん们在究竟きゅうきょうさいよう谁的方案ほうあんじょう犹豫[6]。一直到天卫一和天卫二的存在确定,ひしげふさが尔将4颗卫ぼしすえあずか天王星てんのうせいてき距离从近いた远按IいたIV编号,这个问题ざいいた了解りょうかい[7]。1852ねん,赫歇尔爵てき儿子约翰·赫歇尔为当时已知的ちてき这4颗卫ぼしおこりりょうめい[8]

これきさききん一个世纪的时间里,にん类都ぼつのう发现天王星てんのうせい拥有其它卫星。1948ねん杰拉とく·柯伊はくざいむぎかつから天文台てんもんだい发现りょうてん卫五,这也五大主群卫星中发现时间最晚、并且质量最小さいしょうてきいち[8][9]かずじゅうねんきさき旅行りょこうしゃ2ごうふとしそらさがせ测器于1986ねん1がつ天王星てんのうせい附近ふきんかすめ过,发现りょう另外10颗内卫星[3]。此外还有いちてんじゅう则要いた1999ねんじん类重しん对旅行者ぎょうじゃ2ごうはく摄的ろうあきらかた进行研究けんきゅうきさきざい发现[10][11]

天王星てんのうせいざい很长一段时间里都是最后一颗没有任何已知规则卫星てき气体きょぎょうほし,这种じょう况一ちょく续到1997ねんにん类用地面じめんもち远镜发现9颗距离遥远的规则卫星时止[2]。2003ねんにん类通过哈勃そら间望远镜发现りょう另外两颗ない卫星,ふん别是てんじゅうななてんじゅうろく[12]てんじゅうさん截至2012ねんじん类发现的さいきさき一颗天王星卫星,其详细信いき于2003ねん10がつ公布こうふ[13]

存在そんざいてき卫星

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1787ねん发现てん卫三てん卫四きさき,赫歇尔认为自おのれまた发现りょう另外4颗卫ぼし,其中1790ねん1がつ18日和びより2がつ9にちかく发现いち颗,1794ねん2がつ28日和びより3がつ26にちかく发现いち颗。ひと们由此在きさき几十年的时间里普遍认为天王星拥有6颗卫ぼし组成てき卫星けい统,ただしこれきさき发现てき这4颗卫ほしはじめ终未のういた其他天文学てんもんがくてき确认。ひしげふさが尔于1851ねん发现りょうてん卫一かずたかし卫二,ただし这仍しか无法证实赫歇尔的发现,いん为天卫一和天卫二的轨道特性与赫歇尔记录的4颗卫ほし存在そんざい异,并且赫歇尔当ねん如果のう在天ざいてん卫三和天卫四旁边发现其他任何卫星的话,也一定会发现天卫一和天卫二。赫歇尔声しょう发现てき4颗卫ぼしてき轨道周期しゅうきぶん别是5.89てん在天ざいてんさん以内いない)、10.96てん于天卫三和天卫四之间)、38.08天和てんわ107.69てん(处在天ざいてん卫四以外いがい[14]よし此天文学ぶんがくかい达成ども识,赫歇尔之きさきごえしょう发现てき4颗卫ぼし并不存在そんざい,估计天王星てんのうせい附近ふきん光芒こうぼう黯淡てき恒星こうせい误以为是卫星,いん此发现天卫一和天卫二就属于拉塞尔的功劳[15]

命名めいめい

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1851ねんやめ经发现的天王星てんのうせい卫星达到4颗,这4颗均ざい1852ねん获得命名めいめいさく天王星てんのうせい发现しゃてき儿子,约翰·赫歇尔获得りょう为这些卫ぼし命名めいめいてき荣誉。约翰并没ゆうぞう他行たぎょうぼしてき命名めいめい方式ほうしき样采ようまれ腊神话なかてき名称めいしょう,而是选择りょうえい文学ぶんがくなかてき魔法まほうかくしょくてんさんてき名字みょうじTitaniaかずたかし卫四てき名字みょうじOberonみやこただしらいかど·莎士剧《仲夏ちゅうかよるちゅうてき仙女せんにょてん卫一てきArielかずたかし卫二てきUmbriel”则源于亚历山大やまだい·がまかしわてき夺发记》(The Rape of the Lock),并且“Ariel”还是莎士亚剧さく暴风ちゅうてきせい灵。よう这些せい灵来命名めいめい可能かのう于对天王星てんのうせいUranusさく天空てんくうそら气之しんてき考量こうりょう,其周围理应有天上てんじょうせい灵和仙女せんにょてきまもり护。[16]

これきさき发现てき卫星ぼつゆう继续按天空中くうちゅうてきせい灵这いち趋势らい命名めいめいただゆうてんじゅうPuckてんじゅうろくMab例外れいがい。1949ねんだい5颗卫ぼしてん卫五よし发现じん杰拉とく·柯伊はく命名めいめい选择てき《暴风ちゅうてき凡人ぼんじんかくしょくべい兰达”(Miranda)。目前もくぜんくに天文てんもん联会ざい天王星てんのうせい卫星命名めいめい时的实际做法选择莎士亚戏剧和《夺发记》ちゅうてき人名じんめいおこりはつ所有しょゆうがいけん卫星てき名字みょうじげん于《暴风》,一直到为てんじゅうさん命名めいめい时止,其名しょう“玛格丽特”(Margaretみなもと于《无事せい[8]

天王星てんのうせい卫星てき质量对比。其中下方かほうてき紫色むらさきいろ代表だいひょうてん卫三,ひだり边的あさ蓝色代表だいひょうてん卫四,みぎ边的红色代表だいひょうてん卫一,绿色代表だいひょうてん卫二,せい上方かみがたてき少量しょうりょう蓝色部分ぶぶん代表だいひょうてん卫五。除去じょきょ这5颗卫ほしがい,其它所有しょゆう卫星てき总和さい上方かみがたてき少量しょうりょう橙色だいだいいろ部分ぶぶんうらない总质りょういた0.1%,ざい缩略图下几乎无法べん
  • 《夺发记》(亚历山大やまだい·がまかしわ):
    • てん卫一(Ariel)、てん卫二(Umbriel)、てんじゅうよんBelinda
  • かど·莎士亚戏剧:
    • 仲夏ちゅうかよる梦》:てん卫三(Titania)、てん卫四(Oberon)、てんじゅうPuck
    • 《暴风》:てん卫一(Ariel)、てん卫五(Miranda)、てんじゅうろくCaliban)、てんじゅうななSycorax)、てんじゅうはちProspero)、てんじゅうきゅうSetebos)、てんじゅうStephano)、てんじゅういちTrinculo)、てんじゅうFrancisco)、てんじゅうよんFerdinand
    • 尔王》:てん卫六(Cordelia
    • 哈姆かみなりとく》:てん卫七(Ophelia
    • 驯悍记》:てん卫八(Bianca
    • とくらく罗斯与かつみず西にし》:てん卫九(Cressida
    • おく赛罗》:てん卫十(Desdemona
    • 罗密おうあずかしゅ丽叶》:てんじゅういちJuliet)、てんじゅうろくMab
    • あま斯商じん》:てんじゅうPortia
    • みなだい欢喜》:てんじゅうさんRosalind
    • 《无事せい》:てんじゅうさんMargaret
    • ふゆてんてき故事こじ》:てんじゅうPerdita
    • 雅典まさのりてきたい》:てんじゅうななCupid

ゆういちしょうくだりぼしてき名称めいしょう天王星てんのうせいてき卫星しょうどうしょうくだりぼし171Ophelia)、うたおんなぼしBianca)、しょうくだりぼし593Titania)、しょうくだりぼし666Desdemona)、おかとくCupidoしょうくだりぼし2758Cordelia)。

とくせい卫星ぐん

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天王星てんのうせい卫星环系统示

天王星てんのうせいてき卫星けい统在所有しょゆう气体きょぎょうぼしちゅう质量最小さいしょうてきいち个,5颗最大さいだい卫星てき质量总和也不いたうみ卫一てき一半いっぱん,而海卫一的质量在太阳系所有卫星中也只能排到第7[ちゅう 1]天王星てんのうせい最大さいだいてき卫星てん卫三,半径はんけい约为788.9公里くり[18]いたつきだまてき一半いっぱんただしほぼだい土星どせいだいだい卫星卫五いん此天卫三也就成为太阳系中的だいはちだい卫星天王星てんのうせいてき质量则相とう于其所有しょゆう卫星总和てき1まんばい[ちゅう 2]

うち卫星

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截至2013ねん天王星てんのうせいやめ拥有13颗内卫星[12],这些卫星てき轨道于天卫五てきない侧。所有しょゆうない卫星都和つわ天王星てんのうせいゆう紧密联系,这个环本身ほんみ可能かのう就是よし一或多个内层卫星的碎片组成[19]てん卫六てん卫七さいもたれきん天王星てんのうせいてき两颗卫星,并且也是天王星てんのうせい环中εいぷしろん环的牧羊ぼくようじん卫星,而てんじゅうろく则是さいそとμみゅー环的らいげん[12]

てんじゅうてき直径ちょっけいゆう162公里くり天王星てんのうせい最大さいだいてきない卫星,也是唯一ゆいいついち个由旅行りょこうしゃ2ごうはくきよし晰照へんてきない卫星。てんじゅう五和天卫二十六是距离天王星最远的内卫星。所有しょゆうてきない卫星くら天体てんたい,其几なに反照はんしょうりつちょう过10%[20]。这些卫星よし沾染ゆうくろくらもの质的冰组なり,这些くろくらもの质有可能かのう经受过辐射的しゃてきゆうつくえぶつ[21]

质量较小てきない卫星间经常会じょうかい摄动せい个卫ほしけい统情况混乱こんらん,并且显然很不稳定。かたぎ拟结はて表明ひょうめい,这些卫星可能かのうかいいん彼此ひし间的摄动引起轨道交叉こうささい终导致卫ほししょう[12]未来みらい1亿年ないてん卫十有可ゆか能会のうかいあずかてん卫九あるてんじゅういちあい[22]

天王星てんのうせい最大さいだいてき5颗卫ぼし尺寸しゃくすん和亮かずあきてき对比,从左いたりみぎ(按与天王星てんのうせいてき距离从近いた排列はいれつぶん别为:てん卫五、てん卫一、てん卫二、てん三和さんわてん卫四

おもぐん卫星

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天王星てんのうせい拥有5颗主ぐん卫星,按与天王星てんのうせいてき距离从近いた排列はいれつぶん别是:てん卫五、てん卫一、てん卫二、てん三和さんわてん卫四。其中天ちゅうてん卫五直径ちょっけい最小さいしょう,为472せんめーとるてんさん最大さいだいゆう1578公里くり[18]。这5颗卫ほししょう对而げんくら天体てんたい,其几なん反照はんしょうりつ范围ざい30%いたり50%これ间,而球面きゅうめん反照はんしょうりつ则在10%いた23%これ[20]てん卫二是其中最黑暗的一颗卫星,てん卫一则是最亮的一颗。5颗卫ぼしてき质量中也ちゅうやてん卫五最小さいしょう,为6.7 × 1019せんかつてんさん则以3.5 × 1021千克再度领跑,さく参照さんしょうがつあきらてき质量约为7.5 × 1022せんかつ[23]。现代科学かがく对于天王星てんのうせい五大主群卫星的形成有两种不同看法,いち种是ざい吸积盘ちゅう形成けいせい,这个吸积盘形成けいせいきさき还在天王星てんのうせいしゅう存在そんざいりょういちだん时间;另一种可能则是天王星存在早期受到过强烈的冲撞,进而形成けいせいりょう这5颗卫ぼし[24][25]

天王星てんのうせいぼう一颗主群卫星夏季天空中太阳移动的路径艺术想像图,かり设这颗卫ぼしあずか天王星てんのうせいてき轴线倾角一致いっち

てん卫五主要由冰构成,另外4颗主ぐん卫星ちゅうてき岩石がんせき冰含りょう基本きほんしょうどう[26]。冰的なり分有ぶんゆう可能かのう包括ほうかつ氧化碳[27]所有しょゆうぬしぐん卫星てき表面ひょうめんぬの满了陨石あな,并且じょてん以外いがいてき4颗卫ぼしひょう现出いん内部ないぶ力量りきりょう导致表面ひょうめん地形ちけいじゅう塑的迹象,れい如天卫五的表面就存在卵形的冕状ぶつ结构[3]。这些冕状ぶつ可能かのういん地表ちひょう以下いかてき热物质上涌而形成けいせい[28]てん卫一表面的陨石坑最少,おこりさい为年轻,てん卫二上的陨石坑最多[3]てん卫五和天卫二之间存在3:1てき轨道共振きょうしんてん卫一和天卫三之间也有4:1てき轨道共振きょうしん科学かがく估计せい这些共振きょうしん导致てん卫五和天卫一的热活动频繁,进而产生大量たいりょうないげんせい质活动[29][30]てん卫五距离天王星的距离非常近,ただし轨道倾角却异つねこれだかゆう4.34°,这有可能かのうせいいん过去存在そんざいてき轨道共振きょうしん导致[31][32]天王星てんのうせい最大さいだいてき卫星内部ないぶ可能かのう存在そんざい异,其核心かくしん可能かのうよし岩石がんせき构成,しゅう围由冰质环绕[26]てん三和さんわてん卫四的核心和地幔边界处可能存在液态水构成的海洋[26]天王星てんのうせいてきあるじぐん卫星ぼつゆうそら气的天体てんたいれい如天卫さんしょ拥有てきだい气层气压就不ちょう过10いたり20纳巴[33]

天王星てんのうせい五大主群卫星的运行轨道(绿色)

天王星てんのうせい及其ぬしぐん卫星夏至げし时(ゆびしょう应星だまじょうてき夏至げしふとし在天ざいてん空中くうちゅうてきうつり动路みち与太よた阳系ない其他だい部分ぶぶんゆき星和せいわ卫星存在そんざい很大不同ふどうおもぐん卫星てき转轴倾角几乎天王星てんのうせい完全かんぜんしょうどう[3]ふとし阳将在天ざいてん空中くうちゅう以圆がたみち围绕天王星てんのうせいてきてん级移动,最近さいきん时距てん极的位置いち还差7[ちゅう 3]接近せっきん赤道せきどう时,ふとし阳的位置いちきん于正きたある正南せいなん(视季节而じょう)。如果しょ位置いち纬度こう于7°,么太阳将在天ざいてん空中くうちゅう直径ちょっけい接近せっきん15てき圆形轨迹うつり动,并且なが远都かい现日落[3]

うえ图描じゅつてき天王星てんのうせい规则卫星てき轨道。黄色おうしょく线条きんしんてんいた远心てんてき位置いち距离,线条あずかY轴的倾角代表だいひょう轨道离心りつX上方かみがたただし顺行卫星,下方かほう逆行ぎゃっこう卫星,其上てき数字すうじ单位Gm,其下てきひゃくふんすう则是うらないまれ尔球半径はんけいてき比例ひれい

规则卫星

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天王星てんのうせいやめ拥有9颗不规则卫星,这些卫星距行ぼしてき距离よう远大于天卫四。所有しょゆうてき规则卫星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ひさ获的天体てんたいひだり侧的图表标明りょうやめ发现规则卫星てき轨道。X上方かみがたただし顺行卫星,下方かほう逆行ぎゃっこう卫星。天王星てんのうせいてきまれ尔球约为7300まんせんめーとる[2]

天王星てんのうせいてき规则卫星ちゅう最小さいしょうてきてんじゅういち直径ちょっけい仅18せんめーとる最大さいだいてきてんじゅうなな则有150せんまいあずか木星もくせいてき规则卫星不同ふどう天王星てんのうせい规则卫星てき转轴线和轨道倾角これ间没ゆう关联。这些逆行ぎゃっこう卫星以根すえ转轴ある轨道离心りつぶんなり两组。接近せっきん天王星てんのうせいてきいち组(a<0.15rHぶん别是てんじゅうてんじゅうろくてんじゅうかずたかしじゅういち,其轨どう离心りつ约在中等ちゅうとう水平すいへい(约为0.2)。另一组距天王星距离更远(a>0.15rH),轨道离心りつ也更だい(约0.5),ふん别是てんじゅうななてんじゅうはちてんじゅうきゅうてんじゅうよん[2]

よしざいつくえせいてきかげ响,60°いた140°てき中等ちゅうとう轨道倾角范围ないぼつゆうやめ卫星てき存在そんざいざい这个稳定てき区域くいきさと,卫星いた达远しんてん时会受太阳摄动てきかげ形成けいせい离心りつ很大てき轨道,导致どう其它卫星しょう撞或ほう天王星てんのうせいけい。这个区域くいきない如果存在そんざい卫星,其寿いのち大概たいがいかいざい1せんまんいたり10亿年[2]

てんじゅうさん天王星てんのうせいやめ知的ちてき唯一ゆいいつ一颗不规则顺行卫星,目前もくぜん这颗卫星てき轨道离心りつこうちょう过太阳系てき其它にんなん卫星,海王星かいおうせいてき卫星うみ卫二拥有さらだかてき平均へいきん轨道离心りつ。2008ねん时,てんじゅう三的轨道离心率为0.7979[34]

れつひょう

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图例

うち卫星

おもぐん卫星

规则卫星(逆行ぎゃっこう
°
规则卫星(顺行)

以下いかれつひょうちゅうれつりょう天王星てんのうせいてき所有しょゆうやめ卫星,だま认按轨道周期しゅうき从短いた排列はいれつ所有しょゆう质量だいいた其表めんあし坍缩形成けいせい类球めんてき卫星かい以浅蓝背景色けしき标出,并且其名称めいしょうかいよう字体じたい显示。逆行ぎゃっこう规则卫星则用以深灰色はいいろ显示。てんじゅう三是天王星已知唯一拥有顺行轨道的不规则卫星中,ざい下表かひょうちゅう以浅灰色はいいろ显示。

天王星てんのうせいてき卫星
顺序
[ちゅう 4]
发现顺序
[ちゅう 5]
名称めいしょう 原名げんめい
发音
图像 尺寸しゃくすん
(km)[ちゅう 6]
质量
(×1018 kg[ちゅう 7]
はん长轴
km[35]
轨道周期しゅうき
てん[35][ちゅう 8]
轨道倾角
°[35]
离心りつ
[36]
发现ねん[1] 发现しゃ
[1]
1 VI てん卫六 Cordelia
/kɔːrˈdliə/
40 ± 6
(50 × 36)
0.044 49770 0.335034 0.08479° 0.00026 1986 とくさと
旅行りょこうしゃ2ごう
2 VII てん卫七 Ophelia
/ˈfliə/
43 ± 8
(54 × 38)
0.053 53790 0.376400 0.1036° 0.00992 1986 とくさと
旅行りょこうしゃ2ごう
3 VIII てん卫八 Bianca
/biˈɑːŋkə/
51 ± 4
(64 × 46)
0.092 59170 0.434579 0.193° 0.00092 1986 みつ
旅行りょこうしゃ2ごう
4 IX てん卫九 Cressida
/ˈkrɛsədə/
80 ± 4
(92 × 74)
0.34 61780 0.463570 0.006° 0.00036 1986 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
5 X てん卫十 Desdemona
/ˌdɛzdəˈmnə/
64 ± 8
(90 × 54)
0.18 62680 0.473650 0.11125° 0.00013 1986 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
6 XI てんじゅういち Juliet
/ˈliət/
94 ± 8
(150 × 74)
0.56 64350 0.493065 0.065° 0.00066 1986 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
7 XII てんじゅう Portia
/ˈpɔːrʃə/
135 ± 8
(156 × 126)
1.70 66090 0.513196 0.059° 0.00005 1986 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
8 XIII てんじゅうさん Rosalind
/ˈrɒzələnd/
72 ± 12 0.25 69940 0.558460 0.279° 0.00011 1986 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
9 XXVII てんじゅうなな Cupid
/ˈkjuːpəd/
≈ 18 0.0038 74800 0.618 0.1° 0.0013 2003 あやか沃尔とく
斯奥尔
10 XIV てんじゅうよん Belinda
/bəˈlɪndə/
90 ± 16
(128 × 64)
0.49 75260 0.623527 0.031° 0.00007 1986 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
11 XXV てんじゅう Perdita
/ˈpɜːrdətə/
30 ± 6 0.018 76400 0.638 0.0° 0.0012 1999 卡考斯卡
(旅行りょこうしゃ2ごう)
12 XV てんじゅう Puck
/ˈpʌk/
162 ± 4 2.90 86010 0.761833 0.3192° 0.00012 1985 赛诺とく
旅行りょこうしゃ2ごう
13 XXVI てんじゅうろく Mab
/ˈmæb/
≈ 25 0.01 97700 0.923 0.1335° 0.0025 2003 あやか沃尔とく
斯奥尔
14 V てん卫五 Miranda
/məˈrændə/
471.6 ± 1.4
(481×468×466)
65.9±7.5 129390 1.413479 4.232° 0.0013 1948 柯伊はく
15 I てん卫一 Ariel
/ˈɛəriɛl/
1157.8±1.2
(1162×1156×1155)
1353±120 191020 2.520379 0.260° 0.0012 1851 ひしげふさが
16 II てん卫二 Umbriel
/ˈʌmbriəl/
1169.4±5.6 1172±135 266300 4.144177 0.205° 0.0039 1851 ひしげふさが
17 III てん卫三 Titania
/təˈtɑːniə/
1576.8±1.2 3527±90 435910 8.705872 0.340° 0.0011 1787 赫歇尔
18 IV てん卫四 Oberon
/ˈbərɒn/
1522.8±5.2 3014±75 583520 13.463239 0.058° 0.0014 1787 赫歇尔
19 XXII てんじゅう Francisco
/frænˈsɪsk/
≈ 22 0.0072 4276000 −266.56 147.459° 0.1459 2003 霍尔曼とうひと
20 XVI てんじゅうろく Caliban
/ˈkælɪbæn/
≈ 72 0.25 7230000 −579.50 139.885° 0.1587 1997 かく莱德曼とうひと
21 XX てんじゅう Stephano
/ˈstɛfən/
≈ 32 0.022 8002000 −676.50 141.873° 0.2292 1999 かく莱德曼等じん
22 XXI てんじゅういち Trinculo
/ˈtrɪŋkjʊl/
≈ 18 0.0039 8571000 −758.10 166.252° 0.2200 2001 霍尔曼とうひと
23 XVII てんじゅうなな Sycorax
/ˈsɪkəræks/
≈ 150 2.30 12179000 −1283.4 152.456° 0.5224 1997 あま尔森とうひと
24 XXIII ° てんじゅうさん Margaret
/ˈmɑːrɡərət/
≈ 20 0.0054 14345000 1694.8 51.455° 0.6608 2003 谢泼とく
しゅ维特
25 XVIII てんじゅうはち Prospero
/ˈprɒspər/
≈ 50 0.085 16418000 −1992.8 146.017° 0.4448 1999 霍尔曼とうひと
26 XIX てんじゅうきゅう Setebos
/ˈsɛtɛbʌs/
≈ 48 0.075 17459000 −2202.3 145.883° 0.5914 1999 卡沃ひしげ尔斯とうひと
27 XXIV てんじゅうよん Ferdinand
/ˈfɜːrdənænd/
≈ 20 0.0054 20900000 −2823.4 167.346° 0.3682 2003 霍尔曼とうひと

らいみなもと美国びくに国家こっか航空こうくうこうてんきょくかず国家こっかふとむなし科学かがくすうすえ中心ちゅうしん[35],谢泼とくとう人的じんてき著作ちょさく[2]しんきん发现てきそとけん规则卫星以天然てんねん卫星ぼし历服务的轨道すうすえさい为准确[34]。这些规则卫星てき轨道受到ふとし阳的严重[2]

まいり

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ちゅう释说あきら

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  1. ^ うみ卫一てき质量约为2.14 × 1022せんかつ[17],而天王星てんのうせい所有しょゆう卫星てき质量总和约为0.92 × 1022せんかつ
  2. ^ 天王星てんのうせいてき质量约为8.681 × 1025せんかつ所有しょゆう卫星てき总质りょう约为0.92 × 1022せんかつ
  3. ^ 天王星てんのうせいてき转轴倾角为97°。[3]
  4. ^ 这一れつてきはいじょすえかく卫星あずか天王星てんのうせい间的平均へいきん距离ゆかりきんいたり排列はいれつ
  5. ^ いちれつさいよう罗马数字すうじ表明ひょうめいかく卫星发现てき时间顺序[1]
  6. ^ 部分ぶぶん球形きゅうけいてきぎょうほしかいよう类似于“60×40×34”这样てき数字すうじらい表示ひょうじ其三条轴线上的长度,如果类似球形きゅうけい,则会よういち数字すうじ表示ひょうじ,这个数字すうじ就是其直径ちょっけいてん卫五、てん卫一、てん卫二和天卫四的尺寸数据来源于[18]てん卫三的直径数据来源于 [33]じょてんじゅう七和天卫二十六的尺寸和半径数据源于[12]そと,其它ない卫星てき尺寸しゃくすん半径はんけいすうすえらいげん[10]そとけん卫星てき半径はんけいすうすえげん[2]
  7. ^ てん卫五、てん卫一、てん卫二、てん卫三和天卫四的质量数据来源于[23],另外22颗卫ぼしてき质量すうすえすえやめ半径はんけい假定かてい平均へいきん密度みつどごと立方りっぽうりんまい1.3かつらい计算。
  8. ^ 轨道周期しゅうき为负すう代表だいひょう这是いち逆行ぎゃっこう卫星(ぜん方向ほうこうあずかくだりぼし方向ほうこう相反あいはん)。

参考さんこう资料

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太陽系たいようけい

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扩展阅读

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外部がいぶ链接

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