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这是目前为止,人类探测器着陆过的4个星球。其中有一个星球很特别——土卫六。 它是太阳系除了地球之外,唯一一个有稳定大气层、而且表面有液体的星球。它的地表跟地球也很像,有沙丘,有湖泊。它还是太阳系仅有的两颗会下雨的卫星之一,另一颗是海王星的卫星海卫一。 土卫六被看作是太阳系里最像地球的天体。最重要的是,它上面可能有我们不知道的生命形式。而且,人类已经探测过它了。这期视频,我能给大家带来很多土卫六真实的照片和数据。 “泰坦”的由来:发现和命名 土卫六是荷兰天文学家克里斯蒂安·惠更斯发现的。他之所以能发现土卫六,很大程度上是受了伽利略的影响。伽利略在1610年发现了木星的四颗卫星,惠更斯对这个事儿一直以来都比较痴迷。 1650年,惠更斯和他的哥哥用自制的望远镜发现了土卫六。这也是第一颗被人类发现的土星卫星。 1847年,约翰·赫歇尔——也就是威廉·赫歇尔的儿子——正式把土卫六命名为“泰坦”。泰坦是希腊神话中比奥林匹斯众神更早的泰坦神族,象征着强大和神秘。这个名字一直沿用到今天。 真实的土卫六:大小、大气、表面环境 截止到2025年3月11号,土星目前已经确认的卫星有274颗,是太阳系第一颗拥有超过200颗卫星的行星。我在做土星视频的时候,那时候土星的卫星是146颗,当时它就已经是太阳系卫星最多的了。一年多过去了,又新发现了100多颗卫星。 而土卫六,是它200多颗卫星里最大的一个。它的直径大约是5149公里,比月球大50%,甚至比水星都大。但是质量只有水星的40%。水星的主要成分是铁和岩石,而土卫六大部分都是冰,所以密度比较低。 1979年,先锋11号拍摄到了第一张土卫六的照片。但是从这张照片上,实在看不出太多的信息。直到一年后,旅行者1号和2号到访土卫六之后,才发现了土卫六跟其他卫星不一样的地方。 土卫六的大气层 土卫六的大气层非常厚,有好几层,是太阳系所有的卫星里唯一一个大气密度超过地球的卫星。它的大气层比地球的大气层要高出很多,从地表向外延伸超过600公里。而相比之下,地球的大气层主要是集中在100公里以内。 从地表往上大约40公里,是它的对流层,也是它的天气活动区。这层大气的主要成分是氮气、甲烷和氢气,其中氮气占了大约95%。这点跟地球很像,因为地球大气的主要成分也是氮气。不过土卫六的大气中没有氧气,而是有大量的甲烷。 土卫六的甲烷循环
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宙中会不会只有一个地球?观测发现与太阳系相似的系统并不稀有,但在已确认的近万颗行星中只有地球像是被精心设计的。远了不说,太阳系中除了地球没一个人能待的地儿,不是火山肆虐的炽热世界就是风速高达每小时约2250公里的行星,其余就是瞬间速冻的气温,没有一个善茬儿。 如果未来一定要殖民,你第一个选择是哪里?接下来不聊假说,就用科学数据带你体验各个星球的拷打,然后选择一个你喜欢的新家园。 你先抬头看一眼咱们生活的银河系,如果你开一架飞机想横穿它得花上一千亿年。如果你被外星人抓住了,自报家门的时候,你要说住在银河系猎户座悬臂上一个叫太阳系的'小区'里,门牌号是第三颗岩石行星。没错,咱们的太阳系就是银河系中2000亿颗恒星中的一员,而咱们就住在太阳系中第三行星上。 在这么多邻居中只有地球像是抽中了宇宙头奖,有氧气,有海洋,温度适宜,孕育了万物。但这张头奖彩票保质期可能不长了,极冰在融化,海平面在上涨,几千年后大片陆地可能会被海洋吞没。这不是危言耸听,这是一场正在发生的慢动作危机。 地球,这个我们唯一的家正在变得拥挤和不安。所以如果我们想为人类文明留个备份,继续发展壮大,就必须把目光投向深空,离开地球这个新手村。而你的第一站就是离太阳最近的那个炼狱:水星。 别看资料上说它大气里有一丁点儿氧气就以为能喘气了,它可是个不折不扣的"地狱模式"新手村。它的脸早就被毁容了,表面密密麻麻全是陨石坑,都是45亿年前太阳系"黑帮火并"时代留下的弹孔。那时候小行星到处乱飞,撞上谁算谁倒霉。 水星就挨过一发"超级炮弹",砸出一个直径快1300公里的巨坑!冲击波像水波纹一样传遍整个星球,引发了一场"水星震",威力大到直接把地壳掰弯,甚至在星球的另一面拱起了一串山脉!不过,撞来撞去的时代基本过去了。 如今想在水星安家,最大的夺命杀手是:温度。这里一天有58个地球日那么长,想象一下,你站在向阳面,头顶450度的超级喷灯,都能把铅烤化;而一旦走进背阳面的漫长黑夜里,气温瞬间暴跌到零下184度,比地球的南极还要冷上近三倍! 就因为这冰火两重天的极限折磨,水星的大气层早就被抽干,逃进太空了,剩下那点可怜的氧气,根本不够你吸一口。看来,这个离太阳最近的"兄弟"是指望不上了,咱们得继续上路,往远处走走看。 告别水星,咱们下一站直奔地球的"姐妹":金星。它离咱们大约4180万公里,被一层厚厚的大气裹得严严实实。早年,科
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你有没有在某个夜晚抬头看星星的时候,想过一个问题:那些光点旁边,有没有另一颗地球? 不是科幻小说里那种布满外星人的星球,只是另一颗蓝色星球。有岩石,有水,有大气,也许还有生命在呼吸,在仰望它们自己的星空。 以前这只是浪漫的猜想。现在,它是天文学最热门的课题。 过去三十年,人类发现了五千多颗系外行星。其中有一百多颗,被归入一个特殊的类别:类地行星。 什么是类地行星? 三个条件。第一,它必须在恒星的宜居带里。离恒星不远不近,温度刚好能让液态水存在。水是生命的基础,没水什么都不用谈。第二,它必须是岩石行星,不是木星那种全是气的大块头。第三,质量在地球的0.8到1.5倍之间。太小了抓不住大气,太大了引力太强,都不适合生命。 满足这三个条件,才能叫类地行星。才能被放进“可能存在生命”的候选名单。 那人类是怎么找到它们的? 两种方法。 第一种叫凌日法。当一个行星从它母恒星前面经过的时候,会挡住一点点光。恒星亮度会有一个微小的下降,通常只有0.01%,相当于在几百公里外看一只蚊子飞过一盏路灯。但只要把望远镜对准同一片天区,长时间盯着成千上万颗恒星,就能从这些微小的亮度变化里,揪出藏在光里的行星。 NASA的开普勒望远镜是干这个的专家。它在天鹅座一小块区域盯了九年,发现了两千多颗系外行星。其中最著名的一颗叫开普勒-452b,公转周期385天,围绕一颗跟太阳几乎一样的恒星转。质量是地球的五倍,半径是地球的1.6倍。它被叫做“地球的表哥”。 第二种叫径向速度法。行星绕恒星转的时候,其实不是行星单方面被拽着走。引力是相互的,行星也会用微小的力拉扯恒星,让恒星自己也在原地轻轻晃动。这种晃动会改变恒星光谱的颜色——朝地球晃的时候光谱偏蓝,远离地球的时候偏红。通过测量这种红移和蓝移的周期性变化,就能推算出行星的质量。 凌日法给直径,径向速度法给质量。两个数据结合,就能算出密度。密度接近地球,就是岩石行星。 欧洲南方天文台的HARPS设备是径向速度法的高手。它发现了一颗叫格利泽581d的行星,质量是地球的七倍,距离我们只有20.5光年。在宇宙尺度上,这就是隔壁邻居。 这两种方法都有局限。凌日法只能发现那些轨道平面恰好对准地球的行星。径向速度法对长周期行星不敏感。但它们互补着用,就成了人类寻找类地行星的两条腿。 新一代设备让搜索范围大了很多。NASA的苔丝卫星2018
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