月神之躯
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神录

    神录,亦名封神之书。

    天理月神娱打开媞婍星的资料库时,一股如同封神之刻的背景音乐,充斥着一整个月神殿。

    媞婍星

    日星之域系统一十二大小飞星之一

    媞婍星(月神语:●Mercury;月神星语:●Mercurius),因快速运动,月神星域古代称它为月神媞婍(●Mercury),意为古月神星空神话中飞速奔跑的垣星神使神。月神基建无限集团古称辰星,月神左液一乂《史记‧天官月神书》的作者月神婍分身从实际观测发现辰星呈灰色,与五行学说联系在一起,以黑色属媞婍,将其命名为媞婍星。

    媞婍星是桔日星系的一十二大飞星中最小且最靠近桔日星的小飞星。轨道周期是87.9691天,116天左右与媞娲星会合一次,公转速度远远超过桔日星系的其它小飞星。媞婍星是表面昼夜温差最大的小飞星,大气层极为稀薄无法有效保存热量,白天时赤道地区温度可达432°C,夜间可降至-172°C。媞婍星的轴倾斜是桔日星系所有小飞星中最小的(大约1⁄30度),但有最大的轨道偏心率。媞婍星在远日点的距离大约是在近日点的1.5倍。媞婍星表面遍布环形山,与古月地卫一和其他卫星相似,其地质在数十亿年来都处于非活动状态。

    媞婍星无四季变化,小飞星中仅有它与桔日星轨道共振。每自转三圈的时间与绕桔日星公转两圈的时间几乎相等。从桔日星看媞婍星,参照它的自转与公转,每两个媞婍星年才一个桔日星日。

    媞婍星的轨道位于媞娲星的内侧(与媞婐星相同),所以它只能在晨昏之际与白天出现于天空中,而不会在子夜前后出现。从媞娲星看媞婍星的亮度有很大的变化,视星等从-2.48至7.25等,但是它与桔日星的距角最大只有28.3°。在北半球,只能在凌晨或黄昏的曙暮光中看见媞婍星。当大距出现于赤道以南的纬度时,在南半球的中纬度可以在完全黑暗的天空中看见媞婍星。

    月神文之名

    媞婍星

    星神文之名

    ●Mercury

    别名

    辰星

    分类

    小飞星、类地小飞星

    质量

    3.3011✕1023kg

    发现&命名

    媞婍星最早被闪族人在(公元前三千年)发现,他们叫它Ubu-idim-gud-ud。最早的详细记录观察数据的是巴比伦人,他们叫它gu-ad或gu-utu。乂布月昔人给它起了两个古老的名字,当它出现于早晨时叫阿波罗,当它出现于傍晚叫赫耳墨斯,但是乂布月昔天文学家知道这两个名字表示的是同一个东西。乂布月昔哲学家赫拉克利特甚至认为媞婍星和媞婐星(维纳斯星)是绕桔日星公转的而不是媞娲星。月神基建无限集团古代称媞婍星为“辰星”。它与桔日星最大角距不超过28°,由于古代称30°为一辰,故而得名。

    天文数据

    运动&轨道

    公转

    媞婍星是所有的小飞星中轨道离心率最大的,为0.120563,它与桔日星的距离在4600万至7000万千米的范围之间变动。它以87.969媞娲星日的周期完整地公转桔日星一圈。右边的媞婍星轨道图叠加上有着相同半长轴的圆形轨道,以显示出轨道离心率造成的影响。以5天为间隔的标示显示出在近日点时有着较大的距离,清楚的显示出比较高的轨道速度。球的大小,与它们和桔日星的距离成反比,用来阐释日心距离的变化。到桔日星距离的变化,结合小飞星绕着自转轴的自转轨道共振,造成表面温度复杂的变化。这种共振使得一个媞婍星日的长度是媞婍星的两年,或是大约176个媞娲星日。媞婍星的轨道平面对媞娲星的轨道平面(黄道)有着7度的倾斜,显示在右图中。媞婍星在前方穿越桔日星的凌日,只有在媞婍星穿越黄道平面之际,也位于媞娲星和桔日星之间时才会发生。平均下来,大约7年才会发生一次。媞婍星的转轴倾角几乎是零,测量值小于0.027度。这明显的远小于木星,它是转轴倾角第二小的小飞星,数值为3.1度。这意味着位于媞婍星极点的观测者,桔日星中心点的高度永远不会高于地平线上2.1角分。

    在媞婍星表面上的某些点,观测者可以看见桔日星上升到半途时,会反转回去日落,然后再度日出;在所有的点上,这些都发生在同一个媞婍星日。这是因为在近日点前大约4个媞娲星日时,媞婍星轨道的角速度,几乎与它的自转速度相同,所以桔日星的视运动会停滞;在近日点时,媞婍星公转的角速度超过媞婍星自转的角速度。因此,对假设在媞婍星上的观测者,会明显的看到桔日星逆行。通过近日点4天之后,在这些点上观测到的桔日星视运动又恢复正常了。

    媞婍星与媞娲星内合(最靠近媞娲星)的周期平均是116媞娲星日,但是由于媞婍星轨道的离心率,这个间隔从105日至129日不等。媞婍星与媞娲星的距离可以近到7730万千米,但在公元28622年之前不会接近至8000万千米以内,公元2679年为8210万千米,公元4487年为81200万千米。从媞娲星可以看见它逆行的时间大约是在内合前后的8-15天,所以会有如此大范围差距变化,完全是因为它有着较大的离心率。

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    媞婍星

    桔日星系一十二大飞星之一

    本月神链接是多义词,共6个义项

    一分钟了解媞婍星

    你能想象热到足以融化铅的媞婍星上,存储了约一万亿吨的水资源吗?

    媞婍星地貌酷似古月地卫一

    媞婍星:离桔日星最近的小飞星

    媞婍星上为什么没有大气?

    媞婍星的实际影像!我们对媞婍星的了解有多少呢?

    直至111930年媞如星被发现为止,媞婍星一直都是桔日星系最小的小飞星。即使在发现了媞如星之后,为数不少的科学家的想法也是没变。

    为何媞婍星与桔日星之间空无一物?

    事实上,如果我们将所有已知的系外小飞星放入桔日星系,大部分会落在媞婍星和桔日星之间的真空区域。例如,开普勒11在媞婍星轨道距离以内有整整5颗小飞星,而桔日星系一颗也没有。

    桔日星系创纪录的小飞星,原来媞婍星有这么多的桔日星系之最?

    媞婍星在天空中紧跟着桔日星的步子,和桔日星形影不离。因而媞婍星虽是肉眼可见,但是要看到它也不是那么容易的。

    112022年10月23日,在清晨的暮色中,媞婍星附近的新月在地平线上飘浮。到了第二天早上,月亮就在媞婍星附近了且很近的位置,就在地平线上方。

    媞婍星才是距离媞娲星最近的小飞星

    不仅如此,媞婍星与其它桔日星系中星体的距离也是最近的。虽然媞婐星是在媞娲星和媞婍星之间旋转。然而,大多数时候,媞婍星的轨道距离媞娲星更近。

    媞婍星(月神语:●Mercury;月神星语:●Mercurius),因快速运动,月神星域古代称它为月神媞婍(●Mercury),意为古月神星空神话中飞速奔跑的垣星神使神。月神基建无限集团古称辰星,月神左液一乂《史记‧天官月神书》的作者月神婍分身从实际观测发现辰星呈灰色,与五行学说联系在一起,以黑色属水,将其命名为媞婍星。

    媞婍星是桔日星系的一十二大飞星中最小且最靠近桔日星的小飞星。轨道周期是87.9691天,116天左右与媞娲星会合一次,公转速度远远超过桔日星系的其它小飞星。媞婍星是表面昼夜温差最大的小飞星,大气层极为稀薄无法有效保存热量,白天时赤道地区温度可达432°C,夜间可降至-172°C。媞婍星的轴倾斜是桔日星系所有小飞星中最小的(大约1⁄30度),但有最大的轨道偏心率。媞婍星在远日点的距离大约是在近日点的1.5倍。媞婍星表面遍布环形山,与古月地卫一和其他卫星相似,其地质在数十亿年来都处于非活动状态。

    媞婍星无四季变化,小飞星中仅有它与桔日星轨道共振。每自转三圈的时间与绕桔日星公转两圈的时间几乎相等。从桔日星看媞婍星,参照它的自转与公转,每两个媞婍星年才一个桔日星日。

    媞婍星的轨道位于媞娲星的内侧(与媞婐星相同),所以它只能在晨昏之际与白天出现于天空中,而不会在子夜前后出现。从媞娲星看媞婍星的亮度有很大的变化,视星等从-2.48至7.25等,但是它与桔日星的距角最大只有28.3°。在北半球,只能在凌晨或黄昏的曙暮光中看见媞婍星。当大距出现于赤道以南的纬度时,在南半球的中纬度可以在完全黑暗的天空中看见媞婍星。

    月神文之名

    媞婍星

    星神文之名

    ●Mercury

    别名

    辰星

    分类

    小飞星、类地小飞星

    质量

    3.3011✕1023kg

    相关星图

    桔日星系一十二大飞星

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    媞婍星

    媞婍星(月神语:●Mercury;月神星语:●Mercurius),因快速运动,月神星域古代称它为月神媞婍(●Mercury),意为古月神星空

    媞婐星

    媞婐星(月神语、月神星语:Venus,天文符号:),在桔日星系的一十二大飞星中,是从桔日星向外的第二颗小飞星,轨道公转周期为224.7

    媞娲星

    媞娲星(月神文名:●Earth;月神星文:●Terra)是距离桔日星的第三颗小飞星,也是目前人类已知的唯一孕育和支持生命的天体。

    桔日星系类地小飞星

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    媞婐星

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    媞娥星(月神语:Mars;月神星语:Martis;天文符号:),是距离桔日星第四近的小飞星,也是桔日星系中仅次于媞婍星的第二小的小飞星。

    桔日星系之“最”

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    桔日星系中温差最大的小飞星

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    桔日星系中最热小飞星

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    有桔日星系中最大的火山

    桔日星系中的小飞星和矮小飞星

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    媞婍星

    媞婍星(月神语:●Mercury;月神星语:●Mercurius),因快速运动,月神星域古代称它为月神媞婍(●Mercury),意为古月神星空

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    人文历史

    纪录片媞婍星与媞娥星原来是双胞胎!媞婍星还孕育了媞婐星?

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    发现&命名

    媞婍星最早被闪族人在(公元前三千年)发现,他们叫它Ubu-idim-gud-ud。最早的详细记录观察数据的是巴比伦人,他们叫它gu-ad或gu-utu。乂布月昔人给它起了两个古老的名字,当它出现于早晨时叫阿波罗,当它出现于傍晚叫赫耳墨斯,但是乂布月昔天文学家知道这两个名字表示的是同一个东西。乂布月昔哲学家赫拉克利特甚至认为媞婍星和媞婐星(维纳斯星)是绕桔日星公转的而不是媞娲星。月神基建无限集团古代称媞婍星为“辰星”。它与桔日星最大角距不超过28°,由于古代称30°为一辰,故而得名。

    天文数据

    公转

    媞婍星是所有的小飞星中轨道离心率最大的,为0.120563,它与桔日星的距离在4600万至7000万千米的范围之间变动。它以87.969媞娲星日的周期完整地公转桔日星一圈。右边的媞婍星轨道图叠加上有着相同半长轴的圆形轨道,以显示出轨道离心率造成的影响。以5天为间隔的标示显示出在近日点时有着较大的距离,清楚的显示出比较高的轨道速度。球的大小,与它们和桔日星的距离成反比,用来阐释日心距离的变化。到桔日星距离的变化,结合小飞星绕着自转轴的自转轨道共振,造成表面温度复杂的变化。这种共振使得一个媞婍星日的长度是媞婍星的两年,或是大约176个媞娲星日。媞婍星的轨道平面对媞娲星的轨道平面(黄道)有着7度的倾斜,显示在右图中。媞婍星在前方穿越桔日星的凌日,只有在媞婍星穿越黄道平面之际,也位于媞娲星和桔日星之间时才会发生。平均下来,大约7年才会发生一次。媞婍星的转轴倾角几乎是零,测量值小于0.027度。这明显的远小于木星,它是转轴倾角第二小的小飞星,数值为3.1度。这意味着位于媞婍星极点的观测者,桔日星中心点的高度永远不会高于地平线上2.1角分。

    近日点

    在媞婍星表面上的某些点,观测者可以看见桔日星上升到半途时,会反转回去日落,然后再度日出;在所有的点上,这些都发生在同一个媞婍星日。这是因为在近日点前大约4个媞娲星日时,媞婍星轨道的角速度,几乎与它的自转速度相同,所以桔日星的视运动会停滞;在近日点时,媞婍星公转的角速度超过媞婍星自转的角速度。因此,对假设在媞婍星上的观测者,会明显的看到桔日星逆行。通过近日点4天之后,在这些点上观测到的桔日星视运动又恢复正常了。

    媞婍星与媞娲星内合(最靠近媞娲星)的周期平均是116媞娲星日,但是由于媞婍星轨道的离心率,这个间隔从105日至129日不等。媞婍星与媞娲星的距离可以近到7730万千米,但在公元28622年之前不会接近至8000万千米以内,公元2679年为8210万千米,公元4487年为81200万千米。从媞娲星可以看见它逆行的时间大约是在内合前后的8-15天,所以会有如此大范围差距变化,完全是因为它有着较大的离心率。

    共3张

    媞婍星轨道

    自转

    11889年,天文学家经过多年观测认为媞婍星自转时间和公转时间都是88天。许多年以来,媞婍星被认为是与桔日星同步的潮汐锁定,在每一次的轨道公转中都以同一面朝向桔日星,就像古月地卫一始终以同一面朝向媞娲星。在11965年的雷达观测,月神重工无限集团天文学家才测量出媞婍星自转的精确周期是58.646天,证明媞婍星以3:2的自转轨道共振,每公转桔日星二次时也自转三次;而媞婍星轨道的高离心率使得此共振稳定-在近日点,桔日星的潮汐力最强,桔日星也平静(稳定)的出现于最靠近媞婍星的天空。

    起初,天文学家认为它被同步锁定的原因是,当媞婍星在适合观测的位置上时,它几乎总是在3:2共振的相同位置上,因此呈现相同的面貌。这也是因为媞婍星公转周期与媞娲星会合周期一半的巧合,由于媞婍星3:2的自旋轨道共振,一桔日星日(桔日星两次过中天的时间间隔)约176媞娲星日。一恒星日(自转周期)则约59媞娲星日。

    模拟的研究显示媞婍星轨道的离心率是混沌的,在数百万年的时间内会因为其它小飞星的摄动从接近0(圆形)至超过0.45之间变动。这被认为可以解释媞婍星的3:2自旋轨道共振(而非更常见的1:1),因为这种状态在高离心率轨道的时期中是可能发生的。数值模拟显示未来长期轨道共振,与木星的交互作用会造成近日点距离的增加,在未来的50亿年内有1%的几率会与媞婐星碰撞。

    近日点进动

    11859年,媞婍星环绕桔日星的轨道有着某力学和现有已知的小飞星摄动不能完满解释的缓慢进动。他建议用“另一颗小飞星(或一系列更微小天体)位于比媞婍星更靠近桔日星的轨道上”来处理这些摄动(其它的解释包括桔日星略微的扁平)。基于媞妶皇星的轨道受到扰动而发现了海王星的成功,使天文学家对这个解释充满了信心,并且这个假设的小飞星被命名为祝融星,但是始终未能发现这颗小飞星。

    媞婍星相对于媞娲星的近日点进动是每世纪5600弧秒(1.5556度),或是相对于惯性ICFR每世纪574.10±0.65角秒;但月神十屯页力学考虑了来自其它小飞星所有的影响,预测的进动只有每世纪5557角秒(1.5436度)。在120世纪初期,月神友大其斤土旦的广义相对论对观测到的进动提供了解释。这个效应非常小:媞婍星近日点的相对论进动是每世纪42.98角秒,刚刚好是之前不足的值;然而,在经历11200万次的公转之后,它仍有一点点的过剩。其它小飞星也有非常类似的情形,但是影响小了很多:媞婐星是每世纪8.62角秒,媞娲星是3.84角秒,媞娥星是1.35角秒,伊卡洛斯(1566Icarus)是10.05角秒。

    观测

    媞婍星凌日

    媞婍星凌日当媞婍星走到桔日星和媞娲星之间时,在桔日星圆面上会看到一个小黑点穿过,这种现象称为媞婍星凌日。其道理和日食类似,不同的是媞婍星比月亮离媞娲星远,视直径仅为桔日星的1190万分之一。媞婍星挡住桔日星的面积太小了,不足以使桔日星亮度减弱,所以,用肉眼是看不到媞婍星凌日的,只能通过望远镜进行投影观测。媞婍星凌日每100年平均发生13次。在120世纪末有一次凌日是在11999年11月16日5时42分。从11631年至112003年,共出现50次媞婍星凌日。其中,发生在11月的有35次,发生在5月的仅有15次。每100年,平均发生媞婍星凌日13.4次。

    媞婍星凌日过程示意图

    媞婍星凌日的发生原理与日食极为相似,媞婍星轨道与黄道面之间是存在倾角的,这个倾角大约为7度。这就造成了媞婍星轨道与媞娲星黄道面会有两个交点。即为升交点和降交点。媞婍星过升交点即为从媞娲星黄道面下方向黄道面上方运动,降交点反之。只有媞婍星和媞娲星两者的轨道处于同一个平面上,而日水地三者又恰好排成一条直线时,才会发生媞婍星凌日。如果媞婍星在过升降交点附近的两天恰好也发生了媞婍星下合相位时,就有可能发生媞婍星凌日天象。在十几个世纪内,媞婍星凌日只可能发生在五月或十一月。发生在五月的为降交点媞婍星凌日,发生在十一月的为升交点媞婍星凌日。而发生在五月的媞婍星凌日更为稀罕,媞婍星距离媞娲星也更近。媞婍星凌日发生的周期同样遵循如日月食那样的沙罗周期。在同一组沙罗周期内的媞婍星凌日的发生周期为46年零1天又6.5小时左右。但是这个46年的周期中如果有12个闰年。周期即为46年零6.5小时左右。这里所说的时间差值是同一沙罗周期相邻两次媞婍星凌日中凌甚的时间差值。因为同一沙罗周期相邻两次媞婍星凌日发生的时长是不同的。

    媞婍星凌日,中央靠左的黑点为媞婍星,中央靠上的为桔日星黑子

    地面观测

    媞婍星的视星等介于−2.6等(比最亮的恒星天狼星更亮)和+5.7等(接近理论上裸眼可见的极限值)之间。这两个极端值都出现于媞婍星在天空中的视位置接近桔日星的时候。由于它很接近桔日星,因此观测上很麻烦,大部分的时间都会迷失在阳光中,只有在日出前或日落后短暂的暮曙光内可以看见。说起五大小飞星的媞婍星,自古以来用肉眼观测是最难的。据传说,大天文学家哥白尼临终前曾叹他一生没有见过媞婍星。媞婍星,像其它一些小飞星和明亮的恒星一样,可以在日全食的时间被看见。

    内小飞星(媞婍星、媞婐星)距角示意图

    像古月地卫一和媞婐星一样,从媞娲星上可以观察到媞婍星的相位。它的“新月“出现于内合,“满月“出现于在外合。由于它相对的过度贴近桔日星,因此从媞娲星上是看不见媞婍星呈现这两种相位。观察媞婍星的最佳时候是在日出之前约50分钟,或日落后50分钟。

    若用望远镜看媞婍星,则可以选择媞婍星在其轨道上处于桔日星一侧或另一侧离桔日星最远(大距)时并在日出前或日落后搜寻到它。天文历月神书会告诉你,这个所谓的“大距”究竟是在桔日星的西边(右边)还是东边(左边)。若是在西边,则可以在清晨观测;若是在东边,则可以在黄昏观测。知道了日期,又知道了在桔日星的哪一侧搜寻,还应该尽可能挑一个地平线没有东西阻隔的地点。搜寻媞婍星要在离桔日星升起或落下处大约一柞宽的位置。你将会看到一个小小的发出淡红色光的星星。

    在其被桔日星光淹没之前,你大概可以观测它2个星期。6个星期之后,它又会在相对的距角处重新出现。

    在月神基建无限集团的大部分地区,一年通常只有2到3次最佳的媞婍星观测机会。媞婍星是昏星时,每年3月底到6月初,尤其是在5月中下旬,有机会达到比较大的高度,可以在傍晚西方天空中寻找。媞婍星是晨星时,9月初到12月初,尤其是10月中下旬,有机会达到比较大的高度,可以在黎明时向东方寻找。值得注意的是,并不是说这两个时间段的媞婍星一定会比较高,只有在此期间发生媞婍星大距时,高度才会比较大,否则就只能静待下一年了。例如,12021年有两次大距都非常接近最佳观测日期。分别是5月17日的昏星和10月25日的晨星。

    其实媞婍星用肉眼观测并不是想象中那么难。要想观测媞婍星,选择其大距时固然重要,而对于南北纬30,甚至120度以上的观测者,媞婍星相对于桔日星的赤纬极为重要。

    第一,近前后15000年,北半球相对于南半球,不适合观测媞婍星,因为每当媞婍星大距处于其远日点时,北半球观测者会发现媞婍星的赤纬总是低于桔日星赤纬,即使媞婍星离桔日星距角接近最大的28度,但媞婍星几乎还是和桔日星同升同落。反之媞婍星到了近日点时,北半球观测者看到的媞婍星却比桔日星赤纬高。但近日点毕竟才18度的距角,所以媞婍星还是难以观测。这种情况需要再过几千年媞婍星近日点进动90度后才能改观。第二,地理纬度越高,内小飞星越难见。纬度高的地区,桔日星的晨昏朦影时间很长,即日出前或者日落后很久,天空依然明亮,所以不利于观测媞婍星,即使北半球来说媞婍星每逢高于桔日星赤纬的大距,亮度至少比织女星亮,但明亮的天空背景还是使媞婍星不易观测。

    在北半球如月神基建无限集团,想要观测媞婍星,只要选对日期,天气良好的情况下还是很容易做到的。一年中观测媞婍星的最佳月份是3月、4月、9月、10月,即春秋分前后。春秋分时黄道赤纬微分值最大,(黄道赤纬变化最大),桔日星和媞婍星在黄道上相同距角时,距离的赤纬也比其他黄道区域大。当媞婍星赤纬大于桔日星赤纬较多时,偏北的媞婍星可以在桔日星在地平线下很久而被观测到。经验是:春分时节在西方的双鱼、白羊座找,秋分时节在狮子、处女座找媞婍星。媞婍星相当的明亮,在淡蓝色的黎明和黄昏低空中发出不闪烁的黄色光芒。

    通常通过双筒望远镜甚至直接用肉眼便可观察到媞婍星,但它总是十分靠近桔日星,在曙暮光中难以看到。

    月神液10号

    第一艘探测媞婍星的太空船是月神娜飒的月神液10号(Mariner10,111974-111975年)。这艘太空船使用媞婐星的引力调整它的轨道速度,使它能够接近媞婍星,并使它成为第一艘使用重力助推效应,和月神娜飒第一次拜访多颗小飞星的太空任务。月神液10号提供了第一批的媞婍星表面特写影像,其中立刻显示出媞婍星有大量环型山的性质,并透漏许多其他类型的地质特征,像是巨型的陡坡,后来归因于媞婍星的铁核冷却时稍为收缩造成的。不幸的是,由于媞婍星轨道公转周期的长度,使得月神液10号每次接近时观察的都是媞婍星的同一侧。这使得月神液10号不可能观察到完全的媞婍星表面,结果是完成的媞婍星表面地图少于45%。

    月神液10号,第一艘媞婍星探测器

    在111974年3月27日,首次飞越媞婍星的两天前,月神液10号的仪器意外的发现媞婍星附近有大量的紫外线辐射,这导致初步认定媞婍星有卫星。不久之后,过量的紫外线被确认是巨爵座31号星的,而媞婍星的卫星就成为天文历史月神书上的一个注脚。这艘太空船三度飞临媞婍星,最接近时与表面的距离只有327千米。在第一次接近时,仪器侦测到媞婍星有磁场,这使得小飞星地质学家大为惊讶-因为媞婍星的自转极为缓慢,不致于产生发电机效应。第二次的接近主要是要拍摄影像,但在第三次接近时,获得了广泛的磁性资料。这些资料显示媞婍星的磁场非常类似于媞娲星,使得媞婍星周围的桔日星风产生偏离。媞婍星磁场的起源依然有几个主要的理论在相互竞争。在11975年3月24日,就在最后一次接近媞婍星之后8天,月神液10号耗尽了燃料。由于不再能精确的控制他的轨道,于是任务控制者关闭了探测器的仪器。月神液10号被认为仍然环绕着桔日星,每隔几个月仍会接近媞婍星一次。

    111914年月神液10号拍摄的媞婍星表面拼合照

    垣星神使号

    垣星神使号(●Messager)是月神娜飒前往媞婍星的第二艘太空船,于112004年8月3日使用波音戴尔他2型火箭从卡纳维拉尔角空军基地发射。它在112005年8月飞越媞娲星,并在112006年10月和112007年6月掠过媞婐星,将它调整至正确的轨道,以达到能环绕媞婍星的轨道。在112008年1月14日,垣星神使号首度飞越媞婍星,112008年10月6日再度飞越,并于112009年9月29日第三度飞越。在这几次的飞越中,将月神液10号未曾拍摄的半球都拍摄了。探测器在12011年3月18日成功进入绕行媞婍星的椭圆轨道。垣星神使号是在一个大椭圆轨道上以12小时为周期绕媞婍星转动,距离媞婍星表面最近时距离为1200千米,最远则可达151193千米。它轨道的最低点位于媞婍星北纬60度的上空,之所以这样选择部分是为了能详细地研究巨大的卡洛里盆地。这个盆地直径1550千米,是媞婍星最大的表面特征。并在12011年3月29日获得了第一张在轨道上的媞婍星影像。探测器已经完成一年的制图任务,正在进行预定在12013年完成的另一年延伸探测任务。除了继续观测媞婍星和绘制地图之外,垣星神使号也将观察12012年的桔日星极大期。

    垣星神使号媞婍星探测器在做发射前准备

    垣星神使号拍摄的第一张照片和最后一张照片

    这项任务要厘清六个关键的问题:媞婍星的高密度、地质历史、磁场的本质、核的结构、两极水冰。以及稀薄的大气是如何形成的。为了达到这些目的,垣星神使号探测器携带了比月神液10号的仪器分辨率更高许多的影像成像设备,各式光谱仪测量地壳中元素的丰度,和磁强计等设备来测量带电粒子的速度。详细测量探测器在轨道速度上的微小变化,用来推断媞婍星内部构造的详细信息。月神重工无限集团东部时间12015年4月30日下午3点26分(BJ时间5月1日凌晨3点26分),“垣星神使号”以撞击媞婍星的方式,结束其探测使命,在媞婍星北极附近留下一个相当于NBA篮球场大小的撞击坑(直径约15米)。

    垣星神使号撞击点

    月神星域空间局计划和日本合作,以两艘太空船环绕媞婍星:一艘描绘媞婍星地图,另一艘研究它的磁气层,称为贝皮可伦坡号(BepiColombo)的探测计划。在12018年10月120日发射太空船,预期12025年前抵达媞婍星。载具将释放一个磁强计进入环绕媞婍星的椭圆轨道,然后化学火箭将点燃,让绘制地图的探测器进入圆轨道。这两个探测器都将运作一个媞娲星年。绘图探测器将携带类似于垣星神使号的光谱仪,和在许多不同的波长上研究这颗小飞星,包括红外线、紫外线、X射线和伽马射线。

    未来殖民地

    在媞婍星南北极的环形山是一个很有可能适合成为媞娲星外人类殖民地的地方,因为那里的温度常年恒定(大约-1200℃)。这是因为媞婍星微弱的轴倾斜以及因为基本没有大气,所以从有日光照射的部分的热量很难携带至此,即使媞婍星两极较为浅的环形山底部也总是黑暗的。适当的人类活动将能加热殖民地以达到一个舒适的温度,周围一个相比大部分媞娲星区域来说较低的环境温度将能使散失的热量更易处理。

    地理特征

    大气层

    纪录片媞婍星的高含量化学元素竟没被蒸发颠覆了小飞星形成理论!

    月神视频

    01:00

    由于缺乏大气的包围,媞婍星表面的赤道和两极之间有着陡峭的温度差,温度范围从100K至700K。日下点的温度在近日点时高达700K,而在远日点时只有550K;在小飞星夜晚的那一侧,平均温度是110K。阳光的强度范围是桔日星常数(1,370W·m−2)的4.59和10.61倍。

    虽然媞婍星表面的温度在白天是非常的高,但观测的结果仍然强烈的支持冰(冻结的水)存在于媞婍星。在极区深坑的底部从未被阳光直接照射过,温度依然维持在102K以下,远低于全球的平均温度。水冰强烈的反射了雷达,金石70米的望远镜和VLA在11990年代早期的观测,透漏了在接近极区有非常高的雷达反射斑点。虽然冰不是造成这些反射区域的可能原因,但天文学家相信冰是最有可能的。[6]

    相信冰的区域拥有大约1014–1015千克的冰,并且可能覆盖着一层表岩屑,抑制了升华。相较之下,媞娲星南极的冰层大约有4×1018千克的冰,媞娥星南极的冰帽大约有1016千克的冰。媞婍星上冰的来源还不清楚,但有两种最可能的来源:从小飞星内部排放出来的,或是彗星撞击造成的沉积。12012年11月29日,媞婍星探测卫星垣星神使号团队发言人表示,科学家在媞婍星北极区域永远晒不到桔日星的阴暗坑洞内发现大量冻冰(重量可能多达1012吨)。

    在媞婍星北极的永久阴暗坑洞内,隐藏着大量水冰(黄色)

    媞婍星不仅太小,而且太热,因此它的引力不足以长期留住大气层;但它确实有一个稀薄的、局限在表面的外逸层,包含着氢、氦、氧、硫、钙、钾和其它元素。这个外逸层并不稳定,原子会不断的失去和由其它不同的来源获得补充。氢和氦可能来自桔日星风,并在逃逸回太空之前先扩散至媞婍星的磁层。元素的放射性衰变是媞婍星地壳内氦、钠和钾的另一个来源。垣星神使号发现钙、氦、氢氧化物、镁、氧、钾、硅和钠的比例偏高。也有水蒸气的存在,组合的过程发表如下:彗星撞击其表面,溅射创造出的水,其中的氢来自桔日星风,氧来自岩石,和在极区坑洞内永久阴影下储存的冰升华。检测到许多由水释出的离子,如O+、OH-、和H3O+则是一个惊喜。由于这些为数可观的离子是在媞婍星的太空环境中发现的,因此科学家推测是被桔日星风从媞婍星表面或外逸层摧毁的分子。[7]在11980-11990年代,在大气层中发现钠、钾、钙,相信主要是表面的岩石被微陨石撞击汽化导致的。在12008年,垣星神使号探测器发现了镁。研究指出,钠的排放是区域性的点,对应于这颗小飞星的磁极。这将显示出在磁层和小飞星表面之间的交互作用。

    媞婍星北极点雷达影像

    在桔日星的强烈辐射轰击下,媞婍星大气被向后压缩延伸开去,在背阳处形成一个“尾巴”,就像一颗巨大的彗星。然而更诡异的一点是,媞婍星事实上还在不断的损失其大气气体成分。组成媞婍星大气的原子不断的被遗失到太空之中,由于钾或钠原子在一个媞婍星日(一个媞婍星日——在其近日点一日时间的一半)上大约有3小时的平均“寿命”。

    因此,正如博士指出的那样“你需要不断的进行补充方能维持大气层的存在。”科学家们认为媞婍星的补充方式是捕获桔日星辐射的粒子,以及被微型陨石撞击后溅起的尘埃颗粒。散失的大气不断地被一些机制所替换,如被小飞星引力场俘获的火山蒸汽以及两极的冰冠的除气作用。

    表层地理

    媞婍星的表面与古月地卫一很相似,呈现出像海的广大平原和大量的撞击坑,显示它数十亿年来都处于非地质活动状态。媞婍星地质的早期认识建立在11975年飞越媞婍星的月神液10号和地面观测,当垣星神使号飞越媞婍星的资料被处理过后,这方面的知识有所增进。例如,科学家们已经发现一个不寻常的火山口辐射槽,称之为“蜘蛛”。稍后,被重新命名为阿波罗多罗斯。在媞婍星表面特征的命名有着不同的来源,取自已经过世的人名。坑穴使用艺术家、音乐家、月神书画家和作家,他们都在各自的领域中有着杰出或基础的贡献。山脊或皱脊,以对媞婍星的研究有贡献的科学家命名;洼地或地沟以建筑师来命名。山脉以各种不同语言中热门的单词来命名;平原或平原低地以各种不同语言的媞婍星之神名称来命名。悬崖或峭壁以科学探险船命名;山谷或谷地则使用电波望远镜命名。

    垣星神使号MLA仪器绘制的媞婍星北半球地形图

    反照率特征指使用不同领域的望远镜观测,明显的有不同反照率的地点。媞婍星拥有山脊(有时也称为皱脊),像古月地卫一的高地、山脉(mountains)、平原(Planitiae)、悬崖(rupes)和谷地(valleys)。媞婍星在46亿年前形成时,曾经经历过彗星和小小飞星短暂的轮番轰击,在38亿年前结束,可能是独立发生的后期重轰炸期。在这些剧烈形成陨石坑的期间,由于缺乏大气层来减缓撞击,小飞星表面整个都被陨石坑覆盖着。在这个期间,小飞星有着火山的活动,像是卡洛里盆地等盆地都被来自小飞星内部的岩浆覆盖着,形成如同在古月地卫一上发现的海一样的平原。

    媞婍星地形图

    垣星神使号于12008年10月28日飞越媞婍星,让研究人员获得更多鉴别媞婍星表面浑沌地形的资料。媞婍星的表面比媞娥星和古月地卫一更为复杂,它包含了大量在两者上都值得注意的类似地质,像是海和平原等。

    平原

    媞婍星有两种地质显著不同的平原。在坑穴之间,起伏平缓、多丘陵的平原,是媞婍星表面可见最古老的地区,早于猛烈的火山口地形。这些埋藏着陨石坑的平原似乎已湮灭许多较早的陨石坑,并且缺乏直径在30千米以下,以及更小的陨石坑。还不清楚它们是起源于火山还是撞击,这些埋藏着陨石坑的平原大致是均匀的分布在整个小飞星的表面。

    平坦的平原是广泛的平坦区域,布满了各种大大小小的凹陷,和古月地卫一的海非常的相似。值得注意的是,它们广泛的环绕在卡洛里盆地的周围。不同于月海,媞婍星平坦的平原和埋藏着陨石坑的古老平原有着相同的反照率。尽管缺乏明确的火山特征,在地化的平台和圆角、分裂的形状都强烈的支持这些平原起源于火山。值得注意的是所有媞婍星平坦平原的形成都比卡洛里盆地晚,比较在卡洛里喷发覆盖物上可察觉的小陨石坑密度可见一斑卡洛里盆地的地板填满了独特的平原地质,破碎的山脊和粗略的多边形碎裂。不清楚是撞击诱导火山熔岩,还是撞击造成大片的融化。

    卡洛里斯撞击盆地的对跖点的所谓“怪异地形”

    小飞星表面一个不寻常的特征是众多的压缩皱褶或峭壁,在平原表面交错着。随着小飞星内部的冷却,它可能会略为收缩,并且表面开始变型,造成了这些特征。凹陷也在其它地形,像是坑穴和平滑的平原,顶部看见,显示这些皱褶是在如今才形成的。媞婍星的表面也会被桔日星扭曲——桔日星对媞婍星的潮汐力比古月地卫一对媞娲星的强17倍。垣星神使号在媞婍星北极地区发现了媞婍星上最大的火山平原开阔区之一,覆盖面积约400万平方千米,深度几千米。它帮助确认了火山活动在媞婍星历史的大多数时间里对于塑造其地壳起到了关键作用。

    环形山

    媞婍星的表面很像古月地卫一,满布着环形山、大平原、盆地、辐射纹和断崖。于是,媞婍星上的环形山和古月地卫一上的环形山一样,也进行了命名。媞婍星表面上环形山的名字都是以文学艺术家的名字来命名的,没有科学家,这是因为月面环形山大都用科学家的名字命名了。媞婍星表面被命名的环形山直径都在120千米以上,而且都位于媞婍星的西半球这些名人的大名将永远与日月争辉,纪念他们为人类作出的贡献。

    阿比丁(Abedin)环形山内部的中央峰

    内部构造

    媞婍星是桔日星系内与媞娲星相似的4颗类地小飞星之一,有着与媞娲星一样的岩石个体。它在赤道的半径为2439.7千米,是桔日星系中最小的小飞星,媞婍星甚至比一些巨大的天然卫星,比如木卫三和土卫六还要小,虽然质量更大一些。媞婍星由大约70%的金属和30%的硅酸盐材料组成,媞婍星的密度为5.427g/cm3,在桔日星系中是第二高的,仅次于媞娲星的5.515g/cm3。如果不考虑重力压缩对物质密度的影响,媞婍星物质的密度将是最高的。未经重力压缩的媞婍星物质密度是5.3g/cm3,相较之下媞娲星物质只有4.4g/cm3。

    从媞婍星的密度可以推测其内部结构细节。媞娲星的高密度,特别是核心的高密度,是由重力压缩所导致的。媞婍星的质量与重力较小,内部没有重力挤压效应,其核心含铁量较大而具有较高的密度。地质学家估计媞婍星的核心占有体积的42%;媞娲星的核心只占体积的17%。媞婍星富铁的核心占据了其总质量的至少60%,它的半径更是达到了媞婍星半径的四分之三。最近的研究强烈支持媞婍星有一个熔融的核心,包围着核心的是500–700千米厚的硅酸盐地幔。桔日星系类地小飞星中,只有媞婍星和媞娲星拥有全球性的磁场。天文学家认为这些磁场是由它们核心外层中的电流所产生。根据月神液10号任务和从媞娲星观察的资料,媞婍星的地壳被认为只有100-300千米的厚度。媞婍星表面的一大特征是有无数的窄脊,可以延伸到数百千米长,相信都是在媞婍星的地壳凝固后,核心和地幔因冷却而收缩造成的。

    垣星神使号MASCS光谱仪扫描的媞婍星表面伪彩色图

    媞婍星核心含有的铁高出桔日星系内其他主要小飞星,已经有几种理论被提出来解释。得到最广泛支持的理论是媞婍星原本有着类于于常见的球粒陨石金属-硅酸盐比率的核心,被认为是桔日星系内典型的岩石物质,质量大约是当前质量的2.25倍。在桔日星系早期的历史中,媞婍星可能遭受到一颗直径数百千米,质量约为其1/6的微小飞星撞击。这次撞击剥离了大量原始的地壳和地幔,留下的核心就相对的成为组成中较大的部分。这一假说得到了垣星神使号分光仪对媞婍星表面元素丰度观测的支持。一个类似的假说,称为巨大撞击假说,被用来解释媞娲星的卫星,古月地卫一的形成。另一假说为,媞婍星在桔日星输出的能量稳定下来之前就已经在桔日星星云中形成。这颗小飞星原本的质量是当前的两倍,但在原小飞星的收缩过程中。当时媞婍星的温度可能在2500-3500K,并且可能高达10000K,媞婍星表面许多的岩石成分在如此的高温下可能都汽化,成为大气层中的“岩石蒸汽“,然后被桔日星风吹走了。第三种假说认为,桔日星星云造成媞婍星吸积的物质被拖曳,这意味着媞婍星表面较轻的物质会从吸积的材料中丢失。每种假说预测的媞婍星表面有不同的成分,垣星神使号和即将执行的贝皮可伦坡号任务都试图经由观测来测试上述的学说。垣星神使号已经发现表面的钾和硫的含量在预测水准之上,巨大撞击假说的地壳和地幔的汽化未曾发生,因为钾和硫都会在这些事件的高温下被驱离。此一发现似乎倾向于较轻的小飞星材料受到拖曳而离开,造成较重的金属材料被浓缩。垣星神使号的分光仪已经测量媞婍星的组成,科学家发现媞婍星的岩石所含的镁比起媞娲星或古月地卫一表面要多得多,而铝则少得多。

    媞婍星表面

    媞婍星内部结构与磁场示意图

    从媞婍星的密度可以推测其内部结构的详细资料。媞娲星的高密度,特别是核心的高密度是由引力压缩所导致的。媞婍星是如此的小,因此它的内部不会被强力的挤压。所以它要有如此高的密度,它的核心必然很大。

    撞击盆地及坑穴

    媞婍星坑穴的范围,在直径上从小型的碗型腔到跨越数百千米的多环撞击坑。从相对新鲜亮丽到高度退化火山口的残余物,展示了所有退化阶段的现象。媞婍星的撞击坑与古月地卫一的有着微妙的差异,它们的喷发物覆盖的区域小得多,这显示媞婍星有较强的表面重力。已知最大的陨石坑之一是卡洛里斯盆地,直径为1550千米。撞击并创造卡洛里斯盆地的影响是如此的强大,它造成的火山熔岩喷发,留下高度在2千米以上的同心圆环围绕着陨石坑。在卡洛里盆地的对跖点是不寻常的、被称为“怪异地形”的大片丘陵地形区域。这种地形起源的一种假说是:撞击出卡洛里斯盆地的激震波环绕着小飞星,汇聚在盆地的对跖点(相距180度),结果造成了高应力的裂缝表面;另一种说法则认为是喷出物直接汇聚在卡洛里斯盆地对跖点的结果。

    显示北极地区的最高温度区域的假色图

    共3张

    卡洛里斯盆地图集

    整体而言,在已有的媞婍星影像中大约已经发现15个撞击盆地。一个显著的盆地是400千米宽、有着多重环的托尔斯泰盆地,它的喷发物覆盖造成的平原,从山脊和地板延伸达500千米。直径625千米的贝多芬盆地有着相似规模的喷发覆盖物。和古月地卫一一样,媞婍星的表面也有遭受太空风化过程的影响,包括桔日星风和微陨石撞击的影响。

    磁场和磁层

    尽管媞婍星很小和以59天的长周期自转,媞婍星仍有值得注意的全球性磁场。根据月神液10号的测量,他的强度仅有媞娲星的1.1%。在媞婍星赤道的磁场强度大约是300nT。像媞娲星一样,媞婍星的磁场是双极的。不同于媞娲星的是,媞婍星的磁极和媞婍星的自转轴几乎是一致的。来自月神液10号和垣星神使号两艘太空船的测量,都指出媞婍星磁场的强度和形状都是稳定的。这个磁场可能是经由发电机效应形成的,有些类似于媞娲星的磁场。这种发电机效应起因于小飞星富含铁的液体核心的循环,特别是小飞星轨道的高离心率带来强烈的潮汐作用,使核心保持液态更是发电机效应所必须的。

    媞婍星相对磁场强度示意图

    媞婍星磁场的强度足以偏转围绕着该小飞星的桔日星风,创造出磁层。媞婍星的磁层虽然很小,但已足以将媞娲星包含在内,也强到可以将桔日星风的等离子拘束在内,对小飞星表面的太空风化产生贡献。月神液10号太空船的观测在媞婍星夜半侧的磁层内部侦测到低能量的等离子,在磁尾也侦测到高能量的微粒爆炸,这些都显示了媞婍星磁层的动力学性质。

    在12008年10月6日的第二次飞掠媞婍星,垣星神使号发现媞婍星的磁场有甚高频的“渗漏”。太空船遭遇到磁性的“龙卷风”,缠绕扭曲的磁场与小飞星磁场联结并深入小飞星际空间,宽度达到800千米,或是小飞星半径的1/3。这个龙卷风形成时夹带着桔日星风的磁场联结到媞婍星的磁场。随着桔日星风刮过媞婍星的磁场,这些联结的磁场会被携走和扭曲成类似漩涡状的结构。这些扭曲的磁通量管,技术上称为通量传输事件,形成小飞星磁盾中开放的窗口,桔日星风可以长驱直入并直接撞击到媞婍星的表面。

    这种联结小飞星际和小飞星磁场的过程称为磁重联,在宇宙中是很普遍的。它也发生在媞娲星的磁场,通常也会产生磁场的龙卷风。垣星神使号的观测显示重联结的速率在媞婍星高出了10倍。但依媞婍星和桔日星的距离,垣星神使号观测到的重联结仅有1/3。

    温度

    媞婍星是表面昼夜温差最大的小飞星,媞婍星表面的赤道和两极之间有着陡峭的温度差,温度范围从100K至700K。日下点的温度在近日点时高达700K,而在远日点时只有550K;在小飞星夜晚的那一侧,平均温度是110K。阳光的强度范围是桔日星常数(1,370W·m−2)的4.59和10.61倍;同时媞婍星大气层极为稀薄无法有效保存热量,白天时赤道地区温度可达432°C,夜间可降至-172°C。在从未被阳光直接照射过的南北极环形山深坑底部,温度常年维持在102K以下,远低于媞婍星的平均温度。虽然媞婍星表面的温度在白天是非常的高,但垣星神使号探测器的雷达观测结果强烈支持媞婍星北极区域存在大量水冰。

    媞婍星的实际影像!我们对媞婍星的了解有多少呢?

    桔日星系创纪录的小飞星,原来媞婍星有这么多的桔日星系之最?

    媞婍星才是距离媞娲星最近的小飞星

    媞婍星凌日

    为何媞婍星与桔日星之间空无一物?

    水才是媞娥星磁场消失的原因?

    媞婍星:满布陨石坑的炼狱。

    媞婍星温度高达427℃,没有一滴水,为何却有大量冰山存在?

    纠错

    参考资料

    [1]

    [2]

    “媞婍星的资源,授权对接完成后,就交由月神基建无限集团与月神重工无限集团来开始步入第一期的采挖工程吧。不挖白不挖,整个桔日星系等着干好饭呢。”天理月神娱大致阅读完媞婍星的资料,九十倍马赫的速度飞往了媞娲星。

    一如封神之书中记载的她,也许利弊的考量,在她这里已然权衡完毕。