火星乌托邦平原的陨石坑,是太阳系中最大的公认影响盆地,在火星北部平原上有一个超过2000英里的火山口。由于这种影响被认为是在火星历史的早期发生的,因此乌托邦可能曾经曾经有过一次古老的海洋。2016年,美国宇航局的火星勘测轨道器上的一种仪器在探测到冲击盆地下大量的地下水冰沉积物后,增加了这一理论的重要性。据估计,苏必利尔湖的水量可能位于地表以下3至33英尺的沉积物中。这种易于获取的资源可以证明对未来以人类为基础的红色星球任务非常有益。这个沉积物可能比火星上的大多数水冰更容易接近,因为它位于相对较低的纬度,它位于一个平坦,光滑的区域,在那里登陆太空船比在其他一些埋藏冰的区域更容易。
火星上的水手谷火星水手谷,是指在火星的腹地有一道粗糙的地质“疤痕”,其长度与纽约到洛杉矶的距离相当。火星地壳上这条巨大的断裂带叫做水手谷,它是在1972年由水手九号宇宙飞行器发现的。由数条平行相接的沟槽组成的水手谷,无论从哪方面相比都使地球上的大峡谷相形见绌。它比大峡谷更宽,更长,更深,年代也更古老,是当之无愧的峡谷之王。
土卫二的间歇泉土卫二是土星的第二大卫星,它的表面厚冰下拥有一座巨大的海洋,科学家估计它的深度大约为10千米。然而它最独特的特征就是它的间歇泉,目前为止已经发现了超过100座。2015年美国宇航局派遣卡西尼号太空船穿过其中一个羽流,露出富含有机分子的海水。特别是,卡西尼号检测到分子氢的存在,这是水热活动的化学特征。对于一个微生物学家来说,微生物的能量就像微生物一样。科学家推测,土卫二或许是太阳系中除地球外最适宜生命存活的地方。
月球的永恒之光群峰地球月亮上的“永恒之光峰”虽然地球月球上所谓的“永恒之光峰”是用词不当,但它们仍然令人印象深刻。该术语首先由一对天文学家在19世纪后期假设,适用于几乎永远沐浴在阳光下的天体上的特定点。虽然美国宇航局的月球勘测轨道器收集的详细月球地形没有发现月球上光线有光泽的任何点,但它确实找到了四个峰值,它发生在80%到90%的时间。
灶神星拥有太阳系最高的山尽管小行星灶神星的直径只有530千米,但却拥有太阳系中最高的山峰。这座23千米高的无名峰位于一个名为雷亚希尔维亚盆地的陨石坑内,两座珠穆朗玛峰叠加也赶不上它的高度。科学家认为10亿年前灶神星与一个至少有着48公里直径的物体相撞之后形成了这座山峰。科学家推测地球上大约5%的太空岩石就起源于灶神星。
地球上的日全食日全食期间,月球似乎完美的遮挡住太阳,只露出太阳灼热的大气。事实上,观察到这种日全食有一点点幸运。月球的轨道并不是静态的。10亿年前地月距离比现在近10%,因此月球能够遮挡住整个太阳。但是6亿年前月球开始以每年4厘米的速度远离地球,直到现在它再也无法完全遮挡住太阳。
木星大红斑木星大红斑是一个在木星的南赤道带边缘存在了很久的反气旋旋涡,它看上去是一个非常稳定的特征,长约25000千米,上下跨度12000千米,每6个地球日按逆时针方向旋转一周,经常卷起高达8千米的云塔,有很多证据表明它已经被持续观测了350年。木星大红斑和白卵是木星表面的特征性标志。2013年11月18日,哈佛大学和加州大学伯克利分校研究人员发现木星大红斑的形成和能量补充机制,认为垂直方向上的能量补充非常重要,是大红斑不消失的原因。
木卫四的冰峰木卫四是木星的第二大卫星,是太阳系中表面陨坑最多而且最古老的卫星。长期以来,天文学家都认为这颗星球从地质学角度来说是一颗死星。但是2001年NASA的发现改变了一切。伽利略号从137公里的高度飞过并且发现了被冰覆盖的尖峰,其中一些高度达到了100米。研究人员认为这些尖峰很可能是陨石撞击时的物质喷发形成的。但是就像大红斑一样,它们只是暂时存在的,会在侵蚀作用下消失。
土星星环土星环是指由水、冰、尘埃和其它化学物质组成的绕着土星运转的圆环。它是太阳系行星的行星环中最突出与明显的一个,环中有不计其数的小颗粒,其大小从微米到米都有,轨道成丛集的绕着土星运转。科学家认为它们能够追溯到45亿年前土星形成时期。有人认为它们是土星形成时残留的材料形成的,也有人认为它是被土星巨大潮汐力撕碎的一颗古老卫星。土星星环华丽而神秘,卡西尼号飞船发现D环每秒向土星大气落下10吨材料,更奇怪的是这些材料由有机分子构成而不是冰、尘埃和岩石的混合物。
天卫五的维罗纳断崖在天王星最小的卫星——天卫五上,高度估计在5公里至10公里之间,是太阳系中已知的最高悬崖,这座悬崖被称为维罗纳断崖,是旅行者2号在1986年发现的,它的高度差为19千米。地球上最高的悬崖是加拿大的托尔峰,高度差只有1250米。由于天卫五的低引力环境,宇航员从维罗纳断崖上自由落体需要12分钟,甚至一个安全气囊就能够让他活下来。
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