土星光头怎么调功率

土星光头怎么调功率,第1张

对于土星光头(Saturn LD-10P)无线电台,您可以按照以下步骤进行功率调节:
1 打开无线电台:首先打开土星光头无线电台,并将连接天线。
2 进入菜单模式:按下无线电台上的“MENU”按钮进入菜单模式。
3 进入功率调节选项:通过UP和DOWN键浏览菜单选项,找到“POWER”选项,并在其上按下“菜单”或“MODE”键进入。
4 选择功率大小:在功率调节选项选择页面上,您可以使用UP和DOWN键选择所需的功率大小,例如选择“HIGH(高功率)”或“LOW(低功率)”,然后按下“菜单”或“MODE”键并退出菜单模式。
完成以上步骤后,土星光头无线电台的功率值应该已经调节完成。请注意,对于无线电台来说,选择合适的功率大小非常重要。如果功率过低,可能会导致信号不够强而接收效果差,而功率过高则可能会对其他无线电设备造成干扰,也可能会产生无用功率浪费的问题。因此,建议根据实际需求选择合适的功率大小。

1关于土星知识
距离太阳的第六行星,有美丽的光环,是最美的天体之一,表面呈淡,有平行于赤道的永久性云带,但不如木星上显著土星的反照率是042,视星等随光环张开程度有3个星等的变化,赤道区最亮,呈米色,有时几乎是白色,极区稍暗,色近微绿云带略呈橙色土星上盛行强风。

在赤道附近,风速约为每秒500米。风向通常是向东的。

最强的风出现在赤道附近,在高纬度,风速逐渐递减。在纬度大于35度的地区,风向随着纬度的递增而逐渐由向东转为向西,卵状白色表面温度-290华氏度,比木星表面温度低60度土星的平均密度只有070克/立方厘米,是九大行星中密度最小的,是太阳系唯一比水轻的行星在太阳系九大行星中,土星的大小和质量仅次于木星,占第二位。

土星大气主要由氢,氦,甲烷和氨组成土星环是由无数个小卫星构成的物质系统,在土星赤道面上,里部比外部旋转得更快,1675年,卡西尼在土星环上观测到一个缝,称为卡西尼缝,它把光环分为A,B两部,1837年,恩克又在A环上发现另一个较窄的缝,称为恩克缝,这些缝具有持久性,是由内土卫的引力效应造成的1850年又在B环内部发现暗淡的C环或称砂环到目前为止还发现有E,F,G等更加暗弱的环它的体积是地球的745倍,质量是地球的9518倍。它由于快速自转而呈扁球形,所以赤道半径约为60,000公里,两极半径与赤道半径之比为0912,扁率约为1/9。
土星的大半径和低密度使其表面的重力加速度和地球表面的相近。土星在冲日时的视星等达-04等,亮度可与天空中最亮的恒星相比。

土星是太阳系中卫星数目最多的一颗行星,共有23颗。 中国古代称土星为填星或镇星,而罗马神话中称之为第二代天神克洛诺斯,它是在推翻父亲之后登上天神宝座的(另一说法:在古代西方,人们用罗马农神萨图努斯的名字为土星命名)。

土卫一 Mimas:直径390公里,自转周期与公转周期一样,和月球相似,总是一面对着土星主要由冰构成,表面很亮并且布满各种深碗状的环行山和各种槽沟,最大的表面特征是一个相对巨大的撞击结构,直径130公里的环行山,山壁高5公里,底深10公里,中央峰高6公里 土卫二 Enceladus:由土星往外的第三颗大卫星,有地质活动,直径510公里,主要成分也是冰 土卫三 Tethys:主要成分为冰,直径1050公里,轨道距离土星296563公里,它的公转周期正好是土卫一的两倍,因而彼此处于共振轨道上,最大的表面特征是一条长达整个卫星周长3/4的大裂缝,几乎将其分为两半 离日平均距离 954天文单位 轨道偏心率 0056 轨道对黄道倾角 2度29分22秒 公转的恒星周期 2946年 自转周期 10小时14分 平均会合周期 3781天 平均轨道速度 964公里/秒 质量9514(地球=1) 密度07 赤道对轨道倾角 29度 赤道直径 120000公里 卫星17颗(已确认)。
2土星的知识有
土星是太阳系九大行星之一,按离太阳由近及远的次序是第六颗;按体积和质量都排在第二位,仅次于木星。

它和木星在很多方面都很相似,也是一颗“巨行星”。从望远镜里看去,土星好象是一顶漂亮的遮阳帽飘行在茫茫宇宙中。

它那淡的、橘子形状的星体四周飘拂着绚烂多姿的彩云,腰部缠绕着光彩夺目的光环,可算是太阳系中最美丽的行星了。 古时候,我们称土星为“镇星”或“填星”,而西方则称之为克洛诺斯。

无论是东方还是西方,都把这颗星与人类密切相关的农业联系在一起。 土星是扁球形的,它的赤道直径有12万公里,是地球的95倍, 两极半径与赤道半径之比为0912,赤道半径与两极半径相差的部分几乎等于地球半径。

土星质量是地球的9518倍,体积是地球的730倍。虽然体积庞大,但密度却很小,每立方厘米只有07克。

土星内部也与木星相似,有一个岩石构成的核心。核的外面是5000公里厚的冰层和8000公里的金属氢组成的壳层,最外面被色彩斑斓的云带包围着。

土星的大气运动比较平静,表面温度很低,约为零下140摄氏度。 土星以平均每秒964公里的速度斜着身子绕太阳公转,其轨道半径约为14亿公里,公转速度较慢,绕太阳一周需295年,可是它的自转很快,赤道上的自转周期是10小时14分钟。

土星的美丽光环是由无数个小块物体组成的,它们在土星赤道面上绕土星旋转。土星还是太阳系中卫星数目最多的一颗行星,周围有许多大大小小的卫星紧紧围绕着它旋转,就象一个小家族。

到目前为止,总共发现了23颗。土星卫星的形态各种各样,五花八门,使天文学家们对它们产生了极大的兴趣。

最著名的“土卫六”上有大气,是目前发现的太阳系卫星中,唯一有大气存在的天体。
3求行星之间角度的计算法和相位有关的知识
什么是个人星盘? 简单的说,个人星盘是指每个人出生时天上的星体,包括太阳、月亮等十大行星的位置图。

从占星学的角度来说,个人星盘可说是个人的生命地图,透过这张蓝图,可以了解每个人的人格、潜在个性,甚至还能看出他人生未来的各种可能性。 什么是相位角度? 「相位角度」是指行星间形成的角度,例如某人出生时,天上的太阳正与土星形成90度,或今天天上的土星正跟某人本命的太阳形成0度。

它可以用来解析命运,也可以用来分析运势,是一项非常重要的占星工具,重要性远大于知道一个人的太阳星座。 什么是内行星?什么是外行星?他们会有什么影响? 内行星,是指离地球较近的行星,如太阳、月亮、水星、金星和火星,它们对个人短期运势的影响很明显。

外行星,则是指离地球距离较远的行星,如:木星、土星、天王星、海王星与冥王星。外行星因为离地球较远,而且运行周期长,通常对个人长期运势的影响较明显。

例如,木星在一个星座运行的时间大约是一年,所以它对个人的影响期间会长达一年。行星的解释:如果将人生比拟为一出戏十大行星就像是演员,它是你的内心趋力,影响你如何诠释自己: 太阳—人生观、性格以前别人问:你是什么星座?你的回答即是你的太阳星座,它是命盘中影响最大的一颗星,影响你的人生观及性格。

例如:在面对人生中爱情与面包的抉择时,太阳星座是影响你做决定的主因。 月亮—情感、与女性的关系、饮食口味月亮代表你的私人情感,也代表童年对你的影响,月亮影响你与母亲、女性的关系,亦呈现你对“吃”的偏好。

例如:你和母亲的关系像朋友还是像上司属下、你渴求自由的、还是粘腻的爱、你喜不喜欢吃辣…等,都是月亮反映的问题。 水星—价值观、表达、沟通水星是你心里最重视的事,它影响了你的思考及表达、沟通能力。

例如:你思考事情是感性的还是严谨的?你能否将“我爱你”说出口?都是水星反映的问题。 金星—男性欣赏异性类型、女性如何吸引异性、审美观金星影响了男性欣赏异性的类型,及女性会用何种方式吸引异性,它更影响了你的审美观。

例如:你为了情人打扮的不像自己?你喜欢简约或华丽的美感?都是金星反映的问题。 火星—性、女性欣赏异性类型、发脾气火星代表受欲望影响而展现的行为。

火星也影响了你的 模式,它更是你发脾气的方式和女性欣赏的男性类型。例如:你生气会摔东西或不说话?你喜欢一夜N次郎或N夜一次郎?都是火星反映的问题。

木星—人生目标、人生哲学木星影响一个人的道德标准及生活理念,它更是你一生所追求的目标。例如:你从小立志成为总统还是败家子?你有钱会捐给慈济还是买亚曼尼?都是木星反映的问题。

土星—考验、责任土星可找出适合你的职业,也表示你会面临的考验及你从中学习到什么。例如:当你在某一工作领域中遭遇失败,你会选择转业?或选择从哪里跌倒从哪里站起来?都是土星所反映的问题。

天王星—选择朋友、加入团体、机会天王星影响同一年代所有的人。它显示你目标背后隐藏的动机,还指出了你喜欢交哪一类型的朋友,及加入何种团体;它还影响了你的机会。

例如:你的好朋友是阿珠还是阿花、阿呆还是阿瓜?你在学校选择参加宗教团契?还是美食社?都是天王星反映的问题。 海王星—文化、精神生活海王星影响同一年代所有的人,你们分享同样的文化熏陶后所建立的特色,因此海王星的影响是属于精神层面的。

例如:嬉皮、顶客族、新新人类…各年代产制的文化标识与风格,都是海王星所造成的影响。 冥王星—创造、钜变、新生、毁灭冥王星与天王星、海王星一样,它同时影响某一时代下的每个人,甚于对单单一个人的影响。

冥王星为人类的生活带来剧烈的转变,在转变期间你的抉择便受到冥王星影响。例如:有的时代兵火连天、有的时代歌舞升平,这都是冥王星所造成的影响。

宫位的解释:如果将人生比拟为一出戏12宫就像戏剧中的场景,它是戏开演前即画下的背景 第一宫—本命、自我、外貌第一宫的关键语为“我是”,位于此宫的星座就是你的上升星座,它影响你对生活的态度、你早年的生长环境及你的外貌。例如:你是激进的或闲散的、你长的清秀或浓艳,都是第一宫的影响。

第二宫—钱财、工作能力第二宫的关键语为“我有”,它代表你能拥有多少资产及实力。例如:你能从什么领域中赚得钱财?你面对工作最有自信的是什么?都是第二宫反映的问题。

第三宫—学习、信息、旅行、手足关系第三宫的关键语为“我想”,它是你的逻辑思考,是你决定事情轻重缓急的因素,更是你扩大生活领域的关键。例如:你的思考是主观的还是客观的?你喜欢优雅的欧洲之旅或神秘的 探密?你每天看三份报纸还是一份都不看?这些都是第三宫反映的问题。

第四宫—家庭、晚年生活第四宫影响你如何管理已取得的资源,尤其是你如何规划家计及度过晚年。例如:饮食费及教育费占你的花费比例为河?你老年会环游世界、还是静养乡间?都是第四宫的影响。

第五宫—爱情、娱乐、教养子女第五宫影响你的创造欲、表现欲,是在你拥有足够的自我意识后,采取的行动。例如:你面对爱。
4关于卫星和土星的科学与知识
土星是太阳系最美丽的行星他拥有最美丽到环

土星古称镇星或填星,因为土星公转周期大约为295年,我国古代有28宿,土星几乎是每年在一个宿中,有镇住或填满该宿的意味,所以称为镇星或填星,直径119300公里(为地球的95倍),是太阳系第二大行星。它与邻居木星十分相像,表面也是液态氢和氦的海洋,上方同样覆盖着厚厚的云层。土星上狂风肆虐,沿东西方向的风速可超过每小时1600公里。土星上空的云层就是这些狂风造成的,云层中含有大量的结晶氨。

土星:半径60268km、质量56910^26kg

土星最著名的是土星的光环,土星环位于土星的赤道面上。在空间探测以前,从地面观测得知土星环有五个,其中包括三个主环(A环、B环、C环)和两个暗环(D环、E环)。B环既宽又亮,它的内侧是C环,外侧是A环。A环和B环之间为宽约5,000公里的卡西尼缝,它是天文学家卡西尼在1675年发现的。1979年9月,“先驱者” 11号探测到两个新环——F环和G环。F环很窄,宽度不到800公里,离土星中心的距离为233个土星半径,正好在A环的外侧。探测器传回的土星照片让科学家非常吃惊,在近处所看到的土星环,竟然是碎石块和冰块一大片,使人眼花缭乱,它们的直径从几厘米到几十厘米不等,只有少量的超过1米或者更大。土星周围的环平面内有数百条到数千条环,大小不等,形状各异。大部分环是对称地绕土星转的,也有不对称的,有完整的、比较完整的、残缺不全的。环的形状有锯齿形的,有辐射状的。

土星的卫星至少有18个,其中9个是1900年以前发现的。土卫一到土卫十按距离土星由近到远排列为:土卫十、土卫一、土卫二、土卫三、土卫四、土卫五、土卫六、土卫七、土卫八、土卫九。土卫十离土星的距离只有159,500公里,仅为土星赤道半径的266倍,已接近洛希极限。这些卫星在土星赤道平面附近以近圆轨道绕土星转动。最著名的“土卫六”上有大气,是目前发现的太阳系卫星中,唯一有大气存在的天体。

卫星:

卫星按它所围绕和星系可分为地球卫星或其他星球的卫星。按来源分,地球卫星又可分为天然卫星和人造地球卫星。

人造卫星是个兴旺的家族,如果按用途分,它可分为三大类:科学卫星,技术试验卫星和应用卫星。

① 科学卫星是用于科学探测和研究的卫星,主要包括空间物理探测卫星和天文卫星,用来研究高层大气,地球辐射带,地球磁层,宇宙线,太阳辐射等,并可以观测其他星体。

② 技术试验卫星是进行新技术试验或为应用卫星进行试验的卫星。航天技术中有很多新原理,新材料,新仪器,其能否使用,必须在天上进行试验;一种新卫星的性能如何,也只有把它发射到天上去实际“锻炼”,试验成功后才能应用;人上天之前必须先进行动物试验……这些都是技术试验卫星的使命。

③ 应用卫星是直接为人类服务的卫星,它的种类最多,数量最大,其中包括:通信卫星,气象卫星,侦察卫星,导航卫星,测地卫星,地球资源卫星,截击卫星等等。

要说作用,天然卫星是宇宙中自然形成的,不好说它有什么作用。当然,月亮是地球的天然卫星,它可以为地球人照明,还可以用来观察时间等,还可以想象出很多美丽的传说。人造卫星的用途很广泛,有的装有照像设备,用对地面进行照像、侦察,调查资源,监测地球气候和污染等;有的装有天文观测设备,用来进行天文观测;有的装有通信转播设备,用来转播广播、电视、数据通讯、电话等通讯讯号;有的装有科学研究设备,可以用来进行科研及空间无重力条件下的特殊生产。

总之,人造卫星因研制、生产、使用者的目的不同而有不同的用途。

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简单来说,是一星星与另一星星在命盘中形成的角度。

不佳通常是邢、冲等,即90度和180度,但看不同的盘,看法是不一样的,有的邢、冲在合盘中是吉的,请分清楚。 合相又是怎麽回事?就是水星跟土星同落一位置嘛(或者在容许度内相合咯); 我自己几何不好,搞不懂怎麽看角度相位?你看到命盘中的红线和蓝线吗(或者是其他颜色的),就是在在容许度内形成相位的星星的连接线啊,很容易看到的啦。

你可以到新浪看看有关相位吉凶的介绍。我想提醒的是不要看到某个相位就断定什么呀,要看全局的啦,宫位、宫主星等也好重要的哦!:)。
6土星的含义和象征
土星古称镇星或填星,因为土星公转周期大约为295年,我国古代有28宿,土星几乎是每年在一个宿中,有镇住或填满该宿的意味,所以称为镇星或填星。土星运动迟缓,人们便将它看做掌握时间和命运的象征。罗马神话中称之为第二代天神克洛诺斯,它是在推翻父亲之后登上天神宝座的。无论东方还是西方,都把土星与人类密切相关的农业联系在一起,在天文学中表示的符号,像是一把主宰着农业的大镰刀。

土星是中国古代人根据五行学说结合肉眼观测到的土星的颜色()来命名的(按照五行学说即木青、金白、火赤、水黑、土黄)。而其他语言中土星的名称基本上来自神话传说,例如在欧美各主要语言(英语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、德语、意大利语等)中土星的名称来自於罗马神话中的农业之神萨图尔努斯(拉丁文:Saturnus),其他的还有希腊神话中的克洛诺斯(泰坦族,宙斯的父亲,一说其在罗马神话中即萨图尔努斯)、巴比伦神话中的尼努尔塔和印度神话中的沙尼。土星的天文学符号是代表农神萨图尔努斯的镰刀。
7日土相位和月土相位的区别是什么
说到底,相位只是人生外在的表现手法,真正的结果还是要从行星本身来分析。

星体相位格局的吉凶论断 匪夷锁思 行星入庙未必是吉兆,若入庙行星与凶星产生相位,或与吉星产生负面相位,在流年不顺的时候,将会给该行星所代表的领域特质及其所在的宫位带来不顺和麻烦。行星落陷未必是凶兆,如金星落陷处女,虽然对在感情上挑剔、追求完美,但由于选择比较谨慎,则可以发挥本身为伴侣服务的个性,亦能获得美好爱情。

木星未必是吉星,皆因木星虽然带来好运气,但也可能使盘主对木星所在宫位的代表生活领域或与木星构成相位的星体所代表的生活属性过于乐观,缺乏谨慎小心的行事态度。金木刑财运奇佳,却容易花钱如流水,缺钱的时候怎么过?土星未必是凶星,土星虽然带来不顺和压力,但压力也是动力。

土星特质得到正面发挥,将使盘主在土星所在宫位或与土星构成正面相位的星体所代表的生活领域带来谨慎行事的态度,吃亏也是一种福气。大三角未必是吉兆,若无星体与之构成不良相位,则盘主运气虽好,流年又能够趋福避灾,但甘于安逸,不思进取。

T型三角相位格局未必是凶兆。往往越是成功的人,刑冲相位可能越明显。

T刑三角的顶点或者残臂所在宫位,是盘主克服刑冲不良影响的出发点和能量宣泄的生活领域。西方现代占星学的最大特质是,强调了没有决定的吉和凶, 凶中藏吉,吉中藏凶,这正与“老子”异曲同工。

相位吉凶的论断 scorpionya 目前的西方占星学论法,相位是居于相当重要的地位。但从历史的角度来看,相位是属于比较后期的产物。

早期,只有合相,缺乏其它相位;而在印度占星学上,至今仍是以合相和对相(180 度)为主,不提及其它相位。然而,就目前的论断手法来看,90度是居于相当重要的。

于是,有关相位的问题,存在着一个争议性:即合相与90度,两者应以何者较为重要?本人的看法是合相。而后,随着Uranian Astrology之90度盘的提出,90度相位在90度盘上,变成了是合相!如此一来,又产生了一个问题:在Uranian Astrology的论法中,相位乃一律是中性的,吉凶乃是由行星的特性来作界定的。

也因此,90盘上的合相,等同于一般本命盘上的90度,理应是属于“中性”,而并不是“凶相”!依据我的看法,90度未必为凶!行星特性才是重点所在。在合相方面,还有一个问题:即古代的占星论法,只要是行星落入同一星座,皆可视为是合相。

而目前的西方占星论法,是把合相设定在容许度为八度或十度范围内。另外,在印度占星学的看法上,只要行星不落入同一星座,即使是相距很近,照样不以合相论之。

我所使用的论法是这样的:在个性的论断上,采用西方原则,不同星座的两颗行星,若是形成合相,对个性仍有很大影响。在事件的论断上,配合印度原则,只要是落入相同星座的两颗行星,一律视为合相,对事件会发挥影响。

我们分析命盘时,通常会认为60、120的和谐相位是吉,90、180的不和谐相位是凶,这只是通常情况。如果命盘中两颗吉星或一中一吉形成负相位时,不一定就是不好。

比如说水星刑、冲木星,都说明本人聪明好学,喜读书,不过可能有些另类,兴趣与一般人不一样,有过分乐观倾向。事实上,推运时,天上行星与本命星产生的相位,应完全参照行星本身的吉凶来推断,如木星冲、刑金星,都是大吉,而土星合或拱太阳,都是算凶。

说到底,相位只是人生外在的表现手法,真正的结果还是要从行星本身来分析。个人行星的刑相位是否为你带来动力?日土刑,月土刑,火土刑,金土刑,是星盘的焦点,也是提供驱动力的相位。

这些相位还会促使盘主取得成就,做他们想做的事情。土星刑相位较多的人通常非常之自律。

他们知道如果他们失足,后果将是陷入困境,所以,他们往往希望按照正确的方式完成事情。他们很可靠,有进取心和热忱。

他们对自己和别人的要求都很高。问题由此而生,事实上,他们不应该用衡量自己的标准衡量别人。

他们就是自己最大敌人,对自己和别人的挑剔显得颇为刻薄。许多女强人都有这些相位。

她们的自我期许非常高,曲高和寡的结果是伤心和沮丧。她们应该学会欣赏自己的成就。

她们通常只在要求事物完美时,才会显出较强的控制欲。女强人们的婚恋关系通常很困难。

有一位美丽动人的商场女强人,日火土合于水瓶座,非常的富有,但却由于对男友,雇员,和身边人的标准苛刻,而成为孤家寡人。她对完美的追求已经影响到了她的快乐生活。

当她成为人上人的时候,她很难再找到她的“上司”。不是所有人都愿意以如此之高的标准来要求自己。

一位男士是日金刑土星,他的父亲常常教训他,让他总是感到自己不够好。他在大学期间,学习刻苦,但却花费了5年的时间,才从工程学院毕业,原因是他不得不全职打工,全职读书。

毕业以后,他的父亲却说,像你这样的工程师比比皆是,你应该成为教授。无论他做得多么好,他的父亲总是不满意。

不幸的是,他始终活在父亲的阴影下,并将这些言传身教给自己的子女。有月土刑的人通常和母亲的相处存在问题。

他们往往从母亲那里得不到无条件的爱,他们因此极度渴望得到爱。代价就是,他们必须。
8土星的含义和象征
土星(英文Saturn,拉丁文Saturnus),是太阳系八大行星之一,距日距离(由近到远)第6位。

质量、直径仅次于木星,并与木星同属气态巨行星。欧洲古代(古希腊)称土星为大地之母盖娅,希腊语:Γαία、英语:Gaia (Gaea),在古代中国也叫镇星或福星。

土星象征忠诚的、分析的、系统的、老练的、节俭的、谨慎的、负责的、守时的、谦虚的、勤学的、正直的、具体化。

扩展资料:

土星主要由氢组成,还有少量的氦与微量元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包裹着。

最外层的大气层在外观上可以看出发亮的土星光环,虽然有时会有长时间存在的现象。土星的风速高达1800公里/时,明显的比木星上的风速快。

土星的行星磁场强度介于地球和木星之间,空气流非常快。 土星有一个美丽及幽远的行星光环,(可以通过望远镜直接观测),主要的成分是冰的微粒和较少数的岩石以及等离子。

已经确认的土星的卫星总共有62颗。其中,土卫六是土星系统中最大和太阳系中第二大的卫星(半径2575Km)(太阳系最大的卫星是木星的木卫三,半径2631Km)。

天文学家通过分析红外线影像发现土星有一个“温暖”的极地漩涡,这种特征在太阳系内是独一无二的。天文学家认为这个点是土星上温度最高的点,土星上其他各处的温度是-185 ℃,而该漩涡处的温度则高达-122 ℃。

土星是太阳系九大行星中第二大的行星,亦是最吸引人的行星,因 为它拥有明亮的环,它的密度比水还小,只有069(水=1),而且它的自转 速度快,所以土星的形状明显地椭圆。 土星与木星一样,主要由氢和氦组成。最外层是由氨、硫酸铵和水 构成的大气,这里的风速极高,在赤道每小时可达1800公里;大气下面 是液态氢和液态氦,这层约占土星的三分之二;再下层是液态的金属氢 和液态的金属氦;中心是由冰和岩石组成的核心 土星已知的卫星有22个,最大的是土卫六,是太阳系第二大的卫 星,是唯一有大气层的卫星。土星的内圈卫星在土星环缝中穿梭。此 外,土星的某些卫星还共用一条轨道:土卫十六和土卫十七共用一条轨 道;土卫十和土卫十一共用一条轨道;土卫三、土卫十三和土卫十四共 用一条轨道;土卫四和土卫十二共用一条轨道。 直径(地球=1) 914 质量(地球=1) 95 体积(地球=1) 764 密度(水=1) 069 重力(地球=1) 092 卫星数目 22 平均温度 -176。C 最大星等 -03 自转轴倾斜(度) 267 自转周期(地球日) 10小时14分 公转周期(地球日) 295年 geocities/astronomyfri/01-7 土星的知料
参考: 天之心
土星那两极扁平赤道突出的椭球体状令人印象深刻;它的赤道直径和两极直径之比相差大约10%(前者120
536公里,后者108
728公里)。这是由于土星高速自转的结果。其他气体行星也是扁平的,只是没有这么厉害。土星的平均密度是太阳系诸行星里最小的,平均密度为069(少于水的密度)。这是因为土星内核的密度虽然要比水大一些,但有着高气体比例、低密度的大气层。 土星内部与木星的类似,中心有一个固态核,其上是液体氢,再上是一个分子态的氢层。土星的内核非常热,核心温度为12000K(11
700 °C),而且辐射出来的能量比它从太阳接受到的多。大部分能量是因为开尔文-亥姆霍兹原理(缓慢的重力压缩)产生,但这还不能充分解释土星的热制造过程。额外的热可能由另一过程产生:在土星内部下的氦雨点不断与较轻的氢相互摩擦而产生热。 土星上层大气与木星的相似,同样有一些条纹,但土星的条纹比较暗淡,并且赤道附近的条纹丈都比较非常宽。土星的风速是太阳系最高的,航行者计划的数据显示土星的东风最高可达500 m/s (1116 mph)。直到航行者探测器飞近土星,比较纤细的条纹才被观测到。由那时起,地面望远镜已经改善到能够惯常观察土星。 有时,土星「枯燥乏味」的大气层会出现一些长寿的椭圆型斑点和其他常见于木星上的现象。在1990年,哈伯太空望远镜观察到在土星赤道附近有一些白云,而这是之前航行者探测器飞近期间没有的。而在1994年,一些较小型的风暴被观察到。期中1990年的现象就是被称为「大白斑」的现象的一例。大白斑是土星特有的短期现象,大约以30年为一周期。在1876、1903、1933和1960年都有大白斑出现的报告。若这周期能持续下去,下一次的大白斑现象会在2020年出现。 [编辑] 土星环 土星因为它美丽的行星环而出名,它也是最早被发现光环的行星。土星环首先被伽利略在1610年7月用他自己的望远镜观察到了,但因为望远镜成象不好,他并不能意识到这是一个环。他写信给托斯卡纳的大公说: “ 土星不是由一个而是由三个几乎彼此在一起的而且从不移动也不改变的物质组成。他们排成一列与黄道带平行,而且中央的那个物质(土星本身)是两侧的物质(实际上环状边缘)的约三倍大。 ” 他也把土星说成是有「耳朵」的。但在1612年,由于光环平行对着地球在观察者看起来似乎消失了,及后在 1613年光环又再次出现,这现象更进而困扰伽利略。 最终在1655年被克理士提安·惠更斯观测到完整的土星环,他使用了一个比在伽利略时代能得到强大得多的望远镜。那时的一个神学家里奥·阿拉丢斯,说那光环可能是耶稣基督复活进入天堂的圣包皮。但土星环理论直到1665年才被天文学家所接受。 1675年乔凡尼·卡西尼发现土星环的最大一个环缝,卡西尼环缝。另外在其外还有一细小环缝称恩克环缝,在1837年5月28日由恩克于柏林发现。之后通过天文台大望远镜观测和行星际探测器拍得的照片,证实土星环由很多之间缝隙很小的多个小环组成的,犹如密纹的唱片。近十年来,由于数码相机与电脑图像处理技术的发展,经处理能较好的消解大气不稳对行星放大拍摄障碍,天文爱好者在大气一般的情况下,只需拥有相关设备与技术,亦能拍得以前只能是天文台大口径望远镜「专利」的恩克环缝。 现在以一具成象质量好的天文望远镜放大80倍以上就可清楚看见光环(光环由硅石、氧化铁和冰这些小如尘埃大如汽车物质组成)。土星环的起源主要有以下二个理论:19世纪Edouard Roche认为光环曾是土星的一个卫星,后由于逐渐接近土星而被土星潮汐力所撕裂,亦有认为是被彗星撞击土星卫星后形成光环;另一个理论认为光环从来就不是卫星形成,而是在土星形成初期的原始星云留下。但这理论现今不是很多人接受,因为相对于晚近起源的学说认为数百万年前的土星光环是不稳定的结构。 土星环 [编辑] 光环的黑暗一面 土星光环是连贯成一整个环的,但人为上或会把其分为朝着太阳与背着太阳的一面。而环的背向太阳的一小部分,因为被土星遮挡,只能由太空船如美国太空总署卡西尼—惠更斯号拍摄并传送回来;比较一下来自2004年3月卡西尼号的与来自先驱者11号的图象: 先驱者11号: 1979年9月1日 光环背侧 一个从光环背侧看来最粗的部分 卡西尼—惠更斯号: 2004年3月27日 光环前侧 注意看土星在光环上留下的阴影和光环在土星上留下的阴影
特征:土星因为它美丽的行星环而出名,它也是最早被发现光环的行星。土星环首先被伽利略在1610年7月用他自己的望远镜观察到了,但因为望远镜成象不好,他并不能意识到这是一个环。他写信给托斯卡纳的大公说:“ 土星不是由一个而是由三个几乎彼此在一起的而且从不移动也不改变的物质组成。他们排成一列与黄道带平行,而且中央的那个物质(土星本身)是两侧的物质(实际上环状边缘)的约三倍大。 他也把土星说成是有「耳朵」的。但在1612年,由于光环平行对着地球在观察者看起来似乎消失了,及后在 1613年光环又再次出现,这现象更进而困扰伽利略。最终在1655年被克理士提安·惠更斯观测到完整的土星环,他使用了一个比在伽利略时代能得到强大得多的望远镜。那时的一个神学家里奥·阿拉丢斯,说那光环可能是耶稣基督复活进入天堂的圣包皮。但土星环理论直到1665年才被天文学家所接受。1675年乔凡尼·卡西尼发现土星环的最大一个环缝,卡西尼环缝。另外在其外还有一细小环缝称恩克环缝,在1837年5月28日由恩克于柏林发现。之后通过天文台大望远镜观测和行星际探测器拍得的照片,证实土星环由很多之间缝隙很小的多个小环组成的,犹如密纹的唱片。近十年来,由于数码相机与电脑图像处理技术的发展,经处理能较好的消解大气不稳对行星放大拍摄障碍,天文爱好者在大气一般的情况下,只需拥有相关设备与技术,亦能拍得以前只能是天文台大口径望远镜「专利」的恩克环缝。现在以一具成象质量好的天文望远镜放大80倍以上就可清楚看见光环(光环由硅石、氧化铁和冰这些小如尘埃大如汽车物质组成)。土星环的起源主要有以下二个理论:19世纪Edouard Roche认为光环曾是土星的一个卫星,后由于逐渐接近土星而被土星潮汐力所撕裂,亦有认为是被彗星撞击土星卫星后形成光环;另一个理论认为光环从来就不是卫星形成,而是在土星形成初期的原始星云留下。但这理论现今不是很多人接受,因为相对于晚近起源的学说认为数百万年前的土星光环是不稳定的结构。 平均半径 1
426
725
400 千米 赤道半径 60
268 千米 土星是太阳系八大行星之一,按离太阳由近到远的次序排列为第六颗。土星是太阳系中仅次于木星的第二大行星。欧洲是以罗马神的农神萨杜恩命名土星。中国古代称为镇星或填星。 另外,英文的星期六(Saturday)也是以土星的英文名子(Saturn)来命名的。 Ring shepherds: 土卫十五 | 土卫十六 | 土卫十七 | 土卫十八 | 土卫三十五 | S/2004 S 3 | S/2004 S 4 | S/2004 S 6 | Co-orbitals: 土卫十 | 土卫十一 | Inner large (特洛伊小行星): 土卫一 | 土卫三十二 | 土卫三十三 | 土卫四十九 | 土卫二 | 土卫三 (土卫十三|土卫十四) | 土卫四 (土卫十二|土卫三十四) Outer large: 土卫五 | 土卫六 | 土卫七 | 土卫八 因纽特群: 土卫二十 | 土卫二十二 | 土卫二十四 | 土卫二十九 | 土卫五十二 诺尔斯群: 土卫九 | 土卫十九 | 土卫二十三 | 土卫二十五 | 土卫二十七 | 土卫三十 | 土卫三十一 | 土卫三十六 | 土卫三十八 | 土卫三十九 | 土卫四十 | 土卫四十一 土卫四十二 | 土卫四十三 | 土卫四十四 | 土卫四十五 | 土卫四十六 | 土卫四十七 | 土卫四十八 | 土卫五十 | 土卫五十一 | S/2004 S 7 | S/2004 S 12 | S/2004 S 13 | S/2004 S 17 | S/2006 S 1 | S/2006 S 3 | S/2007 S 2 | S/2007 S 3 高卢群: 土卫二十一 | 土卫二十六 | 土卫二十八 | 土卫三十七
参考: zh /w/indextitle=%E5%9C%9F%E6%98%9F&variant=zh-#E59C9FE6989FE78EAF
土星是太阳系九大行星中第二大的行星,亦是最吸引人的行星,因 为它拥有明亮的环,它的密度比水还小,只有069(水=1),而且它的自转 速度快,所以土星的形状明显地椭圆。 结构 土星与木星一样,主要由氢和氦组成。最外层是由氨、硫酸铵和水 构成的大气,这里的风速极高,在赤道每小时可达1800公里;大气下面 是液态氢和液态氦,这层约占土星的三分之二;再下层是液态的金属氢 和液态的金属氦;中心是由冰和岩石组成的核心。 卫星、环 土星已知的卫星有22个,最大的是土卫六,是太阳系第二大的卫 星,是唯一有大气层的卫星。土星的内圈卫星在土星环缝中穿梭。此 外,土星的某些卫星还共用一条轨道:土卫十六和土卫十七共用一条轨 道;土卫十和土卫十一共用一条轨道;土卫三、土卫十三和土卫十四共 用一条轨道;土卫四和土卫十二共用一条轨道。 土卫六 土星已知有6个环,分别以A-G来表示,由内至外的次序是: D
C
B
A
F
G
E,其中B环最阔,A环为其次,每个环其实都是由数以千计 的环组成。在A环和B环之间有一条缝,这条缝是由天文学家卡西尼发 现,因此命名为卡西尼环缝(见上图)。土星环主要由冰和岩石组成,而光 环是怎样形成现在还未有定论,但最为人接受的理论是︰土星曾经有一 颗卫星,因为土星的重力使它分裂,分裂后的碎片散开成一个光环。 观测土星 若用望远镜观测土星,是可能会看到土星环。土星每1年又2个星期 大冲。 由于土星和地球的公转轨道面斜交,所以我们可定期从不同的角度 去看土星环,土星公转一周就有两次把土星环边缘对着地球,由于土星 环实在太薄了,所以那时地球是看不到土星环的,下一次发生这个情形 是在2009年9月发生。 直径(地球=1) 914 质量(地球=1) 95 体积(地球=1) 764 密度(水=1) 069 重力(地球=1) 092 卫星数目 22 平均温度 -176。C 最大星等 -03 自转轴倾斜(度) 267 自转周期(地球日) 10小时14分 公转周期(地球日) 295年 2008-04-26 22:46:59 补充: 物理特性 土星那两极扁平赤道突出的椭球体状令人印象深刻;它的赤道直径和两极直径之比相差大约10%(前者120
536公里,后者108
728公里)。这是由于土星高速自转的结果。其他气体行星也是扁平的,只是没有这么厉害。土星的平均密度是太阳系诸行星里最小的,平均密度为069(少于水的密度)。这是因为土星核心的密度虽然要比水大一些,但有着高气体比例、低密度的大气层。 2008-04-26 22:47:26 补充: 土星内部与木星的类似,中心有一个固态核,其上是液体氢,再上是一个分子态的氢层。土星的核心非常热,核心温度为12000K(11
700 °C),而且辐射出来的能量比它从太阳接受到的多。大部分能量是因为开尔文-亥姆霍兹原理(缓慢的重力压缩)产生,但这还不能充分解释土星的热制造过程。额外的热可能由另一过程产生:在土星内部下的氦雨点不断与较轻的氢相互摩擦而产生热。 2008-04-26 22:47:46 补充: 有时,土星「枯燥乏味」的大气层会出现一些长寿的椭圆型斑点和其他常见于木星上的现象。在1990年,哈伯太空望远镜观察到在土星赤道附近有一些白云,而这是之前航行者探测器飞近期间没有的。而在1994年,一些较小型的风暴被观察到。期中1990年的现象就是被称为「大白斑」的现象的一例。大白斑是土星特有的短期现象,大约以30年为一周期。在1876、1903、1933和1960年都有大白斑出现的报告。若这周期能持续下去,下一次的大白斑现象会在2020年出现。 2008-04-26 22:47:55 补充: 土星环 土星因为它美丽的行星环而出名,它也是最早被发现光环的行星。土星环首先被伽利略在1610年7月用他自己的望远镜观察到了,但因为望远镜成象不好,他并不能意识到这是一个环。 2008-04-26 22:49:34 补充: 拥有美丽的行星环的土星有着数量众多的卫星,它们中的34个已经有了名字;它们的精确数据并不清楚,因为有如此多的物体在如此宽广的土星轨道里围绕着它做运行。最近,2000年下半年做的一次观察发现了另外12颗有着奇异轨道的卫星,这说明它们原先是一个大天体的碎片,后来才被土星的引力场捕获 2008-04-26 22:49:56 补充: 被认为在1905年发现存在的卫星Themis
实际上并不存在 土星卫星中最值得注目是土卫六
它是太阳系中唯一拥有稠密大气层的卫星。 2004年12月25日圣诞节,卡西尼号释放出惠更斯号,后者开始历时三周独自前往土卫六之旅。卡西尼—惠更斯号探测器是在2004年7月1日进入环绕土星分轨道的。关于这次任务的细节可在saturnjplnasa/上找到。计划最新发布的在每星期五将发布在ciclopslplarizonaedu/上面 卡西尼—惠更斯号任务同时也增加了发现卫星的数量 2008-04-26 22:50:47 补充: 名称 直径(km) 质量(kg) 平均轨道半径(km) 轨道周期 位于何处 发现年份 土卫一 美马斯 392 380×1019 185
520 0942422 日 1789年 土卫二 恩克拉多斯 498 730×1019 238
020 1370218 日 1789 土卫三 特提斯 1060 622×1020 294
660 1887802 日 1684年 土卫四 狄俄涅 1120 105×1021 377
400 2736915 日 1684 土卫五 雷亚 1530 249×1021 527
040 45175 日 1672年 2008-04-26 22:50:51 补充: 土卫六 泰坦 5150 135×1023 1
221
830 1594542 日 1655年 土卫七 许珀里翁 286 (410 × 260 × 220) 177×1019 1
481
100 2127661 日 1848年 土卫八 伊阿珀托斯 1460 188×1021 3
561
300 7933018 日 1671年 土卫九 菲比 220 400×1018 12
944
300 -5482 日 诺尔斯群 1899年 土卫十 杰纳斯 178 (196 × 192 × 150) 201×1018 151
472 06945 日 1966年 2008-04-26 22:51:32 补充: 土卫十一 艾比米修斯 115 (144 × 108 × 98) 560×1017 151
422 06942 日 公用轨道 1980年 土卫十二 海琳 33 (36 × 32 × 30) 不详 377
400 2736915 日 尾随狄俄涅后的特洛依小行星 1980 土卫十三 泰莱斯托 29 (34 × 28 × 36) 不详 294
660 1887802 日 在特提斯前方的特洛依小行星 1980 2008-04-26 22:51:59 补充: 土卫十四 卡吕普索 26 (34 × 22 × 22) 不详 294
660 1887802 日 尾随特提斯后的特洛依小行星 1980 土卫十五 阿特拉斯 30 (40 × 20) 不详 137
670 06019 日 A 环外围 1980 土卫十六 普洛米修斯 91 (145 × 85 × 62) 270×1017 139
350 06130 日 F 环内侧 1980 2008-04-26 22:52:14 补充: 土卫十七 潘多拉 84 (114 × 84 × 62) 220×1017 141
700 06285 日 F 环外围 1980 土卫十八 潘恩 20 27×1015 133
583 0575 日 恩克环缝(A 环环缝)内 1990年 土卫十九 伊米尔 18 不详 23
096
000 -13124 日 挪威群 2000年 土卫二十 Paaliaq 22 不详 15
199
000 6869 日 因纽特群 2000 2008-04-26 22:52:33 补充: 土卫二十一 Tarvos 15 不详 18
247
000 9256 日 高卢群 2000 土卫二十二 Ijiraq 12 不详 11
440
000 4515 日 因纽特群 2000 土卫二十三 Suttungr 7 不详 19
463
000 -10163 日 挪威群 2000 土卫二十四 Kiviuq 16 不详 11
365
000 4492 日 因纽特群 2000 2008-04-26 22:52:47 补充: 土卫二十五 Mundilfari 7 不详 18
709
000 -9514 日 挪威群 2000 土卫二十六 Albiorix 32 不详 16
404
000 7835 日 高卢群 2000 土卫二十七 Skathi 8 不详 15
647
000 -7289 日 挪威群 2000 土卫二十八 Erriapo 10 不详 17
616
000 8719 日 高卢群 2000 土卫二十九 Siarnaq 40 不详 18
160
000 8931 日 因纽特群 2000 2008-04-26 22:53:14 补充: 土卫三十一 Narvi 7 不详 18
719
000 -9562 日 2003年 土卫三十二 Methone 3 不详 194
000 101日 2004年 土卫三十三 Pallene 4 不详 211
000 114日 2004 土卫三十四 Polydeuces 35 377
396 2736915日 尾随狄俄涅后的特洛依小行星 2004 土卫三十五 Daphnis ~7 136
505 059537 Keeler缝内 2005 2008-04-26 22:53:28 补充: 土卫三十六 Aegir ~6 19
350
000 -1026 挪威群 2004 土卫三十七 Bebhionn ~6 16
950
000 822 因纽特群 2004 土卫三十八 Bergelmir ~6 18
750
000 -1008 挪威(Skathi)群 2004 土卫三十九 Bestla ~7 19
650
000 -1052 挪威(Skathi)群 2004 土卫四十 Farbauti ~5 19
800
000 -1077 挪威(Skathi)群 2004 土卫四十一 Fenrir ~4 22
200
000 -1271 挪威群 2004 2008-04-26 22:53:48 补充: 土卫四十二 Fornjot ~6 22
200
000 -1355 挪威群 2004 土卫四十三 Hati ~6 19
950
000 -1081 挪威群 2004
直径(地球=1) 914 质量(地球=1) 95 体积(地球=1) 764 密度(水=1) 069 重力(地球=1) 092 卫星数目 22 平均温度 -176。C 最大星等 -03 自转轴倾斜(度) 267 自转周期(地球日) 10小时14分 公转周期(地球日) 295年 土星 -------------------------------------------------------------------------------- 土星是太阳系九大行星中第二大的行星,亦是最吸引人的行星,因 为它拥有明亮的环,它的密度比水还小,只有069(水=1),而且它的自转 速度快,所以土星的形状明显地椭圆。 结构 土星与木星一样,主要由氢和氦组成。最外层是由氨、硫酸铵和水 构成的大气,这里的风速极高,在赤道每小时可达1800公里;大气下面 是液态氢和液态氦,这层约占土星的三分之二;再下层是液态的金属氢 和液态的金属氦;中心是由冰和岩石组成的核心。 卫星、环 土星已知的卫星有22个,最大的是土卫六,是太阳系第二大的卫 星,是唯一有大气层的卫星。土星的内圈卫星在土星环缝中穿梭。此 外,土星的某些卫星还共用一条轨道:土卫十六和土卫十七共用一条轨 道;土卫十和土卫十一共用一条轨道;土卫三、土卫十三和土卫十四共 用一条轨道;土卫四和土卫十二共用一条轨道。 土卫六 土星已知有6个环,分别以A-G来表示,由内至外的次序是: D
C
B
A
F
G
E,其中B环最阔,A环为其次,每个环其实都是由数以千计 的环组成。在A环和B环之间有一条缝,这条缝是由天文学家卡西尼发 现,因此命名为卡西尼环缝(见上图)。土星环主要由冰和岩石组成,而光 环是怎样形成现在还未有定论,但最为人接受的理论是︰土星曾经有一 颗卫星,因为土星的重力使它分裂,分裂后的碎片散开成一个光环。 观测土星 若用望远镜观测土星,是可能会看到土星环。土星每1年又2个星期 大冲。 由于土星和地球的公转轨道面斜交,所以我们可定期从不同的角度 去看土星环,土星公转一周就有两次把土星环边缘对着地球,由于土星 环实在太薄了,所以那时地球是看不到土星环的,下一次发生这个情形 是在2009年9月发生。

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