求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

「水星」修訂間的差異檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋
(创建页面,内容为“水星(拉丁语:Mercurius;英语:Mercury),中国古称辰星;到西汉时期,《史记‧天官书》作者天文学家司马迁从实际观测发…”)
 
 
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 20 次修訂)
行 1: 行 1:
水星 (拉丁语:Mercurius;英语:Mercury),中国古称辰星;到西汉时期,《史记‧天官书》作者天文学家司马迁从实际观测发现辰星呈灰色,与“五行”学说联系在一起,以黑色配 水星 ,因此正式把它命名为水星。
+
[[File: 水星.jpg|350px|缩略图|右| 水星
 +
[http://dingyue.ws.126.net/sIcFlf28nFkBKt22ORaql30udZAp=EjQPkvm98ikBSjSu1550718471855compressflag.jpg 原图链接][http://dy.163.com/v2/article/detail/E8HKOUA505462SQ5.html 来自 网易网 的图片]]]
  
 水星是太阳系的八大行星中最小和最靠近太阳的行星,但有着八大行星中最大的离心率 ,轨道周期是87.969 地球日。从地球上看,它大约116天左右与地球会合一次,公转速度远远超过太阳系的其它星球。水星的快速运动使它在罗马神话中被称为墨丘利,是快速飞行的信使神。由于大气层极为稀薄,无法有效保存热量,水星表面昼夜温差极大,为太阳系行星之最。白天时赤道地区温度可达432°C,夜间可降至-172°C。极区气温则终年维持在-172°C以下。水星的轴倾斜是太阳系所有行星中最小的(大约1⁄30度),但它有最大的轨道偏心率。
+
'''水星'''(拉丁语:Mercurius;英语:Mercury),中国古称辰星;到[[西汉]]时期,《[[史记‧天官书]]》作者天文学家[[司马迁]]从实际观测发现辰星呈灰色,与“五行”学说联系在一起,以黑色配水星,因此正式把它命名为水星。
 +
 
 +
 水星是[[ 太阳系]] 的八大行星中最小和最靠近太阳的行星,但有着八大行星中最大的[[ 离心率]] ,轨道周期是87.969 地球日。从[[ 地球]] 上看,它大约116天左右与地球会合一次,公转速度远远超过太阳系的其它星球。水星的快速运动使它在[[ 罗马]] 神话中被称为墨丘利,是快速飞行的信使神。由于大气层极为稀薄,无法有效保存热量,水星表面昼夜温差极大,为太阳系行星之最<ref>[http://k.sina.com.cn/article_1808449333_6bcabf3500100hbj2.html 水星上可有供人类生存的大气圈?],新浪网,2019-05-03</ref> 。白天时赤道地区温度可达432°C,夜间可降至-172°C。极区气温则终年维持在-172°C以下。水星的轴倾斜是太阳系所有行星中最小的(大约1⁄30度),但它有最大的轨道偏心率<ref>[http://news.sohu.com/20110620/n310844882.shtml 揭秘小个子行星水星:有大气层和显著磁场(图)],搜狐网,2011-06-20</ref>
  
 
==概述==
 
==概述==
由于水星十分接近太阳,时常被太阳光所笼罩,勘测相当困难,因此我们对水星的所知相当有限,迄今只有两艘太空船曾大致勘察过水星。第一艘是1974至1975年的水手10号,只描绘了45%的水星表面图[15]。第二艘是信使号,在2008年1月14日掠过水星,描绘了另外30%的表面。信使号于2011年3月17日再度抵达水星,并且进入环绕轨道,开始对水星表面进行全面的探测。
 
  
  实际上 ,水星 外观很像月球,表面有许多 坑穴,没 天然卫星 也没 实际的大气层;它有巨 大的 铁核 磁场强度约是地球的1% 。由于 水星 有着巨大的核 它的密度非常高。 水星的表面 为90至700K(-180至430 °C) 日下点是最热的地方 靠近地理极 坑穴底部是温度最低之处
+
  由于水星十分接近[[太阳]],时常被太阳光所笼罩,勘测相当困难 因此我们对 水星的 所知相当 迄今只 两艘[[太空船]]曾 致勘察过水星。第一艘是1974至1975年 水手10号 只描绘了45% 水星 表面图。第二艘是信使号 在2008年1月14日掠过 水星 ,描绘了另外30% 的表面 。信使号于2011年3月17日再 抵达水星 并且进入环绕轨道 开始对水星表面进行全面 探测
  
 水星 测纪录可以追溯到公元前3,000年的苏美尔人 希腊的赫西俄德时代称之为Στίλβων(拉丁化:“Stilbon'”)(“the gleaming”)和“Hermaon”。今天英文中 名称来自罗马 是罗马神话中众神的信使墨丘利(Mercurius),相当于希腊的赫耳墨斯(Hermes)和巴比伦的纳布。在 文学上的符号是一个古老的 占符号 一个很 风格 版本是带着 翅膀 头盔持着众神手杖(caduceus)的“传信天使” 在公元前5世纪,希腊天文学家认为 水星 是两个不同 天体 这是因为 交替地出现在太阳 两侧;一颗出现在日落之后 它被叫做墨丘利;另一颗则出现在 出之前 为了纪念太阳神阿波罗,它被称为阿波罗。毕达哥拉斯后来指出他们实际上 相同的一颗行星
+
  实际上, 水星 很像[[月球]] 表面有许多 坑穴 没有 然卫 星, 也没 实际 [[大气层]];它 巨大 铁核,磁场强度约是地球的1%  由于 水星 有着巨大 ,它 的密度非 高。水星 表面温度为90至700K(~180至430 °C) ,日 下点是最热的地方 靠近地理极的坑穴底部 温度最低之处
  
  在印度, 水星 称为 “Budha ”( बुध ),是 月亮之 (“Chandra” )的 儿子; 在希 伯来,称 “Kokhav Hamah”(כוכב חמה) 意思 来自 太阳的 炎热 之星。
+
 水星 的观测纪录可以追溯到公元前3,000年的苏美尔人,[[希腊]]的[[赫西俄德]]时代 Στίλβων(拉丁化:“Stilbon' “the gleaming” 和“Hermaon”。今天英文中的名称来自[[罗马]] ,是 罗马神话中众神的信使墨丘利(Mercurius),相当于希腊的[[赫耳墨斯]](Hermes)和[[巴比伦]]的纳布。在天文学上的符号是一个古老的星占符号,一个很有风格的版本是带着有翅膀的头盔持着众 手杖(caduceus )的 “传信天使”。 公元前5世纪, 腊天文学家认 水星是两个不同的天体 因为它时常交替地出现在 太阳的 两侧;一颗出现在日落 后,它被叫做墨丘利;另一颗则出现在日出之前,为了纪念太阳神阿波罗,它被称为[[阿波罗]]。[[毕达哥拉斯]]后来指出他们实际上是相同的一颗行 星。
  
 在中国,水星是五行之一,又称为“辰星”。《晋书》内提及:“辰星曰北方冬水,智也,听也。智亏听失,逆冬令,伤水汽,罚见辰星。辰星见,则主刑,主廷尉,主燕赵,又为燕、赵、代以北;宰相之象。亦为杀伐之气,战斗之象。又曰,军于野,辰星为偏将之象,无军为刑事。和阴阳,应效不效,其时不和。出失其时,寒署失其节,邦当大饥。当出不出,是谓击卒,兵大起。在于房心间,地动。亦曰,辰星出入躁疾,常主夷狄。又曰,蛮夷之星也,亦主刑法之得失。色黄而小,地大动。光明与月相逮,其国大水。”
+
 在[[印度]],水星被称为“Budha”(बुध),是月亮之神(“Chandra”)的儿子;在[[希伯来]],称为“Kokhav Hamah”(כוכב חמה),意思是来自太阳的炎热之星。
 +
 
 +
在[[ 中国]] ,水星是五行之一,又称为“辰星”。《[[ 晋书]] 》内提及:“辰星曰北方冬水,智也,听也。智亏听失,逆冬令,伤水汽,罚见辰星。辰星见,则主刑,主廷尉,主燕赵,又为燕、赵、代以北;宰相之象。亦为杀伐之气,战斗之象。又曰,军于野,辰星为偏将之象,无军为刑事。和阴阳,应效不效,其时不和。出失其时,寒署失其节,邦当大饥。当出不出,是谓击卒,兵大起。在于房心间,地动。亦曰,辰星出入躁疾,常主夷狄。又曰,蛮夷之星也,亦主刑法之得失。色黄而小,地大动。光明与月相逮,其国大水。”
  
 
==内部构造==
 
==内部构造==
  
 水星是太阳系内与地球相似的4颗类地行星之一,有着与地球一样的岩石个体。它在赤道的半径为2,439.7公里,是太阳系中最小的行星,水星甚至比一些巨大的天然卫星,像是甘尼米德和泰坦,还要小 虽然质量较大。水星由大约70%的金属和30%的硅酸盐材料组成,水星的密度是每立方公分5.427公克,在太阳系中是第二高的,仅次于地球的每立方公分5.515公克。如果不考虑重力压缩对物质密度的影响,水星物质的密度将是最高的。未经重力压缩的水星物质密度是每立方公分5.3公克,相较之下地球物质只有每立方公分4.4。
+
[[File:太阳系1.jpg|280px|缩略图|右|太阳系[http://img.mp.itc.cn/upload/20161017/86a3df4eb6994dd6b389a3d3af1e04e9_th.jpeg 原图链接][http://www.sohu.com/a/116365826_505879 来自 搜狐网 的图片]]]
 +
 
 +
 水星是[[ 太阳系]] 内与地球相似的4颗类地行星之一,有着与地球一样的岩石个体。它在赤道的半径为2,439.7公里,是太阳系中最小的行星,水星甚至比一些巨大的天然卫星,像是[[ 甘尼米德]] [[ 泰坦]] ,还要小-虽然质量较大。水星由大约70%的金属和30%的[[ 硅酸盐]] 材料组成,水星的密度是每立方公分5.427公克,在太阳系中是第二高的,仅次于地球的每立方公分5.515公克。如果不考虑重力压缩对物质密度的影响,水星物质的密度将是最高的。未经重力压缩的水星物质密度是每立方公分5.3公克,相较之下地球物质只有每立方公分4.4。
  
 
 从水星的密度可以推测其内部结构细节。地球的高密度,特别是核心的高密度,是由重力压缩所导致的。水星的质量及重力是如此的小,它的内部不会被强力的挤压,所以它要有如此高的密度,其核心必然是巨大的且含有许多的铁。
 
 从水星的密度可以推测其内部结构细节。地球的高密度,特别是核心的高密度,是由重力压缩所导致的。水星的质量及重力是如此的小,它的内部不会被强力的挤压,所以它要有如此高的密度,其核心必然是巨大的且含有许多的铁。
  
 +
[[地质学家]]估计水星的核心占有体积的42%;地球的核心只占体积的17%。水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水星半径的四分之三。最近的研究强烈支持水星有一个熔融的核心,包围着核心的是500–700公里厚的硅酸盐地幔。太阳系类地行星中,只有水星和地球拥有全球性的磁场。[[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。根据水手10号任务和从地球观察的资料,水星的地壳被认为只有100-300公里的厚度。水星表面的一大特征是有无数的窄脊,可以延伸到数百公里长,相信都是在水星的地壳凝固后,核心和地幔因冷却而收缩造成的。
  
  地质学家估计 水星 核心 体积的42%;地球 核心只占体积的17%。水星富 铁的 核心占据了其总质量的至少60% 它的半径更是达 了水星半径的四分之三。 近的研究强烈 支持水星有 一个熔融 的核心, 包围着核心 是500–700公里厚的硅酸盐地幔 。太阳系 类地行星 中, 只有 水星 和地球拥有全球性 磁场 天文学家认为 些磁场是由它们核心外层中 电流所产生。根据水手10号任务 球观察 资料,水星 地壳被认 只有100-300公里 厚度 。水星表面的一 大特征是有无数 窄脊 可以延伸到数百公里长 相信都是在水 星的 地壳凝固后,核心和地幔因冷却而收缩造
+
 水星核心 有的铁 高出太阳系内任何主要 行星 已经有几种理论被提出来解释。得 到最 广泛 支持 的理论是 水星 原本 着类于于常见的球粒陨石金属-硅酸盐比率 的核心, 被认为是太阳系内典型 岩石物质,质量大约是目前质量的2.25倍 太阳系 早期的历史 中,水星 可能遭受到一颗直径数百公里,质量约为其1/6 微行星撞击 。这 次撞击剥离了大量原始 [[地壳]] [[ 幔]],留下 核心就相对 组成中较大 部分 这一假说得到了信使号分光仪对 水星表面 元素丰度观测 支持。 个类似 假说 称为巨大撞击假说 被用来解释地球的卫 ,[[月球]] 成。
  
 +
[[File:太阳星云.jpg|280px|缩略图|右|太阳星云[http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181114/63a52643e1bf408283db76f677a1a60f.jpeg 原图链接][http://www.sohu.com/picture/275352541 来自 搜狐网 的图片]]]
  
 水星 核心含有的铁高出 太阳 系内任何主要 行星, 已经 有几种理论被提出来解释 得到最广泛支持的理论是水 星原本 有着类于于常见 球粒陨石金属-硅酸盐比率的核心,被认为是太阳系内典型的岩石物质, 质量 大约 是目前 质量的2.25 太阳系早期 历史 水星可能 遭受到一颗直径数百公里 质量约为其1/6的微行星撞击。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。这一假说得到了信使号分光仪对 水星表面 元素丰度观测 支持。一个类似 假说 撞击假说 ,被 用来解释地球的卫星,月球的形成
+
  另一假说为, 水星 太阳 输出 能量稳定下来之前就 已经 在[[太阳星云]]中形成 这颗[[行 ]] 原本的质量是目前 的两 ,但 原行星 收缩过程 。当时 水星 的温度 可能 在2,500-3,500K 并且可能高达10,000K ,水星表面 许多 岩石成分在如此 高温下可能都汽化 为大 气层中的“岩石蒸汽” 然后 [[太阳风]]带走了
  
  另一 假说为, 水星在太阳输出的能量稳定下来之前就已经在 太阳星云 中形 。这颗行 原本 的质 量是目前的两倍 但在原行 星的 收缩过程 中。 当时水星 温度可能在2,500-3,500K,并且可能高达10,000K, 水星表面 许多 岩石 成分 在如此 高温下 都汽化, 大气层中 "岩石蒸汽" 然后 太阳风带走了
+
  第三种 假说 为,太阳星云 吸积 被拖曳 这意味着水 表面较轻的物质会从吸积 材料 丢失 每种假说预测 的水星表面 有不同 的成分 ,[[信使号]]和即将执行 [[贝皮 伦坡号]]任务 试图经由观测来测试上述的学说。信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 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 行星材料受到拖曳而离开 造成较重的金属材料 浓缩
  
  第三种假说认为,太阳星云造成水星吸积 物质被拖曳,这意味着水星表面较轻的物质会从吸积的材料中丢失。每种假说预 水星 表面有不同 的成 信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 说。信使号已经 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行星材料受到拖曳 离开,造成较重的金属材料被浓缩
+
  信使号 分光仪已经 水星的 成,[[科 家]] 发现 水星 [[岩石]]所 含的[[镁]]比起 球或月球表面要多得多 ,而[[铝]]则少得多
  
信使号的分光仪已经测量水星的组成,科学家发现水星的岩石所含的镁比起 球或月球表面要多得多,而铝则少得多。
+
== 质==
  
== 地质==
+
水星的表面与[[月球]]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。我们对水星地质的认识建立在1975年飞越水星的[[水手10号]]和地面的观测,它是我们了解最少的类地行星。当信使号最近飞越水星的资料被处理过后,这方面的知识将会有所增进。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]]<ref>[http://news.youth.cn/kj/201311/t20131101_4125815.htm 信使号探测器发现水星上最年轻火山活动迹象],中国青年网,2013-11-01</ref>。
  
 水星 表面 与月球很相似,呈现出像海 广大平原和大量 撞击坑 显示它数十亿年来都处于非地质活动状态 我们对水星地质的认识建立在1975年飞越水星的水手10号 地面的观测 它是我 了解最少 类地行星 当信使号最近飞越 水星的 资料被处理过后,这方面 知识将会有所增进。例如, 科学家 们已经发现一个 寻常 火山口辐射槽, 之为“蜘蛛” 稍后,被重新 命名 为阿 罗多罗斯
+
  水星表面 特征 命名有着不同 来源 取自已经过世的人名 坑穴使用[[艺术家]]、[[音乐家]]、书画家 作家 都在各自的领域中有着杰出或基础 贡献 [[山脊]]或皱脊,以对 水星的 研究有贡献 [[ 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 同语言 水星之神名 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 望远镜]]命名
  
  在水星表面 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、书画家和作家 他们都在各自 领域中 着杰出或基础 贡献 。山脊 皱脊, 以对水星的研究有贡献 科学家命名;洼 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 以各种不同语言的水星之神名称来命名。 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
+
  反照率 特征 指使用 不同 领域 望远镜观测 明显 的有 不同反照率 地点 水星拥有[[ 山脊]](有时也称为 皱脊 像月球 、[[ 山脉]] (山)、 平原或平原低地 (Planitia)、[[ 悬崖]](Rupes)和谷地( 山谷
  
  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。水星拥有山脊 (有时也称为皱脊),像月球的高地、山脉 (山)、平 或平原低地 (Planitia)、悬崖 (Rupes) 和谷地 (山谷)。
+
[[File:彗星3.jpg|280px|缩略图|右|彗星[https://new.060s.com/class/upload_file/2016/04/12/1a80b8eec8aec8ab144b8218e8aaea3f.jpg 图链接][https://new.060s.com/article/2016/04/12/2106036.htm 来自 小精灵儿童网 的图片]]]
  
 水星在46亿年前形成时,曾经经历过彗星和小行星短暂的轮番轰击,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,行星表面整个都被陨石坑覆盖着。在这个期间,行星有着火山的活动,像是卡洛里盆地等盆地都被来自行星内部的岩浆覆盖着,形成如同在月球上发现的海一样的平原。
+
 水星在46亿年前形成时,曾经经历过[[ 彗星]] 和小行星短暂的轮番轰击,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,行星表面整个都被陨石坑覆盖着。在这个期间,行星有着[[ 火山]] 的活动,像是[[ 卡洛里盆地]] 等盆地都被来自行星内部的岩浆覆盖着,形成如同在月球上发现的海一样的平原。
  
信使号于2008年10月28日飞越水星,让研究人员获得更多鉴别水星表面浑沌地形的资料。水星的表面比火星和月球更为复杂 ( 诡异) ,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。
+
[[ 信使号]] 于2008年10月28日飞越水星,让研究人员获得更多鉴别水星表面浑沌地形的资料。水星的表面比[[ 火星]] 和月球更为复杂 诡异 ,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。
  
 
==行星之最==
 
==行星之最==
 在太阳系的八大行星中,水星获得了几个" " 的记录:
+
 
 +
 在太阳系的八大行星中,水星获得了几个 的记录:
  
 
===离太阳距离最近===
 
===离太阳距离最近===
  
 水星和太阳的平均距离为5790万公里,约为日地距离的0.387倍(0.387天文单位),比其它太阳系的行星近,到目前为止还没有发现过比水星更近太阳的行星。
+
 水星和[[ 太阳]] 的平均距离为5790万公里,约为日地距离的0.387倍(0.387天文单位),比其它太阳系的行星近,到目前为止还没有发现过比水星更近太阳的行星。
  
 
===轨道速度最快===
 
===轨道速度最快===
  
 因为距离最近,所以受到太阳的引力也最大,因此在它的轨道上比任何行星都跑得快,轨道速度为每秒48公里,比地球的轨道速度快18公里。这样快的速度,只用15分钟就能环绕地球一周。
+
 因为距离最近,所以受到太阳的引力也最大,因此在它的轨道上比任何[[ 行星]] 都跑得快,轨道速度为每秒48公里,比地球的轨道速度快18公里。这样快的速度,只用15分钟就能环绕地球一周。
  
 
===表面温差最大===
 
===表面温差最大===
行 61: 行 70:
 
===卫星最少===
 
===卫星最少===
  
 太阳系中发现了越来越多的卫星,总数超过60个,但水星和金星是根本没有卫星的行星。
+
 太阳系中发现了越来越多的[[ 卫星]] ,总数超过60个,但水星和[[ 金星]] 是根本没有卫星的行星。
  
 
===时间最快===
 
===时间最快===
行 67: 行 76:
 
===水星年===
 
===水星年===
  
 地球每一年绕太阳公转一圈, 而" 水星年" 是太阳系中最短的年,它绕太阳公转一周只用88天,还不到地球上的3个月。这都是因为水星围绕太阳高速飞奔的缘故,难怪代表水星的标记和符号是根据希腊神话,把它比作脚穿飞鞋手持魔杖的使者。
+
 地球每一年绕太阳公转一圈, 而 水星年 是太阳系中最短的年,它绕太阳公转一周只用88天,还不到地球上的3个月。这都是因为水星围绕太阳高速飞奔的缘故,难怪代表水星的标记和符号是根据[[ 希腊]] 神话,把它比作脚穿飞鞋手持魔杖的使者。
  
 
===水星日===
 
===水星日===
  
 在太阳系的行星中,“水星年”时间最短,但水星" " 却比别的行星更长,水星公转一周是88天(以地球日为单位)而水星自转一周是58.646天(地球日),地球每自转一周就是一昼夜,而水星自转三周才是一昼夜。水星上一昼夜的时间,相当于地球上的176天。与此同时,水星也正好公转了两周。因此人们说水星上的一天等于两年,地球人到了水星上多么不习惯。
+
 在太阳系的行星中,“水星年”时间最短,但水星 却比别的行星更长,水星公转一周是88天(以[[ 地球日]] 为单位)而水星自转一周是58.646天(地球日),地球每自转一周就是一昼夜,而水星自转三周才是一昼夜。水星上一昼夜的时间,相当于地球上的176天。与此同时,水星也正好公转了两周。因此人们说水星上的一天等于两年,地球人到了水星上多么不习惯。
  
 
==星体运动==
 
==星体运动==
  
 水星离太阳的平均距离为5790万公里,绕太阳公转轨道的偏心率为0.206,故其轨道很扁。太阳系天体中,除冥王星外,要算水星的轨道最扁了。水星在轨道上的平均运动速度为48公里/秒,是太阳系中运动速度最快的行星,它绕太阳运行一周只需要88天,除公转之外,水星本身也有自转。过去认为水星的自转周期应当与公转周期相等,都是88天。1965年,美国天文学家戈登、佩蒂吉尔和罗·戴斯用安装在波多黎各阿雷西博天文台的、当今世界上最大的射电望远镜测定了水星的自转周期,结果并不是88天,而是58.646天,正好是水星公转周期的2/3。水星轨道有每世纪快43″的反常进动。
+
 水星离太阳的平均距离为5790万公里,绕太阳公转轨道的偏心率为0.206,故其轨道很扁。太阳系天体中,除[[ 冥王星]] 外,要算水星的轨道最扁了。水星在轨道上的平均运动速度为48公里/秒,是太阳系中运动速度最快的行星,它绕太阳运行一周只需要88天,除公转之外,水星本身也有自转。过去认为水星的自转周期应当与公转周期相等,都是88天。1965年,[[ 美国]] 天文学家[[ 戈登]] [[ 佩蒂吉尔]] [[ 罗·戴斯]] 用安装在波多黎各阿雷西博天文台的、当今世界上最大的[[ 射电望远镜]] 测定了水星的自转周期,结果并不是88天,而是58.646天,正好是水星公转周期的2/3。水星轨道有每世纪快43″的反常进动。
  
 
 由于水星在近日点时总以同一经度朝着太阳,在远日点时以相差90°的经度朝着太阳,所以水星随着经度不同而出现季节变化。
 
 由于水星在近日点时总以同一经度朝着太阳,在远日点时以相差90°的经度朝着太阳,所以水星随着经度不同而出现季节变化。
行 81: 行 90:
 
===公转===
 
===公转===
  
 水星的运行轨道是偏心的,半径从4600万-7000 万公里变化。围绕太阳的缓慢岁差不能完全地被牛顿经典力学所解释,以致于在一段时间内很多人用设想的另外一个更靠近太阳的行星(有时被称为火神星)来解释这个混乱。这称为“水星近日点进动”。无论如何,爱因斯坦的广义相对论后来提供了一种可以消除这个小误差的解释。
+
 水星的运行轨道是偏心的,半径从4600万 ~7000 万公里变化。围绕太阳的缓慢岁差不能完全地被[[ 牛顿]] 经典力学所解释,以致于在一段时间内很多人用设想的另外一个更靠近太阳的行星(有时被称为火神星)来解释这个混乱。这称为“水星近日点进动”。无论如何,[[ 爱因斯坦]] 的广义相对论后来提供了一种可以消除这个小误差的解释。
  
 
===自转===
 
===自转===
1889年意大利天文学家夏帕里利经过多年观测认为水星自转时间和公转时间都是88天。直到1965年,美国天文学家才测量出了水星自转的精确周期58.646天。
 
  
 +
1889年[[意大利]]天文学家[[夏帕里利]]经过多年观测认为水星自转时间和公转时间都是88天。直到1965年,美国天文学家才测量出了水星自转的精确周期58.646天。
  
 在一些时候,在水星的表面上的一些地方,在同一个水星日里,当一个观测者(在太阳升起时)时观测,可以看见太阳先上升,然后倒退最后落下,然后再一次的上升。这是因为大约四天的近日点周期,水星轨道速度完全地等于它的自转速度,以致于太阳的视运动停止,在近日点时,水星的轨道速度超过自转速度;因此,太阳看起来会逆行性运动,在近日点后的四天,太阳恢复正常的视运动。
+
 在一些时候,在水星的表面上的一些地方,在同一个水星日里,当一个观测者(在太阳升起时)时观测,可以看见太阳先上升,然后倒退最后落下,然后再一次的上升。这是因为大约四天的近日点周期,水星轨道速度完全地等于它的自转速度,以致于太阳的视运动停止,在近日点时,水星的轨道速度超过自转速度;因此,[[ 太阳]] 看起来会逆行性运动,在近日点后的四天,太阳恢复正常的视运动。
  
1965年使用雷达观测后,观察数据否决了水星对太阳是潮汐固定的的想法:自转使得所有时间里水星保持相同的一面对着太阳。水星轨速振谐为3:2,这就是说自转三次的时间是围绕太阳公转两次的时间;水星的轨道离心使这个谐振持稳。最初天文学家认为它有被固定的潮汐是因为水星处于最好的观测位置,它总是在3:2谐振中的相同时刻,展现出相同的一面,就如同它完全地被固定住一样。水星的自转比地球缓慢59倍。
+
1965年使用雷达观测后,观察数据否决了水星对太阳是[[ 潮汐]] 固定的的想法:自转使得所有时间里水星保持相同的一面对着太阳。水星轨速振谐为3:2,这就是说自转三次的时间是围绕太阳公转两次的时间;水星的轨道离心使这个谐振持稳。最初天文学家认为它有被固定的潮汐是因为水星处于最好的观测位置,它总是在3:2谐振中的相同时刻,展现出相同的一面,就如同它完全地被固定住一样。水星的自转比地球缓慢59倍。
  
 因为水星的3:2 的轨速比率,一个恒星日(自转的周期)大约是58.7个地球日,一个太阳日(太阳穿越两次子午线之间的时间)大约是176个地球日。
+
 因为水星的3:2 的轨速比率,一个[[ 恒星日]] (自转的周期)大约是58.7个地球日,一个[[ 太阳日]] (太阳穿越两次子午线之间的时间)大约是176个地球日。
  
 
==轨道变动==
 
==轨道变动==
 水星拥有太阳系8大行星中偏心率最大的轨道,通俗的说,就是它的轨道的椭圆是最“扁”的。而最新的计算机模拟显示,在未来数十亿年间,水星的这一轨道还将变得更扁,使其有1%的机会和太阳或者金星发生撞击。更让人担忧的是,和外侧的巨行星引力场一起,水星这样混乱的轨道运动将有可能打乱内太阳系其他行星的运行轨道,甚至导致水星,金星或火星的轨道发生变动,并最终和地球发生相撞。
+
 
 +
 水星拥有太阳系8大行星中偏心率最大的轨道,通俗的说,就是它的轨道的椭圆是最“扁”的。而最新的[[ 计算机]] 模拟显示,在未来数十亿年间,水星的这一轨道还将变得更扁,使其有1%的机会和太阳或者[[ 金星]] 发生撞击。更让人担忧的是,和外侧的巨行星引力场一起,水星这样混乱的轨道运动将有可能打乱内太阳系其他行星的运行轨道,甚至导致水星,金星或[[ 火星]] 的轨道发生变动,并最终和地球发生相撞。
  
 
==凌日现象==
 
==凌日现象==
  
 水星凌日当水星走到太阳和地球之间时,我们在太阳圆面上会看到一个小黑点穿过,这种现象称为水星凌日。其道理和日食类似,不同的是水星比月亮离地球远,视直径仅为太阳的190万分之一。水星挡住太阳的面积太小了,不足以使太阳亮度减弱,所以,用肉眼是看不到水星凌日的,只能通过望远镜进行投影观测。水星凌日每100年平均发生13次。在20世纪末有一次凌日是在1999年11月16日5时42分。
+
 水星凌日当水星走到太阳和地球之间时,我们在太阳圆面上会看到一个小黑点穿过,这种现象称为[[ 水星凌日]] 。其道理和[[ 日食]] 类似,不同的是水星比月亮离地球远,视直径仅为太阳的190万分之一。水星挡住太阳的面积太小了,不足以使太阳亮度减弱,所以,用肉眼是看不到水星凌日的,只能通过望远镜进行投影观测。水星凌日每100年平均发生13次。在20世纪末有一次凌日是在1999年11月16日5时42分<ref>[http://tech.sina.com.cn/d/2006-11-02/07301215898.shtml 11月9日将上演水星凌日天文奇观(图)],新浪网,2006-11-02</ref>
  
 在人类历史上,第一次预告水星凌日是" 行星运动三大定律" 的发现者,德国天文学家开普勒(1571至1630年)。他在1629年预言:1631年11月7 日将发生稀奇天象--水星凌日。当日,法国天文学家加桑迪在巴黎亲眼目睹到有个小黑点(水星)在日面上由东向西徐徐移动。从1631年至2003年,共出现50次水星凌日。其中,发生在11月的有35次,发生在5月的仅有15次。每100年,平均发生水星凌日13.4次。
+
 在人类历史上,第一次预告水星凌日是 行星运动三大定律 的发现者,[[ 德国]] 天文学家[[ 开普勒]] (1571至1630年)。他在1629年预言:1631年11月7日将发生稀奇天象--水星凌日。当日,[[ 法国]] 天文学家[[ 加桑迪]] [[ 巴黎]] 亲眼目睹到有个小黑点(水星)在日面上由东向西徐徐移动。从1631年至2003年,共出现50次水星凌日。其中,发生在11月的有35次,发生在5月的仅有15次。每100年,平均发生水星凌日13.4次。
  
 
==水星探索==
 
==水星探索==
 +
 
===早期===
 
===早期===
 水星最早被闪族人在(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。希腊人给它起了两个古老的名字,当它出现在早晨时叫阿波罗,当它出现在傍晚叫赫耳墨斯,但是希腊天文学家知道这两个名字表示的是同一星体。希腊哲学家赫拉克利特甚至已经认为水星和金星(维纳斯星)是绕太阳公转的而不是地球。水星的观测因为它过于接近太阳而变的非常复杂;在地球可以观测它的唯一时间是在日出或日落时。
+
 
 +
 水星最早被[[ 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。希腊人给它起了两个古老的名字,当它出现在早晨时叫[[ 阿波罗]] ,当它出现在傍晚叫[[ 赫耳墨斯]] ,但是[[ 希腊]] 天文学家知道这两个名字表示的是同一星体。希腊[[ 哲学家]][[ 赫拉克利特]] 甚至已经认为水星和金星(维纳斯星)是绕太阳公转的而不是地球。水星的观测因为它过于接近太阳而变的非常复杂;在地球可以观测它的唯一时间是在日出或日落时。
  
 
===美国国家航空航天局===
 
===美国国家航空航天局===
 靠近过水星的唯一航天器是水手10号。最近有一个被美国国家航空航天局批准的项目,项目被命名为MESSENGER(“信使号”,是MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging的字母缩写,意为 “水星表面,空间环境,地理化学和全向遥测”),信使号已在2004年8月发射,2011年3月18日进入围绕水星运行的轨道,成为首颗围绕水星运行的探测器。
+
 
 +
 靠近过水星的唯一航天器是[[ 水手10号]] 。最近有一个被[[ 美国国家航空航天局]] 批准的项目,项目被命名为MESSENGER(“信使号”,是MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging的字母缩写,意为 “水星表面,空间环境,地理化学和全向遥测”),[[ 信使号]] 已在2004年8月发射,2011年3月18日进入围绕水星运行的轨道,成为首颗围绕水星运行的探测器<ref>[http://www.sohu.com/a/358922585_354973 迄今最接近太阳的探测器发回首批成果:揭示诡异的太阳磁场] ,搜狐网,2019-12-07</ref>
  
 
===水手10号===
 
===水手10号===
  
 第一艘探测水星的太空船是NASA的水手10号 (1974-1975 年)。这艘太空船使用金星的引力调整它的轨道速度,使它能够接近水星,并使它成为第一艘使用重力助推效应,和NASA第一次拜访多颗行星的太空任务。水手10号提供了第一批的水星表面特写影像,其中立刻显示出水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,后来归因于水星的铁核冷却时稍为收缩造成的[93] 。不幸的是,由于水星轨道公转周期的长度,使得水手10号每次接近时观察的都是水星的同一侧。这使得水手10号不可能观察到完全的水星表面,结果是完成的水星表面地图少于45% 。
+
 第一艘探测水星的太空船是NASA的水手10号 (1974 年~1975 年)。这艘[[ 太空船]] 使用金星的引力调整它的轨道速度,使它能够接近水星,并使它成为第一艘使用重力助推效应,和NASA第一次拜访多颗行星的太空任务。水手10号提供了第一批的水星表面特写影像,其中立刻显示出水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,后来归因于水星的铁核冷却时稍为收缩造成的。不幸的是,由于水星轨道公转周期的长度,使得[[ 水手10号]] 每次接近时观察的都是水星的同一侧。这使得水手10号不可能观察到完全的水星表面,结果是完成的水星表面地图少于45% 。
  
 在1974年3月27日,首次飞越水星的两天前,水手10号的仪器意外的发现水星附近有大量的紫外线辐射,这导致初步认定水星有卫星。不久之后,过量的紫外线被确认是巨爵 座31 号星的,而水星的卫星就成为天文历史书上的一个注脚。
+
 在1974年3月27日,首次飞越水星的两天前,水手10号的仪器意外的发现水星附近有大量的[[ 紫外线]] 辐射,这导致初步认定水星有卫星。不久之后,过量的紫外线被确认是[[ 巨爵 座]]31 号星的,而水星的卫星就成为天文历史书上的一个注脚。
  
 这艘太空船三度飞临水星,最接近时与表面的距离只有327公里。在第一次接近时,仪器侦测到水星有磁场,这使得行星地质学家大为惊讶 因为水星的自转极为缓慢,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。这些资料显示水星的磁场非常类似于地球,使得水星周围的太阳风产生偏离。水星磁场的起源依然有几个主要的理论在相互竞争。
+
 这艘太空船三度飞临水星,最接近时与表面的距离只有327公里。在第一次接近时,仪器侦测到水星有磁场,这使得行星地质学家大为惊讶-因为水星的自转极为缓慢,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。这些资料显示水星的磁场非常类似于地球,使得水星周围的太阳风产生偏离。水星[[ 磁场]] 的起源依然有几个主要的理论在相互竞争。
  
 
 在1975年3月24日,就在最后一次接近水星之后8天,水手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。水手10号被认为仍然环绕着太阳,每隔几个月仍会接近水星一次。
 
 在1975年3月24日,就在最后一次接近水星之后8天,水手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。水手10号被认为仍然环绕着太阳,每隔几个月仍会接近水星一次。
行 121: 行 134:
 
===信使号===
 
===信使号===
  
 信使号是NASA前往水星的第二艘太空船,于2004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2005年8月飞越地球,并在2006年10月和2007年6月掠过金星,将它调整至正确的轨道,以达到能环绕水星的轨道。在2008年1月14日,信使号首度飞越水星,2008年10月6日再度飞越,并于2009年9月29日第三度飞越。在这几次的飞越中,将水手10号未曾拍摄的半球都拍摄了。探测器在2011年3月18日成功进入绕行水星的椭圆轨道。信使号是在一个大椭圆轨道上以12小时为周期绕水星转动,距离水星表面最近时距离为200千米,最远则可达15,193千米。它轨道的最低点位于水星北纬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1,550千米,是水星最大的表面特征。并在2011年3月29日获得了第一张在轨道上的水星影像。探测器已经完成一年的制图任务,现在正在进行预定在2013年完成的另一年延伸探测任务。除了继续观测水星和绘制地图之外,信使号也将观察2012年的太阳极大期。
+
 信使号是NASA前往水星的第二艘太空船,于2004年8月3日使用[[ 波音戴尔他2型火箭]] [[ 卡纳维拉尔角]] 空军基地发射。它在2005年8月飞越地球,并在2006年10月和2007年6月掠过金星,将它调整至正确的轨道,以达到能环绕水星的轨道。在2008年1月14日,信使号首度飞越水星,2008年10月6日再度飞越,并于2009年9月29日第三度飞越。在这几次的飞越中,将水手10号未曾拍摄的半球都拍摄了。探测器在2011年3月18日成功进入绕行水星的椭圆轨道。信使号是在一个大椭圆轨道上以12小时为周期绕水星转动,距离水星表面最近时距离为200千米,最远则可达15,193千米。它轨道的最低点位于水星北纬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1,550千米,是水星最大的表面特征。并在2011年3月29日获得了第一张在轨道上的水星影像。探测器已经完成一年的制图任务,现在正在进行预定在2013年完成的另一年延伸探测任务。除了继续观测水星和绘制地图之外,信使号也将观察2012年的太阳极大期。
  
 这项任务要 清六个关键的问题:水星的高密度、地质历史、磁场的本质、核的结构、两极是否有冰?以及稀薄的大气是如何形成的。为了达到这些目的,探测器携带了比水手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,用来推断水星内部构造的详细资讯。
+
 这项任务要 清六个关键的问题:水星的高密度、地质历史、[[ 磁场]] 的本质、核的结构、两极是否有冰?以及稀薄的大气是如何形成的。为了达到这些目的,探测器携带了比水手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,用来推断水星内部构造的详细资讯。
  
 
===贝皮可伦坡号===
 
===贝皮可伦坡号===
  
欧洲空间局计划和日本合作,以两艘太空船环绕水星:一艘描绘水星地图,另一艘研究它的磁气层,称为贝皮可伦坡号的探测计划[104] 。在2018年10月20日发射太空船,预期将于2025年前抵达水星。载具将释放一个磁强计进入环绕水星的椭圆轨道,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地球年。绘图探测器将携带类似于信使号的光谱仪,和在许多不同的波长上研究这颗行星,包括红外线、紫外线、X射线和伽马射线。
+
[[ 欧洲空间局]] 计划和[[ 日本]] 合作,以两艘太空船环绕水星:一艘描绘水星地图,另一艘研究它的磁气层,称为贝皮可伦坡号的探测计划。在2018年10月20日发射太空船,预期将于2025年前抵达水星。载具将释放一个磁强计进入环绕水星的椭圆轨道,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地球年。绘图探测器将携带类似于信使号的光谱仪,和在许多不同的波长上研究这颗行星,包括红外线、紫外线、X射线和伽马射线。
  
 俄国人计划在2011年-2012 年之间用联盟火箭送出他们的飞船,飞船将在四年后到达水星,将会环绕轨道飞行,绘制地图并且研究它的磁场。
+
 俄国人计划在2011年 ~2012 年之间用[[ 联盟火箭]] 送出他们的飞船,飞船将在四年后到达水星,将会环绕轨道飞行,绘制地图并且研究它的磁场。
  
成为人类殖民地的可能
+
=== 成为人类殖民地的可能===
 在水星南北极的环形山是一个很有可能适合成为地球外人类殖民地的地方,因为那里的温度常年恒定(大约-200 ℃)。这是因为水星微弱的轴倾斜以及因为基本没有大气,所以有日光照射的部分的热量很难携带至此,即使水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,相比周围大部分区域来说,较低的环境温度将能使散失的热量更易处理。
+
 
 +
 在水星南北极的环形山是一个很有可能适合成为地球外人类殖民地的地方,因为那里的温度常年恒定(大约 ~200 ℃)。这是因为水星微弱的轴倾斜以及因为基本没有大气,所以有日光照射的部分的热量很难携带至此,即使水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,相比周围大部分区域来说,较低的环境温度将能使散失的热量更易处理。
  
 
===关于水星的科幻===
 
===关于水星的科幻===
 水星是科幻小说作者感兴趣的题材。主题主要包括暴露在太阳辐射下的危险;停留在水星缓慢移动的晨昏圈(白天与夜晚之间的界线)上被过度辐射所伤害的可能和独裁政府(可能因为水星表面温度很高的缘故)。
+
 
 +
 水星是[[ 科幻小说]] 作者感兴趣的题材。主题主要包括暴露在太阳辐射下的危险;停留在水星缓慢移动的晨昏圈(白天与夜晚之间的界线)上被过度辐射所伤害的可能和独裁政府(可能因为水星表面温度很高的缘故)。
 +
 
 +
==视频==
 +
 
 +
===<center>水星相关视频</center>===
 +
 
 +
<center>科普 水星上面没有水那为什么还叫它水星呢?</center>
 +
 
 +
<center>{{#iDisplay:h0558mh5ia7|560|390|qq}}</center>
 +
 
 +
<center>宇宙探索:内行星,神秘的金星和水星</center>
 +
 
 +
<center>{{#iDisplay:s050543wwwb|560|390|qq}}</center>
 +
 
 +
<center>水星距离太阳最近,为什么拥有5000万年前的冰?看完真涨知识!</center>
 +
 
 +
<center>{{#iDisplay:j3037o2gb8x|560|390|qq}}</center>
  
 
==参考文献==
 
==参考文献==
 +
 +
[[Category:320 天文學總論]]

於 2020年1月13日 (一) 19:08 的最新修訂

水星(拉丁語:Mercurius;英語:Mercury),中國古稱辰星;到西漢時期,《史記‧天官書》作者天文學家司馬遷從實際觀測發現辰星呈灰色,與「五行」學說聯繫在一起,以黑色配水星,因此正式把它命名為水星。

水星是太陽系的八大行星中最小和最靠近太陽的行星,但有着八大行星中最大的離心率 ,軌道周期是87.969 地球日。從地球上看,它大約116天左右與地球會合一次,公轉速度遠遠超過太陽系的其它星球。水星的快速運動使它在羅馬神話中被稱為墨丘利,是快速飛行的信使神。由於大氣層極為稀薄,無法有效保存熱量,水星表面晝夜溫差極大,為太陽系行星之最[1]。白天時赤道地區溫度可達432°C,夜間可降至-172°C。極區氣溫則終年維持在-172°C以下。水星的軸傾斜是太陽系所有行星中最小的(大約1⁄30度),但它有最大的軌道偏心率[2]

概述

由於水星十分接近太陽,時常被太陽光所籠罩,勘測相當困難,因此我們對水星的所知相當有限,迄今只有兩艘太空船曾大致勘察過水星。第一艘是1974至1975年的水手10號,只描繪了45%的水星表面圖。第二艘是信使號,在2008年1月14日掠過水星,描繪了另外30%的表面。信使號於2011年3月17日再度抵達水星,並且進入環繞軌道,開始對水星表面進行全面的探測。

實際上,水星外觀很像月球,表面有許多的坑穴,沒有天然衛星,也沒有實際的大氣層;它有巨大的鐵核,磁場強度約是地球的1% 。由於水星有着巨大的核,它的密度非常高。水星的表面溫度為90至700K(~180至430 °C),日下點是最熱的地方,靠近地理極的坑穴底部是溫度最低之處。

水星的觀測紀錄可以追溯到公元前3,000年的蘇美爾人,希臘赫西俄德時代稱之為Στίλβων(拉丁化:「Stilbon'」)(「the gleaming」)和「Hermaon」。今天英文中的名稱來自羅馬,是羅馬神話中眾神的信使墨丘利(Mercurius),相當於希臘的赫耳墨斯(Hermes)和巴比倫的納布。在天文學上的符號是一個古老的星占符號,一個很有風格的版本是帶着有翅膀的頭盔持着眾神手杖(caduceus)的「傳信天使」。在公元前5世紀,希臘天文學家認為水星是兩個不同的天體,這是因為它時常交替地出現在太陽的兩側;一顆出現在日落之後,它被叫做墨丘利;另一顆則出現在日出之前,為了紀念太陽神阿波羅,它被稱為阿波羅畢達哥拉斯後來指出他們實際上是相同的一顆行星。

印度,水星被稱為「Budha」(बुध),是月亮之神(「Chandra」)的兒子;在希伯來,稱為「Kokhav Hamah」(כוכב חמה),意思是來自太陽的炎熱之星。

中國,水星是五行之一,又稱為「辰星」。《晉書》內提及:「辰星曰北方冬水,智也,聽也。智虧聽失,逆冬令,傷水汽,罰見辰星。辰星見,則主刑,主廷尉,主燕趙,又為燕、趙、代以北;宰相之象。亦為殺伐之氣,戰鬥之象。又曰,軍於野,辰星為偏將之象,無軍為刑事。和陰陽,應效不效,其時不和。出失其時,寒署失其節,邦當大飢。當出不出,是謂擊卒,兵大起。在於房心間,地動。亦曰,辰星出入躁疾,常主夷狄。又曰,蠻夷之星也,亦主刑法之得失。色黃而小,地大動。光明與月相逮,其國大水。」

內部構造

水星是太陽系內與地球相似的4顆類地行星之一,有着與地球一樣的岩石個體。它在赤道的半徑為2,439.7公里,是太陽系中最小的行星,水星甚至比一些巨大的天然衛星,像是甘尼米德泰坦,還要小-雖然質量較大。水星由大約70%的金屬和30%的硅酸鹽材料組成,水星的密度是每立方公分5.427公克,在太陽系中是第二高的,僅次於地球的每立方公分5.515公克。如果不考慮重力壓縮對物質密度的影響,水星物質的密度將是最高的。未經重力壓縮的水星物質密度是每立方公分5.3公克,相較之下地球物質只有每立方公分4.4。

從水星的密度可以推測其內部結構細節。地球的高密度,特別是核心的高密度,是由重力壓縮所導致的。水星的質量及重力是如此的小,它的內部不會被強力的擠壓,所以它要有如此高的密度,其核心必然是巨大的且含有許多的鐵。

地質學家估計水星的核心占有體積的42%;地球的核心只占體積的17%。水星富鐵的核心占據了其總質量的至少60%,它的半徑更是達到了水星半徑的四分之三。最近的研究強烈支持水星有一個熔融的核心,包圍着核心的是500–700公里厚的硅酸鹽地幔。太陽系類地行星中,只有水星和地球擁有全球性的磁場。天文學家認為這些磁場是由它們核心外層中的電流所產生。根據水手10號任務和從地球觀察的資料,水星的地殼被認為只有100-300公里的厚度。水星表面的一大特徵是有無數的窄脊,可以延伸到數百公里長,相信都是在水星的地殼凝固後,核心和地幔因冷卻而收縮造成的。

水星核心含有的鐵高出太陽系內任何主要的行星,已經有幾種理論被提出來解釋。得到最廣泛支持的理論是水星原本有着類于于常見的球粒隕石金屬-硅酸鹽比率的核心,被認為是太陽系內典型的岩石物質,質量大約是目前質量的2.25倍。在太陽系早期的歷史中,水星可能遭受到一顆直徑數百公里,質量約為其1/6的微行星撞擊。這次撞擊剝離了大量原始的地殼地幔,留下的核心就相對的成為組成中較大的部分。這一假說得到了信使號分光儀對水星表面元素豐度觀測的支持。一個類似的假說,稱為巨大撞擊假說,被用來解釋地球的衛星,月球的形成。

另一假說為,水星在太陽輸出的能量穩定下來之前就已經在太陽星雲中形成。這顆行星原本的質量是目前的兩倍,但在原行星的收縮過程中。當時水星的溫度可能在2,500-3,500K,並且可能高達10,000K,水星表面許多的岩石成分在如此的高溫下可能都汽化,成為大氣層中的「岩石蒸汽」,然後被太陽風帶走了。

第三種假說認為,太陽星雲造成水星吸積的物質被拖曳,這意味着水星表面較輕的物質會從吸積的材料中丟失。每種假說預測的水星表面有不同的成分,信使號和即將執行的貝皮可倫坡號任務都試圖經由觀測來測試上述的學說。信使號已經發現表面的鉀和硫的含量在預測水準之上,巨大撞擊假說的地殼和地幔的汽化未曾發生,因為鉀和硫都會在這些事件的高溫下被驅離。此一發現似乎傾向於較輕的行星材料受到拖曳而離開,造成較重的金屬材料被濃縮。

信使號的分光儀已經測量水星的組成,科學家發現水星的岩石所含的比起地球或月球表面要多得多,而則少得多。

地質

水星的表面與月球很相似,呈現出像海的廣大平原和大量的撞擊坑,顯示它數十億年來都處於非地質活動狀態。我們對水星地質的認識建立在1975年飛越水星的水手10號和地面的觀測,它是我們了解最少的類地行星。當信使號最近飛越水星的資料被處理過後,這方面的知識將會有所增進。例如,科學家們已經發現一個不尋常的火山口輻射槽,稱之為「蜘蛛」。稍後,被重新命名為阿波羅多羅斯[3]

在水星表面特徵的命名有着不同的來源,取自已經過世的人名。坑穴使用藝術家音樂家、書畫家和作家,他們都在各自的領域中有着傑出或基礎的貢獻。山脊或皺脊,以對水星的研究有貢獻的科學家命名;窪地或地溝以建築師來命名。山脈以各種不同語言中熱門的單詞來命名;平原或平原低地以各種不同語言的水星之神名稱來命名。懸崖或峭壁以科學探險船命名;山谷或谷地則使用電波望遠鏡命名。

反照率特徵指使用不同領域的望遠鏡觀測,明顯的有不同反照率的地點。水星擁有山脊(有時也稱為皺脊),像月球的高地、山脈 (山)、平原或平原低地 (Planitia)、懸崖(Rupes)和谷地(山谷)。

水星在46億年前形成時,曾經經歷過彗星和小行星短暫的輪番轟擊,在38億年前結束,可能是獨立發生的後期重轟炸期。在這些劇烈形成隕石坑的期間,由於缺乏大氣層來減緩撞擊,行星表面整個都被隕石坑覆蓋着。在這個期間,行星有着火山的活動,像是卡洛里盆地等盆地都被來自行星內部的岩漿覆蓋着,形成如同在月球上發現的海一樣的平原。

信使號於2008年10月28日飛越水星,讓研究人員獲得更多鑑別水星表面渾沌地形的資料。水星的表面比火星和月球更為複雜(詭異),它包含了大量在兩者上都值得注意的類似地質,像是海和平原等。

行星之最

在太陽系的八大行星中,水星獲得了幾個「最」 的記錄:

離太陽距離最近

水星和太陽的平均距離為5790萬公里,約為日地距離的0.387倍(0.387天文單位),比其它太陽系的行星近,到目前為止還沒有發現過比水星更近太陽的行星。

軌道速度最快

因為距離最近,所以受到太陽的引力也最大,因此在它的軌道上比任何行星都跑得快,軌道速度為每秒48公里,比地球的軌道速度快18公里。這樣快的速度,只用15分鐘就能環繞地球一周。

表面溫差最大

因為沒有大氣的調節,距離太陽又非常近,所以在太陽的烘烤下,向陽面的溫度最高時可達430℃,但背陽面的夜間溫度可降到零下160℃,晝夜溫差近600℃,奪得行星表面溫差最大的冠軍,這真是一個處於火和冰之間的世界。

衛星最少

太陽系中發現了越來越多的衛星,總數超過60個,但水星和金星是根本沒有衛星的行星。

時間最快

水星年

地球每一年繞太陽公轉一圈, 而「水星年」是太陽系中最短的年,它繞太陽公轉一周只用88天,還不到地球上的3個月。這都是因為水星圍繞太陽高速飛奔的緣故,難怪代表水星的標記和符號是根據希臘神話,把它比作腳穿飛鞋手持魔杖的使者。

水星日

在太陽系的行星中,「水星年」時間最短,但水星「日」卻比別的行星更長,水星公轉一周是88天(以地球日為單位)而水星自轉一周是58.646天(地球日),地球每自轉一周就是一晝夜,而水星自轉三周才是一晝夜。水星上一晝夜的時間,相當於地球上的176天。與此同時,水星也正好公轉了兩周。因此人們說水星上的一天等於兩年,地球人到了水星上多麼不習慣。

星體運動

水星離太陽的平均距離為5790萬公里,繞太陽公轉軌道的偏心率為0.206,故其軌道很扁。太陽系天體中,除冥王星外,要算水星的軌道最扁了。水星在軌道上的平均運動速度為48公里/秒,是太陽系中運動速度最快的行星,它繞太陽運行一周只需要88天,除公轉之外,水星本身也有自轉。過去認為水星的自轉周期應當與公轉周期相等,都是88天。1965年,美國天文學家戈登佩蒂吉爾羅·戴斯用安裝在波多黎各阿雷西博天文台的、當今世界上最大的射電望遠鏡測定了水星的自轉周期,結果並不是88天,而是58.646天,正好是水星公轉周期的2/3。水星軌道有每世紀快43″的反常進動。

由於水星在近日點時總以同一經度朝着太陽,在遠日點時以相差90°的經度朝着太陽,所以水星隨着經度不同而出現季節變化。

公轉

水星的運行軌道是偏心的,半徑從4600萬~7000萬公里變化。圍繞太陽的緩慢歲差不能完全地被牛頓經典力學所解釋,以致於在一段時間內很多人用設想的另外一個更靠近太陽的行星(有時被稱為火神星)來解釋這個混亂。這稱為「水星近日點進動」。無論如何,愛因斯坦的廣義相對論後來提供了一種可以消除這個小誤差的解釋。

自轉

1889年意大利天文學家夏帕里利經過多年觀測認為水星自轉時間和公轉時間都是88天。直到1965年,美國天文學家才測量出了水星自轉的精確周期58.646天。

在一些時候,在水星的表面上的一些地方,在同一個水星日裡,當一個觀測者(在太陽升起時)時觀測,可以看見太陽先上升,然後倒退最後落下,然後再一次的上升。這是因為大約四天的近日點周期,水星軌道速度完全地等於它的自轉速度,以致於太陽的視運動停止,在近日點時,水星的軌道速度超過自轉速度;因此,太陽看起來會逆行性運動,在近日點後的四天,太陽恢復正常的視運動。

1965年使用雷達觀測後,觀察數據否決了水星對太陽是潮汐固定的的想法:自轉使得所有時間裡水星保持相同的一面對着太陽。水星軌速振諧為3:2,這就是說自轉三次的時間是圍繞太陽公轉兩次的時間;水星的軌道離心使這個諧振持穩。最初天文學家認為它有被固定的潮汐是因為水星處於最好的觀測位置,它總是在3:2諧振中的相同時刻,展現出相同的一面,就如同它完全地被固定住一樣。水星的自轉比地球緩慢59倍。

因為水星的3:2 的軌速比率,一個恆星日(自轉的周期)大約是58.7個地球日,一個太陽日(太陽穿越兩次子午線之間的時間)大約是176個地球日。

軌道變動

水星擁有太陽系8大行星中偏心率最大的軌道,通俗的說,就是它的軌道的橢圓是最「扁」的。而最新的計算機模擬顯示,在未來數十億年間,水星的這一軌道還將變得更扁,使其有1%的機會和太陽或者金星發生撞擊。更讓人擔憂的是,和外側的巨行星引力場一起,水星這樣混亂的軌道運動將有可能打亂內太陽系其他行星的運行軌道,甚至導致水星,金星或火星的軌道發生變動,並最終和地球發生相撞。

凌日現象

水星凌日當水星走到太陽和地球之間時,我們在太陽圓面上會看到一個小黑點穿過,這種現象稱為水星凌日。其道理和日食類似,不同的是水星比月亮離地球遠,視直徑僅為太陽的190萬分之一。水星擋住太陽的面積太小了,不足以使太陽亮度減弱,所以,用肉眼是看不到水星凌日的,只能通過望遠鏡進行投影觀測。水星凌日每100年平均發生13次。在20世紀末有一次凌日是在1999年11月16日5時42分[4]

在人類歷史上,第一次預告水星凌日是「行星運動三大定律」的發現者,德國天文學家開普勒(1571至1630年)。他在1629年預言:1631年11月7日將發生稀奇天象--水星凌日。當日,法國天文學家加桑迪巴黎親眼目睹到有個小黑點(水星)在日面上由東向西徐徐移動。從1631年至2003年,共出現50次水星凌日。其中,發生在11月的有35次,發生在5月的僅有15次。每100年,平均發生水星凌日13.4次。

水星探索

早期

水星最早被閃族人在(公元前三千年)發現,他們叫它 Ubu-idim-gud-ud。最早的詳細記錄觀察數據的是巴比倫人,他們叫它 gu-ad 或 gu-utu。希臘人給它起了兩個古老的名字,當它出現在早晨時叫阿波羅,當它出現在傍晚叫赫耳墨斯,但是希臘天文學家知道這兩個名字表示的是同一星體。希臘哲學家赫拉克利特甚至已經認為水星和金星(維納斯星)是繞太陽公轉的而不是地球。水星的觀測因為它過於接近太陽而變的非常複雜;在地球可以觀測它的唯一時間是在日出或日落時。

美國國家航空航天局

靠近過水星的唯一航天器是水手10號。最近有一個被美國國家航空航天局批准的項目,項目被命名為MESSENGER(「信使號」,是MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging的字母縮寫,意為 「水星表面,空間環境,地理化學和全向遙測」),信使號已在2004年8月發射,2011年3月18日進入圍繞水星運行的軌道,成為首顆圍繞水星運行的探測器[5]

水手10號

第一艘探測水星的太空船是NASA的水手10號 (1974年~1975年)。這艘太空船使用金星的引力調整它的軌道速度,使它能夠接近水星,並使它成為第一艘使用重力助推效應,和NASA第一次拜訪多顆行星的太空任務。水手10號提供了第一批的水星表面特寫影像,其中立刻顯示出水星有大量環型山的性質,並透漏許多其他類型的地質特徵,像是巨型的陡坡,後來歸因於水星的鐵核冷卻時稍為收縮造成的。不幸的是,由於水星軌道公轉周期的長度,使得水手10號每次接近時觀察的都是水星的同一側。這使得水手10號不可能觀察到完全的水星表面,結果是完成的水星表面地圖少於45% 。

在1974年3月27日,首次飛越水星的兩天前,水手10號的儀器意外的發現水星附近有大量的紫外線輻射,這導致初步認定水星有衛星。不久之後,過量的紫外線被確認是巨爵座31號星的,而水星的衛星就成為天文歷史書上的一個註腳。

這艘太空船三度飛臨水星,最接近時與表面的距離只有327公里。在第一次接近時,儀器偵測到水星有磁場,這使得行星地質學家大為驚訝-因為水星的自轉極為緩慢,不致於產生髮電機效應。第二次的接近主要是要拍攝影像,但在第三次接近時,獲得了廣泛的磁性資料。這些資料顯示水星的磁場非常類似於地球,使得水星周圍的太陽風產生偏離。水星磁場的起源依然有幾個主要的理論在相互競爭。

在1975年3月24日,就在最後一次接近水星之後8天,水手10號耗盡了燃料。由於不再能精確的控制他的軌道,於是任務控制者關閉了探測器的儀器。水手10號被認為仍然環繞着太陽,每隔幾個月仍會接近水星一次。

信使號

信使號是NASA前往水星的第二艘太空船,於2004年8月3日使用波音戴爾他2型火箭卡納維拉爾角空軍基地發射。它在2005年8月飛越地球,並在2006年10月和2007年6月掠過金星,將它調整至正確的軌道,以達到能環繞水星的軌道。在2008年1月14日,信使號首度飛越水星,2008年10月6日再度飛越,並於2009年9月29日第三度飛越。在這幾次的飛越中,將水手10號未曾拍攝的半球都拍攝了。探測器在2011年3月18日成功進入繞行水星的橢圓軌道。信使號是在一個大橢圓軌道上以12小時為周期繞水星轉動,距離水星表面最近時距離為200千米,最遠則可達15,193千米。它軌道的最低點位於水星北緯60度的上空,之所以這樣選擇部分是為了能詳細地研究巨大的卡洛里盆地。這個盆地直徑1,550千米,是水星最大的表面特徵。並在2011年3月29日獲得了第一張在軌道上的水星影像。探測器已經完成一年的製圖任務,現在正在進行預定在2013年完成的另一年延伸探測任務。除了繼續觀測水星和繪製地圖之外,信使號也將觀察2012年的太陽極大期。

這項任務要理清六個關鍵的問題:水星的高密度、地質歷史、磁場的本質、核的結構、兩極是否有冰?以及稀薄的大氣是如何形成的。為了達到這些目的,探測器攜帶了比水手10號的儀器分辨率更高許多的影像成像設備,各式光譜儀測量地殼中元素的豐度,和磁強計等設備來測量帶電粒子的速度。詳細測量探測器在軌道速度上的微小變化,用來推斷水星內部構造的詳細資訊。

貝皮可倫坡號

歐洲空間局計劃和日本合作,以兩艘太空船環繞水星:一艘描繪水星地圖,另一艘研究它的磁氣層,稱為貝皮可倫坡號的探測計劃。在2018年10月20日發射太空船,預期將於2025年前抵達水星。載具將釋放一個磁強計進入環繞水星的橢圓軌道,然後化學火箭將點燃,讓繪製地圖的探測器進入圓軌道。這兩個探測器都將運作一個地球年。繪圖探測器將攜帶類似於信使號的光譜儀,和在許多不同的波長上研究這顆行星,包括紅外線、紫外線、X射線和伽馬射線。

俄國人計劃在2011年~2012年之間用聯盟火箭送出他們的飛船,飛船將在四年後到達水星,將會環繞軌道飛行,繪製地圖並且研究它的磁場。

成為人類殖民地的可能

在水星南北極的環形山是一個很有可能適合成為地球外人類殖民地的地方,因為那裡的溫度常年恆定(大約~200℃)。這是因為水星微弱的軸傾斜以及因為基本沒有大氣,所以有日光照射的部分的熱量很難攜帶至此,即使水星兩極較為淺的環形山底部也總是黑暗的。適當的人類活動將能加熱殖民地以達到一個舒適的溫度,相比周圍大部分區域來說,較低的環境溫度將能使散失的熱量更易處理。

關於水星的科幻

水星是科幻小說作者感興趣的題材。主題主要包括暴露在太陽輻射下的危險;停留在水星緩慢移動的晨昏圈(白天與夜晚之間的界線)上被過度輻射所傷害的可能和獨裁政府(可能因為水星表面溫度很高的緣故)。

視頻

水星相關視頻

科普 水星上面沒有水那為什麼還叫它水星呢?
宇宙探索:內行星,神秘的金星和水星
水星距離太陽最近,為什麼擁有5000萬年前的冰?看完真漲知識!

參考文獻