Спутники сатурна фото: Лучшие фотографии Сатурна от миссии Cassini

«Океаны могут быть всюду»: под оболочкой «Звезды Смерти» можно отыскать жизнь

Моделирование показывает, что спутник Сатурна Мимас — самое маленькое небесное тело, обладающее шарообразной формой благодаря собственной гравитации и выглядящее как «Звезда Смерти» из «Звездных войн», — может скрывать океан, погребенный под 28-километровым слоем льда.

Новое исследование, проведенное американскими астрономами, показало, что спутник Сатурна Мимас может скрывать под 28-километровым слоем льда невидимый океан, состоящий из жидкой воды, а стало быть, нельзя исключить и возможность существования там примитивной жизни. Пока следов воды, прорывающейся сквозь ледяную оболочку, обнаружено не было, так что выводы о наличии океана делаются лишь на основе численного моделирования. Сочетание приливного нагрева, вызванного гравитацией Сатурна, рассчитанного, исходя из небольшого эксцентриситета (вытянутости) его орбиты и собственной либрации (покачивания), должно растопить лед во внутренностях этого спутника. Соответствующая статья опубликована в журнале Icarus.

Мимас — ближайший к Сатурну крупный спутник, его диаметр составляет 396 км. Он был открыт 17 сентября 1789 года Уильямом Гершелем и спустя несколько десятилетий назван в честь одного из титанов греческой мифологии — по предложению сына первооткрывателя Джона Гершеля, сделанного им в своей работе 1847 года.

«Невероятно, что мы смогли это сделать»: астрономы нашли сплющенную планету

Международная группа европейских исследователей изучила сверхгорячую экзопланету, форма которой сильно…

12 января 11:11

Мимас считается двадцатым по величине спутником в Солнечной системе, при этом он оказывается самым небольшим из известных космических тел, обладающих шарообразной формой за счет собственной гравитации. Его небольшая вытянутость объясняется воздействием гравитации Сатурна. Орбита Мимаса обладает лишь очень небольшим эксцентриситетом — 0,0196, — это почти идеальная окружность. Радиус его орбиты составляет 185 539 км, и он колеблется в пределах 7300 км. Чуть ближе Мимаса — на 18 тыс. км — находится Эгеон, чуть дальше — Мефона — на 8,9 тыс. км. Вместе с другими спутниками Мимас оказывает воздействие на кольца Сатурна, создавая в них промежутки, порождая также волны плотности и изгибы.

Узнаваемость облику Мимаса придает огромный ударный кратер, по своим размерам значительно превосходящий все прочие кратеры на его поверхности. Этот кратер получил наименование Гершель в честь первооткрывателя спутника.

Диаметр кратера — 130-140 км — треть диаметра самого Мимаса, высота краев — почти 5 км, глубина — 10 км. Удар, в результате которого образовался этот кратер, чуть не расколол весь спутник, — и на его противоположной стороне имеются заметные трещины.

Наблюдения, проведенные в 2014-2015 годах автоматической межпланетной станцией NASA Cassini, несколько раз сближавшейся со спутником и сделавшей его подробные снимки, намекали на то, что под поверхностью Мимаса может содержаться вода, однако прямых подтверждений ее наличия так и не было получено. Теперь о такой возможности говорит моделирование, проведенное Алиссой Роден из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (Колорадо) и Мэтью Уокером из Института планетарных наук в Тусоне (Аризона).

Исследователи изучили процессы, в результате которых притяжение Сатурна может нагревать внутренности спутника и растопить внутренний лед. Примечательно, что первоначально они, наоборот, хотели доказать, что у Мимаса не может быть никакого океана.

Низкая плотность Мимаса предполагает, что он почти полностью состоит из водного льда, однако на его поверхности нет следов просачивающейся воды. «Когда мы смотрим на такое тело, как Мимас, то видим, что это маленький, холодный, мертвый мир, — заявила в интервью New Scientist Алисса Роден, ведущий автор этого нового исследования. — Если вы разместите фото Мимаса в галерее с кучей других ледяных лун, то никогда не подумаете, что в нем есть нечто особенное, говорящее о наличии океана».

Больше Мирового океана, шире Каспия: где за пределами Земли есть моря

Некоторые спутники Юпитера и Сатурна так богаты водой, что она образует там целые моря. На поверхности…

04 января 18:22

Однако наблюдения, проведенные Cassini, показывают, что спутник все же немного покачивается при вращении вокруг Сатурна, что позволяет предположить наличие чего-то не совсем обычного подо льдом. Ученые провели моделирование того, как внутренности Мимаса могут деформироваться и нагреваться под действием гравитации Сатурна, и оценили поведение его ледяной внешней оболочки при этом. Выяснилось, что даже такого гравитационного нагрева будет вполне достаточно для того, чтобы поддерживать глобальный океан, состоящий из жидкой воды, на глубинах от 24-31 км — в зависимости от реологии (текучести и пластичности) льда, температуры на его поверхности и распределения тепловых потоков — и этой глубины достаточно также для того, чтобы толстая ледяная корка не треснула и не пропускала к поверхности водяных гейзеров, как на других подобных спутниках с гипотетическими подводными океанами — вроде юпитерианской Европы и Энцелада — шестого по размерам спутника Сатурна.

«Миссия Cassini изменила наши представления о том, где могла бы зародиться жизнь за пределами нашей Земли, — заявил Эндрю Коутс из лаборатории космических исследований Университетского колледжа Лондона. — Помимо Марса, теперь спутники внешних планет, такие как Энцелад, Европа и Титан, также являются кандидатами на существование на них жизни. Мы полностью переписали учебники по Сатурну».

«Океан внутри Мимаса был бы удивительным явлением, учитывая отсутствие на нем геологической активности, сравнимой с той, что наблюдается на других спутниках с подледными океанами, таких как Европа и Энцелад. Таким образом, это все имеет определяющее значение для оценки распространенности и идентификации миров с океанами, — пишут исследователи в своей статье в Icarus. — Мы находим, что при использовании самых разумных предположений Мимас должен иметь достаточно толстую ледяную оболочку и подледный океан».

«В нашей Солнечной системе много ледяных спутников, и если даже Мимас может иметь океан, то и любой из подобных спутников тоже может таковым обладать, — утверждает Алисса Роден. — Чем детальнее мы будем изучать механизмы, способные сформировать подобные океаны, тем больше мы узнаем о возможных обитаемых средах, присутствующих в нашей Солнечной системе».

Кроме всего прочего, в новом исследовании обсуждается также возможность проведения новых наблюдений, которые могли бы ответить на вопрос о реальности существования подледных океанов на Мимасе и других подобных спутниках.

Кивиок, Иджирак, Феба, Палиак, Скади, Альбиорикс

 

на страницу Астрономия (начальная)

Перевод текстов, если это не оговорено специально, Александр КовальОрбитальные параметры малых спутников даны по http://www.dtm.ciw.edu/users/sheppard/satellites/satsatdata.html

В шапке страницы:
Положение некоторых нерегулярных спутников относительно Сатурна и Солнца смоделировано в программе Celestia на 11 июля 2004 — день целевого пролета Фебы космическим зондам Cassini.

Глядя на картинку, понимаешь, как трудно было исследователям разглядеть на фоне множества звезд и выявить принадлежность столь малых тел к системе Сатурна на громадных расстояниях от планеты и Солнца!
Названия всех спутников, о которых рассказано на этой странице, видны на картинке. Орбита самой крупной нерегулярной луны — Фебы (она движется в обратном направлении) выделена красным цветом. Она наклонена к орбите Япета, в центре которой мы видим яркую точку — Сатурн.

Используя телескопы, расположенные в Европе — в Ницце, Франция (Observatoire de la Côte d’Azur, Nice), Южной Америке (в пустыне Атакама (Чили) — Европейская Южная Обсерватория (ESO – European Southern Observatory), на Гавайских островах (США) в Тихом океане (Canada-France-Hawaii telescope), группа астрономов в 2000 году открыла 12 нерегулярных спутников Сатурна. Их орбиты расположены на расстояниях приблизительно от 11 до 18 млн. км от планеты. Эти небольшие ледяные тела (от 5 до 40 км в поперечнике), как остатки древних событий, были захвачены Сатурном случайно.

Как возникли нерегулярные спутники? «Они — куски материала, образовавшегося еще при формировании Солнечной системы», говорит один из первооткрывателей спутников Джон Кавелаарс (John Kavelaars).

Ученые считают, что во время формирования планет-гигантов образующий материал, создававший б́ольшую часть их объемов, был вытянут из газовой оболочки протосолнечного диска. При конденсации газового облака вниз на планету, оно действует как большой ковш, захватывая проходящие мимо обломки в ловушку на орбиту вокруг планеты. Этот процесс захвата и его временн́ые рамки полностью еще не поняты. Открытие новых нерегулярных спутников Сатурна является частью продолжающегося пути к пониманию этого динамичного периода формирования нашей Солнечной системы.

По своим орбитальным характеристикам новые спутники (2000 года) делятся на две основные группы: нерегулярные далекие спутники с прямым движением: Палиак (S/2000 S2), Сиарнак (S/2000 S3), Тарвос (S/2000 S4), Кивиок (S/2000 S5), Иджирак (S/2000 S6), Эррипо (S/2000 S10), Альбиорикс (S/2000 S11) и спутники с обратным движением: Имир (S/2000 S1), Трюм (S/2000 S7), Скади (S/2000 S8), Мундилфари (S/2000 S9), Суттунг (S/2000 S12 ).

© B. Gray. Источник схемы элементов орбит спутников projectpluto.com

Элементы орбит спутников и видимое движение получены группой первооткрывателей (см. их фото ниже) на обсерватории в Ницце (Observatoire de la Cote d’Azur). Для сравнения приведены элементы (зеленый цвет) еще одного далекого нерегулярного спутника Фебы (Phoebe), открытого Пикерингом в 1898 году. Элементы получены из 62 наблюдений с 20 августа 1998 по 13 января 2000; ср. кв. ошибка 0,417 угл.сек.
(источник: lnfm1.sai.msu.ru).
Орбиты Титана и Япета (белого цвета), наибольших из «внутренних», регулярных спутников, были добавлены, чтобы сделать масштаб немного более очевидным.

Если показать орбиты этих спутников вокруг Сатурна, то получится странный запутанный клубок. Именно поэтому эти естественные спутники называются нерегулярными (иррегулярными). Их движение отличается от общих правил. Орбиты таких спутников обычно более вытянуты (большой эксцентриситет) или спутник движется по орбите в обратном направлении, либо его орбита характеризуется большим наклоном к экваториальной плоскости планеты.

Орбиты нерегулярных спутников Сатурна смоделированы в программе Celestia (положение на 26 августа 2010). Справа вверху — Солнце, Венера, Земля и Меркурий. Красным выделена орбита Фебы (Phoebe).

 

 

Кивиок

Kiviuq. Двадцать пятый по расстоянию спутник Сатурна.
По классификации IAU Saturn XXIV (S XXVI) (первоначально S/2000 S5) — естественный нерегулярный спутник Сатурна.

Бретт Глэдман
фото bc.net

Открыт 7 августа 2000 года канадским астрономом Бреттом Глэдманом (Brett J. Gladman). В августе 2003 года официально получил название в честь великана Кивиока из инуитской (эскимосской) мифологии.

Спутник имеет диаметр около 16 км, полный оборот вокруг Сатурна совершает за 449,22 дня (≈ 1,23 года). Среднее расстояние от Сатурна до Кивиока составляет 11 110 000 км.

Его орбита с эксцентриситетом 0,334 имеет наклон 45,708° к плоскости экватора Сатурна.
Спутник светло-красного цвета
(альбедо 0,04) обладает
массой 3,3·1016 кг.

Наравне со спутниками Сиарнак, Иджирак, Палиак и Таркек входит в инуитскую (эскимосскую) группу спутников Сатурна.

 

 

 

 

 

 

Иджирак

Ijiraq. Двадцать шестой по расстоянию естественный нерегулярный спутник Сатурна. По классификации IAU Saturn XXII (S XXII) (первоначально присвоено временное обозначение S/2000 S6).

Иджирак совершает полный оборот вокруг Сатурна на расстоянии в среднем 11 442 000 км за 451 день и 11 часов (1,24 года). Орбита имеет эксцентриситет 0,3215, при этом наклон орбиты к эклиптике составляет 46,750°. Принадлежит к инуитской группе.

Красного цвета спутник (альбедо 0,04-0,06) имеющий средний диаметр около 12 км, массу 1,2·1015 кг и плотность 2,3 кг/м3 был обнаружен на фотографиях 23 сентября 2000 канадскими астрономами Джоном Кавелаарсом (John Kavelaars) и Бреттом Глэдманом (Brett J. Gladman) в группе, среди которых Жан-Марк Пети (Jean-Marc Petit), Ганс Шолль (Hans Scholl), Мэтью Холман, Брайан Марсден (Brian G. Marsden) (вычисление орбит), Филлип Николсон (Phillip D. Nicholson) и Джозеф Барнс (Joseph A. Burns), обнаружившие в период с 23 сентября по 4 ноября 2000 еще несколько спутников, сообщение опубликовано 18 ноября 2000 года.

Бретт Глэдман (Brett J. Gladman) (р. 1966), Жан-Марк Пети (Jean-Marc Petit), Мэтью Холман (Matthew J. Holman (р. 1967), Джон Кавелаарс (John Kavelaars (р. 1966) на обсерватории в Ницце (Nice, Observatoire de la Cote d’Azur).

источник снимка: rasc.ca

 

 

Феба

Phoebe. Двадцать седьмой по расстоянию спутник Сатурна.
По классификации IAU Satun IX (SIX).

Уильям Прикеринг
(1858–1938)
фото daviddarling.info

Открыт 17 марта 1899 американским астрономом Уильямом (Вильямом) Генри Прикерингом (Pickering, William Henry) при изучении фотопластинок, сделанных в Арекипе, Перу, американским астрономом Стюартом ДеЛисле (Stewart DeLisle) в Перу 16 августа 1898. Это был первый спутник, который был обнаружен фотографически. Таким образом дата открытия должна писаться так: 17.03.1899/16.08.1898

Пикеринг дал открытой луне название. Посмотреть его
письменное сообщение об открытии можно здесь.

После обнаружения Феба была наиболее удаленной известной луной Сатурна. Феба почти в четыре раза более далека от Сатурна, чем её самый близкий главный сосед — Япет (Iapetus), и существенно дальше чем любая из других лун, движущихся по своим орбитам на сопоставимых расстояниях.

Феба имеет не правильную форму размерами 230×220×210 км. Период обращения вокруг Сатурна приблизительно 18 месяцев. Все орбиты спутников Сатурна за исключением орбит Фебы и Япета расположены почти в плоскости экватора Сатурна. Орбита Фебы является очень эксцентричной (е=0,156) и ретроградной: она движется по орбите назад относительно движения других лун.

Посмотреть орбиту Фебы на отдельной странице

Период вращения Фебы вокруг своей оси равен 0,38675 сут. Таким образом в отличие от других лун Сатурна (за исключением Гипериона) она меняет свой вид перед планетой примерно через каждые 9 часов.

Фотографии, полученные в 1981 во время целевого пролета
КА «Вояджер-2» (Voyager 2) дали ученым повод говорить, что своей темной окраской Феба напоминает общий класс темных каменноугольных астероидов. Они химически очень примитивны и, как думают, состоят из очень древних твердых частиц, которые сконденсировались из солнечной туманности с небольшой модификацией за прошедшее с тех пор время.

Однако, изображения от космического зонда Cassini-Huygens указывают, что кратеры Фебы показывают значительное изменение в яркости, что говорит о присутствие больших количеств льда ниже относительно тонкого толщиной приблизительно 300–500 метров темного покрытия. Кроме того инфракрасное зондирование во время целевого пролета Фебы 11 июня 2004, кроме обнаруженного в значительных количествах трехвалентного железа, на всей ее поверхности обнаружен углекислый газ, который никогда не наблюдался на астероидах.

Считается, что Феба — приблизительно на 50% состоит из скальных пород, в противоположность 35% у внутренних лун Сатурна. По этим причинам, а так же учитывая эксцентриситет орбиты и ретроградное движение, ученые полагают, что Феба — фактически захваченный Кентавр (Centaur), которые вращаются вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном один из миллионов подобных астероидам ледяных тел, обитающих снаружи орбиты Плутона в поясе Койпера (Kuiper belt).

Если дело обстоит так, то изображения, которое передал Cassini в 2004 представляют самые детальные крупные планы любого такого объекта, когда-либо взятого.

У большинства внутренних лун Сатурна очень яркие поверхности, но альбедо Фебы очень низко (0,06), она столь же темная как ламповая сажа. Поверхность Фебы чрезвычайно тяжело кратерирована, с кратерами до 80 км в поперечнике, у одного из которых есть стены 16 километров высотой.

Материал, перемещаемый с поверхности Фебы в окружающее пространство под воздействиями микрометеоритов, может быть ответственным за темные поверхности Гипериона. Осколки от самых больших воздействий, возможно, стали строительными блоками для других лун группы Фебы — все они менее 10 км в диаметре.

Согласно одной идее, темный материал на ведущем полушарии Япета (Iapetus), возможно, произошел на Гиперионе и был выброшен с его поверхности воздействиями микрометеоритов. А Феба — вероятно источник материала, создающего инфракрасное излучение, обнаруженное вокруг Сатурна в 2009 и в пределах которого расположена орбита Фебы

(см. открытие Гигантского кольца Сатурна).

Истинная природа Фебы показана в потрясающе четкой мозаике их двух изображений, взятых во время целевого пролета Cassini 11 июня 2004. Cassini пролетел в пределах 2 068 км вблизи темной луны спустя 23 года после целевого пролета Вояджера-2 (Voyager 2) в сентябре 1981 проходившего на расстоянии 2,2 млн. км (это почти в 1 000 раз дальше).

Это изображение приводит доказательство того, что Феба может быть богатым льдом телом, покрытым тонким слоем темного материала. Маленькие яркие кратеры в изображении — вероятно довольно молодые особенности.

Это явление наблюдалось относительно других ледяных спутников, таких как Ганимед у Юпитера. Когда метеориты врезались в поверхность Фебы, они как молотки дробили и выкалывали новый, яркий материал — вероятно лед — основу поверхностного слоя. Новые доказательства этого могут быть замечены на некоторых стенах кратера, где более темный материал, кажется, скользил вниз, выставляя больше материала светлого цвета. Некоторые области на изображении особенно ярки — особенно внизу справа.

Точное определение плотности Фебы по результатам этого целевого пролета — поможет ученым миссии Cassini понять, какое количество льда она содержит.

Изображения получены на расстоянии приблизительно 32 500 км от Фебы. Угол (фаза) Солнце-Cassini-Феба соответствует 84°. Масштаб изображения составляет приблизительно 190 метров в пикселе. Никакого повышения качества на этом изображении не выполнялось.

Источник: NASA/JPL/Space Science Institute

Температурная карта Фебы

Температуры поверхности Фебы изменяются в зависимости от освещенности от менее 75 К до 107 К (от −198 °С до −166 °С). Эти данные получены сложным инфракрасным спектрометром Cassini за 1,8 часа до самого близкого подхода космического корабля к Фебе 11 июня 2004.

На температуру сильно влияет топография, как это видно по сравнению с изображением (справа) в видимых длинах волн. Некоторые участки с самыми низкими температурами найдены глубоко внизу затененной области в северном полушарии (верху справа).

Источник: NASA/JPL/Goddard Space Flight Center

 

Мозаика из двух изображений Фебы, взятых вскоре после целевого пролета Cassini 11 июня 2004, показывает крупным планом области вблизи ее Южного полюса. Изображенияния, взятые с расстояния приблизительно 13 000 км от Фебы, показывают горизонтальное сочетание формы Фебы и формирование ударных кратеров.

Они охватывают регион примерно 120 км в поперечнике, усеяннный кратерами. Более яркий материал, вероятно лед, подвергнут ударам небольших тел и покрыт мелкими кратерами и стекает по склонам больших кратеров. Стены некоторых крупных кратеров достигают более 4 км в высоту. Масштаб изображения составляет 80 метров в пикселе.

Источник: NASA/JPL/Space Science Institute

 

Кратеры Фебы

На монтаже из двух изображений Фебы, взятых Cassini в июне 2004, показаны названия, временно присвоенные Международным астрономическим союзом (IAU) 24 кратерам.
Кратеры названы именами аргонавтов (исследователей из греческой мифологии), которые искали золотое руно. Их судно называлось Арго (Argo). Наибольший кратер, приблизительно 100 км в поперечнике, называн в честь предводителя аргонавтов Ясона (Jason).

Монтаж с двумя изображениями показывает мозаики, сделанные раздельно, с очень высокой разрешающей способностью: 80 метров в пикселе слева; 200 метров в пикселе справа.

На странице PIA06118 есть монтаж из восьми изображений с названиями остальных кратеров, но с разрешением намного ниже предыдущих, в пределах от 0,5 до 1 км в пикселе. В этом монтаже включены регионы поверхности Фебы, снятые в процессе вращения спутника, и не видимые в монтаже с более высоким разрешением.

Изображения оригинальных форматов были немного изменены с увеличением контраста.

Источник: NASA/JPL/Space Science Institute

Посмотреть что означают названия кратеров можно здесь (eng)

 

 

 

 

 

Палиак

Палиак (Paaliaq) — двадцать восьмой по расстоянию естественный нерегулярный спутник Сатурна. Имел временное обозначение S/2000 S2)
По классификации IAU Satun XX (SXX).

Открыт 7 августа 2000 года канадским астрономом Бреттом Глэдманом (Brett J. Gladman) и позднее (в начале октября 2000) другими участниками группы: Джоном Кавелаарсом (John Kavelaars), Жан-Марком Пети (Jean-Marc Petit), Мэтью Холманом (Matthew J. Holman) (см. их фото выше), Гансом Шоллем (Hans Scholl), Брайеном Марсденом (Brian G. Marsden),
Филлипом Николсоном (Phillip D. Nicholson) и
Джозефом Барнсом (Joseph A. Burns).

Филлип Николсон
Джозеф Барнс

Спутник имеет диаметр около 22 км, полный оборот вокруг Сатурна совершает за 686,9 дней (≈ 1,9 года).

Среднее расстояние от Сатурна до Полиака составляет 15 200 000 км, минимальное —
14 923 800 км. Его орбита имеет наклон 45,084° к плоскости экватора Сатурна, эксцентриситет равен 0,363.

Спутник обладает массой 8,246·1015 кг. Наравне с лунами Сиарнак, Иджарак, Кивиок и Таркек входит в эскимосскую группу спутников Сатурна.

Как спутники Кивиок и Сиарнак, Палиак имеет светло-красный цвет (альбедо 0,06)и подобный инфракрасному спектр, что подтверждает возможность общего происхождения инуитской группы, образовавшейся при распаде большего тела.

Композиция изображений новой луны Сатурна S/2000 S 2 [Палиак (Paaliaq) с августа 2003], регистрированной 7 августа 2000 широко-угольной в́идовой камерой [Wide-Field Imager (WFI)] телескопа 2,2 м. MPG/ESO в Обсерватории La Silla. Это — комбинация трех последовательных съемок WFI движущегося спутника S/2000 S 2. Из-за этого движения (влево), получилось три его изображения.

Техническая информация: Комбинация трех движений со 100-секундной выдержкой в радиополосном фильтре (R-band filter), полученных с 15-минутными интервалами. Площадь изображения составляет приблизительно 1,3×1,6 arcmin2 (дуговой минуты в квадрате). Изображение лежит в интервалах в пределах 1,0 arcsec (дуговой секунды). Север вверху, Восток слева.

Источник: eso.org
Европейская Южная Обсерватория (ESO – European Southern Observatory)

 

 

Скади

Skathi — двадцать девятый по удалённости от планеты естественный спутник Сатурна.
Был обнаружен 23 сентября 2000 на обсерватории в Мауна Кеа (Mauna Kea) (Гавайские о-ва) Бреттом Глэдманом (Brett J. Gladman), Джоном Кавелаарсом (John Kavelaars), Жан-Марком Пети (Jean-Marc Petit), Мэтью Холманом (Matthew J. Holman), Брайеном Марсденом (Brian G. Marsden), Филлипом Николсоном (Phillip D. Nicholson) и Джозефом Барнсом (Joseph A. Burns).
Спутнику дали временное обозначение S/2000 S 8.
По классификации IAU
его также обозначают Сатурн XXVII.

Диаметр Скади (Skathi) составляет приблизительно 6,4 км, его орбита располагается на среднем расстоянии 15 576 000 км от Сатурна. Период обращения составляет −728,2 дней (≈ 2 года), знак «минус» означает, что спутник движется по направлению, противоположному направлению движения Сатурна (ретроградное движение. Его орбита имеет наклон 152,6° к плоскости экватора Сатурна, имеет эксцентриситет 0,270 (по другим данным 0,246).

Скади, возможно, был сформирован из обломков, выбитых с Фебы (Phoebe) в результате сильных ударов других тел в некоторый момент в истории Солнечной системы.

В большинстве источников название спутника дано как Skadi.
Это название, о котором первоначально объявили в 2003; однако рабочая группа спецификации панетарных систем IAU (Working Group for Planetary System Nomenclature – WGPSN) решила в начале 2005 использовать альтернативную транслитерацию норвежцев (см. на врезке).

 

 

 

Альбиорикс

Albiorix — тридцатый по удалённости от планеты естественный спутник Сатурна.
Был открыт 9 ноября 2000 года канадским астрономом Мэтью Холманом (Matthew J. Holman и получил временное обозначение S/2000 S 11. Его также обозначают Сатурн XXVI.

Мэтью Холман

У Альбиорикса светло-красный цвет (альбедо 0,04), он имеет диаметр приблизительно 32 км и вращается на расстоянии около 16 182 000 км от Сатурна.

Период обращения 784,226 дней (2,15 года), наклон орбиты 34,207° к экватору Сатурна, эксцентриситет орбиты 0,477.

Спутник обладает массой 2,99·1016 кг и плотностью 2,3 г/см3.

 

 

сентябрь 2010

 

— знак Сатурна

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2000-2003 гг. открыты 13 новых далеких нерегулярных спутников в системе Сатурна. До этого был известен только один внешний спутник с обратным движением — Феба — диаметром 220 км. Новые луны Сатурна имеют размеры от 5 до 40 км.

Внешние спутники Сатурна обнаруживают склонность к группированию в определенные семейства с определенным характером движения. Были проведены классификация спутников и качественное исследование эволюции их орбит.

Четыре спутника [первая группа] — Пааляк, Сиарнак, Кивьюк и Иджирак — движутся на прямых орбитах с наклонами около 45°.

Эволюция орбит Кивьюк и Иджирак характеризуется колебанием долготы перицентра около некоторого значения, что является редким случаем в движении спутников. Этот результат подтвержден численным исследованием. Движение спутников Пааляк и Сиарнак соответствует циркуляционному изменению этого элемента, то есть постоянному увеличению или уменьшению его величины.

Вторая группа объединяет спутники Тарвос, Эрьяпо и Альбиорикс с наклонами 34° и большими полуосями 16-18 млн км и имеет циркуляционнные изменения аргумента перицентра и долготы восходящего узла.

Семь спутников Имир, Трюм, Скади, Мундилфари, Суттунг, включая Фебу и Нарви (S/2003 S1), имеют обратные орбиты. Их эволюция характеризуется монотонным возрастанием аргумента перицентра и долготы восходящего узла и долгопериодическими колебаниями эксцентриситетов и наклонов.

В.С. Уральская (ГАИШ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кивиок (Kiviuq) Другое написание Kivioq. Легендарный и героический аналог Одиссея в инуитской (канадских эвенков) мифологии. Он жил очень долго (или имел несколько жизней), блуждал и путешествовал, испытав все виды приключений, детали которых зависят от местной традиции рассказчика.

 

Орбита Кивиока смоделирована в программе Celestia.
Увеличенное изображение можно посмотреть здесь

 

 

 

 

 

 

 

Иджирак (Ijiraq) в 2003 году официально назван в честь великана из мифологии инуитов (из сказки М. Кусугака).

 

Орбита Иджирака смоделирована в программе Celestia.
Увеличенное изображение можно посмотреть здесь

Брайан Марсден
(05.08.1937–18.11.2010)
фото 1996, uai.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феба (Phoebe) (др. -греч. Φοιβη) — одна из Титанид — дочерей Геи и Урана.

 

Феба
орбитальные и физические параметры

бол. полуось орб.

12 869 700 км

период обращения

−550,564636 сут
(обратное движен)

период вращения

0,38675 сут
(9 ч 17 мин)

размеры

230×220×210 км

наклонение орбиты

151,78°
(обратное движен)

эксцентриситет

0,156

8,292·1018 кг

плотность

1,6 г/см3

скор. покидания

0,10 км/с
(360 км/ч)

температура

75-107 К
(−198°С ÷ −166°С)

альбедо (визуал)

0,06

 

Во время своего исторически самого близкого пролета Фебы 11 июня 2004 космический корабль Cassini захватил ряд изображений маленькой луны с высокой разрешающей способностью, шесть из которых были соединены, чтобы создать эту мозаику.

Показано необычное изменение в яркости поверхности из-за существования на склонах и уровнях некоторых кратеров яркого материала, как думают, содержащего лед — на Фебе, которая является одним из самых темных известных тел в Солнечной системе.

Яркие полосы на крае большого кратера на Севере (в этом изображении), возможно, являются следствием разрушения более темного материала от стены кратера. Большой кратер ниже справа к центру приводит доказательство слоистых вложений — чередования яркого и темного материала.

Возможный механизм для этого очевидного иерархического представления был обсужден в более раннем выпуске изображения PIA06067:
[Ученые группы отображения в миссии Cassini выдвинули гипотезу, что это иерархическое наложение могло произойти во время формирования кратера, когда извержение [материала], выброшенного из кратера, хоронит существовавшую ранее поверхность, которая первоначально была покрыта относительно тонким, темным вложением по ледяной мантии].

Намеки нерегулярной топографии Фебы могут быть замечены если присмотреться к теням в более низких слева и верхних слева частях изображения. Они — реальные особенности — возможно края кратера или вершины горы — которые только-только освещены первыми лучами восходящего Солнца на Фебе.

Поверхность Фебы показывает множество больших и небольших кратеров. Эта картина поясняет, что Феба, возможно, является частью наследуемого поселения ледяных, подобных кометам тел, некоторые из которых теперь обитают в поясе Койпера (Kuiper belt) за Нептуном.

Изображения в этой мозаике были получены
в видимом свете узко-угольной камерой на расстояниях в пределах от 15 974 км до 12 422 км. Масштаб изображения составляет 74 метра в пикселе. Контраст изображения был немного увеличен для улучшения видимости.

(смотреть полномастабное изображение 840×1188 px (107 Кб) на сайте NASA).

Источник: NASA/JPL/Space Science Institute

 

На этой картинке также показаны яркие тонкие полосы. Очевидное движение материала вниз по склону, происходящее вдоль стен главных кратеров в этом изображении, является причиной появления этих ярких полос. Существенное резкое обрушение произошло вдоль стены кратера в верхнем углу слева.

Обрушение материала могло произойти от ударов небольших тел по крутым склонам стен уже существующих больших кратеров. Другой возможностью является то, что материал рухнул, когда произошли удары в других местах на Фебе. Обратите внимание, что яркие, открытые участки льда не очень равномерное располагаются вдоль стены. Мелкие кратеры обнажают яркий материал на холмистом дне большего кратера.

В другом месте на этом изображении есть локальные обнажения вдоль большой стены кратера, где расположен более плотный, стойкий материал. Являются ли эти обнажения большими блоками, выкопанными оползнями, или это фактическая «основа» в настоящее время не понятно.

Диаметр кратера слева, с большинством ярких ответвлений, составляет приблизительно 45 км в диаметре, находится на краю еще большего образования (депрессии), в которой расположен кратер диаметром 100 км. Склоны от краев вниз к холмистому дну составляют примерно 20 км в длину; многие из ярких шлейфов на стене кратера имеют длину 10 км. Будущий проект ученых группы изображений Cassini будет состоять в том, чтобы установить хронологию событий оползней в этой сцене.

Это изображение было получено в угле (фазе) Солнце-Феба-космический корабль 78° с расстояния 11 918 км. Масштаб изображения составляет приблизительно 70 метров в пикселе. Никакого повышения [качества] на [оригинальном] изображении не было выполнено.
Это изображение 1005×993 px (83,7 Кб) можно посмотреть на сайте NASA.

Для данной страницы, так как изображение уменьшено, добавлено незначительное увеличение резкости

Источник: NASA/JPL/Space Science Institute

 

Это превосходное изображение с высокой разрешающей способностью разрушенной поверхности Фебы, взятое при самом близком сближении со спутником, показывает разрушения на дне кратера диаметром 13 км.

Слева видна часть другого кратера подобного размера – он является частью большего кратера, расположенного выше, а также множество рассеянных небольших кратеров.

Радиальные полосы в кратере образованы, скорее всего, фрагментами, скатывающихся вниз по склонам после удара.

Также видны валуны в пределах от примерно 50–300 метров в диаметре. Скалы размером со здания, возможно, были вывернуты большими ударами, возможно из некоторой другой области Фебы, а не кратеров, образованных здесь. Нет никакого видимого свидетельства иерархического расположения льда и темного материала или крепкой корки в этой области, как на других частях этой луны.

Некоторые из относительно ярких пятен возникли от не больших ударов, которые вырывали яркий материал из-под темной поверхности.

Это изображение предоставляющее информацию об ударных процессах на Фебе, было получено в угле (фазе) Солнце-Феба-космический корабль 78° с расстояния 11 918 км. Масштаб изображения составляет приблизительно 18,5 метров в пикселе. Освещение справа. Никакого повышения [качества] к [оригинальному] изображению не применялось.

Картинку в полном размере
1001×997 px (83,7 Кб) можно посмотреть на сайте NASA.

Источник: NASA/JPL/Space Science Institute

 

 

 

Палиак (Paaliaq) в августе 2003 официально получил название в честь вымышленного шамана (великана) из эскимосской (инуитской) мифологии (это персонаж из книги «Проклятие Шамана», написанноq Майклом Kusugak).

Новые открытые (в 2000 году) спутники
Джон Кавелаарс
(John Kavelaars) предложил назвать именами Гигантов из Инуитской мифологии, которые использовались и для других лун Сатурна.

Орбита Палиака смоделирована в программе Celestia.
Увеличенное изображение можно посмотреть здесь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arcsec — угловая секунда (англ. arcsecond, arc second, as, second of arc; синонимы: дуговая секунда, секунда дуги) — внесистемная астрономическая единица измерения малых углов, тождественная секунде плоского угла.

arcmin — угловая минута (англ. arcminute, arcmin; синонимы: дуговая минута, минута дуги) — внесистемная астрономическая единица измерения малых углов, тождественная минуте плоского угла

источник: dic.academic.ru

 

 

 

 

Скáди (Skathi) (древнескандинавск. Skaði; варианты написания: Skade — общеупотребительный скандинавский, Skadi, Skadhi, Skathi — транслитерация имени Skaði) — в скандинавской мифологии богиня охоты, снега и льда, покровительствует независимым женщинам. Инеистая (от слова иней) великанша, жена бога Ньёрда и дочь великана Тьяцци. Очень сильная богиня, богиня-воительница.

Орбита Скади смоделирована в программе Celestia.
Увеличенное изображение можно посмотреть здесь

 

 

 

Альбиорикс (Albiorix) — персонаж кельтсксой мифологии. Назван по имени гальского великана, который, как полагали, был королем мира. Также считатся, что это одно из имён божества, более известного как Тевтат, одного из трех кельтских богов, бога племенного единства.

Орбита Альбиорикса смоделирована в программе Celestia.
Увеличенное изображение можно посмотреть здесь

 

Спутники Сатурна | это… Что такое Спутники Сатурна?

Спутники и кольца Сатурна

Спутники Сатурна — естественные спутники планеты Сатурн.

У Сатурна известно 62 естественных спутника с подтверждённой орбитой, 53 из которых имеют собственные названия. Большая часть спутников имеет небольшие размеры и состоит из горных пород и льда, что подтверждает их главные особенности: высокая способность к отражению солнечного света. 24 спутника Сатурна — регулярные, остальные 38 — нерегулярные. Нерегулярные спутники были классифицированы по характеристикам своих орбит на три группы: инуитскую, норвежскую и гальскую.

Самый большой спутник — Титан, диаметр которого более 5100 км, он является вторым после Ганимеда по величине спутником в Солнечной системе. Титан — единственный спутник, обладающий очень плотной атмосферой, в 1,5 раза больше земной, и состоящей в основном из 98 % азота, с умеренным содержанием метана. Учёные предполагают, что условия на этом спутнике Сатурна схожи с теми, которые существовали на нашей планете 4 миллиарда лет назад, когда на Земле только зарождалась жизнь.

Некоторые параметры

Условные обозначения в таблице
Окончательный номер спутника
НазваниеСобственное имя
Врем.Временное обозначение
aБольшая полуось в км
eЭксцентриситет
iНаклонение к экватору в градусах
TПериод обращения в днях
D(Средний) диаметр в км
MМасса в кг
ФотоФотоснимок
Условные цвета в таблице (градация по размеру спутников)
< 10 км10-30 км31-100 км101—300 км301—1000 км1001—2000 км> 2000 км
НазваниеВрем.aeiTDMоткрытФото
1Мимас185 6000,0211,60,9403973,7·10191789
2Энцелад238 1000,0010,01,3704991,1·10201789
3Тефия294 7000,0000,21,89010606,2·10201684
4Диона377 4000,0000,02,74011181,1·10211684
5Рея527 1000,0010,34,51815282,3·10211672
6Титан1 221 9000,0291,615,95051501,3·10231655
7Гиперион1 464 1000,0180,621,2802665,7·10181848
8Япет3 560 8000,0287,679,33014362,0·10211671
9Феба12 944 0000,164174,8548,22408,3·10181899
10ЯнусS/1980 S 1151 5000,0070,170,7001781,9·10181966
11ЭпиметейS/1980 S 3151 4000,0210,330,6901195,3·10171980
12ЕленаS/1980 S 6377 4000,0000,22,740322,5·10151980
13ТелестоS/1980 S 13294 7000,0011,21,890247,2·10151980
14КалипсоS/1980 S 25294 7000,0011,51,890193,6·10151980
15АтласS/1980 S 28137 7000,0000,00,602326,6·10151980
16ПрометейS/1980 S 27139 4000,0020,00,6131001,6·10171980
17ПандораS/1980 S 26141 7000,0040,00,629841,4·10171980
18ПанS/1981 S 13133 6000,0000,00,575204,9·10151990
19ИмирS/2000 S 123 040 0000,335173,11 315,4184,9·10152000
20ПалиакS/2000 S 215 200 0000,36445,1686,9228,2·10152000
21ТарвосS/2000 S 417 983 0000,53133,8926,2152,7·10152000
22ИджиракS/2000 S 611 124 0000,31646,4451,4121,2·10152000
23СуттунгS/2000 S 1219 459 0000,114175,81 01772,1·10142000
24КивиокS/2000 S 511 111 0000,33445,7449,2163,3·10162000
25МундилфариS/2000 S 918 685 0000,210167,3952,672,1·10142000
26АльбиориксS/2000 S 1116 182 0000,47834,0783,5322,1·10162000
27СкадиS/2000 S 815 541 0000,270152,6728,283,1·10142000
28ЭррипоS/2000 S 1017 343 0000,47434,6871,2107,6·10142000
29СиарнакS/2000 S 317 531 0000,29545,6895,6403,9·10162000
30ТрюмS/2000 S 720 474 0000,470176,01 09472,1·10142000
31НарвиS/2003 S 119 007 0000,431145,81 00473,4·10142003
32МетонаS/2004 S 1194 0000,0000,01,01031,5·10132004
33ПалленаS/2004 S 2211 0000,0000,01,14043,5·10132004
34ПолидевкS/2004 S 5377 4000,0000,02,74043,0·10132004
35ДафнисS/2005 S 1136 5000,0000,00,59471,5·10142005
36ЭгирS/2004 S 1020 735 0000,252166,71 116,56 2004
37БефиндS/2004 S 1117 119 0000,46935,0834,86 2004
38БергельмирS/2004 S 1519 338 0000,142158,51 0066 2004
39БестлаS/2004 S 1820 129 0000,521145,21 0847 2004
40ФарбаутиS/2004 S 920 390 0000,206156,41 0865 2004
41ФенрирS/2004 S 1622 453 0000,136164,91 2604 2004
42ФорньотS/2004 S 825 108 0000,206170,41 490,96 2004
43ХатиS/2004 S 1419 856 0000,372165,81 0396 2004
44ГирроккинS/2004 S 1918 437 0000,333151,49328 2006
45КариS/2006 S 222 118 0000,478156,31 233,67 2006
46ЛогиS/2006 S 523 065 0000,187167,91 312,06 2006
47СколлS/2006 S 817 665 0000,464161,2878,36 2006
48СуртS/2006 S 722 707 0000,451177,51 297,76 2006
49АнфаS/2007 S 4197 7000,0010,11,0372 2007
50ЯрнсаксаS/2006 S 618 600 0000,192162,99426 2006
51ГрейпS/2006 S 418 105 0000,374172,79056 2006
52ТаркекS/2007 S 117 920 0000,10749,98957 2007
53ЭгеонS/2008 S 1167 5000,00020,0010,808120,5 2008
54S/2004 S 719 800 0000,580165,11 1036 2005
55S/2004 S 1219 650 0000,401164,01 0485 2005
56S/2004 S 1318 450 0000,273167,49066 2005
57S/2004 S 1718 600 0000,259166,69864 2005
58S/2006 S 118 981 0000,130154,29706 2006
59S/2006 S 321 132 0000,471150,81 1426 2006
60S/2007 S 216 560 0000,218176,78006 2007
61S/2007 S 320 518 5000,130177,21 1005 2007
62S/2009 S 1117 000   0,3 2009

Система Сатурна. Фотомонтаж

По собщению PhysOrg (со ссылкой на пресс-релиз NASA), открытие нового спутника Сатурна было сделано 15 августа 2008 года. Открытие сделано в ходе изучения изображений, сделанных «Кассини» во время 600-дневного исследования кольца G Сатурна.

26 июля 2009 был открыт самый близкий к Сатурну спутник S/2009 S 1. Он был открыт после того, как на одном из снимков, сделанных узкоугольной камерой АМС «Кассини», учёные заметили 36-километровую тень на кольцах Сатурна. Исходя из длины тени и угла возвышения Солнца на момент наблюдения, было определено, что спутник находится в 150 метрах над кольцами. Таким образом размер спутника был оценён в 300 метров.

См. также

  • Спутники планет Солнечной системы
  • Кольца Сатурна
  • Спутники Юпитера
  • История открытия планет и спутников Солнечной системы

Ссылки

  • Спутники Сатурна
  • У спутников Сатурна обнаружены кольца Би-би-си, 7 сентября 2008
  • galspace. spb.ru Спутники сатурна
  • Фотографии спутников Сатурна, сделанные аппаратом Кассини

Захватывающих необработанных изображений спутников Сатурна

Пространство


/ НОВОСТИ CBS

НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/SSI

900:02 Космический аппарат НАСА «Кассини» сделал это необработанное изображение спутника Сатурна Реи 10 марта 2012 года. Камера была направлена ​​на Рею на расстоянии примерно 26 019 миль.

Сатурн и Диона

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Сатурн и Диона кажутся перекошенными на этом изображении космического корабля «Кассини» с северными полюсами, повернутыми вправо, как если бы они были натянуты вдоль тонкой диагональной линии колец планеты. Этот вид смотрит в сторону анти-Сатурна Дионы (698 миль или 1123 км в поперечнике). Север на Дионе вверху и повернут на 20 градусов вправо. Этот вид смотрит на северную, освещенную солнцем сторону колец менее чем на один градус выше плоскости колец.

Кольцо F Сатурна

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Кольцо F Сатурна показывает несколько «мини-джетов» в правом верхнем углу этого изображения, полученного космическим аппаратом «Кассини». Кольцо A также появляется в левом нижнем углу изображения. Ученые считают, что миниджеты вызваны низкоскоростными столкновениями в ядре кольца F, выбрасывающими пыльный материал из ядра.

Титан

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Светлая и темная половины Титана видны на этом изображении Кассини, которое иллюстрирует сезонные изменения в северном и южном полушариях. Этот снимок был сделан со спектральным фильтром, который чувствителен к поглощению определенных длин волн света метаном, присутствующим в атмосфере Луны

.

Мимас

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Спутник Сатурна Мимас выглядывает из-за более крупного спутника Дионы на этом снимке с космического корабля «Кассини». Мимас (246 миль или 396 километров в поперечнике) находится ближе к центру нижней части изображения. Кольца Сатурна также видны в правом верхнем углу.

Дафнис и Пан

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Спутники Сатурна Дафнис и Пан демонстрируют свое влияние на кольца планеты на этом снимке с космического корабля «Кассини».

Тень Сатурна

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Космический аппарат НАСА «Кассини» сделал великолепный снимок Сатурна, сделанный, когда космический аппарат находился в тени Сатурна. Камеры были повернуты в сторону Сатурна и Солнца, так что планета и кольца были освещены сзади. (Солнце находится за планетой, которая защищает камеры от прямого солнечного света.) В дополнение к визуальному великолепию, эта особая геометрия просмотра в очень высокой фазе позволяет ученым изучать явления кольца и атмосферы, которые трудно увидеть в более низкой фазе.

Тетис

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Даже в мирной картине, такой как Сатурн и его спутник Тефия, космический аппарат Кассини показывает, как Сатурн постоянно меняется. В северном полушарии Сатурна до сих пор видны шрамы от мощного шторма, бушевавшего большую часть 2011 года 90 003

Мимас

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Спутник Сатурна Мимас присоединяется к кольцам планеты, которые кажутся усеченными тенью планеты на этом изображении, сделанном космическим аппаратом Кассини.

Фиби

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Истинная природа Фиби раскрывается с поразительной ясностью на этой мозаике из двух изображений, сделанных во время пролета «Кассини» 11 июня 2004 года. Изображение свидетельствует о появившемся мнении, что Фиби может быть покрытым льдом телом, покрытым тонким слоем темного материала. . Небольшие яркие кратеры на изображении, вероятно, являются довольно молодыми образованиями. Это явление наблюдалось и на других ледяных спутниках, таких как Ганимед у Юпитера.

Элен

NASA/JPL-Caltech/Институт космических наук

Космический аппарат НАСА «Кассини» получил это необработанное изображение спутника Сатурна Хелены 18 июня 2011 года.

Главные кольца Сатурна

НАСА/Лаборатория реактивного движения/SSI

Вертикальные структуры, одни из самых высоких среди главных колец Сатурна, резко возвышаются над краем кольца B Сатурна, отбрасывая длинные тени на кольцо на этом снимке, сделанном космическим кораблем НАСА «Кассини» за две недели до августа 2009 года. равноденствие.

Впервые опубликовано 15 марта 2013 г. / 16:48

Луны Сатурна

Луны Сатурна


Луны
Сатурна


На следующем изображении показан монтаж 15 кадров Сатурна.
спутников (текущее известное число — 19). Они варьируются в размерах от
Титан, второй
самая большая луна в Солнечной системе (Ганимед — самая большая),
к небольшим астероидоподобным объектам.

Титан, самый большой спутник Сатурна

У Титана есть атмосфера.
Это слабо видно на изображении слева в виде контура и т. д.
четко на следующем изображении


снято Вояджером, оглядывающимся назад на Титан и показывающим рассеивание солнечного света
в атмосфере. Атмосфера Титана имеет несколько слоев дымки.
Давление на поверхности в 1,6 раза больше земного.
состоит в основном из азота с примерно 1% концентрацией метана.
температура на поверхности очень холодная, около -180 градусов по Цельсию.
атмосфера чрезвычайно непрозрачна из-за густого смога,
от солнечного света, взаимодействующего с углеводородами, так же, как на Земле образуется смог.

Облака, вероятно, состоят из капель жидкого азота и метана.
предполагается, что Титан может быть покрыт углеводородными озерами или океанами.
(конкретно,
метан и этан). Хотя многие органические химические вещества
которые, как считается, были предшественниками жизни на Земле, присутствуют на
Титан, кажется, слишком холодно для жизни, поскольку мы знаем, что она развилась там.
Вот фильм о
инфракрасные снимки Титана
сделано с помощью космического телескопа Хаббл. Структура, показанная на этом
анимация представляет колебания температуры в атмосфере и на поверхности Титана.

Другие спутники Сатурна

Поверхность других спутников Сатурна покрыта льдом.
очень холодный, так что лед такой же твердый, как скала
и кратеры образуются от ударов метеоритов. Средняя плотность этих спутников
от 1,0 до 1,5 г/см3, что означает, что они, вероятно, в основном состоят из льда, хотя могут
имеют каменистые составляющие. Большинство спутников Сатурна (как и спутники
Юпитер) заперты приливом
и держите то же лицо повернутым к планете, что и
они вращаются.



Рея



Япет

На предыдущих изображениях показан спутник Рея, который, как видно,
множество ударных кратеров и
Япет, у которого есть один
сторона в 10 раз темнее другой. Другие спутники Сатурна включают
Мимас,
имеет ударный кратер размером в 1/4 диаметра Луны,

Энцелад, который может быть геологически активным из-за приливного нагрева Сатурна,
Тефия, которая
имеет большой сплющенный кратер, который составляет 1/2 диаметра Луны и
очень большой каньон и
Диона, которая
сильно изрыт кратерами с лучевыми структурами, связанными
с некоторыми кратерами.

Было обнаружено, что две маленькие луны делят орбиту Тефии.
и одна маленькая луна делит орбиту Дионы. Это совместное использование орбит не было
видели до детального исследования Сатурнов
система. Гиперион
вращается хаотично из-за
влияние гравитации Титана и сильно эксцентричной орбиты.
Самый дальний спутник,
Фиби, возможно, это захваченный астероид.

Необычный снимок спутников и колец с телескопа Хаббла

Соседний
10 снимков космического телескопа Хаббл запечатлели несколько небольших спутников
на орбите Сатурна
в то время как Земля была чуть выше плоскости кольца
и Солнце под ним.
Удаляясь от Сатурна,
видимые кольца: широкое кольцо C, деление Кассини и узкое кольцо F.
Звенеть.

На первой паре изображений изображена Диона в верхней середине
кадры. Два меньших
луны, Пандора (более яркая, ближе к Сатурну) и Прометей, появляются как бы
они касаются кольца F.
На втором кадре Мимас выходит из тени Сатурна и кажется
в погоне за Прометеем.

На второй паре изображений Мимас переместился к кончику кольца F. Рея,
другая яркая луна,
только что появился из-за Сатурна. Прометей, ближайший к Сатурну спутник,
закруглил кончик кольца F и
приближается к планете. Появился чуть более крупный спутник Эпиметей.

Третья пара изображений показывает Эпиметея в виде крошечной точки сразу за кончиком
Кольцо Ф. Прометей находится в
нижний правый угол. Видно удлиненное скопление или дугу обломков в кольце F.
как небольшое просветление вдали
стороны этого тонкого кольца.

На четвертой паре изображений Эпиметей в правом нижнем углу штрихует
к Сатурну. Дуга длинного кольца
видно на обоих кадрах.

Пятая пара изображений снова захватывает Мимас за оконечностью кольца F.
такая же кольцевая дуга все еще видна.

Помимо спутников, можно увидеть пару звезд, проходящих за
кольца, как бы движущиеся к
внизу слева из-за движения Сатурна по небу.

Снимки были сделаны 21 ноября 1995 года широкоугольной планетарной камерой-2
Космический телескоп Хаббл
(Ссылка).

Шеперд Мунс

Теперь мы знаем, что в различных случаях кольцевые структуры юпитерианских планет
стабилизируются небольшими «лунами-пастухами», которые вращаются вокруг колец или рядом с ними и
стабилизируют их своими гравитационными воздействиями. Одним из таких примеров является
F-кольцо Сатурна, суженное двумя маленькими лунами-пастухами,
Прометей и Пандора, как показано здесь.

Мы находим подобные примеры лун-пастухов для колец, связанных с
другие планеты.
Хотя такие спутники-пастухи явно играют значительную роль в кольце
структур, мы лишь частично понимаем детали этих ролей.
В общем, они могут истончить, и погнуть кольца. Явно их
влияние через их гравитационное воздействие на орбиту
ледяные частицы.

Saturn — Bilder und Stockfotos

24.542Bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Videos

AlleEssentials

Niedrigster Preis

Signature

Beste Qualität

Durchstöbern Sie 24.542

saturn Stock-Fotografie und Билдер. Odersuchen Sie nach Юпитер oder mars, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.

saturnplanet mit ringen im weltraum zwischen sternstaub und srars. титанмонд гезехен. elemente dieses bildes, die von der nasa zur verfügung gestellt wurden. — Сатурн фото и изображения

Saturnplanet mit Ringen im Weltraum zwischen Sternstaub und Srars.

Saturnplanet mit Ringen im Weltraum zwischen Sternenstaub und Sraren. Титанмонд гезехен. Elemente dieses Bildes stammen von der NASA.
/НАСА-URL:
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_671.html
(https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/160020main_image_feature_671_ys_full.jpg)
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1741.html
(https://www.nasa.gov/sites/default/files/images/476052main_irasghost_hst_big_full.jpg)
https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/news/releases/2017/nasa-scientists-assist-ligo-in- Third-gravitational-wave-observation.html
(https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/blackholeart.jpg)

gezeichnete vektorraum elemente: космонавт, спутник, ракета, планета, кормовая станция и НЛО. kosmos-reihe auf dem weißenhintergrund isoliert. — Сатурн сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Gezeichnete Vektorraum Elemente: Kosmonaut, Satelliten, Raketen,…

suturn — сатурн стоковые фотографии и изображения

Suturn

сатурн магазин — сатурн стоковые фото и изображения

Сатурн Store

планета Сатурн типография символ abbildung — сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Planet Saturn Typografie Symbol Abbildung

vintage raketenposter — saturn stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Vintage Raketenposter

saturnmond enceladus wirft einen schatten auf planet saturn ringe — saturn stock-fotos und bilder

Saturnmond Enceladus wirft e Планета Сатурн Ringe

fantastische milchstraße landschaft — saturn stock-fotos und bilder

Fantastische Milchstraße Landschaft

Dieser wunderschöne Milchstraßen-Zeitraffer wurde in der Nähe des Neusiedlersees в Австрии. Es war eine phänomenale Nacht, die die Milchstraße, Jupiter, Saturn und ein anderes Phänomen, die glühenden Wolken, einfing.

3D мультяшная планета Сатурн. планета с рингеном. — Сатурн фото и фотографии

3D мультфильм планеты Сатурн. Планета с Рингеном.

Saturn-flach-symbol — Saturn Stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Saturn-flach-Symbol

saturn-planeten-bild auf weißemhintergrund. рука gezeichnet вектор-иллюстрация — сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Сатурн-Planeten-Bild на Weißem Hintergrund. Hand gezeichnet…

Saturnplanetenbild auf weißem Hintergrund. Handgezeichnete векторные иллюстрации.

die planeten des sonnensystems isoliert auf weißem hintergrund — saturn stock-fotos und bilder

die Planeten des Sonnensystems isoliert auf weißem Hintergrund

Künstlerische Darstellung der Planeten des Sonnensystems

saturn, der planet saturn vor der galaxie — saturn stock-fotos und bilder

Сатурн, планета Сатурн в галактике

планета сатурн с большим миром — сатурн фото и фотографии

планета сатурн с большим миром

сатурн и юпитер планета соединение — сатурн фото и фото

Сатурн и Юпитер Планета Конъюнкция

Сатурн и Юпитер связаны между собой. Умереть в Adobe After Effects 3D-сцены и моделируемые 3D-изображения и планетарные текстуры на официальном веб-сайте Solar System Scope (https://www.solarsystemscope.com/textures/)

астронавт Стехен на берегу, блики на планете — Сатурн сток- Графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Астронавт Стехен-ам-Странд, Блик на Планете

планета linienkunst — Сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Planet Linienkunst

saturn — saturn стоковые фото и изображения

Saturn

3D-Darstellung des Planeten Saturn

planeten im weltraum композит — saturn стоковые фото и изображения

Planet Saturn isoliert

linie mond und sonne. zeichnen von saturn, sternen, mondphasen im boho-stil. космический умрисскунст, халбмонд- и астрономический символ, мистическая алхимия или векторный набор — сатурн, графика, клипарт, мультфильмы и символ

Лини Монд и Сонн. Zeichnen von Saturn, Sternen, Mondphasen…

Linie Mond und Sonne. Zeichnen von Saturn, Sternen, Boho-Stil Mondphasen. Космический умрисскунст, халбмонд и астрономический символ, мистический алхимический векторный набор. Иллюстрация мистической астрономии Земли и Земли

абстрактный космос внутри — пространство. Элементы изображений, созданные НАСА — Сатурн фото и изображения

Абстрактное пространство космоса. Elemente dieses Bildes,…

глубокое космическое планетарное кольцо абстрактного фона — сатурн фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

дальний космос планетарное кольцо абстрактное фон

Weltraum leuchtender Planet mit Monden und Ringen wie Saturn abstrakter Hintergrund.

Газовая планета — фото и фотографии Сатурна

Газовая планета

Die vier Gasplaneten des Sonnensystems: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Фотография сделана с помощью Maksutow-Teleskop в Мангейме и Штокахе в Германии.

planet saturn galaxy — saturn стоковые фото и изображения

Planet Saturn Galaxy

Saturnplanet Sonnensystem mit Sternen im 3D-Illustrationshintergrund

saturn-shop anmelden — saturn стоковые фото и изображения

Saturn-Shop Anmelden

«Berlin17, 9015 . Май 2012: Saturn-Zeichen an der Fassade eines Ladens am Alexanderplatz. Saturn ist eine deutsche Elektronikmarktkette, die in mehreren europäischen Ländern zu finden ist.

Сатурн-иконе со спутником. vektor auf weißem hintergrund. — сатурн сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Saturn-Ikone mit Satelliten. Vektor auf weißem Hintergrund.

astronomisches teleskop unter einem dämmerungshimmel bereit für die sternenbeobachtung. — Сатурн стоковые фотографии и фотографии

Астрономический телескоп для просмотра изображений…

Сатурн значок вектор фондовой иллюстрации дизайн-ворлаге. планетсимвол. — сатурн фондовая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Иконка Сатурна векторный дизайн-дизайн. Планетсимвол. Вектор eps 10.

astronaut auf einem abgelegenen planeten — Saturn stock-fotos und bilder

Astronaut auf einem abgelegenen Planeten

Saturn Electronics spezielle trade store — Saturn Stock-fotos und Bilder

Saturn electronics spezielle trade store

saturn-planeten-symbol aufhinrund weißem. изолированный векторсимвол. — Сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Сатурн-Planeten-Symbol auf Weißem Hintergrund. Isoliertes…

ein planet mit einem herzen um sich herum, das aussieht wie der planet saturn. Alles Gute Zum Valentinstag. — сатурн сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Ein Planet mit einem Herzen um sich herum, das aussieht wie der…

Марс-планета, изолированная в космосе — Сатурн, фото и фотографии

Марс-Планета, изолированная в Вайсе

Концепт Марса (элементы, созданные НАСА zur Verfügung gestellt. Kredit muss der NASA gegeben und zitiert werden)

suturn — сатурн фото и изображения

Suturn

satun-planetenvektor — сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Satun-Planetenvektor

Векторная иллюстрация планет Сатурна с Рингеном.

планета Сатурн с планетарной системой колец мигает символом. vektordarstellung auf weißem Hintergrund — Saturn Stock-Grapiken, -Clipart, -Cartoons und -symbole

Планета Сатурн с планетарной кольцевой системой. -grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Sonnensystem-Poster

Sonnensystem
Ich habe verwendet
http://legacy.lib.utexas.edu/maps/world_maps/world_physical_2015.pdf
Адрес ссылки на основные страницы карт с Illustrator CS5-Software, а также другие темы
мич.

рант-welttraumwoche. 4.-10. октябрь. урлаубконцепт. vorlage für hintergrund, баннер, карта, плакат с textbeschriftung. вектор eps10 abbildung. — сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Welt-Weltraumwoche. 4.-10. октябрь. Урлаубконцепт. Vorlage für…

Weltweltraumwoche. 4.-10. октябрь. Урлаубконцепт. Vorlage für Hintergrund, Banner, Karte, Poster mit Textbeschriftung. Vector EPS10 Illustration

flash isometrische isolierte satz von planeten im sonnensystem auf Transparentemhintergrund-infografiken-vorlage-vektor-illustration — сатурн сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Flache isometrische isolierte Satz von Planeten im Sonnensystem. ..

Сатурн со звездами в глубине. — Сатурн фото и фотографии

Сатурн со звездами в Hintergrund.

Солнечная система — Сатурн фото и изображения

Солнечная система

Планета Сатурн во всех — Сатурн фото и фото

Планета Сатурн во Все

Планета Сатурн в Sternenhimmel des Sonnensystems im Weltraum. Diese Bildelemente werden von der NASA zur Verfügung gestellt.

технология векторной иллюстрации логотипа планета-орбита. — сатурн сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Technologie Planet-Orbit-Logo-Design Vektorillustration.

Дизайн логотипа Technologie Planet Orbit.
Cosmos Neuronen-App Science Grafikvorlage.
Satelliten-Webringe-Konzept Vector-Illustration

Солнечная система — Сатурн стоковые фотографии и изображения

Солнечная система

Die Sonne und neun Planeten unseres Systems umkreisen.

солнечная планета символ — сатурн стоковые изображения, -клипарт, -мультфильмы и -символ

солнечная планета символ

планета сатурн изоляция — сатурн стоковые фото и изображения

Planet Saturn isoliert

saturn — saturn stock-fotos und bilder

saturn

Digitales Rendering von Saturn

lineare symbole isoliert universum konzept — saturn stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Planeten lineare Symbole 9003 Universum isoliert

Planeten lineare Symbole isoliert universum konzept Vorderseite des Saturn store im einkaufszentrum europa center (berlin — saturn stock-fotos und bilder

Vorderseite des Saturn Store im Einkaufszentrum Europa Center (Ber

Berlin, Deutschland — 17 октября 2011 г. : Menschen vor dem Eingang zum Saturn Store im Einkaufszentrum Europa Center) Es befindet sich am Kudamm neben der Kaiser-Wilhlem-Gedächtniskirche am Breitscheid-Platz in Berlin.Vor dem Store das sichtbare Saturn-Logo sowie zusätzliche Informationen zu verfügbaren Produkten wie LCD-TV, DVDs, Hifi.

Künstleransicht des Mondes — Saturn Stock -fotos und Bilder

Künstleransicht des Mondes

Saturn — Saturn Stock -Fotos Und Bilder

Saturn

Digitale иллюстрация Des Planeten Saturn

Künstleransicht desarlaneten — Satrets -Fleten Saturn

Künstleransicht deslanslanelensleslesleslessleslas

Künstleransicht deslanslanelsallesleslesleslessleslas

Künstleransicht deslanster. Mars Planet isoliert in schwarz ( Elemente dieses Bildes stammen von der NASA. Die NASA muss der NASA zugeschrieben und zitiert werden — Textur-URL: https://nasa3d.arc.nasa.gov/detail/mar0kuu2 )

планета сатурн — сатурн фото и изображения

планета сатурн

сатурн-flachsymbol — сатурн сток-графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

сатурн-flachsymbol

большое соединение: юпитер и сатурн.