因為天王星的運行軌道出現問題,才使得海王星的面目最終暴露出來

2021-01-15 古今奇聞雜談

我們都知道,太陽系八大行星距離太陽從近到遠的排名依次是:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

那你可知道關於海王星的故事?海王星的出現是源自於一場意外,有一段曲折但不動人的故事。

海王星的發現

1612年12月的時候,伽利略首次發現了海王星並將其描繪了出來,時隔一個月後,到了1613年的1月他又再次觀測到了。

但因為當時他觀測到的海王星靠近木星,在留轉向退行的位置,因為退行時的動作很微小,而當時望遠鏡設備也不那麼清晰,所以導致他將海王星誤認為是一顆恆星。

到了1821年,布瓦爾出版了天王星的軌道表,發現其軌道的位置不太對勁,偏差很大。

所以當時就有人猜測在天王星的外圍還有一顆行星,這顆行星產生的引力在影響著天王星,所以人們開始努力尋找這顆行星。

1843年,約翰·柯西·亞當斯計算出了影響天王星的第八顆行星軌道,但他當時也是迷迷糊糊的。

之後到了1846年,法國工藝學院的天文學教師奧本·勒維耶憑藉著對天文的喜愛,利用天王星軌道的攝動,獨立推算出了海王星的位置,之後才得以開始搜尋海王星的工作。海王星的面貌才被慢慢揭開。

海王星是至今為止唯一用數學預測發現的行星,而不是通過有計劃地觀測發現的。

後來隨著科技的不斷發展,人們通過更高級的設備觀測後才發現,原來海王星是這麼的與眾不同。

海王星是一顆巨大的氣態行星,它的大氣層以氫和氦為主,有85%的是氫氣,13%氦氣,2%的甲烷和少量氨氣。

它本身是不發光的,我們之所以能看見是因為它反射了太陽光。正因為海王星的大氣層中含有甲烷,而甲烷對太陽光的紅橙光具有強烈的吸收作用,所以反射出的光就剩下藍紫部分,所以它的表面才會呈現蔚藍色,十分漂亮。

因為距離太陽太遙遠了,最近時也有43.7億公裡,所以它表面溫度十分低,雲頂的溫度是零下218攝氏度,可以說是太陽系最冷的地方之一了,但卻有人稱它為「熱心冷麵」,因為它的內核非常熾熱,溫度能達到7000攝氏度。

它不亮,是一個昏暗又風大的地方,而且會出現有強烈的風暴,根據科學家的推測,風速能到達每小時2100公裡,地球上能吹走房屋,海浪滔天的12級的颱風風速約是每秒35米,對比之下是不是發現了它真的非常厲害。

了解了海王星的發現歷程,是不是也覺得它的出現十分曲折呀!海王星的真實面目竟然是因為天王星的運行軌道出現了問題才被科學家發現的。

對於海王星,你還有什麼看法嗎?歡迎來評論區留言探討。

相關焦點

  • 天王星、海王星和冥王星是怎樣被發現的?
    天王星是由一位愛好天文的音樂家威廉赫歇爾發現的。有一次,他在自製的天文望遠鏡裡發現了一個小圓點,起初他以為這是一個彗星,後來計算了它的運行軌道,才確定它是太陽系的一個新行星。天王星是一個很大的行星。這個行星雖然很大,但我們用肉眼卻很難看到它,因為它離開我們太遠了——它離開太陽是地球距離太陽的19.2倍,即287000萬千米。自從發現了天王星以後,天文學家就著手研究這個新行星的軌道。可是,觀測了一個時期以後,卻發現天王星是一個「性格很彆扭」的行星。因為別的大行星都循著科學家推算出來的軌道繞太陽運行,只有天王星有點不安分,它在繞太陽運行的時候,老是偏離它應走的路線。
  • 海王星是被算出來的!
    萬有引力理論可以解釋觀測到的行星軌道,克卜勒第二定律可以從這一理論推導出來:圍繞太陽運行的行星在相同的時間內掃出相同的區域。在整個天文學的歷史上,觀測一直引領著宇宙的發展,揭示了理論學家所描述的宇宙。天王星打破了克卜勒定律,幾十年來運行得太快,然後以合適的速度運行,然後又太慢。幾十年來,人們觀察到天王星運動得太快(左),然後以正確的速度(中心),然後又太慢(右)。在這個可視化中,海王星是藍色的,天王星是綠色的,木星和土星分別是青色和橙色的。
  • 天王星,海王星、冥王星是怎樣發現的?
    直到1781年3月13日,人們才從天文望遠鏡裡找到了一個太陽系的新成員。這就是天王星。天王星是二個很大的行星。它的直徑是地球的3.75倍,質量為地球的14.55倍。這個行星雖然很大,但離開我們非常遠——距離太陽287,200萬公裡,等於地球距離太陽的19.2倍,所以我們肉眼看不到它。
  • 冰巨星:海王星和天王星
    這是因為赫歇爾自製的反射望遠鏡比同時代最專業的望遠鏡還要好,這在當時無人知曉,包括赫歇爾本人。但是觀察赫歇爾的天體一天天移動是十分容易的,因此數學家可以計算它的軌道。計算結果表明,這個天體圍繞太陽轉動,軌道近似圓周,就像當時所有已知的行星,而不同於彗星細長的橢圓軌道。並且這個新天體比已知的太陽系其他天體距離太陽都要遠,考慮到它的亮度,這個天體一定比地球大上好幾倍。
  • 冰巨星:海王星和天王星
    海王星的發現奧本·尚·約瑟夫·勒維耶(Urbain Jean Joseph Le Verrier ,1811-1877)通過天王星的運行軌道,準確地計算出了未知行星的軌道。當時,他因聰慧與傲慢而出名。在1801-1807年間,的確發現了4顆新行星,軌道都在火星和木星之間,但它們相比於地球都太小了,更別說和天王星比了,在絕大多數望遠鏡裡甚至看不出和天王星類似的小圓盤。赫歇爾在當時已經是天文學界的老前輩了,他稱這四顆小天體為小行星(asteroids),因為它們「看起來像星星」(拉丁語中表示星星star的單詞是astra)。
  • 天王星和海王星以及冥王星是如何被發現的呢
    天王星最開始被認為是恆星金牛座34,隨後由於其特徵差異又被認為是彗星,最後由於其軌道和特徵不像彗星才被認為是行星。海王星是因為科學家發現天王星軌道會受到其引力攝動預測位置後而被發現的,冥王星也是引力攝動發現的,具體情況本文將簡略介紹下。
  • 美國國家航空航天局下一個大型項目將是探測海王星和天王星
    美國宇航局發起的一項關於潛在探測任務的研究,對太陽系的「冰巨行星」的探測提出了一些重要問題,即:我們如何將探測器送達至探測天王星和海王星的軌道上?我們的研究又何時開始動工?海王星和天王星只被「旅行者2號」探測到過一次。
  • 為什麼天王星和海王星不一樣?
    圖解:NASA/JPL旅行者2號拍攝:左圖天王星右圖海王星天王星和海王星是太陽系最外側的兩顆行星。 它們的大小,可能的元素組成以及與太陽之間的遠距離,都使得它們十分相似,並且明顯不同於類地行星以及巨大的氣體行星木星和土星。
  • 探訪天王星和海王星的最佳機會,NASA在等什麼,錯過還要等十年啊
    後來,勒維耶和亞當斯兩個人同時意識到,這可能是天王星軌道外的另一顆行星所產生的引力所導致的運行偏差,並著手推算這顆行星的軌道。1846年,這顆行星果然被發現,這就是海王星。天王星和海王星是太陽系目前最遠的兩顆行星,前者距離太陽19.3個天文單位,幾乎是土星的兩倍;海王星更誇張,距離太陽接近29個天文單位。
  • 海王星的軌道海王星一年有多長
    這是我們的軌道周期,旋轉周期和軸向傾斜的產物。當涉及太陽系中的其他行星時,情況也是如此。考慮海王星。作為距離太陽最遠的八個行星,海王星的軌道極寬,軌道速度相對較慢。因此,海王星上的一年很長,持續相當於近165個地球年。結合其極端的軸向傾斜,這也意味著海王星經歷了一些相當極端的季節性變化。
  • NASA提出「冰巨星」計劃預案,準備探訪天王星和海王星!
    對於太空探索來說美國國家航空航天局(NASA)一直走在最前列,至今為止人類已經探索到達了太陽系的最邊緣地帶,然而對於太陽系外圍的幾顆行星卻了解並不多,據國外媒體報導稱NASA正在研究一項名為「冰巨星」的探索計劃,將在未來20年內展開對天王星和海王星的近距離探測任務,藉此了解這些極寒氣態行星的內部到底是個什麼樣的世界。
  • 宇宙深處,天王星和海王星,你不知道的秘密
    天王星和海王星(圖源:wjbaike.site)這項發表在《皇家天文學會月刊》上的研究調查了宇宙碰撞如何將這些行星分離。天文學家知道,天王星繞軌道運行必定會發生重大碰撞,但尚未對海王星進行此項研究。兩顆行星的總成分,大小和質量都差不多,但海王星比天王星重約18%。
  • 關於天王星和海王星的介紹
    但從接連的觀測中,他很快算出了它的軌道,證明它確實是一顆行星。這是在水金、火、木、土等早為人們所知的行星之外,在18世紀第一顆被人發現的行星,也是肉眼能見到的最暗的行星。它被取名為天王星。天王星的發現,大大開闊了人們的眼界。原先人們把土星作為太陽系的邊界,而現在卻一下子把範圍擴大了1倍多。其實,在赫歇爾之前,並非真的無人見到過它,有很多歷史文獻曾經有過記載。
  • 圖片看宇宙;天王星、海王星及冥王星的罕見大圖.
    一,天王星;幾乎橫躺著圍繞太陽公轉行星。(旅行者2號於1986年拍攝的天王星。)(天王星近紅外圖片揭示了其微弱的星環,並突出了其傾斜的程度:天王星的自轉軸與太陽系的平面大致是平行的,其軸向傾斜度為97.77度「由前進自轉定義」,也就是說天王星是躺著自轉的。這使得天王星的季節變化完全不同於其他行星。)
  • 躺著自轉、軌道變形,天王星為啥總是那麼特立獨行?丨小球大世界
    ,說白了就是因為「趕巧了」。1783年,拉普拉斯計算出了天王星精確軌道,並給出了天王星軌道基本的6個參數:軌道傾角、升交點黃經、離心率,近日點幅角,橢圓半長軸、平近點角。,然後才被觀測到的天體,被喻為「從筆尖算出來的行星」。
  • 美宇航局規劃2030年發射天王星或海王星探測器
    左圖為天王星,右圖海王星美國宇航局「冰巨星十年預研計劃組」合作主管艾米·西蒙(Amy Simon)表示:「理想中的探測模式是發射一艘軌道器,並攜帶釋放進入天王星或海王星大氣層的探測器,這將產出最高的科學價值,並允許科學家對這兩顆星球的各個方面開展詳盡研究,包括它們的光環、衛星、大氣層和磁場結構等等。」
  • 探索海王星的奧秘,背後都有哪些你不知道的故事?
    由於這哥倆離群索居,所以太陽的光和熱很少能抵達它們那裡,所以兩顆行星的大氣上層同樣都保持著低溫,但是這種相似性下面也暴露了它們之間的一項重要差別,那就是更遙遠的海王星產生的內熱其實要比天王星高出一大截。海王星的熱量為那裡的天氣變化提供了動力,屬於海王星上的天氣模式是非常活躍的。由於受到疾風的吹送,海王星的藍天下,經常翻滾著黑色的風暴和白色的雲朵。
  • 浩瀚宇宙科普——海王星
    1821年,亞歷斯·布瓦(Alexis Bouvard)出版了天王星的軌道表,隨後的觀測顯示出與表中的位置有越來越大的偏差,使得布瓦假設有一個攝動體存在。在1843年約翰·柯西·亞當斯計算出會影響天王星運動的第八顆行星軌道,並將計算結果皇家天文學家喬治·比德爾·艾裡,他問了亞當斯一些計算上的問題,亞當斯雖然草擬了答案但未曾回復。
  • 科普:真實的海王星及其發現歷史,人類能徵服海王星嗎?
    只不過在這當時的情況下,伽利略似乎把海王星誤認為是一顆固定的恆星,因為它在夜空中與木星緊密相連,因此,他沒有被認為是海王星的發現者。他的第一次觀測是在1612年12月,海王星在天空中幾乎是靜止的,因為那天它剛好進入逆行周期。這種明顯的反向運動,是星球的軌道經過一顆外行星時產生的,而海王星只是開始了它每年的逆行周期,行星的運動非常微小,伽利略的小望遠鏡還無法探測出來。
  • 跨越太陽系的旅程:天王星
    海王星有四季,至少有27天然衛星。天王星因其主要由氫氦氣體組成而得名「氣體巨星」。但近幾十年來,由於天王星的大氣和地幔層裡有大量的冰,天文學家開始稱它為「冰凍巨星」。最終,還是選擇了Uranus(發音:YOU-ruh-nuss)這個名字實際上是來自古希臘的天神烏拉諾斯,他是眾神中最偉大的神——宙斯的爺爺。直到Voyager 2 (遠航者2號)在1986年駛過,這顆行星才被探測到。這項任務讓所有人見識到了這顆巨大的氣體世界是一個複雜的地方。地球視角下的天王星不想木星和土星那樣,天王星並不能用肉眼看見。