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所有天王星行星環除兩個以外皆極度狹窄–通常只有幾公里寬。 天王星環大概還相當年輕;動力學分析指出它們不是與天王星同時形成的。 monterey hk 而來自這些撞擊結果形成的眾多碎片中,只有少數幾片留存在對應到現今的環的有限數量穩定區域裡。

这里的轨道参数是以天王星及其卫星的重心为基准,并且是J2000.0历元的即时数值。 这里之所以以重心数值为基准,是因为其并不会像行星中心那样因卫星的运动而每天发生明显变动。 關於外環顏色是藍色的一個假說是,它由來自天卫二十六的細小冰微粒組成,因此能散射足夠多的藍光。 對流層是大氣層內非常生氣蓬勃的部份,展現出強風、明亮的雲彩和季節性的變化,將會在下面討論。 天王星的天文符號是,是火星和太陽符號的結合,因為天王星是希臘神話的天空之神,被認為是由太陽和火星聯合的力量所控制的。

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  • 例如,如果大量的氫和岩石混合在地函中,則冰的總量就會減少,並且相對的岩石和氫的總量就會提高;目前可利用的數據還不足以讓人们確認哪一種模型才是正確的。
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  • 微粒的分布受到天王星衛星強烈的影響,在衛星經過之後,磁層內會留下值得注意的空隙。
  • 目前對天王星物理變化的機制還不是很清楚,在接近夏天和冬天的至點,天王星的一個半球沐浴在陽光之下,另一個半球則對向幽暗的深空。
  • 上面所考慮的模型或多或少都是標準的,但不是唯一的,其他的模型也能滿足觀測的結果。

綜上所論,天王星的磁層結構不同於木星的,而比較像土星的。 天王星的磁尾在天王星的後方延伸至太空中遠達數百萬公里,並且因為行星的自轉被扭曲而斜向一側,像是拔瓶塞的長螺旋桿。 天王星內部的自轉週期是17小時又14分,但和所有巨行星一樣,其上部的大氣層朝自轉的方向可以产生非常強的風。 monterey hk 實際上,在有些緯度,像是從赤道到南極的2/3路徑上,可以看見移動得非常迅速的大氣,靠近南極地區的風速高達720公里/小時,只要14個小時就能完整的环绕行星一週。 在採用 Intel 的 Mac 電腦上安裝 Windows 並不麻煩。

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風速隨著遠離赤道的距離而增加,大約在緯度±20°靜止不動,這兒也是對流層溫度最低之處。 再往極區移動,風向也轉成與行星自轉的方向一致,風速則持續增加,在緯度±60°處達到最大值,然後下降至極區減弱為0。 在緯度−40°附近,風速從150到200米/秒,因為“衣領”蓋過了所有平行的雲彩,無法測量從哪兒到南極之間的風速。 與北半球對照,風速在緯度+50°達到最大值,速度高達240米/秒。 在2005年12月,哈伯太空望遠鏡偵測到一對早先未曾發現的藍色圓環。 monterey hk 最外圍的一圈與天王星的距離比早先知道的環遠了兩倍,因此新發現的環被稱為環系統的外環,使天王星環的數量增加到13圈。 哈伯同時也發現了兩顆新的小衛星,其中的天卫二十六還與最外面的環共享軌道。 在2006年4月,凱克天文台公布的新環影像中,外環的一圈是藍色的,另一圈則是紅色的。 對流層是大氣層最低和密度最高的部份,溫度隨著高度增加而降低,溫度從有名無實的底部大約320K,−300公里,降低至53K,高度50公里。

在對流層頂實際的最低溫度在49至57K,依在行星上的高度來決定。 對流層頂是行星的上升暖氣流輻射遠紅外線最主要的區域,由此處測量到的有效溫度是59.1±0.3K。 從1995至2006年,天王星的視星等在+5.6至+5.9等之間,勉強在肉眼可見的+6.0等之上,它的角直徑在3.4至3.7弧秒;比較土星是16至20弧秒,木星則是32至45弧秒。 在衝的時候,天王星可以用肉眼在黑暗、無光污染的天空直接看見,即使在城市中也能輕易的使用雙筒望遠鏡看見。 使用物鏡的口徑在15至25公分的大型業餘天文望遠鏡,天王星將呈現蒼白的深藍色盤狀與明顯的周邊昏暗;口徑25公分或更大的,雲的型態和一些大的衛星,像是天衛三和天衛四,都有可能看見。 monterey hk 要在虛擬機器中安裝 Windows (或任何其他作業系統) 有幾種的方法,而 Parallels Desktop 讓您很快就能開始使用。 包括 Parallels® Toolbox 免費訂閱,可使用超過 30 種一觸式工具。 在虛擬機器中使用增強的網絡編輯器測試不同連線問題、模擬 3G、Edge 或不穩定的網絡連線,或是頻寬受限的網絡。

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An evolutionary model and classification scheme for nephrite jade based on veining, fabric development, and the role of dissolution–precipitation Scientific Reports – Nature.com

An evolutionary model and classification scheme for nephrite jade based on veining, fabric development, and the role of dissolution–precipitation Scientific Reports.

Posted: Thu, 12 May 2022 11:11:24 GMT [source]

他也研究了天王星的磁場:不規則的結構、傾斜的磁軸、和如同拔塞螺絲般扭曲並斜向一側的磁尾。 他對最大的五顆衛星做了首度的詳細調查,並研究當時已知的九圈光環,也新發現了兩道光環。 天王星衛星系統的質量是氣體巨星中最少的,的確,五顆主要衛星的總質量還不到海衛一的一半。 monterey hk 最大的衛星,天衛三,半徑788.9公里,還不到月球的一半,但是比土星第二大的衛星土衛五稍大些。 這些衛星的反照率相對也較低,天衛二約為0.2,天衛一約為0.35(在綠光)。

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來自天王星微波發射譜線上的變化,或許是在對流層深處的循環變化造成的,因為厚實的極區雲彩和陰霾可能會阻礙對流。 現在,天王星春天和秋天的晝夜平分點即將來臨,動力學上的改變和對流可能會再發生。 儘管有這樣奇特的準線,天王星的磁層在其他方面與一般的行星相似:在他的前方,位於23個天王星半徑之處有弓形震波,磁層頂在18個天王星半徑處,徹底發展完成的磁尾和輻射帶。

Satellite images raise prospect of new class of Chinese submarine – Hong Kong Standard

Satellite images raise prospect of new class of Chinese submarine.

Posted: Tue, 10 May 2022 07:52:00 GMT [source]

微粒流量的強度在100,000年的天文學時間尺度下,足以造成衛星表面變暗或是太空風暴。 在天王星的兩個磁極附近,有相對算是高度發達的極光,在磁極的附近形成明亮的弧。 但是,不同於木星的是,天王星的極光對增溫層的能量平衡似乎是無足輕重的。 天王星的質量大約是地球的14.5倍,是類木行星中質量最小的,它的密度是1.29公克/公分³只比土星高一些。 直徑雖然與海王星相似(大約是地球的4倍),但質量較低。 這些數值顯示它主要由各種各樣揮發性物質,例如水、氨和甲烷組成。 天王星內部冰的總含量還无法精確的知道,根據選擇模型的不同而有不同的结果,但是總是在地球質量的9.3至13.5倍之間。 氫和氦在全體中只佔很小的部份,大約在0.5至1.5地球質量。 剩餘的質量(0.5至3.7地球質量)才是岩石物質。 測試使用預覽版 Xcode 12.2 及 Create ML 2.0,並透過 app 內建立的動作分類模型進行。

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天王星大氣層的最外層是增溫層或暈,有著均勻一致的溫度,大約在800至850K。 目前仍不了解是何種熱源支撐著如此的高溫,雖然低效率的冷卻作用和平流層上層的碳氫化合物也能貢獻一些能源,但即使是太陽的遠紫外線和超紫外線輻射,或是極光活動都不足以提供所需的能量。 在平流層0.1毫巴氣壓等級以上缺乏碳氫化合物造成微弱的降溫效率可能無可否認地對此有所貢獻。 monterey hk 除此之外,氫分子和增溫層與暈擁有大比例的自由氫原子,她們的低分子量和高溫可以解釋為何暈可以從行星擴展至50,000公里,天王星半徑的兩倍遠。 他的作用包括阻尼環繞天王星的小顆粒,導致一些天王星環中塵粒的耗損。 天王星的增溫層和平流層的上層對應著天王星的電離層。 觀測顯示電離層佔據2,000至10,000公里的高度。

這些衛星由冰和岩石組成,大約是50%的冰和50%的岩石,冰也許包含氨和二氧化碳。 測試由 Apple 於 2020 年 10 月進行,使用配備 Apple M1 晶片、16GB RAM 及 2TB SSD 的預量產型 13 吋 MacBook Pro 系統。 monterey hk 我們的高效核心,是低耗電晶片中全球最快的 CPU 核心3,而 M1 更結合四個核心的強大威力,令效能表現驚人提升。 然而,有某些理由相信天王星物理性的季節變化也在發生。 當南極區域變得明亮時,北極相對的呈現黑暗,這與上述概要性的季節變化模型是不符合的。

除了大規模的帶狀結構,航海家2號觀察到了10朵小塊的亮雲,多數都躺在“衣領”的北方數度。 在1986年看到的天王星,在其他的區域都像是毫無生氣的死寂行星。 離子和電子的能量分別可以高達4和1.2百萬電子伏特。 在磁層內側的低能量(低於100電子伏特)離子的密度大約是2公分−3。 微粒的分布受到天王星衛星強烈的影響,在衛星經過之後,磁層內會留下值得注意的空隙。

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在1986年,航海家2號發現可見的天王星南半球可以被細分成兩個區域:明亮的極區和暗淡的赤道帶狀區(參考右圖)。 一條跨越在−45°至−50°之間的狹窄帶狀物是在行星表面上能夠看見的最亮的大特徵,被稱為南半球的“衣領”。 極冠和衣領被認為是甲烷雲密集的區域,位置在大氣壓力1.3至2巴的高度。 (見上文)很不幸的是,航海家2號抵達時正值南半球盛夏,且觀察不到北半球的部份。 不過,從21世紀開始之際,北半球極區進入視野,哈伯太空望遠鏡和凱克望遠鏡觀測北半球皆找不到“衣領”和極帽。 故天王星看起來是不對稱的:靠近南極是明亮的,從南半球的“衣領”以北都是一樣的黑暗。

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效能測試使用特定電腦系統進行,並反映 MacBook Pro 的大致效能。 然而,在1990年代的觀測,拜高解析度影像技術之賜,亮雲彩特徵的數量有著明顯的增長。 早期的解釋—認為是明亮的雲彩在行星黑暗的部份比較容易被分辨出來,而在南半球則被明亮的“衣領”掩蓋掉—被證明是錯誤的,實際上特徵數量已確實顯著增加。

天王星電離層的密度比土星或海王星高,這可能肇因於碳氫化合物在平流層低處的集中。 電離層是承受太陽紫外線輻射的主要區域,它的密度也依據太陽活動而改變。 天王星大氣層的中層是平流層,此處的溫度逐漸增加,從對流層頂的53K上升至增溫層底的800至850K。 平流層的加熱來自於甲烷和其他碳氫化合物吸收的太陽紫外線和紅外線輻射,甲烷光解的結果形成這部分的大氣層。 碳氫化合物相對來說只是很窄的一層,高度在100至280公里,相對於氣壓是10至0.1毫巴(1000到10千帕),溫度在75K和170K之間。 monterey hk 含量最多的碳氫化合物是乙炔、乙烷、與甲烷,相對於氫的混合比率是×10−7。 更重的碳氫化合物、二氧化碳和水蒸氣,在混合的比率上還要低三個數量級。 乙烷和乙炔在平流層內溫度和高度較低處與對流層頂(低於10毫巴)傾向於凝聚而形成數層陰霾的雲層,這可能是天王星上的雲帶出現的部分原因。 然而,碳氫化合物集中在天王星平流層陰霾之上的高度比其他類木行星的高度要顯著的低。 如同其他的巨行星,天王星也有環系統、磁層和許多衛星。