第一章 土星,一颗行星
1.1 太阳系概览
1.2 土星:基本性质和术语
1.3 土星的大气
1.4 土星内部和磁层
1.5 土星的环系
1.6 土星的卫星
第二章 望远镜和配件
2.1 折射式望远镜
2.2 牛顿反射式望远镜和卡塞格伦反射式望远镜
2.3 折反式望远镜:施密特-卡塞格伦望远镜和马克苏托夫-卡塞格伦望远镜
2.4 望远镜支架装置
2.5 配 件
2.6 选择适合观测土星的望远镜
第三章 影响天文观测的因素
3.1 系统观测
3.2 天文视宁度
3.3 透明度
3.4 分辨率、图像亮度和衬度感知
3.5 颜色感知
3.6 谈一谈同时观测
第四章 土星本体和环系的目视印象
4.1 望远镜下本体不同区域的外观
4.2 土星的南半球
4.3 土星的北半球
4.4 望远镜下土星光环的外观
4.5 光环侧影
4.6 影和其他的土星本体、光环特征
4.7 土星本体和光环掩恒星
4.8 月掩土星
第五章 土星本体和光环绘图
5.1 土星绘图的目的和目标
5.2 实施绘图
5.3 图像命名和视场定向
5.4 影响绘图可信度的因素
第六章 目视光度测量和色度测量的方法
6.1 目视相对亮度值评估(目视光度测量)
6.2 滤光片技术(目视色度测量)
6.3 绝对目视颜色评估
6.4 研究土星光环的双色性
第七章 确定纬度和中央子午线中天时刻
7.1 测量土星本体特征的纬度
7.2 中央子午线中天时刻
第八章 观测土星的卫星
8.1 评估卫星星等
8.2 卫星凌土、卫影凌土、掩和食
8.3 土卫六的专业观测
第九章 土星和土星环系成像入门
9.1 天体摄影
9.2 CCD成像的世界
9.3 CCD相机和数码相机
9.4 网络摄像机
9.5 捕捉和处理网络摄像机图像的步骤
9.6 土星和土星环系的系统成像
附 录
国际月球和行星观测者协会的表格
参考书目
术语译名对照表
假如站在太阳系上方,从一艘宇宙飞船上向下俯瞰,太阳的光芒完全掩盖了九颗行星①的光亮,即便是巨大的木星,也会毫无反抗地沉没于太阳的光辉之中。这九颗行星主要靠反射太阳光来发光。太阳的质量占太阳系总质量的99.8%以上,与它相比,地球和其他行星只不过是轨道上的碎片罢了。这与我们在地球上的感受形成了强烈的反差。然而,行星公转的角动量竟占太阳系总角动量的近99%。另外,太阳和行星的成分也不一样。太阳主要由核聚变产生的等离子体构成,而行星基本上都是固态岩石物质,主要成分有硅酸盐、金属、冰以及不同量的液体或气体。
在太阳系的九颗行星中,水星和金星围绕太阳运动的轨道比地球的小,因此被划分为内行星。其他的行星沿着地球外围的轨道绕太阳公转,被称为外行星。在另外一个分类方案中,水星、金星、地球和火星因成分相似,自转相对较慢,被称为类地行星。它们基本上是由岩石和金属物质构成,密度大,直径分别为4878千米(水星)、12,100千米(金星)、12,800千米(地球)和6878千米(火星)。太阳系在46亿年前形成,自那时以来,类地行星不断受到陨石和彗星的撞击,表面布满了不同数量的陨击坑。此外,星球表面还保留着断层和火山等构造运动的痕迹。它们要么不存在大气,要么大气较为稀薄,主要由不同浓度的二氧化碳、氮气和氧气等气体组成。只有地球和火星这两个类地行星有卫星。月球,我们唯一的卫星,直径是3474千米,与围绕火星运动的两块小岩石——火卫一和火卫二——相比,它要重要得多。当然,地球是独一无二的,其上有无处不在的生命形式,有着广袤的海洋。
木星、土星、天王星、海王星这些巨行星的直径分别是143,000千米、120,600千米、51,100千米和49,500千米,被称为类木行星。它们拥有强大的磁场,自转速度快,其成分主要有75%~90%的氢,10%~25%的氦,不同数量的水、氨、甲烷和其他微量物质。这四颗类木行星全部都有卫星相伴。这些卫星从直径小到几千米的超小卫星,到广阔的异域世界,它们争奇斗艳,拥有大小不一的陨击坑、冰原、褶皱地表、活火山和许多其他的独特特征。其中的几个甚至比水星和我们的月球还要大,而且至少有那么一个,土星的卫星——土卫六,有相当浓厚的大气。巨型行星的另一个显著特征是它们的光环,大多数光环由岩石块或冰屑组成。环绕土星的光环系统广阔而宏伟,没有哪个类木行星的光环能与其匹敌。
最后,还剩下一个直径为2274 千米的冥王星。它大约由70%的岩石物质和30%的冰组成。冥王星有一颗卫星——冥卫一,大小约为冥王星的一半。天文学家一直争论,冥王星到底应该被视为一颗行星,还是应该被降级为一颗较大的小行星或是彗星。
除了九大行星及其天然的卫星以外,还有两类较小的天体围绕着太阳运动,它们是小行星和彗星,早期太阳系的残余物。
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