fbpx
维基百科

土星的卫星

土星的衛星繁多,大者有比水星更大的土衛六,小者有不足一百公尺寬的小衛星。土星共有83顆軌道已得到證實而又沒有混進環內的自然衛星[1]其中直徑超過50公里的只有13顆;除此之外,還有上百萬顆微型衛星以及由無數細小顆粒所組成的土星環系統。[2][3][4]有七顆衛星的質量足夠大,其重力足以使其坍縮成近球體形狀,不過只有土衛六達到流體靜力平衡狀態(土衛五也有可能)。土星的某些衛星有著獨一無二的特殊地理。土衛六是太陽系第二大衛星(僅次於木衛三),而且有着類似於地球的氮大氣層、液態碳氫化合物的湖泊、河流和降雨。[5]土衛二的南極地區會噴射出氣體和塵埃,其表面之下很可能有液態水海洋。[6][7]土衛八的表面則分為黑白兩個半球,顏色呈鮮明對比。

土星環及衛星系統一覽
土星、土星環及主要冰質衛星(土衛一至土衛五)
土星主要衛星及若干小衛星訊息一覽。圖示大小符合真實比例

土星的衛星之中有24顆歸為所謂的「規則衛星」,它們沿順行軌道公轉,且軌道與土星赤道平面之間的傾角不高。[8]土星的7顆主要衛星、4顆依附主要衛星的特洛伊小衛星英语trojan moon、一對共軌衛星英语co-orbital moon以及夾住F環的兩顆牧羊衛星英语shepherd moon,都屬於規則衛星。另有兩顆規則衛星的公轉軌道位於土星環隙內。體積較大的土衛七土衛六處於軌道共振狀態。餘下的規則衛星軌道分別位於A環外沿、G環以內以及土衛一和土衛二軌道之間。依慣例,規則衛星均以希臘神話中的泰坦巨神或其他與撒頓努斯相關的神祗命名。

其餘59顆小衛星的平均直徑介乎4至213公里,統稱為「不規則衛星」,其軌道距離土星更遠,軌道傾斜度更高,有的順行,有的則逆行。這些衛星很可能是引力捕獲而來的微型行星,或是被捕獲後解體並形成各個碰撞家族的微型行星碎片。不規則衛星可根據軌道特徵分為因紐特衛星群諾爾斯衛星群高盧衛星群,衛星名稱則取自所對應的神話。19世紀末發現的土衛九是體積最大的不規則衛星。

土星環的成分小至細微塵粒,大至幾百米寬的小衛星,它們沿各自的軌道繞土星公轉。[9]從而,土星並沒有一個確切的衛星總數,因為在組成環系統的無數無名顆粒和被標誌為衞星的大物體之間並沒有明確的界限標準。科學家通過探測環內物質所受的干擾,已發現至少150顆小衛星,然而這很可能只是冰山一角。[10]

截至2021年8月 (2021-08),尚有20顆衛星未獲命名,不過將獲得永久編號和名稱。17顆衛星的名稱將取自北歐神話,兩顆取自因紐特神話,一顆取自凱爾特神話[11][12]

發現

 
12.5英吋望遠鏡所攝的土星(過度曝光)及土衛四至土衛八。

早期觀測

望遠鏡攝影技術被發明之前,天文學家利用光學望遠鏡直接觀測土星,發現了八顆衛星。1655年,克里斯蒂安·惠更斯用他自己設計的57毫米物鏡折射望遠鏡,發現了土星最大的衛星——土衛六[13][14]乔瓦尼·多梅尼科·卡西尼在1671年至1684年間發現土衛三土衛四土衛五土衛八(統稱為「路易之星」,拉丁語Sidera Lodoicea)。[15]威廉·赫歇爾在1789年發現土衛一土衛二[15]威廉·邦德喬治·邦德在1848年共同發現土衛七[16]威廉·拉塞爾亦於同年獨自發現土衛七。[17]

後來,天文學家利用長時間曝光底片,又發現了更多的衛星。威廉·亨利·皮克林最早在1899年用這種技術發現土衛九[18]1966年,奧杜安·多爾菲斯英语Audouin Dollfus趁土星位於分點,即土星環平行於視線時,進行觀測,發現了土衛十[19]若干年後,科學家發現,要完全解釋1966年的觀測數據,一定還存在著另一顆軌道與土衛十相似的衛星,這就是土衛十一[19]土衛十一與土衛十在同一個軌道上公轉,這種共軌衛星關係在太陽系中是絕無僅有的。[20]天文學家在1980年通過地面觀測又發現土衛十二土衛十三土衛十四,之後經旅行者號飛船證實。土衛十二是土衛四的特洛伊衛星,土衛十三和土衛十四則是土衛三的特洛伊衛星。[20]

太空船觀測

 
卡西尼號太空船拍攝的四顆土星衛星:下方最大的是土衛六,第二大的是土衛四,環下面的小點是土衛十六,上方的小點是土衛十三。
 
卡西尼號太空船拍攝的五顆土星衛星:右方只看到一半的是土衛五,土衛一在其後,環上面的是土衛二,F環後面的是土衛十七,最左邊的是土衛十。

自從使用了無人太空探測器,人們對外行星的研究發生了根本性的變化。旅行者計劃太空船抵達土星後,在1980至81年間發現了三顆衛星:土衛十五土衛十六土衛十七[20]此外,旅行者號還證實了土衛十和土衛十一是兩顆不同的衛星。1990年,科學家又在旅行者號的檔案照片中發現土衛十八[20]

卡西尼-惠更斯號[21]於2004年夏到達土星,發現了位於內圈的三顆小衞星(土衞三十二土衞三十三土衞三十四)和位於F環內的三顆未確認的衞星。[22]2004年11月,參與卡西尼計劃的科學家宣佈,土星環的結構顯示,在環以內還存在多個衛星,但當時拍攝到的只有其中一顆(土衛三十五)。[23]2007年,土衛四十九被發現。[24]2008年,卡西尼號探測到土星磁層高能電子在土衛五附近有削弱的現象,意味著土衛五可能擁有一個稀疏的環系統[25]科學家在2009年3月發現位於G環內的小衛星——土衛五十三[26]並於同年7月首次發現B環內的小衛星——S/2009 S 1[4]2014年4月,科學家宣佈在A環內有新衛星形成的跡象。[27]

地面觀測

 
四顆衛星同時凌土星,由哈勃太空望遠鏡所攝

隨著望遠鏡技術的提升,對土星衛星的觀測研究也變得越來越簡單,其中起到最大作用的莫過於取代了照相底片的數碼感光耦合元件。在整個20世紀期間,土衛九是唯一一顆為人所知的不規則軌道衛星。然而自從2000年起,天文學家利用地面望遠鏡陸續發現了三十多顆不規則衛星。[28]三座中等大小望遠鏡從2000年末開始進行觀測,一共發現了13顆衛星,其軌道距離土星遙遠,離心率高,與土星赤道和黃道平面的傾角都非常高。[29]這些衛星都很可能是某個更大的天體在被土星引力捕獲後解體而成的碎片。[28][29]2005年,毛納基山天文台的科學家宣佈發現12顆外圈小衛星。[30][31]天文學家利用8.2米昴星團望遠鏡,在2006年宣佈發現9顆不規則衛星。[32]2007年,土衛五十二(S/2007 S 1)、S/2007 S 2S/2007 S 3陸續被發現。[33]2019年,天文學家宣佈又發現了20顆不規則衛星(2021年在土衛八土衛二十四之間又發現了一顆),使土星衛星總數自2000年來首次超越木星[12][34]

土星的83顆衛星之中,有一些在被發現之後就未再被觀測到,以致無法從軌道數據推算目前的確切位置,這些衛星被稱為迷蹤衛星[35][36]天文學家在2019年以後的觀測當中已成功尋回不少迷蹤衛星,但仍有四顆(S/2004 S 13S/2004 S 17S/2004 S 7S/2007 S 3)至今下落不明。[34]

 
截至2021年8月 (2021-08)外太陽系四顆大行星的已知衛星總數。土星現有83顆已知衛星。

命名

天文學界現用的土星衛星命名法,可追溯至約翰·赫歇爾於1847年提出的方案:土星(在歐洲以羅馬神話中的農業之神撒頓努斯,相等於希臘神話中的格羅諾斯,為名)的所有衛星均以與撒頓努斯相關的神話人物命名。[15]當時已知的七顆衛星都取名於泰坦癸干忒斯(格羅諾斯的兄弟姐妹)[18]1848年,威廉·拉塞爾提出把第八顆衛星命名為海柏利昂,泰坦的又一員。[17]到了20世紀,十二名泰坦均以用盡,科學家就轉向古希臘羅馬神話的其他神祗或其他神話傳統中的巨神。[37]除以泰坦菲比命名的土衛九以外,其餘所有不規則衛星均以北歐神話中的冰巨神以及因紐特神話和凱爾特神話人物命名。[38]

某些小行星與土星的衛星有著相同的名稱:小行星55(禍神星,Pandora)、小行星106(坤神星,Dione)、小行星577(母神星,Rhea)、小行星1809(Prometheus)、小行星1810(Epimetheus)和小行星4450(Pan)。此外還有兩顆曾經與土星衛星有相同名稱的小行星,後經國際天文聯會決議用不同拼寫與土星衛星相互區分開來:小行星53(島神星,Kalypso)和小行星101(拐神星,Helena)。

大小

 
土星衛星的相對質量。土衛一、眾多小衛星及土星環的質量都太低,在此圖中不可見。

土星衛星系統的質量分佈極不均勻,在圍繞土星公轉的物質當中,96%以上的質量都集中在土衛六。另外六顆近球體衛星共佔4%,其餘76顆小衛星,再加上土星環,只佔0.04%。[a]

土星的主要衛星與月球相比
土衛
直徑
(公里)[39]
質量
(公斤)[40]
軌道半徑
(公里)[41]
公轉週期
(天)[41]
396
(月球之12%)
4×1019
(月球之0.05%)
185,539
(月球之48%)
0.9
(月球之3%)
504
(月球之14%)
1.1×1020
(月球之0.2%)
237,948
(月球之62%)
1.4
(月球之5%)
1,062
(月球之30%)
6.2×1020
(月球之0.8%)
294,619
(月球之77%)
1.9
(月球之7%)
1,123
(月球之32%)
1.1×1021
(月球之1.5%)
377,396
(月球之98%)
2.7
(月球之10%)
1,527
(月球之44%)
2.3×1021
(月球之3%)
527,108
(月球之137%)
4.5
(月球之20%)
5,149
(月球之148%)
1.35×1023
(月球之180%)
1,221,870
(月球之318%)
16
(月球之60%)
1,470
(月球之42%)
1.8×1021
(月球之2.5%)
3,560,820
(月球之926%)
79
(月球之290%)

衛星群

儘管沒有確切的界定標準,土星的衛星還是可以根據軌道特徵分為十個衛星群。包括土衛十八土衛三十五在內的不少衛星在土星環以內公轉,其公轉週期比土星的自轉週期稍長。[42]最內圈衛星以及大部分規則衛星的軌道傾角都在1.5°以下(土衛八除外:土衛八的軌道傾角為7.57°),軌道離心率也較低。[43]最外圈不規則衛星(特別是諾爾斯衛星群)的軌道半徑為數百萬公里,公轉週期可長達幾年。諾爾斯衛星群的軌道方向甚至與土星的自轉方向相反。[38]

環小衛星

 
基勒環縫內的土衛三十五

2009年7月,天文學家在從土星B環上的陰影,在環外沿480公里以外的地方發現了直徑約為300米的小衛星S/2009 S 1[4]和A環小衛星(見下文)不同的是,S/2009 S 1並沒有在環上產生螺旋槳結構,這可能和B環的密度有關。[44]

 
2014年4月15日,天文學家發現一顆新衛星形成的跡象
 
土星F環、土衛二土衛五

2006年,天文學家在卡西尼號所拍攝的A環照片中發現了四顆小衛星。[45]在此之前,在A環縫內公轉的已知衛星只有體積更大的土衛十八土衛三十五。這兩顆衛星的質量足以在環上掃出一條縫。[45]相比之下,小衛星只能夠在其附近區域清除出兩條約10公里寬的縫,形似飛機螺旋槳。[46]小衛星的直徑在40至500米之間,無法直接觀測。[10]2007年,天文學家又發現了150顆小衛星。除了兩顆位於恩克環縫內的小衛星以外,這些小衛星都集中在A環內的三條窄帶以內,軌道半徑在126,750至132,000公里之間。每條縫寬約一千公里,不足土星環總寬度的1%。[10]該區域不受更大衛星的軌道共振效應所影響,[10]然而A環內其他同樣不受軌道共振效應影響的區域卻不含任何小衛星。這些小衛星可能是某顆大衛星解體後的碎片。[46]天文學家估算,A環中有七千至八千個大於800米的螺旋槳縫,大於250米的則數以百萬計。[10]

F環內也有可能存在類似的小衛星。[10]F環附近的土衛十六可擾動環內的小衛星,使它們互相碰撞,形成天文學家在F環內所觀測到的噴射物質。最大的F環小衛星可能是有待確認的S/2004 S 6。F環內還有短暫出現的扇狀結構,這可能是由直徑約1公里的小衛星所致。[47]

土衛五十三位於G環的環弧內,與土衛一處於7:6平均運動軌道共振狀態,[26]也就是說,當土衛五十三公轉七周時,土衛一正好公轉六周。土衛五十三是G環中產生塵埃的最大天體。[48]

2014年4月,科學家宣佈在A環內有新衛星形成的跡象。[27]

牧羊衛星

 
牧羊衛星,從上至下分別為:土衛十五土衛三十五土衛十八

牧羊衛星是在環系統內或附近公轉的衛星。這類衛星有塑造環的形狀的作用:它們會使環的邊緣更為鮮明,或產生環縫。土星的牧羊衛星有:恩克環縫內的土衛十八、基勒環縫內的土衛三十五、A環內的土衛十五以及F環內的土衛十六土衛十七[22][26]這些衛星和共軌衛星(見下文)都很可能是鬆碎物質積累在密度更高的核心而成。核心的大小約為衛星目前大小的三分之一至二分之一,本身可能是更大的衛星解體後的碰撞碎片。[42]

共軌衛星

土衛十土衛十一是太陽系中唯一一對共軌衛星。[20]它們體積相近,土衛十土衛十一稍大。[42]兩者軌道半長軸只有幾公里之差,如果相互掠過的話,就會相撞。不過事實上,引力作用使得兩者的軌道每四年交換一次。[49]

內圈大衛星

 
土衛二上的虎斑紋路
土星環與衛星
 
土衛三及土衛十
 
土衛三,土星環為背景

在鬆散的E環以內,有內圈大衛星和阿爾庫俄尼得斯衛星群的三顆較小的衛星。

  • 土衛一是內圈近球體衛星之中體積最小、質量最低的一顆,[40]但其質量還是足以擾動土衛三十二的軌道。[49]土衛一明顯呈卵形,其兩極直徑比赤道直徑短約20公里,這是因土星的強大引力所致。[50]在土衛一面向公轉方向的半球上,有一個佔其直徑三分之一的撞擊坑,名為赫歇爾隕石坑。土衛一並沒有過任何已知的地質活動,其表面滿佈撞擊坑。除了一些弓形和直線形的以外,土衛一沒有別的板塊結構。猛烈撞擊形成赫歇爾隕石坑時,也很可能同時形成了這些槽結構。[51]
  • 土衛二在內圈近球體衛星之中體積第二小,僅次於土衛一,[50]但它卻是土星衛星系統乃至整個太陽系中體積最小的地質活躍天體。土衛二的表面形態多樣,既有滿佈古老撞擊坑的地區,又有較近期形成的光滑地區,還有縱橫交錯的裂痕。卡西尼號太空船發現,其南極地區的溫度異常高,有一系列約130公里長的虎斑裂痕,其中有的會噴射出水蒸氣和塵埃。這些物質從南極噴出,進入太空,形成巨大的羽狀結構,不斷為E環的物質進行補充,[7]也是土星磁層中離子的主要來源。[52]水蒸氣和塵埃的噴出速率超過每秒100公斤。科學家推測,土衛二南極地表底下可能存在液態水。推動冰火山噴射所需的能量相信來自於土衛二和土衛四之間的2:1平均運動軌道共振。由於表面是由水冰所組成,所以土衛二是太陽系中最「亮」的天體之一:其幾何反照率超過140%。[7]
  • 土衛三在土星內圈衛星之中體積第三大。[40]其面向公轉方向的半球有一個400公里寬的巨大撞擊坑,名為奧德修斯撞擊坑。另外還有一個環繞土衛三至少270°的巨大峽谷,名為伊薩卡峽谷。伊薩卡峽谷與奧德修斯撞擊坑有相同的圓心,兩者很可能有密切的關係。土衛三沒有任何已知的地質活動。土衛三大部分地表都佈滿了山丘和撞擊坑,但在奧德修斯撞擊坑的反面卻是一小片較平滑、年輕的地區。在平滑地區和粗糙地區之間,有一條明確的界線。奧德修斯撞擊坑周圍還有一條條從撞擊坑輻射開來的槽。[51]土衛三的密度為0.985 g/cm3,比水稍低,意味著它主要由水冰組成,只含少量的岩石[39]
  • 土衛四在土星內圈衛星之中體積第二大。其密度比土衛五高,但比土衛二低。[50]土衛四絕大部分地表都佈滿了古老的撞擊坑,但它也有錯綜複雜的裂痕,意味著它曾經有過地質活動。[53]這些裂痕在背向公轉方向的半球上最為顯著,幾條相互交錯的裂痕形成所謂的「縷狀地形」。[53]土衛四上最大的撞擊坑直徑可達250公里。[51]某些地區較為平滑,撞擊坑數較低,很可能是在土衛四地質歷史後期才形成的。兩個平滑地區之中各有一個橢圓盆地,盆地都位於一系列輻射狀裂痕的中心,這都可能是由冰火山爆發所形成的。土衛四至今可能還有地質活動,但規模比土衛二小得多。卡西尼號的測量顯示,土衛四和土衛二一樣不斷為土星磁層提供離子,佐證了這一觀點。[54]

阿爾庫俄尼得斯衛星群

 
土衛三十二面向公轉方向的半球,卡西尼號攝於2012年5月20日

在土衛一和土衛二軌道之間,有三顆小衛星:土衛三十二土衛四十九土衛三十三。它們以希臘神話中的阿爾庫俄尼得斯仙女命名。土衛三十二和土衛四十九的軌道上都有不完整的暗環,土衛三十三軌道上則有完整的環。[55]這三顆衛星中,只有土衛三十二有近距離照片,可見它呈卵形,幾乎沒有任何撞擊坑。[56]

特洛伊衛星

特洛伊衛星為土星衛星系統所特有,這些衛星位於一顆比它們大得多的衛星的L4或L5拉格朗日點。L4位於大衛星軌道的前方,L5則位於其後方。土衛三共有兩顆特洛伊衛星:土衛十三(前方)和土衛十四(後方);土衛四也有兩顆:土衛十二(前方)和土衛三十四(後方)。[22]土衛十二是特洛伊衛星之中最大的一顆,[50]土衛三十四則是最小的,軌道也最為混沌[49]這幾顆衛星都被鋪上了一層塵埃物質,其表面因而非常光滑。[57]

外圈大衛星

 
土衛五面向公轉方向半球上的因克托米撞擊坑英语Inktomi (crater)及其周圍的蝴蝶狀噴射物

以下衛星的軌道均位於E環以外:

  • 土衛五是土星第二大衛星。[50]2005年,卡西尼號在土衛五的尾隨等離子體中探測到電子數削弱的現象。這些電子是在土星磁層英语Magnetosphere of Saturn中的等離子體被土衛五吸收後所產生的。科學家因此推斷,電子數的削弱是由土衛五的若干個塵埃環所致。如果屬實,土衛五就會是太陽系中唯一一顆擁有環系統的衛星。[25]然而,科學家之後用卡西尼號所攜帶的窄角相機從多個角度對環平面進行直接觀測,都沒有發現任何環存在的證據。先前的等離子體觀測結果是因何而來,仍然是一個謎。[58]在地質結構上,土衛五和不少衛星一樣滿佈撞擊坑,[51]在背向公轉方向的半球有和土衛四相似的縷狀裂痕,[59]在赤道上有一條可能由落到表面的環物質所形成的暗痕,[60]在背向土星的一面還有兩個約400至500公里寬的撞擊盆地,[59]其中的蒂拉瓦撞擊坑和土衛三上的奧德修斯撞擊坑相當。[51]另外,土衛五還有一個48公里寬、名為因克托米英语Inktomi (crater)的撞擊坑,[61]以坑為中心有一組覆蓋面積廣的射紋系統[62]因克托米撞擊坑可能是土星內衛星之中最年輕的撞擊坑。土衛五表面沒有任何地質活動的痕跡。[59]
  • 土衛六直徑為5,149公里,是土星的第一大衛星,太陽系的第二大衛星。[63][40]在太陽系各大衛星中,土衛六是唯一一個擁有稠密大氣層(表面壓力為1.5個大氣壓力)的。土衛六的大氣層溫度極低,主要由氮氣組成,另含少量甲烷[64]大氣層中時常出現白色對流雲,特別是在南極地區上空。[64]2013年,安達盧西亞天體物理研究所英语Instituto de Astrofísica de Andalucía的科學家宣佈在土衛六的大氣上層探測到多環芳香烴[65]2014年,美國太空總署的科學家宣稱,有強烈證據證明土衛六大氣層中的氮氣並非最初形成土星的物質,而是源自歐特雲中的彗星[66]由於被濃厚的大氣所遮蔽,天文學家很難對土衛六的表面進行直接觀測。儘管如此,科學家知道,土衛六表面上的撞擊坑不多,地表物質應該是十分年輕的。[64]其地面由一塊塊深色和淺色的區域所組成,還有流道,甚至可能有冰火山。[64][67]一部分深色區域被縱向沙丘所覆蓋,塑造沙丘形狀的風是由土星的潮汐力所推動的,沙丘中的沙則是由水冰或碳氫化合物組成。[68]土衛六的兩極地區有多個甲烷乙烷湖英语Lakes of Titan,使土衛六成為太陽系中除地球以外唯一一個表面存在液體的天體。[69]克拉肯海是土衛六上最大的湖泊,面積比地球上的裏海還要大。[70]木衛二木衛三一樣,科學家相信土衛六的地表之下有一片由水和組成的海洋,裡面的物質會經冰火山噴射到地面。[67]2014年,美國太空總署的科學家宣佈,土衛六的地底海洋可能和地球上的死海一樣富含鹽。[71][72]
  • 土衛七是距離土衛六最近的衛星。兩者處於3:4平均運動軌道共振,也就是說,當土衛七公轉三周時,土衛六正好公轉四周。[40]土衛七的平均直徑為270公里,體積比土衛一小,密度也更低。[73]土衛七形狀奇異,表面呈褐色,滿佈孔洞,如海綿一般。[73]土衛七的平均密度為0.55 g/cm3[73]就算假設它完全由水冰組成,孔洞所佔的體積比例也一定超過40%。土衛七的表面不乏撞擊坑,其中2至10公里寬的撞擊坑為數最多。[73]土衛七是除冥王星小衛星以外唯一一顆以混沌形式自轉的衛星,因此它沒有沒有確切的兩極或赤道。在短時間內,土衛七繞著長軸自轉,速率約為每天72至75°;然而在長時間範圍內,它的旋轉軸(自旋矢量)會不可預測地變動,指向各個方向。[73][74]
 
土衛八赤道上的山脊
  • 土衛八是土星的第三大衛星。[50]它是土星大衛星之中距離土星最遠的,其軌道半徑約為350萬公里,其軌道傾角(15.47°)也是土星大衛星之中最高的。[41]天文學家很早就發現土衛八有著「黑白分明」的奇怪地表:其面向公轉方向的一面黑如墨汁,背向公轉方向的一面卻白如新雪。卡西尼號所拍攝到的照片顯示,黑色物質集中在接近赤道、位於北緯40°和南緯40°之間的一大片區域,科學家稱之為卡西尼區。土衛八的兩極地區也是雪白的。卡西尼號還發現了一條高達20公里的山脊,沿著赤道幾乎環繞整個土衛八。無論是黑色還是白色區域,土衛八的表面都佈滿了古老的撞擊坑。土衛八上至少有四個大型撞擊盆地,直徑介乎380至550公里。沒有任何證據顯示土衛八有地質活動。[75]科學家在2009年找到了土衛八黑色物質的可能來源:史匹哲太空望遠鏡在土衛九的軌道內側不遠處發現了一大片幾乎不可見物質,這片物質和土衛九一樣繞土星逆行公轉,是為土衛九環。科學家相信,這片物質是隕石撞擊土衛九所產生的,隨著物質慢慢靠近土星,順行公轉的土衛八與其迎頭相撞,把土衛八面向公轉方向的一面稍微染黑。[76]被染黑區域的反照率降低,溫度隨之升高,此處的水冰升華為水蒸氣,再在雪白的較冷區域凝華,形成熱失控循環。時至今日,被冰覆蓋的區域顯得雪白,表面冰層升華殆盡的區域則顯得漆黑。[77][78]

不規則衛星

 
土星不規則衛星的軌道示意圖。縱軸和橫軸分別為軌道傾角和半長軸。橫線的兩端分別為軌道的遠近拱點,以此表示軌道離心率。傾角為正數的是順行軌道,負數的是逆行軌道。從軌道特徵可清晰區分因紐特衛星群諾爾斯衛星群高盧衛星群

不規則衛星指的是軌道半徑長、傾角高的小衛星,其中有不少繞土星逆行公轉。科學家相信,不規則衛星是土星引力捕獲而來的太陽系小天體,往往可歸為不同的碰撞家族[28]這些衛星都非常細小,無法直接利用望遠鏡觀測,也無法量度準確的尺寸和反照率,但反照率一般估計和土衛九相近,約為6%。[29]不規則衛星的可見光及近紅外線光譜的主要特徵為水的吸收譜帶。[28]它們沒有特別的顏色,或偏紅色,與C型P型D型小行星相似,[38]但比紅色凱伯帶天體更淡。[28][b]

因紐特衛星群

因紐特衛星群由八顆位於外圈的順行衛星所組成:土衛二十土衛二十二土衛二十四土衛二十九土衛五十二、S/2004 S 29、S/2004 S 31及S/2019 S 1(2021年發現),其中土衛二十九最大,直徑約為40公里。它們離土星的距離(192至307個土星半徑)、軌道傾角(44°至50°)、顏色都十分相近,故歸為一群。[29][38]

高盧衛星群

高盧衛星群由四顆位於外圈的順行衛星所組成:土衛二十一土衛二十六土衛二十八土衛三十七,其中土衛二十六最大,直徑約為32公里。它們離土星的距離(207至302個土星半徑)、軌道傾角(35°至40°)、顏色都十分相近,故歸為一群。[29][38]另外,S/2004 S 24也有可能屬於高盧衛星群,但要確切歸類,仍有待更進一步觀測。在土星順行衛星之中,S/2004 S 24是最遙遠的。

諾爾斯衛星群

 
土星環及三顆衛星:土衛一、土衛二及土衛三

諾爾斯衛星群(又稱土衛九衛星群)由46顆位於外圈的逆行衛星所組成:土衛九土衛十九土衛二十三土衛二十五土衛二十七土衛三十土衛三十一土衛三十六土衛三十八土衛三十九土衛四十土衛四十一土衛四十二土衛四十三土衛四十四土衛四十五土衛四十六土衛四十七土衛四十八土衛五十土衛五十一、土衛五十四、土衛五十五、土衛五十六、土衛五十七、土衛五十九、土衛六十一、土衛六十二、土衛六十三、土衛六十五、土衛六十六[29][38]以及15顆未命名衛星。土衛九的體積最大,第二大的土衛十九直徑只有19公里。諾爾斯衛星群可能還能細分為若干個衛星群。[38]

  • 土衛九直徑為213±1.4 km,在土星不規則衛星之中體積最大。[28]它繞土星逆行公轉,也是距離土星最近的逆行衛星,其自轉週期為9.2735小時。[79]2004年6月,土衛九成為卡西尼號太空船最先觀測的衛星,卡西尼號測繪了土衛九幾乎90%的地表。土衛九呈近球體,密度較高,約為1.6 g/cm3。卡西尼號所拍攝的照片顯示,土衛九表面呈深色,滿佈撞擊坑,其中有大約130個直徑超過10公里的撞擊坑。光譜測量顯示,其表面主要由水冰、二氧化碳層狀矽酸鹽有機物組成,也有可能存在含鐵礦物。科學家相信,土衛九原是凱伯帶的一顆半人馬小行星,後被土星的引力捕獲。[28]土衛九還是土星最大環物質的來源,也是土衛八有漆黑一面的原因。[76]

列表

 
土星環及衛星系統的軌道傾角和距離示意圖,共顯示三個不同尺度

已證實的衛星

以下為土星衞星列表,默認以公轉週期從短到長排列(即半長軸從小到大排列)。質量足夠大而能坍縮成近球體的衞星以粗體標示,不規則衛星則以紅色、橙色和灰色背景標示。

圖例

主要冰質衛星

土衛六

因紐特衛星群

高盧衛星群

諾爾斯衛星群
順序 編號
[c]
名稱 照片 絕對星等 直徑
(公里)
[d]
質量
(×1015公斤)
[e]
半長軸
(公里)
[f]
公轉週期
(天)
[f][g]
軌道傾角
[f][h]
軌道離心率 位置 發現年份[37] 發現者
[37]
1 S/2009 S 1   ≈20? ≈ 0.3 < 0.0001 ≈ 117000 ≈ 0.47150 ≈ 0° ≈ 0 外B環 2009 卡西尼號[4]
(微型衛星)   ? 0.04 to 0.4 (Earhart) < 0.0001 ≈ 130000 ≈ 0.55000 ≈ 0° ≈ 0 A環內三條各1000公里寬的帶 2006 卡西尼號
2 十八 Pan   9.1 28.2±2.6
(34 × 31 × 20)
4.95±0.75 133584 +0.57505 0.001° 0.000035 恩克環縫 1990 馬克·舒瓦特
3 三十五 Daphnis   12.0 7.6±1.6
(9 × 8 × 6)
0.084±0.012 136505 +0.59408 ≈ 0° ≈ 0 基勒環縫 2005 卡西尼號
4 十五 Atlas   10.7 30.2±1.8
(41 × 35 × 19)
6.6±0.045 137670 +0.60169 0.003° 0.0012 外A環牧羊衛星 1980 旅行者1號
5 十六 Prometheus   6.5 86.2±5.4
(136 × 79 × 59)
159.5±1.5 139380 +0.61299 0.008° 0.0022 內F環牧羊衛星 1980 旅行者1號
6 十七 Pandora   6.6 81.4±3.0
(104 × 81 × 64)
137.1±1.9 141720 +0.62850 0.050° 0.0042 外F環牧羊衛星 1980 旅行者1號
7a 十一 Epimetheus   5.6 116.2±3.6
(130 × 114 × 106)
526.6±0.6 151422 +0.69433 0.335° 0.0098 與土衛十共軌 1977 R. Walker, J. Fountain, S. Larson
7b Janus   4.7 179.0±2.8
(203 × 185 × 153)
1897.5±0.6 151472 +0.69466 0.165° 0.0068 與土衛十一共軌 1966 奧杜安·多爾菲斯
9 五十三 Aegaeon   ≈20.3? ≈ 0.5 ≈ 0.0001 167500 +0.80812 0.001° 0.0002 G環小衛星 2008 卡西尼號
10 Mimas   4.2 396.4±0.8
(416 × 393 × 381)
37493±31 185404 +0.942422 1.566° 0.0202   1789 威廉·赫歇爾
11 三十二 Methone   13.8 3.2±1.2 ≈ 0.02 194440 +1.00957 0.007° 0.0001 阿爾庫俄尼得斯衛星群 2004 卡西尼號
12 四十九 Anthe   14.8 1.8 ≈ 0.0015 197700 +1.05089 0.1° 0.0011 阿爾庫俄尼得斯衛星群 2007 卡西尼號
13 三十三 Pallene   12.9 5.0±1.2
(6 × 6 × 4)
≈ 0.05 212280 +1.15375 0.181° 0.0040 阿爾庫俄尼得斯衛星群 2004 卡西尼號
14 Enceladus   1.7 504.2±0.4
(513 × 503 × 497)
108022±101 237950 +1.370218 0.010° 0.0047 E環物質之源 1789 威廉·赫歇爾
15 Tethys   0.3 1062±1.2
(1077 × 1057 × 1053)
617449±132 294619 +1.887802 0.168° 0.0001   1684 乔瓦尼·卡西尼
15a 十三 Telesto   8.7 24.8±0.8
(33 × 24 × 20)
≈ 9.41 294619 +1.887802 1.158° 0.0000 土衛三的領頭特洛伊衛星 1980 B. Smith, H. Reitsema, S. Larson, J. Fountain
15b 十四 Calypso   8.7 21.4±1.4
(30 × 23 × 14)
≈ 6.3 294619 +1.887802 1.473° 0.0000 土衛三的尾隨特洛伊衛星 1980 D. Pascu, P. Seidelmann, W. Baum, D. Currie
18 Dione   0.4 1122.8±0.8
(1128 × 1123 × 1119)
1095452±168 377396 +2.736915 0.002° 0.0022   1684 乔瓦尼·卡西尼
18a 十二 Helene   7.3 35.2±0.8
(43 × 38 × 26)
≈ 24.46 377396 +2.736915 0.212° 0.0022 土衛四的領頭特洛伊衛星 1980 P. Laques, J. Lecacheux
18b 三十四 Polydeuces   13.5 2.6±0.8
(3 × 2 × 1)
≈ 0.03 377396 +2.736915 0.177° 0.0192 土衛四的尾隨特洛伊衛星 2004 卡西尼號
21 Rhea   -0.2 1527.0±1.2
(1530 × 1526 × 1525)
2306518±353 527108 +4.518212 0.327° 0.001258   1672 乔瓦尼·卡西尼
22 Titan   -1.3 5149.46±0.18
(5149 × 5149 × 5150)
134520000±20000 1221930 +15.94542 0.3485° 0.0288   1655 克里斯蒂安·惠更斯
23 †Hyperion   4.8 270±8
(360 × 266 × 205)
5620±50 1481010 +21.27661 0.568° 0.123006 與土衛六處於4:3共振狀態 1848 威廉·邦德喬治·邦德威廉·拉塞爾
24 Iapetus   0.6 1468.6±5.6
(1491 × 1491 × 1424)
1805635±375 3560820 +79.3215 15.47° 0.028613   1671 乔瓦尼·卡西尼
25   S/2019 S 1 15.3 ≈ 6 ≈ 0.15 11221100 +443.78 44.379° 0.6229 因紐特衛星群 2019 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
26 二十四 ‡Kiviuq 12.7 ≈ 16 ≈ 2.79 11294800 +448.16 49.087° 0.3288 因紐特衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
27 二十二 ‡Ijiraq   13.2 ≈ 12 ≈ 1.18 11355316 +451.77 50.212° 0.3161 因紐特衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
28 ♣†Phoebe   2.0 213.0±1.4
(219 × 217 × 204)
8292±10 12869700 −545.09 173.047° 0.156242 諾爾斯衛星群 1899 威廉·亨利·皮克林
29 二十 ‡Paaliaq   11.9 ≈ 22 ≈ 7.25 15103400 +692.98 46.151° 0.3631 因紐特衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
30 二十七 ♣Skathi 14.2 ≈ 8 ≈ 0.35 15672500 −732.52 149.084° 0.246 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
31   S/2004 S 37 15.9 ≈ 4 ≈ 0.05 15892000 −748.18 162.937° 0.4965 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
32   S/2007 S 2 15.7 ≈ 4 ≈ 0.05 16055000 −759.71 176.65° 0.2370 諾爾斯衛星群 2007 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登
33 二十六 ♦Albiorix 11.4 28.6 ≈ 22.3 16266700 +774.58 38.042° 0.477 高盧衛星群 2000 馬修·霍爾曼
34 六十 S/2004 S 29 15.8 ≈ 4 ≈ 0.05 16981000 +826.44 45.102° 0.4401 因紐特衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登
35 三十七 ♦Bebhionn 14.9 ≈ 6 ≈ 0.15 17153520 +838.77 40.484° 0.333 高盧衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
36 二十八 ♦Erriapus 13.7 ≈ 10 ≈ 0.68 17236900 +844.89 38.109° 0.4724 高盧衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
37 四十七 ♣Skoll 15.4 ≈ 6 ≈ 0.15 17473800 −862.37 155.624° 0.418 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
38   S/2004 S 31 15.6 ≈ 4 ≈ 0.05 17568000 +869.65 48.815° 0.2403 因紐特衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登
39 二十九 ‡Siaranq 10.6 39.3 ≈ 43.5 17779200 +883.87 45.798° 0.24961 因紐特衛星群 2000 布萊特·格萊德曼、約翰·卡維拉斯等人
40 五十二 ‡Tarqeq 14.8 ≈ 7 ≈ 0.23 17910600 +894.86 49.904° 0.1081 因紐特衛星群 2007 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
41  (迷蹤) S/2004 S 13 15.6 ≈ 6 ≈ 0.15 18056300
(18183000±2020000[81])
−905.85
(-915.47[81])
167.379° 0.261
(0.2653±0.0809[81])
諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
42 五十一 ♣Greip 15.3 ≈ 6 ≈ 0.15 18065700 −906.56 172.666° 0.3735 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
43 四十四 ♣Hyrrokkin 14.3 ≈ 8 ≈ 0.35 18168300 −914.29 153.272° 0.3604 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
44 五十 ♣Jarnsaxa 15.7 ≈ 6 ≈ 0.15 18556900 −943.78 162.861° 0.1918 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
45 二十一 ♦Tarvos 12.8 ≈ 15 ≈ 2.3 18562800 +944.23 34.679° 0.5305 高盧衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
46   S/2006 S 1 15.6 ≈ 6 ≈ 0.15 18652700 −949.63 154.629° 0.0814 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
47 二十五 ♣Mundilfari 14.5 ≈ 7 ≈ 0.23 18725800 −956.70 169.378° 0.198 諾爾斯衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
48  (迷蹤) S/2004 S 17 16.0 ≈ 4 ≈ 0.05 19099200
(19080000±685000[81])
−985.45
(-984.11[81])
166.881° 0.226
(0.2268±0.0440[81])
諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
49 三十八 ♣Bergelmir 15.1 ≈ 6 ≈ 0.15 19104000 −985.83 157.384° 0.152 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
50 三十一 ♣Narvi   14.6 ≈ 7 ≈ 0.23 19395200 −1008.45 137.292° 0.320 諾爾斯衛星群 2003 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
51 五十四 ♣Gridr 15.8 ≈ 3 ≈ 0.03 19418000 −1010.55 162.570° 0.197 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
52 二十三 ♣Suttungr 14.3 ≈ 7 ≈ 0.23 19579000 −1022.82 174.321° 0.131 諾爾斯衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
53 四十三 ♣Hati 13.5 ≈ 6 ≈ 0.15 19709300 −1033.05 163.131° 0.291 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
54   S/2004 S 12 15.7 ≈ 5 ≈ 0.09 19905900
(19999000±119000[81])
−1048.54
(-1056.23[81])
164.042° 0.396
(0.3933±0.0223[81])
諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
55 五十九 ♣Eggther 15.3 ≈ 6 ≈ 0.15 19976000 −1054.45 167.804° 0.1220 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納、布賴恩‧馬斯登和R. Jacobson
56 四十 ♣Farbauti 15.6 ≈ 5 ≈ 0.09 19984800 −1054.78 158.361° 0.209 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
57 三十 ♣Thrymr 14.3 ≈ 7 ≈ 0.23 20278100 −1078.09 174.524° 0.453 諾爾斯衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
58 六十一 ♣Beli 16.2 ≈ 3 ≈ 0.03 20396000 −1087.84 156.3°[34] 0.1129 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
59 三十六 ♣Aegir 15.4 ≈ 6 ≈ 0.15 20482900 −1094.46 167.425° 0.237 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
60  (迷蹤) S/2007 S 3 15.7 ≈ 5 ≈ 0.09 20518500
(19202000±519000[81]
≈ −1100
(-993.50[81])
177.22° 0.130
(0.1499±0.0336[81])
諾爾斯衛星群 2007 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
61 三十九 ♣Bestla 14.7 ≈ 7 ≈ 0.23 20570000 −1101.45 147.395° 0.5145 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
62  (迷蹤) S/2004 S 7 15.2 ≈ 6 ≈ 0.15 20576700
(20685000±396000[81])
−1101.99
(−1111.09[81])
165.596° 0.5299
(0.5549±0.0212[81])
諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
63 五十五 ♣Angrboda 16.1 ≈ 3 ≈ 0.03 20636000 −1107.132 177.321° 0.2513 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
64 五十六 ♣Skrymir 15.6 ≈ 4 ≈ 0.05 21163000 −1149.82 176.988° 0.3729 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
65 五十七 ♣Gerd 15.9 ≈ 4 ≈ 0.05 21174000 −1150.69 172.996° 0.4424 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
66 六十二 ♣Gunnlod 15.6 ≈ 4 ≈ 0.05 21214000 −1153.96 159.091° 0.2505 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
67   S/2006 S 3 15.6 ≈ 6 ≈ 0.15 21308000 −1161.65 152.878° 0.4707 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
68 六十六 ♣Geirrod 15.9 ≈ 4 ≈ 0.05 21908000 −1211.024 154.090° 0.4366 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
69 四十一 ♣Fenrir 15.9 ≈ 4 ≈ 0.05 21930644 −1212.53 162.832° 0.131 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
70   S/2004 S 28 15.8 ≈ 4 ≈ 0.05 22020000 −1220.31 170.322° 0.1428 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登
71 四十八 ♣Surtur 15.7 ≈ 6 ≈ 0.15 22288916 −1242.36 166.918° 0.3680 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
72 四十五 ♣Kari 14.9 ≈ 7 ≈ 0.23 22321200 −1245.06 148.384° 0.3405 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
73 六十五 ♣Alvaldi 15.5 ≈ 6 ≈ 0.15 22412000 −1253.08 176.717° 0.1837 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登
74 十九 ♣Ymir 12.3 ≈ 18 ≈ 3.97 22429673 −1254.15 172.143° 0.3349 諾爾斯衛星群 2000 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人
75   S/2004 S 21 16.3 ≈ 3 ≈ 0.03 22645000 −1272.61 159.950° 0.3183 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
76   S/2004 S 24 16.0 ≈ 3 ≈ 0.03 22901000 +1294.25 35.538° 0.0846 唯一一顆順行的外圈衛星(可能是高盧衛星群的邊緣成員) 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登
77 四十六 ♣Loge 15.4 ≈ 6 ≈ 0.15 22984322 −1300.95 166.539° 0.1390 諾爾斯衛星群 2006 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
78   S/2004 S 36 16.1 ≈ 3 ≈ 0.03 23192000 −1319.07 154.992° 0.7484 Probably captured asteroid,
軌道類似於諾爾斯衛星群
2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
79   S/2004 S 39 16.3 ≈ 3 ≈ 0.03 23575000 −1351.83 166.579° 0.0804 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
80 六十三 ♣Thiazzi 15.9 ≈ 4 ≈ 0.05 24168000 −1403.18 160.471° 0.3994 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
81 六十四 S/2004 S 34 16.1 ≈ 3 ≈ 0.03 24299000 −1414.59 166.039° 0.2352 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
82 四十二 ♣Fornjot 15.3 ≈ 6 ≈ 0.15 24504879 −1432.16 167.886° 0.186 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納
83 五十八 S/2004 S 26 15.8 ≈ 4 ≈ 0.05 26676000 −1627.18 171.369° 0.1645 諾爾斯衛星群 2004 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登

有待確認的衛星

以下由卡西尼號所探測到的天體還沒有被證實是完整的實體。它們有可能是F環中持久不散的一團團鬆散物質。[22]

名稱 照片 直徑
(公里)
半長軸
(公里)
[49]
公轉週期
(天)
[49]
位置 發現年份 目前狀態
S/2004 S 3/S 4[i]   ≈ 3–5 ≈ 140300 ≈ +0.619 F環附近的不確定物體 2004 2004年11月在該區域透徹地觀測之後仍未見蹤影,其真實存在的可能性低
S/2004 S 6   ≈ 3–5 ≈ 140130 +0.61801 2004 2005年曾重複多次探測到,可能是細塵包圍著很小的核心
S/2001 S 7 ??? ??? ??? F環 2001
S/2001 S 4 ??? 122 124 0.633 19 F環 2001

另外,歷史上曾有兩位天文學家分別宣稱在土衛六土衛七軌道之間發現新衛星,但這些衛星自此就未再被見到過。[82]

暫時性衛星

不時會有小行星和彗星靠近土星,甚至被土星的引力捕獲。P/2020 F1 (Leonard)彗星曾經在1936年5月8日靠近土星,達到978000±65000公里的距離。這比土衛六的軌道還要接近土星,其軌道離心率也只有1.098±0.007。在這之前,該彗星有可能是土星的一顆暫時性衛星,但由於除引力以外的力十分複雜,科學家還不能確定它是否曾經是暫時性衛星。[83]

形成

科學家相信,土衛六、中等大小衛星以及土星環的形成過程與木星的伽利略衛星相似,但細節有待進一步研究確定。有理論提出,曾經還存在第二顆大小和土衛六相當的衛星,在解體之後形成環和位於內圈的中等大小衛星。[84]也有理論主張,兩顆大衛星碰撞後融合形成土衛六,碰撞期間所散開的冰質碎片則成為了今天的中等大小衛星。[85]2014年6月23日,美國太空總署宣佈有強烈證據指出,土衛六大氣層中的氮氣並非最初形成土星的物質,而是源自歐特雲中的彗星[66]從土衛二的地質活動以及土衛三、四、五在過去沒有長期軌道共振的跡象,可推算土衛六軌道內側的衛星年齡可能只有一億年。[86]

備註

  1. ^ 土星環的總質量與土衛一相當,[9]剩餘衛星中最大的三顆(土衛十、土衛七、土衛九)質量總和只有土衛一的三分之一。土星環和所有小衛星的質量總和約為5.5×1019 kg
  2. ^ 表面顏色可以用來推斷表面化學成分。
  3. ^ 得到證實的衛星會由國際天文聯會賦予永久命名與編號。[37]1900年以前發現的九顆衛星(其中土衛九是唯一一顆不規則衛星)依軌道半徑順序編號,其餘的則以其獲得永久命名的順序編號。諾爾斯衛星群的九顆小衛星及S/2009 S 1尚未獲得永久命名。
  4. ^ 土衛七、九至十八、三十二、三十三及三十五的直徑和尺寸取自Thomas 2010, Table 3。[39]土衛一至五及土衛八的直徑和尺寸取自Thomas 2010, Table 1。[39]其餘衛星的大約尺寸值取自斯科特·謝柏德的網站。[43]
  5. ^ 大衛星的質量取自Jacobson, 2006。[40]土衛七、九至十一、十五至十八及三十五的質量取自Thomas, 2010, Table 3。[39]其餘衛星的質量是在假設密度為1.3 g/cm3的基礎上推算而得的。
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 軌道參數取自Spitale, et al. 2006、[49]IAU-MPC Natural Satellites Ephemeris Service[80]及NASA/NSSDC。[41]
  7. ^ 負值表示逆行軌道,即公轉方向與行星自轉方向相反。
  8. ^ 規則衛星的傾角是相對土星的赤道平面,不規則衛星的傾角則是相對黃道平面。
  9. ^ S/2004 S 4自首次被觀察到之後就未再露面,很可能只是一團鬆散物質。[22]

參考資料

  1. ^ Rincon, Paul. Saturn overtakes Jupiter as planet with most moons. BBC News. 2019-10-07 [2019-10-07]. (原始内容于2019-10-08). 
  2. ^ Solar System Exploration Planets Saturn: Moons: S/2009 S1. NASA. [2010-01-17]. (原始内容于2009-08-14). 
  3. ^ Sheppard, Scott S. The Giant Planet Satellite and Moon Page. Departament of Terrestrial Magnetism at Carniege Institution for science. [2008-08-28]. (原始内容于2018-07-18). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 Porco, C. & the Cassini Imaging Team. . IAU Circular. 2009-11-02, 9091 [2020-05-19]. (原始内容存档于2011-06-11). 
  5. ^ Redd, Nola Taylor. . Space.com. 2018-03-27 [2019-10-07]. (原始内容存档于2017-10-15). 
  6. ^ Enceladus - NASA Solar System Exploration. [2020-05-19]. (原始内容于2020-05-27). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 Porco, C. C.; Helfenstein, P.; Thomas, P. C.; Ingersoll, A. P.; Wisdom, J.; West, R.; Neukum, G.; Denk, T.; Wagner, R. Cassini Observes the Active South Pole of Enceladus. Science. 2006-03-10, 311 (5766): 1393–1401. Bibcode:2006Sci...311.1393P. PMID 16527964. doi:10.1126/science.1123013. 
  8. ^ Moons. [2020-05-19]. (原始内容于2013-04-20). 
  9. ^ 9.0 9.1 Esposito, L. W. Planetary rings. Reports on Progress in Physics. 2002, 65 (12): 1741–1783. Bibcode:2002RPPh...65.1741E. doi:10.1088/0034-4885/65/12/201. 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 Tiscareno, Matthew S.; Burns, J.A; Hedman, M.M; Porco, C.C. The population of propellers in Saturn's A Ring. Astronomical Journal. 2008, 135 (3): 1083–1091. Bibcode:2008AJ....135.1083T. arXiv:0710.4547 . doi:10.1088/0004-6256/135/3/1083. 
  11. ^ Help Name 20 Newly Discovered Moons of Saturn!. Carnegie Science. 2019-10-07 [2019-10-09]. (原始内容于2019-10-09). 
  12. ^ 12.0 12.1 . Carnegie Science. 2019-10-07 [2020-05-19]. (原始内容存档于2020-06-06). 
  13. ^ Nemiroff, Robert & Bonnell, Jerry. Huygens Discovers Luna Saturni. Astronomy Picture of the Day. 2005-03-25 [2010-03-04]. (原始内容存档于2011-08-22). 
  14. ^ Baalke, Ron. Historical Background of Saturn's Rings (1655). NASA/JPL. [2020-05-19]. (原始内容于2020-05-17). 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 Van Helden, Albert. Naming the satellites of Jupiter and Saturn (PDF). The Newsletter of the Historical Astronomy Division of the American Astronomical Society. 1994-08, (32): 1–2 [2020-05-19]. (原始内容 (PDF)于2022-12-07). 
  16. ^ Bond, W.C. Discovery of a new satellite of Saturn. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1848, 9: 1–2 [2020-05-19]. Bibcode:1848MNRAS...9....1B. doi:10.1093/mnras/9.1.1. (原始内容于2019-07-17). 
  17. ^ 17.0 17.1 Lassell, William. Discovery of new satellite of Saturn. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 1848, 8 (9): 195–197 [2020-05-19]. Bibcode:1848MNRAS...8..195L. doi:10.1093/mnras/8.9.195a. (原始内容于2020-11-21). 
  18. ^ 18.0 18.1 Pickering, Edward C. A New Satellite of Saturn. Astrophysical Journal. 1899, 9: 274–276. Bibcode:1899ApJ.....9..274P. doi:10.1086/140590. 
  19. ^ 19.0 19.1 Fountain, John W; Larson, Stephen M. A New Satellite of Saturn?. Science. 1977, 197 (4306): 915–917. Bibcode:1977Sci...197..915F. PMID 17730174. doi:10.1126/science.197.4306.915. 
  20. ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 Uralskaya, V.S. Discovery of new satellites of Saturn. Astronomical and Astrophysical Transactions. 1998, 15 (1–4): 249–253. Bibcode:1998A&AT...15..249U. doi:10.1080/10556799808201777. 
  21. ^ Corum, Jonathan. Mapping Saturn's Moons. New York Times. 2015-12-18 [2015-12-18]. (原始内容于2019-06-18). 
  22. ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 Porco, C. C.; Baker, E.; Barbara, J.; et al. (PDF). Science. 2005, 307 (5713): 1226–36 [2020-05-19]. Bibcode:2005Sci...307.1226P. PMID 15731439. doi:10.1126/science.1108056. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-25). 
  23. ^ Robert Roy Britt. Hints of Unseen Moons in Saturn's Rings. 2004 [2011-01-15]. (原始内容于2006-02-12). 
  24. ^ Porco, C.; The Cassini Imaging Team. S/2007 S4. IAU Circular. 2007-07-18, 8857 [2020-05-19]. (原始内容于2017-09-08). 
  25. ^ 25.0 25.1 Jones, G.H.; Roussos, E.; Krupp, N.; et al. The Dust Halo of Saturn's Largest Icy Moon, Rhea. Science. 2008, 319 (1): 1380–84. Bibcode:2008Sci...319.1380J. PMID 18323452. doi:10.1126/science.1151524. 
  26. ^ 26.0 26.1 26.2 Porco, C.; The Cassini Imaging Team. S/2008 S1 (Aegaeon). IAU Circular. 2009-03-03, 9023 [2009-07-02]. (原始内容于2017-06-23). 
  27. ^ 27.0 27.1 Platt, Jane; Brown, Dwayne. NASA Cassini Images May Reveal Birth of a Saturn Moon. NASA. 2014-04-14 [2014-04-14]. (原始内容于2019-04-10). 
  28. ^ 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 Jewitt, David; Haghighipour, Nader. Irregular Satellites of the Planets: Products of Capture in the Early Solar System. Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 2007, 45 (1): 261–95 [2020-05-19]. Bibcode:2007ARA&A..45..261J. arXiv:astro-ph/0703059 . doi:10.1146/annurev.astro.44.051905.092459. (原始内容于2022-05-22). 
  29. ^ 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 Gladman, Brett; Kavelaars, J. J.; Holman, Matthew; et al. Discovery of 12 satellites of Saturn exhibiting orbital clustering. Nature. 2001, 412 (6843): 1631–166. PMID 11449267. doi:10.1038/35084032. 
  30. ^ David Jewitt. 12 New Moons For Saturn. University of Hawaii. 2005-05-03 [2010-04-27]. (原始内容于2011-07-16). 
  31. ^ Emily Lakdawalla. Twelve New Moons For Saturn. 2005-05-03 [2010-03-04]. (原始内容于2008-05-14). 
  32. ^ Sheppard, S. S.; Jewitt, D. C. & Kleyna, J. Satellites of Saturn. IAU Circular. 2006-06-30, 8727 [2010-01-02]. (原始内容于2010-02-13). 
  33. ^ Sheppard, S. S.; Jewitt, D. C. & Kleyna, J. S/2007 S 1, S/2007 S 2, AND S/2007 S 3. IAU Circular. 2007-05-11, 8836 [2010-01-02]. (原始内容于2010-02-13). 
  34. ^ 34.0 34.1 34.2 Sheppard, Scott. Scott S. Sheppard - SaturnMoons. sites.google.com. [2019-10-07]. (原始内容于2019-10-07). 
  35. ^ Beatty, Kelly. Outer-Planet Moons Found — and Lost. skyandtelescope.com. Sky & Telescope. 2012-04-04 [2017-06-27]. (原始内容存档于2017-06-07). 
  36. ^ Jacobson, B.; Brozović, M.; Gladman, B.; Alexandersen, M.; Nicholson, P. D.; Veillet, C. Irregular Satellites of the Outer Planets: Orbital Uncertainties and Astrometric Recoveries in 2009–2011. The Astronomical Journal. 2012-09-28, 144 (5): 132. Bibcode:2012AJ....144..132J. doi:10.1088/0004-6256/144/5/132. 
  37. ^ 37.0 37.1 37.2 37.3 Planet and Satellite Names and Discoverers. Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. 2006-07-21 [2006-08-06]. (原始内容存档于2011-08-17). 
  38. ^ 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 Grav, Tommy; Bauer, James. A deeper look at the colors of the Saturnian irregular satellites. Icarus. 2007, 191 (1): 267–285. Bibcode:2007Icar..191..267G. arXiv:astro-ph/0611590 . doi:10.1016/j.icarus.2007.04.020. 
  39. ^ 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 Thomas, P. C. (PDF). Icarus. 2010-07, 208 (1): 395–401 [2020-05-19]. Bibcode:2010Icar..208..395T. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025. (原始内容 (PDF)存档于2011-09-27). 
  40. ^ 40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 Jacobson, R. A.; Antreasian, P. G.; Bordi, J. J.; Criddle, K. E.; Ionasescu, R.; Jones, J. B.; Mackenzie, R. A.; Meek, M. C.; Parcher, D.; Pelletier, F. J.; Owen, Jr., W. M.; Roth, D. C.; Roundhill, I. M.; Stauch, J. R. The Gravity Field of the Saturnian System from Satellite Observations and Spacecraft Tracking Data. The Astronomical Journal. 2006-12, 132 (6): 2520–2526. Bibcode:2006AJ....132.2520J. doi:10.1086/508812. 
  41. ^ 41.0 41.1 41.2 41.3 Williams, David R. Saturnian Satellite Fact Sheet. NASA (National Space Science Data Center). 2008-08-21 [2010-04-27]. (原始内容于2010-04-30). 
  42. ^ 42.0 42.1 42.2 Porco, C. C.; Thomas, P. C.; Weiss, J. W.; Richardson, D. C. (PDF). Science. 2007, 318 (5856): 1602–1607 [2020-05-19]. Bibcode:2007Sci...318.1602P. PMID 18063794. doi:10.1126/science.1143977. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-25). 
  43. ^ 43.0 43.1 Sheppard, Scott S. Saturn Moons. [2010-01-07]. (原始内容于2019-04-24). 
  44. ^ A Small Find Near Equinox. NASA/JPL. 2009-08-07 [2020-05-19]. (原始内容于2022-04-19). 
  45. ^ 45.0 45.1 Tiscareno, Matthew S.; Burns, Joseph A; Hedman, Mathew M; Porco, Carolyn C.; Weiss, John W.; Dones, Luke; Richardson, Derek C.; Murray, Carl D. 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature. 2006, 440 (7084): 648–650. Bibcode:2006Natur.440..648T. PMID 16572165. doi:10.1038/nature04581. 
  46. ^ 46.0 46.1 Sremčević, Miodrag; Schmidt, Jürgen; Salo, Heikki; Seiß, Martin; Spahn, Frank; Albers, Nicole. A belt of moonlets in Saturn's A ring. Nature. 2007, 449 (7165): 1019–21. Bibcode:2007Natur.449.1019S. PMID 17960236. doi:10.1038/nature06224. 
  47. ^ Murray, Carl D.; Beurle, Kevin; Cooper, Nicholas J.; et al. The determination of the structure of Saturn's F ring by nearby moonlets (PDF). Nature. 2008, 453 (7196): 739–744 [2020-05-19]. Bibcode:2008Natur.453..739M. PMID 18528389. doi:10.1038/nature06999. (原始内容 (PDF)于2020-03-05). 
  48. ^ Hedman, M. M.; J. A. Burns; M. S. Tiscareno; C. C. Porco; G. H. Jones; E. Roussos; N. Krupp; C. Paranicas; S. Kempf. (PDF). Science. 2007, 317 (5838): 653–656 [2020-05-19]. Bibcode:2007Sci...317..653H. PMID 17673659. doi:10.1126/science.1143964. (原始内容 (PDF)存档于2008-07-04). 
  49. ^ 49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 Spitale, J. N.; Jacobson, R. A.; Porco, C. C.; Owen, W. M., Jr. The orbits of Saturn's small satellites derived from combined historic and Cassini imaging observations. The Astronomical Journal. 2006, 132 (2): 692–710. Bibcode:2006AJ....132..692S. doi:10.1086/505206. 
  50. ^ 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 Thomas, P.C; Burns, J.A.; Helfenstein, P.; et al. Shapes of the saturnian icy satellites and their significance (PDF). Icarus. 2007, 190 (2): 573–584 [2020-05-19]. Bibcode:2007Icar..190..573T. doi:10.1016/j.icarus.2007.03.012. (原始内容 (PDF)于2011-09-27). 
  51. ^ 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 Moore, Jeffrey M.; Schenk, Paul M.; Bruesch, Lindsey S.; Asphaug, Erik; McKinnon, William B. Large impact features on middle-sized icy satellites (PDF). Icarus. 2004-10, 171 (2): 421–443 [2020-05-19]. Bibcode:2004Icar..171..421M. doi:10.1016/j.icarus.2004.05.009. (原始内容 (PDF)于2018-10-02). 
  52. ^ Pontius, D.H.; Hill, T.W. (PDF). Journal of Geophysical Research. 2006, 111 (A9): A09214 [2020-05-19]. Bibcode:2006JGRA..111.9214P. doi:10.1029/2006JA011674. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-20). 
  53. ^ 53.0 53.1 Wagner, R. J.; Neukum, G.; Stephan, K.; Roatsch; Wolf; Porco. Stratigraphy of Tectonic Features on Saturn's Satellite Dione Derived from Cassini ISS Camera Data. Lunar and Planetary Science. 2009, XL: 2142. Bibcode:2009LPI....40.2142W. 
  54. ^ Schenk, P. M.; Moore, J. M. Eruptive Volcanism on Saturn's Icy Moon Dione. Lunar and Planetary Science. 2009, XL: 2465. Bibcode:2009LPI....40.2465S. 
  55. ^ Cassini Images Ring Arcs Among Saturn's Moons (Cassini Press Release). Ciclops.org. 2008-09-05 [2010-01-01]. (原始内容于2023-03-14). 
  56. ^ Lakdawalla, Emily. Methone, an egg in Saturn orbit?. Planetary Society. [2019-04-27]. (原始内容于2019-04-27). 
  57. ^ Cassini goodies: Telesto, Janus, Prometheus, Pandora, F ring. [2020-05-19]. (原始内容于2019-12-06). 
  58. ^ Matthew S. Tiscareno; Joseph A. Burns; Jeffrey N. Cuzzi; Matthew M. Hedman. Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters. 2010, 37 (14): L14205. Bibcode:2010GeoRL..3714205T. arXiv:1008.1764 . doi:10.1029/2010GL043663. 
  59. ^ 59.0 59.1 59.2 Wagner, R. J.; Neukum, G.; Giese, B.; Roatsch; Denk; Wolf; Porco. Geology of Saturn's Satellite Rhea on the Basis of the High-Resolution Images from the Targeted Flyby 049 on Aug. 30, 2007. Lunar and Planetary Science. 2008, XXXIX (1391): 1930. Bibcode:2008LPI....39.1930W. 
  60. ^ Schenk, Paul M.; McKinnon, W. B. Global Color Variations on Saturn's Icy Satellites, and New Evidence for Rhea's Ring. American Astronomical Society. 2009, 41: 3.03. Bibcode:2009DPS....41.0303S. 
  61. ^ Rhea:Inktomi. USGS—Gazetteer of Planetary Nomenclature. [2010-04-28]. (原始内容于2011-06-29). 
  62. ^ Rhea's Bright Splat. CICLOPS. 2005-06-05 [2020-05-19]. (原始内容于2021-07-09). 
  63. ^ Zebker1, Howard A.; Stiles, Bryan; Hensley, Scott; Lorenz, Ralph; Kirk, Randolph L.; Lunine, Jonathan. Size and Shape of Saturn's Moon Titan. Science. 2009-05-15, 324 (5929): 921–923. PMID 19342551. doi:10.1126/science.1168905. 
  64. ^ 64.0 64.1 64.2 64.3 Porco, Carolyn C.; Baker, Emily; Barbara, John; et al. Imaging of Titan from the Cassini spacecraft (PDF). Nature. 2005, 434 (7030): 159–168 [2020-05-19]. Bibcode:2005Natur.434..159P. PMID 15758990. doi:10.1038/nature03436. (原始内容 (PDF)于2016-12-24). 
  65. ^ López-Puertas, Manuel. PAH's in Titan's Upper Atmosphere. CSIC. 2013-06-06 [2013-06-06]. (原始内容于2016-08-22). 
  66. ^ 66.0 66.1 Dyches, Preston; Clavin, Whitney. Titan's Building Blocks Might Pre-date Saturn (新闻稿). Jet Propulsion Laboratory. 2014-06-23 [2014-06-28]. (原始内容于2018-09-09). 
  67. ^ 67.0 67.1 Lopes, R.M.C.; Mitchell, K.L.; Stofan, E.R.; et al. Cryovolcanic features on Titan's surface as revealed by the Cassini Titan Radar Mapper (PDF). Icarus. 2007, 186 (2): 395–412 [2020-05-19]. Bibcode:2007Icar..186..395L. doi:10.1016/j.icarus.2006.09.006. (原始内容 (PDF)于2019-12-06). 
  68. ^ Lorenz, R.D.; Wall, S.; Radebaugh, J.; et al. The Sand Seas of Titan: Cassini RADAR Observations of Longitudinal Dunes (PDF). Science. 2006, 312 (5774): 724–27 [2020-05-19]. Bibcode:2006Sci...312..724L. PMID 16675695. doi:10.1126/science.1123257. (原始内容 (PDF)于2018-07-23). 
  69. ^ Stofan, E.R.; Elachi, C.; Lunine, J.I.; et al. The lakes of Titan (PDF). Nature. 2007, 445 (7123): 61–64 [2020-05-19]. Bibcode:2007Natur.445...61S. PMID 17203056. doi:10.1038/nature05438. (原始内容 (PDF)于2018-10-06). 
  70. ^ Titan:Kraken Mare. USGS—Gazetteer of Planetary Nomenclature. [2010-01-05]. (原始内容于2011-06-05). 
  71. ^ Dyches, Preston; Brown, Dwayne. Ocean on Saturn Moon Could be as Salty as the Dead Sea. NASA. 2014-07-02 [2014-07-02]. (原始内容于2017-06-11). 
  72. ^ Mitria, Giuseppe; Meriggiolad, Rachele; Hayesc, Alex; Lefevree, Axel; Tobiee, Gabriel; Genovad, Antonio; Luninec, Jonathan I.; Zebkerg, Howard. Shape, topography, gravity anomalies and tidal deformation of Titan. Icarus. 2014-07-01, 236: 169–177. Bibcode:2014Icar..236..169M. doi:10.1016/j.icarus.2014.03.018. 
  73. ^ 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 Thomas, P. C.; Armstrong, J. W.; Asmar, S. W.; et al. Hyperion's sponge-like appearance. Nature. 2007, 448 (7149): 50–53. Bibcode:2007Natur.448...50T. PMID 17611535. doi:10.1038/nature05779. 
  74. ^ Thomas, P.C; Black, G. J.; Nicholson, P. D. Hyperion: Rotation, Shape, and Geology from Voyager Images. Icarus. 1995, 117 (1): 128–148. Bibcode:1995Icar..117..128T. doi:10.1006/icar.1995.1147. 
  75. ^ Porco, C.C.; Baker, E.; Barbarae, J.; et al. Cassini Imaging Science: Initial Results on Phoebe and Iapetus (PDF). Science. 2005, 307 (5713): 1237–42 [2020-05-19]. Bibcode:2005Sci...307.1237P. PMID 15731440. doi:10.1126/science.1107981. (原始内容 (PDF)于2018-07-19). 
  76. ^ 76.0 76.1 Verbiscer, Anne J.; Skrutskie, Michael F.; Hamilton, Douglas P.; et al. Saturn's largest ring. Nature. 2009, 461 (7267): 1098–1100. Bibcode:2009Natur.461.1098V. PMID 19812546. doi:10.1038/nature08515. 
  77. ^ Denk, T.; et al. Iapetus: Unique Surface Properties and a Global Color Dichotomy from Cassini Imaging. Science. 2009-12-10, 327 (5964): 435–9. Bibcode:2010Sci...327..435D. PMID 20007863. doi:10.1126/science.1177088. 
  78. ^ Spencer, J. R.; Denk, T. Formation of Iapetus' Extreme Albedo Dichotomy by Exogenically Triggered Thermal Ice Migration. Science. 2009-12-10, 327 (5964): 432–5. Bibcode:2010Sci...327..432S. PMID 20007862. doi:10.1126/science.1177132. 
  79. ^ Giese, Bernd; Neukum, Gerhard; Roatsch, Thomas; et al. (PDF). Planetary and Space Science. 2006, 54 (12): 1156–66 [2020-05-19]. Bibcode:2006P&SS...54.1156G. doi:10.1016/j.pss.2006.05.027. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-25). 
  80. ^ Natural Satellites Ephemeris Service. IAU: Minor Planet Center. [2011-01-08]. (原始内容存档于2012-03-13). 
  81. ^ 81.00 81.01 81.02 81.03 81.04 81.05 81.06 81.07 81.08 81.09 81.10 81.11 81.12 81.13 81.14 Gray, Bill. Find_Orb Orbit determination software. projectpluto.com. [2019-10-07]. (原始内容于2019-09-10). 
  82. ^ 82.0 82.1 82.2 Schlyter, Paul. Saturn's Ninth and Tenth Moons. Views of the Solar System (Calvin J. Hamilton). 2009 [2010-01-05]. (原始内容于2010-05-22). 
  83. ^ Deen, Sam. P/2020 F1 (Leonard): A previous-perihelion precovery, and a very, very young comet.. groups.io. [2020-03-27]. (原始内容于2020-03-27). 
  84. ^ Canup, R. Origin of Saturn's rings and inner moons by mass removal from a lost Titan-sized satellite. Nature. 2010-12, 468 (7326): 943–6. Bibcode:2010Natur.468..943C. PMID 21151108. doi:10.1038/nature09661. 
  85. ^ E. Asphaug and A. Reufer. Middle sized moons as a consequence of Titan’s accretion. Icarus.
  86. ^ SETI Institute. Moons of Saturn may be younger than the dinosaurs. 天文學. 2016-03-25 [2020-05-19]. (原始内容于2019-12-06). 

外部連結

土星的卫星, 土星的衛星繁多, 大者有比水星更大的土衛六, 小者有不足一百公尺寬的小衛星, 土星共有83顆軌道已得到證實而又沒有混進環內的自然衛星, 其中直徑超過50公里的只有13顆, 除此之外, 還有上百萬顆微型衛星以及由無數細小顆粒所組成的土星環系統, 有七顆衛星的質量足夠大, 其重力足以使其坍縮成近球體形狀, 不過只有土衛六達到流體靜力平衡狀態, 土衛五也有可能, 土星的某些衛星有著獨一無二的特殊地理, 土衛六是太陽系第二大衛星, 僅次於木衛三, 而且有着類似於地球的氮大氣層, 液態碳氫化合物的湖泊, 河流和. 土星的衛星繁多 大者有比水星更大的土衛六 小者有不足一百公尺寬的小衛星 土星共有83顆軌道已得到證實而又沒有混進環內的自然衛星 1 其中直徑超過50公里的只有13顆 除此之外 還有上百萬顆微型衛星以及由無數細小顆粒所組成的土星環系統 2 3 4 有七顆衛星的質量足夠大 其重力足以使其坍縮成近球體形狀 不過只有土衛六達到流體靜力平衡狀態 土衛五也有可能 土星的某些衛星有著獨一無二的特殊地理 土衛六是太陽系第二大衛星 僅次於木衛三 而且有着類似於地球的氮大氣層 液態碳氫化合物的湖泊 河流和降雨 5 土衛二的南極地區會噴射出氣體和塵埃 其表面之下很可能有液態水海洋 6 7 土衛八的表面則分為黑白兩個半球 顏色呈鮮明對比 土星環及衛星系統一覽土星 土星環及主要冰質衛星 土衛一至土衛五 土星主要衛星及若干小衛星訊息一覽 圖示大小符合真實比例 土星的衛星之中有24顆歸為所謂的 規則衛星 它們沿順行軌道公轉 且軌道與土星赤道平面之間的傾角不高 8 土星的7顆主要衛星 4顆依附主要衛星的特洛伊小衛星 英语 trojan moon 一對共軌衛星 英语 co orbital moon 以及夾住F環的兩顆牧羊衛星 英语 shepherd moon 都屬於規則衛星 另有兩顆規則衛星的公轉軌道位於土星環隙內 體積較大的土衛七與土衛六處於軌道共振狀態 餘下的規則衛星軌道分別位於A環外沿 G環以內以及土衛一和土衛二軌道之間 依慣例 規則衛星均以希臘神話中的泰坦巨神或其他與撒頓努斯相關的神祗命名 其餘59顆小衛星的平均直徑介乎4至213公里 統稱為 不規則衛星 其軌道距離土星更遠 軌道傾斜度更高 有的順行 有的則逆行 這些衛星很可能是引力捕獲而來的微型行星 或是被捕獲後解體並形成各個碰撞家族的微型行星碎片 不規則衛星可根據軌道特徵分為因紐特衛星群 諾爾斯衛星群及高盧衛星群 衛星名稱則取自所對應的神話 19世紀末發現的土衛九是體積最大的不規則衛星 土星環的成分小至細微塵粒 大至幾百米寬的小衛星 它們沿各自的軌道繞土星公轉 9 從而 土星並沒有一個確切的衛星總數 因為在組成環系統的無數無名顆粒和被標誌為衞星的大物體之間並沒有明確的界限標準 科學家通過探測環內物質所受的干擾 已發現至少150顆小衛星 然而這很可能只是冰山一角 10 截至2021年8月 2021 08 update 尚有20顆衛星未獲命名 不過將獲得永久編號和名稱 17顆衛星的名稱將取自北歐神話 兩顆取自因紐特神話 一顆取自凱爾特神話 11 12 目录 1 發現 1 1 早期觀測 1 2 太空船觀測 1 3 地面觀測 1 4 命名 2 大小 3 衛星群 3 1 環小衛星 3 2 牧羊衛星 3 3 共軌衛星 3 4 內圈大衛星 3 5 阿爾庫俄尼得斯衛星群 3 6 特洛伊衛星 3 7 外圈大衛星 3 8 不規則衛星 3 8 1 因紐特衛星群 3 8 2 高盧衛星群 3 8 3 諾爾斯衛星群 4 列表 4 1 已證實的衛星 4 2 有待確認的衛星 4 3 暫時性衛星 5 形成 6 備註 7 參考資料 8 外部連結發現 编辑 12 5英吋望遠鏡所攝的土星 過度曝光 及土衛四至土衛八 早期觀測 编辑 在望遠鏡攝影技術被發明之前 天文學家利用光學望遠鏡直接觀測土星 發現了八顆衛星 1655年 克里斯蒂安 惠更斯用他自己設計的57毫米物鏡折射望遠鏡 發現了土星最大的衛星 土衛六 13 14 乔瓦尼 多梅尼科 卡西尼在1671年至1684年間發現土衛三 土衛四 土衛五和土衛八 統稱為 路易之星 拉丁語 Sidera Lodoicea 15 威廉 赫歇爾在1789年發現土衛一和土衛二 15 威廉 邦德和喬治 邦德在1848年共同發現土衛七 16 威廉 拉塞爾亦於同年獨自發現土衛七 17 後來 天文學家利用長時間曝光底片 又發現了更多的衛星 威廉 亨利 皮克林最早在1899年用這種技術發現土衛九 18 1966年 奧杜安 多爾菲斯 英语 Audouin Dollfus 趁土星位於分點 即土星環平行於視線時 進行觀測 發現了土衛十 19 若干年後 科學家發現 要完全解釋1966年的觀測數據 一定還存在著另一顆軌道與土衛十相似的衛星 這就是土衛十一 19 土衛十一與土衛十在同一個軌道上公轉 這種共軌衛星關係在太陽系中是絕無僅有的 20 天文學家在1980年通過地面觀測又發現土衛十二 土衛十三和土衛十四 之後經旅行者號飛船證實 土衛十二是土衛四的特洛伊衛星 土衛十三和土衛十四則是土衛三的特洛伊衛星 20 太空船觀測 编辑 卡西尼號太空船拍攝的四顆土星衛星 下方最大的是土衛六 第二大的是土衛四 環下面的小點是土衛十六 上方的小點是土衛十三 卡西尼號太空船拍攝的五顆土星衛星 右方只看到一半的是土衛五 土衛一在其後 環上面的是土衛二 F環後面的是土衛十七 最左邊的是土衛十 自從使用了無人太空探測器 人們對外行星的研究發生了根本性的變化 旅行者計劃太空船抵達土星後 在1980至81年間發現了三顆衛星 土衛十五 土衛十六和土衛十七 20 此外 旅行者號還證實了土衛十和土衛十一是兩顆不同的衛星 1990年 科學家又在旅行者號的檔案照片中發現土衛十八 20 卡西尼 惠更斯號 21 於2004年夏到達土星 發現了位於內圈的三顆小衞星 土衞三十二 土衞三十三和土衞三十四 和位於F環內的三顆未確認的衞星 22 2004年11月 參與卡西尼計劃的科學家宣佈 土星環的結構顯示 在環以內還存在多個衛星 但當時拍攝到的只有其中一顆 土衛三十五 23 2007年 土衛四十九被發現 24 2008年 卡西尼號探測到土星磁層高能電子在土衛五附近有削弱的現象 意味著土衛五可能擁有一個稀疏的環系統 25 科學家在2009年3月發現位於G環內的小衛星 土衛五十三 26 並於同年7月首次發現B環內的小衛星 S 2009 S 1 4 2014年4月 科學家宣佈在A環內有新衛星形成的跡象 27 地面觀測 编辑 四顆衛星同時凌土星 由哈勃太空望遠鏡所攝 隨著望遠鏡技術的提升 對土星衛星的觀測研究也變得越來越簡單 其中起到最大作用的莫過於取代了照相底片的數碼感光耦合元件 在整個20世紀期間 土衛九是唯一一顆為人所知的不規則軌道衛星 然而自從2000年起 天文學家利用地面望遠鏡陸續發現了三十多顆不規則衛星 28 三座中等大小望遠鏡從2000年末開始進行觀測 一共發現了13顆衛星 其軌道距離土星遙遠 離心率高 與土星赤道和黃道平面的傾角都非常高 29 這些衛星都很可能是某個更大的天體在被土星引力捕獲後解體而成的碎片 28 29 2005年 毛納基山天文台的科學家宣佈發現12顆外圈小衛星 30 31 天文學家利用8 2米昴星團望遠鏡 在2006年宣佈發現9顆不規則衛星 32 2007年 土衛五十二 S 2007 S 1 S 2007 S 2和S 2007 S 3陸續被發現 33 2019年 天文學家宣佈又發現了20顆不規則衛星 2021年在土衛八和土衛二十四之間又發現了一顆 使土星衛星總數自2000年來首次超越木星 12 34 土星的83顆衛星之中 有一些在被發現之後就未再被觀測到 以致無法從軌道數據推算目前的確切位置 這些衛星被稱為迷蹤衛星 35 36 天文學家在2019年以後的觀測當中已成功尋回不少迷蹤衛星 但仍有四顆 S 2004 S 13 S 2004 S 17 S 2004 S 7及S 2007 S 3 至今下落不明 34 截至2021年8月 2021 08 update 外太陽系四顆大行星的已知衛星總數 土星現有83顆已知衛星 命名 编辑 主条目 衛星的命名 天文學界現用的土星衛星命名法 可追溯至約翰 赫歇爾於1847年提出的方案 土星 在歐洲以羅馬神話中的農業之神撒頓努斯 相等於希臘神話中的格羅諾斯 為名 的所有衛星均以與撒頓努斯相關的神話人物命名 15 當時已知的七顆衛星都取名於泰坦或癸干忒斯 格羅諾斯的兄弟姐妹 18 1848年 威廉 拉塞爾提出把第八顆衛星命名為海柏利昂 泰坦的又一員 17 到了20世紀 十二名泰坦均以用盡 科學家就轉向古希臘羅馬神話的其他神祗或其他神話傳統中的巨神 37 除以泰坦菲比命名的土衛九以外 其餘所有不規則衛星均以北歐神話中的冰巨神以及因紐特神話和凱爾特神話人物命名 38 某些小行星與土星的衛星有著相同的名稱 小行星55 禍神星 Pandora 小行星106 坤神星 Dione 小行星577 母神星 Rhea 小行星1809 Prometheus 小行星1810 Epimetheus 和小行星4450 Pan 此外還有兩顆曾經與土星衛星有相同名稱的小行星 後經國際天文聯會決議用不同拼寫與土星衛星相互區分開來 小行星53 島神星 Kalypso 和小行星101 拐神星 Helena 大小 编辑 土星衛星的相對質量 土衛一 眾多小衛星及土星環的質量都太低 在此圖中不可見 土星衛星系統的質量分佈極不均勻 在圍繞土星公轉的物質當中 96 以上的質量都集中在土衛六 另外六顆近球體衛星共佔4 其餘76顆小衛星 再加上土星環 只佔0 04 a 土星的主要衛星與月球相比土衛 直徑 公里 39 質量 公斤 40 軌道半徑 公里 41 公轉週期 天 41 一 396 月球之12 4 1019 月球之0 05 185 539 月球之48 0 9 月球之3 二 504 月球之14 1 1 1020 月球之0 2 237 948 月球之62 1 4 月球之5 三 1 062 月球之30 6 2 1020 月球之0 8 294 619 月球之77 1 9 月球之7 四 1 123 月球之32 1 1 1021 月球之1 5 377 396 月球之98 2 7 月球之10 五 1 527 月球之44 2 3 1021 月球之3 527 108 月球之137 4 5 月球之20 六 5 149 月球之148 1 35 1023 月球之180 1 221 870 月球之318 16 月球之60 八 1 470 月球之42 1 8 1021 月球之2 5 3 560 820 月球之926 79 月球之290 衛星群 编辑儘管沒有確切的界定標準 土星的衛星還是可以根據軌道特徵分為十個衛星群 包括土衛十八和土衛三十五在內的不少衛星在土星環以內公轉 其公轉週期比土星的自轉週期稍長 42 最內圈衛星以及大部分規則衛星的軌道傾角都在1 5 以下 土衛八除外 土衛八的軌道傾角為7 57 軌道離心率也較低 43 最外圈不規則衛星 特別是諾爾斯衛星群 的軌道半徑為數百萬公里 公轉週期可長達幾年 諾爾斯衛星群的軌道方向甚至與土星的自轉方向相反 38 環小衛星 编辑 主条目 土星環 小衛星 基勒環縫內的土衛三十五 2009年7月 天文學家在從土星B環上的陰影 在環外沿480公里以外的地方發現了直徑約為300米的小衛星S 2009 S 1 4 和A環小衛星 見下文 不同的是 S 2009 S 1並沒有在環上產生螺旋槳結構 這可能和B環的密度有關 44 2014年4月15日 天文學家發現一顆新衛星形成的跡象 土星F環 土衛二和土衛五 2006年 天文學家在卡西尼號所拍攝的A環照片中發現了四顆小衛星 45 在此之前 在A環縫內公轉的已知衛星只有體積更大的土衛十八和土衛三十五 這兩顆衛星的質量足以在環上掃出一條縫 45 相比之下 小衛星只能夠在其附近區域清除出兩條約10公里寬的縫 形似飛機螺旋槳 46 小衛星的直徑在40至500米之間 無法直接觀測 10 2007年 天文學家又發現了150顆小衛星 除了兩顆位於恩克環縫內的小衛星以外 這些小衛星都集中在A環內的三條窄帶以內 軌道半徑在126 750至132 000公里之間 每條縫寬約一千公里 不足土星環總寬度的1 10 該區域不受更大衛星的軌道共振效應所影響 10 然而A環內其他同樣不受軌道共振效應影響的區域卻不含任何小衛星 這些小衛星可能是某顆大衛星解體後的碎片 46 天文學家估算 A環中有七千至八千個大於800米的螺旋槳縫 大於250米的則數以百萬計 10 F環內也有可能存在類似的小衛星 10 F環附近的土衛十六可擾動環內的小衛星 使它們互相碰撞 形成天文學家在F環內所觀測到的噴射物質 最大的F環小衛星可能是有待確認的S 2004 S 6 F環內還有短暫出現的扇狀結構 這可能是由直徑約1公里的小衛星所致 47 土衛五十三位於G環的環弧內 與土衛一處於7 6平均運動軌道共振狀態 26 也就是說 當土衛五十三公轉七周時 土衛一正好公轉六周 土衛五十三是G環中產生塵埃的最大天體 48 2014年4月 科學家宣佈在A環內有新衛星形成的跡象 27 牧羊衛星 编辑 主条目 土星環 牧羊衛星 從上至下分別為 土衛十五 土衛三十五和土衛十八 牧羊衛星是在環系統內或附近公轉的衛星 這類衛星有塑造環的形狀的作用 它們會使環的邊緣更為鮮明 或產生環縫 土星的牧羊衛星有 恩克環縫內的土衛十八 基勒環縫內的土衛三十五 A環內的土衛十五以及F環內的土衛十六和土衛十七 22 26 這些衛星和共軌衛星 見下文 都很可能是鬆碎物質積累在密度更高的核心而成 核心的大小約為衛星目前大小的三分之一至二分之一 本身可能是更大的衛星解體後的碰撞碎片 42 共軌衛星 编辑 主条目 共軌衛星 土衛十和土衛十一是太陽系中唯一一對共軌衛星 20 它們體積相近 土衛十比土衛十一稍大 42 兩者軌道半長軸只有幾公里之差 如果相互掠過的話 就會相撞 不過事實上 引力作用使得兩者的軌道每四年交換一次 49 內圈大衛星 编辑 土衛二上的虎斑紋路 土星環與衛星 土衛三 土衛七及土衛十六 土衛三及土衛十 土衛三 土星環為背景 在鬆散的E環以內 有內圈大衛星和阿爾庫俄尼得斯衛星群的三顆較小的衛星 土衛一是內圈近球體衛星之中體積最小 質量最低的一顆 40 但其質量還是足以擾動土衛三十二的軌道 49 土衛一明顯呈卵形 其兩極直徑比赤道直徑短約20公里 這是因土星的強大引力所致 50 在土衛一面向公轉方向的半球上 有一個佔其直徑三分之一的撞擊坑 名為赫歇爾隕石坑 土衛一並沒有過任何已知的地質活動 其表面滿佈撞擊坑 除了一些弓形和直線形的槽以外 土衛一沒有別的板塊結構 猛烈撞擊形成赫歇爾隕石坑時 也很可能同時形成了這些槽結構 51 土衛二在內圈近球體衛星之中體積第二小 僅次於土衛一 50 但它卻是土星衛星系統乃至整個太陽系中體積最小的地質活躍天體 土衛二的表面形態多樣 既有滿佈古老撞擊坑的地區 又有較近期形成的光滑地區 還有縱橫交錯的裂痕 卡西尼號太空船發現 其南極地區的溫度異常高 有一系列約130公里長的虎斑裂痕 其中有的會噴射出水蒸氣和塵埃 這些物質從南極噴出 進入太空 形成巨大的羽狀結構 不斷為E環的物質進行補充 7 也是土星磁層中離子的主要來源 52 水蒸氣和塵埃的噴出速率超過每秒100公斤 科學家推測 土衛二南極地表底下可能存在液態水 推動冰火山噴射所需的能量相信來自於土衛二和土衛四之間的2 1平均運動軌道共振 由於表面是由水冰所組成 所以土衛二是太陽系中最 亮 的天體之一 其幾何反照率超過140 7 土衛三在土星內圈衛星之中體積第三大 40 其面向公轉方向的半球有一個400公里寬的巨大撞擊坑 名為奧德修斯撞擊坑 另外還有一個環繞土衛三至少270 的巨大峽谷 名為伊薩卡峽谷 伊薩卡峽谷與奧德修斯撞擊坑有相同的圓心 兩者很可能有密切的關係 土衛三沒有任何已知的地質活動 土衛三大部分地表都佈滿了山丘和撞擊坑 但在奧德修斯撞擊坑的反面卻是一小片較平滑 年輕的地區 在平滑地區和粗糙地區之間 有一條明確的界線 奧德修斯撞擊坑周圍還有一條條從撞擊坑輻射開來的槽 51 土衛三的密度為0 985 g cm3 比水稍低 意味著它主要由水冰組成 只含少量的岩石 39 土衛四在土星內圈衛星之中體積第二大 其密度比土衛五高 但比土衛二低 50 土衛四絕大部分地表都佈滿了古老的撞擊坑 但它也有錯綜複雜的裂痕 意味著它曾經有過地質活動 53 這些裂痕在背向公轉方向的半球上最為顯著 幾條相互交錯的裂痕形成所謂的 縷狀地形 53 土衛四上最大的撞擊坑直徑可達250公里 51 某些地區較為平滑 撞擊坑數較低 很可能是在土衛四地質歷史後期才形成的 兩個平滑地區之中各有一個橢圓盆地 盆地都位於一系列輻射狀裂痕的中心 這都可能是由冰火山爆發所形成的 土衛四至今可能還有地質活動 但規模比土衛二小得多 卡西尼號的測量顯示 土衛四和土衛二一樣不斷為土星磁層提供離子 佐證了這一觀點 54 阿爾庫俄尼得斯衛星群 编辑 土衛三十二面向公轉方向的半球 卡西尼號攝於2012年5月20日 在土衛一和土衛二軌道之間 有三顆小衛星 土衛三十二 土衛四十九及土衛三十三 它們以希臘神話中的阿爾庫俄尼得斯仙女命名 土衛三十二和土衛四十九的軌道上都有不完整的暗環 土衛三十三軌道上則有完整的環 55 這三顆衛星中 只有土衛三十二有近距離照片 可見它呈卵形 幾乎沒有任何撞擊坑 56 特洛伊衛星 编辑 主条目 特洛伊衛星 特洛伊衛星為土星衛星系統所特有 這些衛星位於一顆比它們大得多的衛星的L4或L5拉格朗日點 L4位於大衛星軌道的前方 L5則位於其後方 土衛三共有兩顆特洛伊衛星 土衛十三 前方 和土衛十四 後方 土衛四也有兩顆 土衛十二 前方 和土衛三十四 後方 22 土衛十二是特洛伊衛星之中最大的一顆 50 土衛三十四則是最小的 軌道也最為混沌 49 這幾顆衛星都被鋪上了一層塵埃物質 其表面因而非常光滑 57 外圈大衛星 编辑 土衛五面向公轉方向半球上的因克托米撞擊坑 英语 Inktomi crater 及其周圍的蝴蝶狀噴射物 以下衛星的軌道均位於E環以外 土衛五是土星第二大衛星 50 2005年 卡西尼號在土衛五的尾隨等離子體中探測到電子數削弱的現象 這些電子是在土星磁層 英语 Magnetosphere of Saturn 中的等離子體被土衛五吸收後所產生的 科學家因此推斷 電子數的削弱是由土衛五的若干個塵埃環所致 如果屬實 土衛五就會是太陽系中唯一一顆擁有環系統的衛星 25 然而 科學家之後用卡西尼號所攜帶的窄角相機從多個角度對環平面進行直接觀測 都沒有發現任何環存在的證據 先前的等離子體觀測結果是因何而來 仍然是一個謎 58 在地質結構上 土衛五和不少衛星一樣滿佈撞擊坑 51 在背向公轉方向的半球有和土衛四相似的縷狀裂痕 59 在赤道上有一條可能由落到表面的環物質所形成的暗痕 60 在背向土星的一面還有兩個約400至500公里寬的撞擊盆地 59 其中的蒂拉瓦撞擊坑和土衛三上的奧德修斯撞擊坑相當 51 另外 土衛五還有一個48公里寬 名為因克托米 英语 Inktomi crater 的撞擊坑 61 以坑為中心有一組覆蓋面積廣的射紋系統 62 因克托米撞擊坑可能是土星內衛星之中最年輕的撞擊坑 土衛五表面沒有任何地質活動的痕跡 59 土衛六 土衛一和土衛五 土衛六直徑為5 149公里 是土星的第一大衛星 太陽系的第二大衛星 63 40 在太陽系各大衛星中 土衛六是唯一一個擁有稠密大氣層 表面壓力為1 5個大氣壓力 的 土衛六的大氣層溫度極低 主要由氮氣組成 另含少量甲烷 64 大氣層中時常出現白色對流雲 特別是在南極地區上空 64 2013年 安達盧西亞天體物理研究所 英语 Instituto de Astrofisica de Andalucia 的科學家宣佈在土衛六的大氣上層探測到多環芳香烴 65 2014年 美國太空總署的科學家宣稱 有強烈證據證明土衛六大氣層中的氮氣並非最初形成土星的物質 而是源自歐特雲中的彗星 66 由於被濃厚的大氣所遮蔽 天文學家很難對土衛六的表面進行直接觀測 儘管如此 科學家知道 土衛六表面上的撞擊坑不多 地表物質應該是十分年輕的 64 其地面由一塊塊深色和淺色的區域所組成 還有流道 甚至可能有冰火山 64 67 一部分深色區域被縱向沙丘所覆蓋 塑造沙丘形狀的風是由土星的潮汐力所推動的 沙丘中的沙則是由水冰或碳氫化合物組成 68 土衛六的兩極地區有多個甲烷乙烷湖 英语 Lakes of Titan 使土衛六成為太陽系中除地球以外唯一一個表面存在液體的天體 69 克拉肯海是土衛六上最大的湖泊 面積比地球上的裏海還要大 70 與木衛二和木衛三一樣 科學家相信土衛六的地表之下有一片由水和氨組成的海洋 裡面的物質會經冰火山噴射到地面 67 2014年 美國太空總署的科學家宣佈 土衛六的地底海洋可能和地球上的死海一樣富含鹽 71 72 土衛七是距離土衛六最近的衛星 兩者處於3 4平均運動軌道共振 也就是說 當土衛七公轉三周時 土衛六正好公轉四周 40 土衛七的平均直徑為270公里 體積比土衛一小 密度也更低 73 土衛七形狀奇異 表面呈褐色 滿佈孔洞 如海綿一般 73 土衛七的平均密度為0 55 g cm3 73 就算假設它完全由水冰組成 孔洞所佔的體積比例也一定超過40 土衛七的表面不乏撞擊坑 其中2至10公里寬的撞擊坑為數最多 73 土衛七是除冥王星小衛星以外唯一一顆以混沌形式自轉的衛星 因此它沒有沒有確切的兩極或赤道 在短時間內 土衛七繞著長軸自轉 速率約為每天72至75 然而在長時間範圍內 它的旋轉軸 自旋矢量 會不可預測地變動 指向各個方向 73 74 土衛八赤道上的山脊 土衛八是土星的第三大衛星 50 它是土星大衛星之中距離土星最遠的 其軌道半徑約為350萬公里 其軌道傾角 15 47 也是土星大衛星之中最高的 41 天文學家很早就發現土衛八有著 黑白分明 的奇怪地表 其面向公轉方向的一面黑如墨汁 背向公轉方向的一面卻白如新雪 卡西尼號所拍攝到的照片顯示 黑色物質集中在接近赤道 位於北緯40 和南緯40 之間的一大片區域 科學家稱之為卡西尼區 土衛八的兩極地區也是雪白的 卡西尼號還發現了一條高達20公里的山脊 沿著赤道幾乎環繞整個土衛八 無論是黑色還是白色區域 土衛八的表面都佈滿了古老的撞擊坑 土衛八上至少有四個大型撞擊盆地 直徑介乎380至550公里 沒有任何證據顯示土衛八有地質活動 75 科學家在2009年找到了土衛八黑色物質的可能來源 史匹哲太空望遠鏡在土衛九的軌道內側不遠處發現了一大片幾乎不可見物質 這片物質和土衛九一樣繞土星逆行公轉 是為土衛九環 科學家相信 這片物質是隕石撞擊土衛九所產生的 隨著物質慢慢靠近土星 順行公轉的土衛八與其迎頭相撞 把土衛八面向公轉方向的一面稍微染黑 76 被染黑區域的反照率降低 溫度隨之升高 此處的水冰升華為水蒸氣 再在雪白的較冷區域凝華 形成熱失控循環 時至今日 被冰覆蓋的區域顯得雪白 表面冰層升華殆盡的區域則顯得漆黑 77 78 不規則衛星 编辑 土星不規則衛星的軌道示意圖 縱軸和橫軸分別為軌道傾角和半長軸 橫線的兩端分別為軌道的遠近拱點 以此表示軌道離心率 傾角為正數的是順行軌道 負數的是逆行軌道 從軌道特徵可清晰區分因紐特衛星群 諾爾斯衛星群及高盧衛星群 不規則衛星指的是軌道半徑長 傾角高的小衛星 其中有不少繞土星逆行公轉 科學家相信 不規則衛星是土星引力捕獲而來的太陽系小天體 往往可歸為不同的碰撞家族 28 這些衛星都非常細小 無法直接利用望遠鏡觀測 也無法量度準確的尺寸和反照率 但反照率一般估計和土衛九相近 約為6 29 不規則衛星的可見光及近紅外線光譜的主要特徵為水的吸收譜帶 28 它們沒有特別的顏色 或偏紅色 與C型 P型和D型小行星相似 38 但比紅色凱伯帶天體更淡 28 b 因紐特衛星群 编辑 主条目 因紐特衛星群 因紐特衛星群由八顆位於外圈的順行衛星所組成 土衛二十 土衛二十二 土衛二十四 土衛二十九 土衛五十二 S 2004 S 29 S 2004 S 31及S 2019 S 1 2021年發現 其中土衛二十九最大 直徑約為40公里 它們離土星的距離 192至307個土星半徑 軌道傾角 44 至50 顏色都十分相近 故歸為一群 29 38 高盧衛星群 编辑 主条目 高盧衛星群 高盧衛星群由四顆位於外圈的順行衛星所組成 土衛二十一 土衛二十六 土衛二十八及土衛三十七 其中土衛二十六最大 直徑約為32公里 它們離土星的距離 207至302個土星半徑 軌道傾角 35 至40 顏色都十分相近 故歸為一群 29 38 另外 S 2004 S 24也有可能屬於高盧衛星群 但要確切歸類 仍有待更進一步觀測 在土星順行衛星之中 S 2004 S 24是最遙遠的 諾爾斯衛星群 编辑 土星環及三顆衛星 土衛一 土衛二及土衛三 主条目 諾爾斯衛星群 諾爾斯衛星群 又稱土衛九衛星群 由46顆位於外圈的逆行衛星所組成 土衛九 土衛十九 土衛二十三 土衛二十五 土衛二十七 土衛三十 土衛三十一 土衛三十六 土衛三十八 土衛三十九 土衛四十 土衛四十一 土衛四十二 土衛四十三 土衛四十四 土衛四十五 土衛四十六 土衛四十七 土衛四十八 土衛五十 土衛五十一 土衛五十四 土衛五十五 土衛五十六 土衛五十七 土衛五十九 土衛六十一 土衛六十二 土衛六十三 土衛六十五 土衛六十六 29 38 以及15顆未命名衛星 土衛九的體積最大 第二大的土衛十九直徑只有19公里 諾爾斯衛星群可能還能細分為若干個衛星群 38 土衛九直徑為7005213000000000000 213 1 4 km 在土星不規則衛星之中體積最大 28 它繞土星逆行公轉 也是距離土星最近的逆行衛星 其自轉週期為9 2735小時 79 2004年6月 土衛九成為卡西尼號太空船最先觀測的衛星 卡西尼號測繪了土衛九幾乎90 的地表 土衛九呈近球體 密度較高 約為1 6 g cm3 卡西尼號所拍攝的照片顯示 土衛九表面呈深色 滿佈撞擊坑 其中有大約130個直徑超過10公里的撞擊坑 光譜測量顯示 其表面主要由水冰 二氧化碳 層狀矽酸鹽和有機物組成 也有可能存在含鐵礦物 科學家相信 土衛九原是凱伯帶的一顆半人馬小行星 後被土星的引力捕獲 28 土衛九還是土星最大環物質的來源 也是土衛八有漆黑一面的原因 76 列表 编辑 土星環及衛星系統的軌道傾角和距離示意圖 共顯示三個不同尺度 已證實的衛星 编辑 以下為土星衞星列表 默認以公轉週期從短到長排列 即半長軸從小到大排列 質量足夠大而能坍縮成近球體的衞星以粗體標示 不規則衛星則以紅色 橙色和灰色背景標示 圖例 主要冰質衛星 土衛六 因紐特衛星群 高盧衛星群 諾爾斯衛星群 順序 編號 c 名稱 照片 絕對星等 直徑 公里 d 質量 1015公斤 e 半長軸 公里 f 公轉週期 天 f g 軌道傾角 f h 軌道離心率 位置 發現年份 37 發現者 37 01 7000100000000000000 1 S 2009 S 1 20 20 00003 6999300000000000000 0 3 000000000001 lt 6996100000000000000 0 0001 00117 7005117000000000000 117000 0000471 6999471500000000000 0 47150 0 0 0 5000000000000000000 0 外B環 2009 卡西尼號 4 01 5 微型衛星 21 00002 0 04 to 0 4 Earhart 000000000001 lt 6996100000000000000 0 0001 00130 7005130000000000000 130000 0000550 6999550000000000000 0 55000 0000 0 0 5000000000000000000 0 A環內三條各1000公里寬的帶 2006 卡西尼號02 7000200000000000000 2 18 十八 Pan 09 1 9 1 00282 7001282000000000000 28 2 2 6 34 31 20 0000000049 7000495000000000000 4 95 0 75 00133 7005133584000000000 133584 0000575 6999575050000000000 0 57505 0000 01 0 001 000035 6995350000000000000 0 000035 恩克環縫 1990 馬克 舒瓦特03 7000300000000000000 3 35 三十五 Daphnis 12 0 12 0 00077 7000760000000000000 7 6 1 6 9 8 6 00000000008 6998840000000000000 0 084 0 012 00136 7005136505000000000 136505 0000594 6999594080000000000 0 59408 0000 0 0000 5000000000000000000 0 基勒環縫 2005 卡西尼號04 7000400000000000000 4 15 十五 Atlas 10 7 10 7 00302 7001302000000000000 30 2 1 8 41 35 19 0000000066 7000660000000000000 6 6 0 045 00137 7005137670000000000 137670 0000601 6999601690000000000 0 60169 0000 03 0 003 0012 6997119999999999999 0 0012 外A環牧羊衛星 1980 旅行者1號05 7000500000000000000 5 16 十六 Prometheus 06 5 6 5 00862 7001862000000000000 86 2 5 4 136 79 59 0000001595 7002159500000000000 159 5 1 5 00139 7005139380000000000 139380 0000612 6999612990000000000 0 61299 0000 08 0 008 0022 6997220000000000000 0 0022 內F環牧羊衛星 1980 旅行者1號06 7000600000000000000 6 17 十七 Pandora 06 6 6 6 00814 7001814000000000000 81 4 3 0 104 81 64 0000001371 7002137100000000000 137 1 1 9 00141 7005141720000000000 141720 0000628 6999628500000000000 0 62850 0000 50 0 050 0042 6997420000000000000 0 0042 外F環牧羊衛星 1980 旅行者1號07 7a 11 十一 Epimetheus 05 6 5 6 01162 7002116200000000000 116 2 3 6 130 114 106 000000526 7002526600000000000 526 6 0 6 00151 7005151422000000000 151422 0000694 6999694330000000000 0 69433 0003 35 0 335 0098 6997980000000000000 0 0098 與土衛十共軌 1977 R Walker J Fountain S Larson08 7b 10 十 Janus 04 7 4 7 01790 7002179000000000000 179 0 2 8 203 185 153 000001897 7003189750000000000 1897 5 0 6 00151 7005151472000000000 151472 0000694 6 6999694660000000000 0 69466 0001 65 0 165 0068 6997680000000000000 0 0068 與土衛十一共軌 1966 奧杜安 多爾菲斯09 7000900000000000000 9 53 五十三 Aegaeon 20 3 20 3 00005 6999500000000000000 0 5 000000000001 6996100000000000000 0 0001 00167 7005167500000000000 167500 0000808 6999808120000000000 0 80812 0000 01 0 001 0002 6996200000000000000 0 0002 G環小衛星 2008 卡西尼號10 01 一 Mimas 04 2 4 2 03974 7002396400000000000 396 4 0 8 416 393 381 000037493 7004374930000000000 37493 31 00185 7005185404000000000 185404 0000942 6999942422000000000 0 942422 0015 66 1 566 0202 6998202000000000000 0 0202 1789 威廉 赫歇爾11 32 三十二 Methone 13 8 13 8 00032 7000320000000000000 3 2 1 2 00000000002 6998200000000000000 0 02 00194 7005194440000000000 194440 0001009 7000100957000000000 1 00957 0000 07 0 007 0001 6996100000000000000 0 0001 阿爾庫俄尼得斯衛星群 2004 卡西尼號12 49 四十九 Anthe 14 8 14 8 00018 7000180000000000000 1 8 0000000000015 6997150000000000000 0 0015 00197 7005197700000000000 197700 00010589 7000105089000000000 1 05089 0001 00 0 1 0011 6997110000000000000 0 0011 阿爾庫俄尼得斯衛星群 2007 卡西尼號13 33 三十三 Pallene 12 9 12 9 00050 7000500000000000000 5 0 1 2 6 6 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 00212 7005212280000000000 212280 00011537 7000115375000000000 1 15375 0001 81 0 181 0040 6997400000000000000 0 0040 阿爾庫俄尼得斯衛星群 2004 卡西尼號14 02 二 Enceladus 01 7 1 7 05042 7002504200000000000 504 2 0 4 513 503 497 000108022 7005108022000000000 108022 101 00237 7005237950000000000 237950 00013702 7000137021800000000 1 370218 0000 10 0 010 0047 6997470000000000000 0 0047 E環物質之源 1789 威廉 赫歇爾15 03 三 Tethys 00 3 0 3 10620 7003106200000000000 1062 1 2 1077 1057 1053 000617449 7005617449000000000 617449 132 00294 7005294619000000000 294619 00018878 7000188780200000000 1 887802 0001 68 0 168 0001 6996100000000000000 0 0001 1684 乔瓦尼 卡西尼16 15a 13 十三 Telesto 08 7 8 7 00248 7001248000000000000 24 8 0 8 33 24 20 00000000941 7000941000000000000 9 41 00294 7005294619000000000 294619 00018878 7000188780200000000 1 887802 0011 58 1 158 0000 5000000000000000000 0 0000 土衛三的領頭特洛伊衛星 1980 B Smith H Reitsema S Larson J Fountain17 15b 14 十四 Calypso 08 7 8 7 00214 7001214000000000000 21 4 1 4 30 23 14 0000000063 7000630000000000000 6 3 00294 7005294619000000000 294619 00018870 7000188780200000000 1 887802 0014 73 1 473 0000 5000000000000000000 0 0000 土衛三的尾隨特洛伊衛星 1980 D Pascu P Seidelmann W Baum D Currie18 04 四 Dione 00 4 0 4 11238 7003112280000000000 1122 8 0 8 1128 1123 1119 001095452 7006109545200000000 1095 452 168 00377 7005377396000000000 377396 00027369 7000273691500000000 2 736915 0000 02 0 002 0022 6997220000000000000 0 0022 1684 乔瓦尼 卡西尼19 18a 12 十二 Helene 07 3 7 3 00352 7001352000000000000 35 2 0 8 43 38 26 00000002446 7001244600000000000 24 46 00377 7005377396000000000 377396 00027369 7000273691500000000 2 736915 0002 12 0 212 0022 6997220000000000000 0 0022 土衛四的領頭特洛伊衛星 1980 P Laques J Lecacheux20 18b 34 三十四 Polydeuces 13 5 13 5 00026 7000260000000000000 2 6 0 8 3 2 1 00000000003 6998300000000000000 0 03 00377 7005377396000000000 377396 00027369 7000273691500000000 2 736915 0001 77 0 177 0192 6998191999999999999 0 0192 土衛四的尾隨特洛伊衛星 2004 卡西尼號21 05 五 Rhea 2 0 2 15270 7003152700000000000 1527 0 1 2 1530 1526 1525 002306518 7006230651800000000 2306 518 353 00527 7005527108000000000 527108 028000 7000451821200000000 4 518212 0003 27 0 327 0012 58 6997125800000000000 0 001258 1672 乔瓦尼 卡西尼22 06 六 Titan 1 3 1 3 51494 7003514946000000000 5149 46 0 18 7003514900000000000 5149 7003514900000000000 5149 7003515000000000000 5150 134520000 7008134520000000000 134520 000 20000 01221 7006122193000000000 1221 930 031594 7001159454200000000 15 94542 0003 485 0 3485 0288 6998288000000000000 0 0288 1655 克里斯蒂安 惠更斯23 07 七 Hyperion 04 8 4 8 02700 7002270000000000000 270 8 360 266 205 000005620 7003562000000000000 5620 50 01481 7006148101000000000 1481 010 041276 7001212766100000000 21 27661 0005 68 0 568 1230 06 6999123006000000000 0 123006 與土衛六處於4 3共振狀態 1848 威廉 邦德 喬治 邦德和威廉 拉塞爾24 08 八 Iapetus 00 6 0 6 14686 7003146860000000000 1468 6 5 6 1491 1491 1424 001805635 7006180563500000000 1805 635 375 03560 7006356082000000000 3560 820 0043150 7001793215000000000 79 3215 0154 7 15 47 0286 13 6998286130000000000 0 028613 1671 乔瓦尼 卡西尼25 S 2019 S 1 15 3 15 3 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 11221 7007112211000000000 11221 100 044378 7002443780000000000 443 78 0443 79 44 379 6229 6999622900000000000 0 6229 因紐特衛星群 2019 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人26 24 二十四 Kiviuq 12 7 12 7 00160 7001160000000000000 16 00000000279 7000279000000000000 2 79 11294 7007112948000000000 11294 800 044816 7002448160000000000 448 16 0490 87 49 087 3288 6999328800000000000 0 3288 因紐特衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人27 22 二十二 Ijiraq 13 2 13 2 00120 7001120000000000000 12 00000000118 7000118000000000000 1 18 11355 7007113553160000000 11355 316 045177 7002451770000000000 451 77 0502 12 50 212 3161 6999316100000000000 0 3161 因紐特衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人28 09 九 Phoebe 02 0 2 0 02130 7002213000000000000 213 0 1 4 219 217 204 000008292 7003829200000000000 8292 10 12869 7007128697000000000 12869 700 054509 2997454909999999999 545 09 1730 173 047 1562 42 6999156242000000000 0 156242 諾爾斯衛星群 1899 威廉 亨利 皮克林29 20 二十 Paaliaq 11 9 11 9 00220 7001220000000000000 22 00000000725 7000725000000000000 7 25 15103 7007151034000000000 15103 400 069288 7002692980000000000 692 98 0462 46 151 3631 6999363100000000000 0 3631 因紐特衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人30 27 二十七 Skathi 14 2 14 2 00080 7000800000000000000 8 00000000035 6999350000000000000 0 35 15672 7007156725000000000 15672 500 073252 2997267480000000000 732 52 1490 149 084 2460 6999246000000000000 0 246 諾爾斯 土衛二十七 衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人31 S 2004 S 37 15 9 15 9 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 15892 7007158920000000000 15892 000 074818 2997251820000000000 748 18 1629 162 937 4965 0 4965 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納32 S 2007 S 2 15 7 15 7 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 16055 7007160550000000000 16055 000 075971 2997240289999999999 759 71 1766 176 65 2370 6999237000000000000 0 2370 諾爾斯衛星群 2007 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登33 26 二十六 Albiorix 11 4 11 4 00286 7001286000000000000 28 6 0000000223 7001223000000000000 22 3 16266 7007162667000000000 16266 700 077458 7002774580000000000 774 58 0380 38 042 4770 6999477000000000000 0 477 高盧衛星群 2000 馬修 霍爾曼34 60 六十 S 2004 S 29 15 8 15 8 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 16981 7007169810000000000 16981 000 082644 7002826440000000000 826 44 0451 45 102 4401 6999440100000000000 0 4401 因紐特衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登35 37 三十七 Bebhionn 14 9 14 9 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 17153 7007171535200000000 17153 520 083877 7002838770000000000 838 77 0404 40 484 3330 6999333000000000000 0 333 高盧衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納36 28 二十八 Erriapus 13 7 13 7 00100 7001100000000000000 10 00000000068 6999680000000000000 0 68 17236 7007172369000000000 17236 900 084489 7002844890000000000 844 89 0381 38 109 4724 6999472400000000000 0 4724 高盧衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人37 47 四十七 Skoll 15 4 15 4 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 17473 7007174738000000000 17473 800 086237 2997137630000000000 862 37 1556 155 624 4180 6999418000000000000 0 418 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納38 S 2004 S 31 15 6 15 6 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 17568 7007175680000000000 17568 000 086965 7002869650000000000 869 65 0488 48 815 2403 6999240300000000000 0 2403 因紐特衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登39 29 二十九 Siaranq 10 6 10 6 00393 7001393000000000000 39 3 0000000435 7001435000000000000 43 5 17779 7007177792000000000 17779 200 089551 7002883870000000000 883 87 0457 45 798 2496 1 6999249610000000000 0 24961 因紐特衛星群 2000 布萊特 格萊德曼 約翰 卡維拉斯等人40 52 五十二 Tarqeq 14 8 14 8 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 17911 7007179106000000000 17910 600 089486 7002894860000000000 894 86 0499 49 904 1081 6999108100000000000 0 1081 因紐特衛星群 2007 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納41 迷蹤 S 2004 S 13 15 6 15 6 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 18056 7007180563000000000 18056 300 7007181830000000000 18183 000 2020 000 81 090585 2997094149999999999 905 85 915 47 81 1673 167 379 2610 6999261000000000000 0 261 6999265299999999999 0 2653 0 0809 81 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納42 51 五十一 Greip 15 3 15 3 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 18065 7007180657000000000 18065 700 090656 2997093440000000000 906 56 1726 172 666 3735 6999373500000000000 0 3735 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納43 44 四十四 Hyrrokkin 14 3 14 3 00080 7000800000000000000 8 00000000035 6999350000000000000 0 35 18168 7007181683000000000 18168 300 091429 2997085710000000000 914 29 1532 153 272 3604 6999360400000000000 0 3604 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納44 50 五十 Jarnsaxa 15 7 15 7 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 18556 7007185569000000000 18556 900 094378 2997056220000000000 943 78 1629 162 861 1918 6999191800000000000 0 1918 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納45 21 二十一 Tarvos 12 8 12 8 00150 7001150000000000000 15 0000000023 7000229999999999999 2 3 18562 7007185628000000000 18562 800 094423 7002944230000000000 944 23 0346 34 679 5305 6999530500000000000 0 5305 高盧衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人46 S 2006 S 1 15 6 15 6 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 18653 7007186527000000000 18652 700 094963 2997050370000000000 949 63 1546 154 629 0814 6998814000000000000 0 0814 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納47 25 二十五 Mundilfari 14 5 14 5 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 18725 7007187258000000000 18725 800 095670 2997043299999999999 956 70 1693 169 378 1980 6999198000000000000 0 198 諾爾斯衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人48 迷蹤 S 2004 S 17 16 0 16 0 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 19099 7007190992000000000 19099 200 7007190800000000000 19080 000 685000 81 098545 2997014549999999999 985 45 984 11 81 1668 166 881 2260 6999226000000000000 0 226 6999226800000000000 0 2268 0 0440 81 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納49 38 三十八 Bergelmir 15 1 15 1 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 19104 7007191040000000000 19104 000 098583 2997014169999999999 985 83 1573 157 384 1520 6999152000000000000 0 152 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納50 31 三十一 Narvi 14 6 14 6 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 19395 7007193952000000000 19395 200 100845 2996899154999999999 1008 45 1372 137 292 3200 6999320000000000000 0 320 諾爾斯衛星群 2003 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納51 54 五十四 Gridr 15 8 15 8 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 19418 7007194180000000000 19418 000 101055 2996898945000000000 1010 55 1626 162 570 1970 6999197000000000000 0 197 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納52 23 二十三 Suttungr 14 3 14 3 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 19579 7007195790000000000 19579 000 102282 2996897718000000000 1022 82 1743 174 321 1310 6999131000000000000 0 131 諾爾斯衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人53 43 四十三 Hati 13 5 13 5 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 19709 7007197093000000000 19709 300 103305 2996896695000000000 1033 05 1631 163 131 2910 6999291000000000000 0 291 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納54 S 2004 S 12 15 7 15 7 00050 7000500000000000000 5 00000000009 6998900000000000000 0 09 19905 7007199059000000000 19905 900 7007199990000000000 19999 000 119000 81 104854 2996895145999999999 1048 54 1056 23 81 1640 164 042 3960 6999396000000000000 0 396 6999393300000000000 0 3933 0 0223 81 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納55 59 五十九 Eggther 15 3 15 3 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 19976 7007199760000000000 19976 000 105445 2996894554999999999 1054 45 1678 167 804 1220 6999122000000000000 0 1220 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納 布賴恩 馬斯登和R Jacobson56 40 四十 Farbauti 15 6 15 6 00050 7000500000000000000 5 00000000009 6998900000000000000 0 09 19984 7007199848000000000 19984 800 105478 2996894521999999999 1054 78 1583 158 361 2090 6999209000000000000 0 209 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納57 30 三十 Thrymr 14 3 14 3 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 20278 7007202781000000000 20278 100 107809 2996892191000000000 1078 09 1745 174 524 4530 6999453000000000000 0 453 諾爾斯衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人58 61 六十一 Beli 16 2 16 2 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 20396 7007203960000000000 20396 000 108784 2996891216000000000 1087 84 1563 156 3 34 1129 0 1129 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納59 36 三十六 Aegir 15 4 15 4 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 20482 7007204829000000000 20482 900 109446 2996890554000000000 1094 46 1674 167 425 2370 6999237000000000000 0 237 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納60 迷蹤 S 2007 S 3 15 7 15 7 00050 7000500000000000000 5 00000000009 6998900000000000000 0 09 20518 7007205185000000000 20518 500 7007192020000000000 19202 000 519000 81 110000 2996890000000000000 1100 993 50 81 1772 177 22 1300 6999130000000000000 0 130 6999149900000000000 0 1499 0 0336 81 諾爾斯衛星群 2007 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納61 39 三十九 Bestla 14 7 14 7 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 20570 7007205700000000000 20570 000 110145 2996889854999999999 1101 45 1473 147 395 5145 6999514499999999999 0 5145 諾爾斯 土衛二十七 衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納62 迷蹤 S 2004 S 7 15 2 15 2 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 20576 7007205767000000000 20576 700 7007206850000000000 20685 000 396000 81 110199 2996889801000000000 1101 99 2996888891000000000 1111 09 81 1655 165 596 5299 6999529900000000000 0 5299 6999554899999999999 0 5549 0 0212 81 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納63 55 五十五 Angrboda 16 1 16 1 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 20636 7007206360000000000 20636 000 110713 2996889286800000000 1107 132 1773 177 321 2513 6999251300000000000 0 2513 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納64 56 五十六 Skrymir 15 6 15 6 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 21163 7007211630000000000 21163 000 114982 2996885018000000000 1149 82 1770 176 988 3729 6999372900000000000 0 3729 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納65 57 五十七 Gerd 15 9 15 9 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 21174 7007211740000000000 21174 000 115069 2996884931000000000 1150 69 1730 172 996 4424 6999442400000000000 0 4424 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納66 62 六十二 Gunnlod 15 6 15 6 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 21214 7007212140000000000 21214 000 115396 2996884604000000000 1153 96 1591 159 091 2505 6999250500000000000 0 2505 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納67 S 2006 S 3 15 6 15 6 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 21308 7007213080000000000 21308 000 116165 2996883835000000000 1161 65 1529 152 878 4707 6999470700000000000 0 4707 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納68 66 六十六 Geirrod 15 9 15 9 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 21908 7007219080000000000 21908 000 121102 2996878897600000000 1211 024 1541 154 090 4366 6999436600000000000 0 4366 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納69 41 四十一 Fenrir 15 9 15 9 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 21930 7007219306440000000 21930 644 121253 2996878746999999999 1212 53 1628 162 832 1310 6999131000000000000 0 131 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納70 S 2004 S 28 15 8 15 8 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 22020 7007220200000000000 22020 000 122031 2996877969000000000 1220 31 1703 170 322 1428 6999142800000000000 0 1428 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登71 48 四十八 Surtur 15 7 15 7 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 22288 7007222889160000000 22288 916 124236 2996875764000000000 1242 36 1669 166 918 3680 6999368000000000000 0 3680 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納72 45 四十五 Kari 14 9 14 9 00070 7000700000000000000 7 00000000023 6999230000000000000 0 23 22321 7007223212000000000 22321 200 124506 2996875494000000000 1245 06 1483 148 384 3405 6999340500000000000 0 3405 諾爾斯 土衛二十七 衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納73 65 六十五 Alvaldi 15 5 15 5 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 22412 7007224120000000000 22412 000 125308 2996874692000000000 1253 08 1767 176 717 1837 6999183700000000000 0 1837 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登74 19 十九 Ymir 12 3 12 3 00180 7001180000000000000 18 00000000397 7000397000000000000 3 97 22429 7007224296730000000 22429 673 125415 2996874585000000000 1254 15 1721 172 143 3349 6999334900000000000 0 3349 諾爾斯衛星群 2000 布萊特 格萊德曼和約翰 卡維拉斯等人75 S 2004 S 21 16 3 16 3 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 22645 7007226450000000000 22645 000 127261 2996872739000000000 1272 61 1600 159 950 3183 6999318300000000000 0 3183 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納76 S 2004 S 24 16 0 16 0 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 22901 7007229010000000000 22901 000 129425 7003129425000000000 1294 25 0355 35 538 0846 0 0846 唯一一顆順行的外圈衛星 可能是高盧衛星群的邊緣成員 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登77 46 四十六 Loge 15 4 15 4 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 22984 7007229843220000000 22984 322 130095 2996869904999999999 1300 95 1665 166 539 1390 6999139000000000000 0 1390 諾爾斯衛星群 2006 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納78 S 2004 S 36 16 1 16 1 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 23192 7007231920000000000 23192 000 131907 2996868093000000000 1319 07 1550 154 992 7484 6999748400000000000 0 7484 Probably captured asteroid 軌道類似於諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納79 S 2004 S 39 16 3 16 3 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 23575 7007235750000000000 23575 000 135183 2996864817000000000 1351 83 1666 166 579 0804 0 0804 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納80 63 六十三 Thiazzi 15 9 15 9 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 24168 7007241680000000000 24168 000 140318 2996859682000000000 1403 18 1605 160 471 3994 6999399400000000000 0 3994 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納81 64 六十四 S 2004 S 34 16 1 16 1 00030 7000300000000000000 3 00000000003 6998300000000000000 0 03 24299 7007242990000000000 24299 000 141559 2996858541000000000 1414 59 1660 166 039 2352 6999235200000000000 0 2352 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納82 42 四十二 Fornjot 15 3 15 3 00060 7000600000000000000 6 00000000015 6999150000000000000 0 15 24504 7007245048790000000 24504 879 143216 2996856784000000000 1432 16 1678 167 886 1860 6999186000000000000 0 186 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特和簡 克萊納83 58 五十八 S 2004 S 26 15 8 15 8 00040 7000400000000000000 4 00000000005 6998500000000000000 0 05 26676 7007266760000000000 26676 000 162718 2996837282000000000 1627 18 1714 171 369 1645 6999164500000000000 0 1645 諾爾斯衛星群 2004 斯格特 謝柏德 大衛 朱維特 簡 克萊納和布賴恩 馬斯登 有待確認的衛星 编辑 以下由卡西尼號所探測到的天體還沒有被證實是完整的實體 它們有可能是F環中持久不散的一團團鬆散物質 22 名稱 照片 直徑 公里 半長軸 公里 49 公轉週期 天 49 位置 發現年份 目前狀態S 2004 S 3 S 4 i 3 5 7005140300000000000 140300 6999619000000000000 0 619 F環附近的不確定物體 2004 2004年11月在該區域透徹地觀測之後仍未見蹤影 其真實存在的可能性低S 2004 S 6 3 5 7005140130000000000 140130 6999618010000000000 0 61801 2004 2005年曾重複多次探測到 可能是細塵包圍著很小的核心S 2001 S 7 F環 2001S 2001 S 4 122 124 0 633 19 F環 2001另外 歷史上曾有兩位天文學家分別宣稱在土衛六和土衛七軌道之間發現新衛星 但這些衛星自此就未再被見到過 82 赫爾曼 戈爾德施密特於1861年宣稱發現新衛星 並將其命名為Chiron 82 威廉 亨利 皮克林於1905年宣稱發現新衛星 並將其命名為Themis 儘管該衛星沒有再被見到過 但不少年曆和天文學書籍一直到1960年代仍然把它收錄在內 82 暫時性衛星 编辑 不時會有小行星和彗星靠近土星 甚至被土星的引力捕獲 P 2020 F1 Leonard 彗星曾經在1936年5月8日靠近土星 達到7005978000000000000 978000 65000 公里的距離 這比土衛六的軌道還要接近土星 其軌道離心率也只有7000109800000000000 1 098 0 007 在這之前 該彗星有可能是土星的一顆暫時性衛星 但由於除引力以外的力十分複雜 科學家還不能確定它是否曾經是暫時性衛星 83 形成 编辑科學家相信 土衛六 中等大小衛星以及土星環的形成過程與木星的伽利略衛星相似 但細節有待進一步研究確定 有理論提出 曾經還存在第二顆大小和土衛六相當的衛星 在解體之後形成環和位於內圈的中等大小衛星 84 也有理論主張 兩顆大衛星碰撞後融合形成土衛六 碰撞期間所散開的冰質碎片則成為了今天的中等大小衛星 85 2014年6月23日 美國太空總署宣佈有強烈證據指出 土衛六大氣層中的氮氣並非最初形成土星的物質 而是源自歐特雲中的彗星 66 從土衛二的地質活動以及土衛三 四 五在過去沒有長期軌道共振的跡象 可推算土衛六軌道內側的衛星年齡可能只有一億年 86 備註 编辑 土星環的總質量與土衛一相當 9 剩餘衛星中最大的三顆 土衛十 土衛七 土衛九 質量總和只有土衛一的三分之一 土星環和所有小衛星的質量總和約為7019550000000000000 5 5 1019 kg 表面顏色可以用來推斷表面化學成分 得到證實的衛星會由國際天文聯會賦予永久命名與編號 37 1900年以前發現的九顆衛星 其中土衛九是唯一一顆不規則衛星 依軌道半徑順序編號 其餘的則以其獲得永久命名的順序編號 諾爾斯衛星群的九顆小衛星及S 2009 S 1尚未獲得永久命名 土衛七 九至十八 三十二 三十三及三十五的直徑和尺寸取自Thomas 2010 Table 3 39 土衛一至五及土衛八的直徑和尺寸取自Thomas 2010 Table 1 39 其餘衛星的大約尺寸值取自斯科特 謝柏德的網站 43 大衛星的質量取自Jacobson 2006 40 土衛七 九至十一 十五至十八及三十五的質量取自Thomas 2010 Table 3 39 其餘衛星的質量是在假設密度為1 3 g cm3的基礎上推算而得的 6 0 6 1 6 2 軌道參數取自Spitale et al 2006 49 IAU MPC Natural Satellites Ephemeris Service 80 及NASA NSSDC 41 負值表示逆行軌道 即公轉方向與行星自轉方向相反 規則衛星的傾角是相對土星的赤道平面 不規則衛星的傾角則是相對黃道平面 S 2004 S 4自首次被觀察到之後就未再露面 很可能只是一團鬆散物質 22 參考資料 编辑 Rincon Paul Saturn overtakes Jupiter as planet with most moons BBC News 2019 10 07 2019 10 07 原始内容存档于2019 10 08 Solar System Exploration Planets Saturn Moons S 2009 S1 NASA 2010 01 17 原始内容存档于2009 08 14 Sheppard Scott S The Giant Planet Satellite and Moon Page Departament of Terrestrial Magnetism at Carniege Institution for science 2008 08 28 原始内容存档于2018 07 18 4 0 4 1 4 2 4 3 Porco C amp the Cassini Imaging Team S 2009 S1 IAU Circular 2009 11 02 9091 2020 05 19 原始内容存档于2011 06 11 Redd Nola Taylor Titan Facts About Saturn s Largest Moon Space com 2018 03 27 2019 10 07 原始内容存档于2017 10 15 Enceladus NASA Solar System Exploration 2020 05 19 原始内容存档于2020 05 27 7 0 7 1 7 2 Porco C C Helfenstein P Thomas P C Ingersoll A P Wisdom J West R Neukum G Denk T Wagner R Cassini Observes the Active South Pole of Enceladus Science 2006 03 10 311 5766 1393 1401 Bibcode 2006Sci 311 1393P PMID 16527964 doi 10 1126 science 1123013 Moons 2020 05 19 原始内容存档于2013 04 20 9 0 9 1 Esposito L W Planetary rings Reports on Progress in Physics 2002 65 12 1741 1783 Bibcode 2002RPPh 65 1741E doi 10 1088 0034 4885 65 12 201 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 Tiscareno Matthew S Burns J A Hedman M M Porco C C The population of propellers in Saturn s A Ring Astronomical Journal 2008 135 3 1083 1091 Bibcode 2008AJ 135 1083T arXiv 0710 4547 doi 10 1088 0004 6256 135 3 1083 Help Name 20 Newly Discovered Moons of Saturn Carnegie Science 2019 10 07 2019 10 09 原始内容存档于2019 10 09 12 0 12 1 Saturn Surpasses Jupiter After The Discovery Of 20 New Moons And You Can Help Name Them Carnegie Science 2019 10 07 2020 05 19 原始内容存档于2020 06 06 Nemiroff Robert amp Bonnell Jerry Huygens Discovers Luna Saturni Astronomy Picture of the Day 2005 03 25 2010 03 04 原始内容存档于2011 08 22 Baalke Ron Historical Background of Saturn s Rings 1655 NASA JPL 2020 05 19 原始内容存档于2020 05 17 15 0 15 1 15 2 Van Helden Albert Naming the satellites of Jupiter and Saturn PDF The Newsletter of the Historical Astronomy Division of the American Astronomical Society 1994 08 32 1 2 2020 05 19 原始内容存档 PDF 于2022 12 07 Bond W C Discovery of a new satellite of Saturn Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 1848 9 1 2 2020 05 19 Bibcode 1848MNRAS 9 1B doi 10 1093 mnras 9 1 1 原始内容存档于2019 07 17 17 0 17 1 Lassell William Discovery of new satellite of Saturn Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 1848 8 9 195 197 2020 05 19 Bibcode 1848MNRAS 8 195L doi 10 1093 mnras 8 9 195a 原始内容存档于2020 11 21 18 0 18 1 Pickering Edward C A New Satellite of Saturn Astrophysical Journal 1899 9 274 276 Bibcode 1899ApJ 9 274P doi 10 1086 140590 19 0 19 1 Fountain John W Larson Stephen M A New Satellite of Saturn Science 1977 197 4306 915 917 Bibcode 1977Sci 197 915F PMID 17730174 doi 10 1126 science 197 4306 915 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 Uralskaya V S Discovery of new satellites of Saturn Astronomical and Astrophysical Transactions 1998 15 1 4 249 253 Bibcode 1998A amp AT 15 249U doi 10 1080 10556799808201777 Corum Jonathan Mapping Saturn s Moons New York Times 2015 12 18 2015 12 18 原始内容存档于2019 06 18 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 Porco C C Baker E Barbara J et al Cassini Imaging Science Initial Results on Saturn s Rings and Small Satellites PDF Science 2005 307 5713 1226 36 2020 05 19 Bibcode 2005Sci 307 1226P PMID 15731439 doi 10 1126 science 1108056 原始内容 PDF 存档于2011 07 25 Robert Roy Britt Hints of Unseen Moons in Saturn s Rings 2004 2011 01 15 原始内容存档于2006 02 12 Porco C The Cassini Imaging Team S 2007 S4 IAU Circular 2007 07 18 8857 2020 05 19 原始内容存档于2017 09 08 25 0 25 1 Jones G H Roussos E Krupp N et al The Dust Halo of Saturn s Largest Icy Moon Rhea Science 2008 319 1 1380 84 Bibcode 2008Sci 319 1380J PMID 18323452 doi 10 1126 science 1151524 26 0 26 1 26 2 Porco C The Cassini Imaging Team S 2008 S1 Aegaeon IAU Circular 2009 03 03 9023 2009 07 02 原始内容存档于2017 06 23 27 0 27 1 Platt Jane Brown Dwayne NASA Cassini Images May Reveal Birth of a Saturn Moon NASA 2014 04 14 2014 04 14 原始内容存档于2019 04 10 28 0 28 1 28 2 28 3 28 4 28 5 28 6 Jewitt David Haghighipour Nader Irregular Satellites of the Planets Products of Capture in the Early Solar System Annual Review of Astronomy and Astrophysics 2007 45 1 261 95 2020 05 19 Bibcode 2007ARA amp A 45 261J arXiv astro ph 0703059 doi 10 1146 annurev astro 44 051905 092459 原始内容存档于2022 05 22 29 0 29 1 29 2 29 3 29 4 29 5 Gladman Brett Kavelaars J J Holman Matthew et al Discovery of 12 satellites of Saturn exhibiting orbital clustering Nature 2001 412 6843 1631 166 PMID 11449267 doi 10 1038 35084032 David Jewitt 12 New Moons For Saturn University of Hawaii 2005 05 03 2010 04 27 原始内容存档于2011 07 16 Emily Lakdawalla Twelve New Moons For Saturn 2005 05 03 2010 03 04 原始内容存档于2008 05 14 Sheppard S S Jewitt D C amp Kleyna J Satellites of Saturn IAU Circular 2006 06 30 8727 2010 01 02 原始内容存档于2010 02 13 Sheppard S S Jewitt D C amp Kleyna J S 2007 S 1 S 2007 S 2 AND S 2007 S 3 IAU Circular 2007 05 11 8836 2010 01 02 原始内容存档于2010 02 13 34 0 34 1 34 2 Sheppard Scott Scott S Sheppard SaturnMoons sites google com 2019 10 07 原始内容存档于2019 10 07 Beatty Kelly Outer Planet Moons Found and Lost skyandtelescope com Sky amp Telescope 2012 04 04 2017 06 27 原始内容存档于2017 06 07 Jacobson B Brozovic M Gladman B Alexandersen M Nicholson P D Veillet C Irregular Satellites of the Outer Planets Orbital Uncertainties and Astrometric Recoveries in 2009 2011 The Astronomical Journal 2012 09 28 144 5 132 Bibcode 2012AJ 144 132J doi 10 1088 0004 6256 144 5 132 37 0 37 1 37 2 37 3 Planet and Satellite Names and Discoverers Gazetteer of Planetary Nomenclature USGS Astrogeology 2006 07 21 2006 08 06 原始内容存档于2011 08 17 38 0 38 1 38 2 38 3 38 4 38 5 38 6 Grav Tommy Bauer James A deeper look at the colors of the Saturnian irregular satellites Icarus 2007 191 1 267 285 Bibcode 2007Icar 191 267G arXiv astro ph 0611590 doi 10 1016 j icarus 2007 04 020 39 0 39 1 39 2 39 3 39 4 Thomas P C Sizes shapes and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission PDF Icarus 2010 07 208 1 395 401 2020 05 19 Bibcode 2010Icar 208 395T doi 10 1016 j icarus 2010 01 025 原始内容 PDF 存档于2011 09 27 40 0 40 1 40 2 40 3 40 4 40 5 Jacobson R A Antreasian P G Bordi J J Criddle K E Ionasescu R Jones J B Mackenzie R A Meek M C Parcher D Pelletier F J Owen Jr W M Roth D C Roundhill I M Stauch J R The Gravity Field of the Saturnian System from Satellite Observations and Spacecraft Tracking Data The Astronomical Journal 2006 12 132 6 2520 2526 Bibcode 2006AJ 132 2520J doi 10 1086 508812 41 0 41 1 41 2 41 3 Williams David R Saturnian Satellite Fact Sheet NASA National Space Science Data Center 2008 08 21 2010 04 27 原始内容存档于2010 04 30 42 0 42 1 42 2 Porco C C Thomas P C Weiss J W Richardson D C Saturn s Small Inner Satellites Clues to Their Origins PDF Science 2007 318 5856 1602 1607 2020 05 19 Bibcode 2007Sci 318 1602P PMID 18063794 doi 10 1126 science 1143977 原始内容 PDF 存档于2011 07 25 43 0 43 1 Sheppard Scott S Saturn Moons 2010 01 07 原始内容存档于2019 04 24 A Small Find Near Equinox NASA JPL 2009 08 07 2020 05 19 原始内容存档于2022 04 19 45 0 45 1 Tiscareno Matthew S Burns Joseph A Hedman Mathew M Porco Carolyn C Weiss John W Dones Luke Richardson Derek C Murray Carl D 100 metre diameter moonlets in Saturn s A ring from observations of propeller structures Nature 2006 440 7084 648 650 Bibcode 2006Natur 440 648T PMID 16572165 doi 10 1038 nature04581 46 0 46 1 Sremcevic Miodrag Schmidt Jurgen Salo Heikki Seiss Martin Spahn Frank Albers Nicole A belt of moonlets in Saturn s A ring Nature 2007 449 7165 1019 21 Bibcode 2007Natur 449 1019S PMID 17960236 doi 10 1038 nature06224 Murray Carl D Beurle Kevin Cooper Nicholas J et al The determination of the structure of Saturn s F ring by nearby moonlets PDF Nature 2008 453 7196 739 744 2020 05 19 Bibcode 2008Natur 453 739M PMID 18528389 doi 10 1038 nature06999 原始内容存档 PDF 于2020 03 05 Hedman M M J A Burns M S Tiscareno C C Porco G H Jones E Roussos N Krupp C Paranicas S Kempf The Source of Saturn s G Ring PDF Science 2007 317 5838 653 656 2020 05 19 Bibcode 2007Sci 317 653H PMID 17673659 doi 10 1126 science 1143964 原始内容 PDF 存档于2008 07 04 49 0 49 1 49 2 49 3 49 4 49 5 Spitale J N Jacobson R A Porco C C Owen W M Jr The orbits of Saturn s small satellites derived from combined historic and Cassini imaging observations The Astronomical Journal 2006 132 2 692 710 Bibcode 2006AJ 132 692S doi 10 1086 505206 50 0 50 1 50 2 50 3 50 4 50 5 Thomas P C Burns J A Helfenstein P et al Shapes of the saturnian icy satellites and their significance PDF Icarus 2007 190 2 573 584 2020 05 19 Bibcode 2007Icar 190 573T doi 10 1016 j icarus 2007 03 012 原始内容存档 PDF 于2011 09 27 51 0 51 1 51 2 51 3 51 4 Moore Jeffrey M Schenk Paul M Bruesch Lindsey S Asphaug Erik McKinnon William B Large impact features on middle sized icy satellites PDF Icarus 2004 10 171 2 421 443 2020 05 19 Bibcode 2004Icar 171 421M doi 10 1016 j icarus 2004 05 009 原始内容存档 PDF 于2018 10 02 Pontius D H Hill T W Enceladus A significant plasma source for Saturn s magnetosphere PDF Journal of Geophysical Research 2006 111 A9 A09214 2020 05 19 Bibcode 2006JGRA 111 9214P doi 10 1029 2006JA011674 原始内容 PDF 存档于2011 07 20 53 0 53 1 Wagner R J Neukum G Stephan K Roatsch Wolf Porco Stratigraphy of Tectonic Features on Saturn s Satellite Dione Derived from Cassini ISS Camera Data Lunar and Planetary Science 2009 XL 2142 Bibcode 2009LPI 40 2142W Schenk P M Moore J M Eruptive Volcanism on Saturn s Icy Moon Dione Lunar and Planetary Science 2009 XL 2465 Bibcode 2009LPI 40 2465S Cassini Images Ring Arcs Among Saturn s Moons Cassini Press Release Ciclops org 2008 09 05 2010 01 01 原始内容存档于2023 03 14 Lakdawalla Emily Methone an egg in Saturn orbit Planetary Society 2019 04 27 原始内容存档于2019 04 27 Cassini goodies Telesto Janus Prometheus Pandora F ring 2020 05 19 原始内容存档于2019 12 06 Matthew S Tiscareno Joseph A Burns Jeffrey N Cuzzi Matthew M Hedman Cassini imaging search rules out rings around Rhea Geophysical Research Letters 2010 37 14 L14205 Bibcode 2010GeoRL 3714205T arXiv 1008 1764 doi 10 1029 2010GL043663 59 0 59 1 59 2 Wagner R J Neukum G Giese B Roatsch Denk Wolf Porco Geology of Saturn s Satellite Rhea on the Basis of the High Resolution Images from the Targeted Flyby 049 on Aug 30 2007 Lunar and Planetary Science 2008 XXXIX 1391 1930 Bibcode 2008LPI 39 1930W Schenk Paul M McKinnon W B Global Color Variations on Saturn s Icy Satellites and New Evidence for Rhea s Ring American Astronomical Society 2009 41 3 03 Bibcode 2009DPS 41 0303S Rhea Inktomi USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature 2010 04 28 原始内容存档于2011 06 29 Rhea s Bright Splat CICLOPS 2005 06 05 2020 05 19 原始内容存档于2021 07 09 Zebker1 Howard A Stiles Bryan Hensley Scott Lorenz Ralph Kirk Randolph L Lunine Jonathan Size and Shape of Saturn s Moon Titan Science 2009 05 15 324 5929 921 923 PMID 19342551 doi 10 1126 science 1168905 64 0 64 1 64 2 64 3 Porco Carolyn C Baker Emily Barbara John et al Imaging of Titan from the Cassini spacecraft PDF Nature 2005 434 7030 159 168 2020 05 19 Bibcode 2005Natur 434 159P PMID 15758990 doi 10 1038 nature03436 原始内容存档 PDF 于2016 12 24 Lopez Puertas Manuel PAH s in Titan s Upper Atmosphere CSIC 2013 06 06 2013 06 06 原始内容存档于2016 08 22 66 0 66 1 Dyches Preston Clavin Whitney Titan s Building Blocks Might Pre date Saturn 新闻稿 Jet Propulsion Laboratory 2014 06 23 2014 06 28 原始内容存档于2018 09 09 67 0 67 1 Lopes R M C Mitchell K L Stofan E R et al Cryovolcanic features on Titan s surface as revealed by the Cassini Titan Radar Mapper PDF Icarus 2007 186 2 395 412 2020 05 19 Bibcode 2007Icar 186 395L doi 10 1016 j icarus 2006 09 006 原始内容存档 PDF 于2019 12 06 Lorenz R D Wall S Radebaugh J et al The Sand Seas of Titan Cassini RADAR Observations of Longitudinal Dunes PDF Science 2006 312 5774 724 27 2020 05 19 Bibcode 2006Sci 312 724L PMID 16675695 doi 10 1126 science 1123257 原始内容存档 PDF 于2018 07 23 Stofan E R Elachi C Lunine J I et al The lakes of Titan PDF Nature 2007 445 7123 61 64 2020 05 19 Bibcode 2007Natur 445 61S PMID 17203056 doi 10 1038 nature05438 原始内容存档 PDF 于2018 10 06 Titan Kraken Mare USGS Gazetteer of Planetary Nomenclature 2010 01 05 原始内容存档于2011 06 05 Dyches Preston Brown Dwayne Ocean on Saturn Moon Could be as Salty as the Dead Sea NASA 2014 07 02 2014 07 02 原始内容存档于2017 06 11 Mitria Giuseppe Meriggiolad Rachele Hayesc Alex Lefevree Axel Tobiee Gabriel Genovad Antonio Luninec Jonathan I Zebkerg Howard Shape topography gravity anomalies and tidal deformation of Titan Icarus 2014 07 01 236 169 177 Bibcode 2014Icar 236 169M doi 10 1016 j icarus 2014 03 018 73 0 73 1 73 2 73 3 73 4 Thomas P C Armstrong J W Asmar S W et al Hyperion s sponge like appearance Nature 2007 448 7149 50 53 Bibcode 2007Natur 448 50T PMID 17611535 doi 10 1038 nature05779 Thomas P C Black G J Nicholson P D Hyperion Rotation Shape and Geology from Voyager Images Icarus 1995 117 1 128 148 Bibcode 1995Icar 117 128T doi 10 1006 icar 1995 1147 Porco C C Baker E Barbarae J et al Cassini Imaging Science Initial Results on Phoebe and Iapetus PDF Science 2005 307 5713 1237 42 2020 05 19 Bibcode 2005Sci 307 1237P PMID 15731440 doi 10 1126 science 1107981 原始内容存档 PDF 于2018 07 19 76 0 76 1 Verbiscer Anne J Skrutskie Michael F Hamilton Douglas P et al Saturn s largest ring Nature 2009 461 7267 1098 1100 Bibcode 2009Natur 461 1098V PMID 19812546 doi 10 1038 nature08515 Denk T et al Iapetus Unique Surface Properties and a Global Color Dichotomy from Cassini Imaging Science 2009 12 10 327 5964 435 9 Bibcode 2010Sci 327 435D PMID 20007863 doi 10 1126 science 1177088 Spencer J R Denk T Formation of Iapetus Extreme Albedo Dichotomy by Exogenically Triggered Thermal Ice Migration Science 2009 12 10 327 5964 432 5 Bibcode 2010Sci 327 432S PMID 20007862 doi 10 1126 science 1177132 Giese Bernd Neukum Gerhard Roatsch Thomas et al Topographic modeling of Phoebe using Cassini images PDF Planetary and Space Science 2006 54 12 1156 66 2020 05 19 Bibcode 2006P amp SS 54 1156G doi 10 1016 j pss 2006 05 027 原始内容 PDF 存档于2011 07 25 Natural Satellites Ephemeris Service IAU Minor Planet Center 2011 01 08 原始内容存档于2012 03 13 81 00 81 01 81 02 81 03 81 04 81 05 81 06 81 07 81 08 81 09 81 10 81 11 81 12 81 13 81 14 Gray Bill Find Orb Orbit determination software projectpluto com 2019 10 07 原始内容存档于2019 09 10 82 0 82 1 82 2 Schlyter Paul Saturn s Ninth and Tenth Moons Views of the Solar System Calvin J Hamilton 2009 2010 01 05 原始内容存档于2010 05 22 Deen Sam P 2020 F1 Leonard A previous perihelion precovery and a very very young comet groups io 2020 03 27 原始内容存档于2020 03 27 Canup R Origin of Saturn s rings and inner moons by mass removal from a lost Titan sized satellite Nature 2010 12 468 7326 943 6 Bibcode 2010Natur 468 943C PMID 21151108 doi 10 1038 nature09661 E Asphaug and A Reufer Middle sized moons as a consequence of Titan s accretion Icarus SETI Institute Moons of Saturn may be younger than the dinosaurs 天文學 2016 03 25 2020 05 19 原始内容存档于2019 12 06 外部連結 编辑维基共享资源中相关的多媒体资源 土星的卫星美國太空總署太陽系探索 土星的衛星 页面存档备份 存于互联网档案馆 土星的衛星 页面存档备份 存于互联网档案馆 斯科特 谢泼德的網站 Fly me to the moons of Saturn 页面存档备份 存于互联网档案馆 卡羅琳 波爾科 英语 Carolyn Porco 有關探索土星衛星的TED演講 Mapping Saturn s Moons 页面存档备份 存于互联网档案馆 紐約時報 上七顆土星衛星的三維互動圖 土星衛星大小比較 页面存档备份 存于互联网档案馆 行星學會網站 艾米莉 勒科达瓦拉撰 取自 https zh wikipedia org w index php title 土星的卫星 amp oldid 76469000, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

文章

,阅读,下载,免费,免费下载,mp3,视频,mp4,3gp, jpg,jpeg,gif,png,图片,音乐,歌曲,电影,书籍,游戏,游戏。