天然卫星 Nereid
海卫二
一条细长轨道,巨大的距离变化
在偏心率很高的轨道上绕行,离海王星的距离在一圈中变化显著,与近圆轨道的规则卫星很不一样。

- 平均半径
- 170 km
- 平均直径
- 340 km
- 轨道半长轴
- 5,513,900 km
01 / 天体概览
认识海卫二
海卫二的轨道偏心率很高,因此一圈之中与海王星的距离变化显著。这与靠近行星、轨道接近圆形的规则卫星很不同。关于它的表面,我们掌握的细节远少于海卫一,因此轨道信息往往比完整地表图更适合用来认识这个遥远的小世界。
02 / 关键数据
核心参数
- 平均半径
- 170 km
- 平均直径
- 340 km
- 轨道半长轴
- 5,513,900 km
- 公转周期
- 360.13 天
- 所属行星
- 海王星
数据与计算说明
半径采用平均值;轨道数据用于介绍天体的尺度与运动。
03 / 延伸阅读
深入了解
这个世界的独特之处5
海卫二由杰拉德·柯伊伯于 1949 年发现。
海卫二的轨道偏心率约为 0.75,非常细长。
海卫二绕海王星一周需要接近一个地球年。
海卫二离海王星的距离在公转中变化很大。
海卫二与近圆轨道的海卫一形成鲜明对比。
引力与内部14
天然卫星是自然形成、绕另一较大天体运行的天体,人造卫星则由人类制造。
潮汐锁定意味着自转与公转周期相配合,并不是完全不自转。
卫星的公转轨道不必与母行星绕太阳的轨道处于同一平面。
引力在卫星两侧强弱不同,能产生潮汐形变。
周期性潮汐形变能够把轨道能量转化成内部热量。
轨道共振指公转周期接近简单整数比,卫星之间的拉扯可能因此积累。
一些卫星在行星周围的物质盘中形成,另一些可能是后来捕获的。
小卫星常呈不规则形状,因为自身引力不足以压倒材料强度。
大型卫星通常更接近球形,自身引力在塑造外形。
冰质卫星的冰壳下可能有液态海洋;冰冷表面不代表内部完全冻结。
发现水或有机分子并不等于发现生命。
母行星与卫星实际上都绕共同质心运动,只是较重者的摆动通常较小。
卫星的轨道会受其他天体扰动,固定椭圆只是简化描述。
卫星可以比某些行星更大,类别并不单由直径决定。
地表与观察11
在偏心率很高的轨道上绕行,离海王星的距离在一圈中变化显著,与近圆轨道的规则卫星很不一样。
卫星的可见亮光通常来自反射的太阳光。
卫星也有近日面和背日面;背对母行星的一面并非永远黑暗。
撞击坑数量能帮助研究地表年龄,但还必须考虑地质重塑和撞击环境。
卫星遮住背景恒星的现象叫掩星,可用于测量大小或探测大气。
卫星进入母行星阴影会发生食,是否发生取决于轨道的空间排列。
研究探测器速度的微小变化,能推断卫星的质量与引力场。
表面颜色受成分、颗粒大小和照明共同影响,增强色图不等于肉眼所见。
卫星的明暗分界线叫晨昏线,附近较长的阴影能凸显地形。
无大气或大气极稀薄的表面缺少强烈风雨侵蚀,古老撞击痕迹更容易保留。
观测到的卫星盈亏来自太阳、卫星与观察者之间的角度变化。
04 / 资料来源
