矮行星 PLUTO
冥王星
矮行星,也有复杂而活跃的地表
柯伊伯带中的冰质世界,拥有明显倾斜的椭圆轨道。2006 年被归入矮行星,其最大卫星为卡戎。

- 平均半径
- 1,188.3 km
- 平均日距
- 39.482 AU
- 公转周期
- 247.9 年
01 / 天体概览
认识冥王星
冥王星属于柯伊伯带的矮行星。小和远并不意味着简单:新视野号飞越时揭示了氮冰平原、水冰山体和稀薄的大气。它与冥卫一的共同运动,以及和海王星的轨道共振,使这个遥远世界在地质与动力学上都充满特点。
不同种类的冰,塑造不同地形
在冥王星的低温下,水冰可以成为坚硬的山体材料,氮冰则能在地质时间尺度上流动。斯普特尼克平原的地貌说明,这里并非只有古老而静止的撞击痕迹。认识这些冰的不同性质,是理解冥王星表面为何如此复杂的关键。
与冥卫一共同绕行
冥卫一相对冥王星很大,两者的共同质心位于冥王星之外。它们相互潮汐锁定,始终以大致相同的一面相对。冥王星有时比海王星更靠近太阳,但两者的轨道共振会安排相遇的时机,不能仅凭平面轨道交叠就判断它们会碰撞。
02 / 关键数据
核心参数
- 平均半径
- 1,188.3 km
- 平均日距
- 39.482 AU
- 公转周期
- 247.9 年
- 自转周期
- 6.39 天
- 天然卫星
- 5 · 包括卡戎
- 质量(约)
- 1.302 × 10²² kg
- 平均密度
- 1.853 g/cm³
- 赤道引力加速度
- 0.62 m/s²
- 逃逸速度
- 1.21 km/s
- 直径(由平均半径)
- 2,376.6 km
- 轨道偏心率(约)
- 0.2488
- 轨道倾角(约)
- 17.16 °
- 自转方向
- 逆行
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
地表与大气5
新视野号于 2015 年飞越冥王星,首次带来清晰的近距离影像。
冥王星表面的心形明亮区域被称为汤博区。
斯普特尼克平原覆盖着氮冰,表面显示出地质活动的痕迹。
在冥王星的低温环境下,水冰可以像岩石一样构成山体。
冥王星稀薄大气以氮为主,还含有甲烷和一氧化碳。
发现与轨道5
冥王星于 1930 年由克莱德·汤博发现。
冥王星属于矮行星,是柯伊伯带中的重要成员。
冥王星与冥卫一共同绕行的质心位于冥王星之外。
冥王星与海王星存在 3∶2 轨道共振,有助于避免近距离相遇。
冥王星在部分轨道区段比海王星更靠近太阳。
尺度与观察20
冥王星的平均直径约 2,376.6 公里,是平均半径的两倍。
按球形近似,冥王星赤道一圈约 7,466 公里。
冥王星平均半径约为地球的 0.19 倍。
按平均半径估算,冥王星体积约为地球的 0.00649 倍。
以平均日距估算,阳光到达冥王星约需 328.4 分钟。
冥王星一年约相当于 247.94 个地球年。
冥王星的恒星自转周期约为 153.3 小时。
按本站轨道参数估算,冥王星近日点距太阳约 29.66 AU。
按本站轨道参数估算,冥王星远日点距太阳约 49.31 AU。
以平均日距做圆轨道估算,冥王星绕日速度约为 4.7 公里/秒;实际速度随位置改变。
椭圆轨道上的太阳位于一个焦点,而不是椭圆的几何中心。
同一条椭圆轨道上,天体靠近太阳时通常运行得更快。
轨道偏心率为零时是圆;偏心率越接近一,椭圆越细长。
恒星日以远方恒星为参照;太阳日以太阳再次经过同一子午线为参照。
天体的自转轴倾斜会改变各纬度收到阳光的方式,是季节形成的重要因素。
我们用肉眼看到的行星亮光,主要来自它们反射的太阳光。
轨道倾角需要说明参考平面;太阳系行星常用地球轨道平面作为参考。
一颗天体的质量和半径共同影响表面引力,体积更大不一定引力更强。
太阳系不是静止的平面图,行星还会在轨道参考平面的上下运动。
望远镜看到的是光离开天体时的状态;越遥远,光传播所需时间通常越长。
04 / 资料来源
