气态巨行星 SATURN
土星
无数冰粒,组成醒目的光环
明亮的环由无数冰与岩石颗粒组成。土星是一颗低密度的气态巨行星,拥有包括土卫六在内的庞大卫星家族。

- 平均半径
- 58,232 km
- 平均日距
- 9.537 AU
- 公转周期
- 29.5 年
01 / 天体概览
认识土星
土星最醒目的特征是环,但它们不是围在行星外的一整块固体。无数颗粒各自在轨道上运行,与卫星的引力相互作用,形成细致的环带与间隙。土星本身是一颗快速自转的气态巨行星,云层、季节和卫星世界同样值得仔细观察。
宽阔而纤薄的环
土星环主要由水冰颗粒组成,横向延伸巨大,垂直厚度却很小。卡西尼缝等结构与环粒子和卫星之间的动力学关系有关,不能把它们理解成简单的空白。随着土星公转,从地球看到的环倾角不断变化,有时接近侧向,显得格外纤细。
从甲烷湖泊到冰下海洋
卡西尼—惠更斯任务让土星卫星从光点变成了可以研究的复杂世界。土卫六有浓厚大气和液态烃湖泊,土卫二则从南极裂缝喷出水汽与冰粒。这些差异提醒我们,液体、内部热源和地质活动并不只存在于类似地球的行星上。
02 / 关键数据
核心参数
- 平均半径
- 58,232 km
- 平均日距
- 9.537 AU
- 公转周期
- 29.5 年
- 自转周期
- 0.44 天
- 天然卫星
- 包括土卫六、土卫二
- 质量(约)
- 5.683 × 10²⁶ kg
- 平均密度
- 0.687 g/cm³
- 赤道引力加速度
- 10.44 m/s²
- 逃逸速度
- 36.09 km/s
- 直径(由平均半径)
- 116,464 km
- 轨道偏心率(约)
- 0.053862
- 轨道倾角(约)
- 2.49 °
- 自转方向
- 顺行
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
行星环5
土星环由无数独立绕行的颗粒组成,以水冰为主。
土星环虽然横跨很大范围,垂直方向却相当薄。
卡西尼缝是土星环中的显著间隙,里面并非完全没有物质。
土卫二喷出的冰粒不断补充土星稀薄的 E 环。
土星也有季节,从地球看到的环倾角会随着公转而改变。
大气与探索5
土星的平均密度比水小,但并不存在能容纳它的真实浴缸。
土星北极有著名的六边形大气流动结构。
土星快速自转,使赤道明显鼓起。
卡西尼号于 2004 年进入土星轨道,持续研究到 2017 年。
惠更斯号在 2005 年穿过浓厚大气,降落到土卫六表面。
尺度与轨道20
土星的平均直径约 116,464 公里,是平均半径的两倍。
按球形近似,土星赤道一圈约 365,882 公里。
土星平均半径约为地球的 9.14 倍。
按平均半径估算,土星体积约为地球的 764 倍。
以平均日距估算,阳光到达土星约需 79.3 分钟。
土星一年约相当于 29.46 个地球年。
土星的恒星自转周期约为 10.7 小时。
按本站轨道参数估算,土星近日点距太阳约 9.02 AU。
按本站轨道参数估算,土星远日点距太阳约 10.05 AU。
以平均日距做圆轨道估算,土星绕日速度约为 9.6 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
