天体档案 · OBERON
天卫四
外侧且布满撞击坑的天王星主要卫星
最外侧的天王星主要卫星,保存古老撞击坑、暗色坑底,以及从边缘突出的一座高山。
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直接观测官方重建色航天器影像。小于约 12 公里的地形无法分辨,画面也只代表单一观看角度。
NASA/JPL ↗这是什么天体
天卫四表面是一份古老撞击记录。部分撞击坑带有明亮放射纹,部分坑底异常暗,旅行者影像边缘还可见一座约 6 公里高的山。
它为何成为现在的样子
旅行者 2 号直接记录多坑表面与高山。2023 年热模型容许残留咸水海洋存在,但今天是否活跃、暗色坑底物质是什么仍未解决。
它位于哪里
五颗天王星主要卫星中最外侧且第二大的一颗,运行在天卫三之外。
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天卫四是图鉴已收录的 5 颗天王星卫星中,由近至远第 5 颗,平均中心距离约 583,511 公里。
左侧先定位天王星,虚线表示尺度放大,右侧灰色轨道与圆点代表其他已收录卫星。内侧相邻档案是天卫三,它是本图鉴中最外侧的该系统卫星。
读懂这些数字
参考值保留单位、适用情境、证据状态与已发表的不确定性。
物理测量
- 平均半径全球平均
- 761.4千米计算测量平均半径约为地球月球的 0.438 倍。
不规则小卫星没有单一真实半径,平均半径是等体积比较值。
已发表不确定性: ± 2.6 千米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean radius.
- 质量全球平均
- 3.075978E21千克计算测量质量不是用秤量出来的,而是先测引力造成的运动,再由 GM 推导。
采用 JPL 的 GM 与约定重力常数计算,并为展示而取整。
近似值
Derived from JPL's gravitational parameter GM and a conventional gravitational constant, then rounded.
- 平均密度全球平均
- 1.6640克/立方厘米计算测量在不确定范围内与天卫三相近,符合岩石与富水物质混合体的解释。
这是整体平均值,无法单独证明内部每一层由什么组成。
已发表不确定性: ± 0.05 克/立方厘米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean density.
- 参考重力表面
- 0.35413米/秒²计算测量表面重力约为地球的 3.61%。
形状、地形与局部质量分布会让真实重力随位置变化。
近似值
Calculated from the adopted GM and mean radius. Irregular shape and local terrain can change the actual value.
- 温度表面
- -188°C科学模型这是广义受阳面参考,不代表每个撞击坑底与阴影处的温度。
稀少热观测与极端季节,使完整温度范围仍缺乏限制。
近似值
Approximate sunlit upper reference near 85 K for Uranian moon terrain. It is not a measured global mean and does not represent polar night.
轨道与自转
- 平均距离系统参考
- 583,511千米计算测量这里量的是天卫四中心到天王星中心的代表性距离。
真实距离会在椭圆轨道上变化。
近似值
Rounded orbital distance from the moon center to the planet center. The real orbit is not a perfect circle.
- 自转周期相对遥远恒星
- 13.463237地球日计算测量它受到潮汐锁定,自转一圈和绕行星一圈所需时间几乎相同。
这里采用恒星日,不是从当地日出到下一次日出的太阳日。
近似值
Rounded synchronous rotation period. The same hemisphere normally faces the primary planet.
- 公转周期相对遥远恒星
- 13.463237地球日计算测量这个数字表示完成一圈所需时间,不代表轨道是完美圆形。
采用恒星周期并为初学者显示而取整。
近似值
Rounded sidereal orbital period.
大气、表面与内部
大气
天卫四没有持久大气。撞击坑底变暗属于表面物质问题,不是天气现象。
表面与内部
天卫四古老外壳下可能混有岩石与富水物质。模型容许残留咸水海洋存在,但尚未确认。
- 1模型中的岩石与富水内部
密度支持混合内部,其中含有相当比例岩石与富水物质。
科学模型 - 2可能残留的咸水海洋
热演化模型容许咸水液层存在,但目前没有直接探测。
科学模型 - 3古老多坑富冰外壳
旅行者影像直接显示明亮放射纹撞击坑、暗色坑底与边缘高山。
直接观测
我们如何知道
先用影像量大小,再用轨道和无线电追踪求 GM,最后结合光谱与热辐射理解材料。每个数字都保留方法与限制。
- 01直接观测
航天器成像与形状重建
从多次拍摄中辨认天体边缘、地形、撞击记录,并重建用于估算大小的形状。
这项方法的边界
光照、观看角度与覆盖不足会隐藏地形。拼接图也不是一张未经处理的单次照片。
- 02计算测量
无线电追踪与轨道动力学
工程团队测量航天器与卫星怎样运动,先求出 GM,再推导质量与重力。
这项方法的边界
结果依赖轨迹覆盖和动力学模型。小卫星留下的引力信号会更弱。
- 03直接观测
光谱与热辐射观测
光谱和热辐射可限制表面物质、气体成分与代表性温度。
这项方法的边界
光谱主要来自可见表面或大气,不能直接拍到深层内部结构。
证据图例
- 直接观测
- 仪器或样本直接记录现象,同时仍需说明资料处理过程。
- 计算测量
- 使用方程与参考常数,把观测到的运动或信号转换为物理量。
- 科学模型
- 符合观测并经过检验的解释,但不代表已直接拍到或取样。
- Vastward 原创解释
- 面向初学者的原创整理,可追溯至来源纪录,但本身不是测量。
- 艺术想象图
- 诠释性的视觉作品,不属于观测证据。
相关任务与仪器
- Imaging Science Subsystem拍摄天体边缘、地形、色彩差异与随时间出现的表面变化。
- 航天器无线电科学测量多普勒与距离变化,用来限制轨迹、重力与质量。
- Infrared Interferometer Spectrometer and Radiometer把光按波长分开,用来限制物质成分、气体与温度。
官方来源脉络
以下为本档案实际使用的纪录,并随内容保留访问日期。
- 01
- 02
NASA Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics · dataset
Planetary Satellite Physical Parameters
- 来源更新
- 来源未公布更新日期
- 访问检查
- 2026-07-31
- 03
NASA Science Photojournal · image
Oberon at Voyager Closest Approach
- 来源更新
- 来源未公布更新日期
- 访问检查
- 2026-07-31
- 04
- 05
NASA Technical Reports Server · research-paper
Uranus Satellites: Surface Properties
- 来源更新
- 来源未公布更新日期
- 访问检查
- 2026-07-31
- 06
NASA Jet Propulsion Laboratory · official-page
New Study of Uranus' Large Moons Shows 4 May Hold Water
- 来源更新
- 来源未公布更新日期
- 访问检查
- 2026-07-31
继续探索
图鉴是起点。沿着这些关系进入解释、实验与任务思考。