天体档案 · PHOBOS
火卫一
火星的不规则天然卫星
一颗布满撞击痕迹、正缓慢向火星内移,未来可能解体成环或撞向火星的卫星。
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直接观测官方航天器观测。视角与光照会强化起伏,这也不是与火星按比例并排的图。
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona ↗这是什么天体
火卫一不是光滑的迷你行星,而是一颗形状不规则、覆盖尘土的小世界。它每一百年大约向火星靠近 1.8 米。
它为何成为现在的样子
影像直接显示斯蒂克尼撞击坑、沟槽与会移动的尘土。它究竟来自捕获小行星还是大型撞击碎片,目前仍没有定论。
它位于哪里
火星两颗卫星中较大且更靠内的一颗,距离近到一个火星日内会多次升起与落下。
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火卫一是图鉴已收录的 2 颗火星卫星中,由近至远第 1 颗,平均中心距离约 9,376 公里。
左侧先定位火星,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。它是本图鉴中最内侧的该系统卫星,外侧相邻档案是火卫二。
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
- 11.08千米计算测量平均半径约为地球月球的 0.0064 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: ± 0.04 千米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean radius.
- 质量全球平均
- 1.061834E16千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
- 1.8720克/立方厘米计算测量密度低于致密岩石,符合内部存在大量空隙的解释。
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: ± 0.076 克/立方厘米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean density.
- 参考重力表面
- 0.005773米/秒²计算测量表面重力约为地球的 0.059%。
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.
- 温度验证过的测站极值
- -4°C直接观测显示的是受阳面测得的高温;数公里外的黑暗处会冷得多。
火卫一散热很快。NASA 报告受阳面约为 -4°C,暗面可低至 -112°C。
近似值
NASA reports a measured sunlit high near -4 °C and a dark-side low near -112 °C. This entry shows the high, not a global mean.
轨道与自转
- 平均距离系统参考
- 9,376千米计算测量这里量的是火卫一中心到火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
- 0.31891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
- 0.31891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
火卫一没有持久大气。由表面释放的物质很容易逃逸。
表面与内部
资料支持多孔内部与撞击破碎表土,但内部逐层结构并没有被直接测量。
- 1多孔富岩内部
整体密度与轨道资料符合多孔天体,但无法唯一确定岩石、空隙和可能存在的冰怎样排列。
科学模型 - 2撞击破碎表土
反复撞击把外层物质磨成松散岩块与细尘。
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
- HiRISE camera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。
- CRISM imaging spectrometer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
- 04
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。
理解卫星系统
把火卫一放回火星的整个卫星系统,观察轨道、潮汐与共振怎样连接。
academy比较主要卫星
并排比较大小、密度、重力与轨道,不把相似颜色误认为相同成分。
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