VASTWARD天体图鉴
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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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HiRISE 拍摄的不规则火卫一,可见斯蒂克尼撞击坑与多尘沟槽表面。直接观测
火星勘测轨道飞行器 HiRISE 对火卫一的观测。

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
Vastward 原创解释

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。

02

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。

如何阅读这张地图两层定位 · 太阳系到火星卫星系统

左右滑动查看完整地图

两层定位 · 太阳系到火星卫星系统左侧显示火星在太阳系行星顺序中的位置,右侧显示火卫一在图鉴已收录的火星卫星轨道中的次序。第一层 · 太阳系火星由内向外第 4 颗行星太阳第二层 · 火星卫星系统火星火卫一已收录轨道次序 1 / 2平均中心距离 · 9,376 公里
蓝色是当前卫星与其轨道

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。

灰线与圆点是同系统参照

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。

图中使用两层尺度,并仅比较 Vastward 图鉴当前收录的同系统卫星;轨道间隔、天体大小与标记方位均经过教学压缩。
03

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.

04

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. 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. 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
05

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。

  1. 01

    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。

    直接观测
  2. 02

    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。

    计算测量
  3. 03

    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。

    直接观测
06

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。
07

相关任务与仪器

进行中

Mars Reconnaissance Orbiter

HiRISE 从火星轨道拍摄火卫一的高细节表面,并追踪地形特征。

任务官网
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。
08

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。

  1. 01

    NASA Science · official-page

    Phobos

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-31
    打开官方来源
  2. 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
    打开官方来源
  3. 03

    NASA Science Photojournal · image

    Martian Moon Phobos

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-31
    打开官方来源
  4. 04

    NASA Science · official-page

    Mars Reconnaissance Orbiter

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-31
    打开官方来源
09

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。

现在可用

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
关系预留

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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