VASTWARD天体图鉴
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冥王星

矮行星 · 柯伊伯带

一颗地质多样的冰世界;心形盆地改变了我们对小行星世界的想象。

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新视野号拍摄的冥王星与卡戎增强色合成图。直接观测
冥王星与卡戎的相对大小大致正确,但两者距离经过压缩。

NASA 官方任务观测,经增强色处理;两者相对距离并非真实比例。

NASA/Johns Hopkins APL/Southwest Research Institute
Vastward 原创解释

这是什么天体

冥王星比月球还小,却异常复杂:氮冰川会流动,水冰山脉高耸,薄雾包围全球;卡戎大到让两者像一套双天体系统。

它为何成为现在的样子

新视野号早已飞过冥王星;飞掠资料仍是唯一近距离数据,望远镜则持续追踪季节变化。

02

它位于哪里

冥王星在柯伊伯带沿倾斜且偏心的轨道运行,并与大型卫星卡戎围绕共同质心起舞。

如何阅读这张地图海王星外侧 · 柯伊伯带

左右滑动查看完整地图

海王星外侧 · 柯伊伯带冥王星位于海王星外的柯伊伯带,图中以平均距离阶梯定位,而不是显示实时轨道位置。平均距离阶梯 · 非实时位置太阳海王星轨道参照柯伊伯带冥王星39.236 AU离太阳更远
蓝色是当前矮行星

冥王星直接围绕太阳运行,与太阳的平均距离约为 39.236 AU;标记不是实时位置。

背景区域与灰点提供空间参照

海王星提供行星区外缘参照,阴影区域表示柯伊伯带的大致关系,灰色圆点是其他已收录的外太阳系矮行星;横向距离经过大幅压缩。

图中保留所属小天体区域、相邻行星参照与平均距离关系;带区宽度、横向距离、天体大小及标记位置并非真实比例或实时方位。
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
1,188.3千米计算测量比月球稍小。

由成像、热资料或掩星重建出的全球参考半径。

此来源表未发表不确定性

The selected summary source does not publish a compact uncertainty for this reference value.

质量全球平均
1.303E22千克计算测量远小于地球质量,但重力足以让天体趋近圆形。

由航天器、卫星或动力系统的运动计算。

此来源表未发表不确定性

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平均密度全球平均
1.854克/立方厘米计算测量可提示岩石、水冰与孔隙的大致混合比例。

密度由质量和体积计算,单凭它无法唯一确定内部结构。

此来源表未发表不确定性

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参考重力表面
0.62米/秒²计算测量只有地球表面重力的几个百分点。

由质量与半径推导的参考值。

此来源表未发表不确定性

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温度表面
-240°C科学模型寒冷到挥发性化合物可长期以表面冰存在。

这是模型支持的代表温度,并非地面温度计直接读数。

近似值

Representative equilibrium or surface temperature; local and seasonal conditions vary.

轨道与自转

平均距离相对太阳
39.236天文单位计算测量离太阳比地球远数十倍。

以半长轴概括一条实际距离会不断变化的轨道。

此来源表未发表不确定性

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自转周期相对遥远恒星
153.2928小时计算测量冥王星约每 6.4 个地球日逆向自转一圈。

显示数值为恒星日自转周期的大小,文字同时保留冥王星逆向自转的方向信息。

此来源表未发表不确定性

The selected summary source does not publish a compact uncertainty for this reference value.

公转周期相对太阳
247.94地球年计算测量完整一轮季节循环可能跨越许多人类寿命。

由长期天体测量与日心轨道拟合计算。

此来源表未发表不确定性

The selected summary source does not publish a compact uncertainty for this reference value.

04

大气、表面与内部

大气

冥王星有以氮为主、含甲烷与一氧化碳的稀薄大气;靠近太阳时膨胀,远离时部分冻结回地表。

已说明相对丰度,未列出可靠比例
甲烷与一氧化碳已说明相对丰度,未列出可靠比例

表面与内部

科学家推断冥王星有富岩石内部与厚水冰外壳;地下海洋是否存在仍在研究。

  1. 1
    岩石核心模型

    质量、半径与成分模型暗示内部富含岩石,但没有地震仪直接探测。

    科学模型
  2. 2
    水冰外壳

    坚硬水冰构成冥王星基岩与山脉;地下海洋仍是科学上的可能性。

    科学模型
  3. 3
    挥发性冰表面

    新视野号绘出氮冰、甲烷冰、一氧化碳冰、冰川、山脉与薄雾。

    直接观测
05

我们如何知道

大小来自成像、热资料或掩星;轨道与自转来自重复位置和亮度;质量必须等到重力留下可测痕迹。

  1. 01

    航天器形状重建

    从不同角度拍摄边缘,再重建全球形状。

    这项方法的边界

    影像覆盖与观看角度并不均匀。

    计算测量
  2. 02

    由轨道运动测重力

    卫星或航天器的运动揭示中心天体的引力参数。

    这项方法的边界

    结果依赖轨道覆盖与动力学模型。

    计算测量
  3. 03

    热辐射与光谱

    可见光、红外与热波段亮度可限制温度、反射率与表面冰。

    这项方法的边界

    温度与大小会受到反照率、粗糙度和热模型假设影响。

    计算测量
  4. 04

    长期天体测量

    多年重复测量天体在天空的位置,再拟合日心轨道。

    这项方法的边界

    遥远长周期天体需要多年资料,未来位置仍属于预测。

    计算测量
  5. 05

    自转光变曲线

    重复出现的亮度变化揭示候选自转周期。

    这项方法的边界

    形状、表面明暗与观看角度可能造成混叠或双峰解。

    计算测量
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

新视野号

2015 年飞掠把冥王星从一个光点变成有地质活动、大气与卫星的已测绘世界。

任务官网
仪器
  • LORRI 长焦相机拍摄高分辨率灰阶地质与导航影像。
  • Ralph MVIC 与 LEISA测量颜色、表面成分与红外冰光谱特征。
  • REX 无线电实验通过无线电掩星测量大气温度与压力。
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

    Pluto Facts

    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 National Space Science Data Center · dataset

    Pluto Fact Sheet

    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 · official-page

    New Horizons

    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 · image

    Pluto and Charon (New Horizons)

    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

它为什么是矮行星?

用冥王星分辨“绕太阳运行、足够圆、尚未清空轨道邻域”这三个分类概念。

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关系预留

比较太阳系小世界

把半径、密度与日照并排比较,同时保留每个数字不同的不确定程度。

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