天体档案 · TRITON
海卫一
逆行的捕获冰世界
海王星最大的卫星,以逆行轨道运行,拥有年轻冰面与曾被观测到的氮喷流。
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直接观测官方合成色拼接图。旅行者 2 号只近距离拍摄部分海卫一,显示颜色来自多组滤镜合成。
NASA/JPL/USGS ↗这是什么天体
海卫一很可能原本是柯伊伯带天体,后来被海王星捕获。这次捕获重塑了原有卫星系统,未来也会让海卫一继续向内移动。
它为何成为现在的样子
旅行者 2 号在 1989 年唯一一次飞越中直接看见年轻表面与深色喷流沉积。今天是否仍活跃、是否有地下海洋,仍未确定。
它位于哪里
一颗沿倾斜逆行轨道运行的大型卫星,不同于在行星周围原地形成的规则卫星。
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海卫一是图鉴已收录的 1 颗海王星卫星中,由近至远第 1 颗,平均中心距离约 354,760 公里。
左侧先定位海王星,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。它是本图鉴中最内侧的该系统卫星,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
- 1,352.6千米计算测量平均半径约为地球月球的 0.78 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: ± 2.4 千米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean radius.
- 质量全球平均
- 2.140293E22千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
- 2.0649克/立方厘米计算测量密度高于许多冰卫星,说明挥发性冰中混有相当比例的岩石。
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: ± 0.011 克/立方厘米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean density.
- 参考重力表面
- 0.7808米/秒²计算测量表面重力约为地球的 8.0%。
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
- -235°C直接观测在约 -235°C 的环境中,连氮都会在大部分表面凝结成霜。
这是唯一一次近距离飞越时由旅行者 2 号测得的极寒值,季节变化仍缺少取样。
近似值
Voyager 2 surface-temperature measurement reported by NASA; coverage came from one 1989 flyby.
轨道与自转
- 平均距离系统参考
- 354,760千米计算测量这里量的是海卫一中心到海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
- 5.877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
- 5.877地球日计算测量这个数字表示完成一圈需要多久;海卫一的方向与海王星自转相反。
采用恒星周期并为初学者显示而取整。
近似值
Rounded sidereal period. Triton travels opposite Neptune's rotation; the positive number reports duration, not direction.
大气、表面与内部
大气
海卫一拥有极稀薄的氮气大气,并含甲烷。表面霜与季节日照会和大气交换物质。
- 氮气已说明相对丰度,未列出可靠比例
- 甲烷已说明相对丰度,未列出可靠比例
表面与内部
高密度岩石核心可能被富挥发物冰层包围。地下液态层在物理上可行,但尚未确认。
- 1岩石金属核心
密度与分异模型指向占比可观的岩石质中心。
科学模型 - 2富挥发物冰幔
模型容许水冰与其他富挥发物层,也可能有尚未确认的液态区。
科学模型 - 3氮霜表面
旅行者号直接观测到明亮冰地形、哈密瓜纹理与深色喷流沉积。
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
- 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。