VASTWARD天体图鉴
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金星

岩质类地行星

与地球大小相近的邻居,藏在二氧化碳大气与硫酸云下,拥有行星中最热的地表。

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淡奶油色的假彩色金星圆盘,宽广的云带弯曲横过整个星球。直接观测
经对比度增强的水手 10 号金星影像,由 1974 年 2 月 7 至 8 日取得的橙光与紫外滤镜观测组合而成。

这是处理后的航天器观测,不是自然色,也看不到地面。橙光资料映射为红色,紫外资料映射为蓝色,绿色由两者合成;可见纹理是离隐藏地表约 60 千米高的云顶。

NASA/JPL-Caltech
Vastward 原创解释

这是什么天体

金星的大小接近地球,但气候绝不是地球的复制品。厚重二氧化碳大气锁住热量,明亮云层遮住地面,整颗行星还以极慢速度朝多数行星相反方向自转。

它为何成为现在的样子

阳光进入云系,地表再向上放出热辐射。厚重二氧化碳让红外能量只能从更高、更冷的大气层逸出,因此维持极端温室状态。火山地形记录大规模表面更新,今天是否仍活跃则需持续检验。

02

它位于哪里

金星是距离太阳第二近的行星,平均日距约 1.08 亿千米,也就是 0.72 个天文单位。金星一年约为 225 个地球日。

如何阅读这张地图太阳系行星序位 · 由内向外第 2 颗

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太阳系行星序位 · 由内向外第 2 颗太阳周围有八条压缩轨道,金星的第 2 条轨道以蓝色强调,下方按顺序列出八颗行星。太阳由内向外第 2 颗金星水星金星地球火星木星土星天王星海王星
蓝色是当前行星

蓝色轨道、标记与名称共同指出金星的位置,不代表今天的实时方位。

邻近天体提供顺序参照

水星在内侧,地球在外侧;下方序列保留八颗行星的顺序。

图中保留八颗行星的顺序与绕行层级;距离、轨道间隔、天体大小及标记位置均为教学压缩示意,不是实时太阳系画面。
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
6,051.8千米计算测量约为地球半径的 95%。

相近尺寸让完全不同的气候更值得比较。

已发表不确定性: ± 1 千米

JPL tabulated uncertainty for the adopted mean radius.

质量全球平均
4.86731E24千克计算测量约为地球质量的 81.5%。

轨道器运动可揭示总质量,无需取样内部。

已发表不确定性: ± 2.3E20 千克

Converted from the uncertainty in the JPL 10^24 kilogram table.

平均密度全球平均
5.243克/立方厘米计算测量比地球平均密度略低。

整体密度能限制成分,却不能唯一决定分层。

已发表不确定性: ± 0.003 克/立方厘米

Calculated from the adopted mass and volume.

参考重力表面
8.87米/秒²计算测量约为地球表面重力的 90%。

重力很熟悉,压力与高温却完全不同。

此来源表未发表不确定性

Representative gravity derived from mass and reference radius; local terrain produces small variations.

温度表面
467°C直接观测虽然离太阳更远,地表仍比水星平均温度更高。

这正显示厚重温室大气的力量。

近似值

NASA's representative mean surface temperature; landers measured local conditions and remote sensing extends the picture.

表面气压表面
9,200,000直接观测接近地球海下 900 米的压力。

数值会随地形高程改变。

近似值

Representative global value near 92 bars; pressure varies with elevation and weather.

轨道与自转

平均距离相对太阳
108,000,000千米计算测量约为地球平均日距的 72%。

在反射之前,每平方米接收的阳光接近地球两倍。

近似值

Rounded average distance, about 0.72 astronomical unit.

自转周期相对遥远恒星
-243.018地球日计算测量相对恒星自转一圈要 243 个地球日,而且方向相反。

负号表示逆行自转,不是负的时间。

此来源表未发表不确定性

Negative sign records retrograde rotation under the JPL convention.

公转周期相对太阳
0.61519726地球年计算测量一个金星年约 225 个地球日。

它的自转周期甚至比公转一年更长。

此来源表未发表不确定性

Sidereal orbital period from long-baseline astrometry and dynamical ephemerides.

04

大气、表面与内部

大气

大气约有 96.5% 二氧化碳与 3.5% 氮,并含微量气体。硫酸云滴反射大量阳光,但庞大的低层大气仍造成约 92 巴地表压力。

二氧化碳96.5%
3.5%
二氧化硫、水汽与微量气体已说明相对丰度,未列出可靠比例

表面与内部

雷达穿过云层绘出岩石火山表面。整体性质支持富铁核心、硅酸盐地幔与地壳,但没有地震学资料,准确大小与今天的活动程度仍不确定。

  1. 1
    金属核心

    近似地球的整体密度支持富铁核心,但金星没有地震台,所以核心大小与液态程度的限制较弱。

    科学模型
  2. 2
    岩石地幔与地壳

    行星形成、重力与火山地形支持硅酸盐地幔和地壳,但今天如何流动与分层仍是模型问题。

    科学模型
  3. 3
    火山塑造的表面

    雷达穿透不透明云层,直接绘出平原、火山、山脉、撞击坑与变形镶嵌地形。

    直接观测
05

我们如何知道

雷达提供表面影像与高程,无线电追踪提供质量和重力,探测器及光谱测量温度、压力与气体;每种方法看见的是不同层次。

  1. 01

    合成孔径雷达制图

    麦哲伦号发射穿透云层的无线电波,再把回波强度与时间转换成地形和高程。

    这项方法的边界

    雷达亮度同时受粗糙度、坡度和材料影响;地图的阴影与颜色是构建结果,不是阳光照片。

    计算测量
  2. 02

    无线电追踪与天体动力学

    距离和多普勒资料揭示航天器运动、金星重力、总质量与轨道。

    这项方法的边界

    拟合过程必须同时处理大气阻力、太阳辐射压和其他天体的影响。

    计算测量
  3. 03

    着陆器、探测器与光谱

    原位探测器测量压力、温度与气体,遥感光谱则绘制云和大气性质。

    这项方法的边界

    着陆器只在少数地点短暂工作,遥感反演也依赖辐射传输与云模型。

    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

已完成

麦哲伦号

以雷达绘制超过 98% 的金星表面,并从轨道测量地形与重力。

任务官网
仪器
  • 麦哲伦雷达系统用雷达回波建立合成孔径影像、测高与表面粗糙度资料。
  • 麦哲伦无线电链路用多普勒变化绘制重力,并在大气制动阶段研究高层大气。
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 Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics · dataset

    Planetary Physical Parameters

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-30
    打开官方来源
  2. 02

    NASA Science · official-page

    Venus Facts

    来源更新
    2025-06-26
    访问检查
    2026-07-30
    打开官方来源
  3. 03

    NASA/JPL/USGS · image

    Venus Hemispherical Globes

    来源更新
    2025-09-05
    访问检查
    2026-07-30
    打开官方来源
  4. 04

    NASA Science Photojournal · image

    Venus from Mariner 10

    来源更新
    2025-09-23
    访问检查
    2026-07-30
    打开官方来源
  5. 05

    NASA Science · official-page

    Magellan

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-30
    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。

关系预留

建立失控温室比较

改变大气对红外的阻挡,理解距离为何不能单独决定地表温度。

lab
关系预留

用回波看见地形

把回波时间和强度转换成地图,再检查其中仍有哪些歧义。

lab
关系预留

比较两颗近似大小的世界

分开相似尺寸与成分,以及截然不同的水和大气历史。

academy