天体档案 · VENUS
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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直接观测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 ↗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。
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。
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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。
水星在内侧,地球在外侧;下方序列保留八颗行星的顺序。
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帕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.
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%
- 氮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
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。
- 01计算测量
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。
- 02计算测量
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。
- 03直接观测
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。
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
- 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。
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
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
- 02
- 03
- 04
- 05
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。
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