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Uranus (日本語)

Uranusは、太陽からの距離にあり、太陽系の四つの巨大な惑星、または木星、土星、海王星を含む木星の惑星の中で最も質量が少ない第七惑星である。 その最も明るいところでは、天王星は肉眼で青緑色の光点として見えるだけです。 それは記号θによって示されます。

天王星の南半球の二つのビューは、月にボイジャー2によって得られた画像から生成されました。 17, 1986., 肉眼で人間の目に見える色では、天王星は当たり障りのない、ほぼ特徴のない球です(左)。 低コントラストの詳細を引き出すために処理されたカラー強化されたビューでは、天王星は四つの巨大な惑星に共通の帯状の雲の構造を示しています(右)。 当時のボイジャーの極座標から見ると、バンドは惑星の自転軸の周りに同心円状に見え、太陽の方をほぼ指しています。 右の画像の小さなリング状の特徴は、宇宙船のカメラ内のほこりから生じる人工物です。,

ジェット推進研究所/国立航空宇宙局

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天王星は、ギリシャ神話の天の擬人化とガイアの息子と夫にちなんで命名されました。 それは望遠鏡、先史時代に認識されていなかった発見された最初の惑星の助けを借りて1781年に発見されました。 天王星は、実際には前の世紀にわたって望遠鏡を通して数回見られていたが、別の星として却下されました。 太陽からの平均距離は約29億km(18億マイル)であり、地球の19倍以上であり、約27億km(17億マイル)よりも地球に近づくことはありません。, その比較的低い密度(水の約1.3倍)と大きなサイズ(地球の半径の四倍)は、他の巨大惑星と同様に、天王星は主に水素、ヘリウム、水、および他の揮発性化合物で構成されていることを示している。 天王星の大気中のメタンは太陽光の赤い波長を吸収し、惑星に青緑色を与えます。,

天王星の惑星データ
*惑星が地球から見た太陽に対して空の同じ位置に戻るのに必要な時間。
**大気圧の1バールが発揮される高度について計算されます。
太陽からの平均距離 2,870,658,000km(19.2AU)
軌道離心率 0.,0472
inclination of orbit to ecliptic 0.77°
Uranian year (sidereal period of revolution) 84.02 Earth years
visual magnitude at mean opposition 5.5
mean synodic period* 369.66 Earth days
mean orbital velocity 6.80 km/sec
equatorial radius** 25,559 km
polar radius** 24,973 km
mass 8.681 × 1025 kg
mean density 1.,27 g/cm3
gravity** 887 cm/sec2
escape velocity** 21.3 km/sec
rotation period (magnetic field) 17 hr 14 min (retrograde)
inclination of equator to orbit 97.8°
magnetic field strength at equator 0.23 gauss
tilt angle of magnetic axis 58.6°
offset of magnetic axis 0.,天王星の半径の31
既知の衛星の数 27
惑星環システム 13既知の環
ハッブル宇宙望遠鏡:天王星

ハッブル宇宙望遠鏡によって捕獲された天王星の画像、1998。 目に見えるのは、その主要な環とその衛星の10個です。,

Erich Karkoschka,University of Arizona and NASA

ほとんどの惑星は、太陽の周りのそれぞれの軌道の平面に対して多かれ少なかれ垂直な軸上を回転します。 しかし、天王星の軸はその軌道面にほぼ平行にあり、つまり、惑星はその側でほぼ回転し、惑星がその軌道上を移動するにつれてその極は太陽の方を指していることを意味します。 さらに、惑星の磁場の軸は、回転軸に対して実質的に傾いており、惑星の中心からオフセットされています。, 天王星には十数個以上の衛星(天然衛星)があり、そのうち五個は比較的大きく、狭い環のシステムがあります。

天王星は一度だけ宇宙船によって訪問されています—米国のボイジャー2プローブによって1986年に。 それ以前は、天文学者は地球からの距離が最も強力な望遠鏡でさえ目に見える表面の研究を困難にするので、惑星についてほとんど知らなかった。, 惑星自転周期と同じくらい基本的な性質を測定しようとする地球ベースの試みは、24時間から13時間の範囲で大きく異なる値を生み出し、ボイジャー2号が最終的に天王星の内部で17.24時間の自転周期を確立するまでであった。 ボイジャーの出会い以来、地球に基づく観測技術の進歩は、天王星のシステムの知識に追加されました。

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