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Il est difficile de dire ce qui est impossible, parce que le rêve d'hier est l'espoir d'aujourd'hui et de la réalité du demain.
- Robert Goddard
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Table des matières |
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Introduction de Saturne
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Les lunes de Saturne |
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Atlas, calypso, Dione, Enceladus, Epimetheus, Helene, Hyperion, Iapetus, Janus, Mimas, casserole, Pandora, Phoebe, Prometheus, Rhea, Telesto, Tethys, titan, nouveaux satellites possibles |
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La Science de Saturne |
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D'autres ressources |
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Le vent souffle aux vitesses élevées sur Saturne. Près de l'équateur, il atteint des vitesses de 500 mètres par seconde (1.100 milles à l'heure). Le vent souffle la plupart du temps dans une direction vers l'est. Les vents les plus forts sont trouvés près de l'équateur et la vitesse tombe uniformément à des latitudes plus élevées. Degrés plus grands que de latitudes aux 35, vents est et occidental alternatifs comme augmentations de latitude.
Le système de l'anneau de Saturne fait la planète une des objets les plus beaux dans le système solaire. Les anneaux sont coupés en un certain nombre de différentes pièces, qui incluent les anneaux lumineux d'A et de B et un anneau plus faible de C. Le système d'anneau a de diverses lacunes. L'espace le plus notable est la Division de Cassini [kah-VOIR-nee], qui sépare les anneaux d'A et de B. Giovanni Cassini a découvert cette division en 1675. La Division d'Encke [En-kee], qui dédouble un anneau, est baptisée du nom de Johann Encke, qui l'a découvert en 1837. Les sondes d'espace ont prouvé que les anneaux principaux se composent vraiment d'un grand nombre de boucles étroites. L'origine des anneaux est obscure. On le pense que les anneaux ont pu avoir été formés de plus grandes lunes qui ont été brisées par des impacts des comètes et des météorites. La composition en anneau n'est pas connue pour certain, mais les anneaux montrent une quantité significative de l'eau. Ils peuvent se composer d'icebergs et/ou de boules de neige de quelques centimètres à quelques mètres dans la taille. Une grande partie de la structure raffinée de certains des anneaux est due aux effets de la gravité des satellites voisins. Ce phénomène est démontré par le rapport entre le F-anneau et deux petites lunes ce berger le matériel d'anneau.
Le radial, parler-comme des dispositifs dans le large apportent ont été également trouvés par les voyageurs. Les dispositifs sont censés pour se composer d'amende, particules de poussière-taille. On a observé les rais pour former et absorber dans les images de temps-faute prises par les voyageurs. Tandis que le remplissage électrostatique peut créer des rais par des particules de poussière faisantes de la lévitation au-dessus de l'anneau, la cause exacte de la formation des rais n'est pas bonne comprise.
Saturne a 30 satellites appelés et continue davantage à être découvert.
| Statistiques de Saturne | |
|---|---|
| La masse (kilogrammes) | 5.688e+26 |
| La masse (la terre = 1) | 9.5181e+01 |
| Rayon équatorial (kilomètres) | 60.268 |
| Rayon équatorial (la terre = 1) | 9.4494e+00 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 0.69 |
| Distance moyenne du soleil (kilomètre) | 1.429.400.000 |
| Distance moyenne du soleil (la terre = 1) | 9.5388 |
| Période de rotation (heures) | 10.233 |
| Période orbitale (années) | 29.458 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 9.67 |
| Excentricité orbitale | 0.0560 |
| Inclinaison d'axe (degrés) | 25.33 |
| Inclination orbitale (degrés) | 2.488 |
| Pesanteur extérieure équatoriale (m/sec^2) | 9.05 |
| Vitesse équatoriale d'évasion (km/sec) | 35.49 |
| Albedo géométrique visuel | 0.47 |
| Grandeur (Vo) | 0.67 |
| La température moyenne de nuage | -125°C |
| Pression atmosphérique (barres) | 1.4 |
| Composition atmosphérique Hydrogène Hélium | 97% 3% |
Image de couleur de Saturne
Saturne et ses anneaux remplissent complètement champ visuel de l'appareil-photo étroit de l'angle de Cassini dans cette image normale de couleur. C'est le dernier choisissent « eyeful » de Saturne et de ses anneaux réalisables avec l'appareil-photo étroit d'angle à l'approche à la planète. Dès maintenant jusqu'à l'insertion d'orbite, Saturne et ses anneaux seront plus grands que le champ visuel de l'appareil-photo étroit d'angle.
Les variations de couleur entre les bandes et les dispositifs atmosphériques dans l'hémisphère méridional de Saturne, comme des différences subtiles de couleur à travers l'anneau moyen du B de la planète, sont maintenant plus distinctes que jamais. Les variations de couleur impliquent généralement différentes compositions. La nature et les causes de toutes les différences compositionnelles dans l'atmosphère et les anneaux sont des questions principales à étudier par des scientifiques de Cassini car la mission progresse.
Le ruban bleu lumineux de la lumière dans l'hémisphère nordique est lumière du soleil passant par la Division de Cassini en anneaux de Saturne et étant dispersée par l'atmosphère supérieure nuage-libre.
Deux taches foncées faibles sont évidentes dans l'hémisphère méridional. Ces taches sont près de la latitude où la scie deux de Cassini donne l'assaut à le fusionnement en mi-mars. Le destin du donne l'assaut à évident voici peu clair. Ils obtiennent la fin et par la suite fusionneront ou serreront après l'un l'autre. Davantage d'analyse de tels systèmes dynamiques dans la volonté de l'atmosphère de Saturne aident des scientifiques à comprendre leurs origines et interactions complexes. (Courtoisie NASA/JPL/STSCI)
Saturne avec Rhea et Dione
Voyager 2 de la NASA a pris cette photographie de Saturne le 21 juillet 1981, quand le vaisseau spatial était 33.9 millions de kilomètres (21 millions de milles) de la planète. Deux lumineux, les modèles vraisemblablement convecteurs de nuage sont évidents dans l'hémisphère mi-nordique et plusieurs l'obscurité parler-comme des dispositifs peut être vue dans le large apportent (à gauche de la planète). Les lunes, Rhea et Dione, apparaissent en tant que points bleus aux sud et au sud-est de Saturne, respectivement. Voyager 2 a fait son approche plus étroite à Saturne le 25 août 1981. (Courtoisie NASA/JPL)
L'intérieur de Saturne
Cette image illustre la structure interne de Saturne. La couche externe se compose principalement d'hydrogène moléculaire. Pendant que nous allons plus profonds où le presure atteint 100.000 barres, le gaz commence à ressembler à un liquide chaud. Quand l'hydrogène atteint une pression de la barre 1.000.000, l'hydrogène change en nouvel état d'hydrogène métallique. Dans cet état il ressemble à un métal fondu. Cet état métallique d'hydrogène se produit à environ moitié du rayon de Saturne. Au-dessous de ceci est une couche dominée par la glace où la « glace » dénote un mélange liquide épais de l'eau, de méthane, et d'ammoniaque sous des températures et des pressions. Enfin au centre est un noyau rocheux ou de rocheux-glace. (Copyright Calvin 2002 J. Hamilton)
Saturne avec Tethys et Dione
Saturne et deux de ses lunes, Tethys (ci-dessus) et Dione, ont été photographiés par Voyager 1 le 3 novembre 1980, d'une distance de 13 millions de kilomètres (8 millions de milles). Les ombres des anneaux lumineux et du Tethys de Saturne trois sont moulées sur les dessus de nuage. Le membre de la planète peut être vu facilement par la Division kilomètre-large de 3.500 (2.170 milles) Cassini, qui sépare l'anneau A de l'anneau B. La vue par la Division beaucoup plus étroite d'Encke, près du bord externe de l'anneau A est moins claire. Au delà de la Division d'Encke (à la gauche) est le plus faible des anneaux lumineux de Saturne trois, le C-anneau ou anneau de crepe, à peine évident contre la planète. (Courtoisie NASA/JPL)
Le crâne bleu de Saturne
L'hémisphère nordique de Saturne est actuellement un bleu serein, convenir d'Uranus ou un Neptune, comme vu dans cette image normale de couleur de Cassini.
Les rayons légers ici voyagent un chemin beaucoup plus long par l'atmosphère supérieure relativement nuage-libre. Le long de ce chemin, des rayons légers bleus de longueur d'onde plus courte sont dispersés efficacement par des gaz dans l'atmosphère, et c'est cette lumière dispersée qui donne à la région son aspect bleu. Pourquoi l'atmosphère supérieure dans l'hémisphère nordique est si nuage-libre n'est pas connu, mais peut être lié aux températures plus froides apportées dessus par les ombres d'anneau moulées là.
La fonte d'ombres par les anneaux entourent le poteau, semblant presque comme les bandes atmosphériques foncées. Les ombres d'anneau à des latitudes plus élevées correspondent aux endroits sur le ringplane qui sont plus loin de la planète--en d'autres termes, l'ombre d'anneau la plus au nord dans cette vue est faite par le bord externe de l'anneau d'A. (Institut de la Science de courtoisie NASA/JPL/Space)
Télescope optique nordique
Cette image de Saturne a été prise avec le télescope optique nordique de 2.6 mètres, situé à la La Palma, les îles Canaries. (Association scientifique de télescope optique nordique de copyright de © -- NOTSA)
Les anneaux de Saturne Bord-Sur
Dans un des exemples les plus dramatiques de la nature de « maintenant-toi voir-ils, maintenant-vous-pas, » l'espace Saturne capturé par télescope de Hubble de la NASA le 22 mai 1995, comme système magnifique de l'anneau de la planète tourné bord-sur. Ce croisement d'anneau-avion se produit approximativement tous les 15 ans où la terre traverse l'avion de l'anneau de Saturne.
Les anneaux ne disparaissent pas complètement parce que le bord des anneaux reflète la lumière du soleil. La bande foncée à travers le milieu de Saturne est l'ombre de la fonte d'anneaux sur la planète (le soleil est presque 3 degrés au-dessus de l'avion d'anneau.) que la raie lumineuse directement au-dessus de l'ombre d'anneau est provoquée par la lumière du soleil reflétée outre des anneaux sur l'atmosphère de Saturne. Deux des lunes glaciales de Saturne sont évidents car le starlike minuscule objecte dedans ou s'approchent de l'avion d'anneau.
Donner l'assaut à sur Saturne
Cette image, prise par le télescope de l'espace de Hubble, montre qu'un rare donne l'assaut à qui apparaît pendant qu'un dispositif pointe de flèche-formé blanc près de l'équateur de la planète. Le donner l'assaut à est produit par une remontée d'air plus chaud, semblable à un thunderhead terrestre. L'ampleur est-ouest de ceci donnent l'assaut à est égale au diamètre de la terre (environ 12.700 kilomètres ou 7.900 milles). Les images de Hubble sont assez pointues pour indiquer que les vents dominants de Saturne forment une « cale » foncée qui mange dans le côté (gauche) occidental du nuage central lumineux. Les vents à l'est les plus forts de la planète, synchronisés à 1.600 kilomètres (1.000 milles) par heure basée sur des images de vaisseau spatial de Voyager prises en 1980-81, sont à la latitude de la cale.
Au nord de ceci pointe de flèche-a formé le dispositif, les vents diminuent de sorte que le centre de donner l'assaut à se déplace vers l'est relativement à l'écoulement local. Les nuages augmentant le nord du donner l'assaut à sont balayés à l'ouest par les vents à des latitudes plus élevées. Les vents forts près de la latitude de la cale foncée soufflent au-dessus de la partie nord du donner l'assaut à, créant une perturbation secondaire qui produit des nuages blancs faibles à l'est (droit) du centre de donner l'assaut à. Les nuages blancs de l'orage sont des cristaux de glace d'ammoniaque qui forment quand un écoulement ascendant des gaz plus chauds pousse sa voie par les dessus glacials du nuage de Saturne.
HST regarde l'aurore sur Saturne
L'image supérieure montre la première image jamais prise des aurorae lumineux aux poteaux nordiques et méridionaux de Saturne, comme vu dans la lumière UV lointaine par le télescope de l'espace de Hubble. Hubble résout une bande lumineuse et circulaire portée sur le pôle du nord, où un énorme rideau auroral se lève jusque 2.000 kilomètres (1.200 milles) au-dessus des cloudtops. Ce rideau a changé rapidement dans l'éclat et l'ampleur au cours de la période de deux heures des observations de HST.
L'aurore est produite en tant que particules chargées emprisonnées précipitant à partir de la magnétosphère se heurtent les gaz atmosphériques. En raison du bombardement, les gaz de Saturne rougeoient aux longueurs d'onde loin-ultra-violettes (110-160 nanomètres). Ces longueurs d'onde sont absorbées par l'atmosphère de la terre, et peuvent seulement être observées des télescopes espace-basés.
Pour la comparaison, l'image inférieure est un composé de couleur d'évident-lumière de Saturne comme vu par Hubble le 1er décembre 1994. À la différence de l'image ultra-violette, les ceintures atmosphériques familières et les zones de Saturne sont clairement vues. La plate-forme inférieure de nuage n'est pas évidente aux longueurs d'onde UV parce que la lumière du soleil est reflétée plus haut dedans de l'atmosphère.
Dernière vue de Saturne
Pendant deux jours après que sa rencontre avec Saturne, Voyager 1 a regardé en arrière sur la planète d'une distance de plus de 5.0 millions de kilomètres (3.0 millions de milles). Cette vue de Saturne n'a été jamais vue par un télescope basé par terre, puisque la terre est ainsi près du soleil seulement le visage de sunlit de Saturne peut être vu. (© de copyright Calvin 2002 J. Hamilton)
Image fausse de couleur des anneaux de Saturne
Les variations possibles de la composition chimique d'une part du système de l'anneau de Saturne à l'autre sont évidentes dans cette image de Voyager 2 en tant que variations subtiles de couleur qui peuvent être enregistrées avec des techniques de ordinateur-traitement spéciales. Cette vue de couleur fortement augmentée a été assemblée à partir des armatures claires, oranges et ultra-violettes obtenues le 17 août 1981 d'une distance de 8.9 millions de kilomètres (5.5 millions de milles). En plus de la couleur bleue précédemment connue du C-anneau et de la Division de Cassini, l'image montre que les différences additionnelles de couleur entre l'intérieur apportent et et région externe (où la forme de rais) et entre ces derniers et l'Un-anneau. (Courtoisie NASA/JPL)
Le système de Saturne
Cette image du système de Saturnian a été préparée à partir d'un assemblage des images prises par Voyager 1 vaisseau spatial pendant sa rencontre de Saturne en novembre 1980. Cette vue montre Dione au premier plan, Saturne montant derrière, Epimetheus (dessus-gauche) et Rhea juste à la gauche des anneaux de Saturne. Vers la droite et au-dessous des anneaux de Saturne sont Enceladus, Mimas, Tethys, et Iapetus (fond-droit). Le titan couvert par nuage est au dessus-droit. (Copyright Calvin J. Hamilton)
Saturne a 31 officiellement identifiés et satellites appelés. En outre, il y a d'autres satellites non confirmés. On entoure dans l'orbite de Dione, une seconde est située entre les orbites de Tethys et Dione, et un tiers est situé entre Dione et Rhea. Les satellites non confirmés ont été trouvés en photographies de Voyager, mais n'ont pas été confirmés par plus d'une apercevant. Récemment, objets reflètents de télescope de l'espace de Hubble les quatre qui pourraient être de nouvelles lunes.
Plusieurs généralisations peuvent être faites au sujet des satellites de Saturne. Seulement le titan a une atmosphère appréciable. La plupart des satellites ont une rotation synchrone. Les exceptions sont Hyperion, qui a une orbite chaotique, et Phoebe. Saturne a un système régulier des satellites. C'est-à-dire, les satellites ont des orbites presque circulaires et se situent dans l'avion équatorial. Les deux exceptions sont Iapetus et Phoebe. Tous les satellites ont une densité de < 2 gm/cm3. Ceci indique qu'ils se composent de roche de 30 à de 40% et sorbet de 60 à de 70%. La plupart des satellites réfléchissent 60 à 90% de la lumière qui les heurte. Les quatre satellites externes reflètent moins que ce et Phoebe réfléchit seulement 2% de la lumière qui des grèves il.
La table suivante récapitule le rayon, la masse, la distance du centre de planète, le découvreur et la date de la découverte de chacun des satellites confirmés de Saturne :
| Lune | # | Rayon (kilomètre) | La masse (kilogramme) | Distance (kilomètre) | Découvreur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casserole | XVIII | 9.655 | ? | 133.583 | Marquer R. Showalter | 1990 |
| S/2005 S1 | 7 | ? | 136.530 | Vaisseau spatial de Cassini | 2005 | |
| Atlas | XV | 20x15 | ? | 137.640 | R. Terrile | 1980 |
| Prometheus | XVI | 72.5x42.5x32.5 | 2.7e+17* | 139.350 | S. Collins et d'autres | 1980 |
| Pandora | XVII | 57x42x31 | 2.2e+17* | 141.700 | S. Collins et d'autres | 1980 |
| Epimetheus | XI | 72x54x49 | 5.6e+17* | 151.422 | R. Marcheur | 1980 |
| Janus | X | 98x96x75 | 2.01e+18* | 151.472 | Audouin Dollfus | 1966 |
| Mimas | I | 198.6 + - 0.6 | 3.84E+19 | 185.520 | William Herschel | 1789 |
| Enceladus | II | 249.4 + - 0.2 | 8.65E+19 | 238.020 | William Herschel | 1789 |
| Tethys | III | 529.9 + - 1.5 | 6.176E+20 | 294.660 | Giovanni Domenico Cassini | 1684 |
| Telesto | XIII | 17x14x13 | ? | 294.660 | B. Smith et d'autres | 1980 |
| Calypso | XIV | 17x11x11 | ? | 294.660 | B. Smith et d'autres | 1980 |
| Dione | IV | 559. + - 5 | 1.0959E+21 | 377.400 | Giovanni Domenico Cassini | 1684 |
| Helene | XII | 18x16x15 | ? | 377.400 | P. Laques et J. Lecacheus | 1980 |
| Rhea | V | 764. + - 4 | 2.3166E+21 | 527.040 | Giovanni Domenico Cassini | 1672 |
| Titan | VI | 2575.5 + - 2 | 1.345426E+23 | 1.221.850 | Christiaan Huygens | 1655 |
| Hyperion | VII | 205x130x110 | 1.77E+19 | 1.481.000 | Lien de William Cranch | 1848 |
| Iapetus | VIII | 730 | 1.88E+21 | 3.561.300 | Giovanni Domenico Cassini | 1671 |
| Kiviuq | XXIV | 7 | 11.365.000 | B. Gladman | 2000 | |
| Ijiraq | XXII | 5 | 11.442.000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 2000 | |
| Phoebe | IX | 115 x 110 x 105 | 4E+18 | 12.952.000 | Henry Pickering de William | 1898 |
| Paaliaq | XX | 9.5 | 15.198.000 | B. Gladman | 2000 | |
| Skathi | XXVII | 3.2 | 15.641.000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 2000 | |
| Albiorix | XXVI | 13 | 16.394.000 | M. Holman, T.B. Spahr | 2000 | |
| Erriapo | XXVIII | 4.3 | 17.604.000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 2000 | |
| Siarnaq | XXIX | 16 | 18.195.000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 2000 | |
| Tarvos | XXI | 6.5 | 18.239.000 | J.J. Kavelaars, B. Gladman | 2000 | |
| S/2003 S1 | 3.3 | 18.719.000 | S.S. Sheppard | 2003 | ||
| Mundilfari | XXV | 2.8 | 18.722.000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 2000 | |
| Suttungr | XXIII | 2.8 | 19.465.000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 2000 | |
| Thrymr | XXX | 2.8 | 20.219.000 | B. Gladman, J.J. Kavelaars | 2000 | |
| Ymir | XIX | 8 | 23.130.000 | B. Gladman | 2000 |
Thomas, P., J. Veverka, D. Morrison, M. Davies. et T.V. Johnson. « Les petits satellites de Saturne : Résultats de formation image de Voyager. » Journal de recherche géophysique, 1er novembre 1983, 8743-8754.
Soderblom, Laurence A. et Torrence V. Johnson. « Les lunes de Saturne. » Américain scientifique, janvier 1982.

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