xingxing wulixue
行星物理学
planetary physics
研究行星及其卫星的物理状况和化学性质的学科,太阳系物理学的一个主要分支。它的任务是:①测定行星及其卫星的各种物理参数,如大小、质量、扁率、平均密度、表面重力加速度、逃逸速度、反照率等;②研究行星及其卫星表面的构造、表面覆盖物的特性、表面温度及其周期变化;③对有大气的行星和卫星,研究它们的大气的构造、物理状态和化学组成;④研究行星的内部结构;⑤研究行星的磁场、磁层以及太阳风与行星的相互作用。地理学和地球物理学一般不包括在行星物理学中,但地球是一个行星,从研究行星的角度对地球所作的研究则属于行星物理学。
研究方法 十七世纪初,望远镜的诞生为行星及其卫星的物理研究提供了条件。虽然行星的视圆面很小,而且观测受到地球大气抖动等因素的影响,但用望远镜通过目视观测还是发现了行星表面的许多特征。十九世纪中叶以后,照相术、测光术、分光术被广泛地应用到行星及其卫星的观测和研究中来。例如:用照相方法拍摄行星的照片;用测光方法测定行星和卫星的累积星等、明度星等(见天体光度测量)、色指数、光度与位相的关系、反照率及表面的有效温度;用分光方法拍摄行星的光谱,并进而确定行星大气的成分,根据谱线位移量测定行星的自转周期等。随后,偏振测量也被广泛地应用到行星物理研究方面,对行星表面不同部分所反射的光的偏振测量,对于了解行星表面结构和特性有十分重要的价值。二十世纪上半叶,射电天文学诞生后,开始对行星进行射电观测,扩大了对行星及其卫星观测的波段。这种观测通常分为两类,一类是直接接收行星和卫星表面发出的射电辐射,例如对行星而言,已经接收到的有水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星的射电辐射(见行星射电),其中木星、天王星、海王星还有射电爆发;另一类是雷达观测,用雷达方法可以测定和研究行星表面的特征,甚至可以测绘表面图。五十年代末以来,相继向月球、金星、火星、水星、木星和土星发射了各种探测器(见空间天文观测航天器),以逼近飞行、绕转飞行、硬着陆、软着陆、载人飞行等方式,通过照相、自动测量、采样分析以及宇航员的实地考察和取回样品,对月球和行星作了深入的研究。新的发现接踵而至。随着宇宙航行时代的到来,行星物理学已成为当代科学研究的活跃领域之一。
主要成果 通过研究,已经对行星的大气、表面、内部结构、磁场和磁层等方面有了一定程度的了解。此外,对于地球的天然卫星──月球,也获得了更加丰富的资料(见月质学)。
行星大气 行星上大气的存在和保持取决于其组成成分的逃逸率。根据金斯经验规则,如逃逸速度□□高于热运动均方根速度□□的5倍,则给定分子(分子质量为μ)的逃逸可以忽略,行星表面上这种分子的大气成分实际上将永远地存在下去。这个条件可用方程表示为□□≥5□□,式中□□=(3kT/□)□,T为绝对温度,玻耳兹曼常数k=1.38×10□尔格/度。
由于水星引力小而表面温度高,根据上述金斯规则,水星上很难长期保有大气层。行星际探测器“水手”10号果然确证水星上只有极微量的大气,其主要成分是中性氦。至于冥王星有无大气,因资料很少,至今还不能断定。其他行星都存在着大气。此外,木卫一、木卫三、土卫六、海卫一等卫星也有大气。
用分光方法证认出来的大气组成是:
金 星:CO□,N□,Ar,CO,H□O,HCl,HF,H,He,O
火 星:CO□,CO,N□,H□O,Kr,Xe,O□(微量)
木 星:CH□,NH□,H□,He,C□H□(微量),C□H□,PH□
土 星:CH□,NH□,H□,C□ |