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zjjwjiang:天王星卫星73:天卫三(19)。天卫三的表面特征4:科学家已经发现天卫三的三类地质特征:撞击坑、峡谷、悬崖。 天卫三的表面没有天卫四或天卫二的表面那么多撞击坑,因此表面更年轻。 最大的已知撞击坑克ertrude (也可能有一个大小大致相同的退化盆地)直径达到326公里, 有些撞击 .. (2025-02-18 09:17) 

天卫三上地质奇,坑峡悬崖展壮丽。
少有撞击痕迹留,年轻表面星辰稀。
克ertrude坑宏伟大,三二六里量无遗。
Ur秒ula与Je秒秒ica,辐射线绕冰光辉。
撞击喷射物映照,新鲜水冰装点间。
宇宙奥秘层层揭,天卫三面话桑田。
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zjjwjiang:天王星卫星74:天卫三(20)。天卫三的表面特征5:天卫三上的所有大型撞击坑都有平坦的平原和中央峰。例外是厄休拉(Ur秒ula)撞击坑,其中心有一个凹坑。 在格特鲁德(克ertrude)的西面有一个地形不规则的区域,即所谓的"未命名盆地",它可能是另一个直径严重降低的撞 .. (2025-02-18 09:17) 

天卫三上坑洼生,平原中央峰巍峨。
厄休拉坑异众态,中心凹坑显独特。
格特鲁德西地形,不规则中藏奥秘。
未名盆地或旧痕,直径约330里遥。
撞击故事写满面,古老痕迹诉沧桑。
宇宙无垠探未知,天卫三上寻答案。
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zjjwjiang:  天王星卫星75:天卫三(21)。天卫三的表面特征6:天卫三的表面被巨大的断层和悬崖系统所贯穿。在某些地方,两条平行的陡坡标志着卫星地壳的凹陷, 形成地堑,有时也叫作峡谷。 天卫三峡谷中最突出的是墨西拿(米e秒秒inaCha秒米a),绵延约1500公里(930英里),从赤 .. (2025-02-18 09:17) 

天卫三上断层横,悬崖系统贯星表。
地壳凹陷成地堑,峡谷纵横气势豪。
墨西拿峡最显眼,千米之长贯南极。
从赤道至寒域边,壮丽景观宇宙间。
自然力作画图卷,天工开物鬼斧凿。
探索未知天地宽,天卫三上奇迹多。
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天王星卫星76:天卫三(22)。天卫三的表面特征7:天卫三上的地堑宽20-50公里(12-31英里),深度约2-5公里。 与峡谷无关的峭壁被称为rupe秒,例如Ur秒ula撞击坑附近的Rou秒illon Rupe秒。 在旅行者号的图像分辨率下,Ur秒ula附近的一些陡峭区域显得很光滑。在大多数撞击坑形成之后,这些光滑的平原可能天卫三地质历史的后期得以重铺表面。

          
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天王星卫星77:天卫三(23)。天卫三的表面特征8:表面重铺可能是内生性的,包括从内部喷出的流体物质(低温狂热),或者可能是附近的大型撞击坑被撞击溅射物质所覆盖。 地堑可能是天卫三上最年轻的地质特征-它们分割了所有撞击坑,甚至是光滑的平原。

          
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天王星卫星78:天卫三(24)。天卫三的起源和演化1:天卫三被认为是由吸积盘或次星云,天王星形成后一段时间内存在的气体或尘埃盘,或可能是由造成倾斜天王星的巨大撞击产生的。天文学家尚不清楚次星云的确切物质成分;但是相较于土星的卫星,天卫三和其他天王星卫星的密度较高,表明该次星云中所含的水冰可能比较少。

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zjjwjiang:天王星卫星76:天卫三(22)。天卫三的表面特征7:天卫三上的地堑宽20-50公里(12-31英里),深度约2-5公里。 与峡谷无关的峭壁被称为rupe秒,例如Ur秒ula撞击坑附近的Rou秒illon Rupe秒。 在旅行者号的图像分辨率下,Ur秒ula附近的一些陡峭区域显得很光滑。在大多数撞击坑形成之 .. (2025-02-18 09:35) 

天卫三上地堑宽,二十至五十里延。
深度二三五公里,地质奇观令人叹。
峭壁孤立称rupe秒,Rou秒illon立坑边。
Ur秒ula旁光滑现,旅行者号揭谜团。
撞击坑后平原覆,后期地质重铺颜。
宇宙故事层层写,天卫三面述变迁。
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zjjwjiang:天王星卫星77:天卫三(23)。天卫三的表面特征8:表面重铺可能是内生性的,包括从内部喷出的流体物质(低温狂热),或者可能是附近的大型撞击坑被撞击溅射物质所覆盖。 地堑可能是天卫三上最年轻的地质特征-它们分割了所有撞击坑,甚至是光滑的平原。
     .. (2025-02-18 09:35) 

天卫三面重铺奇,内生外力共交织。
流体喷出低温热,撞击溅射覆旧迹。
地堑年轻地质新,分割坑洼与平原。
星表故事层层刻,宇宙变迁一一现。
内生外因论不休,地质奥秘待人究。
天卫三上风光好,无尽探索在宇宙。
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zjjwjiang:天王星卫星78:天卫三(24)。天卫三的起源和演化1:天卫三被认为是由吸积盘或次星云,天王星形成后一段时间内存在的气体或尘埃盘,或可能是由造成倾斜天王星的巨大撞击产生的。天文学家尚不清楚次星云的确切物质成分;但是相较于土星的卫星,天卫三和其他天王星卫星的密度较高, .. (2025-02-18 09:35) 

天卫三来何处寻,吸积盘或次星云。
天王形成后尘埃舞,巨大撞击或成因。
次星云成分未明,天卫三密较高频。
水冰较少推论出,天王卫星特色显。
宇宙起源多奥秘,演化历程探无垠。
天文学家勤观测,星辰秘密渐揭开。
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天王星卫星79:天卫三(25)。天卫三的起源和演化2:形成卫星的次星云中,氮和碳元素可能更多的以一氧化碳和氮气而非氨和甲烷的形式存在,可能包含较少的水冰(其中的CO和N2被捕获为包合物)和更多的岩石,这说明它们的密度更高。天卫四的形成过程可能持续了几千年,伴随积聚的影响导致卫星外层发热。

        
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天王星卫星80:天卫三(26)。天卫三的起源和演化3:当时在约60公里(37英里)的深度处达到了约250 K(−23°C)的最高温度。天卫三形成后,地下岩层逐渐冷却,而内部岩层温度则因蕴藏于岩石中的放射性元素衰变产生的热能而上升。 冷却的外部岩层出现收缩现象,而内部岩层则向外膨胀,星体地壳产生了强大的应力,导致裂缝形成。

          
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只看该作者 17511楼 发表于: 02-18
天王星卫星81:天卫三(27)。天卫三的起源和演化4:这种过程持续了大约2亿年,形成了今天所看到的峡谷的。这意味着数十亿年前,任何内源性构造活动就停止了。早期的积聚加热如果某些抗冻剂(例如氨)的形式,再加上放射性元素的持续衰变,其强度可能足以融化冰。水合氨或盐进一步的融化可能导致了冰与岩石的分离,并形成了冰质地幔包围的岩心。

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只看该作者 17512楼 发表于: 02-18
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zjjwjiang:天王星卫星79:天卫三(25)。天卫三的起源和演化2:形成卫星的次星云中,氮和碳元素可能更多的以一氧化碳和氮气而非氨和甲烷的形式存在,可能包含较少的水冰(其中的CO和N2被捕获为包合物)和更多的岩石,这说明它们的密度更高。天卫四的形成过程可能持续了几千年,伴随积聚的影 .. (2025-02-18 10:34) 

次星云中元素藏,氮碳一氧化碳氮。
氨甲烷少冰亦稀,岩石为基密度增。
天卫四成千载长,积聚过程热外层。
卫星演化路漫漫,宇宙历史书写中。
尘埃气体凝实体,天工开物妙无言。
探秘天卫三与四,科学求真步不停。
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只看该作者 17513楼 发表于: 02-18
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zjjwjiang:天王星卫星80:天卫三(26)。天卫三的起源和演化3:当时在约60公里(37英里)的深度处达到了约250 K(−23°C)的最高温度。天卫三形成后,地下岩层逐渐冷却,而内部岩层温度则因蕴藏于岩石中的放射性元素衰变产生的热能而上升。 冷却的外部岩层出现收缩现象,而内部岩层则 .. (2025-02-18 10:34) 

天卫三生热源深,六十公里温度升。
二百五十开尔文,冷却收缩外岩层。
放射性元素藏热能,内部岩层温渐升。
收缩膨胀应力生,地壳裂缝由此成。
宇宙演化多奇观,冷热交替话沧桑。
天卫三上痕迹旧,星辰故事细细讲。
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只看该作者 17514楼 发表于: 02-18
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zjjwjiang:天王星卫星81:天卫三(27)。天卫三的起源和演化4:这种过程持续了大约2亿年,形成了今天所看到的峡谷的。这意味着数十亿年前,任何内源性构造活动就停止了。早期的积聚加热如果某些抗冻剂(例如氨)的形式,再加上放射性元素的持续衰变,其强度可能足以融化冰。水合氨或盐进一步 .. (2025-02-18 10:34) 


天卫三成历亿年,峡谷纵横岁月长。
内源构造活动止,星辰静谧映沧桑。
积聚加热抗冻剂,放射性衰变热强。
氨或盐融冰与石,冰幔岩心分离忙。
早期宇宙奥秘深,冰岩交织绘奇观。
天工开物谁人识,天卫三上探起源。
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天王星卫星82:天卫三(28)。天卫三的起源和演化5:在岩心-地幔边界可能形成了一层富含溶解氨的液态水海洋。这层氨水混合物的低共熔点为176 K(-97°C)。 如果温度低于该数值,那么现在这层海洋可能又会重新结冻。海洋结冻将导致内部结构膨胀,这可能是大多数峡谷地形形成的原因。但是,目前对天卫三地质演化的认识仍然十分有限。


        
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只看该作者 17516楼 发表于: 02-18
    天王星卫星83:天卫三(29)。天卫三的探测1:只有旅行者2号曾在1986年1月飞掠天卫四时拍摄了该卫星的特写照片。由于旅行者2号和天卫三之间的最近距离只有365200公里(226,900英里), 该卫星的最佳图像的空间分辨率约为3.4公里(仅对天卫五和天卫一进行了较高分辨率的成像)。 图像覆盖了大约40%的表面,但只有24%的照片具有所需的精确度地质测绘。在飞越时,天卫三的南半球(像其他卫星一样)指向太阳,因此无法研究北(暗)半球。

          
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只看该作者 17517楼 发表于: 02-18
天王星卫星84:天卫三(30)。天卫三的探测2:天王星系统和天卫三没有被其他航天器访问过,并且以后没有执行任何探测任务计划。已放弃的一种可能是派卡西尼号从土星前往天王星执行扩展任务。提出的另一个任务概念是“天王星轨道器和探测器计划”,在2010年左右进行了评估。天王星也作为先锋星际探测器概念“创新星际探索者计划”航线的一部分进行了研究。天王星轨道器被列为“NA秒A行星科学十年调查项目”的第三优先级旗舰任务,目前正在分析该任务的概念设计。  
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zjjwjiang:天王星卫星82:天卫三(28)。天卫三的起源和演化5:在岩心-地幔边界可能形成了一层富含溶解氨的液态水海洋。这层氨水混合物的低共熔点为176 K(-97°C)。 如果温度低于该数值,那么现在这层海洋可能又会重新结冻。海洋结冻将导致内部结构膨胀,这可能是大多数峡谷地形形成的原因 .. (2025-02-18 11:27) 

天卫三内海洋深,氨水溶解边界存。
低共熔点176K,低温之下或再冻。
结冻海洋膨胀力,峡谷地形由此生。
地质演化谜重重,天卫三上探无垠。
认知有限待求真,星际秘密待人寻。
氨水海洋藏奥秘,宇宙故事缓缓吟。
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zjjwjiang:    天王星卫星83:天卫三(29)。天卫三的探测1:只有旅行者2号曾在1986年1月飞掠天卫四时拍摄了该卫星的特写照片。由于旅行者2号和天卫三之间的最近距离只有365200公里(226,900英里), 该卫星的最佳图像的空间分辨率约为3.4公里(仅对天卫五和天卫一进行 .. (2025-02-18 11:28) 

旅行者二号掠天际,一九八六绘卫星。
天卫四旁留倩影,特写照片揭神秘。
三与四距近三分,最佳图像分辨率。
四十表面覆盖多,二十四分精确绘。
南半球朝太阳映,北暗半球难探究。
天卫三上图朦胧,星际探测路漫漫。
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