빠른 수은 통계
질량: 0.3302 x 1024 킬로그램
음량: 6.083 x 1010 km3
평균 반경 : 2439.7 km
평균 직경 : 4879.4 km
밀도: 5.427 g / cm3
탈출 속도 : 4.3km / s
표면 중력 : 3.7m / s2
시각적 크기 : -0.42
자연 위성 : 0
반지? - 아니
반 주축 : 57,910,000km
궤도 기간 : 87.969 일
근일점: 46,000,000km
아펠 리온 : 69,820,000km
평균 궤도 속도 : 47.87km / s
최대 궤도 속도 : 58.98km / s
최소 궤도 속도 : 38.86km / s
궤도 성향 : 7.00°
궤도 편심 : 0.2056
사이드 리얼 로테이션 기간 : 1407.6 시간
하루의 길이 : 4222.6 시간
발견: 선사 시대부터 알려진
지구로부터의 최소 거리 : 77,300,000km
지구에서 최대 거리 : 221,900,000km
지구에서 최대 겉보기 직경 : 13 초
지구로부터의 최소 겉보기 직경 : 4.5 초
최대 시각적 크기 : -1.9
수은의 크기
수은은 얼마나 큽니까? 수성은 표면적, 부피 및 적도 직경에 의해 태양계에서 가장 작은 행성입니다. 놀랍게도, 그것은 또한 가장 밀도가 높은 것 중 하나입니다. 명왕성이 강등 된 후 '가장 작은'타이틀을 얻었습니다. 그렇기 때문에 오래된 물질은 수성을 두 번째로 작은 행성이라고합니다. 위에서 언급 한 것은 지구와 관련하여 수성의 크기를 나타내는 데 사용할 세 가지 기준입니다.
일부 과학자들은 수은이 실제로 줄어들고 있다고 생각합니다. 지구의 액체 핵은 지구 부피의 약 42 %를 차지합니다. 행성의 스핀은 코어의 작은 부분이 냉각되도록합니다. 이 냉각 및 수축은 행성 표면의 파단에 의해 입증되는 것으로 생각됩니다.
수성 표면은 달과 마찬가지로 크레이트가 크며, 그 분화구가 계속 존재한다는 것은 지구가 수십억 년 동안 지질 학적으로 활동하지 않았 음을 나타냅니다. 그 지식은 지구의 부분 매핑 (55 %)을 기반으로합니다. NASA의 MESSENGER 우주선이 전체 표면을 매핑 한 후에도 변경되지 않을 것입니다. 이 행성은 약 38 억 년 전 후기 폭격 동안 소행성과 혜성에 의해 폭격을 받았을 가능성이 높습니다. 일부 지역은 행성 내에서 마그마 폭발로 가득 차 있었을 것입니다. 이것들은 달에서 발견 된 것과 비슷한 평원을 만들어 냈습니다. 행성이 냉각되고 수축되면서 균열과 융기 부가 형성되었습니다. 이러한 기능은 다른 기능 위에 표시 될 수 있으며 이는 최신 기능임을 나타냅니다. 약 7 억 ~ 8 억년 전에 행성 맨틀이 용암의 흐름을 막기 위해 충분히 수축 된 화산 폭발이 수성에서 중단되었습니다.
수은의 직경 (및 반경)
수성의 직경은 4,879.4km입니다.
좀 더 친숙한 것과 비교할 방법이 필요하십니까? 수성의 직경은 지구 직경의 38 %에 불과합니다. 다시 말해, 지구의 지름과 일치하도록 거의 3 개의 수은을 나란히 놓을 수 있습니다.
실제로, 태양계에는 실제로 수성보다 큰 지름을 가진 두 개의 달이 있습니다. 태양계에서 가장 큰 달은 직경이 5,268km 인 목성의 달 가니메데이고, 두 번째로 큰 달은 직경이 5,152km 인 토성의 달 타이탄입니다.
지구의 달은 3,474km에 불과하므로 수성은 그다지 크지 않습니다.
수성의 반경을 계산하려면 수성의 직경을 반으로 나눠야합니다. 지름이 4,879.4km 인 반면, 수성의 반경은 2,439.7km에 불과합니다.
수은 지름 (킬로미터) : 4,879.4 km
마일의 수은 직경 : 3,031.9 마일
수은 반경 (킬로미터) : 2,439.7km
마일의 수은 반경 : 1,516.0 마일
수성의 둘레
수성의 둘레는 15,329km입니다. 다시 말해, 수성의 적도가 완벽하게 평평하고 차 안에서 운전할 수 있다면, 주행 모터는 여행에서 15,329km를 더할 것입니다.
대부분의 행성은 구상 타원체이므로 적도 둘레는 극점보다 큽니다. 더 빠르게 회전할수록 행성이 더 평평 해 지므로 행성 중심에서 극점까지의 거리는 중심에서 적도까지의 거리보다 짧습니다. 그러나 수성은 너무 느리게 회전하여 둘레를 측정하는 위치와 동일합니다.
고전적인 수학 공식을 사용하여 수은의 둘레를 직접 계산하여 원의 둘레를 얻을 수 있습니다.
둘레 = 2 x pi x 반경
우리는 수성의 반경이 2,439.7km라는 것을 알고 있습니다. 따라서이 숫자를 2 x 3.1415926 x 2439.7에 넣으면 15,329km가됩니다.
수은 둘레 : 킬로미터 15,329km
마일의 수은 둘레 : 9,525 마일
수은의 양
수성의 부피는 6.083 x 1010km3. 그것은 수적으로 많은 수인 것 같지만, 수성은 태양계에서 가장 작은 행성입니다 (Pluto의 강등 이후). 우리 태양계의 일부 달보다 훨씬 작습니다. 머큐리 볼륨은 지구의 5.4 %에 불과하며 태양은 2 억 5 천 5 백만 배의 머큐리 볼륨입니다.
머큐리 볼륨의 40 % 이상이 핵심이 차지하고 있으며, 42 %가 정확합니다. 코어의 직경은 약 3,600km입니다. 그로 인해 머큐리는 8 대 중 두 번째로 밀도가 높은 행성이되었습니다. 코어는 용융되고 주로 철로 구성됩니다. 용융 코어는 태양풍을 편향시키는 것을 돕는 자기장을 생성 할 수있다. 행성의 자기장과 약간의 중력으로 인해 촉촉한 분위기를 유지할 수 있습니다.
수성은 한때 더 큰 행성이었던 것으로 생각된다. 따라서 더 높은 볼륨을 가졌습니다. 많은 과학자들이 여러 수준에서 수용하는 현재 크기를 설명하는 한 가지 이론이 있습니다. 이 이론은 수은의 밀도와 핵심 물질의 높은 비율을 설명합니다. 이론에 따르면 수성은 원래 태양계의 암석 물질과 마찬가지로 일반적인 운석과 비슷한 금속 규산염 비율을 가졌다 고합니다. 당시 행성의 질량은 현재 질량의 약 2.25 배인 것으로 생각되지만, 태양계 역사 초기에, 질량의 약 1/6, 지름이 수백 킬로미터 인 행성에 의해 충돌했습니다. 그 영향은 원래의 지각과 맨틀의 많은 부분을 제거하여 코어를 지구의 큰 비율로 남겨두고 지구의 부피를 크게 줄였습니다.
입방 킬로미터에있는 수성의 양 : 6.083 x 1010km3
수은의 질량
수성의 질량은 지구의 5.5 %에 불과합니다. 실제 값은 3.30 x 10입니다.23 킬로그램. 수성은 태양계에서 가장 작은 행성이기 때문에이 작은 질량을 기대할 수 있습니다. 다른 한편으로, 수성은 우리 태양계 (지구 뒤)에서 두 번째로 밀도가 높은 행성입니다. 크기가 주어지면 밀도는 지구의 부피의 거의 절반으로 추정되는 핵심에서 비롯됩니다.
지구의 질량은 70 % 금속 및 30 % 규산염 물질로 구성됩니다. 왜 지구가 너무 조밀하고 풍부한 금속 물질인지 설명하는 몇 가지 이론이 있습니다. 가장 널리 알려진 이론은 높은 핵심 비율이 영향의 결과라고 주장합니다. 이 이론에서이 행성은 원래 우주에서 흔히 발견되는 콘드 라이트 운석과 비슷한 금속 규산염 비율을 가지고 있으며 현재 질량의 약 2.25 배입니다. 태양계의 역사 초기에, 수성은 가설의 질량의 약 1/6과 지름이 수백 km 인 행성 크기의 충격기에 충격을 받았습니다. 그 정도의 영향은 크러스트와 맨틀의 많은 부분을 제거하여 큰 코어를 남길 것입니다. 과학자들은 비슷한 사건이 우리의 달을 만들었다 고 생각합니다. 또 다른 이론은 태양의 에너지가 안정화되기 전에 지구가 형성되었다고 말합니다. 이 이론에서도 지구는 훨씬 더 질량이 많았지 만, 원 생성에 의해 생성 된 온도는 10,000K 정도로 높았으며 대부분의 암석은 기화 될 수있었습니다. 그런 다음 암석 증기는 태양풍에 의해 옮겨 질 수있었습니다.
kg의 수은 질량 : 0.3302 x 1024 킬로그램
파운드 단위의 수은 질량 : 7.2796639 x 1023 파운드
톤의 수은 질량 : 3.30200 x 1020 톤
톤의 수은 질량 : 3.63983195 x 1020
수은 중력
수성의 중력은 지구의 중력의 38 %입니다. 지구에서 약 980 뉴턴 (약 220 파운드)의 사람은 지구 표면에 착륙하는 무게는 약 372 뉴턴 (83.6 파운드)입니다. 수은은 우리 달보다 약간 더 크므로 중력은 지구의 16 % 인 달과 비슷할 것으로 예상 할 수 있습니다. 수성의 밀도가 큰 차이는 태양계에서 두 번째로 밀도가 높은 행성입니다. 사실, 수은이 지구와 같은 크기라면 우리 행성보다 훨씬 밀도가 높습니다.
질량과 무게의 차이를 명확히하는 것이 중요합니다. 질량은 물건에 포함 된 양을 측정합니다. 지구에 100kg의 질량이 있다면 화성 또는 은하계 공간에서 같은 양을 갖게됩니다. 그러나 무게는 당신이 느끼는 중력입니다. 욕실 저울은 파운드 또는 킬로그램을 측정하지만 실제로는 체중을 측정하는 뉴턴을 측정해야합니다.
현재 무게를 파운드 또는 킬로그램으로 가져간 다음 계산기를 사용하여 0.38을 곱하십시오. 예를 들어 무게가 150 파운드 인 경우 머큐리 무게는 57 파운드입니다. 체중계의 체중이 68kg이라면 수은의 무게는 25.8kg입니다.
당신은 또한 당신이 얼마나 더 강한 지 알아 내기 위해이 숫자를 바꿀 수 있습니다. 예를 들어, 얼마나 높이 뛸 수 있는지 또는 얼마나 많은 무게를 들어 올릴 수 있는지. 높이뛰기의 현재 세계 기록은 2.43 미터입니다. 2.43을 0.38로 나눕니다. 그리고 머큐리에서 행해지면 세계 최고의 점프 기록을 얻습니다. 이 경우 6.4 미터입니다.
수성의 중력을 피하기 위해서는 4.3km / sec 또는 시간당 약 15,480km를 이동해야합니다. 이것을 지구의 탈출 속도가 초당 11.2km 인 지구와 비교하십시오. 두 행성의 비율을 비교하면 38 %가됩니다.
수성의 표면 중력 : 3.7m / s2
수은의 탈출 속도 : 4.3km / 초
수은의 밀도
수은의 밀도는 태양계에서 두 번째로 높습니다. 지구는 더 조밀 한 유일한 행성입니다. 5.427 g / cm입니다3 지구의 5.515g / cm와 비교3. 만약 중력 압축이 방정식에서 제거된다면, 수은은 더 밀집 될 것입니다. 행성의 높은 밀도는 코어의 큰 비율에 기인합니다. 핵심은 수성의 전체 부피의 42 %를 구성합니다.
수성은 지구와 같은 지구 행성으로 태양계에서 단 4 개 중 하나입니다. 수은은 약 70 %의 금속 재료와 30 %의 실리케이트입니다. 수은의 밀도를 추가하면 과학자들은 내부 구조의 세부 사항을 유추 할 수 있습니다. 지구의 고밀도는 주로 코어의 중력 압축으로 인해 발생하지만 수은은 훨씬 작고 내부적으로는 압축되지 않습니다. 이러한 사실로 인해 NASA 과학자들과 다른 사람들은 그 핵심이 커야하며 엄청난 양의 철분이 포함되어 있다고 추측 할 수있었습니다. 행성 지질 학자들은 지구의 용융 핵이 부피의 약 42 %를 차지한다고 추정합니다. 지구상에서 그 비율은 17입니다.
500-700km 두께의 규산염 맨틀이 남습니다. Mariner 10의 데이터를 통해 과학자들은 단 100-300km에서 지각이 더 얇아 졌다고 믿었습니다. 이것은 태양계의 다른 어떤 행성보다 철분 함량이 높은 코어를 둘러싼 다. 그렇다면이 불균형적인 양의 핵심 물질은 무엇입니까? 대부분의 과학자들은 수은이 수십억 년 전에 일반적인 연석 운석과 비슷한 금속 규산염 비율을 가졌다는 이론을 받아들입니다. 그들은 또한 현재 질량의 약 2.25 배의 질량을 가졌다 고 믿는다. 그러나 수은은 직경과 수백 킬로미터에 이르는 행성 행성의 1/6에 영향을 받았을 수 있습니다. 그 영향은 원래의 지각과 맨틀의 많은 부분을 제거하여 핵심을 지구의 주요 비율로 남겼습니다.
과학자들은 수은의 밀도에 대한 몇 가지 사실을 가지고 있지만, 여전히 더 많은 것을 발견해야합니다. Mariner 10은 많은 정보를 돌려 주지만 지구 표면의 약 44 % 만 연구 할 수있었습니다. 이 기사를 읽으면서 MESSENGER 임무가 일부 공백을 채우고 있으며 BepiColumbo 임무는 지구에 대한 지식을 넓히는 데 훨씬 더 멀어 질 것입니다. 곧, 지구의 밀도가 높은 것을 설명하기위한 이론 이상의 것이있을 것입니다.
입방 센티미터 당 그램의 수은 밀도 : 5.427 g / cm3
수성의 축
태양계의 모든 행성들과 마찬가지로, 수성의 축은 황도면에서 멀어집니다. 이 경우 수성의 축 기울기는 2.11 도입니다.
행성의 축 방향 기울기는 정확히 무엇입니까? 먼저 태양이 레코드 나 CD와 같은 평평한 디스크의 중앙에있는 공이라고 상상해보십시오. 행성들은이 디스크 내에서 태양 주위를 공전합니다. 이 디스크는 황도면으로 알려져 있습니다. 각 행성은 또한 태양 주위를 공전하면서 축을 돌고 있습니다. 만약 행성이 완벽하게 위아래로 회전하여 행성의 북극과 남극을 통과하는 선이 태양의 극과 완벽하게 평행을 이루면, 행성은 0도 축 기울기를 갖게됩니다. 물론, 어떤 행성도 이와 같지 않습니다.
따라서 Mercury의 북극과 남극 사이에 선을 그린 후 Mercury에 축 방향 기울기가없는 경우 상상의 선과 비교하면 그 각도는 2.11 도입니다. 이 수은 기울기는 실제로 태양계의 모든 행성 중에서 가장 작다는 것을 알고 놀랄 것입니다. 예를 들어 지구의 기울기는 23.4 도입니다. 그리고 천왕성은 실제로 축에서 완전히 뒤집어지고 축 기울기 97.8 도로 회전합니다.
지구상에서 지구의 축 기울기는 계절을 일으 킵니다. 북반구의 여름이면 지구의 북극은 태양을 향합니다. 그리고 겨울에는 북극이 각을 이루고 있습니다. 여름에는 더 많은 햇빛을 받으므로 겨울에는 더 따뜻하고 더 적습니다.
머큐리는 거의 모든 계절을 거의 경험하지 않습니다. 축 방향 기울기가 거의 없기 때문입니다. 물론 태양열을 견딜 수있는 분위기도 많지 않습니다. 태양을 향한 쪽이 700도 켈빈으로 가열되고 멀리 향한 쪽이 100도 미만으로 떨어집니다.
수성의 축 기울기 : 2.11°
참고 문헌 :
NASA StarChild : 머큐리
위키 백과
NASA : 머큐리
유럽 우주국
NASA : 머큐리 탐험
NASA 태양계 탐사
JAXA : 수은 수량
NASA 메신저 임무
유럽 우주국
NASA 태양계 탐사 : 수성