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SATURN

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Ursprünglich, erscheinend in der Ausgabe V24, Seite 233 von der Enzyklopädie 1911 Britannica.
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SATURN , in See also:

der See also:Astronomie, der 6. Hauptplanet im See also:Auftrag See also:des Abstandes von der See also:Sonne und das entfernteste bekannt vor der See also:Entdeckung von See also:Uranus 1781. Sein Symbolisb. Seine periodische See also:Zeit ist ein wenig kleiner als 30 Jahre, und der See also:Abstand zwischen Oppositionen ist von 12 bis 13 Tage grösser als ein See also:Jahr. Er erscheint als See also:Stern mindestens der ersten Größe, aber verändert viel in der Helligkeit mit seiner Augenhöhlenposition, infolge von den unterschiedlichen Phasen seiner Ringe. Er scheint, See also:Jupiter in seiner körperlichen See also:Beschaffenheit zu ähneln, aber die See also:Riemen und See also:Wolke-wie die Eigenschaften, die auf diesem See also:Planeten so auffallend See also:sind, sind auf Saturn so schwach, daß sie nur in eine allgemeine Weise als geringfügiges Sprinkeln gesehen werden können. In der See also:Farbe hat der See also:Planet eine warmishtönung, nicht ungleichartig zu der von See also:Arcturus. Seine See also:Dichte ist bekannt unter den Planeten das kleinste und ist nur 0'13, das von der See also:Masse und folglich von kleiner als die des Wassers. Infolge von der Schwierigkeit des Unterscheidens jeder einzelnen See also:Eigenschaft, ist die Umdrehung des Planeten nur bei einigen seltenen Gelegenheiten beobachtet worden, als ein temporärer See also:heller See also:Punkt während einiger Tage erschien und fortfuhr. Die erste Beobachtung solch eines Punktes wurde durch das ältere See also:Herschel gebildet, das eine Umdrehungsperiode von zu See also:m. See also:h. 16 im See also:Dezember ableitete, 1876, das ein heller Punkt nahe dem Äquator des Planeten erschien, der von See also:Asaph See also:Hall in See also:Washington für mehr als ein See also:Monat beobachtet wurde. Sie verbritt See also:stufenweise heraus in der Länge, und schließlich weg verblassen.

Die Zeit der Umdrehung gefunden von Hall war 10 dritter Punkt M. 24 See also:

S. A h. 14 erschien 1903 auf der Nordhemisphäre und hatte eine Umdrehungsperiode von ungefähr zu m. h. 38, welches die See also:Abweichung dieser See also:Periode von den anderen anzeigt, daß, wie im See also:Fall von Jupiter und von Sonne, die Zeit der Umdrehung wenig See also:am Äquator ist, und in Richtung zu den See also:Pfosten sich erhöht. von diesem Unterschied und vom See also:Aussehen, das durch den Planeten es dargestellt wird, ist See also:frei, daß die sichtbare Oberfläche nicht ein Körper, wie im See also:Kasten von See also:Mars, aber besteht aus einer Schicht der bewölkten oder vaporous See also:Angelegenheit ist, die vor Ansicht den Festkörper des Planeten verbirgt, wenn irgend solche besteht. Infolge von der schnellen Umdrehung ist die See also:Abbildung der See also:Scheibe markiert elliptisch, aber, wenn, infolge von den Ringen, die edgewise gesehen werden, die gesamte Scheibe sichtbar ist, scheint die letzte manchmal, die See also:Form eines Quadrats mit seinen Rändern zu haben, die weg gerundet werden. Diese kann eine Illusion sein. Die bemerkenswerteste Eigenschaft, die mit Saturn dazugehörig ist, ist sein ausgezeichnetes See also:System des Ringes und der Satelliten. Das ehemalige ist im Solarsystem einzigartig. Der See also:Ring, von dem die scheinenden Enden erste gesehen von Galileo wie anfaßt zum Planeten waren, war während einiger Zeit ein See also:Geheimnis. Nachdem Galileo ihn bei ein oder zwei Oppositionen gesehen hatte, verbließ er vom See also:Anblick, ein Resultat, das wir jetzt See also:lagen am Fortschritt des Planeten in seiner See also:Bahn kennen und unsere Sichtlinie edgeways zum Ring holen. Als er wieder erschien, scheint Galileo, teleskopische Beobachtung See also:verlassen zu haben, aber die "ansae" von Saturn blieben ein Thema der Studie durch ein See also:Erzeugung seiner Nachfolger ohne irgendeine Lösung ihres Geheimnisses, das erreicht wurde.

Die Wahrheit wurde ausführlich 1656 von See also:

Huygens ausgearbeitet, der zuerst seine Lösung in Form eines See also:anagram verteilte. Als geordnet im Auftrag, lasen die Buchstaben: Cingiturtenui Annulo, plano, nusquamcohaerente, Anzeigeneclipticaminclinato.", Diese See also:Kennzeichnung eines normalen dünnen Ringes, der den Planeten, aber getrennt von ihr und geneigt See also:zur See also:Sonnenbahn umgibt, ist genau und so See also:komplett, wie die Mittel der Beobachtung ermöglichten. Die unterschiedlichen Phasen stellten sich durch den Ring entstehen aus seinem Haben einer Neigung von 27° zur Bahn des Planeten See also:dar, während seine Fläche, die in der Richtung als der Planet remainsinvariable ist, seine Augenhöhlenumdrehung durchführt; Es gibt folglich zwei gegenüberliegende See also:Punkte der Bahn, an von der jeder die Fläche des Ringes durch die Sonne überschreitet, und ist gesehene fast edgeways von der Masse. An den zwei Zwischenpunkten wird der Ring gesehen, wie von 27° heraus schräg geöffnet. Die offensichtliche belichtete Oberfläche, die er dann uns darstellt, übersteigt die, die durch den Planeten dargestellt wird, damit die Helligkeit des gesamten Systems zum blanken See also:Auge mehr als See also:Doppeltes ist. Williamkugel 1665 oder -Balle entdeckten See also:Verbindung-Gründer und erster See also:Schatzmeister der königlichen Gesellschaft, daß der Ring anscheinend von zwei konzentrischen Ringen gebildet wurde, getrennt durch eine feine dunkle See also:Linie. Dieses wurde danach unabhängig von See also:G. See also:D. See also:Cassini an der Parissternwarte entdeckt. Während das See also:Teleskop, dennoch verbessert wurde, wurden andere schattierte Linien, die mit dem Ring selbst konzentrisch sind, gefunden. Diese wurden manchmal als Abteilungen angesehen, aber, wenn sie so sind, sind sie auf keinen Fall komplett und See also:Scharfes. Die Universalrichtlinie ist, daß, wenn wir irgendeinen See also:Teil des Ringes betrachten, der zwischen zwei Kreisen konzentrisch mit dem Ring selbst enthalten wird, der allgemeine Aspekt und Helligkeit dieses kreisförmigen Teils durch seinen vollständigen Umkreis gleich sind.

Das heißt, wenn die Helligkeit der unterschiedlichen Teile des Ringes verglichen wird, wird es gefunden, um, wenn die Teile, die von der Mitte gleichmäßig verglichen werden, entfernt sind, aber abhängig von Veränderung konstant zu sein, während wir vom Umkreis zur Mitte überschreiten. Das innere und das ausgedehntere der zwei Ringe ist das Außenstück und die Farbtöne aus in Richtung zum Planeten, stufenweise anfangs und See also:

schnell danach hellstes nahes. Sein innerer Teil ist so dunkel, daß er auf einmal als unterschiedlich betrachtet und das "See also:crape" oder "dusky" Ring benannte wurde. Diese angenommene Entdeckung eines inneren Ringes wurde unabhängig von See also:W. See also:R. See also:Dawes von See also:England und G. P. Bond der Harvardsternwarte gebildet, obwohl See also:J. G. See also:Galle in See also:Berlin das tatsächliche Aussehen an einem früheren Datum beachtete. Die leistungsfähigeren Teleskope der Gegenwart zeigen diesen dusky Ring, um, mindestens nahe seinem inneren See also:Rand ununterbrochen mit den inneren Teilen des Hauptringes, und transparent zu sein. Die körperliche Beschaffenheit der Ringe ist daß von jedem möglichem anderen See also:Gegenstand im Solarsystem verschieden.

Sie werden nicht von einer ununterbrochenen Masse der festen oder flüssigen Angelegenheit, aber von den getrennten Partikeln des unbekannten minuteness gebildet, vermutlich weit getrennt im Verhaeltnis zu ihren einzelnen See also:

Ausgaben, dennoch also nah hinsichtlich sehen Sie ununterbrochen aus, wenn Sie von der Masse angesehen werden. Diese Beschaffenheit divined zuerst von Cassini früh im 18. See also:Jahrhundert. Aber, obgleich die Unmöglichkeit, daß ein ununterbrochener Ring einen Planeten umgeben könnte, ohne nach ihm zu fallen, von See also:Laplace gezeigt wurde, und muß zu See also:allen Forschern in den himmlischen Mechanikern, Erklärung Cassinis offensichtlich gewesen sein wurde vergessen bis 1848. In diesem Sekretärinmaxwell JahrJames in einem Versuch, der der erste zum Gewinnen des See also:neu-gegründeten Preiss See also:Adams der Universität von See also:Cambridge war, bildete eine vollständige mathematische See also:Untersuchung von der Satellitenbeschaffenheit und zeigte, daß sie die Zustände der Stabilität alleine erfüllen könnte. Obgleich diese Demonstration Jlaced das Thema über Zweifel, es hinaus vom großen See also:Interesse als war. See also:E. Keeler an der See also:Sternwarte See also:Allegheny prüfte diese Beschaffenheit durch spektralanalytische Beobachtung 1895. Er fand, indem er die See also:Geschwindigkeit der unterschiedlichen Teile des Ringes nach oder von der Masse maß, die, während wir vom äußeren zu den inneren Regionen des Ringes überschreiten, die Geschwindigkeit der Umdrehung um den Planeten erhöht, jeder konzentrische Teil des Ringes, der die Geschwindigkeit hat, einem Satelliten zu gehören, der in einer kreisförmigen Bahn in dem See also:gleichen Abstand vom Planeten rotiert. Eine bemerkenswerte Eigenschaft der Ringe ist, daß sie sind, also dünn hinsichtlich Maß ausweichen Sie und fast von der Ansicht wenn gesehene edgeways sogar in den leistungsfähigen Teleskopen verschwinden Sie. Während dieses nur an den seltenen Momenten geschehen kann, als die Fläche des Ringes genau durch die Masse überschreitet, sind exakte Beobachtungen des Phänomenes mit leistungsfähigen Teleskopen wenige. Aber vor oder nach den Epochen, an denen die Fläche durch die Sonne überschreitet, gibt es manchmal eine Periode einiger See also:Wochen, während deren die Sonne auf einem See also:Gesicht des Ringes scheint, während das andere der Masse dargestellt wird.

Im See also:

Oktober 1907, die das Aussehen durch die Ringe sich darstellte, wurde von W. W. See also:Campbell an der leckensternwarte und von E. E. See also:Barnard an der Sternwarte See also:Yerkes studiert. Die Position des Ringes, wie gegen den Planeten gesehen wird durch eine dunkle Erweiterung der Produktpalette über den Äquator gekennzeichnet, der der dünne Schatten des Ringes ist, auf dem die Sonne in einem sehr akuten See also:Winkel scheint. Eine interessante geöffnete Frage noch ist die Natur der sogenannten Abteilungen der Ringe. Sind diese Abteilungen real, oder sind sie See also:einfach offensichtlich und entstehen aus einer dunkleren Farbe in der Angelegenheit, die sie besteht? Im Fall von der schärfsten und bekanntesten See also:Abteilung, zu der der Name von Cassini von seinem ersten Beobachter gegeben worden ist, würden ' sind wenig Zweifel scheinen, daß die Abteilung real ist. Aber es gibt etwas Zweifel im Fall von den anderen Abteilungen. Während viele ausgezeichnete Beobachter manchmal gedacht haben, daß sie eine komplette Trennung zwischen den hellen sahen und craperingen, ist kein solches Phänomen in die großen Teleskope unserer Zeiten gesehen worden, und es ist fast sicher, daß die dunkle Farbe des craperinges bloß aus seinem tenuity und Transparent entsteht. Von der Beobachtung Barnards des Durchganges von Japetus durch den See also:Schatten von Saturn und von seinen Ringen scheint es, daß das Transparent stufenweise von der Mitte dieses Ringes zu seiner Linie der Verzweigung mit dem hellen Ring vermindert.

Phoenix-squares

Wenn es überhaupt eine Durchfahrt von Saturn zentral See also:

hinter einem hellen Stern gibt, können viele Fragen hinsichtlich der Beschaffenheit der Ringe vereinbart werden, indem man die Zeiten merkt, zu denen der Stern durch die Abteilungen des Ringes gesehen wurde. Elemente der Satelliten von Saturn. Mittelepochegreenwichmittel-Tageszeitungsmittel _. _ See also:lang von Pericentre. - Länge. MittelcMittag. See also:Bewegung. Abstand. Eccentricit y ' ' Masse! Saturn. Mimas. 127° 19.0' 1889, See also:April 381'9945° 26.814"Kleine Zweifelhafte 16.340.000 Enceladus 199 19,8, 272,73199 34'401 +.

4.000.000 Tethys. 284 31,0 "190'69795 42'586" 1, 921.500 See also:

Dione. 253 51,4, 131'534975 54'543,, 536.000 See also:Rhea 358 23,8 9, 79,690087 76,170, "250.000 See also:Titan. 260 25,1 1890, 02886 176,578 276° See also:Jan.s 22,5770093 15' + 31.7"4.700 See also:Hyperion 304 31,8 es 16,919983 213,92 1043 255 47 - 18.663° ' unbekanntes See also:Iapetus. 75 26,4 1885, Sept. I 4,537997 514,59 •02836 354 30 + 7.9°6 100.000 See also:Phoebe 343 9,0 1900, 1659 1871,6 291 2 - 0,270 Jan.s -,0,65398 = unbekannte Satelliten von Saturn. Saturn wird durch ein System von neun oder (möglicherweise) 10 Satelliten umgeben. Das hellste von diesen wurde von Huygens in 1665 beim Ausüben seiner Studien des Ringes entdeckt. Die folgende Tabelle zeigt die Namen, die Abstände, die Zeiten der Umdrehung, Entdecker und Datum der Entdeckung der neun deren Bahnen gut eingerichtet sind: Name. Periodischer Entdecker Dis-. Datum von tance. Zeit.

Entdeckung. I Mimas 3,1 d. h. W. Herschel 1 1789, Sept. 17 0 23 2 Enceladus 4,0 I 9 1789, Aug. 28 3 Tethys See also:

5,0 I 21 G. D. Cassini 1684, März 4 Dione. 6,3 2 18 "1684, März 5 Rhea. 8,9 4 12 1672, Dez. 23 6 Titan. 20,5 15 23 Huygens 1655, März 25 7 Hyperion.

25,1 21 7 W. See also:

C. Bond 1 1848, Sept. 16 8 Iapetus. 59,6 79 8 J. D. Cassini! phoebe 1671, Oktober 9. 209,3 1 546 12 W. H. See also:Pickering 1898, See also:August die fünf inneren Satelliten scheinen, eine Kategorie durch selbst zu bilden, von denen die unterscheidene Eigenschaft ist, daß die Bahnen so fast kreisförmig sind, die keine Exzentrizität zweifellos in ihnen ermittelt worden ist, und daß die Flächen ihrer Bahnen mit der des Ringes übereinstimmen und, es kann, mit der Fläche des Äquators des Planeten geschlossen werden, so soweit die Position der Flächen der Umdrehung und die Umdrehung betroffen werden, hält das System zusammen, als ob es See also:steif war. Dieses resultiert aus der gegenseitigen Anziehung der verschiedenen Körper.

Eine bemerkenswerte Eigenschaft dieses inneren Systems ist die nahe Annäherung zum commensurability in den Perioden der Umdrehung. Die Periode von Tethys ist das von Mimas und die Periode des Doppelten Enceladus fast das von Dione fast doppelt. Das Resultat dieser nahen Annäherung an commensurability ist ein breites See also:

libration in den Längen der Satelliten und hat die Perioden sehr lang verglichen mit den Zeiten der Umdrehung. Jeder der vier äußeren Satelliten hat irgendeine spezielle Eigenschaft des Interesses. Titan ist viel das hellste von allen und ist folglich am genauesten beobachtet worden. Hyperion ist, also See also:klein hinsichtlich seien Sie nur in einem leistungsfähigen Teleskop sichtbar und hat eine ziemlich Exzenterbahn. Seine Zeit der Umdrehung ist mit der von Titan, das Verhältnis der Periode fast commensurable, die 3 bis 4 ist. Das Resultat ist, daß die Hauptmittellinie der Bahn von Hyperion eine rückläufige Bewegung von 18° 40' jährlich hat, von solch einem Buchstaben, daß der See also:Zusammenhang der zwei Satelliten immer nahe dem apocentre der Bahn auftritt, wenn der Abstand der Bahn von dem von Titan das größte ist. Dieses gehört zu den interessantesten Phänomenen der himmlischen See also:Mechaniker. Japetus hat die Eigenheit von heller immer aussehen, wenn es zu westlich von dem Planeten als gesehen wird, wenn es zum Osten gesehen wird. Dieses wird durch die Vermutung erklärt, daß, wie unser See also:Mond, dieser See also:Satellit immer das gleiche Gesicht dem zentralen Körper darstellt, und in der Farbe auf einer See also:Seite als auf der anderen dunkler ist. Wenn es eine See also:Reihe Fotographien des Himmels in der Nachbarschaft von Saturn studierte, genommen an der Niederlassungsharvardsternwarte bei See also:Arequipa, fand See also:Peru, W.

H. Pickering auf jeder von drei Platten einen sehr schwachen Stern, der auf den anderen zwei fehlte. Er stellte fest, daß diese die Bilder eines Satelliten waren, der um den Planeten bewegt. Das letzte trug dann die milchige Weise ein, in der minuziöse Sterne so zahlreich waren, daß es nicht einfach war, die Entdeckung zu bestätigen. Als der Planet anfing, von der milchigen Weise aufzutauchen, wurde keine Schwierigkeit gefunden, wenn man den Gegenstand verlagerte, und das Oroving dieses war es ein 9. Satellit. Seine Bewegung wird gefunden, um rückläufig zu sein, eine See also:

Zusammenfassung, die von aufrichtigem E. See also:Ross bestätigt wurde. Dieses Phänomen kann betrachtet werden, wie einzigartig im Solarsystem, für, obgleich die Bewegung des Satelliten von See also:Neptun rückläufig ist, es der einzige bekannte Satellit dieses Planeten ist. Ein anderer extrem schwacher Satellit ist vermutlich von Pickering hergestellt worden, aber seine Bahn ist noch in etwas Zweifel. Die Zusammenfassungen vom Spektrum von Saturn und die numerischen Einzelheiten in bezug auf sind den Planeten, werden im ArtikelcPlaneten gefunden. Die Flächen der Bahnen der inneren sechs Satelliten sind mit der Fläche des Ringsystems zusammentreffend, von dem die Elemente wie folgen sind: 167° 43' 29° 28° I0' 22° 166.920 147.670 144.310 109.100 91.780 9.625 1.680 17.605 8.660 28.910 37.570 9(S.

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