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SATURNE

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À l'origine apparaissant en volume V24, page 233 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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SATURNE , dans l'See also:

astronomie, la sixième planète principale dans l'See also:ordre de la distance du See also:soleil, et la plus éloignée connue avant la découverte d'See also:Uranus en 1781. Son isb de See also:symbole. Son See also:temps périodique est légèrement moins de 30 ans, et l'See also:intervalle entre See also:les oppositions est de de 12 à 13 See also:jours de plus See also:grand qu'une année. Il apparaît comme étoile au moins de la première grandeur, mais change beaucoup dans l'éclat avec son position orbitale, dû aux phases variables de ses anneaux. Il semble ressembler à Jupiter dans sa constitution See also:physique, mais les ceintures et See also:nuage-comme See also:des dispositifs si remarquables sur See also:cette planète sont si faibles sur Saturne qu'elles peuvent être See also:vues seulement d'une manière générale en tant que léger chinage. En See also:couleurs la planète a une teinte de warmish, non différente à celle d'See also:Arcturus. Sa densité est la plus petite connue parmi les planètes, étant seulement 0'13 qui de la See also:terre, et donc de moins que See also:cela de l'See also:eau. En See also:raison de la difficulté de distinguer n'importe quel See also:dispositif individuel, on a observé la rotation de la planète seulement à quelques occasions rares quand une tache lumineuse provisoire est apparue et a continué pendant plusieurs jours. La première observation d'une telle tache a été faite par See also:le See also:Herschel plus ancien, qui a dérivé une période de rotation de à m. de h. 16 en décembre 1876 où une tache lumineuse est apparu près de l'équateur de la planète, qui a été observée par See also:Asaph See also:Hall à Washington pour plus qu'un See also:mois. Elle a graduellement étendu dans la See also:longitude, et finalement fané loin. La période de la rotation trouvée par Hall était 10 tache de M. 24 S.

A de h. 14 la troisième est apparue en 1903 sur l'hémisphère See also:

nordique, et a eu une période de rotation d'environ au m. de h. 38 que la déviation de cette période des autres indique que, comme dans le See also:cas de See also:Jupiter et du soleil, la période de la rotation est See also:mineur à l'équateur, et augmente vers les poteaux. De cette différence et de l'See also:aspect présenté par la planète il est clair que la See also:surface évidente ne soit pas un solide, comme dans le cas de See also:Mars, mais se compose d'une See also:couche de la matière nuageuse ou vaporeuse, qui See also:cache à la vue le See also:corps plein de la planète, si un tel existe. En raison de la rotation See also:rapide la figure du See also:disque est nettement elliptique, mais quand, dû aux anneaux étant vus edgewise, le disque entier est évident, le dernier semble parfois avoir la See also:forme d'une See also:place avec ses bords arrondis au loin. Ceci peut être une illusion. Le dispositif le plus remarquable lié à Saturne est son système magnifique d'See also:anneau et de satellites. L'ancien est See also:unique dans le système See also:solaire. L'anneau, les fins semblantes dont étaient des premières vues par Galilée comme manipule à la planète, était pendant un See also:certain temps un mystère. Après que Galilée l'ait vu à un ou deux oppositions, il s'est effacé de la vue, un résultat que nous savons maintenant étions dus à l'avance de la planète dans son See also:orbite, apportant notre See also:ligne des edgeways de vue à l'anneau. Quand il a réapparu, Galilée semble avoir abandonné l'observation télescopique, mais les "ansae" de Saturne sont restés un sujet d'étude par une génération de ses successeurs sans n'importe quelle See also:solution de leur mystère étant atteint. La vérité a été longuement établie en 1656 par See also:Huygens, qui a circulé la première fois sa solution See also:sous forme d'See also:anagram.

Une fois disposées dans l'ordre les lettres ont lu: Tenui de cingitur d'Annulo, plano, cohaerente de nusquam, inclinato d'eclipticam d'See also:

annonce." Cette désignation d'un anneau mince See also:plat entourant la planète, mais démonté d'elle, et incliné à l'écliptique, est précise et aussi complète que les moyens de l'observation ont laissé. Les phases variables ont présenté par l'anneau résultent de son avoir une inclination de 27° à l'orbite de la planète, alors que son See also:avion remainsinvariable dans la direction comme planète exécute son révolution orbitale; Il y a donc deux See also:points opposés de l'orbite, dont à chacune le See also:plan de l'anneau traverse le soleil, et est presque vus les edgeways de la terre. Aux deux points intermédiaires l'anneau est vu comme ouvert dehors sous un See also:angle de 27°. La surface lumineuse apparente qu'il nous présente alors excède cela présenté par la planète, de sorte que l'éclat du système entier à l'See also:oeil See also:nu soit davantage que le See also:double. En la See also:boule 1665 ou le See also:Balle de William, le See also:joint-fondateur et le See also:premier trésorier de la société royale, ont découvert que l'anneau a été apparemment constitué de deux anneaux concentriques, séparé par une ligne foncée fine. Ceci après a été indépendamment découvert par See also:G. D. See also:Cassini à l'See also:observatoire de See also:Paris. Pendant que le télescope était amélioré, pourtant d'autres See also:lignes ombragées concentriques avec l'anneau lui-même ont été trouvées. Celles-ci ont été parfois considérées comme des divisions, mais s'ils sont tels ils sont nullement complets et dièse. La règle universelle est que, si nous considérons n'importe quelle See also:partie de l'anneau contenu entre deux cercles concentrique avec l'anneau lui-même, l'aspect général et l'éclat de cette partie circulaire sont semblable par son circonférence entière. C'est-à-dire, si l'éclat de différentes parties de l'anneau soit comparé, on l'avère constant quand les pièces comparées sont également éloignées du centre, mais sujet à la variation pendant que nous passons de la circonférence vers le centre. L'intérieur et le plus large des deux anneaux est proche le plus See also:lumineux la partie See also:externe et les nuances au loin vers la planète, graduellement au début, et plus rapidement après. Son partie intérieure est si foncée qu'elle en même temps ait été considérée comme séparée, et a appelé l'"See also:crape" ou l'anneau "sombre".

Cette découverte supposée d'un anneau intérieur a été faite indépendamment par W. R. See also:

Dawes de l'Angleterre et G. P. Bond de l'observatoire de Harvard, bien que J. G. See also:Galle à Berlin ait noté l'aspect réel à une date plus rapprochée. Les télescopes plus puissants de l'époque actuelle montrent que cet anneau sombre était continu avec les parties intérieures de l'anneau See also:principal, et transparent, au moins près de son See also:bord intérieur. La constitution physique des anneaux est différente que de n'importe quel autre See also:objet dans le système solaire. Ils ne sont pas constitués d'une masse continue de matière pleine ou liquide, mais des particules discrètes du minuteness inconnu, probablement largement séparées proportionnellement à leurs différents volumes, pourtant si étroit quant à semblez continu une fois vu de la terre. Cette constitution a été devinée la première fois par Cassini tôt au 18ème siècle. Mais, bien que l'impossibilité qu'un anneau continu pourrait entourer une planète sans tomber sur lui ait été montrée par See also:Laplace, et doit avoir été évident à tous les investigateurs dans la mécanique céleste, l'explication de Cassini a été oublié jusqu'en 1848. Dans ce See also:maxwell de commis de See also:James d'année, dans un essai qui était le premier pour gagner le See also:prix nouveau-fondé d'See also:Adams de l'université de See also:Cambridge, a fait une See also:recherche mathématique approfondie de la constitution See also:satellite, prouvant qu'elle pourrait See also:seul remplir les conditions de la stabilité. Bien que cette démonstration Jlaced le sujet au delà du doute, il ait été de grand intérêt quand.

E. Keeler à l'observatoire d'See also:

Allegheny a prouvé cette constitution par observation spectroscopique en 1895. Il a trouvé en mesurant la See also:vitesse de différentes parties de l'anneau à ou de la terre que, pendant que nous passons de l'externe aux régions intérieures de l'anneau, la vitesse de la révolution autour de la planète augmente, chaque partie concentrique de l'anneau ayant la vitesse appartenir à un satellite See also:tournant dans une orbite circulaire à la même distance de la planète. Un dispositif remarquable des anneaux est qu'elles sont si mince quant à éludez la See also:mesure et disparaissez presque de la vue quand les edgeways vus même dans des télescopes puissants. Pendant que ceci peut se produire seulement aux moments rares où le plan de l'anneau See also:passe exactement par la terre, les observations précises du phénomène avec les télescopes puissants sont peu. Mais avant ou après les époques auxquelles l'avion traverse le soleil, il y a parfois une période de plusieurs See also:semaines, lesoù le soleil brille sur un See also:visage de l'anneau tandis que l'autre est présenté à la terre. En See also:octobre 1907 que l'aspect a présenté par les anneaux a été étudié par W. W. See also:Campbell à l'observatoire de lèchement, et E. E. See also:Barnard à l'observatoire de Yerkes. La position de l'anneau comme vue contre la planète est marquée par un étirage de ligne foncé à See also:travers l'équateur, qui est l'See also:ombre mince de l'anneau, sur lequel le soleil brille à un angle très aigu.

Une question intéressante encore ouverte est la nature des prétendues divisions des anneaux. See also:

Ces divisions sont-elles vraies ou sont-elles simplement évidentes, résultant d'une See also:couleur plus foncée dans la matière qui les compose? Dans le cas de la See also:division la plus pointue et la plus connue, à laquelle le nom de Cassini a été donné de son premier observateur, là semblerait 'soit peu doute que la division est vraie. Mais il y a un certain doute dans le cas des autres divisions. Tandis que beaucoup d'excellents observateurs ont parfois pensé qu'ils ont vu une séparation complète entre les anneaux lumineux et de crape, aucun un tel phénomène n'a été vu dans les grands télescopes de nos périodes, et il est presque certain que la couleur foncée de l'anneau de crape résulte simplement de son tenuity et transparent. De l'observation de Barnard du passage de Japetus par l'ombre de Saturne et de ses anneaux il s'avère que le transparent diminue graduellement du centre de cet anneau à sa ligne de jonction avec l'anneau lumineux. S'il y a jamais un passage de Saturne centralement après une étoile lumineuse, beaucoup de questions quant à la constitution des anneaux peuvent être réglées en notant les temps auxquels l'étoile a été vue par les divisions de l'anneau. Éléments des satellites de Saturne. See also:Moyen moyen de See also:journal de moyen de See also:Greenwich d'époque _. _ See also:longtemps de Pericentre. - longitude. See also:Midi Moyen.

Phoenix-squares

See also:

Mouvement. Distance. Eccentricit y ''la masse! Saturne. Mimas. 127° 19.0'1889, See also:Avril 381'9945° 26.814"Petits 16.340.000 Douteux 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 Titan. 260 25,1 1890, 02886 176,578 276° de See also:janv. 22,5770093 15'+ 31.7"4.700 See also:Hyperion 304 31,8 il 16,919983 213,92 1043 255 47 - 18.663° 'See also:Iapetus inconnu. 75 26,4 1885, See also:septembre 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 de janv.

-,0,65398 = satellites inconnus de Saturne. Saturne est entouré par un système de neuf ou (peut-être) See also:

dix satellites. Le plus lumineux de ces derniers a été découvert par Huygens dans 1665 tout en poursuivant ses études de l'anneau. La table suivante See also:montre les noms, des distances, des périodes de révolution, le découvreur et la date de la découverte des neuf dont les orbites sont bien établies: Nom. Découvreur Périodique De Dis-. Date de tance. Temps. Découverte. I Mimas 3,1 d. h. W. Herschel 1 1789, septembre 17 0 23 2 Enceladus 4,0 I 9 1789, août 28 3 Tethys 5,0 I 21 G. D.

Cassini 1684, mars 4 Dione. 6,3 2 18 "1684, Mars 5 Rhea. 8,9 4 12 1672, Déc. 23 6 Titan. 20,5 15 23 Huygens 1655, Mars 25 7 Hyperion. 25,1 21 7 W. C. Bond 1 1848, Septembre 16 8 Iapetus. 59,6 79 8 J. D. Cassini! phoebe de 1671, octobre 9. 209,3 1 546 12 W.

H. See also:

Pickering 1898, août les cinq satellites intérieurs semblent former une See also:classe par eux-mêmes, desquels le dispositif de distinction est que les orbites sont tellement presque circulaires qu'aucune excentricité n'a été certainement détectées dans eux, et que les plans de leurs orbites coïncident avec celui de l'anneau et, il peut impliquer, avec le plan de l'équateur de la planète, ainsi, autant que la position des plans de la rotation et la révolution sont concernées, le système conserve ensemble comme si il étaient See also:rigide. Ceci résulte de l'attraction mutuelle des See also:divers corps. Un dispositif remarquable de ce système intérieur est l'approche proche au commensurability dans les périodes de la révolution. La période de Tethys est presque double cela de Mimas, et la période du double d'Enceladus presque cela de Dione. Le résultat de cette approche proche au commensurability est un See also:libration large dans les longitudes des satellites, ayant des périodes très longtemps comparées aux temps de la révolution. Chacun des quatre satellites externes a un certain See also:usage spécial d'intérêt. Titan est beaucoup le plus lumineux de tous et donc le plus exactement a été observé. Hyperion est si See also:petit quant à soyez évident seulement dans un télescope puissant, et avez une orbite tout à fait See also:excentrique. Son temps de révolution est presque commensurable avec celui de Titan, le rapport de la période étant de 3 à 4. Le résultat est que l'See also:axe principal de l'orbite de Hyperion a un mouvement rétrograde de 18° 40'annuellement, d'un tel caractère que la See also:conjonction des deux satellites se produit toujours près de l'apocentre de l'orbite, quand la distance de l'orbite de See also:celle de Titan est la plus grande. C'est parmi les phénomènes les plus intéressants de la mécanique céleste. Japetus a la particularité de sembler toujours plus lumineux une fois vu au à l'ouest de la planète qu'une fois vu à l'est.

Ceci est expliqué par la supposition que, comme notre See also:

lune, ce satellite présente toujours le même visage à l'organisme central, et est plus foncé en couleurs d'un côté que de l'autre. En étudiant une série de photographies du See also:ciel dans le voisinage de Saturne, pris à l'observatoire de Harvard de See also:branche chez See also:Arequipa, le Pérou, W. H. Pickering a trouvé de chacun de trois plats une étoile très faible qui était absente sur les autres deux. Il a conclu que c'étaient les images d'un satellite se déplaçant autour de la planète. Le dernier écrivait alors la manière laiteuse, où les See also:petites étoiles étaient si nombreuses qu'il n'ait pas été facile de confirmer la découverte. Quand la planète a commencé à émerger de la manière laiteuse aucune difficulté n'a été trouvée en replaçant l'objet, et oroving ce c'était un neuvième satellite. Son mouvement est avéré rétrograde, une conclusion confirmée par E. See also:Ross See also:franc. Ce phénomène peut être considéré comme unique dans le système solaire, pour, bien que le mouvement du satellite de See also:Neptune soit rétrograde, c'est le seul satellite connu de cette planète. Un autre satellite extrêmement faible a été probablement établi par Pickering, mais son orbite est toujours dans un certain doute. Les conclusions du spectre de Saturne, et des conditions particulières numériques concernant la planète, sont trouvées dans la PLANÈTE d'See also:article.

Les plans des orbites des six satellites intérieurs sont coïncidents avec le plan du système d'anneau, duquel les éléments sont comme suivent: 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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