一、木星
木星有个黯淡的行星环系统,约有6,500千米宽,但厚度不到10千米。由大量尘埃和黑色碎石组成,以大约7小时的周期围绕木星旋转。环由三个主要的部分组成:内侧像花托,是由颗粒组成的晕环,中间是相对明亮的主环,还有外圈的薄纱环。这些环,看起来是由尘埃组成,而不像土星环是由冰组成。
二、土星
土星最为人知的莫过于它的行星环系统了,土星环被认为是太阳系内所观察到的令人印象最深刻的景观。
在赤道上从距离土星6 630 公里延伸至120 700 公里处,但平均的厚度大约只有20米,主要的成分93%是水冰和少量参杂在其中的复杂有机悬浮物托林,其余7%是无定型的碳,它们的大小从尘土的斑点到一辆小汽车的大小都有。
三、天王星
天王星有个复杂的行星环系统,它是太阳系中继土星环之后发现第二个环系统。该环由大小毫米到几米的极端黑暗粒状物质组成。目前已知天王星环有13个圆环,其中最明亮的是ε环。
所有天王星行星环除两个以外皆极度狭窄–通常只有几公里宽。天王星环大概还相当年轻;动力学分析指出它们不是与天王星同时形成的。环中的物质可能来自被高速撞击或潮汐力粉碎的卫星。而来自这些撞击结果形成的众多碎片中,只有少数几片留存在对应到现今的环的有限数量稳定区域里。
四、海王星
这颗蓝色行星有着暗淡的天蓝色圆环,但与土星比起来相去甚远。当这些环由以爱德华·奎南为首的团队发现时,曾被认为也许是不完整的。然而,“旅行者2号”的发现表明并非如此。
这些行星环有一个特别的“堆状”结构其起因目前不明,但也许可以归结于附近轨道上的小卫星的引力相互作用。
扩展资料
土星光环的发现历史
土星因为它美丽的行星环而出名,它也是最早被发现具有光环的行星。土星环首先被伽利略在1610年7月用他自制的望远镜观察到了,但因为望远镜成像不好,他并没有意识到这是一个环。
他在写给托斯卡纳大公的信上说到:“土星不是单一的个体,它由三个部分组成,这些部分几乎都互相接触著,并且彼此间没有相对的运动,它们的连线是与黄道平行的,并且中央部分(土星本体)大约是两侧(环的边缘)的三倍大”。
他也把土星描述成是有“耳朵”的。在1612年,土星环以侧面朝向地球,因此看起来似乎是消失不见了,伽利略因此而感到困惑不解,“是土星吞掉了它的孩子?”然后,在1613年他又再次看见了环,这使伽利略更加困惑。
在1655年,克里斯蒂安·惠更斯观测到完整的土星环,他使用了一个比在伽利略时代能得到强大得多的望远镜。惠更斯观测土星并写道:“它(土星)被一个薄且平坦的环环绕着,环与土星没有接触,并且相对黄道倾斜。”
在1675年,乔凡尼·卡西尼确定土星环由许多较小的环组成,中间并且有缝存在着,其中最明显的环缝在不久之后被命名为卡西尼缝。卡西尼缝存在于A环和B环之间,宽度有4800 公里。
在1859年,詹姆斯·克拉克·马克士威提出土星环不可能是固体的,否则将会因为不稳定而碎裂。他认为环是由为数众多的小颗粒组成的,每个颗粒都独立地环绕着土星运行。透过光谱学的研究,立克天文台的詹姆斯·基勒在1895年证实了马克士威的理论。
“月亮高高的挂在天上,它既代表了浪漫、也代表了些许的神秘。现在我们知道,月亮只是一块又大又暗的石头。”——《飞出个未来》
今天我们说下地球的第二颗卫星,有人说不就一个月球吗?其实还有一种天体叫做特洛伊小行星,这些天体也受行星引力的束缚,与行星共轨。那么地球的已经被证实的特洛伊小行星是什么?
太阳系的卫星
太阳系是一个非常神奇的地方,虽然我们身处在太阳系,但还是有很多未解之谜。特别是,太阳系的内部,想一下我们太阳系中的那些气态巨行星(如:木星)它们的质量从地球的几十到几百倍不等。
上图左至右:木星、土星、天王星、海王星
这些巨大的气态行星周围环绕着各种各样有趣、神秘的天体,从质量大到有大气层的卫星,比如土星的土卫六(左),到被捕获的柯伊伯带的天体,比如海王星的大卫星,海卫一(中),再到在行星周围形成的普通天然卫星,比如土星的土卫四和土卫二(右)。
美国国家航空航天局(NASA);卡西尼号/惠更斯号(左),旅行者2号(中),卡西尼号(右)。
总而言之,如果我们观察太阳系中的所有卫星,不管是从质量和数量上来说,这些气态巨行星垄断了太阳系的卫星。如果我们观察直径超过100公里的卫星,木星有7颗,土星有11颗,天王星有8颗,海王星有6颗,即使不是行星的冥王星也有1颗,这和整个太阳系的内部的卫星数字相同,因为在太阳系内部只有地球的卫星属于这一类。
水星和金星没有卫星,地球只有一个大卫星,火星有两个被捕获的小行星(但每个都在25公里以下),我们慷慨地称之为卫星。相比之下,木星至少有49颗25公里以下的卫星,而土星至少有63颗,其中有20颗直径小于5公里的卫星,是今年才发现的。
如果我们地球的邻居火星上存在被捕获的小行星,那么地球上有没有可能存在捕获的小行星?要理解这个问题,我们首先必须理解可能发生的两种不同类型的捕获。
行星的特洛伊小行星群
一个低质量天体、一颗行星和太阳之间的引力相互作用可能会导致低质量天体的轨道发生巨大的改变,当然这就会发生偶尔的引力捕获现象。但引力捕获不仅仅指的是让小行星在围绕行星的轨道上运动,而且还可以在行星轨道前后两个独立的位置上稳定地(或准稳定地)运动,例如上图上面标记的L4和L5拉格朗日点。
以木星为例,木星就是个典型的粒子,虽然它捕获了许多的天体围绕着自己运行,但也有大量的天体围绕着太阳的L4和L5引力点运行,和木星同用轨道,称为特洛依群小行星。(或者用更古老的诗歌术语来说,“特洛伊人”和“希腊人”,一个在L4,一个在L5。)
特洛依群小行星L4和L5显示为绿色。上图就显示了木星和这些小行星在共用轨道上是如何运动的。
上图是减去了木星轨道运动的情况
实际上,任何一颗行星如果有足够幸运的遭遇,也就是说如果有小行星闯进了一颗行星的L4和L5点就可能会被行星引力捕获,与行星共轨,那么这颗行星的轨道上就可能有这些特洛伊小行星。水星和金星都没有,火星总共有7个候选特洛伊小行星,其中4个已经确认!
所以你可能会问,地球轨道上是否真的有小行星?当然,地球只有一颗天然卫星在围绕我们的星球运行,但如果地球和其他天体在(L4)或(L5)一起绕太阳运行呢?
地球的卫星?第二个月亮
2001年的3753克鲁坦(Cruithne)。天文学家邓肯·沃尔德伦(Duncan Waldron)于1986年10月10日在一张摄影底片里发现了这颗昏暗的小行星。这张是由位于澳大利亚赛丁泉天文台的英国施密特望远镜拍摄的。
你可能听说过3753克鲁坦(Cruithne),它被认为是“地球的第二个月亮”。3753 Cruithne是一块只有5公里宽的岩石,它的轨道跟着地球的轨道运行!
这什么意思呢?地球绕太阳运行大约需要365天。3753 Cruithne 呢?364天!这是一个非常相近的数字!从太阳的角度来看,两个天体都是椭圆形轨道,太阳在一个焦点上,而从地球上看,这颗拖着尾巴的小行星则是马蹄形轨道。请看下面的动画。
上图为太阳的视角。3753 Cruithne的轨道和我们地球的轨道有一定的倾角。下图为地球的视角。
但从技术上严格的来说,它不是“地球的卫星”,因为它不受地球的引力束缚,不和地球共轨。所以它甚至不是一个真正的特洛伊小行星,3753 Cruithne预计会在几千年后从地球的轨道上被抛出。3753 Cruithne将在2292年接近地球,这颗小行星和地球之间将会有一次引力相遇。届时3753 Cruithne的轨道将改变50万公里。地球轨道会改变13厘米。
那地球到底有没有共轨的卫星呢?2010年,第一个也是唯一一个真正的特洛伊小行星被发现了!
小行星2010 TK7!它的直径只有300米(不是千米,而是米),是在2010年10月由NASA的广域红外探测探测器(WISE)发现的。没错,它是用红外太空望远镜找到的!
它围绕着地球的L4拉格朗日点以马蹄形轨道运行,如果我们飞到太阳系的上空,并将它与地球作比较,下图就是它的运行路线。
所以,严格上说我们没有第二个月球,但我们终于有了一个特洛伊小行星,它受地球的引力作用,在地球轨道上以马蹄形的轨道运动,并和地球共轨,它属于我们地球。
因此特洛伊小行星不是3753 Cruithne。而是2010 TK7!
极少数的人够幸运可以从太空看到我们的地球,但是,托那些正在探索或早已完成探索邻近天外物体的航天器的福,我们得以从整个太阳系中一览地球的华丽镜头。现代太空探索赋予地球上的人类前所未有的可以看到我们巨大蓝色星球的能力。目前,绕地轨飞行的是人类最伟大的成就之一——国际空间站。这个令人惊讶的宜居人造卫星在地表上方240英里处,以每小时17,000英里的速度绕行。并且从2000年开始,已经有200个人到访过这里。
空间站大约每24小时绕地16次,这样宇航员就可以捕捉到一些高清晰度的照片,比如从地球上俯视下的巨大的云层,极光,蓝色的海洋,鬼斧神工的地貌和华丽的城市灯光夜景。美丽的延时拍摄照片给了地球上的人们一个看见地球所有高光时刻的机会,就像你在一个晴夜通过真的国际空间站宇航员的眼睛看到的一样。月亮在黑色的天空上照耀,相隔甚远的闪星做背景。但这些年来,只有12个人去过相隔238850英里远的月球。
从月球上拍到过许多地球的影像,但最出名的一张名为“蓝色弹珠”,是1972年时由阿波罗17号宇航员去月球表面的途中拍摄。照片展示了美丽的地球全景。这样的景色只有在地球、飞行器和月球刚好成为一条线时才可以看到。但是时间回到1968年,第二个载人登月计划阿波罗8号发布了一张由宇航员威廉·安德斯拍摄的照片,这张照片后来被称为最有影响力的环境类照片。照片显示了从航天器看到的地球和一部分月表。这张惊艳的照片就是我们所熟知的“地出”。
人们长期着迷于火星,因为它是太阳系中除地球以外最宜居的星球,且将来可能为人们提供殖民地。自60年代以来,科学家们不断派出航天探测器,但是直到2003年我们才从另一个星球的轨道拍摄到了地月首张亲密合影。这张了不起的照片是由火星环球探测者环绕“红色星球”时摄制——距地球八千六百四十万英里。自那之后,科学家们捕捉到了许多高分辨率的地球照片,例如这张于2007年由火星侦查卫星摄制的惊人照片。而在2004年拍摄火星天空时,火星探测器揭示了有史以来的第一张从另一行星表面拍摄的地球照片,这张照片揭示了夜空中的一个暗斑,实际上那是在火星黎明时分我们的遥远世界。
土星,太阳系中令人印象最深刻的气态行星之一,有着巨大的光环。这些年来,只有四艘航天器探访过土星及其神秘的卫星,而卡西尼号任务可能是其中最著名的。在2017年故意进入土星大气层以结束任务之前,卡西尼号向地球输送回了大量的信息以供科学家们研究。但是在2013年,卡西尼号捕捉到了一张十分罕见的照片,它在同一帧中展示了土星的暗面及其壮丽的光环、遥远褪色的恒星以及我们的行星。这张照片可能会被铭记为卡西尼号任务中最著名的照片,在898百万英里外捕捉到的地球——一个遥远闪亮的蓝点。1977年,双旅行者1号与2号飞行器被发射至太空,对木星与土星进行近距离研究。在任务过程中,太空探测器传输回了大量信息,但他们的任务并不仅限于探索行星。旅行者1号是有史以来人类发射到宇宙中最远的人造物体,且目前正在研究星际空间。
知名天文学家卡尔·萨根说,在探测器还没到达这一点时,旅行者1号便将相机转向地球并回望着它身后的行星,探测器从375亿英里外抓拍了那张广为人知壮丽照片——暗淡蓝点。这张照片拍摄于1990年,并保持了有史以来拍摄距离地球最远记录。地球的大小还不到一个像素,仅仅是太空背景下一个蓝色的小点,在相机镜头上反射出一条条光线。这张照片并没有显示出我们的地球家园有多么美丽,相反地,它展现出的是浩瀚无垠的太空和渺小低微的我们。
旅行者1号是美国航空航天局于1977年9月5日发射的空间探测器,和它的孪生哥哥旅行者2号发射时间仅相差16天,是探索外太阳系的旅行者计划中不可分割的一部分。根据最新数据显示,截止至2021年2月17日,旅行者1号已经运行了43年5个月零11天,航天器仍与深空网络通信便以接收常规命令并向地球传输数据,且NASA和JPL也会向它提供实时距离和速度。截至2020年1月12日,它距离地球1522 AU(228亿公里;141亿英里),是目前离地球最远的人造天体。
探测器的任务包括飞过木星、土星以及土星最大的卫星土卫六。如果不从土卫六飞过的话,就可以与冥王星相遇,虽然可以通过改变航天器的航向来一场浪漫的邂逅,但有着丰富大气层的月球显然更让人着迷。旅行者1号研究了木星、土星这两颗行星的天气、磁场和光环,是第一个提供卫星详细图像的探测器。
嗑CP,已经成了当代年轻人茶余饭后的快乐!
不必亲自谈恋爱,
在别人的故事里,也能尽情感受爱情的甜蜜和幸福,
简单环保无负担!
所以今天,书单狗给你盘点5本经典文学里的5对经典CP,
纠结虐心、相爱相杀、温暖相伴……
啥类型的CP都有,绝对让你把爱情这碗酒喝到上头喝到醉!
1 最不般配的CP
▲**版《傲慢与偏见》 ,2005
左为达西,右为伊丽莎白
不少爱情故事,总编织着“冥冥中自有天注定”的美梦,
其实,哪儿有这么多天作之合?
这对最不般配的CP,带你看看什么叫现实!
达西是高傲的少爷,死要面子,
就连不得不给伊丽莎白表白时,也要先列出她一大堆缺点。
而伊丽莎白,偏偏最痛恨这样傲慢的人!
所以她也总是一副“别爱我,没结果”的姿态。
这两人,怎么看也不可能走到一起!
但其实早在舞会上,达西就被伊丽莎白的灵动所吸引,
伊丽莎白虽对达西充满偏见,却也在长期相处中感知到了达西的绅士与善良。
这对情侣,看似水火不容,最终却像磁铁一样互相吸引,
因为爱,放下了傲慢,也冲破了人性中固有的偏见。
2 最口是心非的CP
▲**版《飘》 ,1939
左为白瑞德,右为郝思嘉
当高傲冷酷的男主,遇上养尊处优的女主,
那势必是——互不低头!
没错,在《飘》中,郝思嘉和白瑞德就是这样一对CP,
明明相爱,却口是心非!
在郝思嘉跑到监狱,和白瑞德借钱救急时,他还冷言奚落她,
可背地里,白瑞德为了满足郝思嘉的请求,甘愿冒着生命危险做非法勾当!
反观郝思嘉,也是坚持说不爱白瑞德,
但在潜移默化中,她越来越像白瑞德,在经历种种后,最想做的还是回到白瑞德身边。
这俩人,简直是活脱脱的嘴硬心软!
而《飘》也不愧有着“爱情巨著”的响亮名号,
在战争纷扰、家族浮沉的乱世大背景之下,
一波三折又言不由衷的感情纠葛,实在让书单狗揪心啊!
3 最虐心CP
▲**版《面纱》 ,2006
左为凯蒂,右为沃尔特
那些爱情小说里,最让人虐心的桥段,
好像被《面纱》的主人公,沃尔特和凯蒂这对最虐心CP占全了。
凯蒂被母亲当作“商品”,嫁给了沃尔特,
不甘心束缚的凯蒂,不知如何找到出路,只好找情人来寄托自己的欲望。
而沃尔特明知凯蒂不爱他,却依然对她百依百顺,
直到发现凯蒂出轨,才心如死灰,报复般地带着她来到盛行瘟疫的小镇。
在这里,凯蒂的独立意识逐渐苏醒,正要放下对情人的依附,
沃尔特却在此时,不幸死于瘟疫!
这一生,沃尔特想用密不透风的爱去强求凯蒂的心,而凯蒂误以为只有宣泄情欲才是对束缚的反抗。
书单狗忍不住想,要是他们早点儿明白,
自由与独立才是亲密关系的前提,这段爱情是否不会以悲剧收场呢?
4 最强CP
▲**版《霍乱时期的爱情》 ,2007
左为卡西尼亚,右为弗伦蒂诺
谁说爱情一定会让人“恋爱脑”?
弗伦蒂诺和卡西尼亚这对CP,就爱情事业两不误!
卡西尼亚并不是书中的女主,她只是弗伦蒂诺生活中的一个插曲,
是弗伦蒂诺收留了这个黑人女孩,给了她活下去的温暖,
所以,她爱上了他。
她支持弗伦蒂诺的事业,勤勤恳恳当他的工作助手,还帮他登上运河之主的位子。
他们没有相守到老,但女孩对弗伦蒂诺的感情,热烈而赤诚,
对于弗伦蒂诺来说,卡西尼亚也是“他一生中真正爱过的女人”。
许多人觉得《霍乱时期的爱情》,是男主与女主跨越时间相爱的见证,
但这本书,其实也展现了不同爱情的样貌,
就像这一对,他们互相依偎、互相成就,让彼此都获得了思考与成长。
5 最大年龄差CP
▲剧版《荆棘鸟》, 1983
左为梅吉,右为拉尔夫
你会不会因为年龄相差太大,而不看好一段爱情?
《荆棘鸟》里这对CP,用18岁的年龄差距告诉你:
在真爱面前,年龄不是问题!
梅吉出身贫穷,遭受过许多的冷眼与歧视。
直到有一天,她遇到了比自己大18岁的神父拉尔夫。
拉尔夫带她参加集市、教她骑马,将她带离童年的不安……
即使后来和别人结婚,梅吉的思想与言行,仍深受拉尔夫的影响。
最后,她义无反顾离开丈夫,回到了拉尔夫身边。
而拉尔夫作为教父,一开始只追求神性,
此后也逐渐敞开心扉,享受爱情的琐碎,感受到了生命的完整。
真正的爱是两个灵魂的惺惺相惜,从来都无关年龄、性别与身份。
爱情是啥,是自己不想谈,但是磕别人上头的东西。
土星(英文Saturn,拉丁文Saturnus),是太阳系八大行星之一,距日距离(由近到远)第6位。质量、直径仅次于木星,并与木星同属气态巨行星。欧洲古代(古希腊)称土星为农神克洛诺斯(古希腊语:Κρόνος;英语:Chronos),在古代中国也叫镇星或福星。
土星主要由氢组成,还有少量的氦与微量元素,内部的核心包括岩石和冰,外围由数层金属氢和气体包裹着。最外层的大气层在外观上可以看出发亮的土星光环,虽然有时会有长时间存在的现象。
土星的风速高达1800公里/时,明显的比木星上的风速快。土星的行星磁场强度介于地球和木星之间,空气流非常快。
扩展资料
1、地貌环境
土星表面有沿赤道伸展的条纹带,表面被云层覆盖。表面还有一些明暗交替的带纹平行于它的赤道面,带纹有时也会出现亮斑、暗斑或白斑。
白斑的出现不很稳定,最著名的白斑于1933年8月被英国天文爱好者W·T·海用小型天文望远镜发现此白斑位于土星赤道区,蛋形,长度达土星直径的1/5。以后这块白斑逐渐扩大,几乎蔓延到土星的整个赤道带。
土星极地附近呈绿色,是整个表面最暗的区域。根据红外观测得知云顶温度为-170℃,比木星低50℃。土星表面的温度约为-140℃。
2、结构组成
土星的内部结构类似木星,有一个小岩石的核心主要由氢和氦包围着该岩石的核心成分类似地球,但密度稍微大一点。在它的外面有一个较厚的液态金属层其次是一层液体氢和氦,而在最外层是1000公里的大气。
土星形成时,起先是土物质和冰物质吸积,继之是气体积聚因此土星有一个直径2万公里的岩石核心。这个核占土星质量的10%到20%,核外包围着5,000公里厚的冰壳,再外面是8,000公里厚的金属氢层金属氢之外是一个广延的分子氢层。
-土星
2006年7月天象
日、月及行星运动
太阳:由双子座运行到巨蟹座
水星:18日下合日,由昏星变为晨星。距太阳较近,不易观测。
金星:晨星。由金牛座入双子座。日出前位于东北方天空,日出时地平高度约21度,亮度约-35等。
火星:由巨蟹座顺行至狮子座。日没时位于西北方天空,亮度约18等,夜晚21时左右落下。
木星:在天秤座,7日留后由逆行变为顺行。日落时于中旬由东南方天空转入西南方天空可见,亮度约-22等,子时落下。
土星:在巨蟹座顺行。日落时位于西北方低空,不久即落下。
天王星 在宝瓶座运行。
海王星 在摩羯座运行。
冥王星 在巨蛇座运行。
特殊天象:
7月—8月 1号小行星谷神星、6号小行星、15号小行星汇聚摩羯座
7月27日 火星、土星、轩辕十四三星伴月
7月28日 南宝瓶座δ流星雨极盛
7月30日 摩羯座α流星雨极盛
2006年9月天象
日、月及行星运动
太阳 月初,太阳的视赤经、视赤纬分别为10时403分、+8°245';月末,太阳的视赤经、视赤纬为12时246分、-2°396'。本月太阳由狮子座运行至室女座。22日将发生日环食,我国小部分地区可见偏食。
8日2时39分白露,太阳的黄经为165°。
23日12时03分秋分,太阳的黄经为180°。
月亮 过近地点、远地点的时间分别为8日11时、22日13时。月相为上弦、望、下弦、朔和上弦的时间分别为1日7时、8日3时、14日19时、22日20时和 30日19时。1日10时、28日16时掩心宿二,心宿二在月亮之北0.5’。7日23时掩天王星,天王星在月亮之北04°。8日将发生月偏食,我国可见。24日22时掩角宿一,角宿一在月亮北05°。
水星 由狮子座运行至室女座。1日13时上合日,合后由晨星变为昏星,距太阳较近,不易见到。16日5时合火星,水星在火星南02°。24日12时合月,水星在月亮北2°。27日23时合角宿一,水星在角宿一北1°。
金星 由巨蟹座运行至狮子座。接近太阳,不易见到。6日7时合轩辕十四,金星在轩辕十四北08°。
火星 由狮子座运行至室女座,接近太阳,不易观测。
木星 在天秤座运行。日落时位于西南方天空,亮度约为-18等,夜晚20时30分左右下落。27日0时木星合月,木星在月亮之北5°。
土星 由巨蟹座运行至狮子座。于凌晨3时左右升起,亮度约05等。19日11时土星合月,土星在月亮之南2°。
天王星 在宝瓶座运行。5日19时天王星冲日。
海王星 在摩羯座运行。6日6时海王星合月,海王星在月亮北3°。
冥王星 在巨蛇座运行。
特殊天象:
9月5日 天王星冲日
今年7月—12月天王星在宝瓶座中逆行。9月5日天王星冲日。冲日是行星与太阳黄经相差180度的的天象。行星冲日前后,太阳落山,行星就从东方地平线上升起,几乎整个夜晚均可看到行星。此外,冲日时行星与地球的距离很近,因此亮度最大,是观测外行星的最佳时机。9月5日天王星亮度达到57等。理论上讲,视力好的人在暗黑的夜空条件下,甚至可以用肉眼看到天王星。但9月5日月龄为123,受月光影响,需要用双筒望远镜才可能从星空中辨认出天王星。
9月8日 月偏食
9月8日发的月偏食在大洋州、亚洲、欧洲、非洲、印度洋、南极洲、大西洋东部可以看到。
月食概况(北京时间):
半影食始:0时42分
初亏:2时05分
食甚:2时51分
复圆:3时38分
半影食终:5时00分
最大食分:0189
9月12日 木星接近天秤座α
9月12日日没后不久,木星出现在西南方低空,与著名的目视双星天秤座α十分靠近,相距大约半度左右。如果使用双筒野外望远镜观测,那么在视场中可以同时看到木星连同它的四颗大卫星与天秤座α的两颗子星互相争辉的有趣天象。
卡西尼不属于河外星系的天体系统是因为它属于太阳系。因为卡西尼号将冲入土星大气层,属于太阳系——银河系——总星系,它不属于河外星系,河外星系是与银河系相同级别的天体系统,但是它不包含太阳系,所以卡西尼不属于河外星系的天体系统。
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