Спутник Юпитера Иo бросает тень на газовую гигантскую планету.

Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки

Если бы Ганимед был не спутником Юпитера, а находился в свободном плавании, мы бы считали его планетой. Его диаметр составляет 5270 км. Для сравнения, диаметр Меркурия — 4880 км. Это крупнейший спутник планеты Солнечной системы, а также единственный спутник, обладающий полноценным магнитным полем.
А еще, видимая звездная величина Ганимеда составляет 4.60. Так что, если бы не близость к Юпитеру, Ганимед можно было бы увидеть невооруженным глазом. Хотя есть версия, что в 4 веке до н. э. одному из китайских астрономов каким-то образом удалось его разглядеть. Но это не точно. Что касается фото, то за него следует поблагодарить Эндрю Маккарти.


Ученые могли обнаружить один из главных источников каменного материала для Солнечной системы, который формировал разнообразные популяции зарождающихся планет на протяжении миллионов лет.
В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, команда ученых из Института исследования Солнечной системы Макса Планка (MPS) в Германии описала область планетообразования за орбитой Юпитера, ответственную за поколения планетезималей с радикально разным составом.
Солнечная система сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад из коллапса гигантского облака газа и пыли. Материал в центре облака превратился в Солнце, а оставшиеся обломки постепенно слипались, образуя строительные блоки планет.

Однако у этой истории может быть продолжение. Ученые полагают, что разные области Солнечной системы могли развиваться в различных условиях, а несколько стадий процесса формирования планет могли протекать одновременно.
Исследователи сосредоточились на периоде от двух до четырех миллионов лет после рождения Солнечной системы. К этому моменту Юпитер уже собрал значительную часть окружающего материала вокруг своей орбиты, возможно, создав разрыв в диске из газа и пыли, из которого изначально сформировалась система.
Этот процесс мог удерживать большие объемы пыли, создавая кольцо газа повышенного давления сразу за орбитой Юпитера. Такие пылевые ловушки могли продолжать производить разные типы планетезималей, строительных блоков планет, на протяжении миллионов лет.
Иоанна Дрожковска, глава группы по формированию планет в MPS, заявила:
Есть веские доказательства того, что пылевые ловушки были предпочтительным местом рождения планетезималей в нашей Солнечной системе.
С помощью компьютерного моделирования исследователи воспроизвели столкновения микроскопических частиц, а также крупномасштабные движения в протопланетном диске Солнечной системы.
Разные типы планетезималей, очевидно, формировались в одной и той же области раннего пылегазового диска, только в разное время. Область сразу за орбитой Юпитера предоставила для этого превосходные условия.
Ученые обнаружили, что часть частиц могла распадаться, слипаться или застревать в определенных регионах вроде того, что находится за Юпитером. Газовый гигант также выступал барьером, удерживая позади себя более крупные и прочные обломки, но пропуская мелкие пылевые зерна во внутреннюю часть Солнечной системы. Одновременно формировались новые планетезимали, поглощая часть материала из диска.
Два разных процесса помогли создать со временем две отдельные популяции планетезималей. Одна состояла преимущественно из хрупкого материала, а другая формировалась из стабильной материи.
Результаты предполагают, что пылевые ловушки, подобные той, что образовалась за Юпитером, могли быть излюбленным местом рождения планетных строительных блоков, которые в дальнейшем помогли сформировать остальную часть Солнечной системы.
Перед вами наиболее детальные изображения (ниже) поверхности Европы, полученных когда-либо. Эти исторические кадры были сделаны космическим аппаратом NASA "Галилео" 16 декабря 1997 года во время максимального сближения с юпитерианским спутником. Современные технологии обработки изображений позволили значительно улучшить их качество, открыв новые детали ледяной поверхности.

В момент съемки "Галилео" находился на высоте около 200 километров от поверхности Европы, двигаясь под углом примерно 50 градусов относительно экватора спутника. Для сравнения, Международная космическая станция вращается вокруг Земли на средней высоте 408 километров под углом 51,6 градуса к экватору. Ближайшее к камере разрешение составило шесть метров на пиксель, постепенно увеличиваясь к верхней части снимков.

Европа представляет собой уникальное космическое тело со средним диаметром около 3 122 километров. Под ее ледяной корой, толщина которой колеблется от 10 до 30 километров, скрывается океан жидкой воды. Согласно современным исследованиям, глубина этого океана может достигать 179 километров. Для сравнения: глубина самой глубокой точки Мирового океана на Земле — Марианской впадины — достигает "всего" ~11 километров (Бездна Челленджера). Это значит, что подледный океан Европы может быть примерно в 16 раз глубже, чем самое глубокое место на нашей планете.
Именно наличие жидкой воды делает Европу одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземной жизни в нашей Солнечной системе.

Новая эра в исследовании этого загадочного спутника Юпитера начнется в 2030 году. Для детального изучения Европы были запущены две масштабные миссии. Первая из них, Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), разработанная Европейским космическим агентством (ESA), была успешно запущена 14 апреля 2023 года. Этот аппарат исследует сразу три спутника Юпитера: Ганимед, Европу и Каллисто — все они обладают подповерхностными океанами. JUICE достигнет системы Юпитера в июле 2031 года.

Вторая миссия, NASA Europa Clipper, стартовала 14 октября 2024 года. Этот космический аппарат, созданный специально для изучения Европы, прибудет к Юпитеру в апреле 2030 года.
Основными задачами миссии станут:
Подтверждение наличия подповерхностного океана;
Детальное картографирование поверхности Европы;
Поиск возможных выбросов воды (гейзерная активность);
Изучение химического состава поверхности спутника.
Эти амбициозные проекты помогут ученым собрать важнейшие данные об условиях на Европе, определить точную глубину и, возможно, даже состав ее подповерхностного океана, а также изучить влияние Юпитера на внутреннюю структуру спутника. Следующее десятилетие обещает стать революционным в исследовании этого загадочного мира, скрытого под толщей льда.
Несколько отличается от обработанных фотографий

5 июля 2022 года космический аппарат NASA "Юнона" обратил свой взор на юпитерианский спутник Ио, находясь на расстоянии около 80 000 километров от его поверхности.

Воспользовавшись инфракрасным картографом JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), зонд получил инфракрасное изображение спутника, которое стало картой вулканической активности одного из его полушарий.
Чем ярче цвет на изображении — тем выше температура, зафиксированная прибором. Каждая яркая точка на поверхности Ио — это активный вулкан, извергающийся в момент наблюдения.
Ио — чемпион Солнечной системы по вулканической активности. На спутнике со средним диаметром всего 3 642 километра насчитывается свыше 400 действующих вулканов. Чем объясняется такая бурная вулканическая активность? Главная причина — мощнейшие приливные силы, возникающие из-за гравитационного воздействия Юпитера и соседних спутников.
Ио находится в 350 000 километрах от газового гиганта (для сравнения, Луна удалена от Земли на 384 400 километров, но Юпитер в 318 раз массивнее нашей планеты), так что Юпитер является источником чудовищных приливных сил. Кроме того, Ио оказался в "гравитационной ловушке" между Юпитером и другими крупными спутниками — Европой и Ганимедом. Их совместное гравитационное воздействие непрерывно "мнет" и "растягивает" Ио, разогревая его недра до экстремальных температур; поверхность спутника периодически поднимается и опускается на 100 метров!

В ходе наиболее интенсивных извержений, вулканы Ио могут "выстреливать" на высоту до 500 километров, отправляя в космическое пространство серу и диоксид серы. Из-за этой активности спутник постоянно "худеет" — по оценкам ученых, около тонны материала в секунду уходит в космическое пространство, большая часть которого захватывается магнитным полем Юпитера, формируя плазменный тор вокруг планеты.
Стоит отметить, что многие яркие точки на изображении представляют собой не просто вулканы, а целые лавовые озера или поля, некоторые из которых покрывают площадь в сотни квадратных километров.
Читайте также:
5 июля 2022 года космический аппарат NASA "Юнона" обратил свой взор на юпитерианский спутник Ио, находясь на расстоянии около 80 000 километров от его поверхности.

Воспользовавшись инфракрасным картографом JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper), зонд получил инфракрасное изображение спутника, которое стало картой вулканической активности одного из его полушарий.
Чем ярче цвет на изображении — тем выше температура, зафиксированная прибором. Каждая яркая точка на поверхности Ио — это активный вулкан, извергающийся в момент наблюдения.
Ио — чемпион Солнечной системы по вулканической активности. На спутнике со средним диаметром всего 3 642 километра насчитывается свыше 400 действующих вулканов. Чем объясняется такая бурная вулканическая активность? Главная причина — мощнейшие приливные силы, возникающие из-за гравитационного воздействия Юпитера и соседних спутников.
Ио находится в 350 000 километрах от газового гиганта (для сравнения, Луна удалена от Земли на 384 400 километров, но Юпитер в 318 раз массивнее нашей планеты), так что Юпитер является источником чудовищных приливных сил. Кроме того, Ио оказался в "гравитационной ловушке" между Юпитером и другими крупными спутниками — Европой и Ганимедом. Их совместное гравитационное воздействие непрерывно "мнет" и "растягивает" Ио, разогревая его недра до экстремальных температур; поверхность спутника периодически поднимается и опускается на 100 метров!

В ходе наиболее интенсивных извержений, вулканы Ио могут "выстреливать" на высоту до 500 километров, отправляя в космическое пространство серу и диоксид серы. Из-за этой активности спутник постоянно "худеет" — по оценкам ученых, около тонны материала в секунду уходит в космическое пространство, большая часть которого захватывается магнитным полем Юпитера, формируя плазменный тор вокруг планеты.
Стоит отметить, что многие яркие точки на изображении представляют собой не просто вулканы, а целые лавовые озера или поля, некоторые из которых покрывают площадь в сотни квадратных километров.
Комментарии