2 марта станция Juno совершила своё 70 сближение с планетой Юпитер.





Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
Не обошлось без новых снимков динамичного газового гиганта




Мелкие верхние облака имеют диаметр в среднем 50 км. Во время снимка станцию от планеты отделяло всего 6140 километров.

NASA поделилось новым потрясающим снимком Юпитера, сделанным космическим аппаратом Juno. Фотография настолько живописна, что напоминает картину Винсента Ван Гога "Звездная ночь".
Снимок был сделан 12 мая 2024 года во время 61-го близкого пролета Juno мимо Юпитера. В этот момент аппарат находился всего в 29 000 километров над облачным покровом планеты.
На фотографии запечатлен участок северного полушария Юпитера, известный ученым как "складчатая нитевидная область". Здесь зональные струйные течения, создающие характерные полосы на Юпитере, разрушаются, образуя турбулентные узоры и облачные структуры.

Этот снимок был сделан 30 декабря 2020 года во время 31-го сближения с Юпитером. Высота аппарата над облаками составила 32 000 километров.

Вопреки предыдущим утверждениям, Ио не обладает подповерхностным глобальным магматическим океаном, говорится в исследовании, представленном в журнале Nature. Выводы ученых заставляют пересмотреть взгляды на внутреннее строение третьей по величине луны Юпитера, а также потенциально повлияют на понимание формирования и эволюции планет.
«Наблюдения космического аппарата NASA «Juno» в сочетании со всеми доступными историческими данными указывают на то, что вулканическая активность Ио вряд ли связана с океаном магмы, находящимся прямо под поверхностью», – рассказывают авторы исследования.

Ио является самым вулканически активным телом в Солнечной системе. Считается, что активность обусловлена приливными деформациями, вызванными изменениями гравитационного притяжения Юпитера из-за эллиптической орбиты спутника.
«Количество энергии может быть достаточным для того, чтобы вызвать плавление недр Ио и привести к образованию подповерхностного магматического океана. Однако эта теория не имеет надежных доказательств, но непосредственные замеры степени приливной деформации должны помочь определить, насколько она правдоподобна», – отметили авторы исследования.
Такие измерения были проведены космическим аппаратом «Juno» во время двух недавних облетов Ио в декабре 2023 года и феврале 2024 года на расстоянии примерно 1,5 тысячи километров от поверхности спутника Юпитера. Объединив вновь собранные данные с архивными, астрономы смогли рассчитать степень деформации Ио под действием приливных сил газового гиганта. Полученные результаты не согласуются с тем, что можно было бы ожидать при наличии неглубокого глобального океана магмы.
«Это говорит о том, что Ио имеет преимущественно твердую мантию. Возможно, существуют какие-то регионы магмы глубоко в недрах спутника, но это еще предстоит выяснить», – заключили авторы исследования.

Мелкие верхние облака имеют диаметр в среднем 50 км. Во время снимка станцию от планеты отделяло всего 6140 километров.



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.
Комментарии