Показаны сообщения с ярлыком Юпитер. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Юпитер. Показать все сообщения
среда, 7 февраля 2024 г.
Зонд Juno сфотографировал извержение вулкана на Ио
3 февраля зонд NASA совершил 58-е сближение с Юпитером. Но главной целью наблюдений был спутник планеты-гиганта Ио. Juno удалось сблизиться с ним на дистанцию до 1500 километров, что позволило собрать ценные научные данные, а также сделать серию снимков с помощью камеры JunoCam. Некоторые из них уже были загружены и обработаны. В частности, на одном из снимков, сделанных с расстояния около 8 тысяч км, Ио словно освещен по-разному с двух сторон. Одну половину спутника освещает Солнце, а детали темной стороны можно рассмотреть благодаря отраженному свету от Юпитера, хотя «шум» в этой части фото сильнее. На другом снимке видны два выброса от вулканов, которые поднимаются над поверхностью Ио. Команда миссии Juno продолжает получать и анализировать данные, собранные зондом.
суббота, 21 октября 2023 г.
Космический аппарат НАСА «Юнона» прислал новые снимки Ио
Космический аппарат НАСА "Юнона" сделал новые снимки спутника Юпитера во время сближения с ним. Ио - третий по величине спутник Юпитера и четвертый по величине спутник Солнечной системы. Он обладает самой высокой плотностью и самой сильной гравитацией из всех лун. Ио также содержит наименьшее количество воды из всех астрономических объектов Солнечной системы. Но что действительно привлекает к Ио так много внимания, так это его вулканическая активность. Это самое геологически активное тело в Солнечной системе, которое может похвастаться более чем 400 вулканами, а также широко распространенными потоками лавы. Прибор JunoCam "Юноны" сделал новые снимки Ио с расстояния менее 12 000 км во время сближения 15 октября. Это лучшие снимки Ио с тех пор, как миссия Galileo завершилась 20 лет назад. Вулканическая активность Ио сформировала и видоизменила его поверхность. Потоки лавы и вулканы словно напоминают о ранних днях Солнечной системы, когда Земля и, возможно, Луна и другие тела были океанами магмы. За прошедшие годы космические аппараты запечатлели несколько извержений Ио, и их масштабы поистине потрясающие. Некоторые из них достигают высоты 400 км.
"Юнона" продолжает изучать эту вулканическую луну. 3 декабря и 24 февраля космический аппарат совершит еще два близких пролета.
Пролет 24 февраля должен быть впечатляющим. "Юнона" будет находиться на расстоянии 1500 км от Ио, что даст нам самые подробные изображения на сегодняшний день. Хотя основной задачей "Юноны" является изучение Юпитера, такое сближение с Ио должно стать одним из самых ярких моментов миссии.
Пролет 24 февраля должен быть впечатляющим. "Юнона" будет находиться на расстоянии 1500 км от Ио, что даст нам самые подробные изображения на сегодняшний день. Хотя основной задачей "Юноны" является изучение Юпитера, такое сближение с Ио должно стать одним из самых ярких моментов миссии.
пятница, 8 апреля 2022 г.
Забудьте про телескоп Уэбба: аппарат JUICE скоро будет у всех на слуху, и вот почему
Европейский космических аппарат должен будет сказать точно, есть ли на ледяных спутниках Юпитера подповерхностные океаны. Уже через год все будут говорить о новом космическом аппарате Европейского космического агентства (ЕКА) под названием JUpiter ICy moons Explorer или JUICE. Благодаря этой уникальной миссии ученые смогут подробно изучить спутники Юпитера Европу, Каллисто и Ганимед. Но что самое важное, аппарат выйдет на орбиту Ганимеда для его более подробного изучения, сообщает Forbes. По планам ЕКA, космический аппарат отправится в космос на ракете Ariane 5 с космодрома Куру в Южной Америке в период с 5 по 25 апреля 2023 года. Он прилетит к Юпитеру в 2031 году и станет первым европейским космическим аппаратом, который туда отправится. Потом в течение 3,5 лет JUICE будет проводить исследование ледяных спутников Юпитера — Ганимед, Европу и Каллисто. Если последние два спутника аппарат будет изучать только во время облетов этих объектов, то Ганимеду повезло больше. JUICE выйдет на его орбиту в сентябре 2032 года. Это будет первый космический аппарат, который вышел на орбиту спутника другой планеты в Солнечной системе.
- Европа — это самый маленький из так называемых галилеевых спутников. Считается, что под ледяной оболочкой Европы есть океан, который, возможно, существует с момента зарождения Солнечной системы. Фокус уже писал о том, что ученые предполагают, что в этом океане может быть столько же кислорода, сколько и в океанах на Земле, а значит там потенциально может быть жизнь
- Каллисто – это второй по величине спутник Юпитера после Ганимеда. Он имеет безжизненный вид, но ученые считают, что там тоже может быть подповерхностный океан.
- Ганимед — это самый большой из известных спутников. По размеру он больше Меркурия и Плутона, у него есть магнитное поле и атмосфера. И у него также под поверхностью может находиться океан с соленой водой.
Во время близкого пролета возле этого спутника Юпитера, космическому аппарату NASA "Юнона" удалось получить уникальные данные. Благодаря этому ученые сделали несколько впечатляющих открытий касательно самых холодных мест на спутнике и полярных сияний.
До "Юноны" и будущей миссии JUICE, единственным аппаратом, который сделал близкие пролеты в 1995–2003 годах возле Ганимеда, Европы и Каллисто был аппарат NASA "Галилео".
Кстати в 2030 году, за год до прибытия к Юпитеру аппарата JUICE, вокруг Европы уже совершит 32 оборота аппарат NASA Europa Clipper.
Что из себя представляют три спутника Юпитера?
Спутники Юпитера по сравнению с планетой гигантом: Европа (вверху), Ганимед, Каллисто (внизу)
- Каллисто – это второй по величине спутник Юпитера после Ганимеда. Он имеет безжизненный вид, но ученые считают, что там тоже может быть подповерхностный океан.
- Ганимед — это самый большой из известных спутников. По размеру он больше Меркурия и Плутона, у него есть магнитное поле и атмосфера. И у него также под поверхностью может находиться океан с соленой водой.
Ганимед gо размеру больше Меркурия и Плутона
JUICE и Ганимед
Этот спутник Юпитера представляет особый интерес для аппарата JUICE. Под ледяной корой у этого спутника на глубине в 100 км может скрываться жидкий океан. Космический аппарат JUICE должен найти все океаны на трех спутниках, но учитывая то, что он выйдет на орбиту именно Ганимеда, то этому спутнику он уделит самое пристальное внимание. То, что у Ганимеда есть магнитное поле говорит о том, что у него имеется железное ядро, которое окружено металлическими компонентами. Они, как и на Земле создают и поддерживают это магнитное поле.Внутренне строение Ганимеда: железное ядро, каменистая мантия, ледяная мантия, океан из соленой воды, ледяная кора
До "Юноны" и будущей миссии JUICE, единственным аппаратом, который сделал близкие пролеты в 1995–2003 годах возле Ганимеда, Европы и Каллисто был аппарат NASA "Галилео".
Кстати в 2030 году, за год до прибытия к Юпитеру аппарата JUICE, вокруг Европы уже совершит 32 оборота аппарат NASA Europa Clipper.
среда, 17 марта 2021 г.
Зонд около Юпитера показал грандиозную световую бурю в атмосфере газового гиганта
Межпланетная автоматическая станция Junо, которая находится на орбите Юпитера, за счет ультрафиолетового спектрографа на борту пролила свет на происхождение полярных "световых шоу" в атмосфере газового гиганта. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA со ссылкой на публикацию в журнале AGU Advances.Так называемые утренние бури, впервые обнаруженные орбитальным телескопом "Хаббл" в 1994 году, представляют собой кратковременное, но интенсивное повышение яркости и расширение главного аврорального овала Юпитера – продолговатой световой завесы вокруг обоих полюсов. До получения данных с "Юноны" наблюдения за этим явлением были возможны только с боковыми видами, то есть при этом было скрыто все, что происходит на ночной стороне планеты. Теперь исследователи узнали, что эти бури зарождаются именно там – на скрытой для наблюдателя на Земле стороне. По мере вращения Юпитера приближающийся световой шторм перемещается вместе с ней на дневную сторону, где становится намного ярче, испуская от сотен до тысяч гигаватт ультрафиолета в космос. По мнению ученых, скачок яркости при этом означает, что такое сияние испускает по крайней мере в 10 раз больше энергии в верхние слои атмосферы Юпитера, чем типичные полярные сияния.
СПРАВКА. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Газовый гигант, имеет не менее 79 спутников. Экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли. Объем – 1321 земных, масса – 318 земных, средняя плотность примерно равна плотности Солнца – 1,33 г/см³. Состав: водород (~90%), гелий (~10%) и различные соединения.
"Это позволило нам лучше понять, что происходит на ночной стороне. Сила, которой обладает Юпитер, потрясает", – пишут в NASA.
Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го и в июле 2021-го закончит плановые задачи.
В начале года его миссия была продлена до сентября 2025-го (или до того времени, когда аппарат, наконец, "умрет" из-за сильнейшей радиации около Юпитера).
"Это позволило нам лучше понять, что происходит на ночной стороне. Сила, которой обладает Юпитер, потрясает", – пишут в NASA.
Запущенный в 2011 году, Juno прибыл к Юпитеру 4 июля 2016-го и в июле 2021-го закончит плановые задачи.
В начале года его миссия была продлена до сентября 2025-го (или до того времени, когда аппарат, наконец, "умрет" из-за сильнейшей радиации около Юпитера).
четверг, 14 мая 2020 г.
Луна Юпитера Европа выбрасывает воду из своего подземного океана в космос
Во время пролета мимо луны Юпитера Европы двадцать лет назад космический зонд НАСА «Галилео», возможно, был свидетелем струй воды. Группа ученых, в том числе исследователи из Института исследований солнечной системы имени Макса Планка (MPS) в Германии, нашли новые доказательства этого события. При компьютерном моделировании они стремились воспроизвести данные, собранные бортовым детектором частиц, который был разработан и изготовлен в MPS и в США. Европа с ее коркой из замерзшей воды и подземного океана имеет условия окружающей среды, которые могут быть благоприятными для простых форм жизни. Водяные фонтаны предложат будущим миссиям на Юпитер возможность непосредственного контакта с водоемами на этой луне. Слоистая внутренняя структура Европы, включающая жидкое железное ядро, тонкую богатую кислородом атмосферу, индуцированное магнитное поле - четвертая по величине луна Юпитера Европа, имеет большое сходство с планетой, чем с примитивной луной. Еще одна особенность: внешняя кора замерзшей воды толщиной до 18 километров покрывает подземный океан воды. Благодаря новым расчетам, проведенным группой исследователей во главе с Европейским космическим агентством (ESA) и MPS, в настоящее время появляется все больше доказательств того, что луна выбрасывает эту воду в космос, по крайней мере изредка, при криовулканических извержениях, называемых шлейфами. Луна Сатурна Энцелад, как известно, проявляет подобное поведение. Во время миссии НАСА Кассини бортовые камеры делали впечатляющие снимки его шлейфов.
Подтвержденных и неопровержимых доказательство того, что Европа также выбрасывает воду в космос, все еще нет. «Тем не менее, различные теории, модели и спорадические наблюдения предполагают, что Европа тоже может демонстрировать подобные выбросы», - говорит ученый MPS доктор Элиас Руссос. В последние годы исследователи из нескольких институтов в Европе и США независимо друг от друга нашли конкретные доказательства. Некоторые из этих групп оценивали данные магнитометра на борту космического корабля НАСА «Галилео», который с 1995 года провел восемь лет, исследуя систему Юпитера. Во время пролета Европы в 2000 году измеренные данные показали отклонения в магнитном поле Юпитера вблизи луны. Это может быть связано с выбросом воды, который произошел как раз в то же время.
Ученый из ЕКА доктор Ханс Хайбрайс и его коллеги также пересмотрели данные об облетах в 2000 году, однако на этот раз они еще раз взглянули на измерения, выполненные детектором энергетических частиц (EPD). Этот прибор был разработан и изготовлен в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (США) и в MPS. Помимо прочего, EPD записал распределение высокоэнергетических протонов, захваченных в магнитном поле Юпитера.
«Магнитное поле Юпитера в двадцать раз сильнее земного и простирается на несколько миллионов километров в космос», - рассказывает исследователь MPS доктор Норберт Крупп, описывающий условия внутри системы Юпитера. Европа вращается вокруг Юпитера в этом огромном магнитном защитном щите. Во время пролета EPD зарегистрировал значительно меньше протонов вблизи луны, чем ожидалось. Ранее исследователи предполагали, что сама луна препятствует фиксации данных.
Однако новые результаты указывают на другую причину. В сложных компьютерных симуляциях ученые под руководством ЕКА и MPS смоделировали движения высокоэнергетических протонов во время полета аппарата Галилео, пытаясь воспроизвести данные измерений. Это было успешным только при условии, что именно выброс воды повлиял на окружающую среду Европы. Когда высокоэнергетические протоны сталкиваются с незаряженными частицами из атмосферы или со шлейфом воды на луне, они вбирают в себя электроны из них, таким образом, сами становятся незаряженными частицами. "Это означает, что они больше не могут быть пойманы в ловушку магнитного поля Юпитера и могут покинуть систему с высокой скоростью», - объясняет автор исследования доктор Ханс Хайбрайс из ESA.
Будущие миссии в систему юпитера смогут воочию наблюдать шлейфы на Европе, а также смогут вступить в непосредственный контакт с резервуаром подземных вод луны и охарактеризовать их. В 2022 году миссия ЕКА JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer) начнет свой путь. MPS предоставит для этой цели Субмиллиметровый волновой прибор (SWI) и Электронно-ионный спектрометр (JEI). НАСА также готовит миссию Europa-Clipper, которая должна быть запущена в 2023 году для системы Jovian. MPS также участвует в научной команде миссии.
Ученый из ЕКА доктор Ханс Хайбрайс и его коллеги также пересмотрели данные об облетах в 2000 году, однако на этот раз они еще раз взглянули на измерения, выполненные детектором энергетических частиц (EPD). Этот прибор был разработан и изготовлен в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса (США) и в MPS. Помимо прочего, EPD записал распределение высокоэнергетических протонов, захваченных в магнитном поле Юпитера.
«Магнитное поле Юпитера в двадцать раз сильнее земного и простирается на несколько миллионов километров в космос», - рассказывает исследователь MPS доктор Норберт Крупп, описывающий условия внутри системы Юпитера. Европа вращается вокруг Юпитера в этом огромном магнитном защитном щите. Во время пролета EPD зарегистрировал значительно меньше протонов вблизи луны, чем ожидалось. Ранее исследователи предполагали, что сама луна препятствует фиксации данных.
Однако новые результаты указывают на другую причину. В сложных компьютерных симуляциях ученые под руководством ЕКА и MPS смоделировали движения высокоэнергетических протонов во время полета аппарата Галилео, пытаясь воспроизвести данные измерений. Это было успешным только при условии, что именно выброс воды повлиял на окружающую среду Европы. Когда высокоэнергетические протоны сталкиваются с незаряженными частицами из атмосферы или со шлейфом воды на луне, они вбирают в себя электроны из них, таким образом, сами становятся незаряженными частицами. "Это означает, что они больше не могут быть пойманы в ловушку магнитного поля Юпитера и могут покинуть систему с высокой скоростью», - объясняет автор исследования доктор Ханс Хайбрайс из ESA.
четверг, 31 октября 2019 г.
АСТРОНОМЫ ОБНАРУЖИЛИ НОВЫЙ ТИП ШТОРМОВ НА САТУРНЕ
У газовых гигантов, то есть Юпитера и Сатурна, в твердом состоянии находится только ядро, а выше него располагаются жидкие и газообразные слои. В связи с этим на этих телах существуют мощные штормы, которые хорошо заметны в виде полос и пятен. Астрономы знали о двух типах штормов в атмосфере Сатурна - крупных и небольших. Первые - это так называемое Большое белое пятно, которое было названо так по аналогии с Большим красным пятном на Юпитере. Такие штормы возникают периодически и существуют в течение нескольких месяцев. В диаметре данные атмосферные образования огромны. Они могут составлять в ширину тысячи километров. Второй же тип штормов - это штормы гораздо меньшего размера, которые существуют, как правило, в течение всего нескольких дней. Новый тип был описан по четырем штормам, все из которых возникли и исчезли, один из них, первый из замеченных просуществовал целых 214 дней. В диаметре данные атмосферные образования огромны, более десяти тысяч километров (например расстояние от Канады до Новой Зеландии 12 000 км) все они наблюдались недалеко от Северного полюса Сатурна.
среда, 21 августа 2019 г.
В NASA ПОДТВЕРДИЛИ НАЧАЛО МИССИИ ПОИСКА ЖИЗНИ НА СПУТНИКЕ ЮПИТЕРА
Ученые NASA могут приступить к окончательному проектированию и постройке космического корабля для миссии исследования Европы, спутника Юпитера. Миссия Europa Clipper будет нацелена на покрытую льдом луну Юпитера, на которую ученые возлагают большие надежды в плане поисках жизни за пределами Земли. Предполагается, что Европа находится под ледяным панцирем и удерживает океан глубиной 170 км. А еще может иметь подходящие условия для биологической жизни. Аппарат изучит гравитационные связи Европы с Юпитером, приливные силы и внутреннее тепло, которые поддерживают океан в жидком состоянии. Ученые допускают, что на дне могут быть вулканические кратеры. Запуск миссии планируется на 2025 год. Стоит отметить, что миссия на Европу дорогостоящая в отличие от похожих миссий. А все из-за космической среды Юпитера. Орбитальная траектория спутника проходит через пояса высокой радиации вокруг гигантской планеты. Эта радиация попросту уничтожит электронику космического аппарата, из-за чего продолжительность миссии сокращается до нескольких месяцев или даже недель. Вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Европы, аппарат Europa Clipper пролетит несколько раз над спутником, чтобы сократить влияние на него энергетических частиц из магнитного поля Юпитера. На борту аппарата NASA будут камеры и спектрометры, которые сделают высококачественные снимки поверхности спутника.
Также на борту будет магнитометр, который определит силу и направление магнитного поля (это позволит определить глубину и соленость океана), а также радар, который определит толщину ледяного покрова.
воскресенье, 11 августа 2019 г.
Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера
Астероид вошел в минувшую среду в атмосферу Юпитера. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, фотографию, которая отобразила возгорание в районе Южного экваториального пояса Юпитера, удалось сделать астроному-любителю Этану Чеппелу. Он разместил на своем сайте фотографии планеты-гиганта, на которых в нижней левой части диска Юпитера видно небольшую светлую точку. Сам снимок был сделан в 00:07 по времени восточного побережья США (7:07 Киев) 7 августа. Как отметил по этому поводу интернет-портал, на Юпитер, обладает мощным гравитационным полем, метеориты падают довольно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать эту событие удается довольно редко. Юпитер - самая большая планета Солнечной системы, она удалена от Солнца на 778 млн км. Масса Юпитера в два с половиной раза превышает суммарную массу всех планет Солнечной системы и в 317 раз превышает массу Земли. Внешние слои атмосферы Юпитера состоят из двух основных компонентов - водорода и гелия.
воскресенье, 6 января 2019 г.
Миссия Juno получает новые снимки вулканических извержений на Ио
Команда астрономов получила новые снимки извержений вулканов на поверхности спутника Юпитера Ио, сделанные в ходе 17-го пролета мимо газового гиганта. 21 декабря, во время зимнего солнцестояния, четыре камеры аппарата НАСА Juno («Юнона») произвели съемку юпитерианского спутника Ио, наиболее вулканически активного тела Солнечной системы. Инструменты Stellar Reference Unit (SRU), Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) и Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVS) производили наблюдения Ио на протяжении более чем одного часа, что позволило получить ценные сведения о приполярных областях спутника Юпитера и зафиксировать активное извержение вулкана. «Мы знали, что получим много новых научных данных в ходе этой многоволновой кампании по наблюдениям полярных областей Ио, однако никто не ожидал, что мы станем свидетелями активного извержения вулкана на поверхности этого спутника Юпитера, - сказал Скотт Болтон (Scott Bolton), руководитель проекта Juno из Юго-Западного исследовательского института, США. – Для нас стало настоящим новогодним подарком узнать, что аппарат Juno способен отчетливо наблюдать эти извержения».
Камера JunoCam сделала первые снимки 21 декабря в 12:00, 12:15 и 12:20 UTC, перед тем, как Ио вошла в тень Юпитера. Представленный здесь снимок демонстрирует наполовину освещенный спутник Юпитера, в центре которого, прямо на терминаторе – линии, разделяющей дневную и ночную стороны планеты или ее спутника – можно увидеть яркое пятно. Это пятно соответствует извержению вулкана, выбросы со стороны которого поднимаются на большую высоту и отражают солнечный свет, поясняют члены научной команды миссии Juno.
Еще один заслуживающий внимания снимок был сделан в тот период, когда Ио полностью оказалась в тени Юпитера и осталась лишь тускло освещенной светом, отраженным от другого спутника Юпитера Европы. Слабая освещенность позволила использовать камеру низкой яркости аппарата под названием SRU, предназначенную для слежения за звездами. На этом снимке самый яркий объект соответствует следу проникающего излучения, напоминающему о той роли, которую Ио играет в формировании радиационных поясов Юпитера, в то время как другие яркие пятна соответствуют тепловому излучению нескольких активных вулканов.
вторник, 16 октября 2018 г.
Астрономы открыли «неправильный» спутник Юпитера
Группа ученых из Института Карнеги (США) обнаружила 12 новых спутников Юпитера, при этом один из-них оказался уникальным из-за своей «неправильной» орбиты. Благодаря открытию, число лун Юпитера к настоящему времени увеличилось до 79. Девять спутников, являющиеся, скорее всего, обломками более крупного небесного тела, движутся в направлении, противоположном направлению вращения Юпитера вокруг своей оси. Другая группа из двух лун находится ближе к газовому гиганту, и их вращение совпадает с вращением планеты. Последняя луна с диаметром менее километра является самой маленькой из известных спутников Юпитера. Она уникальна своим движением. Ее орбита является прямой и несколько наклонной по отношению к прочим лунам. Кроме того, она пересекается с орбитами космических тел, летящих ей «навстречу». Уникальный объект может получить имя Валетудо – так звучит римский вариант имени греческой богини здоровья Гигиеи. Ученые полагают, что существует высокий риск того, что Валетудо столкнется с другим небесным телом и прекратит свое существование.
понедельник, 15 октября 2018 г.
Качественное фото облака в потоке Jet N5 на Юпитере
На данный момент американскому агентству NASA удалось сделать самый качественный снимок в струйном потоке Джовиан. Изображение необычного явления появилось в Instagram. NASA опубликовало в Сеть фото облака в потоке Jet N5 на Юпитере, сообщив пользователям о вошедшем 4 июля этого года в атмосферу «газового гиганта» космическом аппарате «Юнона» (Juno). Сделать оригинальный снимок удалось благодаря запущенному кораблю. 6 сентября «Юнона» (Juno) запечатлел южное полушарие Юпитера во время осуществления 15 полета над «газовым гигантом». Полет аппарата «Юнона» (Juno) осуществляется в рамках выполнения программы «Новые рубежи».
вторник, 9 октября 2018 г.
Европа, вероятно, обладает ледяными выступами на экваторе
Изучение тропиков луны Юпитера - Европы - не будет прогулкой по пляжу. Новое исследование предполагает, что экваториальные районы Европы, которая содержит огромный океан соленой жидкой воды под ее ледяной оболочкой, вероятно, покрыты лезвиями льда высотой до 15 метров. Это открытие должно представлять интерес для НАСА, которая разрабатывает миссию по высадке на Европу. Агенство планирует поиск признаков жизни на спутнике диаметром 3,100 километров. «Вероятно, что экваториальная область на Европе будет иметь острые ледяные выступы, и было бы неразумно планировать посадку там без специально адаптированного посадочного модуля», - говорит ведущий автор Дэн Хобли, преподаватель школы Земли и океана университета Кардиффа в Уэльсе. «Вероятно, было бы безопаснее приземляться дальше от экватора!»Здесь, на Земле, исключительно холодные и сухие условия, такие же как те, что имеют место в чилийских Андах, могут порождать ряды неровных ледяных башен, называемых «пенитентес» (в переводе с испанского - «кающихся», так называемых, потому что они похожу на людей, стоящих на коленях в покаянии).
Нет оснований полагать, что этот процесс ограничен нашей планетой. Действительно, ученые считают, что одна из областей, обнаруженная на Плутоне космическим аппаратом NASA New Horizons, вероятно, состоит из пенитентес, состоящая из метанового льда.
воскресенье, 23 сентября 2018 г.
Под облаками Юпитера нашли «океаны воды»
Весь нижний слой облаков Юпитера состоит из воды. Планетологи впервые смогли измерить количество воды внутри Большого красного пятна Юпитера и подтвердить, что в нижних слоях его атмосферы присутствует гигантское количество влаги. Их выводы были представлены в Astronomical Journal. "Когда мы отправили зонд "Галилео" к Юпитеру и запустили зонд в его атмосферу, мы случайно попали в своеобразную "пустыню", где почти не было ни аммиака, ни воды. Это ошибочно заставило нас полагать, что эти вещества отсутствуют на планете. Представьте себе, если бы инопланетяне прилетели на Землю и приземлились в Мохаве, они бы подумали, что на ней нет воды", - рассказывает Гордон Бьорейкер (Godon Bjoraker) из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда (США). До прибытия зонда "Галилео" к Юпитеру большинство планетологов считало, что в атмосфере газового гиганта почти нет аммиака и воды. Спускаемый аппарат, сброшенный межпланетной станцией, впервые показал, что это не так. Ему не удалось найти следы этих веществ в верхних слоях атмосферы, в так называемом облачном слое, однако под ним "Галилео" обнаружил большие количества влаги и соединения азота и водорода.
Проверка данных, собранных "Галилео", затруднялась тем, что Юпитер окружают облака из электронов и других заряженных частиц, мешающие изучению его недр при помощи радиотелескопов. Они вынуждают астрономы идти на всяческие ухищрения для того, чтобы заглянуть в атмосферу Юпитера на глубину в несколько десятков километров.
Два года назад Бьорейкер и его коллеги впервые смогли "пробиться" через эту завесу, разработав новую методику обработки данных, поступавших с наземных радиотелескопов во время наблюдений за планетой-гигантом. Им удалось доказать, что аммиак действительно присутствует внутри Большого красного пятна и в других регионах Юпитера.
Добившись успеха, ученые попытались глубже проникнуть внутрь атмосферы планеты, используя не обычные радиотелескопы, а их микроволновые аналоги, способные улавливать излучение молекул, находящихся на глубине примерно в 90-100 километров от верхней кромки облаков.
Как показали эти замеры, почти весь нижний слой облаков Юпитера на этой глубине состоит из воды, и не содержит в себе аммиака и различных органических соединений, присутствующих в верхних слоях атмосферы.
Подобное открытие, как отмечают планетологи, одновременно подтверждает замеры "Галилео" и говорит о том, что большинство современных представлений об устройстве Большого красного пятна не соответствуют действительности.
В частности, ученые раньше считали, что вода в нем присутствует только у самой "ножки" урагана, однако замеры Бьорейкера и его коллег говорят о том, что воды там заметно больше и что она проникает почти до самой "вершины" этого антициклона. Если это так, то тогда можно говорить, что основная масса воздуха в урагане движется не горизонтально, как предполагалось раньше, а вертикально.
Вкупе с другими замерами, все это говорит о том, что недра Юпитера содержат в себе как минимум в два раза больше кислорода, чем Солнце, с поправкой на разницу в массе, и заметно больше воды, чем светило.
Два года назад Бьорейкер и его коллеги впервые смогли "пробиться" через эту завесу, разработав новую методику обработки данных, поступавших с наземных радиотелескопов во время наблюдений за планетой-гигантом. Им удалось доказать, что аммиак действительно присутствует внутри Большого красного пятна и в других регионах Юпитера.
Добившись успеха, ученые попытались глубже проникнуть внутрь атмосферы планеты, используя не обычные радиотелескопы, а их микроволновые аналоги, способные улавливать излучение молекул, находящихся на глубине примерно в 90-100 километров от верхней кромки облаков.
Как показали эти замеры, почти весь нижний слой облаков Юпитера на этой глубине состоит из воды, и не содержит в себе аммиака и различных органических соединений, присутствующих в верхних слоях атмосферы.
Подобное открытие, как отмечают планетологи, одновременно подтверждает замеры "Галилео" и говорит о том, что большинство современных представлений об устройстве Большого красного пятна не соответствуют действительности.
В частности, ученые раньше считали, что вода в нем присутствует только у самой "ножки" урагана, однако замеры Бьорейкера и его коллег говорят о том, что воды там заметно больше и что она проникает почти до самой "вершины" этого антициклона. Если это так, то тогда можно говорить, что основная масса воздуха в урагане движется не горизонтально, как предполагалось раньше, а вертикально.
Вкупе с другими замерами, все это говорит о том, что недра Юпитера содержат в себе как минимум в два раза больше кислорода, чем Солнце, с поправкой на разницу в массе, и заметно больше воды, чем светило.
пятница, 7 сентября 2018 г.
Открытие на Юпитере озадачило ученых
Совместная работа астрономов и ученых из США и Дании позволила составить подробную карту магнитного поля Юпитера. Результаты сильно озадачили исследователей, так как они не ожидали увидеть такое магнитное поле. По результатам исследований, магнитное поле Юпитера абсолютно не похоже на земное - оно асимметричное. Объяснение такого явления ученые пока не могут найти. Массивная планета генерирует магнитное поле, которое в 20 000 мощнее земного, но это объясняется размерами - Юпитер больше Земли в 11 раз. Астрономы подозревали, что магнитное поле газового гиганта может отличаться из-за странных структур в недрах планеты - металлического водорода, образующегося при высоком давлении, что проявляет металлические свойства. Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе восьми пролетов зонда Juno над северным и южным полюсом Юпитера. Это позволило составить карту магнитного поля, достигает вглубь планеты на 10000 километров. Оказалось, что оно исходит из обширного региона в северном полушарии и входит в узкую область, расположенную к югу от экватора, в точке, которая называется Большим Синим Пятном. В других местах Юпитера поле гораздо слабее.
пятница, 18 мая 2018 г.
Шансы найти жизнь на спутнике Юпитера возросли
Наряду с Марсом спутник Юпитера Европа давно волнует воображение писателей-фантастов как место, в котором может скрываться жизнь в Солнечной системе, кроме Земли. Научным фактом стало обнаружение подповерхностных океанов с водой под толстой ледяной коркой. А где есть теплая, жидкая вода, а также подходящий химический состав, там может быть и жизнь. Однако выяснить это наверняка будет нелегко. Одно из сложных и дорогостоящих решений — высадиться на спутник и пробурить лунку во льду, чтобы забрать образцы воды под ним. Но есть и другой вариант. Работа, опубликованная в Nature Astronomy, показала, что над поверхностью океана Европы могут появляться шлейфы, а значит космический аппарат мог бы просто пролететь через них и взять воду. Эти выводы крайне важны для будущих миссий Europa Clipper и JUICE. Наличие гейзеров на ледяной луне предполагается далеко не в первый раз. Космический телескоп Хаббла видел переходные признаки шлейфов над океанами Европы в 2012 и 2016 годах. Но его находки были спорными — данные, в конце концов, собирались издалека (потому что Хаббл был на орбите Земли). Новые данные поступили из настоящего облета Европы в ходе миссии Galileo в 1997 году и значительно укрепили доказательство наличия шлейфов на луне.
Мы не знаем точно, насколько толстая ледяная корка на Европе и насколько глубок ее подповерхностный океан. Исследование 2011 года показало, что могут быть места, где вода будет относительно близко к поверхности, собираясь в большие озера с колотым льдом, подобно антарктическим структурам на Земле.
Уроки Энцелада
Миссия «Кассини» на Сатурне обнаружила огромные шлейфы воды над небольшой луной Энцеладом. Первые намеки поступили от отклонений магнитного поля и обилия заряженных частиц в определенной области луны. Мы знаем, что плотный газ возникающих молекул и атомов в водяном шлейфе становится заряженным (ионизируется), когда выбиваются электроны. Это делает его электропроводящим и вызывает изменения окружающих магнитных полей.
Затем шлейфы на самом деле были запечатлены на нескольких снимках, они были похожи на тигровые полосы возле южного полюса. Гравитационные измерения в этой области позволяют думать, что их источником стал подповерхностный океан.
«Кассини» пролетела мимо Энцелада двадцать два раза, и это позволило исследовать шлейфы, извергающиеся непосредственно из океана ниже. Помимо обычной воды, ионов и заряженных частиц в шлейфах, «Кассини» нашла натрий — признак солености океана. Также нашла силикаты, что говорит о песчаном дне океана и возможном существовать гидротермальных жерл.
Это важно, потому что химические реакции между песком и водой могут обеспечивать достаточно энергии в воде, чтобы кормить микробную жизнь (как это было у гидротермальных жерл на Земле). Наконец, в 2017 году «Кассини» также нашла водород в шлейфах, который должен быть продуктом распада реакций песка и воды. Это говорит о том, что спутник может поддерживать жизнь.
Вслед за этими волнующими открытиями развернулась охота на шлейфы на Европе. Основываясь на измерениях Хаббла, оценки 2012 года показали, что количество воды, испускаемой шлейфами Европы, может быть в 30 раз больше, чем у Энцелада. Некоторые гейзеры в высоту достигали больше 200 километров. Как и у Энцелада, дно океана Европы вероятнее всего состоит из песка и камня, в отличие от океанов других спутников, таких как Ганимед и Каллисто, у которых дно океана ледяное.
В новом исследовании данные магнитометра от пролета Galileo в 400 километрах над поверхностью Европы были пересмотрены и сопоставлены с современной компьютерной моделью того, как должен вести себя заряженный газ на Европе. Результаты показали, что есть плотный регион заряженных частиц. Вероятнее всего, это шлейф.
Какой вывод? Теперь в нашей Солнечной системе есть четыре возможных места существования жизни помимо Земли. Во-первых, Марс, на котором были хорошие условия для жизни 3,8 миллиарда лет назад. Мы будем исследовать его при помощи марсохода ExoMars 2020. Он сможет пробурить до двух метров поверхности в поисках биомаркеров. Также в 2020 году на Марс отправится новый марсоход NASA вместе с недавно анонсированным вертолетом.
Но на Европе и Энцеладе также может быть жизнь, и образцы шлейфов помогут выяснить, так ли это. На луне Сатурна Титане мы также обнаружили признаки сложной пребиотической химии, которая однажды породила жизнь на Земле. Это значит, что Титан может быть подходящим местом для будущей или, возможно, текущей жизни.
Помимо планирования миссий на Марс и Европу также важно вернуться в систему Сатурна и поискать жизнь где-нибудь еще. Кто знает, возможно, буквально через пару лет мы найдем признаки чужеродной жизни, каких-нибудь инопланетных микробов.
Уроки Энцелада
Миссия «Кассини» на Сатурне обнаружила огромные шлейфы воды над небольшой луной Энцеладом. Первые намеки поступили от отклонений магнитного поля и обилия заряженных частиц в определенной области луны. Мы знаем, что плотный газ возникающих молекул и атомов в водяном шлейфе становится заряженным (ионизируется), когда выбиваются электроны. Это делает его электропроводящим и вызывает изменения окружающих магнитных полей.
Затем шлейфы на самом деле были запечатлены на нескольких снимках, они были похожи на тигровые полосы возле южного полюса. Гравитационные измерения в этой области позволяют думать, что их источником стал подповерхностный океан.
«Кассини» пролетела мимо Энцелада двадцать два раза, и это позволило исследовать шлейфы, извергающиеся непосредственно из океана ниже. Помимо обычной воды, ионов и заряженных частиц в шлейфах, «Кассини» нашла натрий — признак солености океана. Также нашла силикаты, что говорит о песчаном дне океана и возможном существовать гидротермальных жерл.
Вслед за этими волнующими открытиями развернулась охота на шлейфы на Европе. Основываясь на измерениях Хаббла, оценки 2012 года показали, что количество воды, испускаемой шлейфами Европы, может быть в 30 раз больше, чем у Энцелада. Некоторые гейзеры в высоту достигали больше 200 километров. Как и у Энцелада, дно океана Европы вероятнее всего состоит из песка и камня, в отличие от океанов других спутников, таких как Ганимед и Каллисто, у которых дно океана ледяное.
В новом исследовании данные магнитометра от пролета Galileo в 400 километрах над поверхностью Европы были пересмотрены и сопоставлены с современной компьютерной моделью того, как должен вести себя заряженный газ на Европе. Результаты показали, что есть плотный регион заряженных частиц. Вероятнее всего, это шлейф.
Грядущие миссии
Как и в случае с Энцеладом, шлейфы Европы предлагают волнительную перспективу напрямую исследовать материал подповерхностного океана. Этим займутся две будущие миссии. JUICE, миссия Европейского космического агентства, начнется в 2022 году и прибудет на Юпитер в 2030 году. В рамках облета запланированы два подхода к Европе, а затем выход на орбиту Ганимеда в 2032 году.
Europa Clipper, миссия NASA, осуществит 45 облетов Европы. Обе эти миссии смогут исследовать шлейфы так же, как «Кассини» исследовала Энцелад. После этого предлагают отправить посадочные устройства или проникающие заряды на Европу, но предложения не нашли пока финансовой поддержки. Между тем, анализ образцов шлейфов может рассказать много интересного о том, что происходит в океане. Если нам повезет, мы даже сможем обнаружить сигнатуры биологической активности. К сожалению, «Кассини» не был оборудован для поиска таких сигнатур на Энцеладе.
Как и в случае с Энцеладом, шлейфы Европы предлагают волнительную перспективу напрямую исследовать материал подповерхностного океана. Этим займутся две будущие миссии. JUICE, миссия Европейского космического агентства, начнется в 2022 году и прибудет на Юпитер в 2030 году. В рамках облета запланированы два подхода к Европе, а затем выход на орбиту Ганимеда в 2032 году.
Europa Clipper, миссия NASA, осуществит 45 облетов Европы. Обе эти миссии смогут исследовать шлейфы так же, как «Кассини» исследовала Энцелад. После этого предлагают отправить посадочные устройства или проникающие заряды на Европу, но предложения не нашли пока финансовой поддержки. Между тем, анализ образцов шлейфов может рассказать много интересного о том, что происходит в океане. Если нам повезет, мы даже сможем обнаружить сигнатуры биологической активности. К сожалению, «Кассини» не был оборудован для поиска таких сигнатур на Энцеладе.
Но на Европе и Энцеладе также может быть жизнь, и образцы шлейфов помогут выяснить, так ли это. На луне Сатурна Титане мы также обнаружили признаки сложной пребиотической химии, которая однажды породила жизнь на Земле. Это значит, что Титан может быть подходящим местом для будущей или, возможно, текущей жизни.
Помимо планирования миссий на Марс и Европу также важно вернуться в систему Сатурна и поискать жизнь где-нибудь еще. Кто знает, возможно, буквально через пару лет мы найдем признаки чужеродной жизни, каких-нибудь инопланетных микробов.
вторник, 8 мая 2018 г.
На спутнике Юпитера заметили гигантский купол
В одном из кратеров Ганимеда, спутника Юпитера, обнаружили странный объект, очень напоминающий огромный купол. Автором находки стал известный энтузиаст, изучающий снимки разных планет Солнечной системы, Скотт Уоринг. По словам «виртуального исследователя», гигантский купол, скорее всего, сделан из какого-то темного материала: он сильно блестит и не похож на другие объекты природного происхождения на Юпитере. Уоринг высказывает мысль, что купол может скрывать инопланетный город, где и по сей день живут представители внеземной цивилизации. Исследователь полагает, что огромной полусферой пришельцы закрыли свое «место жительства» от губительной космической радиации и вполне комфортно чувствуют себя «под колпаком».
Проверить данное предположение, разумеется, пока невозможно. Представители NASA опубликовали снимок на официальном сайте, но никак его не прокомментировали.
вторник, 1 мая 2018 г.
Ученые проникают глубже в тайны полярного сияния Ганимеда
Далеко от нас в Солнечной системе, в том месте, откуда Земля кажется «бледной голубой точкой», космический аппарат НАСА Galileo («Галилео») в течение восьми лет работал на орбите вокруг Юпитера. На протяжении этого времени чрезвычайно стойкий к капризам космической погоды аппарат – размером чуть больше взрослого жирафа – передавал на Землю большие объемы научных данных, включая наблюдения магнитного поля вокруг спутника Юпитера Ганимеда, которое отличается от собственного магнитного поля Юпитера. Эта миссия завершилась в 2003 г., однако в новом исследовании ученые повторно проанализировали данные, собранные при первых пролетах зонда Galileo мимо Ганимеда, и сделали новые выводы относительно магнитного поля спутника Юпитера, которое является уникальным среди магнитных полей объектов Солнечной системы. Структура собственного магнитного поля Ганимеда формируется при участии мощного магнитного поля Юпитера. Обычно магнитосферы планет имеют меньшую толщину со стороны Солнца, поскольку им приходится противостоять потокам заряженных частиц, называемым солнечным ветром, однако в случае Ганимеда функцию «щита», укрывающего солнечного ветра, играет магнитосфера Юпитера.
Собственной магнитосферы Ганимеда при этом достигают лишь медленные потоки плазмы, движущиеся вокруг гигантской планеты. Эти потоки медленной плазмы направляются к полюсам Ганимеда и, достигая поверхности, выбивают из нее вторичные частицы, изучение которых может дать новую информацию о составе тонкой атмосферы этого спутника Юпитера.
В новой работе группа, возглавляемая Глином Коллинсоном (Glyn Collinson) из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США, проанализировала данные по магнитному полю Ганимеда, собранные при помощи аппарата Galileo в период с 1996 по 2000 гг. По удачному стечению обстоятельств один из пролетов аппарата Galileo проходил прямо над зоной полярных сияний спутника Юпитера – местом, где медленные потоки плазмы достигают поверхности Ганимеда. Сравнив данные измерений, выполненных при помощи аппарата Galileo с данными наблюдений, проведенных при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл»), команда Коллинсона смогла определить границы зоны полярных сияний на поверхности Ганимеда, что поможет в дальнейшем глубже понять механизмы, в соответствии с которыми происходит формирование этих атмосферных явлений.
В новой работе группа, возглавляемая Глином Коллинсоном (Glyn Collinson) из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США, проанализировала данные по магнитному полю Ганимеда, собранные при помощи аппарата Galileo в период с 1996 по 2000 гг. По удачному стечению обстоятельств один из пролетов аппарата Galileo проходил прямо над зоной полярных сияний спутника Юпитера – местом, где медленные потоки плазмы достигают поверхности Ганимеда. Сравнив данные измерений, выполненных при помощи аппарата Galileo с данными наблюдений, проведенных при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл»), команда Коллинсона смогла определить границы зоны полярных сияний на поверхности Ганимеда, что поможет в дальнейшем глубже понять механизмы, в соответствии с которыми происходит формирование этих атмосферных явлений.
воскресенье, 11 марта 2018 г.
Космический зонд "Юнона" "заглянул" вглубь атмосферы Юпитера
Кадры, полученные на этой неделе благодаря космическому зонду "Юнона", показывают, насколько глубокой является атмосфера Юпитера."Космический аппарат "Юнона", который исследует Юпитер, вышел на орбиту вокруг газового гиганта в июле 2016 года. Зонд фиксирует изменения в гравитационном поле планеты. Измерения свидетельствуют о том, что в атмосфере Юпитера на глубине до 3 тысяч километров происходит движение значительных масс материи. Это позволяет ученым делать выводы о строении и динамике атмосферы огромной планеты", - говорится в сообщении. Отмечается, что астрономы уже на протяжении столетий наблюдают движения облаков в верхних слоях атмосферы Юпитера. Но до сих пор продолжаются споры о том, насколько глубокой является его атмосфера. По мнению участника научной группы проекта "Юнона" Тристана Гийо, новые данные позволяют найти ответ на этот вопрос. "В течение 40 лет мы не знали, простираются ли облачные системы до центра планеты, или же они располагаются только в верхних слоях атмосферы. Три тысячи километров - это очень большая глубина даже для планеты диаметром в 140 тысяч километров. Речь идет об 1% массы планеты. А это равняется трем земным массам", - отмечает Гийо.
"Это очень важно для понимания атмосферной динамики не только на Юпитере, но и на других газовых гигантах - Сатурне, Уране и Нептуне, а также на экзопланетах, которые открывают сейчас", - добавляет французский ученый.
В глубинах такой атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, эти газы под воздействием огромного давления начинают переходить в жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, и именно он генерирует мощное магнитное поле планеты.
Одна из основных задач аппарата "Юнона" - получить данные о том, имеет ли Юпитер твердое ядро. Первые данные указывают на то, что такое ядро действительно есть, но оно не совсем такое, как раньше предполагали ученые.
Оно может быть достаточно рыхлым и состоять не из горных пород, а из металлического водорода.
Продление срока работы "Юноны" на орбите должно прояснить этот вопрос. В ближайшее время от NASA ожидают решения относительно выделения средств на продолжение проекта.
В глубинах такой атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, эти газы под воздействием огромного давления начинают переходить в жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, и именно он генерирует мощное магнитное поле планеты.
Продление срока работы "Юноны" на орбите должно прояснить этот вопрос. В ближайшее время от NASA ожидают решения относительно выделения средств на продолжение проекта.
Изначально планировалось в июле этого года направить аппарат в атмосферу планеты, где он сгорит, чтобы избежать его столкновения с одним из крупных спутников Юпитера. Считается, что на этом спутнике могут существовать определенные формы жизни, поэтому ученые не хотят его загрязнять остатками аппарата.
В то же время исследователи хотят, чтобы зонд сделал не менее 34 оборотов вокруг Юпитера. Один оборот занимает 53 дня. Следовательно зонд, который вывели на орбиту в июле 2016 года, останется на ней до 2021 года.
Это позволит получить подробную карту магнитного поля и сделать выводы о глубине загадочного Большого Красного пятна. Микроволновые измерения указывают на то, что эта огромная воронка в облачном слое в южном полушарии планеты имеет глубину до 350 км Гравитационные измерения могут показать, что ее глубина еще больше.
Аппарат "Юнона" стал вторым космическим аппаратом, который вышел на орбиту вокруг Юпитера после "Галилео", который находился на орбите вокруг газового гиганта с 1995-го по 2003 год.
Он движется по уникальной полярной орбите, что позволяет его приборам наблюдать активность облаков, которую нельзя увидеть с Земли.
В то же время исследователи хотят, чтобы зонд сделал не менее 34 оборотов вокруг Юпитера. Один оборот занимает 53 дня. Следовательно зонд, который вывели на орбиту в июле 2016 года, останется на ней до 2021 года.
Это позволит получить подробную карту магнитного поля и сделать выводы о глубине загадочного Большого Красного пятна. Микроволновые измерения указывают на то, что эта огромная воронка в облачном слое в южном полушарии планеты имеет глубину до 350 км Гравитационные измерения могут показать, что ее глубина еще больше.
Аппарат "Юнона" стал вторым космическим аппаратом, который вышел на орбиту вокруг Юпитера после "Галилео", который находился на орбите вокруг газового гиганта с 1995-го по 2003 год.
Он движется по уникальной полярной орбите, что позволяет его приборам наблюдать активность облаков, которую нельзя увидеть с Земли.
пятница, 9 марта 2018 г.
"Космические находки": неожиданные открытия на Юпитере
Ученые обнаружили у полюсов Юпитера группы циклонов в форме многоугольников. В окрестностях полюсов Юпитера обнаружили группы атмосферных вихрей в форме многоугольников, а атмосфера гигантской планеты оказалась глубже, чем предполагалось. Открытия сделали четыре международные исследовательские группы на основе наблюдений при помощи космического аппарата HACA Juno, который находится на орбите вокруг гигантской планеты. Одна из научных команд обнаружила группу из девяти циклонов в окрестностях северного полюса планеты и группу из шести циклонов над ее южным полюсом. Мощные вихри не сдвинулись с места во время наблюдений, скорость потоков газа в которых 350 километров в час. Группа вихрей в окрестностях северного полюса Юпитера имеет форму восьмиугольника, над южным – формирует пятиугольник.
Также, ранее обнаруженные струйные течения в атмосфере планеты-гиганта, находятся на глубине до 3000 километров в атмосфере Юпитера. Это означает, что атмосфера может быть значительно толще, чем предполагалось.
пятница, 26 января 2018 г.
Поверхность Европы может «поглотить» космический аппарат при посадке
Посадка космического аппарата на поверхность спутника Юпитера Европы может закончиться тем, что аппарат погрузится в поверхность спутника Юпитера, по той причине, что поверхность Европы имеет очень высокую пористость, сообщается в новом исследовании, выполненном научной группой под руководством Роберта Нельсона (Robert Nelson) из Планетологического института США. Нельсон и его команда изучили в лабораторных условиях фотополяриметрические свойства ярких частиц, объяснив тем самым необычную отрицательную поляризацию, наблюдавшуюся в течение нескольких десятилетий при небольших фазовых углах для небесных тел, не имеющих атмосферы, включая астероиды (44) Ниса, (64) Ангелина, а также галилеевы спутники Ио, Европу и Ганимед. Эти наблюдения объясняются экстремально мелкими частицами, пустоты между которыми составляют более 95 процентов объема. Размеры частиц сравнимы с длиной волны, на которой производятся наблюдения (доли микрометра). Это соответствует тому, что плотность материала оказывается меньше, чем плотность свежевыпавшего снега – и это поднимает вопросы о безопасности посадки зонда на поверхность Европы.
Наблюдения были проведены с использованием гониометрического фотополяриметра инновационной конструкции, установленного в одном из помещений колледжа Mt. San Antonio College, штат Калифорния, США. Для исследования были использованы порошки оксида алюминия (Al2O3), который является хорошим аналогом яркого в отраженном свете реголита небесных тел, лишенных атмосферы.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
.jpg)



.jpg)























