ИССЛЕДОВАНИЯ ЮПИТЕРА

Автоматические станции пролили свет на одну из наиболее интригующих загадок Юпитера
15 марта 2002 г.
Астрономы, изучающие мощные полярные сияния в северной приполярной области Юпитера, обнаружили таинственный источник рентгеновского излучения, вспыхивающий наподобие маяка каждый 45 мин. В другой работе сообщается об открытии таинственных следов, оставляемых ближайшим к Юпитеру крупным спутником, Ио.
Удалось также обнаружить, что два других галилеевских спутника - Ганимед и Европа - также оставляют подобные "магнитные следы" овальной формы, хотя и меньшие по интенсивности. О том, что Ио оставляет подобные следы, ученым было известно и ранее. Удивительным оказалось то, что такие же следы оставляют и два других спутника, на которых вулканической деятельности не зафиксировано.
Комментарий: данные факты представляют интерес с точки зрения подготовки программ освоения "дальнего космоса". В науке господствует мнение, что исследовать надо не сам Юпитер, а его спутники, как подходящие по своей силе тяжести и т.п. для размещения земных станций. Изложенные же факты свидетельствуют, что условия на спутниках Юпитера для какой-либо деятельности неспособны в принципе, и поэтому при направлении космической техники для исследования Юпитера надо обратить основное внимание не на спутники Юпитера, а на сам Юпитер

 

NASA приступит к строительству межпланетного аппарата с ядерным двигателем

24 сентября 2004 г.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку уникального космического аппарата JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter), который должен будет заняться изучением Юпитера и его спутников. Примечательно, что JIMO станет первым аппаратом NASA, оснащенным ядерным реактором, который сможет вырабатывать энергию в течение нескольких лет.

Как отмечается в пресс-релизе NASA, компания Northrop Grumman в рамках четырехсотмиллионного контракта будет отвечать непосредственно за разработку автоматического зонда. Предварительный проект должен появиться к середине 2008 года, после чего планируется начать строительство аппарата. Созданием ядерного реактора займется подразделение ядерных установок ВМФ США, входящее в состав Министерства энергетики США. Наконец, конструирование ракетоносителя возложено на ряд правительственных организаций, которые будут проводить работы совместно с NASA.

Помимо Northrop Grumman, за контракт с NASA боролись и несколько других корпораций, в том числе Boeing и Lockheed Martin. Запуск корабля JIMO может состояться в 2011 году, но не исключено, что старт будет перенесен на 2015 год.

Источник: КомпьюЛента

 

ESA и NASA планируют экспедицию на Европу

16 марта 2005 г.

Специалисты Европейского космического агентства объявили о следующем крупном международном проекте. Им станет экспедиция к спутнику Юпитера Европе, которая будет подготовлена ESA вместе с NASA. В настоящее время создается совместная комиссия.

При этом в ESA отметили, что проект мог быть осуществлен и без участия NASA, однако совместная работа является более полезной и плодотворной.

Предположительно, направляемый к Юпитеру аппарат также будет являться тандемом из зонда, который опустится на поверхность Европы, и корабля, который осуществит его доставку и останется на орбите для ретрансляции полученных данных на Землю. Запуск аппарата может состояться уже в 2016 году.

Источник: Lenta.Ru

 

NASA начинает подготовку к отправке космического корабля на Юпитер

2 июня 2005 г.

 

 

 

1 июня NASA приступило к подготовке миссии на Юпитер. Миссия носит название Juno и будет второй в рамках программе NASA под названием "Новые рубежи". В ходе полета впервые будет проведено глубокое изучение планеты-гиганта.

Космический корабль выйдет на полярную орбиту Юпитера для того, чтобы выяснить, существует ли у планеты ядро изо льда. В задачу миссии входит также определение количества воды и аммиака в атмосфере, изучения конвекции и ветра в атмосфере; исследование происхождения магнитного поля Юпитера и изучение полярной магнитосферы планеты.

Первая миссия NASA "Новые рубежи" направится к системе Плутон-Харон и другим объектам в поясе астероидов Койпера в 2014 г.

Источник: NEWSru.com

 

"Юнона" отправится к Юпитеру не позднее 2010 года

7 июня 2005 г.

NASA намерено не позднее 30 июня 2010 года отправить к Юпитеру исследовательский корабль Juno ("Юнона"). Как сообщается, в настоящее время миссия "Юнона" находится на стадии предварительного проектирования. Ожидается, что новый космический аппарат выйдет на полярную орбиту гигантской планеты и займется изучением магнитного поля Юпитера и построением карты ветров. Кроме того, кораблю предстоит выяснить, есть ли у этой планеты твердое ядро, а также определить содержание воды и аммиака в ее атмосфере.

Источник: КомпьюЛента

 

Российские ученые займутся поисками жизни на спутнике Юпитера

9 января 2008 г.

Российские и европейские ученые планируют направить к Юпитеру и его спутнику Европе экспедицию из нескольких космических аппаратов. Спускаемый аппарат займется поисками простейших форм жизни на Европе. Об этом рассказал в понедельник Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.

Международный проект, получивший название "Лаплас", предусматривает сложную многоспутниковую экспедицию к Юпитеру, при этом главной задачей проекта является исследование поверхности Европы, на которой под слоем льда обнаружен океан жидкой воды.

По словам академика, проект будет включен в программу Европейского космического агентства (ESA) на период с 2015 по 2025 год. В нем приглашены участвовать специалисты ИКИ и других российских научных предприятий.

Проект "Лаплас" предполагает выведение на орбиты Юпитера и Европы двух космических аппаратов. Российские ученые предложили включить в программу третий, спускаемый аппарат, который займется поисками простейших форм жизни на Европе.

Источник: Lenta.Ru

 

Юпитер обошел Сатурн в гонке за следующую межпланетную миссию

19 февраля 2009 г.

Европейское космическое агентство (ESA) и NASA объявили, что следующая крупная межпланетная миссия отправится к спутникам Юпитера, а не Сатурна. Решение было принято после встречи официальных представителей космических агентств, которая состоялась на прошлой неделе.

До 2007 года включительно ESA и NASA разрабатывали миссии к спутникам Юпитера и Сатурна независимо друг от друга. В 2008 году было принято решение объединить проекты обоих космических агентств, а теперь европейским и американским специалистам удалось расставить приоритеты.

По словам инженеров, причины выбора кроются в том, что юпитерианская миссия в настоящее время представляется более реализуемой. Дело в том, что полет к Сатурну требует решения большого количества сложных технических задач.

В рамках миссии к спутникам Юпитера исследователи планируют запустить в 2020 году два космических аппарата, один из которых будет европейского производства, а другой - американского. Оба зонда достигнут лун газового гиганта в 2026 году. Планируется, что миссия продлится минимум три года. Основными целями для изучения станут Европа, Ганимед, Ио и Каллисто.

Источник: Lenta.Ru

 

Юпитер мигрировал

11 июня 2011

Франко-американская команда ученых опубликовала результаты своих исследований, согласно которым Юпитер, самая большая планета нашей Солнечной Системы, должен был приблизиться к Солнцу в начале образования Солнечной Системы, перед тем, как вернуться на свою орбиту, на которой он обитает сегодня.

Команда франко-американских астрономов в своих недавно опубликованных работах  изложила новую модель формирования Солнечной Системы. Согласно этим публикациям и новой модели, в начале образования Солнечной системы, Сатурн находился на орбите, которую в данный момент занимает Марсо есть в 225 миллионах километрах от Солнца, а позже переместился на свою сегодняшнюю более отдаленную позицию.

Исследователи также заявляют, что на своем пути "мигрант" сметал и отбрасывал все, что попадалось на его пути. Материя, которую "отбросил" Юпитер, накопилась и превратилась в его широкие кольца.

Ученые также заявляют, что судьба Сатурна схожа с судьбой Юпитера. Также, как и Юпитер, Сатурн находился ближе к Солнцу, а  при своей миграции, Сатурн изменил направление движения Юпитера, заставив последнего занять нынешнюю позицию.

источник - http://www.infuture.ru/article/4464

 

Зонд Juno поищет у Юпитера ядро и определит "рецепт" Солнечной системы

6 июля 2011 г.

 Зонд Juno ("Юнона"), который НАСА планирует запустить 5 августа, изучит внутреннее строение Юпитера и поможет ученым выяснить "список ингредиентов", из которых возникли планеты и другие тела Солнечной системы, сообщил научный руководитель миссии Скотт Болтон.

Juno - вторая миссия программы New Frontiers. Ожидается, что зонд, который станет самым удаленным от Солнца аппаратом на солнечных батареях, достигнет Юпитера в 2016 году и проведет на орбите вокруг планеты около одного года.

"Миссия Juno - это, по сути, своеобразное путешествие в прошлое... Мы возвращаемся на Юпитер, который очень важен для понимания того, как развивалась "молодая" Солнечная система", - сказал Болтон.

Ожидается, что Juno будет исследовать гравитационное и магнитное поля Юпитера и, в частности, сможет изучить его внутреннее строение и определить, имеется ли у газового гиганта ядро. Кроме того, инструменты микроволнового диапазона помогут аппарату "заглянуть" под слой облаков Юпитера, измерить температуру и оценить химический состав атмосферы планеты.

"Юпитер фактически сформировался из всего того, что осталось в будущей Солнечной системе после возникновения Солнца... Таким образом, изучая Юпитер, мы надеемся определить "список ингредиентов", из которых формировалась молодая Солнечная система", - отметил Болтон.

источник - http://ria.ru/science/20110706/398184857.html

 

Juno найдет "корни" Большого красного пятна Юпитера

27 июля 2011 г.

"Наш инструмент микроволнового спектра поможет понять, насколько глубоки "корни" Большого красного пятна и поясов, выяснить, что это - метеорологические явления в относительно "тонком" слое или нечто более глубокое", - сообщил Болтон.

Большое красное пятно, как считается, впервые обнаружил итальянский астроном Джованни Кассини: его изображение нашли в рисунках ученого от 1665 года. Самые красные области Большого красного пятна, размер которого равен примерно трем диаметрам Земли, а средняя температура - 160 градусам Цельсия ниже нуля, соответствуют относительно теплому ядру урагана, которое окружают более холодные внешние вихри.

источник - http://ria.ru/science/20110727/408209945.html

 

Ракета-носитель с зондом Juno стартовала с мыса Канаверал

5 августа 2011 г.

 Ракета-носитель Atlas V с исследовательским зондом Juno ("Юнона"), который займется изучением Юпитера, стартовала с мыса Канаверал.

Запуск состоялся на 50 минут позже запланированного срока. Задержку вызвал сигнал о неполадке с гелиевой системой разгонного блока "Центавр" ракеты. После диагностики систем выяснилось, что утечка гелия произошла в наземных системах обслуживания носителя, а не на самом Atlas V. Пока специалисты НАСА выясняли причину неполадок, в закрытую из-за запуска зону вошла лодка, которую удалось убрать оттуда только к 20.10 мск.

После отделения твердотопливных ускорителей, первой ступени и сброса носового обтекателя разгонный блок "Центавр" должен сначала на 30 минут вывести Juno на так называемую промежуточную парковочную орбиту, а затем - на плановую траекторию к газовому гиганту.

источник - http://ria.ru/science/20110805/412528528.html

 

Внутри Юпитера находится необычная жидкость?

10 августа 2011

Одна из таинственных загадок Юпитера кроется на глубине 40 тыс км внутри планеты. Это таинственная жидкость - жидкий металлический водород. Эта редкая форма одного из самых распространенных в нашей Вселенной элемента. В таком виде данный элемент может существовать только при давлении свыше 4 миллионов бар, которое достигается внутри Юпитера . В состав жидкого металлического водорода входят ионизированные протоны и электроны. При температурах и давлении, которые царят внутри Юпитера, водород из газообразного состояния переходит в жидкость. В таком виде, он становится отличным проводником электричества. Именно текущие в нем электрические токи создают магнитное поле планеты.

Жидкий металлический водород имеет низкую вязкость, как и вода, и является отличным электрическим и термическим проводником.

источник - http://www.infuture.ru/article/4720

 

Зонд Juno сфотографировал Землю и Луну

31 августа 2011 г.

 Зонд Juno ("Юнона"), направляющийся к Юпитеру, сделал снимок Земли и Луны с расстояния 9,6 миллиона километров - таким образом специалисты проверили работу бортовой камеры.

Инженеры продолжают следить за состоянием Juno, который прошел 402 тысячи километров от Земли до Луны менее чем за один день и к 26 августа удалился на 9,66 миллиона километров от "родины". Тогда камера аппарата JunoCam сделала снимок Земли и Луны, где оба небесных тела выглядят яркими точками на фоне черного неба.

источник - http://ria.ru/science/20110831/427482527.html

 

Европа является целью для потенциального аппарата НАСА

11 декабря 2011

НАСА рассматривает сброс двух автоматических спускаемых аппаратов на поверхность спутника Юпитера, который многие ученые считают главным кандидатом Солнечной системы на предоставление укрытия жизни, кроме Земли.

Исследователи из Лаборатории Реактивного Движения НАСА (JPL) в Пасадене разрабатывают концепцию миссии, которая может стартовать в 2020 году и доставить спускаемые аппараты на Европу примерно через шесть лет. Главной целью было бы исследование вопроса о том, могла ли жизнь вообще возникнуть на огромной луне, которая, скорее всего, является домом только для океанов покрытой льдом жидкой воды.

Оба робота будут оснащены спектрометрами, сейсмографами и несколькими разными камерами для изучения ландшафта посадки. Масс-спектрометр сможет обнаружить различные формы органических соединений.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=1949

 

Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило проект миссии JUICE по исследованию системы Юпитера, в которой, возможно, будет участвовать Россия. Программный комитет ЕКА отдал предпочтение проекту JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) стоимостью около 1 миллиарда евро перед двумя другими проектами - обсерваторией для поиска гравитационных волн NGO (New Gravitational Wave Observatory) и рентгеновским телескопом ATHENA (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics).

Планируется, что европейский аппарат стартует в 2022 году и достигнет системы Юпитера в 2032 году.

источник - http//ria.ru/science/20120502/639727295.html

 

 

НПО имени Лавочкина с ЕКА готовят проект миссии к спутнику Юпитера

24 января 2012 г.

НПО имени С.А. Лавочкина совместно с рабочей группой Европейского космического агентства (ЕКА) прорабатывает проект возможной отправки комической станции на спутник Юпитера Ганимед, сообщил глава НПО имени Лавочкина Виктор Хартов.

По его словам, ранее ЕКА рассматривало проект отправки космического аппарата на другой спутник Юпитера Европу, однако позже отказалась от этой идеи из-за ее дороговизны, а также обнаруженного на Европе жесткого радиоактивного излучения.

"Последние данные показывают, что на Европе сверхжесткая радиация, и пока не созданы приборы, которые могли бы там работать. Поэтому была выбрана другая цель - Ганимед", - заключил глава НПО имени Лавочкина.

источник - http://ria.ru/science/20120124/547570157.html

 

Зонд Juno успешно выполнил свой первый маневр

07 февраля 2012

Зонд NASA, нацеленный на пятилетнюю миссию к Юпитеру, запустил свои двигатели на этой неделе, чтобы лучше прицелится к выходу на орбиту планеты.

Космический аппарат Juno осуществил корректировку курса 1 февраля, что стало первым из 12 запланированных маневров, призванных помочь аппарату остаться на заданной траектории в 2,8 млрд км к Юпитеру.

источник - http://www.infuture.ru/article/5658

 

Юнона продолжает полет к Юпитеру

20 июня 2012

Миссия НАСА «Юнона» (Juno) была запущена в августе 2011 г., чтобы попытаться найти ответы на вопросы, связанные с формированием и эволюцией Юпитера. Ожидается, что корабль прибудет к газовому гиганту в августе 2016 г..

После того как «Юнона», питаемая от солнечных батарей, будет захвачена орбитой Юпитера, зонд начнёт составлять карты магнитных и гравитационных полей, которые помогут глубже проникнуть в понимание внутренней структуры газового гиганта.

«Юнона» обязательно будет исследовать состав ядра планеты, что поможет учёным понять, как соотносились между собой процессы формирования Юпитера и остальной части Солнечной системы. Пока специалисты точно не знают, твёрдое ли ядро у планеты или же газообразное.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2449

 

DEPTHX - исследовательский робот, который будет изучать океаны Европы.

31 июля 2012

Миссия НАСА Europa Jupiter System Mission, запланированная на 2026 год, станет первой, в рамках которой будут проведены тщательные исследования Европы, одного из "замороженных" спутников Юпитера. В рамках этой миссии ученые планируют исследовать не только ледяные пустыни поверхности Европы, но и жидкие океаны, скрывающиеся под шестикилометровой толщей льда.

Аппарат Deep Phreatic Thermal Explorer (DEPTHX) разработан для того, что бы составить карту подводной части Европы, взять и выполнить анализы образцов воды и пород со дна океана.

Расстояние от Земли до Европы, равное 5.2 а.е., толстый слой льда и постоянно меняющиеся условия в глубине океана Европы делают невозможным реализацию какого-либо дистанционного управления аппаратом DEPTHX с Земли. Вместо этого, аппарат DEPTHX должен уметь "думать" самостоятельно.

Аппарат DEPTHX будет общаться с "материнским" космическим аппаратом Valkyrie с помощью единственной оптоволоконной линии и с помощью беспроводной связи Wi-Fi. Конструкция аппарата, весящая 1.3 тонны, будет держаться на плаву благодаря двум вертикальным двигателям, которые могут менять плавучесть аппарата как в положительную, так и в отрицательную стороны. Так же во время плавания будет учитываться температура окружающей воды, ее соленость и давление. Эти параметры будут определять количество балластной воды, которую примет на борт аппарат DEPTHX.

Но самой интересной особенностью аппарата DEPTHX является его система автономной навигации. 54 гидролокатора смогут определить наличие и форму любого объекта в радиусе 300 метров, используя эти данные, равно как данные с бортовых акселерометров и других датчиков система аппарата DEPTHX определяет с достаточной точностью его местоположение в пространстве и прокладывает маршрут к интересующей точке. Точность определения местоположения составляет 1 метр, а область, которую охватывает одновременно навигационная система 3D Simultaneous Localization and Mapping (3D-SLAM), представляет собой куб с ребром в 500 метров, в центре которого находится сам аппарат DEPTHX.

источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3849-depthx-issledovatelskiy-robot-kotoryy-budet-izuchat-okeany-evropy.html

 

Зонд "Джуно" выполнил первую из двух коррекций для возвращения к Земле

31 августа 2012 г.

Зонд НАСА "Джуно" (Juno - "Юнона"), направляющийся к Юпитеру, успешно выполнил первую из двух коррекций траектории, призванных вернуть аппарат к Земле для гравитационного маневра, который обеспечит ему достаточную скорость для полета к Юпитеру.

Главный двигатель "Джуно" начал работать в четверг в 18.57 по времени восточного побережья США (02.57 мск пятницы), когда аппарат находился в 483 миллионах километров от Земли. Он проработал 29 минут 39 секунд и израсходовал 376 килограммов топлива. По данным специалистов НАСА, скорость зонда изменилась на 344 метра в секунду.

Второй примерно такой же маневр "Джуно" должен выполнить 4 сентября. Две эти коррекции направят аппарат к Земле, рядом с которой на дистанции в 500 километров он пролетит 9 октября 2013 года. "Джуно" летит к Юпитеру кружным путем - чтобы отправить тяжелый зонд напрямую к цели, понадобилась бы слишком мощная и дорогая ракета. Поэтому зонд вернется к Земле, чтобы воспользоваться гравитацией нашей планеты, которая как праща "закинет" его к Юпитеру.

Приращение скорости станции после гравитационного маневра составит 7,3 километра в секунду.

источник - http://ria.ru/science/20120831/734204227.html

 

Роскосмос предлагает ЕКА усилить сотрудничество по проектам Юпитера

8 октября 2012 г.

Роскосмос предлагает Европейскому космическому агентству (ЕКА) наладить более тесную координацию проектов по исследованию системы Юпитера - "Лаплас-П" и JUICE, заявил глава агентства Владимир Поповкин. Он также уточнил, что полет "Лапласа" может состояться в 2022 году.

Сейчас Роскосмос и ЕКА координируют свои действия в части обмена информацией, однако миссии остаются двумя отдельными проектами.

Проект миссии JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) по исследованию системы Юпитера был одобрен в мае 2012 года. Планируется, что европейский аппарат стартует в 2022 году и достигнет системы Юпитера в 2032 году.

Ранее европейские специалисты намеревались исследовать спутник Юпитера Европу. На ней под толстым слоем льда существует жидкий океан, где, возможно, могут существовать живые организмы. Однако Европа находится внутри радиационных поясов Юпитера, что чрезвычайно сильно усложняет экспедицию к ней.

Поэтому ученые решили перенести акцент на другой спутник - Ганимед, где под многокилометровым слоем льда также может существовать жидкий океан. Именно этот спутник будет главной целью JUICE, в меньшей степени - Каллисто и Европа.

Российские ученые в рамках проекта "Лаплас" создают посадочный зонд, который должен будет найти свидетельства существования жидкого океана, определить толщину его ледяного покрова, оценить сейсмическую активность, исследовать химические и физические свойства поверхности, проанализировать состав льда и примесей минералов.

источник - http://ria.ru/science/20121008/769074992.html

 

Juno выполнил второй маневр для возвращения к Земле по пути к Юпитеру

14 сентября 2012 г.

Зонд НАСА "Джуно" (Juno), направляющийся к Юпитеру, успешно выполнил вторую коррекцию траектории. Главный двигатель "Джуно" проработал около 30 минут и израсходовал 376 килограммов топлива. По данным специалистов НАСА, маневр был выполнен корректно, скорость зонда изменилась на 388 метров в секунду.

Первую из двух необходимых коррекций траектории "Джуно" выполнил 30 августа. Эти коррекции призваны вернуть аппарат к Земле для гравитационного маневра, который обеспечит ему достаточную скорость для полета к Юпитеру. Предполагается, что зонд пролетит в 560 километрах от Земли 9 октября 2013 года.

"Джуно" летит к Юпитеру кружным путем - чтобы отправить тяжелый зонд напрямую к цели, понадобилась бы слишком мощная и дорогая ракета. Поэтому зонд вернется к Земле, чтобы воспользоваться гравитацией нашей планеты, которая, как праща, "закинет" его к Юпитеру. Приращение скорости станции после гравитационного маневра составит 7,3 километра в секунду.

источник - http://ria.ru/science/20120918/753104544.html

 

Европейцы могут попросить у России "Протон" для запуска зонда JUICE

19 октября 2012 г.

Европейское космическое агентство (ЕКА), возможно, обратится к России с просьбой предоставить ракету-носитель "Протон" для запуска зонда JUICE, предназначенного для исследования системы Юпитера - взамен российские ученые могут получать данные, необходимые для их проекта посадочного зонда "Лаплас".

источник - http://ria.ru/space/20121019/904560981.html

 

Отсутствие отечественных комплектующих заставило Россию изменить планы запуска межпланетной станции к Юпитеру

08 декабря 2012 г.

Российские ученые изменили задачу миссии "Лаплас", предусматривавшей посадку на спутника Юпитера Европу, из-за отсутствия отечественной радиационно-устойчивой электроники и сложности ее закупки в США.

Поэтому поменялся главный объект исследования: десант на Европу был заменен посадкой на Ганимед, более благоприятный в радиационном. В случае Ганимеда, можно использовать для передачи информации с российского посадочного аппарата европейский ретранслятор с миссии JUICE - Jupiter Icy moons Explorer (исследование ледяных лун Юпитера).

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/3901/

 

ЕКА выбрало "снаряжение" зонда, который в 2022 г отправится к Юпитеру

21 февраля 2013 г.

Европейское космическое агентство (ЕКА) утвердило список из 11 научных приборов и инструментов нового зонда JUICE, который будет исследовать Юпитер и его спутники, говорится в сообщении агентства.

Миссия JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) предполагает запуск орбитального зонда для изучения Юпитера и трех его крупнейших спутников — Ганимеда, Каллисто и Европы. Планируется, что европейский аппарат стартует в 2022 году и достигнет Юпитера в 2030 году.

Инструменты зонда предоставят научные группы из 15 европейских государств, США и Японии. В их числе, в частности, несколько спектрометров и камер, магнетометр, лазерный высотомер и радар для изучения ледового покрова спутников. Планируется, что JUICE соберет данные об атмосфере и магнитосфере Юпитера, выполнит несколько сближений с Каллисто и дважды пройдет мимо Европы, чтобы впервые в истории измерить толщину ее ледовой коры. Затем аппарат выйдет на орбиту вокруг Ганимеда — крупнейшего спутника в Солнечной системе, у которого есть собственное магнитное поле.

источник - http://ria.ru/science/20130221/924079483.html

 

Россия в 2023 году намерена отправить два зонда к Ганимеду

5 марта 2013 г.

Российские ученые намерены в 2023 году отправить к спутнику Юпитера Ганимеду два исследовательских зонда — посадочный и орбитальный, которые доберутся к Юпитеру через шесть лет, а еще через полтора-два года выйдут на орбиту вокруг Ганимеда.

источник - http://ria.ru/science/20130305/925896371.html

 

 

 

Сокращение финансирования НАСА помешает изучению спутника Юпитера Европы

13 апреля 2013

Предложенные сокращения, включённые в бюджет НАСА на 2014 г., негативно скажутся на миссии к Европе, ледяному спутнику Юпитера, на котором, предположительно, может существовать жизнь.

Администрация Обамы выпустила своё предложение по бюджету в среду, 10 апреля. Хотя в бюджете зарезервировано 17,7 миллиарда долларов для НАСА, но в нём предполагается сокращение финансирования миссий, связанных с изучением планет, на 200 миллионов долларов, сказали учёные во время прямого эфира, который спонсировался обществом Planetary Society, организацией, созданной учёным Карлом Саганом для содействия исследованиям Солнечной системы.

Европа, таинственный спутник Юпитера, таит под своей ледяной поверхностью огромный океан, что делает её одним из самых соблазнительных мест для поисков внеземной жизни в Солнечной системе.

Но, согласно новому бюджетному предложению, правительство не выделило ни копейки на исследование океана Европы.

Вместо этого в бюджете предусмотрены средства на решение проблемы астероидов, угрожающих Земле, и на доставку образцов астероида на Землю, а также на отправление к Марсу ровера-близнеца Curiosity.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=3722

 

Крохотный погружной аппарат будет искать жизнь в подповерхностном океане Европы

16 июня 2013

Одним из первых визитёров на ледяной спутник Юпитера Европу может стать крохотная подводная лодка, размеры которой чуть больше, чем составленная вместе пара бутылок Кока-Колы. Этот небольшой аппарат станет оптимальным решением для роботизированной миссии с довольно скромным бюджетом, которая ставит своей целью поиск внеземных форм жизни в подповерхностном океане спутника Юпитера Европы.

Важным преимуществом такого формата является то, что для проникновения крохотной субмарины под ледяную кору Европы будет достаточно проделать во льду отверстие лишь небольшого диаметра.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=4115

 

Роскосмос планирует изучать Ганимед

20 июня 2013

 Роскосмос планирует объединить свои усилия  с Европейским Космическим Агентством (ESA) для исследования спутников Юпитера, в частности Ганимеда. По заявлению представителей ESA, которое было официально сделано в Париже, Роскосмос построит спускаемый аппарат для того, чтобы посадить его на поверхность этого спутника для его исследования. Причем, российский проект присоединится к европейскому космическому проекту JUICE, в рамках которого будут изучены ледяные спутники гиганта Юпитера.

 "Все зависит от того, готова ли Россия запускать свою миссию одновременно с нами" - сказал Альваро Гименес Канете директор научно-исследовательских программ Европейского Космического Агентства.

Роскосмос планирует, что их новый космический аппарат по изучению Ганимеда, прибудет к нему в 2032 году и станет первым искусственным космическим спутником на орбите вокруг другой планеты.

 источник - http://www.infuture.ru/article/9069

 

Испытан зонд-пенетратор для Европы

16 июля 2013 г

Британские инженеры провели новые испытания зонда-пенетратора, предназначенного для проникновения в ледяную поверхность спутника Юпитера Европы.

В ходе эксперимента 20-киллограмовый напоминающий артиллерийский снаряд зонд разгоняли на специальном стенде до скорости в 340 метров в секунду. После этого аппарат врезался в десятитонную глыбу льда, при этом ускорение торможения, которое он испытывал, в 24 тысячи раз превосходило ускорение свободного падения (g).

По словам инженеров, испытания прошли успешно: внутреннее оборудование зонда выдержало огромную перегрузку. За исключением поврежденной в некоторых местах краски, испытания никак не сказались на аппарате.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/11351/

 

Американский зонд "Джуно" преодолел половину пути к Юпитеру

13 августа 2013 г.

Зонд НАСА "Джуно" (Juno) пролетел половину своего пути к Юпитеру, на орбиту которого он должен выйти в 2016 году, говорится в сообщении американского космического агентства.

В понедельник, в 12.25 по Гринвичу (16.25 мск) одометр зонда зафиксировал, что "Джуно" пролетел с момента старта 9,46 астрономической единицы, или примерно 1,42 миллиарда километров. В этот момент аппарат находился в 55,46 миллиона километров от Земли.

"Джуно", запущенный в августе 2011 года, летит к Юпитеру кружным путем — чтобы отправить 3,6-тонный зонд напрямую к цели, понадобилась бы слишком мощная и дорогая ракета. Поэтому в октябре 2013 года зонд вернется к Земле на минимальное расстояние в 559 километров, чтобы воспользоваться гравитацией нашей планеты, которая, как праща, "закинет" его к Юпитеру.

Планируется, что "Джуно" достигнет орбиты Юпитера 4 июля 2016 года.

источник - http://ria.ru/science/20130813/955961390.html

 

Программы НАСА по исследованию спутника Юпитера - Европы под угрозой закрытия

14 августа 2013

Есть ли жизнь на Европе, спутнике Юпитера? Возможно, но исследователи не могут это подтвердить или опровергнуть в течение уже многих лет или даже десятилетий.

На данный момент исследования на эту тему сильно зависят от исхода «войны за бюджет» НАСА, который разразился перед Конгрессом в середине августа.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=4449

 

Зонд «Джуно» вернулся к нормальной работе, пролетев мимо Земли

12 октября 2013 г.

Зонд, запущенный в августе 2011 года и совершивший полный круг вокруг Солнца, в среду вернулся к Земле, чтобы воспользоваться ее гравитацией как «пращой», увеличить скорость и отправиться к месту назначения — Юпитеру.

Аппарат в 23.21 мск 9 октября пролетел мимо Земли на минимальном расстоянии 559 километров, вскоре после этого станция слежения Европейского космического агентства в австралийском Перте получила с зонда сигнал о переходе в безопасный режим.

В безопасный режим космический аппарат переходит, если его бортовой компьютер фиксирует неожиданные изменения в состоянии систем. В этом случае выключаются все научные приборы и вспомогательные системы, зонд переводится в ориентацию на Солнце, чтобы солнечные батареи вырабатывали достаточно энергии.

В ночь на субботу, в 01.12 мск, аппарат благополучно вышел из безопасного в нормальный режим работы, инцидент никак не повлиял на его траекторию.

Планируется, что «Джуно» (Juno, Юнона) достигнет орбиты Юпитера 4 июля 2016 года в 02.29 по Гринвичу.

источник - http://ria.ru/space/20131012/969517736.html

 

Подготовка первой российской миссии к Юпитеру начнется в 2014 году

15 октября 2013 г.

Об этом сообщил советник руководителя Роскосмоса Виктор Ворон.

«В следующем году мы начинаем подготовку очень амбициозного проекта «Лаплас», предназначенного для исследования спутника Юпитера», — сказал он.

источник - http://ria.ru/space/20131015/970079121.html

 

Зонд «Джуно» снова «выпал» в безопасный режим

17 октября 2013 г.

Зонд НАСА «Джуно» во второй раз за неделю перешел в безопасный режим, специалисты анализируют ситуацию. Сейчас «Джуно» находится в такой фазе полета, когда нет необходимости спешить с выводом аппарата из безопасного режима. Пока у ученых нет точных данных, но рабочая гипотеза состоит в том, что все дело в настройках системы защиты аккумуляторной батареи. Предполагается, что после входа в тень Земли, когда ток от солнечных батарей перестал поступать, защита перевела аппарат в безопасный режим. 18 октября зонд вернулся в штатный режим работы.

источник - http://ria.ru/space/20131017/970800479.html

 

НАСА планирует в 2025 году отправить зонд к Европе

5 марта 2014 г.

Президент США внес в конгресс проект бюджета на новый финансовый год, в соответствии с этим документом, НАСА должно получить в 2015 году 17,5 миллиарда долларов. При этом на научные миссии планируется выделить 4,97 миллиарда долларов (несколько меньше, чем в 2014 году, когда на эти цели было выделено 5,15 миллиарда долларов). На исследование планет НАСА сможет потратить 1,28 миллиарда долларов — эта сумма включает поддержку уже работающих миссий на Марсе, зондов, летящих к Юпитеру и к Плутону, и других проектов. Впервые планируется выделить финансирование — 15 миллионов долларов — на проработку миссии к Европе.

На данный момент проект "одиночной" европейской миссии JUICE (JUpiter ICy moon Explorer), официально одобренный в мае 2012 года, предполагает запуск орбитального зонда в июне 2022 года, прибытие в систему Юпитера через 7,6 года в январе 2030 года.

источник - http://ria.ru/space/20140305/998237888.html

 

Сверхтяжелая ракета-носитель поможет запустить защищенную межпланетную станцию к Юпитеру

12 февраля 2014 г.

Создание в России сверхтяжёлой ракеты-носителя позволит осуществить миссию к спутнику Юпитера Европе, отправив к нему межпланетную станцию с дополнительной защитой от солнечной и космической радиации, рассказал директор ИКИ РАН Лев Зелёный.

"Радиация страшна в том случае, если космический аппарат слабо защищён. Если не быть скованными в массе выводимой нагрузки, можно сделать хорошую защиту, которая прикроет все чувствительные блоки. В России сейчас обсуждается возможность создания сверхтяжелой ракеты-носителя. И хотя главной задачей для него будет пилотируемая программа, для нас этот носитель будет интересен тем, что сможет существенно снизить ограничения по выводимой массе космического аппарата и прикрыть "увесистой" защитой его наиболее критические элементы", - сказал он.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/15191/

 

Первый российский прибор для изучения планет-гигантов создадут в МФТИ

26 февраля 2014 г.

Детектор для изучения свойств атмосферы Юпитера и состава океанов его спутников будет создан в Московском физико-техническом институте (МФТИ), он войдет в состав миссии JUICE (JUpiter ICy moon Explorer) Европейского космического агентства, став первым в истории российский научным прибором, который отправится к планетам-гигантам.

Речь идет о терагерцовом гетеродинном детекторе, который станет одним из элементов cубмиллимитрового спектрометра SWI на борту космического аппарата JUICE. С помощью детектора будет возможно напрямую определить скорости потоков ветра в разных слоях атмосферы Юпитера. Кроме того, детектор поможет узнать состав океанов Европы и Ганимеда, не проникая под многокилометровую толщу льда на их поверхности, а изучая проникшие через разломы в ледяной коре в космос летучие вещества, предельно малые концентрации которых способен отслеживать прибор.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru

 

Астроном нашел Микки Мауса на Юпитере

25 марта 2014 г.

На Юпитере появился силуэт самого популярного героя классических диснеевских мультфильмов — мышонка Микки Мауса, сообщил ирландский астроном-любитель Дэмиен Пич.

На снимке Юпитера, сделанном 25 февраля, Пич обнаружил три кольцевых вихря в атмосфере, которые выстроились так, что напоминают характерный силуэт головы Микки Мауса с большими круглыми ушами.

"В действительности, это три отдельных урагана — два антициклона (области высокого давления) образуют "уши", а вытянутый циклон (область низкого давления) — лицо", — пишет астроном в специализированной рассылке.

источник - http://ria.ru/space/20140325/1000957871.html

 

НАСА потратит $25 млн на инструменты для поиска жизни на Европе

19 июля 2014 г.

НАСА объявило среди ученых конкурс на лучшее предложение о том, как следует изучать Европу. 20 заявок-победителей будут отобраны в апреле 2015 года.

На Европе — одном из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых еще Галилеем, под многокилометровым слоем льда существует океан жидкой воды. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов.

«Возможность жизни на Европе является движущей силой для ученых и инженеров по всему миру, — считает помощник администратора по научным проектам НАСА Джон Грансфелд. — Конкурс позволит выбрать инструменты, которые могут помочь сделать большой скачок в наших поисках и ответить на вопрос, одни ли мы во Вселенной».

Объявленная сумма в 25 миллионов долларов – это стоимость одних лишь приборов, необходимых для изучения Европы. Сейчас НАСА предстоит решить вопрос, как именно попасть на спутник Юпитера. Наиболее популярным предложением на сегодняшний день является космический корабль под названием Europa Clipper. Его стоимость в разы выше – два миллиарда долларов.

источник - http://ria.ru/space/20140719/1016727322.html

 

ЕКА планирует в 2024 году запустить космический аппарат к спутнику Юпитера

12 апреля 2015 г.

Европейское космическое агентство планирует в 2024 году запустить космический аппарат, который облетит всю систему спутников Юпитера и останется на орбите одного из них - Ганимеда - для дальнейшей передачи данных на Землю. Об этом сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель. Старт запланирован на 2024 год.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/27768/

 

Миссия НАСА к Европе будет искать пригодные для жизни условия

28 мая 2015 г.

Зонд к Европе, который планируется к запуску в начале-середине 2020-х годов, будет оснащен сверхчеткими камерами, тепловым детектором, ледовым радаром и другими инструментами, которые прольют свет на поверхностный состав спутника и характер его соленого подземного океана.

Большинство из того, что ученые знают о Европе, основано на данных, собранных миссией НАСА «Галилео», находившейся на орбите Юпитера с 1990-х и до начала 2000-х годов, совершив около десятка пролетов Европы за этот период. Новая миссия, оценивающаяся примерно в $ 2 млрд., направлена на укрепление и значительное увеличение этих знаний, в частности, расследование  возможности поддержание жизни в этом ледяной мире.

Космическое агентство получило 33 предложений инструментов и выбрало девять из них.

источник - http://www.infuture.ru/article/13310

 

НАСА приступило к разработке зонда "Европа-Клипер"

18 июня 2015 г.

НАСА  официально заявило о завершении рассмотрения концепции миссии "Европа-Клипер", которая отправится к спутнику Юпитера в середине 2020 годов, и о переходе к разработке и сборке космического аппарата.

"Сегодня мы сделали важный и волнующий нас шаг – мы перешли границу между концепцией и миссией, продвинувшись вперед в деле поиска жизни за пределами Земли. Наблюдения за Европой уже дали нам заманчивые намеки на то, что в ее подледном океане есть условия для поддержания жизни, и теперь настало время для поиска ответа на этот самый важный для человечества вопрос", — заявил Джон Грунсфилд, заместитель директора НАСА.

Зонд "Европа-Клипер" отправится к Европе и Юпитеру не один – его соседом и конкурентом выступит российско-европейский аппарат JUICE, который будет запущен с Земли в 2022 году, и достигнет системы планеты-гиганта ориентировочно в 2030 году.

источник - http://ria.ru/science/20150618/1076385062.html

 

Аппарату NASA осталось менее года до Юпитера

17 июля 2015

Зонд «Юнона» уже находится менее чем в двенадцати месяцах полёта от Юпитера. Запущенный в 2011 году космический корабль должен выйти на орбиту газового гиганта 4 июля 2016 года.

Питающийся от солнечных батарей зонд изучит внутреннее строение Юпитера, составив точную карту гравитационных и магнитных полей планеты. Это должно помочь учёным понять структуру газового гиганта — в том числе подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии твёрдого ядра — а также больше узнать о его формировании и эволюции. «Юнона» также сделает первые фотографии полярных регионов Юпитера с близкого расстояния.

Изначально планировалось, что «Юнона» выйдет на орбиту с периодом обращения, равным 11 дней, и совершит 30 витков в течение своей 11-месячной миссии. Однако теперь было решено увеличить период обращения до 14 дней, а количество витков — до 32. Орбита «Юноны» будет сильно эллиптической, а её перицентр будет находиться всего в нескольких тысячах километров от вершины облачного покрова газового гиганта.

«Юнона» — вторая миссия, осуществляемая в рамках программы NASA «Новые рубежи». Первой миссией в рамках этой программы стал зонд «Новые горизонты», осуществивший недавно первый в истории близкий пролёт Плутона.

источник - http://hi-news.ru/research-development/kosmicheskomu-korablyu-nasa-ostalos-menee-goda-polyota-do-yupitera.html

 

В июле начнется постройка КА "Juice"

18 июля 2015

На днях представители Европейского Космического Агентства ESA подтвердили выделение финансирования в размере 350,8 миллионов евро на постройку и запуск автоматической межпланетной станции JUICE (JUpiter ICy moons Explorer).

Уже в конце этого месяца должны начаться первые подготовительные работы по началу постройки космического аппарата для того, чтобы запустить его в 2022 году. При этом, автоматическая межпланетная станция JUICE доберется к системе Юпитера лишь к 2030.

источник - http://www.infuture.ru/article/13617

 

Атмосферу газовых планет-гигантов могут изучать летающие роботы

28 июля 2015 г.

Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) разработали концепцию так называемых windbot, которые представляют собой потенциально новый класс космических роботов, способных практически плыть в атмосфере газовых планет без использования крыльев или подъемной силы воздушного шара.

Ключевой технологией, лежащей в основе концепции windbot, является получение роботом энергии из атмосферы планеты для того, чтобы оставаться в воздухе длительное время.

источник - http://ria.ru/science/20150728/1151983863.html

 

Миссия JUICE стала чуть ближе к реализации

01 августа

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт на сумму €350,8 млн. с Airbus Defence & Space, расположенным во Франции. Контракт предусматривает проектирование, разработку, интеграцию и тестирование инженерами компании космического аппарата JUICE.

Миссия JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) была выбрана в мае 2012 года в качестве первой миссии в рамках программы ЕКА Cosmic Vision на 2015-2025 года. В 2022 году космический аппарат, оснащенный солнечными батареями, будет запущен к системе Юпитера.

источник - http://www.infuture.ru/article/13719

 

НАСА раздумывает над тем, чтобы запустить на Европу спускаемый аппарат

08 сентября 2015

В то время как основным направлением миссии по исследованию Европы, которую агентство НАСА планирует запустить в середине 2020-х годов, станет исследование ледяного спутника с его орбиты в рамках десяти облетов, космическое агентство также рассматривает вариант отправки на поверхность Европы небольшого зонда.

НАСА также обратилось к Европейскому космическому агентству с вопросом о том, будет ли оно заинтересовано в содействии построению лендера, космического аппарата для ударной посадки, проникающего под ледяную поверхность, или другого зонда для запуска в рамках этой миссии. Стоимость последней оценивается примерно в 2 млрд долларов.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=7750

 

Запуск космического зонда к Европе

22 ноября 2015

 Ученые вновь заговорили о запуске космического зонда к Европе. Это один из основных спутников Юпитера, который вызывает большой интерес у ученых наличием подповерхностного океана.

 Одним из основных научных инструментов космического зонда, который отправится к Европе, будет Surface Dust Mass Analyzer (SUDA). Этот инструмент предназначен для того, чтобы определить состав материалов выбрасываемых с поверхности ледяного спутника.

Зонд в общей сложности выполнит 45 сближений с Европой. Он также будет изучать Юпитер и другие основные его спутники в течение трех лет запланированной межпланетной миссии.

источник - http://www.infuture.ru/article/14235

 

Airbus получил контракт на строительство межпланетной станции к Юпитеру

09 декабря 2015 г

Европейское космическое агентство заключило с компанией Airbus Defence and Space контракт на разработку и строительство межпланетной станции JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer).

Он предполагает создание станции для исследования Юпитера и его ледяных спутников (Европы, Ганимеда и Каллисто) с запуском в 2022 г. Аппарат массой 5500 кг будет запитан от солнечных батарей площадью 97 кв.м. Полет JUICE к Юпитеру с гравитационными маневрами у Земли, Венеры и Марса займет 7.5 лет, работа в системе Юпитера рассчитана на 3.5 года. В завершение ее аппарат будет выведен на орбиту вокруг Ганимеда.

Сумма контракта равняется 350 миллионам евро.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/29909/

 

 

SUDA - инструмент, который будет "нюхать" пыль, кружащуюся вокруг Европы

11 декабря 2015

Руководство НАСА планирует на 2020 год осуществление запуска миссии, аппарат которой, еще не получивший официального названия, совершит несколько десятков пролетов на разной высоте над поверхностью Европы, одного из самых интересных с научной точки зрения спутников Юпитера. На борту этого аппарата будут установлены девять различных научных инструментов, каждый из которых будет производить собственные измерения различных параметров окружающей среды. И одним из этих инструментов является инструмент под названием SUDA (Surface Dust Mass Analyzer), который сможет "понюхать" и определить точный состав частичек пыли, поднятых с поверхности Европы различными происходящими там процессами.

После прибытия в район Юпитера космический аппарат в течение трех последующих лет произведет около 45 пролетов над поверхностью Европы. Высота во время этих пролетов будет колебаться в пределах от 25 до 2700 километров. Каждое космическое тело, не имеющее атмосферы, обернуто в слой пыли и частичек, выбитых с поверхности метеоритами, микрометеоритами и частицами солнечного ветра. Инструмент SUDA будет подвергнут бомбардировке этими частицами, их количество будет составлять сотни и тысячи в зависимости от высоты полета.

источник - http://www.dailytechinfo.org/space/7635-suda-instrument-kotoryy-budet-nyuhat-pyl-kruzhaschuyusya-vokrug-evropy.html

Назад:
Юпитер

 

Зонд «Юнона» установил рекорд дальности среди аппаратов с солнечными батареями

17 Января 2016

Вооружённый гигантскими солнечными панелями зонд «Юнона» установил рекорд, став самым далёким космическим исследователем, питающимся энергией Солнца. Несколько дней назад четырёхтонный аппарат преодолел отметку в 793 миллиона километров, превзойдя предыдущий рекорд, установленный «Розеттой», более чем на миллион километров.

«Юнона» обладает 10-метровыми солнечными панелями, на которых размещено 18 698 солнечных ячеек — это позволяет аппарату получать необходимую энергию даже там, куда почти не доходит свет Солнца.

Всего восемь космических кораблей в истории преодолели более 800 миллионов километров до Юпитера и дальше, и все они питались от ядерной силовой установки.

Зонд должен прибыть на место 4 июля этого года, после чего он совершит 33 витка вокруг планеты, приближаясь к её поверхности на расстояние всего 5 тысяч километров.

источник - http://hi-news.ru/research-development/zond-yunona-ustanovil-rekord-dalnosti-sredi-apparatov-s-solnechnymi-batareyami.html

 

Зонд Juno успешно вышел на траекторию сближения с Юпитером

4 февраля 2016 г.

Автоматический зонд Juno, который в июле этого года прибудет к Юпитеру, успешно завершил серию маневров, которые затормозили космический аппарат и вывели его на траекторию сближения с планетой.

Juno стартовал 5 августа 2011 года, а его прибытие к Юпитеру запланировано на июль 2016 года. Зонд летел к Юпитеру не по прямой траектории, а совершив круг вокруг Солнца и Земли, пользуясь притяжением нашей планеты для получения дополнительного ускорения.

Как ожидается, зонд около года будет находиться на околоюпитерианской орбите и совершит около 33 витков, после чего в октябре 2017 года погрузится в Юпитер.

источник - http://ria.ru/science/20160204/1369639145.html

 

Юный странствующий Юпитер мог вычистить внутреннюю Солнечную систему

20 марта 2016 г

Юпитер может объяснить, почему у нас нет планет ближе к Солнцу, чем Меркурий, и почему внутренние планеты такие маленькие, утверждает новое исследование. Ядро Юпитера могло сформироваться близко к Солнцу, а затем пробиться через зону строительства твердых планет. По мере того, как младенец-Юпитер продвигался, он поглощал часть материала, а часть расталкивал. В результате внутренние планеты голодали — Меркурий, Венера, Земля и Марс не получали достаточно сырого материала и остались маленькими. Другие планеты ближе к Солнцу вообще не сформировались. Так считает планетолог Шон Реймонд и его коллеги из Королевского астрономического общества.

источник - http://hi-news.ru/space/yunyj-stranstvuyushhij-yupiter-mog-vychistit-vnutrennyuyu-solnechnuyu-sistemu.html

 

Астрономы выяснили, как на Юпитере загораются полярные сияния

23 марта 2016 г.

 Наблюдения за Юпитером в рентгеновском диапазоне помогли выяснить, что мощнейшие полярные сияния над его полюсами рождаются в результате взаимодействия выбросов корональной материи Солнца, магнитного "щита" планеты и ионов серы и кислорода в ее атмосфере. Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра, испускаемые Солнцем, попадают в атмосферу планеты в районе магнитных полюсов частицы и вызывают ее свечение. Полярное сияние Юпитера, как показали наблюдения последних лет, не связано с солнечным ветром, и над раскрытием их загадки ученые гадают уже долгое время.

Уильям Данн из университетского колледжа Лондона и его коллеги предположили, что сияния на Юпитере могут быть связаны с более мощными проявлениями активности Солнца – корональными выбросами материи, гигантскими облаками плазмы, которые выбрасываются из недр светила во время вспышек на его поверхности.

источник - http://ria.ru/science/20160323/1395348812.html

 

Ученые объяснили красный цвет великого пятна Юпитера

28 марта 2016 г.

Проблема заключается в том, что ни один из известных нам химических компонентов пятна – аммиак, вода и сульфидгидрид аммония (соединение сероводорода и NH4) – не способны светиться или быть окрашенными в красный цвет ни при каких обстоятельствах. Это заставляло ученых десятки лет искать механизмы, которые бы объясняли текущую окраску пятна.

Как выяснили Марк Леффлер из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда в Гринбелте (США) и его коллеги, "виновником" окраски Великого пятна в красный цвет были не вещества в атмосфере Юпитера, а космические лучи. По словам физиков, заряженные протоны и другие частицы, разогнанные до сверхвысоких скоростей, должны периодически проникать в верхние слои атмосферы над пятном и взаимодействовать там с различными молекулами, заставляя их распадаться и менять структуру.

Эксперименты, проведенные авторами статьи в лаборатории, показывают, что взаимодействие космических лучей и молекул сульфидгидрида аммония, бесцветного вещества в газообразном и твердом виде, приводит к формированию множества соединений серы. В частности, появляются различные ионы, которые окрашивают частички льда из NH4SH в зеленый и другие темные цвета, взаимодействие которых с "нормальной" окраской Юпитера и дает красный цвет пятна.

источник - http://ria.ru/science/20160328/1398628303.html

 

Завершён первый орбитальный облёт Юноны вокруг Юпитера

28 августа 2016

АМС «Юнона» (Juno) совершила первый облёт Юпитера. Целью миссии, в рамках которой запущен космический аппарат, является изучение гравитационного и магнитного полей планеты. Попутно учёные постараются подтвердить или опровергнуть гипотезу о наличии у Юпитера твёрдого ядра.

В результате облёта «Юнона» сблизилась с Юпитером до расстояния в 4200 километров. До настоящего времени ни один земной объект так близко к Юпитеру ещё не находился.

Работа «Юноны» продлится до начала 2018 года. К этому времени аппарат должен будет совершить ещё 35 облётов планеты.

источник - http://hi-news.ru/research-development/zavershyon-pervyj-orbitalnyj-oblyot-yunony-vokrug-yupitera.html

 

Зонд Juno получил самые четкие фотографии Юпитера

29 августа 2016 г. Juno передал на Землю массу высококачественных фотографий и данные, собранные девятью инструментами зонда во время сближения с планетой. Полная передача данных займет еще несколько дней.

источник - http://ria.ru/science/20160829/1475511671.html

 

Первые фотографии полюсов Юпитера от Juno

3 сентября 2016

Неделю назад космический аппарат Juno («Юнона»), отправленный NASA к Юпитеру, завершил первый из 35 облётов планеты, после чего отправил на Землю снимки, которые он делал с низкой орбиты на протяжении всего витка. Сегодня космическое агентство начало их публиковать. На снимки попал и северный полюс. Космическое агентство обращает внимание на множество вихрей, вращающихся по часовой стрелке и в обратном направлении.

источник - http://hi-news.ru/eto-interesno/pervye-fotografii-polyusov-yupitera-ot-juno.html

 

НАСА сообщило о наличии неполадок в двигателях зонда Juno

19 октября 2016 г.

 Зонд Juno не выйдет на расчетную научную орбиту вокруг Юпитера сегодня или в любое другое время на этой неделе, так как НАСА зафиксировало сбои в работе двигателя космического аппарата и отложило эту операцию как минимум до декабря.

Телеметрия показала, что два гелиевых клапана, которые играют важную роль в работе двигателей, не сработали так, как надо, во время исполнения последовательности команд, запущенной на Juno. Они должны были открыться за пару секунд, но на самом деле эта операция заняла несколько минут.

Эта заминка внесет коррективы в научную программу зонда – изначально ученые планировали, что во время первого витка по "научной" орбите на Juno будут работать лишь шесть из девяти приборов, однако в декабре будут включены все девять инструментов.

Даже полный выход из строя двигателей не сделает Juno бесполезным – он может собирать большую часть научных данных и на текущей орбите, просто он сделает меньше пролетов до завершения миссии и выхода части приборов из строя под действием радиационных поясов Юпитера.

 источник  - https://ria.ru/science/20161019/1479565263.html

 

Зонд Juno вышел из спящего режима и готовится к новому сближению с Юпитером

26 октября 2016 г.

 Американский космический зонд Juno, находящийся на орбите Юпитера, вышел из спящего режима и начал подготовку к третьему сближению с планетой.

Планируется, что в начале ноября будут включены все научно-исследовательские инструменты Juno для изучения газового гиганта во время предстоящего 11 декабря сближения с ним.

Juno совершает виток вокруг Юпитера за 53,4 дня.

 источник  - https://ria.ru/science/20161026/1480000596.html

 

Метеориты выдали ученым тайну времени рождения Юпитера

11 декабря 2016 г.

 Редкие метеориты, возникшие в первые дни жизни Солнечной системы, указали на то, что Юпитер родился неожиданно поздно, примерно через 5 миллионов лет после рождения Солнца и первых астероидов, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Мы показали, что рождение Юпитера должно было особым образом "перемешать" пояс астероидов и заставить астероиды в нем сталкиваться с очень высокой скоростью, необходимой для формирования CB-хондритов. Таким образом, можно сказать, что эти метеориты являются первым примером того, как Солнечная система почувствовала на своей шкуре ужасающую мощь Юпитера", — заявил Брэндон Джонсон (Brandon Johnson) из Брауновского университета (США).

источник - https://ria.ru/science/20161211/1483261730.html

 

Зонд Juno совершил сближение с Юпитером

12 декабря 2016 г.

 Зонд НАСА Juno совершил третье сближение с Юпитером, в рамках которого ученые включили почти все научные инструменты и оценили возможность включения его двигателей и перехода на новую орбиту.

На этот раз Juno пролетел на высоте в примерно четыре тысячи километров от поверхности облаков в верхних слоях атмосферы Юпитера, двигаясь со скоростью в 57,8 километра в секунду. Во время этого пролета были включены семь инструментов зонда, и единственный оставшийся прибор – инструмент JIRAM для изучения полярных сияний – был отключен из-за необходимости обновления его программного обеспечения.

источник - https://ria.ru/science/20161212/1483375811.html

 

Четвертое сближение с Юпитером

2 февраля 2017 года успешно состоялось четвертое запланированное сближение космического аппарата «Юнона» с Юпитером. В момент максимального сближения автоматическая межпланетная станция нырнула к верхним облакам Юпитера, приблизившись к ним на расстояние 4 300 километров.

В рамках этого сближения, работали все восемь научных инструментов «Юноны», фиксируя различные данные и передавая их на Землю.

Юнона находится на высокой эллиптической орбите Юпитера и приближается к газовому гиганту один раз в 53 дня.

источник - http://www.infuture.ru/article/17571

 

Миссия к Европе стала более реальной

10 февраля 2017

Миссия к спутнику Юпитера – Европе – начинает все больше приобретать форму. Спускаемый аппарат, который будет отправлен к Европе, будет оборудован целым комплексом научных инструментов для поиска жизни на самой гладкой ледяной луне в нашей Солнечной системе.

 Основными инструментами на космическом зонде будут органический композиционный анализатор и вибрационный спектрометр.

Астробиологии рассматривают Европу как самое подходящее место для существования жизни в нашей Солнечной Системе, не считая, конечно, Земли.

Миссия к Европе должна стартовать в 2020 году.

источник - http://www.infuture.ru/article/17606

 

 «Юнона» остается на своей текущей орбите вокруг Юпитера

20 февраля 2017

Космический аппарат юпитерианской миссии НАСА «Юнона» (Juno), находящийся на орбите вокруг газового гиганта, начиная с 4 июля 2016 г., останется на своей текущей орбите с периодом 53 дня на протяжении всей оставшейся части миссии. Это позволит «Юноне» завершить поставленные перед миссией научные цели, в то же время избегнув рискованного включения двигателей, планировавшегося изначально, которое при успешном исходе могло бы сократить орбитальный период зонда до 14 суток.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=9421

 

Новая миссия НАСА к ледяному спутнику Юпитера получила официальное название

11 марта 2017

Предстоящая миссия НАСА к ледяному спутнику Юпитера Европе наконец получила официальное название. Эта миссия с бюджетом примерно в 2 миллиарда USD – которая будет запущена в 2020-е гг. для оценки возможности существования жизни на поверхности Европы – теперь называется Europa Clipper, хотя, впрочем, это название уже довольно давно использовалось как неофициальное для этой миссии.

Europa Clipper будет проноситься мимо Европы целых два раза в месяц, открывая широкие возможности исследования этого спутника Юпитера с близкого расстояния. В рамках основной миссии запланировано 40-45 пролетов, во время которых при помощи космического аппарата будет произведена съемка поверхности ледяного спутника крупнейшей планеты Солнечной системы с высоким разрешением, а также проведены исследования состава и структуры недр и ледяной внешней оболочки Европы».

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=9481

 

Пятый пролет мимо Юпитера подарил миру новые фото

30 марта 2017

Пятый пролет аппарата Juno вблизи Юпитера прошел 27 марта 2017 года. Фотографии, которые были сделаны камерами автоматической межпланетной станции «Juno», дарят нам такой вид на Юпитер, который мы никогда бы не получили с Земли.

Во время максимального сближения с Юпитером, космический аппарат подошел к верхним облакам Юпитера на 4 400 километров.

источник - http://www.infuture.ru/article/17882

 

НАСА тестирует инструменты для роботов, которые будут исследовать ледяные миры

03 апреля 2017

Начиная с 2015 г. Лаборатория реактивного движения НАСА ведет разработку новых технологий, которые будут использованы при снаряжении будущих миссий к планетам с подповерхностными океанами. В число этих технологий входит зонд, способный протапливать толстый слой льда, чтобы опуститься на глубину, необходимую для отбора проб; роботизированные руки, способные развертываться и доставать находящиеся вдали объекты; устройство для запуска снаряда, предназначенного для отбора пробы, находящейся на большом удалении от аппарата.

Все эти технологии были разработаны в рамках проекта Ocean Worlds Mobility and Sensing study, финансируемого НАСА.

Проблема при протапливании зондом слоя льда на поверхности Европы состоит в том, что слой льда имеет очень большую толщину (до 20 километров). Для решения этой проблемы ученые НАСА предлагают превратить посадочный аппарат в своего рода вакуумированный «термос», внутри которого заключен плутониевый ядерный мини-реактор. Это существенно повысит тепловую эффективность робота, считают исследователи.

источник  - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=9569

 

NASA и ЕКА проведут совместную высадку на спутник Юпитера

25 апреля 2017

NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) собираются объединить свои ресурсы и осуществить совместную космическую миссию. Цель – Европа, один из спутников Юпитера, а также один из лучших кандидатов на поиск внеземной жизни.

Предложение проекта, получившего название Joint Europa Mission («Совместная миссия на Европу», JEM), было озвучено в Вене, на ежегодном собрании Европейского союза наук о Земле.

источник - https://hi-news.ru/research-development/nasa-i-eka-provedut-sovmestnuyu-vysadku-na-sputnik-yupitera.html

 

Огромный микрофон для исследования Европы

12 мая 2017

Спускаемый аппарат, предназначенный для исследования спутника Юпитера – Европы – может быть оснащен микрофоном, который может помощь определить, что находится под толщей льда.

В ближайшее десятилетие ученые собираются послать космический аппарат со спускаемым зондом к спутнику Европе, который является  наименьший из четырёх галилеевых спутников Юпитера.

В рамках подготовки к этой исторической миссии, исследователи из Университета штата Аризона собираются построить гигантский сейсмометр для того, чтобы прослушать внутренние районы Европы.

источник - http://www.infuture.ru/article/18080

 

Juno получил первые данные о Юпитере

25 мая 2017 г.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру с августа 2011 года, в начале июля прошлого года сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, и первые научные данные были получены только в конце августа.

Первая необычная тайна самой крупной планеты Солнечной системы, которую им удалось открыть – гигантские циклоны диаметром в 1400 километров и больше, встречающиеся в приполярных регионах Юпитера. Некоторые из них превосходят Луну и Землю по своим размерам, достигая ширины в 4000 и 7000 километров.

Кроме того, недра Юпитера оказались неожиданно плохо "перемешанными" и неоднородными по своему составу, чего ученые не ожидали увидеть. Подобная картина, как осторожно предполагают ученые, может объясняться наличием у Юпитера большого ядра, занимающего примерно половину планеты, однако подтверждение этого потребует большого количества дополнительных данных.

Другой неожиданностью, связанной с магнитным полем Юпитера, было то, что ученым не удалось найти в нем следов электрических токов, связанных с полярными сияниями.

источник - https://ria.ru/science/20170525/1495100661.html

 

Зонд Juno получил сверхчеткие фотографии "красного пятна" Юпитера

13  июля 2017 г.

 Зонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера.

На серии из нескольких фотографий, которые были получены Juno 10 июля в ходе седьмого сближения зонда с планетой-гигантом, можно увидеть Великое красное пятно Юпитера – мощнейший ураган-антициклон, чьи ветра движутся с невероятно высокой скоростью — около 430 километров в час. Помимо "великого пятна", на фотографии так же видны "жемчужины Юпитера" и ряд других ураганов.

Размеры этого пятна оцениваются не в километрах, а в диаметрах Земли – оно примерно в 1,3-3 раза шире, чем наша планета, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов. Как сегодня считают астрономы, "великое пятно" работает, как грелка, перекачивая тепло из недр Юпитера в его невозможно горячую атмосферу.

источник - https://ria.ru/science/20170713/1498425523.html

 

Ученый рассказал, как умрет последний зонд НАСА в дальнем космосе

5  ноября 2017 г.

 Скотт Болтон, руководитель миссии Juno, рассказал о последних открытиях зонда, о его будущем и том, планирует ли НАСА уничтожить свою последнюю миссию на окраинах Солнечной системы подобно тому, как погиб «Кассини», или же оставит его на орбите Юпитера.

Juno уже удалось совершить несколько интересных и неожиданных открытий — к примеру, оказалось, что внутри Юпитер абсолютно не похож на то, как устроены внешние слои атмосферы этого гиганта, а теории, объясняющие процесс формирования его полярных сияний, оказались в корне неверными.

Сроки работы Juno официально закончатся в феврале 2018 года, после чего НАСА может или продлить миссию, или же реализовать изначальные планы и уничтожить зонд. Если это произойдет, то впервые за 40 лет в дальнем космосе не будет присутствовать ни одного научного зонда США, и эта ситуация сохранится как минимум до 2030 года, когда к Юпитеру должен прибыть зонд «Европа-Клиппер».

источник - https://ria.ru/science/20171105/1508177010.html

 

NASA опубликовало фото облаков Юпитера

3 декабря 2017

Кадр был сделан космическим кораблем Juno в 18 906 км от верхних слоев облаков — это примерно равняется расстоянию от Нью-Йорка до Перта (Австралия). Масштаб: 12 км на пиксель. Для подробного изучения снимки были пропущены через синий фильтр. На фото видна система облаков в северном полушарии планеты, их верхний слой отбрасывает тени из-за положения Juno относительно Юпитера и Солнца.

источник - https://iz.ru/678525/2017-12-03/nasa-opublikovalo-foto-oblakov-iupitera

 

Появилось видео проникновения зонда Juno внутрь красного пятна Юпитера

12 декабря 2017

Глубину огромного вихря над поверхностью Юпитера, который также называют Большим красным пятном, удалось измерить межпланетной станции Juno. Исследования показали, что «корни» пятна уходят в недра крупнейшей планеты Солнечной системы на глубину в примерно 300 км.

Вихрь представляет собой овал из красных облаков, двигающихся по кругу с огромной скоростью против часовой стрелки. Длина Большого красного пятна составляет 40 тыс. км, ширина — 13 тыс. км.

К сегодняшнему дню межпланетная станция уже завершила восемь передач информации о Юпитере.

источник - https://iz.ru/682191/2017-12-12/poiavilos-video-proniknoveniia-zonda-juno-vnutr-krasnogo-piatna-iupitera

 

Космический аппарат Juno «вскрыл» некоторые из тайн Юпитера

13 декабря 2017

Другие инструменты аппарата Juno позволили ученым обнаружить две новые радиационные зоны вокруг Юпитера, о которых ученым не было ничего известно ранее. В основном это удалось сделать, благодаря данным инструмента Stellar Reference Unit (SRU-1), на изображениях от которого появились сильные шумы с характерными подписями.

Вторая радиационная зона находится ближе к поверхности планеты и располагается в области ее экватора. Этот радиационный пояс состоит из высокоэнергетических ионов водорода и кислорода, кроме этого, в нем встречаются ионы серы, летящие в пространстве почти со скоростью света.

источник - https://www.dailytechinfo.org/space/9837-kosmicheskiy-apparat-juno-vskryl-nekotorye-iz-tayn-yupiterianskogo-bolshogo-krasnogo-pyatna.html

 

NASA показало облачный пояс Юпитера

14 января 2018 г.

 Автоматическая станция Juno получила снимки облаков, опоясывающих южный полюс Юпитера.

На сайте NASA отмечается, что снимок был сделан в декабре во время десятого сближения зонда с Юпитером. Устройство находилось на расстоянии более 13 тысяч километров от пиков облаков планеты.

источник - https://ria.ru/science/20180114/1512569744.html

 

 

Десятый демополет вблизи Юпитера завершен

11 февраля 2018

Специалисты межпланетной миссии Juno сообщили об успешном выполнении десятого демонстрационного полёта.

Автоматическая Межпланетная Станция Juno благополучно завершила свой десятый запланированный демополет вблизи Юпитера. При этом, исследователи миссии сообщают, что все восемь научных инструментов космического аппарата исправно работали и собирали информацию о Юпитере и его атмосфере.

КА Juno приблизился к Юпитеру в среду, 7 февраля, успешно завершив десятую научную орбиту вокруг полосатого газового гиганта. В момент сближения автоматическая станция опустилась на высоту 3500 километров над верхними облаками планеты.

источник - http://www.infuture.ru/article/19359

 

Серия новых фото от КА Juno

26 февраля 2018

Ученые миссии Juno представили целую серию изображений юного полюса Юпитера.

Космический аппарат Juno, управляемый NASA, сделал несколько отменных фотографий этой области газового гиганта во время одиннадцатого демонстрационного пролёта вблизи Юпитера.

Фотографии традиционно были сделаны системой формирования изображений известной под названием JunoCam 7 февраля 2018 года с расстояния в диапазоне от 137,264 до 200,937 километров от верхних облаков планеты.

источник - http://www.infuture.ru/article/19553

 

 

Ученые "заглянули" внутрь Юпитера

8  марта 2018 г.

 Благодаря данным, переданным аппаратом Juno, ученые узнали многое о внутреннем строении Юпитера.

Так, выяснилось, что потоки в атмосфере крупнейшей планеты Солнечной системы проникают в нее на глубину порядка трех тысяч километров — значительно глубже, чем предполагалось ранее. В этом слое сосредоточен примерно один процент массы Юпитера. Для сравнения: атмосфера Земли — не более одной миллионной доли ее массы.

Другие данные Juno свидетельствуют, что под этим слоем Юпитер вращается почти как твердое тело. Кроме того, аппарат позволил ученым собрать информацию о том, что происходит ближе к полюсам этой планеты.

На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими диаметром от 4000 до 4600 километров. Аналогичное явление отмечено и на юге планеты: там вокруг центрального циклона расположены еще пять, но их диаметр составляет от 5600 до 7000 километров.

Несмотря на то что эти циклоны расположены очень близко, они не сливаются друг с другом. "Во всей Солнечной системе нет другого примера подобного явления, о котором мы знаем", — подчеркнул ученый из Института космической астрофизики и планетологии в Риме Альберто Адриани.

источник - https://ria.ru/science/20180308/1516020547.html

 

В РАН назвали изучение спутников Юпитера и Сатурна задачей 2020-2030-х годов

03 сентября 2018

Такое мнение высказал замдиректора ИКИ РАН Анатолий Петрукович.

"Задача следующего десятилетия - изучение спутников Юпитера и Сатурна. Такие проекты уже рассматриваются. Там очень холодные миры, там лежит лед порядка десятка километров толщиной", - сказал Петрукович, выступая на конференции "Творческое наследие школы В. П. Глушко и перспективы освоения космоса", посвященной 110-летию со дня рождения советского конструктора ракетных двигателей Валентина Глушко.

По словам замдиректора ИКИ, подо льдом на спутниках Юпитера есть вода и ученым известно о существовании там горячих источников. Он отметил, что есть возможность найти примитивные образцы жизни на этих спутниках.

Помимо этого, необходимо осуществить возврат образцов со спутников, но "это пока находится за пределами возможностей нашего развития".

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/37001/

 

 

Коричневые баржи на Юпитере поражают воображение

18 сентября 2018

Длинный коричневый овал, известный как "коричневая баржа" находится в Южном Экваториальном Поясе Юпитера. Эта своеобразная структура была сфотографирована камерами космического аппарата Juno и представлена на всеобщее обозрение в цветном улучшенном изображении от космического корабля Юноны.

Коричневые Баржи – это циклонические области, которые обычно расположены в темном Северном Экваториальном Поясе Юпитера, хотя они иногда также находятся и в таком же темном Южном Экваториальном Поясе. Часто их может быть трудно обнаружить визуально, потому что их цвет гармонирует с темной окружающей средой. Однако, когда темный материал смещается, то создается более светлый фон и «коричневая баржа» становится более заметной.

Ученые еще очень мало знают о подобных структурах, но делают все возможное для того, чтобы узнать как можно больше об их эволюции и формировании.

источник - https://infuture.ru/article/20451

 

 

 «Юнона» обнаруживает цуги волн в атмосфере Юпитера

29 октября 2018

Крупные структуры из движущихся воздушных масс, которые выглядят как волны в атмосфере Юпитера, были впервые обнаружены при помощи миссий НАСА Voyager («Вояджер») во время пролетов мимо гигантской планеты, состоявшихся в далеком 1979 г. Теперь камера JunoCam, установленная на борту юпитерианской миссии НАСА Juno («Юнона»), также получила снимки атмосферы Юпитера. Данные, собранные при помощи этой камеры, выявили цуги волн, представляющие собой последовательность из нескольких волн, следующих одна за другой, причем наибольшая концентрация цугов атмосферных волн наблюдается близ экватора планеты.

Высокое пространственное разрешение устройства получения изображений JunoCam позволило рассмотреть относительно небольшие промежутки между гребнями индивидуальных волн в составе наблюдаемых цугов. В этом исследовании собрана ценная информация о динамике атмосферы Юпитера и ее структуре в областях, лежащих непосредственно под наблюдаемыми волнами.

Камера JunoCam позволила насчитать большее число цугов волн, чем какая-либо другая космическая миссия со времен «Вояджеров», - сказал Гленн Ортон, ученый проекта Juno из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, США. – Эти цуги, в состав которых может входить от всего лишь двух и вплоть до нескольких десятков волн, характеризуются расстоянием между гребнями, составляющим от 65 километров до 1200 километров. Тень одной из волн, наблюдаемая на снимке, позволила нам произвести оценку высоты волны, которая составила примерно 10 километров».

Большинство волн наблюдаются в составе удлиненных цугов, протянувшихся в направлении с востока на запад, причем гребни волн перпендикулярны направлению распространения цуга. Другие фронты волн, входящих в состав аналогичных цугов, значительно наклонены по отношению к ориентации самого цуга, а распространение других цугов может происходить по извилистым траекториям.

Хотя в настоящее время ученые еще продолжают проводить анализ обнаруженных волн, наиболее вероятным представляется то, что эти волны являются гравитационными волнами в атмосфере – волнами в вертикальной плоскости, которые формируются в атмосфере над структурами, оказывающими препятствие движению воздушных потоков, такими как восходящий поток воздуха, вызванный грозовой бурей, прерывания потока при контакте с другими структурами и другие источники возмущения потока, которые камера JunoCam не может зафиксировать.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20181029021119

 

Открыты новые подробности о путешествии Юпитера по Солнечной системе

25 марта 2019

Известно, что газовые гиганты в системах других звезд часто бывают расположены поблизости от родительского светила. Согласно популярной современной теории, эти газовые гиганты формировались вдали от родительской звезды, а затем мигрировали внутрь системы. Теперь исследователи из Лундского университета (Швеция) вместе с коллегами из других институтов применили современные компьютерные модели для получения более глубокого представления о путешествии Юпитера через нашу Солнечную систему примерно 4,5 миллиарда лет назад. Формирование Юпитера, а также других планет завершилось в Солнечной системе лишь незадолго до этого времени. Планеты постепенно формировались из космической пыли, которая обращалась вокруг нашего Солнца в форме диска. Юпитер по размерам был не больше нашей планеты.

Эти результаты показывают, что Юпитер сформировался в 4 раза дальше от Солнца, чем он находится от него сейчас. «Мы впервые смогли подтвердить, что Юпитер сформировался вдали от Солнца, а затем мигрировал до достижения своей текущей орбиты. Это доказательство мы обнаружили, изучая популяцию троянских астероидов этой гигантской планеты», - объяснила Симона Пирани, студент докторантуры Лундского университета и главный автор нового исследования.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20190325211653

 

Зонд Juno совершил маневр

02 октября 2019

Межпланетная станция Juno совершила первый маневр, который позволит ей избежать попадания в тень Юпитера в последующие месяцы работы. Это позволит ее солнечным батареям получать достаточное количество тепла и света.

«Успешное включение двигателей позволит нам «перепрыгнуть» через тень Юпитера, что произойдет 3 ноября этого года. Эта идея стала остроумным решением «геометрической» проблемы, которая раньше казалась нам фатальной. Теперь я не переживаю о том, что зонд «замерзнет» и умрет, а ожидаю новых интересных открытий Juno», - заявил руководитель миссии Скотт Болтон.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/39127/

 

Зонд NASA «увидел» формирование нового урагана на южном полюсе Юпитера

13 декабря 2019

Во время последнего пролета над поверхностью Юпитера камеры зонда Juno зафиксировали рождение нового мощного шторма на южном полюсе планеты. Размеры нового вихря невелики, однако последующие пролеты покажут, вырастет ли он до таких же размеров, как и его соседи.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/40111/

 

 

Europa Clipper сталкивается с задержкой из-за решения по запуску на SLS

10 мая 2020

Орбитальный аппарат НАСА Europa Clipper может быть помещен на хранение на два года в ожидании полета к спутнику Юпитера Европе. Миссия стоимостью 250 миллионов долларов откладывается из-за настойчивого требования Конгресса о том, что он должен быть запущен на борту космической стартовой системы (SLS). Смета расходов предполагает, что орбитальный аппарат «Europa» будет готов к запуску в июле 2023 года, но он будет помещен на хранение до запуска на борту SLS в сентябре 2025 года.

Эта сумма включает в себя следующие расходы: 1 миллион долларов на физическое хранение; 129 миллионов долларов на кадровые и потенциальные потребности в персонале; 96 миллионов долларов на работу миссии в связи с изменением времени полета до Европы с 2,4 до 3 лет; и 24 миллиона долларов в резервах расходов.

источник - http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/54411/

 

 

 

Роскосмос рассматривает спутник Юпитера как место для обитаемой базы человека

17 сентября 2020

Госкорпорация Роскосмос рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто как наиболее перспективное место для третьей обитаемой базы после Луны и Марса. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Каллисто - это третье место в Солнечной системе, где, по мнению научной общественности, наиболее целесообразно организовывать базу для человека после Луны и Марса», - сказал он.

Он пояснил, что привлекательность Каллисто для изучения и освоения обусловлена тем, что на нем имеется в большом количестве водяной лед, под которым находится незамерзающий океан. Кроме того, добавил Блошенко, на Каллисто была зафиксирована сейсмическая активность, что говорит о наличии у спутника горячего центрального ядра.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/75730/

 

Миссию зонда Juno расширили до изучения спутников Юпитера

07 октября 2020

Американская межпланетная станция Juno приблизится к Ганимеду, Европе и Ио на минимальное расстояние, а также детально изучит структуру их недр и характер их взаимодействий с магнитосферой Юпитера во время расширенной миссии зонда, которая начнется в 2022 году и завершится в 2025 году.

Основная миссия Juno закончится в июле 2021 году, когда зонд сделает 34-й виток вокруг Юпитера.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/76399/

 

Кометные бомбардировки Юпитера

Комета Шумейкеров-Леви 9 была открыта супругами Юджином и Каролиной Шумейкерами (США) и Дэвидом Леви (Канада) в 1993 году. В июле 1994 года комета стала одной из самых знаменитых комет, так как её падение на Юпитер было зафиксировано астрономами многих стран. Это был первый наблюдавшийся случай столкновения двух небесных тел вне Земли.

По некоторым данным, до столкновения комета находилась на орбите Юпитера около 20 лет, став его спутником с периодом обращения вокруг планеты 2 года. В 1992 году приливные силы газового гиганта раздробили её на 21 отдельный фрагмент, размерами до 2 км в поперечнике, растянувшихся цепочкой на сотни тысяч километров. При этом каждое вторичное ядро стало самостоятельной кометой со своей головой, комой и хвостом. В таком виде комету впервые и заметили в 1993 году её первооткрыватели.

В период с 16 по 22 июля 1994 года все фрагменты кометы столкнулись с южным полушарием Юпитера на скорости, примерно 60 км/сек, вызвав мощные возмущения облачного покрова. Некоторые «шрамы» от падения сохранялись в течение нескольких месяцев.

В июле 2009 года в южном полушарии Юпитера появилось новое тёмное пятно размером с Тихий океан. Учёные предположили, что произошло ещё одно столкновение, возможно, с неизвестным астероидом или кометой.

Столь частые падения на Юпитер комет или астероидов заставили учёных в очередной раз пересмотреть роль Юпитера как «космического пылесоса» для внутренней части Солнечной системы. По некоторым прогнозным оценкам, столкновения комет или астероидов с Юпитером происходят в 2000-8000 раз чаще, чем на Земле. По мнению ряда исследователей, планета с размерами и массой Юпитера обеспечивает дополнительную защиту Земли от бомбардировок космическими объектами.

источник - https://www.roscosmos.ru/30574/

 

Зонд Juno прошёл в 1000 км от Ганимеда

8 июня 2021 г. Американский межпланетный зонд Juno совершил пролёт близ спутника Юпитера Ганимеда. В момент максимального сближения зонд и небесное тело разделяли 1000 км. Были сделаны фотографии поверхности спутника. Предыдущий раз земной аппарат сближался с Ганимедом 20 лет назад, ещё в эпоху миссии зонда Galileo.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/80324/

 

Миссия Juno обнаруживает экстремально высокоэнергетические ионы близ Юпитера

21 июня 2021

В окрестностях Юпитера находятся самые мощные радиационные пояса в нашей Солнечной системе. Космический аппарат Juno («Юнона») НАСА подошел к планете ближе, чем какая-либо другая миссия, и изучил самые близкие к атмосфере планеты радиационные пояса со своей уникальной орбиты, проходящей через полюса планеты. Орбита космического аппарата позволила впервые произвести сканирование радиационных поясов Юпитера как по широте, так и по долготе.

Для обнаружения этих частиц авторы применили новый метод: вместо детектора частиц или спектрометра они использовали навигационную камеру аппарата Juno, основная цель которой состоит в наблюдениях звезд для расчета точного положения аппарата в пространстве. Эта бортовая камера аппарата Juno хорошо экранирована от излучений – уровень ее радиационной защиты примерно в 6 раз выше, по сравнению с другими системами аппарата.

Несмотря на эту мощную защиту, ионы и электроны с очень высокими энергиями иногда проникают сквозь экран и попадают на детектор. В новом исследовании было изучено 118 необычных событий, отличающихся от типичных событий проникновения электронов. Используя компьютерное моделирование и лабораторный эксперимент, авторы определили, что эти ионы передали детектору в 10 и 100 раз больше энергии, чем передают обычно проникающие протоны и электроны соответственно.

В ходе анализа удалось идентифицировать источник поступающих ионов, которфе происходили из зоны, расположенной на внутреннем краю области синхротронного излучения. Эта область лежит в диапазоне координат от 1,12 до 1,41 радиуса Юпитера, если положить начало отсчета в центре газового гиганта, в то время как диапазон магнитных широт, ограничивающих эту область, составляет от 31 до 46 градусов.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20210621180759

 

Новые научные результаты от миссии Juno НАСА раскрывают тайны атмосферы Юпитера

29 октября 2021

Новые находки, сделанные зондом Juno («Юнона») дают более полную картину связи между разноцветными атмосферными структурами, легко обнаруживаемыми при наблюдениях планеты, и невидимыми процессами, протекающими под его облаками.

Бортовой микроволновой радиометр (microwave radiometer, MWR) зонда позволяет вглядываться сквозь верхний слой облаков Юпитера для определения структуры его многочисленных атмосферных вихрей. Наиболее известным из этих вихрей является легендарный антициклон Большое красное пятно (БКП), размер которого больше размера всей Земли.

Согласно этим новым результатам, циклоны имеют более высокую температуру и соответственно низкую плотность в своей верхней части, в то время как внизу они характеризуются более низкой температурой и высокой плотностью. Антициклоны, вращающиеся в противоположном направлении, холоднее вверху и теплее внизу.

Находки также показывают, что эти вихри уходят вниз в атмосферу на значительно большую глубину, чем считалось. Так, глубина проникновения некоторых вихрей под верхний слой облаков составляет до 100 километров, а знаменитого БКП – порядка 350 км.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20211029112807

 

Аппарат Juno «слышит» спутник Юпитера

19 декабря 2021

Звуки, сопровождавшие пролет мимо Ганимеда, магнитные поля и другие изучаемые аспекты системы Юпитера – всё это обсуждалось недавно на осеннем собрании Американского геофизического союза.

Если прислушаться, можно различить резкий переход на более высокие частоты примерно в середине записи, который отражает вхождение в иную область магнитосферы Ганимеда.

В настоящее время астрономы продолжают проводить подробный анализ и моделирование, основанные на данных, собранных при помощи инструмента Waves. Возможно, этот резкий скачок с одной частоты на другую связан с переходом с ночной стороны на дневную сторону Ганимеда.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20211219175144

 

Физика океана подошла для объяснения юпитерианских атмосферных вихрей

11 января 2022

Спутник Juno присылает на Землю качественные снимки системы Юпитера, и эти снимки позволили океанографам на нашей планете, изучавшим ранее океаны Земли, усмотреть удивительные сходства в движении потоков воды в земных океанах и потоков плотного газа в окрестностях полюсов Юпитера и предположить единство движущих сил этих потоков.

Главный автор новой научной работы Лиа Сигельман (Lia Siegelman), океанограф из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, решила провести свое исследование после того, как заметила, что атмосферные вихри в районе полюсов Юпитера напоминают океанические водовороты, которые она изучала во время учебы в аспирантуре. Используя набора снимков и принципы геофизической динамики текучих сред, Сигельман и ее группа смогли доказать давно известное предположение о том, что влажная конвекция – когда горячий, менее плотный воздух поднимается вверх – отвечает за формирование этих атмосферных вихрей.

Поскольку облака на Юпитере формируются тогда, когда вверх поднимается горячий, менее плотный воздух, исследователи нашли, что этот стремительно поднимающийся воздух является источником энергии для питания более крупномасштабных структур, вплоть до полярных атмосферных вихрей.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220111195953

 

В NASA начали финальную сборку зонда Europa Clipper

27 марта 2022 

Europa Clipper — АМС для исследования Европы, спутника Юпитера. Её главная цель — это определить, есть ли на Европе жизнь в огромном океане, который скрывается под её ледяной поверхностью.

Разработка компонентов, служебных систем и научных инструментов, входящих в состав бортового оборудования этой АМС, началась в 2016 году и, как ожидается, будет завершена к концу 2022 года. Эти компоненты поставляются со всех концов США и Европы и будут собраны воедино в Лаборатории реактивного движения (JPL) в Южной Калифорнии. Корпус космического аппарата представляет собой модуль цилиндрической формы высотой 3 метра, оснащённый электроникой и силовой установкой.

Первым прибором, установленным на зонд, стал ультрафиолетовый спектрограф Europa-UVS, его задача искать над поверхностью Европы шлейфы от гейзеров. Инструмент собирает ультрафиолетовый свет, а затем фильтрует волны по длине, чтобы помочь определить состав поверхности спутника и газов в его атмосфере.

АМС стоимостью около $4,25 млрд запустит ракета Falcon Heavy. После вывода на гелиоцентрическую орбиту Europa Clipper проведёт около трёх лет, выполняя гравитационные манёвры вокруг Земли и Марса, чтобы в конечном итоге долететь до Юпитера в 2028 году.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/83182/

 

Миссии Юпитера могут помочь в поисках темной материи

09 августа 2022

Исследователи из Университета Брауна продемонстрировали, как данные прошлых миссий на Юпитер могут помочь ученым изучить темную материю. Причина связана с большим объемом информации, полученным, в первую очередь, с орбитальных аппаратов «Галилео» и «Юнона».

Ученые обсудили, как захваченные электроны в массивном магнитном поле и радиационном поясе Юпитера можно использовать для изучения темной материи и темного посредника. Они вывели три сценария захваченных электронов в радиационных поясах Юпитера: полностью захваченные, квазизахваченные и незахваченные электроны. Их результаты показали, что зарегистрированные измерения миссий «Галилео» и «Юнона» указывают на то, что произведенные электроны могут быть полностью захвачены или квазизахвачены во внутренних радиационных поясах Юпитера, что, в конечном итоге, способствует потокам энергичных электронов.

Одной из целей этого исследования было приложить первоначальные усилия по использованию данных миссий на Юпитер для изучения новой физики, выходящей за рамки традиционной модели физики элементарных частиц.

«Юпитер намного тяжелее Сатурна, — объясняет Др. Лингфэн Ли, научный сотрудник Университета Брауна и автор статьи. - «Его скорость убегания почти в два раза больше, чем у Сатурна, а это означает, что скорость захвата темной материи значительно выше на Юпитере. Кроме того, у Юпитера нет значительного главного кольца, и электроны могут задерживаться в течение длительного времени, прежде чем будут поглощены. Другие небесные тела в Солнечной системе просто слишком малы (например, Земля). Солнце — очень интересная цель, но его магнитное поле весьма нетривиально. Мы пока не знаем, как интерпретировать солнечные данные, но это заслуживает дальнейшего рассмотрения».

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220808174421

 

Подводный снег поможет в исследовании ледяной оболочки Европы

15 августа 2022

Как известно, подводный снег довольно часто встречается под ледяными шельфами Земли, но новое исследование доказывает, что он существует и на спутнике Юпитера Европе, где участвует в строительстве ледяного панциря.

Подводный снег гораздо чище, чем другие виды льда, поэтому ледяная оболочка Европы может быть гораздо менее соленой, чем считалось ранее. Это важно для ученых, готовящих миссию NASA Europa Clipper. Космический корабль будет использовать радар, чтобы заглянуть под ледяную оболочку Европы и узнать, может ли ее океан быть пригодным для жизни. А соль может повлиять на то, как глубоко радар будет видеть.

Предыдущие исследования предполагают, что температура, давление и соленость океана Европы подо льдом подобны тем, что можно найти под ледником в Антарктике. Ученые выяснили, что вода под ледниками замерзает в виде конгеляционного и фразильного льда. Конгеляционный лед растет прямо под ледником. Фразильный лед образуется в виде ледяных хлопьев в переохлажденной морской воде, которые оседают на дне ледяного шельфа. По расчетам ученых, фразильный лед, который содержит лишь малую долю соли, может быть очень распространён на Европе. Это означает, что ее ледяная оболочка может быть на порядок чище, чем считалось раньше.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220815185250

 

В Лаборатории реактивного движения продолжается сборка АМС Europa Clipper

19 августа 2022 г.

Ожидается, что большая часть лётного оборудования и все недостающие научные инструменты будут установлены уже к концу этого года. Затем стартует испытательная кампания, которая подтвердит, что все системы космического аппарата готовы к запуску и эксплуатации в условиях глубокого космоса.

Миссия стартует в 2024 году на ракете Falcon Heavy, а в 2030 достигнет орбиты Юпитера и начнёт изучение его спутника - Европы.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/84411/

 

Зонд «Юнона» вот-вот пролетит над Европой, чего нам ожидать?

24 сентября 2022

29 сентября космический аппарат НАСА Юнона совершит самый близкий пролет над спутником Европы за более чем 20 лет. Космический аппарат будет сканировать спутник Юпитера, чтобы узнать больше о его ледяной коре, которая содержит глобальный океан.

Команда миссии будет использовать микроволновый радиометр зонда (MWR). Этот прибор изначально был разработан для того, чтобы «заглянуть» под облака Юпитера. В данном случае исследователи будут использовать его для «бурения» коры Европы путем обнаружения ее теплового излучения. Эти обнаружения зависят от уровня примесей во льду. Чем чище лед, тем глубже прибор может «видеть». Совсем недавно прибор был развернут во время последнего пролета Ганимеда, самой большого спутника в Солнечной системе. Собранные данные подтвердили, что ледяная кора спутника очень толстая.

Следующий пролет Юноны, запланированный на 29 сентября, рассматривается НАСА как «разведывательная миссия» для следующей миссии Europa Clipper, запуск которой запланирован на 2024 год.

источник – http://new-science.ru/zond-junona-vot-vot-proletit-nad-evropoj-chego-nam-ozhidat/

 

Зонд Juno пpиcлaл cнимки Европы

29 ceнтябpя 2022 года АМС Juno coвepшилa пpoлёт Eвpoпы нa выcoтe вceгo 352 км. Этo был caмый близкий пpoлёт Eвpoпы c 3 янвapя 2000 гoдa, кoгдa aппapaт Galileo coвepшил пpoлёт нa выcoтe 351 км. Cтaнция ужe пpиcлaлa нa Зeмлю нaбop cнимкoв и дaнныx o пoвepxнocти cпутникa.

У cтaнции былo вceгo двa чaca нa coздaниe cнимкoв и cбop дaнныx. Oнa пpoнecлacь мимo Eвpoпы co cкopocтью oкoлo 23,6 км/c.

Иccлeдoвaтeли cpaвнят пoлучeнныe фoтoгpaфии c apxивными изoбpaжeниями Voyager-2 и Galileo, чтoбы пoнять, измeнилcя ли peльeф cпутникa зa пocлeдниe дecятилeтия. Kpoмe тoгo, дaнныe c JunoCam дoпoлнят тeкущую гeoлoгичecкую кapту, зaмeнив cущecтвующee фoтoгpaфии c бoлee низким paзpeшeниeм.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/84777/

 

«Юнона» сфотографировала крупным планом спутник Юпитера Европу

06 октября 2022

Наблюдения космического аппарата «Юнона» подарили первый более чем за два десятилетия крупный план Европы, луны Юпитера. Фотография с самым высоким разрешением, из когда-либо сделанных «Юноной», показывает детальный вид сильно раздробленной ледяной коры спутника.

Изображение покрывает примерно 150х200 км поверхности Европы, показывая область, пересеченную сетью тонких борозд и двойных гребней (пары длинных параллельных линий, указывающих на возвышенности во льду).

Камера получила черно-белое изображение во время облета Европы на расстоянии около 412 км. Изображение было получено, когда «Юнона» пронеслась со скоростью около 24 км/с над частью поверхности, которая была в ночное время тускло освещена «сиянием Юпитера» — солнечным светом, отраженным с вершин облаков планеты.

В 2023 году «Юнона» приблизится к еще одному спутнику Юпитера — Ио.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20221006154416

 

На Europa Clipper установили реактивные колеса

25 ноября 2022

Инженеры и техники Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии установили четыре реактивных колеса на Europa Clipper, который будет полагаться на них во время своего путешествия к спутнику Юпитера Европе.

Колеса шириной в 60 см, изготовленные из стали, алюминия и титана, будут быстро вращаться, создавая крутящий момент, благодаря которому орбитальный аппарат сможет вращаться в противоположном направлении.

Когда космический аппарат выйдет на орбиту вокруг Юпитера и начнет собирать научные данные, пролетая мимо Европы, колеса будут поворачивать орбитальный аппарат так, чтобы его антенны могли поддерживать связь с Землей, а научные приборы оставались ориентированными.

Планируется, что Europa Clipper будет запущен в 2024 году и прибудет в систему Юпитера в 2030 году.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20221124123540

 

«Юнона» исследует спутники Юпитера

15 декабря 2022 после 48-го облета Юпитера

30 января 2023

Камера JunoCam, установленная на космическом аппарате «Юнона», не получила всех запланированных изображений во время последнего облета Юпитера 22 января.

Данные, полученные с космического аппарата, указывают на то, что JunoCam столкнулась с проблемой, аналогичной той, которая произошла во время предыдущего сближения с газовым гигантом. Тогда команда наблюдала аномальное повышение температуры после включения камеры.

Однако в этом случае проблема сохранялась в течение более длительного периода времени (23 часа по сравнению с 36 минутами в декабре). В результате первые 214 снимков JunoCam оказались непригодными для использования. Как и в предыдущем случае, как только аномалия, вызвавшая повышение температуры, была устранена, камера вернулась к нормальной работе. Оставшиеся 44 изображения были хорошего качества.

JunoCam предназначена для съемки верхушек облаков Юпитера. Она была включена в состав космического аппарата специально для привлечения общественности, но оказалась необходимой и для научных исследований. Первоначально камера была спроектирована для работы в среде высокоэнергетических частиц Юпитера в течение как минимум семи витков, но проработала гораздо дольше.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230130191549

 

 

Миссия НАСА «Юнона», совершившая близкие облеты Ганимеда и Европы, собирается получить изображения Ио 15 декабря в рамках продолжающегося исследования внутренних спутников Юпитера.

Несколько статей, основанных на информации, полученной во время облета Ганимеда 7 июня 2021 года, были недавно опубликованы в Journal of Geophysical Research и Geophysical Research Letters. Они включают в себя данные о внутренней части луны, составе поверхности и ионосфере, а также о взаимодействии Ганимеда с магнитосферой Юпитера. Предварительные результаты облета Европы «Юноной» 9 сентября включают первые 3D-наблюдения ледяной оболочки луны.

Микроволновый радиометр «Юноны» (MWR) позволил заглянуть под ледяную кору Ганимеда и Европы, чтобы получить данные о структуре и температуре на глубине около 24 километров под поверхностью.

Снимки в видимом свете, полученные камерой JunoCam, а также предыдущими миссиями к Юпитеру, указывают на то, что поверхность Ганимеда характеризуется сочетанием более старого темного рельефа, более молодого светлого рельефа и ярких кратеров, а также линейных особенностей, которые потенциально связаны с тектонической активностью.

Во время сближения космического аппарата с Ганимедом в июне 2021 года приборы Juno Magnetic Field (MAG) и Jovian Auroral Distributions Experiment (JADE) зафиксировали данные, свидетельствующие о разрыве и преобразовании связей магнитного поля между Юпитером и Ганимедом.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20221215095105

 

В сторону Юпитера запущен европейский межпланетный зонд JUICE

15 апреля 2023 г. с площадки ELA3 космодрома Куру во Французской Гвиане стартовыми командами компании Arianespace выполнен пуск РН Ariane-5ECA+ (VA260) с европейским межпланетным зондом JUICE (Jupiter Icy moons Explorer). Пуск успешный, аппарат отделился от носителя и начал свой полёт в сторону Юпитера.

Программа JUICE направлена на изучение Юпитера и трех его крупнейших спутников - Ганимеда, Каллисто и Европы. Европейский зонд прибудет в систему Юпитера ориентировочно летом 2031 года. Аппарат несет десять научных приборов, антенну в 2,5 метра и солнечные батареи площадью 85 квадратных метров. Один из приборов, микроволновой спектрометр SWI, был разработан при участии российских ученых.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/85860/

 

У миссии Juice возникли проблемы с антенной радара

29 апреля 2023

По данным космического агентства, 16-метровая антенна радара Juice развернулась только на треть. Инженеры подозревают, что может торчать крошечный штифт. Диспетчеры полетов в Германии планируют запустить двигатель космического корабля в надежде расшатать штифт. Если это не сработает, они сказали, что у них есть достаточно времени, чтобы решить проблему.

Антенна радара необходима для того, чтобы заглянуть под ледяную кору трех спутников Юпитера, которые, как предполагается, содержат подземные океаны и, возможно, жизнь. Это является главной целью миссии.

В остальном с космическим кораблем все идет хорошо. Радиоантенна, солнечные панели и 10,6-метровая стрела для измерения магнитного поля Юпитера были успешно установлены.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230429214023

 

Европейский зонд JUICE столкнулся с первой проблемой

02 июня 2023

Европейская флагманская миссия JUICE уже развернула большинство своих инструментов, но один, похоже, застрял. Цель этой антенны - собрать данные из-подо льда спутников Юпитера перед отправкой их на Землю.

На данный момент десять из одиннадцати инструментов космического аппарата развернуты безупречно. Последний из них, антенна радара для исследования ледяных спутников (RIME), застряла в крепежном кронштейне.

Этот прибор представляет собой радарный эхолот, оптимизированный для проникновения в лед на глубину до 9 км. Собранные данные позволят исследователям изучить геологию и геофизику недр галилеевых ледяных спутников. Инженеры подозревают, что антенну удерживает на месте небольшой штырь. В настоящее время изучается несколько вариантов, чтобы разблокировать ситуацию. Один из них предполагает поджог двигателя, чтобы немного встряхнуть космический корабль. Инженеры также рассматривают возможность совершить серию вращений, чтобы выставить монтировку и радар на солнце, чтобы прогреть их (в настоящее время монтировка находится в тени).

источник - https://new-science.ru/evropejskij-zond-juice-stolknulsya-s-pervoj-problemoj/

 

Межпланетная станция JUICE развернула заклинившую антенну подповерхностного радара

12 мая 2023

Европейская межпланетная станция JUICE 12 мая 2023 года развернула 16-метровую антенну радарного инструмента RIME, предназначенного для изучения строения коры спутников Юпитера до глубины в 9 километров. Инженерам удалось сдвинуть на несколько миллиметров застрявший штифт, ранее мешавший раскрытию антенны, при помощи запуска двигательной установки аппарата, а также благодаря вращению станции для прогрева Солнцем.

источник - https://nplus1.ru/news/2023/05/12/juice-deploy-rime

 

Зонд Juno совершил пролёт близ Ио

16 мая 2023 г. американский межпланетный зонд Juno совершил пролёт близ спутника Юпитера Ио. В момент наибольшего сближения космический аппарат и небесное тело разделяли более 35 тысяч километров.

источник - https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/200266/

 

Развертывание Juice завершено

29 мая 2023

Прошло шесть недель с тех пор, как Juice начал свое путешествие. За это время команда управления полетом развернула все солнечные панели, антенны, зонды и стрелы, которые были надежно спрятаны во время запуска. Последним шагом было выдвижение и фиксация зондов и антенн, составляющих программу Juice Radio & Plasma Wave Investigation (RPWI).

Благодаря двум встроенным камерам наблюдения Juice, каждая из которых имеет различное поле обзора, инженеры регулярно получают снимки всего процесса развертывания. Помимо снимков с камер наблюдения, подтверждение того, что все развернуто в соответствии с планом, также поступило от самих приборов. Инженеры уже подтвердили, что приборы Juice RPWI, JANUS, J-MAG и GALA, а также радиационный монитор RADEM готовы к работе на Юпитере.

На этой неделе были успешно развернуты четыре зонда Ленгмюра и три антенны радиоволновых приборов программы исследования радио- и плазменных волн (RPWI). В общей сложности это 7 из 10 датчиков RPWI, которые будут измерять изменения электрического и магнитного полей вокруг Юпитера, а также радиоволны и холодную плазму.

RPWI станет первым в истории устройством, создающим 3D-карту электрических полей вокруг Юпитера. Это даст ценную информацию о том, как энергия передается между огромной вращающейся магнитосферой Юпитера и большими ледяными спутниками Ганимедом, Каллисто и Европой.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230529214236



Поступили первые данные с приборов зонда JUICE, направляющегося к Юпитеру
01 августа 2023
14 апреля этого года на борту ракеты-носителя Ariane V стартовала миссия ЕКА JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) к системе Юпитера. Хотя основной целью зонда является изучение трех ледяных галилеевых спутников - Ганимеда, Каллисто и Европы, для комплекса новейших приборов, установленных на JUICE во время ввода в эксплуатацию на орбите, запланированы и другие задачи. Теперь, после трехмесячного путешествия по Солнечной системе, два научных прибора, предоставленных Институтом Макса Планка по исследованию Солнечной системы (MPS), отправили на Землю первые научные данные. Оба аппарата оказались полностью работоспособными. Юпитерианский электронно-ионный датчик (JEI) из пакета Particle Environment Package (PEP) провел некоторые измерения частиц солнечного ветра, а прибор субмиллиметровых волн (SWI) определил наличие воды в атмосфере Земли на расстоянии 22 млн. км.
источник - https://new-science.ru/postupili-pervye-dannye-s-priborov-zonda-juice-napravlyajushhegosya-k-jupiteru/


Путешествие к Юпитеру: JUICE проходит первый важный этап в миссии исследования Юпитера
20 ноября 2023
Задача JUICE — детально изучить три ледяных спутника Юпитера: Ганимед, Европу и Каллисто, что расшифровывается как Jupiter Icy Moons Explorer. Для того чтобы достичь системы Юпитера в 2031 году, аппарат использует ряд гравитационных притяжений других планет. Затем аппарат совершит несколько пролетов вокруг Земли, первый из которых запланирован на август 2024 года. Для выполнения этого пролета потребовался особенно важный манёвр, который был успешно выполнен 17 ноября 2023 года, чтобы выйти на правильную орбиту. Для выполнения маневра был задействован основной двигатель JUICE, израсходовавший около 10% всего запаса топлива зонда.
После двойного пролета Земли и Луны в 2024 году, получившего название LEGA (Lunar-Earth Gravity Assist), JUICE сначала совершит пролет Венеры в 2025 году и еще два пролета Земли в 2026 и 2029 годах, причем оба без дополнительной гравитационной поддержки со стороны Луны. При каждом пролете зонд будет получать больше энергии, чем он мог бы получить при сжигании топлива.
источник - https://new-science.ru/puteshestvie-k-jupiteru-juice-prohodit-pervyj-vazhnyj-etap-v-missii-issledovaniya-jupitera/


NASA может отправить «Криобота» на поиски жизни на лунах Сатурна и Юпитера
11 декабря 2023 г.
Участники последнего семинара NASA в Калифорнийском технологическом институте изучили проект цилиндрического робота «Криобот» (Cryobot). Его можно будет использовать для поиска жизни на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе. «Криобот» спустится на замерзшую поверхность Европы либо Энцелада и будет способен растопить лед и проникнуть в жидкую воду под ним. В этом ему помогут ядерная силовая установка и система терморегулирования. Именно благодаря им он сможет добраться до подповерхностного жидкого океана. 
Участники семинара, изучив концепт «Криобота», пришли к выводу, что аппарату потребуются линии связи, чтобы передавать информацию на спускаемый аппарат, который, в свою очередь, останется на поверхности и будет отправлять данные исследований на Землю. Однако инженеры считают, что оптоволоконные кабели для этой задачи могут не подойти, поэтому изучают вопрос об использовании беспроводных вариантов связи.
источник - https://naked-science.ru/community/909714


Почти готов к полету: на зонд Europa Clipper установили все научные приборы
1 февраля 2024 года
Инженеры NASA завершили установку всего научного оборудования на АМС Europa Clipper, которое скоро пройдет испытания. Запуск миссии запланирован на октябрь 2024 года: Europa Clipper отправится в космос с помощью ракеты Falcon Heavy. Прибытие зонда к спутнику Юпитера — Европе — должно состояться в 2030-м.
Зонд Europa Clipper во время миссии должен осуществить 49 близких пролетов Европы. Он получил набор из девяти научных инструментов. Масс-спектрометр, анализатор пыли и спектрограф будут изучать атмосферу Европы, набор камер детально картографирует спутник Юпитера, а спектрометр с функцией визуализации MISE поможет составить карту распределения солей и органических молекул на поверхности.
источник - https://naked-science.ru/community/925803

Зонд Juno получил новое изображение спутника Юпитера
 3 февраля 2024 года  НАСА опубликовало новый снимок Ио.  Juno прошел на расстоянии всего 1500 километров от поверхности Ио. На сделанном зондом снимке можно рассмотреть рельеф спутника в деталях: видны покрытые вулканическими отложениями равнины, многочисленные горы, плато и ущелья, по которым движутся потоки расплавленной серы. В будущем Juno совершит еще несколько пролетов Ио, но каждый раз дистанция будет увеличиваться.
Миссия Juno рассчитана до конца 2025 года.
источник - https://naked-science.ru/community/926943