ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ СПУТНИКОВ ЮПИТЕРА

30 декабря 1609 года Симон де Майер наблюдал спутники Юпитера, но принял их за звезды
8 января 1610 года Галилей наблюдал
в телескоп 4 спутника Юпитера и верно идентифицировал их как спутники
1614 - Майер дал названия четырем галилеевым спутникам: Ио
,
Европа
, Ганимед и Каллисто

9 сентября 1892 года Э.Барнард открыл пятый спутник Юпитера - Амальтею (звездная величина с Земли - 13m)
3 ноября 1904 года Ч.Д.Перрайн открыл Гималию (звездная величина с Земли - 14m). Пока конкуренты собирали "неопровержимые доказательства" отсутствия этого спутника, Перрайн 2 января 1905 года открыл Элару (звездная ведичина с Земли - 16m)
27 января 1908 года Дж.П.Мелот с помощью фототехники открыл Пасифе (звездная величина с Земли - 17m)
21 июля 1914 года - С.Б.Никольсон, проводя фотосъемку Пасифе, зафиксировал еще один новый спутник - Синопе (звездная величина с Земли - 19m)
июль 1938 года - С.Б.Никольсон открыл Лиситею и Карме (звездная величина с Земли - 21m). В 1951 году он же открыл Ананке
сентябрь 1974 года - Ч.Коваль с помощью 120-см телескопа открыл Леду (звездная величина с Земли - 20m)
Космические исследования:
В декабре 1973 года станция "Пионер-10", а в декабре 1974 года - "Пионер-11" исследуют Ганимед с расстояния 750 тыс. км 4-5 марта 1979 года - "Вояджер-1" пролетает Юпитер и проводит съемку спутников с минимального расстояния: Ио - с 22 тыс. км, Ганимед - с 75 тыс. км, Европу и Каллисто - со 130 тыс. км, Амальтею - с 440 тыс. км. Июль 1979 года - пролет системы Юпитера станцией "Вояджер-2"

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

У Юпитера теперь 52 спутника
12 марта 2003 г.

За последние дни количество известных спутников Юпитера заметно возросло. Сначала на прошлой неделе было объявлено об открытии семи новых спутников, в результате чего Юпитер стал обладателем 47 лун. Днем позже к ним был добавлен еще один спутник. А теперь сотрудники Гавайского астрономического института объявили об открытии еще четырех спутников. Таким образом число спутников Юпитера достигло 52. А новым двенадцати спутникам присвоены наименования с номерами от S/2003 J1 до S/2003 J12.
(по материалам Space.com)

У Юпитера обнаружили еще 6 спутников
7 апреля 2003 г.

Астрономы, работающие на двух самых больших телескопах, установленных на Гавайях на горе Мауна-Ки объявили об очередном прибавлении в семействе спутников Юпитера. У Юпитера обнаружено еще 6 лун. Таким образом, общее число известных спутников у этой планеты достигло 58. Это больше, чем у любой другой планеты солнечной системы. И астрономы уверены, что это не предел и что, скорее всего, у Юпитера порядка сотни спутников.
Отметим, что только в этом году было открыто 18 новых спутников Юпитера.
Следующим после Юпитера по количеству спутников идет Сатурн - их у него известно 30, третье место занимает Уран - 21 спутник, затем идет Нептун - 11 спутников, у Марса - 2 спутника, у Земли и Плутона - по одному, у Венеры и Меркурия спутников не обнаружено.
(по материалам CNN)

 

У Юпитера нашли еще один спутник, теперь их 61
5 июня 2003 г.

Юпитер оказался очень богат на спутники. Только в этом году их обнаружили уже в Общей сложности 21 штуку, так что теперь у Юпитера имеется 61 официально подтвержденный спутник. Открыли его астрономы из Канады, которые работали на 3,6-метровом Канадско-Французско-Гавайском телескопе на горе Мауна-Ки на Гавайях.
Все найденные в этом году спутники Юпитера имеют в поперечнике от 1 до 5 км. 19 из них движутся по ретроградным орбитам, то есть в сторону, противоположную осевому вращению Юпитера, что явно говорит о том, что спутники эти когда-то были астероидами, а потом оказались захваченными гравитационным полем Юпитера. (по материалам Spaceflight Now)

 

"Приготовление" кислорода на ледяных планетах: новый рецепт

30 марта 2006 г.

Американские исследователи предложили самую подробную на сегодняшний день модель образования кислорода на ледяных спутниках газовых планет-гигантов Солнечной системы.

Ледяной покров, обнаруженный ранее на Европе и других спутниках Юпитера, а также на спутнике Сатурна Энцеладе, является потенциальным источником кислорода и, следовательно, жизни в этих удаленных мирах. До сих пор астрономы не могли представить теорию, объясняющую, как именно может образовываться кислород при столь низких температурах.

Ранее предполагалось, что частицы высокой энергии - протоны, ультрафиолетовые фотоны и электроны - разрушают молекулярные связи водорода с кислородом и создают молекулу О2. Эта модель представляла собой двухступенчатый процесс. Сначала частица с высокой энергией производит пероксид водорода или атом водорода, соединенный с двумя атомами кислорода. На втором этапе другая частица производит молекулярный кислород.

Согласно сообщению, сделанному на заседании Американского химического общества, состоявшегося в Атланте, д-р Киммел и его коллеги напылили микроскопически тонкую ледяную пленку на платиновую пластину в вакууме и бомбардировали ее электронами высокой энергии в течение 30-60 с при температурах от 30 до 130 градусов Кельвина. Именно такие температуры царят на поверхности ледяных небесных тел. Затем ученые измерили количество и местоположение образовавшегося кислорода по изотопам, которыми были помечены слои ледяной пленки. Внутри пленки были обнаружены промежуточные соединения водорода с кислородом. «Мы установили, что полученные результаты нельзя объяснить с помощью модели двухступенчатого процесса образования кислорода, - пояснил д-р Киммел. - Наша модель - это процесс с четырьмя фазами».

Сначала быстрая частица производит так называемый "реактивный кислород", известный также как гидроксильный радикал, или ОН. Затем две молекулы ОН взаимодействуют друг с другом и формируют пероксид водорода. На третьем этапе еще один радикал ОН реагирует с пероксидом водорода, в результате чего создается HO2 (водород, соединенный с двумя атомами кислорода) и молекула воды. И, наконец, частица с высокой энергией "отрывает" молекулу кислорода от соединения HO2.

Источник: CNews.ru

 

New Horizons раскрыл тайны спутников Юпитера

4 мая 2007 г.

Результаты исследования, проведённого учёными NASA, показали, что сила притяжения малых спутников Юпитера направляет движение пыли и камней в его фактически неразличимых с Земли кольцах. Это открытие стало одним из многих, сделанных благодаря снимкам, полученным в феврале нынешнего года космическим аппаратом NASA New Horizons, который пролетал мимо планеты-гиганта по пути к Плутону и поясу Койпера. New Horizons, пролетевший 28 февраля 2007 года в 2,25 миллионах километров от газового гиганта, оборудован семью камерами. На Землю уже передано 70% информации, полученной зондом. Полученные фотографии показали, что спутники Метида и Адрастея, "тянут" за собой частицы её колец, погоняя их, словно пастухи стадо. Исследователи также обнаружили останки объекта, недавно столкнувшегося с кольцами.

Источник: КомпьюЛента

 

 

Взрыв на спутнике Юпитера приведет к ядерной зиме на Земле

27 июня 2008 г.

Главный научный сотрудник петербургского Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН, утверждает, что массивные ледяные оболочки многих луноподобных спутников внешних планет-гигантов Солнечной системы — Юпитера, Сатурна — уже взрывались, и именно в результате этих взрывов появились многие короткопериодические кометы.

Традиционная точка зрения предполагает, что кометы — часть первичного вещества Солнечной системы. Большая часть их находится в так называемом поясе Койпера или в облаке Оорта далеко за орбитой Плутона, откуда они иногда «вторгаются» в область внутренних планет.

«Представьте себе — наша Луна окружена оболочкой льда. Толщина 800 километров. Это типичный массивный спутник типа Ганимеда, или Каллисто, или Титана. Лед грязный, через него идет электрический ток, поскольку все это движется в магнитном поле, в магнитосфере планеты-гиганта. И лед, в частности, неплохой проводник, если грязный еще — тем более. И происходит электролиз льда», — сказал Дробышевский.

«И когда такая концентрация водорода с кислородом во льду достигает 15-20% — это взрывчатка. Она способна детонировать. А метеориты непрерывно “запрашивают” вот этот спутник — ты готов взорваться, твоя оболочка? В конце концов происходит ее глобальный взрыв», — говорит исследователь.

«Титан далеко, а если взорвется Каллисто — Каллисто близко. И будет раз в жизни человека выпадать такое тело на Землю, что ядерная зима будет наступать, это катастрофа для биосферы. Страшная штука», — говорит Дробышевский.

«Надо исследовать, может ли Каллисто взорваться. Насколько сильно насыщены его льды продуктами электролиза, мы не знаем, и никто вам не скажет. Нужно полететь на Каллисто, сесть туда, пробурить, посмотреть», — считает ученый.

 Источник: РИА «Новости»

 

Юпитер оказался пожирателем своих спутников

10 марта 2009 г.

Астрофизикам из Университета штата Аризона удалось установить, что в прошлом Юпитер поглотил множество своих спутников. Таким образом, наблюдаемые в настоящее время луны представляют собой лишь малую долю объектов, которые "обитали" вокруг газового гиганта в течение всего времени его существования.

В рамках своего исследования ученые интересовались четырьмя крупными спутниками газового гиганта: Ио, Европой, Ганимедом и Каллисто. Орбиты данных объектов указывают на то, что они сформировались из газопылевого диска, который располагался в экваториальной плоскости Юпитера. Целью работы исследователей, в частности, было изучение источников материала для этого диска.

Астрофизики предполагают, что основных источников было два: сам Юпитер и остатки облака, которое дало начало Солнцу. Известно, что Ио, Европа, Ганимед и Каллисто содержат большое количество тяжелых элементов. Компьютерное моделирование позволило установить, что если бы состав диска, из которого формировались спутники, был идентичен материалу, из которого состоит Юпитер, то суммарная масса этого диска должна была составлять около 2 процентов юпитерианской.

Согласно современным теориям, Юпитер пополнял окружающий диск в результате потери материала, вызванной растущей (по закону сохранения углового момента) в результате сжатия скоростью вращения планеты. Моделирование показывает, что масса диска в этом случае должна была составлять всего несколько десятых долей процента юпитерианской.

Таким образом, исследователи заключили, что основным источником газа для юпитерианских лун был материал, оставшийся после формирования Солнца. Компьютерное моделирование позволило установить, что потоки газа и пыли из межпланетного пространства дестабилизировали орбиты спутников, в результате чего часть из них упала на Юпитер.

По словам исследователей, наблюдаемые в настоящее время спутники являются последним поколением из множества лун, которые существовали вокруг газового гиганта. Данный факт, в частности, указывает на относительную молодость Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто.

Источник: Lenta.Ru

Комментарий ред.сайта: подобная версия не нова: она излагалась еще в рассказе бртругацких «Путь на Амальтею». Высказывалась даже версия, что под атмосферой Юпитера может находиться твёрдая поверхность из обломков притянутых Юпитером небесных тел, находящихся на такой глубине, где их вес уравновешивается газовым давлением.

 

 

Астрономы нашли сбежавшую от Юпитера луну

14 сентября 2009 г.

При помощи компьютерного моделирования астрономам удалось установить, что комета 147P/Kushida-Muramatsu была спутником Юпитера с 1949 по 1961 годы. В рамках исследования астрофизики использовали сверхточные данные наблюдений за кометой за последние 9 лет.

Данная комета стала уже пятой известной на сегодняшний день временной луной. До недавнего времени предполагалось, что подобные временные спутники не задерживаются на орбите Юпитера более одного оборота гиганта. Новые результаты показывают, что 147P/Kushida-Muramatsu сделала примерно два оборота вокруг планеты. Это означает, что подобных временных объектов может быть больше, чем считалось до сих пор.

Ученые отмечают, что комета Шумейкеров-Леви, падение которой в 1994 году на Юпитер было зарегистрировано астрономами, также могла в течение некоторого времени быть спутником Юпитера.

Источник: Lenta.Ru

 

Различия Каллисто и Ганимеда появились в результате метеоритной бомбардировки

25 января 2010 г.

Астрофизики объяснили разницу в строении двух спутников Юпитера - Каллисто и Ганимеда. Известно, что Ганимед и Каллисто имеют близкие по величине радиусы (2,6 тысячи и 2,4 тысячи километров) и состоят из льда и камней. При этом, однако, их внутреннее строение заметно отличается. Именно эти отличия и пытались объяснить астрофизики в своей работе.

Они предположили, что на строение юпитерианских спутников оказала влияние так называемая поздняя тяжелая бомбардировка (Late Heavy Bombardment), которая произошла 3,9 миллиарда лет назад. В это время из-за изменений орбит планет Солнечной системы, траектории большого количества комет и астероидов оказались дестабилизированы, что привело к метеоритным дождям на многих крупных небесных телах.

Ученые полагают, что Ганимеду досталось значительно больше Каллисто во время бомбардировки. В результате лед начал таять, и каменные фрагменты погрузились внутрь небесного тела. Все это привело к появлению у спутника твердого и жидкого ядра и, как следствие, собственного магнитного поля. В свою очередь Каллисто состоит преимущественно из спрессованной смеси льда и горных пород - то есть исходного для обоих спутников материала, не "обработанного" метеоритными бомбардировками.

Источник: Lenta.Ru

 

Открыт самый маленький спутник Юпитера

13 июня 2012

Спутник, известный как S/2010 J 2, был открыт в сентябре 2010 г. вместе с принадлежащим к той же группе крохотным спутником, называемым S/2010 J 1. S/2010 J 2 в диаметре составляет около двух километров, в то время как S/2010 J 1 – около трёх километров. Их открытие доводит число зарегистрированных спутников Юпитера до 67.

Учёные продолжали наблюдения за своими находками со времени их обнаружения и новое исследование представляет ключевые сведения об этих спутниках и их орбитах.

Например, теперь известно, что S/2010 J 1 вращается вокруг Юпитера на среднем расстоянии 23,45 млн км., и его период обращения равен 2,02 г. S/2010 J 2 совершает оборот вокруг Юпитера за 1,69 г., а его среднее расстояние до планеты составляет 21,01 млн км.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2420

 

Троянские астероиды Юпитера показали свой истинный цвет

22 октября 2012

Учёные, используя данные, полученные от космического аппарата WISE, смогли рассмотреть новые детали троянских астероидов Юпитера. Эти астероиды делятся на две группы – одна движется перед газовым гигантом, а вторая тянется в его хвосте.

Благодаря новым наблюдениям, учёные впервые смогли увидеть цвет троянских астероидов: как передняя, так и задняя группа представляют собой преимущественно тёмные, красноватые фрагменты породы с матовой, плохо отражающей поверхностью. Кроме того, новые данные подтверждают существующее предположение о том, что в группе троянских астероидов, движущихся перед Юпитером, больше объектов, чем в задней группе.

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2931

 

Ученые обнаружили у Юпитера еще 12 новых спутников

17 июля 2018

Астрономы из Института Карнеги объявили об открытии 12 новых спутников Юпитера. 11 из обнаруженных объектов ученые отнесли к «обычным» внешним лунам, а один – к «странным». Открытие новых спутников увеличивает их общее число у Юпитера до 79.

Девять из обнаруженных спутников оказались частью внешней группы лун, обращающихся вокруг Юпитера по ретроградной орбите, то есть в обратном направлении, по отношению к вращению самой планеты. На совершение полного оборота вокруг Юпитера у этих спутников уходит около двух лет.

Два других обнаруженных спутника планеты расположены к ней ближе чем первая группа. Они вращаются с планетой в одном и том же направлении, расположены примерно на одинаковом удалении от нее и обладают практически одинаковым углом наклона по отношению к Юпитеру. Ученые предполагают, что оба объекта являются фрагментами некогда более крупного спутника планеты, который в какой-то момент развалился на части. Каждому из этих двух спутников требуется чуть меньше года на совершение полного оборота вокруг Юпитера.

«Еще одна находка оказалась очень «странной», не похожей ни на один известный юпитерианский спутник. «Странный» спутник удален от планеты дальше всех остальных «новичков», вращается в том же направлении, что и планета, а также имеет самый большой угол наклона по отношению к планете по сравнению с группой спутников, обращающихся на орбите в том же направлении, что и небесное тело. Совершение одного полного оборота вокруг планеты у этого спутника занимает около полутора лет. Другой особенностью его орбиты является то, что она пересекается с орбитами группы внешних спутников, вращающихся по ретроградным орбитам, что повышает риск его столкновения с последними.

Необычный спутник решили назвать Валетудо, по имени богини здоровья и гигиены из римской мифологии, праправнучки Юпитера (в русской традиции — Гигиея).

источник - https://hi-news.ru/research-development/uchenye-obnaruzhili-u-yupitera-eshhe-12-novyx-sputnikov.html

 

У Юпитера появилось 5 новых спутников

28 августа 2019

Юпитер на сегодняшний день является настоящим рекордсменом по количеству спутников. У этой необычной планеты их целых 79 — существенно больше, чем у остальных в Солнечной системе! В начале 2017 года у планеты-гиганта были обнаружены целых 5 новых лун. Названия для них были выбраны далеко не сразу, а только спустя 2 года.

Несмотря на то, что все юпитерианские луны по традиции должны быть названы в честь персонажей из греческой или римской мифологии, астрономы из Института Карнеги решили организовать публичный конкурс, по итогам которого можно было бы определиться с названиями новооткрытых спутников. Конкурс не отменяет традиции. Согласно правилам, все юпитерианские луны должны быть названы в честь потомков или жен Зевса или Юпитера. В списке ограничений также можно было увидеть, что спутники нельзя было называть именами, содержащими в себе более 16 символов или же какие-либо оскорбительные слова на современных языках мира.

В конце концов, команда исследователей остановилась на пяти именах, которые были недавно одобрены Международным астрономическим союзом (МАС). Новые имена спутников Юпитера звучат как Пандия, Эрса, Эйрин, Филофрозина и Эвфема. Размеры лун варьируются от 1 до 3 километров в ширину, причем Пандия является самой большой среди них.

Статья в рубрике «а что, если...»: Как могла бы измениться жизнь на Земле, если бы наша планета стала спутником Юпитера?

Пандия (ранее S/2017 J4) является “дочерью Зевса и богини Луны Селены”, а также “богиней полнолуния и сестрой Эрсы”, согласно пресс-релизу.

Пандия — неплохое название для спутника планеты-гиганта

Эрса (ранее S/2018 J1) является “сестрой Пандии, а также дочерью Зевса и богини Луны Селены”

Эйрин (ранее S/2003 J5) была богиней мира и дочерью Зевса и Фемиды. Это типичный захваченный Юпитером астероид неправильной формы

Филофросина (ранее S/2003 J15) представляла из себя дух гостеприимства и доброты, в свое время являлась внучкой Зевса и сестрой Евфимы.

Евфима (ранее S/2003 J3) являлась духом похвалы и хорошего предзнаменования, а кроме того была внучкой Зевса и сестрой Филофрозины.

источник - https://hi-news.ru/space/u-yupitera-poyavilos-5-novyx-sputnikov.html

 

 

Астроном-любитель обнаружил маленький спутник вокруг Юпитера

22 июля 2021

Еще четыре года назад мы считали, что Юпитер окружен 67 спутниками. Однако в 2018 году команда астрономов обнаружила двенадцать новых спутников вокруг гиганта, доведя число спутников Юпитера до 79. Как и в случае с другими спутниками Юпитера, те, которые вращаются в том же направлении, что и планета (как в данном случае), должны иметь название, оканчивающееся на букву «а», в то время как остальные имеют название, оканчивающееся на букву «е». Все эти спутники впоследствии были названы в честь потомков Зевса (Пандия, Эрса, Эйрена, Филофросина и Эвфема). Но Юпитер, обладающий сильным магнитным полем, которое может захватывать на своей орбите большое количество космического мусора, может иметь десятки или даже сотни неоткрытых спутников на орбите вокруг себя. На самом деле, один из них был недавно замечен астрономом-любителем по имени Кай Ли. Это первый случай, когда астроном-любитель обнаружил спутник вокруг Юпитера.

Эта новый маленький спутник входит в группу Карме. Это группа спутников Юпитера, которые имеют схожие орбиты и движутся ретроградно по полубольшим осям на расстоянии от 22 900 000 до 24 100 000 км. Другими словами, эти небольшие спутники движутся в направлении, противоположном вращению Юпитера, под экстремальным наклоном к плоскости орбиты планеты. Карме - самый крупный спутник в этой группе, его диаметр составляет около 46 километров.

Считается, что остальные 22 члена группы Карме - это куски астероида, отделившиеся в результате столкновения.

источник - https://new-science.ru/astronom-ljubitel-obnaruzhil-malenkij-sputnik-vokrug-jupitera/

 

Почему у Юпитера нет колец, как у Сатурна

24 июля 2022

 «Меня давно волнует вопрос, почему у Юпитера нет еще более удивительных колец, которые могли бы посрамить кольца Сатурна», - сказал астрофизик Стивен Кейн.

Чтобы понять, почему Юпитер в настоящее время выглядит так, как он выглядит, Кейн и его аспирант Жексинг Ли провели динамическое компьютерное моделирование с учетом орбит четырех основных лун Юпитера, а также орбиты самой планеты и информации о времени, необходимом для формирования колец. Их результаты уже опубликованы в Интернете, а вскоре будут опубликованы в журнале Planetary Science.

Кольца Сатурна состоят в основном изо льда, часть которого могла быть получена от комет, также состоящих в основном изо льда. Если луны достаточно массивны, их гравитация может выбросить лед с орбиты планеты или изменить орбиту льда настолько, что он столкнется с лунами.

«Мы обнаружили, что галилеевы луны Юпитера, одна из которых является самой большой луной в нашей Солнечной системе, очень быстро уничтожат любые крупные кольца, которые могут образоваться», - сказал Кейн. В результате, маловероятно, что Юпитер имел большие кольца в какой-то момент своего прошлого».

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20220724165610

 

«Юнона» исследует спутники Юпитера

15 декабря 2022

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

 

Количество спутников Юпитера увеличилось до 92

4 февраля 2023

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Теперь их 92. Спутники добавлены в список, который ведет Центр малых планет Международного астрономического союза. Они были обнаружены с помощью телескопов на Гавайях и в Чили в 2021 и 2022 годах. Орбиты спутников были подтверждены последующими наблюдениями.

Размеры этих новых лун варьируются от 1 до 3 километров. Спутники Юпитера еще не были названы. По мнению открывателей, только половина из них достаточно велика, чтобы получить имя.

Для сравнения, у Урана 27 подтвержденных спутников, у Нептуна 14.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230204122048

 

Новые полярные сияния обнаружены на четырех крупнейших лунах Юпитера

19 февраля 2023

Используя спектрометр HIRES, а также спектрографы высокого разрешения на «Большом бинокулярном телескопе» и обсерватории Апачи-Пойнт, команда под руководством Калифорнийского технологического института и Бостонского университета наблюдала за спутниками в тени Юпитера. Их слабые полярные сияния, вызванные сильным магнитным полем газового гиганта, были хорошо заметны.

Все четыре галилеевых спутника демонстрируют полярное сияние. Газы на лунах Юпитера намного разреженнее, чем на Земле, что позволяет темно-красному цвету сиять почти в 15 раз ярче, чем это делает привычный нам зеленый свет.

На Европе и Ганимеде кислород излучает инфракрасные волны. На Ио, самом внутреннем спутнике Юпитера, находятся вулканические столбы газа и пыли, достигающие сотен километров в высоту. Они содержат соли, такие как хлорид натрия и хлорид калия. Натрий придает полярному сиянию Ио желто-оранжевое свечение. Новые измерения также показывают калиевое сияние на Ио в инфракрасном свете, которое ранее нигде больше не было обнаружено.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230217102018

 

Недавно обнаруженная форма солёного льда может существовать на поверхности лун Юпитера

28 февраля 2023

Команда исследователей, возглавляемая Вашингтонским университетом, открыла новый тип твёрдых кристаллов, которые образуются при соединении воды и поваренной соли в условиях холода и высокого давления. Исследователи полагают, что новое вещество, созданное в лаборатории на Земле, может образовываться на поверхности и дне глубоких океанов водных миров.

При низких температурах вода и соли соединяются, образуя жёсткую солёную ледяную решётку, известную как гидрат, удерживаемую на месте водородными связями. Единственный ранее известный гидрат хлорида натрия имел простую структуру с одной молекулой соли на каждые две молекулы воды.

Но два новых гидрата, обнаруженных при умеренных давлениях и низких температурах, разительно отличаются друг от друга. В одном содержится два хлорида натрия на каждые 17 молекул воды; в другом — один хлорид натрия на каждые 13 молекул воды. Это могло бы объяснить, почему сигнатуры с поверхности спутников Юпитера более водянистые, чем ожидалось.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230221095050

 

Исследование объясняет необычные радиолокационные сигнатуры ледяных спутников

27 марта 2023

Исследование, проведенное в соавторстве со старшим научным сотрудником Юго-Западного исследовательского института доктором Джейсоном Хофгартнером, объясняет необычные радиолокационные характеристики ледяных спутников, вращающихся вокруг Юпитера и Сатурна.

«Шесть различных моделей были опубликованы в попытке объяснить радиолокационные характеристики ледяных лун, которые вращаются вокруг Юпитера и Сатурна», – сказал Хофгартнер. – «То, как эти объекты рассеивают радар, кардинально отличается от того, как это происходит в скалистых мирах, таких как Марс и Земля, а также в более мелких телах, таких как астероиды и кометы».

Эти ледяные объекты также чрезвычайно яркие, даже в тех областях, где они должны быть темнее. «Я думаю, это говорит нам о том, что поверхности этих объектов и их подповерхности на глубине многих метров очень измучены», – сказал Хофгартнер. – «Они не очень однородны. Ледяные скалы доминируют над ландшафтом. Возможно, чем-то это напоминает хаотичный беспорядок после оползня. Это могло бы объяснить, почему свет отражается в разных направлениях, давая нам эти необычные сигнатуры поляризации».

источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230323193604

 

Землетрясения на ледяных лунах планет-гигантов могут вызывать оползни

16 апреля 2023

Известно, что многие из покрытых льдом лун планет-гигантов из дальних уголков Солнечной системы геологически активны. Юпитер и Сатурн обладают такой сильной гравитацией, что они растягивают и притягивают тела, вращающиеся вокруг них, вызывая землетрясения, которые могут привести к растрескиванию коры и поверхностей спутников. Новое исследование впервые показывает, как эти землетрясения могут спровоцировать оползни, которые приводят к удивительно ровному рельефу местности.

На поверхностях ледяных спутников, таких как Европа, Ганимед и Энцелад, часто можно увидеть крутые хребты, окруженные относительно плоскими, гладкими участками. Была выдвинута теория о том, что эти области образуются из-за жидкости, которая вытекает из ледяных вулканов. Но как работает этот процесс, когда температура поверхности такая низкая, остается загадкой.

Особенно удивительными были результаты моделирования тектонической активности и землетрясений на спутнике Сатурна Энцеладе. Из-за малой гравитации этой луны землетрясения на крошечном Энцеладе могут быть достаточно сильными, чтобы выбросить ледяные обломки прямо с поверхности в космос.

источник - https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20230415112032


«Джеймс Уэбб» впервые заметил выделение углекислоты на кентавре
29 сентября 2023
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» впервые зарегистрировал процесс выделения углекислого газа на кентавре. Целью наблюдений стал активный кентавр 39P/Отерма, предполагается, что именно выделение угарного или углекислого газа провоцирует активность подобных объектов.
Кентавры представляют собой уникальные малые тела Солнечной системы, которые считаются переходным состоянием для транснептуновых объектов, эволюционирующих в кометы семейства Юпитера. Их орбиты гравитационно возмущены Юпитером и, в меньшей степени, Сатурном, перигелии больше, чем у Юпитера, а большие полуоси орбит меньше, чем у Нептуна. К настоящему времени известно 42 активных кентавра, которые способны демонстрировать пылевую или газовую кому.
39P/Отерма представляет собой активный кентавр, обнаруженный в 1943 году. За последние 90 лет его орбита вначале стала больше похожа на орбиту комет семейства Юпитера, а затем — на орбиту кентавров, это произошло из-за взаимодействия с Юпитером.
Наблюдения «Джеймса Уэбба» позволили впервые обнаружить процесс генерации углекислого газа на кентавре, он происходит со скоростью 5,96 × 1023 молекул в секунду для 39P/Отерма. Это самый низкий достижимый уровень обнаружения CO2 для любой кометы или кентавра. Молекулы угарного газа и воды обнаружены не были, однако в спектрах есть свидетельства наличия микрометровых зерен водяного льда в диффузной коме (если она действительно есть) кентавра или на его поверхности. Эти результаты говорят в пользу идеи о том, что угарный и углекислый газ, а не вода, играют важную роль в активности кентавров, а различия в активности кентавров, находящихся на сравнимых расстояниях от Солнца, могут объясняться разницей в нагреве поверхности во время приближений к Солнцу в прошлом.
источник - https://nplus1.ru/news/2023/09/29/jwst-centaur


Назад:
Юпитер