Пар над Ганимедом: есть ли жизнь на спутнике Юпитера
С помощью знаменитого телескопа «Хаббл» астрономы впервые зафиксировали водяной пар в разреженной атмосфере самого большого спутника в Солнечной системе. Результаты их работы сможет проверить космическая миссия, которая отправится к Ганимеду уже в следующем году
Похоже, что толстый ледяной панцирь спутника Юпитера Ганимеда понемногу испаряется под солнечными лучами. Научная статья об этом открытии опубликована в журнале Nature Astronomy.
Лед и железо
Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе. По размерам (но не по массе) он больше планеты Меркурий. Примерно половину этой огромной луны составляют силикатные породы, а в ее центре, похоже, скрывается жидкое металлическое ядро. Благодаря ему Ганимед — единственный известный спутник, обладающий собственным магнитным полем. Однако не менее чем наполовину этот гигант состоит из воды.
Триумф или ошибка: как поиски воды на Марсе привели к неожиданному открытию
Ничего удивительного в этом нет, ведь вода — одно из самых распространенных химических соединений во Вселенной. Многие спутники планет-гигантов, кометы и другие тела Солнечной системы в значительной мере состоят из водяного льда. Но своенравный Ганимед выделяется даже из этого ряда. Это один из пяти спутников, под ледяной броней которых предположительно скрываются жидкие океаны. Еще четыре — это луны Юпитера (Европа и Каллисто) и спутники Сатурна (Титан и Энцелад). В наличии жидкой воды на знаменитом своими гейзерами Энцеладе и покрытой подвижным льдом Европе ученые практически уверены. «Обводненность» Ганимеда, Каллисто и Титана остается гипотезой, в пользу которой есть лишь косвенные данные. Но гипотезой грандиозной: подледные моря Ганимеда должны содержать больше воды, чем весь Мировой океан Земли.
Пока эксперты спорят, есть ли на Ганимеде жидкая вода, там, похоже, обнаружили воду в виде пара.
Типовое жилье: насколько уникальна Солнечная система
Вещество XЭта история началась в 1998 году. Благодаря «Хабблу» выяснилось, что над Ганимедом простираются полярные сияния (правда, сияют они не в видимом свете, а в ультрафиолетовых лучах).
Напомним, как возникает это явление на Земле. Пришедшие из космоса заряженные частицы сталкиваются с атомами воздуха и передают им энергию. Атомы тратят эту энергию, испуская свет. Но ведь на Ганимеде нет воздуха. Какие же газы послужили мишенью для космических частиц и источником ультрафиолетового свечения?
Одно из этих веществ удалось опознать без труда: это молекулярный кислород O2. Эксперты легко объяснили, откуда он там берется. Те самые космические частицы врезаются в толщу льда и разбивают молекулы воды на кислород и водород. Легкий газ водород быстро улетучивается в космос, а вот более тяжелый кислород образует над Ганимедом некое подобие атмосферы, хотя и чрезвычайно разреженной.
Между тем особенности сияний говорили о том, что в процессе, помимо молекулярного кислорода, участвует еще одно вещество. Тогда специалисты решили, что это атомарный кислород O, состоящий не из двухатомных молекул, а из отдельных атомов.
Однако авторы новой работы поставили этот вывод под сомнение. Они обработали данные, полученные «Хабблом» в 1998–2010 годах, и сравнительно свежие изображения 2018 года. Исследователи показали, что над Ганимедом слишком мало атомарного водорода, чтобы объяснить особенности его полярных сияний.
Что же за вещество в таком случае сияет над этим спутником? Ученые предположили, что это водяной пар. Хотя Ганимед получает куда меньше солнечного света и тепла, чем даже Антарктида, небольшое количество льда все же может испаряться.
Луны далеких миров: как ученые впервые увидели рождение спутника планеты
Чтобы проверить свою гипотезу, астрономы внимательно отследили, где именно над поверхностью спутника появляется «вещество X». Оказалось, что оно накапливается там, где на ледяной щит Ганимеда падают прямые солнечные лучи. В подсолнечной точке этого вещества даже больше, чем молекулярного кислорода. Но чем дальше от «солнцепека», тем меньше в полярных сияниях следов таинственного соединения. Это прекрасно согласуется с гипотезой, что «вещество X» — просто водяной пар, образовавшийся из льда. А еще авторы рассчитали, сколько нужно пара, чтобы обеспечить наблюдаемые сияния. Оказалось, что примерно столько, сколько и должно возникать на Ганимеде под действием солнечных лучей.
Конечно, исследователи не получили однозначных «отпечатков пальцев», указывающих, что это вещество не может быть ничем, кроме воды.
Отметим, что пар над Ганимедом не имеет прямого отношения к его гипотетическому подледному океану. Последний отделен от поверхности более чем 150-километровой толщей льда. Лужи талой воды на поверхности небесного тела тоже искать не стоит: в космическом вакууме лед сразу обращается в пар, не переходя в жидкое состояние.
Это исследование стало еще одним кусочком мозаики, открывающей для нас огромный и загадочный Ганимед. А в 2022 году должен стартовать космический аппарат JUICE, специально предназначенный для исследования ледяных спутников Юпитера. Планируется, что он доберется до цели в 2029 году. Тогда мы, несомненно, узнаем о гигантской луне намного больше. Возможно, именно JUICE подтвердит существование на Ганимеде и водяного пара, и подледного океана.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора
Как проходила посадка ровера Perseverance на Марс и что он там увидел. Фоторепортаж
10 фото
Какой спутник является крупнейшим в Солнечной системе?
Содержание
- Ганимед
- Титан
- Каллисто
- Ио
- Другие крупные спутники
- Таблица: ТОП 10 самых больших спутников в Солнечной системе
Спутник – это плотный естественный объект, который вращается вокруг планеты. Никакое конкретное научное объяснение не дает удовлетворительного ответа на вопрос о том, как появились спутники, хотя существует несколько теорий. Луна считалась единственным спутником, но после изобретения телескопа были обнаружены спутники других планет Солнечной системы. Каждая планета имеет один или несколько спутников, кроме Меркурия и Венеры. У Юпитера наибольшее количество спутников – 67. Технологические достижения позволили человеку обнаружить и даже отправить космические аппараты в экспедиции к другим планетам и их спутникам.
Читайте также: Самые большие планеты в Солнечной системе.
Самыми большими спутниками в нашей Солнечной системе являются:
Ганимед
Ганимед – крупнейший спутник в нашей системе, вращающийся вокруг Юпитера. Его диаметр 5 262 км. Спутник превосходит по размерам Меркурий и Плутон, и его с легкостью можно было назвать планетой, если бы он вращался вокруг Солнца. Ганимед обладает собственным магнитным полем. Его открытие осуществил итальянский астрономом Галилео Галилей 7 января 1610 года. Орбита спутника находится на расстоянии около 1 0700 400 км от Юпитера, и ему требуется 7,1 земных дня, чтобы завершить свою орбиту. Поверхность Ганимеда имеет два основных типа пейзажей. На нем есть более светлые и молодые регионы, а также более темная кратерная область. Атмосфера спутника тонкая и содержит кислород в дисперсных молекулах. Ганимед в основном состоит из водяного льда и горной породы, и предположительно имеет подземные океаны. Название спутника происходит от имени принца в древнегреческой мифологии.
Титан
Титан – спутник Сатурна, диаметром 5 150 км, что делает его вторым по величине спутником в Солнечной системе. Он был открыт голландским астрономом Христианом Гюйгенсом в 1655 году. Спутник обладает плотной атмосферой, похожей на земную. На 90% атмосфера состоит из азота, а на остальные 10% приходятся метан, незначительное количество аммиака, аргона и этана. Титан делает полный оборот вокруг Сатурна за 16 дней. На поверхности спутника присутствуют моря и озера, заполненные жидкими углеводородами. Это единственное космическое тело в Солнечной системе, кроме Земли, которое имеет водные объекты. Название спутника взято из древнегреческой мифологии, в честь древних богов, называемых титанами. Лед и порода составляют основную часть массы Титана.
Каллисто
Каллисто – второй по размерам спутник Юпитера и третий в рейтинге самых больших спутников Солнечной системы. Он имеет диаметр 4821 км и, по оценкам ученых, ему около 4,5 млрд лет; его поверхность в основном испещрена кратерами. Каллисто был открыт Галилео Галилеем 7 января 1610 года. Свое название спутник получил в честь нимфы из древнегреческой мифологии. Каллисто вращается вокруг Юпитера на расстоянии около 1 882 700 км, и завершает свою орбиту за 16,7 земных дня. Это самый удаленный от Юпитера спутник, а это означает, что он не был в значительной степени подвержен мощной магнитосфере планеты. Водяной лед, а также другие материалы, такие как магний и гидратированные силикаты составляет большую часть массы спутника. Каллисто имеет темную поверхность, и предполагается, что под ней находится соленое море.
Ио
Ио – третий по величине спутник Юпитера и четвертый в Солнечной системе. Его диаметр равен 3 643 км. Первым спутник обнаружил Галилео Галилей в 1610 году. Это самое вулканически активное космическое тело наряду с Землей. Его поверхность в основном состоит из пойм жидких пород и лавовых озер. Ио расположен примерно в 422 000 км от Юпитера, и делает полный оборот вокруг планеты за 1,77 земных дня. Спутник имеет пятнистый вид с доминированием белого, красного, желтого, черного и оранжевого цветов. В атмосфере Ио преобладает двуокись серы. Спутник был назван в честь нимфы из древнегреческой мифологии, которая была соблазнена Зевсом. Под поверхностью Ио находится железное ядро и внешний слой из силикатов.
Другие крупные спутники
К другим большим спутникам Солнечной системы относятся: Луна (3 475 км), Земля; Европа (3 122 км), Юпитер; Тритон (2 707 км), Нептун; Титания (1 578 км), Уран; Рея (1 529 км), Сатурн и Оберон (1,523 км), Уран. Большинство наблюдений за этими спутниками проводятся с Земли. Развитие технологий дает возможность ученым отправлять космические аппараты в разные уголки Солнечной системы, чтобы получить больше информации о планетах и их спутниках.
Таблица: ТОП 10 самых больших спутников в Солнечной системе
Место в рейтинге | Спутник, Планета | Средний диаметр |
1 | Ганимед, Юпитер | 5 262 км |
2 | Титан, Сатурн | 5 150 км |
3 | Каллисто, Юпитер | 4 821 км |
4 | Ио, Юпитер | 3 643 км |
5 | Луна, Земля | 3 475 км |
6 | Европа, Юпитер | 3 122 км |
7 | Тритон, Нептун | 2 707 км |
8 | Титания, Уран | 1 578 км |
9 | Рея, Сатурн | 1 529 км |
10 | Оберон, Уран | 1 523 км |
Гугломаг
Спрашивай! Не стесняйся!
Задать вопрос
Не все нашли? Используйте поиск по сайту
Search for:Топ 10 | Самые большие спутники в Солнечной системе
Из планет земной группы, к которым относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс, ни у Меркурия, ни у Венеры нет естественных спутников. Земля, в свою очередь, имеет один, а Марс — два спутника: Фобос и Деймос. Зато куда интереснее обстоят дела с газовыми гигантами Солнечной системы (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун
Многие из этих спутников до сих пор остаются загадкой для астрономов, а где-то вполне возможно существование живых организмов. Но что можно определить сейчас, так это примерные их размеры. В этом списке вы познакомитесь с 10 самыми крупными планетарными спутниками в нашей солнечной системе.
10 Оберон
- Диаметр: 1523 км
- Спутник: Урана
- Дата открытия: 11 января 1787 г.
- Период обращения: 13,463 суток
- Масса: 3,014 × 10 21 кг
- Ускорение свободного падения: 0,346 м/с2
- Температура поверхности: −203 °C … −193 °C
Оберон — второй по размеру и массе спутник Урана, девятый по массе и десятый по размеру спутник в Солнечной системе. Известен также как Уран IV. Открыт Уильямом Гершелем в 1787 году. Назван в честь царя фей и эльфов из произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Самый далёкий от Урана среди его крупных спутников. Его орбита частично расположена вне магнитосферы планеты.
Поверхность Оберона тёмная с красным оттенком. Его рельеф формировался в основном ударами астероидов и комет, создавшими многочисленные, до 210 км в диаметре, кратеры. Оберон обладает системой каньонов, образовавшихся при растяжении коры в результате расширения недр на раннем этапе его истории.
Учёные предполагают, что на границе ядра и мантии Оберона может быть жидкий океан.
9 Рея
- Диаметр: 1527 км
- Спутник: Сатурна
- Дата открытия: 23 декабря 1672 г.
- Период обращения: 4,518 суток
- Масса: 2,306 × 1021 кг
- Ускорение свободного падения: 0,264 м/с2
- Температура поверхности: −230 °C … −170 °C
Рея — второй по величине спутник Сатурна, девятый по величине и десятый по массе спутник в Солнечной системе. Пятый по отдалённости от Сатурна среди семи его крупных спутников.
Астрономы долго называли Рею просто пятым спутником Сатурна (Saturn V). Современное название спутника, данное в честь титаниды Реи, предложил в 1847 году Джон Гершель в соответствии со своей идеей назвать семь известных на тот момент спутников Сатурна по именам титанов — братьев и сестёр Кроноса (аналога Сатурна в греческой мифологии).
Поверхность Реи состоит из водяного льда и каменных пород, которые составляют менее трети массы спутника. По состоянию на 2020 год на Рее имеют названия 128 кратеров, 6 цепочек кратеров и их групп, 5 каньонов и их групп, 2 борозды и 2 линии.
8 Титания
- Диаметр: 1577 км
- Спутник: Урана
- Дата открытия: 11 января 1787 г.
- Период обращения: 8,706 суток
- Масса: 3,527 × 1021 кг
- Ускорение свободного падения: 0,379 м/с2
- Температура поверхности: −213 °C … −184 °C
Как и все крупнейшие спутники Урана, Титания, вероятно, образовалась из аккреционного диска, окружавшего планету во времена её формирования. Титания состоит из примерно равного количества камня и льда и, вероятно, дифференцирована на каменное ядро и ледяную мантию. На их границе, возможно, есть слой жидкой воды.
Единственные имеющиеся изображения Титании крупным планом были получены «Вояджером-2» во время исследований системы Урана в 1986 году. Никакой другой космический аппарат никогда не посещал Уран или Титанию. Концептуальные проекты для подобных миссий в настоящее время рассматриваются.
7 Тритон
- Диаметр: 2706 км
- Спутник: Нептуна
- Дата открытия: 10 октября 1846 г.
- Период обращения: 5,88 суток (обратное движение)
- Масса: 2,14 × 1022 кг
- Ускорение свободного падения: 0,779 м/с2
- Температура поверхности: −235 °C
Тритон — крупнейший спутник Нептуна, открытый английским астрономом Уильямом Ласселом 10 октября 1846 года. Седьмой по величине спутник Солнечной системы и единственный крупный спутник Солнечной системы с ретроградным (обратным) движением по орбите. Из-за ретроградного движения и схожести состава с Плутоном считается захваченным из пояса Койпера.
Спутник был назван в честь древнегреческого бога Тритона, сына Посейдона. Несмотря на то, что Уильям Лассел участвовал в спорах о названии тех или иных спутников планет (Гипериона, Ариэля, Умбриэля), он не дал Тритону названия. Впервые название «Тритон» упоминается в 1880 году в трудах Камиля Фламмариона, однако это название было принято много лет спустя. Тритон называли просто Спутником Нептуна вплоть до 1949 года, когда был открыт второй спутник планеты — Нереида.
Хотя Тритон обладает атмосферой, она настолько разряжена, что на поверхности спутника от нее нет никакого толка. Находиться здесь без особо защищенного скафандра — смерти подобно. Средняя температура на поверхности Тритона составляет -235 °C.
6 Европа
- Диаметр: 3122 км
- Спутник: Юпитера
- Дата открытия: 8 января 1610 г.
- Период обращения: 3,551 суток
- Масса: 4,802 × 1022 кг
- Ускорение свободного падения: 1,315 м/с2
- Температура поверхности: −223 °C … −163 °C
Европа (или Юпитер II) — шестой по отдалённости от планеты спутник Юпитера, наименьший из четырёх галилеевых спутников. Обнаружен в 1610 году Галилео Галилеем и, вероятно, Симоном Марием в то же самое время. На протяжении столетий за Европой велись всё более всесторонние наблюдения при помощи телескопов, а начиная с 70-х годов XX века — и пролетающих вблизи космических аппаратов.
Название «Европа» было дано Симоном Марием в 1614 году, а ещё ранее предложено Иоганном Кеплером. Спутник назван именем персонажа древнегреческой мифологии — дочери финикийского царя Тира, возлюбленной Зевса (Юпитера). Предположительно, с финикийского это имя переводится как «заход». Однако имя «Европа», как и названия, предложенные Марием для других галилеевых спутников, практически не использовалось вплоть до середины XX века.
Европа состоит в основном из силикатных пород, а в центре содержит железное ядро. Поверхность состоит изо льда и является одной из самых гладких в Солнечной системе; на ней очень мало кратеров, но много трещин. Легко заметная молодость и гладкость поверхности привели к гипотезе, что под ней находится водяной океан, в котором не исключено наличие микроскопической жизни. Вероятно, он не замерзает благодаря приливным силам, периодические изменения которых вызывают деформацию спутника и, как следствие, нагрев его недр. Это же служит причиной эндогенной геологической активности Европы, напоминающей тектонику плит. У спутника есть крайне разрежённая атмосфера, состоящая в основном из кислорода.
5 Луна
- Диаметр: 3475 км
- Спутник: Земли
- Период обращения: 27,321 суток
- Масса: 7,3477 × 1022 кг
- Ускорение свободного падения: 1,62 м/с2
- Температура поверхности: −173 °C … +117 °C
Луна — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (~30 диаметров Земли).
Луна появилась около 4,51 млрд лет назад, немного позже Земли. Наиболее популярна гипотеза о том, что Луна сформировалась из осколков, оставшихся после «Гигантского столкновения» Земли и Тейи — планеты, схожей по размерам с Марсом. Луна является единственным внеземным астрономическим объектом, на котором побывал человек.
Русское слово «Луна» восходит к праслав. «светлая». Греки называли спутник Земли Селеной, древние египтяне — Ях, вавилоняне — Син, японцы — Цукиёми.
4 Ио
- Диаметр: 3642 км
- Спутник: Юпитера
- Дата открытия: 8 января 1610 г.
- Период обращения: 1,769 суток
- Масса: 8,9319 × 1022 кг
- Ускорение свободного падения: 1,796 м/с2
- Температура поверхности: −183 °C … −143 °C
Ио — спутник Юпитера, самый близкий к планете из четырёх галилеевых спутников. Назван в честь мифологической Ио — жрицы Геры и возлюбленной Зевса. Имеет диаметр 3642 км, что делает его четвёртым по величине спутником в Солнечной системе.
Этот спутник — самое геологически активное тело Солнечной системы, на нём более 400 действующих вулканов. Такая активность обусловлена периодическим нагревом недр спутника в результате трения, которое происходит, скорее всего, из-за приливных гравитационных воздействий со стороны Юпитера, Европы и Ганимеда. У некоторых вулканов выбросы серы и диоксида серы настолько сильны, что поднимаются на высоту 500 километров.
Ио играет важную роль в формировании магнитного поля Юпитера. Магнитосфера Юпитера вбирает в себя газы и пыль из тонкой атмосферы Ио со скоростью 1 тонна в секунду. Эта материя в основном состоит из ионизированной и нейтральной серы, кислорода и хлора; атомарного натрия и калия; молекулярного диоксида серы и серы; а также пыли хлорида натрия. Они выбрасываются вулканами Ио, попадают в её атмосферу, а далее — в магнитосферу Юпитера и иногда в межпланетное пространство. Вся эта материя, в зависимости от её состава и степени ионизации, оказывается в различных нейтральных облаках и радиационных поясах юпитерианской магнитосферы, а иногда и покидает пределы системы Юпитера.
3 Каллисто
- Диаметр: 4821 км
- Спутник: Юпитера
- Дата открытия: 7 января 1610 г.
- Период обращения: 16,689 суток
- Масса: 1,075 × 1023 кг
- Ускорение свободного падения: 1,235 м/с2
- Температура поверхности: −193 °C … −108 °C
Каллисто — второй по размеру спутник Юпитера (после Ганимеда), один из четырёх галилеевых спутников и самый удалённый среди них от планеты. Является третьим по величине спутником в Солнечной системе. Был открыт в 1610 году Галилео Галилеем, назван в честь персонажа древнегреческой мифологии — Каллисто, любовницы Зевса.
Благодаря низкому уровню радиационного фона в окрестностях Каллисто и её размерам её часто предлагают для основания станции, которая послужит для дальнейшего освоения системы Юпитера человечеством. В 2003 году НАСА провела концептуальное исследование под названием HOPE — «Надежда», в котором было рассмотрено будущее освоения человечеством внешней Солнечной системы. Одной из детально рассмотренных целей была Каллисто. Было предложено в перспективе построить на спутнике станцию по переработке и производству топлива из окружающих льдов для космических аппаратов, направляющихся для исследования более отдалённых областей Солнечной системы, помимо этого лёд можно было бы использовать и для добычи воды.
Как и в случае Европы и Ганимеда, популярна идея о возможности существования в подповерхностном океане Каллисто внеземной микробной жизни. Однако на Каллисто условия для жизни несколько хуже, чем на Европе или Ганимеде. Основные причины: недостаточность соприкосновения с горными породами и низкий тепловой поток из недр спутника.
2 Титан
- Диаметр: 5152 км
- Спутник: Сатурна
- Дата открытия: 25 марта 1655 г.
- Период обращения: 15,945 суток
- Масса: 1,345 × 1023 кг
- Ускорение свободного падения: 1,352 м/с2
- Температура поверхности: −179 °C
Титан — крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе, является единственным, кроме Земли, телом в Солнечной системе, для которого доказано стабильное существование жидкости на поверхности, и единственным спутником планеты, обладающим плотной атмосферой. Титан стал первым известным спутником Сатурна — в 1655 году его обнаружил голландский астроном Христиан Гюйгенс.
При сопоставимых размерах с Меркурием и Ганимедом, Титан обладает обширной атмосферой, толщиной более 400 км. По современным оценкам атмосфера Титана состоит на 95 % из азота и оказывает давление на поверхность в 1,5 раза больше, чем атмосфера Земли. Наличие метана в атмосфере приводит к процессам фотолиза в верхних слоях и образованию нескольких слоёв углеводородного «смога», из-за чего Титан является единственным спутником в Солнечной системе, поверхность которого невозможно наблюдать в оптическом диапазоне.
Так как Сатурн и его спутники находятся вне зоны обитаемости, то возникновение высокоорганизованной жизни (аналогичной земной) гипотетически невозможно, однако возможность возникновения простейших организмов не исключается учёными. Плотная атмосфера из азота и наличие органических соединений является объектом для исследования экзобиологами, так как похожие условия могли существовать на молодой Земле. Однако слишком низкие температуры предотвращают пребиотическое направление развития, в отличие от Земли. Однако в очень далёком будущем условия на Титане могут значительно измениться. Через 6 млрд лет Солнце значительно увеличится в размерах и станет красным гигантом, температура на поверхности спутника увеличится до −70 °C, достаточно высокой для существования жидкого океана из смеси воды и аммиака. Подобные условия просуществуют несколько сотен миллионов лет, этого вполне достаточно для развития относительно сложных форм жизни.
1 Ганимед
- Диаметр: 5268 км
- Спутник: Юпитера
- Дата открытия: 7 января 1610 г.
- Период обращения: 7,154 суток
- Масса: 1,482 × 1023 кг
- Ускорение свободного падения: 1,428 м/с2
- Температура поверхности: −203 °C … −121 °C
Ганимед — один из галилеевых спутников Юпитера, седьмой по расстоянию от него среди всех его спутников и крупнейший спутник в Солнечной системе. Его диаметр равен 5268 километрам, что на 2 % больше, чем у Титана и на 8 % больше, чем у Меркурия. При этом масса Ганимеда составляет всего 45 % массы Меркурия, но среди спутников планет она рекордно велика. Луну Ганимед превышает по массе в 2,02 раза. Совершая оборот вокруг Юпитера примерно за семь дней, Ганимед участвует в орбитальном резонансе 1:2:4 с двумя другими его спутниками — Европой и Ио.
Ганимед открыл Галилео Галилей, который увидел его 7 января 1610 года. Вскоре Симон Марий предложил назвать его в честь виночерпия Ганимеда. Первым космическим аппаратом, изучавшим Ганимед, стал «Пионер-10» в 1973 году. Намного более детальные исследования провели аппараты программы «Вояджер» в 1979 году. Космический аппарат «Галилео», изучавший систему Юпитера начиная с 1995 года, обнаружил подземный океан и магнитное поле Ганимеда. В 2012 году Европейское космическое агентство одобрило новую миссию для исследований ледяных спутников Юпитера — JUICE; её запуск планируется на 2022 год, а прибытие в систему Юпитера — на 2030 год.
Ганимед является единственным спутником в Солнечной системе, обладающим собственным магнитным полем. Благодаря этому над его полярными областями можно очень часто наблюдать северные сияния. Помимо этого, есть подозрения, что под поверхностью Ганимеда может скрываться жидкий океан. Спутник обладает разряженной атмосферой, в состав которой входит кислород. И хотя его крайне мало для поддержания той жизни, которую мы знаем, потенциал для терраформирования у спутника имеется.
Комментарии:
- Вконтакте
- На сайте
Добавить комментарий
Список крупнейших естественных спутников Солнечной системы
Солнечная система состоит из Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона, а также спутников планет; многочисленные кометы, астероиды и метеороиды; и межпланетная среда. В этой статье мы приводим список крупнейших естественных спутников Солнечной системы, а также такие факты, как средний диаметр (километры), орбиты, расстояние до Земли, период обращения, радиус и гравитация.
Шакил Анвар Обновлено: 6 ноября 2018 г. 12:46 IST
Список крупнейших естественных спутников Солнечной системы
Солнечная система состоит из Меркурия, Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона, а также спутников планеты; многочисленные кометы, астероиды и метеороиды; и межпланетная среда. Естественный спутник или луна — это астрономическое тело, которое вращается вокруг планеты или малой планеты (а иногда и другого небольшого тела Солнечной системы). В нашей Солнечной системе известно 185 естественных спутников
Самый большой естественный спутник в Солнечной системеСписок крупнейших естественных спутников в Солнечной системе обсуждается вместе с такими фактами, как средний диаметр (километры), орбиты, расстояние до Земли, период обращения, радиус и гравитация.
10. Oberon
Средний диаметр (километры): 1 523
Орбиты: Уран
Расстояние до Земли: 1.2725.0003
Orbital period: 108 hours
Radius: 764 km
Gravity: 0.264 m/s²
9. Rhea
Average Diameter (kilometres): 1,529
Орбиты: Сатурн
Расстояние до Земли: 1,272 млрд. Км
Орбитальный период: 108 часов
Радиус: 764 км
.0003 Interesting facts about Earth’s Hydrosphere 8. Titania Average Diameter (kilometres): 1,578 Orbits: Uranus Radius: 788 km Distance to Earth: 2,723 миллиарда км Период обращения: 209 часов Сила тяжести: 0,367 м/с² Приземное давление: <1–2 мПа (10–20 0 нбар3)013 7.
Triton
Средний диаметр (километры): 2,707
Орбиты: Neptune
Радиус: 1,353 KM
DISTED: 4.338.338.911 9000
DISTED: 4.338.338.913 9003
. Часы
Гравитация: 0,779 м/с²
Площадь поверхности: 23018000 квадратных километров
6. Europa
Средний диаметр (километры): 3,122 .0003 Орбиты: Jupiter Расстояние до Земли: 628,3 млн. Км Радиус: 1 561 км Площадь поверхности: 3.09 × 107 квадратных километров (0,0611). мкПа (10-12 бар) 5. Луна Средний диаметр (километры): 3475 Вращение вокруг: Земля
Radius: 1,737 km
Gravity: 1. 62 m/s²
Surface area: 3.793×107 Square Kilometre (0.074 of Earth’s)
4. Io
Average Diameter (kilometres) : 3643
Орбиты: Jupiter
Расстояние до Земли: 628,3 млн. Км
Орбитальный период: 42 часа
Поверхностная область: 419100 квадрат.0003
Средний радиус орбиты: 421700 км (0,002819 а.е.)
Как криосфера влияет на глобальный климат?
3. Callisto
Average Diameter (kilometres): 4,821
Orbits: Jupiter
Distance to Earth: 628.3 million km
Radius: 2,410 km
Orbital period : 17 дней
Площадь поверхности: 7,30×107 Квадратный километр (0,143 Земли)
2. Titan
Средний диаметр (километры): 5150
Орбиты: Сатурн
ГРЕЙТ: 1,352 м/с сом. 1. Ganymede
Средний диаметр (километры): 5,262
Орбиты: Jupiter
Расстояние до Земли: 628,3 млн. Км
RADIUS: 2.634 млн. Км
RADIUS: 2,634 2.3 млн. Км
: 2.634.3 млн. Км
: 2.6.3 млн. Км
: 628,3 млн. Км
.0003 Гравитация: 1,428 м/с² Площадь поверхности: 8,72×107 квадратных километров (0,171 Земли) Какая планета в нашей Солнечной системе обладает наибольшей гравитационной силой? Наименование естественных спутников (Луна) Описание 1. Ганимед Средний диаметр (километры): 5,262 Орбиты: Юпитер Радиус до Земли: 628,3 млн. Км Радиус: 2 847 млн. Км . Площадь поверхности: 8,72×107 квадратных километров (0,171 земли) 2. Титан Средний диаметр (километры): 5 150 Орбиты: Сатурн Гравитация: 1,352 м/с² Поверхностное давление: 146,7 кПа (1,45 атм) 9 3. Каллисто Средний диаметр (километры): 4 821 Орбиты: Jupiter Расстояние до Земли: 628,3 млн. Км Radius: 2 410113 .0014 17 дней Площадь поверхности: 7,30×107 квадратных километров (0,143 Земли) 4. Ио Средний диаметр (километры): 3643 Орбиты: Юпитер Расстояние до Земли: 628,3 млн. Км Орбитальный период: 42 -часовой Земли) Средний радиус орбиты: 421700 км (0,002819 а.е.) 5. Луна Average Diameter (kilometres): 3,475 Revolving around: Earth Distance to Earth: 384,400 km Radius: 1,737 km Gravity: 1.62 m/s² Площадь поверхности: 3,793×107 квадратных километров (0,074 земной) 6. Европа Средний диаметр (километры): 3,122 Орбиты: Юпитер Расстояние до Земли: 628,3 млн. Км Радиус: 1,5611113 . 0,061 Земли) Поверхностное давление: 0,1 мкПа (10-12 бар) 7. Тритон Средний диаметр (километры): 2 707 Орбиты: Neptune Радиус: 1 353 км Расстояние до Земли: 4,338 млн. Км Орбитальный период: 14113 Орбитальный Период: 14113 . Площадь поверхности: 23018000 Квадратный километр 8. Титания Средний диаметр (километры): 1 578 Орбиты: Уран Радиус: 788 км Расстояние до Земли: 2,723 млрд. Км Орбитальный период: 209 часов . 2 мПа (10–20 нбар) 9. Рея Средний диаметр (километры): 1 529 Орбиты: Сатурн Расстояние до Земли: 1,272 миллиарда км Период обращения: 108 часов Радиус: 764 км Гравитация: 0,264 м/с² 3 93 93 10. Оберон Average Diameter (kilometres): 1,523 Orbits: Uranus Distance to Earth: 1.272 billion km Orbital period: 108 hours Radius: 764 км Гравитация: 0,264 м/с² Обычно считается, что естественные спутники, обращающиеся относительно близко к планете по прямолинейным ненаклонным круговым орбитам (обычные спутники), образовались из той же области коллапса протопланетного диска, которая создала его первичную часть. Интересные факты о Солнечной системе и ее планетах Получите последние общие знания и текущие события со всей Индии и мира для всех конкурсных экзаменов. Обзор У Юпитера 80 спутников. Международный астрономический союз (МАС) дал официальные названия пятидесяти семи лунам. Еще 23 спутника ждут официальных названий. На орбите планеты вращается много интересных спутников, но наибольший научный интерес представляют первые четыре спутника, открытые за пределами Земли — галилеевские спутники: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Галилеевы спутники Четыре крупнейших спутника планеты Юпитер называются галилеевыми спутниками в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который впервые наблюдал их в 1610 году. Немецкий астроном Симон Мариус утверждал, что видел спутники примерно в то же время, но не публиковал свои наблюдения и поэтому Галилею приписывают их открытие. Эти большие спутники, названные Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, являются отдельными мирами. Ио Ио — самое вулканически активное тело Солнечной системы. Поверхность Ио покрыта серой различных красочных форм. Когда Ио движется по своей слегка эллиптической орбите, огромная гравитация Юпитера вызывает «приливы» на твердой поверхности, которые поднимаются на Ио на 300 футов (100 метров) в высоту, выделяя достаточно тепла для вулканической активности и отталкивания любой воды. Вулканы Ио питаются горячей силикатной магмой. Европа Поверхность Европы состоит в основном из водяного льда, и есть свидетельства того, что под ней может находиться океан из воды или снежной каши. Считается, что на Европе вдвое больше воды, чем на Земле. Эта луна интригует астробиологов из-за того, что на ней может быть «обитаемая зона». Были обнаружены формы жизни, процветающие возле подземных вулканов на Земле и в других экстремальных местах, которые могут быть аналогами того, что может существовать на Европе. Ганимед Ганимед — самая большая луна в Солнечной системе (больше планеты Меркурий) и единственная известная луна, имеющая собственное магнитное поле, генерируемое изнутри. Каллисто Поверхность Каллисто очень сильно изрыта кратерами и древняя — видимая запись событий из ранней истории Солнечной системы. Однако очень немногие небольшие кратеры на Каллисто указывают на небольшую степень текущей поверхностной активности. Структура Недра Ио, Европы и Ганимеда имеют слоистую структуру (как и Земля). Ио имеет ядро и мантию, по крайней мере, частично расплавленную породу, увенчанную коркой твердой породы, покрытой соединениями серы. У Европы и Ганимеда есть ядро; каменная оболочка вокруг ядра; толстый мягкий слой льда; и тонкая корка нечистого водяного льда. В случае с Европой глобальный подповерхностный слой воды, вероятно, находится прямо под ледяной корой. Слоистость в Каллисто менее четко определена и, по-видимому, в основном представляет собой смесь льда и камня. Взаимодействие с Луной Три луны интересным образом влияют друг на друга. Ио находится в состоянии перетягивания каната с Ганимедом и Европой, а период обращения Европы (время одного оборота вокруг Юпитера) в два раза больше периода Ио, а период Ганимеда вдвое больше, чем у Европы. Другими словами, каждый раз, когда Ганимед делает один оборот вокруг Юпитера, Европа совершает два оборота, а Ио — четыре оборота. Все спутники обращены к Юпитеру одной и той же стороной, а это означает, что каждый спутник поворачивается один раз вокруг своей оси за каждый оборот вокруг Юпитера. Разведка Пионерские аппараты 10 и 11 (1973–1974 гг.), а также Вояджер-1 и Вояджер-2 (1979 г.) во время своих облетов системы Юпитера предлагали поразительные цветные изображения и глобальные перспективы. С 1995 по 2003 год космический аппарат «Галилео» проводил наблюдения с повторяющихся эллиптических орбит вокруг Юпитера, проходя на высоте 162 мили (261 км) над поверхностью галилеевых спутников. Эти близкие подходы привели к изображениям с беспрецедентной детализацией выбранных частей поверхностей. Снимки крупным планом, сделанные космическим кораблем «Галилео» на участках поверхности Европы, показывают места, где лед раскололся и раздвинулся, а жидкость могла попасть снизу и плавно замерзнуть на поверхности. Небольшое количество кратеров на Европе заставляет ученых полагать, что подповерхностный океан существовал в недавней геологической истории и может существовать до сих пор. Считается, что тепло, необходимое для таяния льда в таком далеком от Солнца месте, исходит изнутри Европы, в основном из-за того же типа приливных сил, которые управляют вулканами Ио. Следующей крупной миссией по исследованию спутников Юпитера является Europa Clipper НАСА. Космический корабль проведет детальную разведку спутника Юпитера Европы, чтобы выяснить, могут ли на ледяном спутнике быть условия, подходящие для жизни. Введение Каллисто — вторая по величине луна Юпитера и третья по величине луна в нашей Солнечной системе. Его поверхность покрыта кратерами больше всего в нашей Солнечной системе. На изображениях Каллисто, сделанных пролетающим мимо космическим кораблем, видны яркие белые пятна, выделяющиеся на более темных участках. Ученые считают, что светлые области в основном представляют собой лед, а более темные участки — это области, где лед разрушился. Когда-то считавшееся мертвым, бездействующим каменным телом, данные, собранные космическим кораблем Галилео в 1990-х годах, указывают на то, что под ледяной поверхностью Каллисто может находиться соленый океан. Более поздние исследования показывают, что этот океан может быть расположен глубже под поверхностью, чем считалось ранее, или может вообще не существовать. Если океан присутствует, возможно, океан взаимодействует со скалой на Каллисто, создавая потенциальную среду обитания для жизни. Десять вещей, которые нужно знать о Каллисто 1 Каллисто — спутник Юпитера с сильно покрытой кратерами поверхностью из льда и камня. 2 Каллисто в 2,6 раза меньше Земли и примерно в 289 раз меньше нашего Солнца. 3 Каллисто вращается на расстоянии около 1,2 миллиона миль (1,9 миллиона километров) от Юпитера, а Юпитер вращается на расстоянии около 484 миллионов миль (778 миллионов километров) от нашего Солнца. 4 День на Каллисто длится около 17 земных суток, столько же времени требуется Каллисто, чтобы совершить один оборот вокруг Юпитера. 5 Космический корабль НАСА «Галилео» обнаружил на Каллисто тонкую атмосферу из углекислого газа, или экзосферу. Более поздние исследования показали, что в атмосфере Каллисто есть водород и кислород. 6 Галилей также обнаружил углекислый газ на поверхности Каллисто. 7 У Каллисто нет колец. 8 Каллисто наблюдали многие космические аппараты НАСА, включая Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini, New Horizons, Juno и Hubble. 9 На Каллисто есть свидетельства существования подземного океана, что ставит Каллисто в список возможных мест, где может существовать жизнь за пределами Земли. 10 Каллисто — вторая по величине луна Юпитера после Ганимеда и третья по величине луна в нашей Солнечной системе. Что особенного в Каллисто? Каллисто может иметь подземный соленый океан, что делает его потенциальной средой обитания для жизни. Поп-культура Юпитер и его спутники — популярные темы для писателей-фантастов, и Каллисто не исключение. Он появляется в нескольких книгах и в телешоу «Ковбой Бибоп». Каллисто была терраформирована и стала домом в основном для мужчин. В 1930-х годах писатель Харл Винсент описал войну Земли и Каллисто в своем романе «Каллисто на войне». В романе Айзека Азимова 1940 года «Угроза Каллистана» Каллисто изображена как атмосфера, состоящая из углекислого газа и кислорода, с озерами и растительностью. Это также смертельная ловушка, кишащая гигантскими гусеницами. Каллисто упоминается в романе Роберта А. Хайнлайна 1950 года « Фермер в небе». Книга в основном посвящена Ганимеду, спутнику Юпитера, но в ней обсуждается атмосфера, создаваемая для того, чтобы колонисты могли жить на Каллисто.0003 Филип К. Дик, автор книг «Бегущий по лезвию» и «Особое мнение», в 1955 году написал рассказ под названием «Форма Янси» о колонистах, живущих в тоталитарном обществе на Каллисто. Лин Картер создала серию из восьми книг в 1970-х годах под названием «Серия Каллисто». В книгах изображен солдат, телепортированный на Каллисто, где он находит древнюю человеческую цивилизацию. В книге Каллисто похожа на Землю, но из-за какой-то иллюзии она кажется необитаемой для посторонних. В книге Ким Стэнли Робинсон «2312» поселенцы колонизировали гигантский ударный кратер Каллисто Валгалла, простирающийся на всю луну, начиная с его самого внутреннего кольца. Автор предполагает окна, выстилающие обращенные внутрь части колец. По мере того, как колония растет и жители стремятся сохранить свое пространство и независимость, они расселяются по разным кольцам, создавая в каждом из них отдельные колонии. Луна также фигурирует в нескольких других книгах, в том числе: Galileo был первым космическим кораблем, вышедшим на орбиту Юпитера. Подробнее | Спутники Юпитера — Исследование Солнечной системы НАСА
Каллисто – Исследование Солнечной системы НАСА
10 вещей, которые нужно знать о Каллисто
Спутник Юпитера
Он маленький
Дальше от Солнца, чем Земля
Длинный день
Очень тонкая атмосфера
Углекислый газ на его поверхности
Без колец
Популярное направление
Возможный океан
Одна из Больших Лун
Что особенного в Каллисто?
Поп-культура
Модель космического корабля Галилео