Europa es un satélite del planeta. Secretos de Europa: un satélite de Júpiter

Europa fue descubierta en 1610. año galileo Galileo. Simon Marius (Marius) (1573-1624), un astrónomo alemán, observó estas lunas de Júpiter al mismo tiempo que Galileo y cuestionó la prioridad de su descubrimiento. Dio a estos satélites los nombres de los antiguos griegos. héroes mitológicos. Europa, la hija del rey fenicio Agenor, fue secuestrada por Júpiter, que tomó la forma de un toro.

Europa es el segundo satélite de Júpiter, de tamaño ligeramente más pequeño que Ío y comparable a la Luna. Radio ecuatorial 1569 kilometros, densidad media 3,01 (g/cm3). La forma es una bola redonda, sin compresión, protuberancias ni depresiones. Este satélite de hielo, reflejando una parte importante de la luz que incide sobre él. El albedo de Europa es 0,64. Alguno características físicas se presentan en la tabla.

Estructura interna y superficie de Europa.

Según nuevos resultados de la nave espacial Galileo, Europa tiene un núcleo metálico y estructura interna, similar a la Tierra. En las profundidades de Europa se libera la energía de las interacciones de las mareas, lo que mantiene en forma líquida un manto espeso o el océano subglacial más profundo. Debido a la pequeña excentricidad orbital y la influencia gravitacional de las otras lunas de Júpiter, la energía disipada es bastante grande, por lo que el océano puede estar caliente. Se supone que la profundidad del océano es de varias decenas de kilómetros y la corteza de hielo es de sólo unos pocos kilómetros. Este caparazón es muy frágil y, bajo la influencia de una cornisa de marea en movimiento, a veces estalla, permitiendo la entrada de agua líquida. Europa es lugar asombroso, donde hay muchas manifestaciones de actividad geológica.

La superficie de Europa es una capa de hielo cubierta red global lineas curvas. Al parecer, se trata de grietas en la corteza de hielo provocadas por procesos tectónicos. El tamaño y la geometría de algunas características indican que hay una fina capa de hielo cubierta por agua o hielo mojado, y también se produce un movimiento que recuerda a la deriva de los icebergs terrestres. La corteza de hielo en los lugares de fractura se lubrica con hielo tibio o incluso con agua líquida. Estos resultados acercan a los científicos a resolver la cuestión de si Europa es lo suficientemente cálida como para cumplir las condiciones para el surgimiento de la vida.

Hay tres criterios principales para la posibilidad de que se desarrolle vida fuera de la Tierra: la presencia de agua, moléculas orgánicas Y cantidad suficiente calor. Los dos primeros criterios se cumplen en Europa: Europa tiene hielo de agua y los compuestos orgánicos están muy extendidos en el sistema solar. Mayoría Gran pregunta si se genera suficiente calor dentro del satélite. Nuevas imágenes muestran que en Europa hay suficiente calor para formar corrientes superficiales y que es posible existir bajo la corteza de hielo. hielo tibio o incluso agua líquida. Así, Europa tiene gran potencial satisfacer este criterio para el surgimiento de la exobiología.

Atmósfera

En 1997, los instrumentos de Galileo detectaron la ionosfera de Europa, lo que indica que la luna helada tiene atmósfera. En Europa, esta capa ionizada de la atmósfera está formada por la radiación del Sol o por partículas energéticas de la magnetosfera de Júpiter. Europa, como todos los demás satélites galileanos, está inmersa en esta magnetosfera. Las partículas cargadas de la magnetosfera de Júpiter chocan con gran energía en la superficie helada de Europa, expulsando átomos de moléculas de agua de la superficie del satélite. La densidad ionosférica máxima es de 10.000 electrones por cm3, que es significativamente menor que la densidad media de 20.000 a 250.000 en la ionosfera de Júpiter. Esto indica que la ionosfera de Europa es muy delgada, pero aún así es suficiente para que los científicos confirmen la presencia de una atmósfera en Europa.

Estos nuevos datos de Galileo confirmaron las observaciones del Hubble sobre las emisiones de oxígeno de Europa. En 1995, los astrónomos descubrieron, utilizando el telescopio Hubble, la presencia de una atmósfera extremadamente delgada. oxígeno molecular sobre Europa. Además de la Tierra, sólo se conocen dos objetos del sistema solar, a saber, los planetas Marte y Venus, que tienen oxígeno molecular en la atmósfera. La atmósfera de oxígeno de Europa es tan fina que la presión superficial es una cien milmillonésima parte de la de la Tierra. Es sorprendente que el Telescopio Hubble haya podido detectar un gas tan extremadamente enrarecido a una distancia tan lejana.

Los científicos habían predicho previamente que Europa podría tener una atmósfera que contenga oxígeno. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, donde los organismos generan y mantienen un 21% de oxígeno en la atmósfera, en Europa el oxígeno se produce mediante procesos no biológicos. La superficie helada de Europa está expuesta a la luz solar y bombardeada por intenso polvo y partículas cargadas. campo magnético Júpiter. Combinados, estos procesos hacen que el hielo de agua congelado en la superficie se evapore, así como fragmentos gaseosos de moléculas de agua. Después de la educación moléculas de gas pasan una fila reacciones químicas, como resultado de lo cual aparecen hidrógeno molecular y oxígeno. El hidrógeno relativamente ligero se escapa al espacio y las moléculas pesadas de oxígeno se acumulan, formando una atmósfera que se extiende 200 kilómetros sobre la superficie. El gas se evapora lentamente en el espacio y debe reponerse constantemente.

Hasta hace poco, entre todos los abiertos satélites naturales Sólo se conocían tres planetas con atmósfera. Se trata de Ío, con una atmósfera compuesta de dióxido de azufre, así como de Titán y Tritón, con atmósferas de nitrógeno y metano. La atmósfera de Ío fue descubierta en 1973. Esta atmósfera inusual está formada por dióxido de azufre liberado por los volcanes. La ionosfera de Ío se extiende a una distancia considerable de la superficie del satélite. Como ya se mencionó, en Europa se descubrió una atmósfera que contiene oxígeno molecular. Actualmente, los científicos están estudiando Ganímedes y Calisto en busca de la presencia de atmósfera e ionosfera. Ya se ha descubierto una atmósfera muy fina en Calisto.

Órbita, teoría del movimiento.

La órbita de Europa es resonante debido a la conmensurabilidad de los movimientos medios de Ío, Europa y Ganímedes en la proporción 1: 2: 4. Los principales parámetros de su órbita se presentan en la tabla:

Actualmente mejor teoría El movimiento de los satélites galileanos de Júpiter es la teoría de Liske. Mayoría imagen completa Los movimientos de los satélites galileanos fueron presentados por Ferraz-Mello en la monografía “Dinámica de los satélites galileanos de Júpiter”. Usando método clásico disturbios, obtuvo todas las desigualdades básicas en su movimiento. Desde un punto de vista cuantitativo, lo más elementos interesantes son las constantes de integración y las principales desigualdades en el movimiento de los satélites. En total, la teoría de su movimiento contiene más de treinta. parámetros físicos y constantes de integración, que deben determinarse a partir de observaciones. Estos son los elementos de las órbitas de los cuatro satélites, dos parámetros del movimiento del polo de Júpiter y varios parámetros físicos que caracterizan las fuerzas perturbadoras.

Rotación

Europa, como todos los satélites galileanos, está en rotación sincrónica con Júpiter, es decir, el período de revolución alrededor de Júpiter coincide con el período de rotación del satélite alrededor de su eje. Valores recomendados para la dirección hacia el polo norte de rotación y el primer meridiano de los satélites de Júpiter (1994, IAUWG).

La ascensión recta y la declinación son las coordenadas ecuatoriales estándar en el ecuador J2000 para la época J2000.

Coordenadas Polo Norte plano sin cambios = 273°.85, = 66°.99.
T - intervalo en siglos julianos (36525 días cada uno) de la época estándar,
d - intervalo en días desde la época estándar,
La era estándar es el 1,5 de enero de 2000, es decir. 2451545.0 TDB

Dónde
J4 = 355.°80 + 1191.°3 T ,
J5 = 119.°90 + 262.°1 T ,
J6 = 229.°80 + 64.°3 T ,
J7 = 352.°25 + 2382.°6 T ,
J8 = 113.°35 + 6070.°0 T .

Los astrónomos han llegado a la conclusión de que debajo de la gruesa capa de hielo que cubre Europa, la luna de Júpiter, se encuentra un océano de agua extremadamente rico en oxígeno. Si hubiera vida en este océano, entonces este volumen de oxígeno disuelto sería suficiente para sustentar millones de toneladas de peces. Sin embargo, por ahora la existencia de cualquier formas complejas La vida en Europa está fuera de discusión.

Los científicos dicen que últimas investigaciones Los océanos de Europa indican que esta enorme cuenca reúne todas las condiciones para el surgimiento de la vida, al menos a nivel microbacteriano.

Europa es uno de los países más compañeros interesantes Júpiter. En tamaño es comparable a la Luna, pero Europa está cubierta por una capa de océano, cuya profundidad es de unos 100-160 kilómetros. Es cierto que en la superficie este océano está congelado, el espesor del hielo, según estimaciones modernas, son unos 3-4 kilómetros. Guiado por la experiencia terrenal, se puede argumentar que donde hay agua, debe haber vida. Dado que en Europa hay agua y, además, hay mucha allí, también hay muchas posibilidades de que la vida viva allí.

Más más posibilidades sobre la aparición de vida en Europa, si se tienen en cuenta otros factores. Simulaciones recientes de la NASA sugieren que, en teoría, Europa podría sustentar los más comunes formas marinas vida que vive en la Tierra.

El hielo de la superficie del satélite, como toda el agua que contiene, se compone principalmente de hidrógeno y oxígeno. Dado que Europa es bombardeada constantemente por la radiación de Júpiter y el Sol, el hielo forma el llamado oxígeno libre y otros oxidantes como el peróxido de hidrógeno. Es obvio que hay oxidantes activos bajo la superficie de Europa. A su debido tiempo oxígeno activo condujo al surgimiento vida multicelular en el piso.


En el pasado, la nave espacial Galileo descubrió una ionosfera en Europa, lo que indica la existencia de una atmósfera alrededor del satélite. Posteriormente, utilizando telescopio orbital De hecho, Hubble detectó rastros de una atmósfera extremadamente débil cerca de Europa, cuya presión no supera 1 micropascal. La atmósfera se compone de oxígeno, formado como resultado de la descomposición del hielo en hidrógeno y oxígeno bajo la influencia de radiación solar(El hidrógeno ligero a una gravedad tan baja se evapora en el espacio).

Lo único que dificulta el surgimiento de formas de vida complejas es el aislamiento del océano. Es decir, en sistema solar Hay bastantes compuestos orgánicos complejos flotando en la composición de asteroides y cometas, pero cuando chocan contra la superficie de Europa, les resulta casi imposible atravesar una gruesa capa de hielo. Por tanto, la vida en Europa debe haberse originado originalmente en las profundidades del océano.

Sin embargo, estudios y modelos recientes en Europa sugieren que compuestos orgánicos No es absolutamente necesario penetrar a una profundidad de 3 a 4 kilómetros. Ya a una profundidad de unos 10 metros, la concentración de oxígeno aumenta significativamente y la densidad del hielo disminuye. Así, en teoría, la vida en Europa podría encontrarse ya a una profundidad de 10 metros.

Richard Greenberg, del Laboratorio Planetario de la Universidad Estatal de Arizona, dice que la búsqueda de vida en Europa no requiere necesariamente explorar el océano subglacial.

Además, el científico cree que la temperatura del agua en Europa puede ser significativamente más alta de lo que suponen la mayoría de los investigadores. El hecho es que Europa se encuentra en el fuerte campo gravitacional de Júpiter, que atrae a Europa 1.000 veces más fuerte que la Tierra atrae a la Luna. Es obvio que bajo tal atracción superficie dura Europa, en la que se encuentra el océano, debería ser muy activa geológicamente y, de ser así, entonces debería haber volcanes activos, cuyas erupciones elevan la temperatura del agua.


Greenberg dice lo último modelos de computadora muestran que la superficie de Europa en realidad cambia cada 50 millones de años. Además, al menos el 50% de la población inferior de Europa está Cadenas montañosas, formado bajo la influencia de la gravedad de Júpiter. Es la gravedad la responsable de que una parte importante del oxígeno en Europa se encuentre en las capas superiores del océano.

"Aproximadamente el 40% de la superficie de Europa es terreno caótico. Podemos decir con cierto grado de confianza que en el fondo hay muchas fallas que almacenan pesadas elementos químicos", dice el científico.

Teniendo en cuenta los procesos dinámicos actuales en Europa, los científicos han calculado que para alcanzar el mismo nivel de saturación de oxígeno que en la Tierra, el océano de Europa sólo necesita 12 millones de años. “Durante este período de tiempo, aquí se forman suficientes compuestos de óxido para mantener la más alta vida marina eso es en nuestro planeta”, señala.

EN tiempos modernos Los científicos planetarios confían en que podremos descubrir vida en la luna Europa (luna joviana) y no en Marte. Este cuerpo cósmico tiene masa misterios sin resolver. Hoy se sabe que bajo la gruesa corteza helada de Europa hay un océano líquido bastante apto para el origen de la vida, cálido y relativamente seguro.

Muy a menudo aparecen en Internet artículos sobre criaturas vivientes similares a nuestros peces y mamíferos que viven bajo la superficie helada de Europa. A veces, estas teorías están respaldadas por fotografías de delfines familiares. Por supuesto, nos encantaría encontrar mamíferos familiares en otros planetas, pero si lo pensamos bien punto científico visión, lo más probable es que no estén en el océano del satélite. Nadie niega que allí pueda haber vida, pero lo más probable es que tenga una forma propia, especial y única.

Alguna información general

Europa es uno de los cuatro satélites gigantes ubicados cerca del planeta Júpiter. En total, este planeta tiene dieciséis satélites, pero la mayoría de ellos atención especial No lo merecen, ya que son relativamente pequeños. La órbita de Europa es alargada, por lo que periódicamente se acerca a su planeta y luego se aleja de él. Durante la aproximación, Europa se ve afectada por la gravedad del enorme Júpiter. Así, Europa se comprime y descomprime con una periodicidad constante. Esto calienta su océano interno, haciéndolo apto para la vida de varios tipos de microorganismos.

Los planetólogos y astrofísicos confían en que en la parte central de Europa (el satélite de Júpiter) hay un núcleo cubierto rocas. Detrás hay un océano de agua líquida, cuya profundidad alcanza los 100 kilómetros. La capa superficial de Europa es hielo, cuyo espesor es de 10 a 30 km. La temperatura en la superficie del satélite Júpiter es de -160⁰ Celsius.

Por lo increíble océano profundo La superficie del satélite de Júpiter, cubierta por una gruesa capa de hielo, se considera la más lisa de nuestro sistema planetario. Al observar las imágenes de Europa, se pueden ver muchos kilómetros de franjas que cubren la superficie del hielo, así como crestas, protuberancias y varios tipos de áreas cóncavas. Estas "irregularidades" son evidencia directa de la presencia de agua bajo el hielo de la luna de Júpiter.

Los planetólogos llaman al fenómeno más interesante de Europa las líneas oscuras que literalmente rodean el satélite a lo largo y ancho. La anchura de estas formaciones puede alcanzar hasta veinte kilómetros. Los planetólogos creen que se trata de huellas de fracturas de la corteza terrestre a través de las cuales el líquido llegó a la superficie. El color de las rayas se explica por el hecho de que los productos de desecho de los habitantes submarinos de Europa, que probablemente sean bacterias y otros microorganismos, podrían haber reaccionado con el hielo.

¿Podría desarrollarse vida en la Europa de Júpiter?

Solar rayos ultravioleta"procesar" la superficie del satélite de Júpiter con regularidad. Derriten el hielo y lo dividen en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno más ligero se evapora casi instantáneamente y el oxígeno más pesado permanece durante algún tiempo en la superficie de Europa. A través de las grietas y hendiduras de la corteza mencionadas anteriormente, el oxígeno puede penetrar en el océano del satélite de Júpiter. Así, dentro de Europa existe Agua líquida, que regularmente se mezcla con oxígeno, y el calor fluye constantemente desde las profundidades de este vecino de Júpiter, calentando su océano.

D. Berne, un famoso científico planetario, dice lo siguiente sobre la posibilidad de que haya vida en el océano Europa:

Durante décadas, hemos creído que son necesarios tres factores para que se forme y se desarrolle la vida: agua, luz y atmósfera. Pero en el fondo del mar, por ejemplo, no existen las dos últimas condiciones. A pesar de esto, la vida allí existe y con bastante normalidad. Por tanto, se pueden descartar las dos últimas condiciones para la formación de la vida. En el océano de Europa (el satélite de Júpiter) es muy posible que exista vida extraterrestre, similar a nuestros gusanos tubulares y moluscos, que existen perfectamente en el mar y el fondo del océano.

T. Gold, que también trabaja como científico planetario y está interesado en vida extraterrestre, afirma:

Las criaturas más resistentes de nuestro planeta son los microorganismos. Ellos son los que gobiernan el mundo. Si alguien puede existir en otros planetas, son ellos: varios microbios. En el océano de Europa existen condiciones ideales para ellos.

¿Cuándo se revelará el secreto de Europa?

La NASA ha comenzado el desarrollo. proyecto más nuevo"Clipper", destinado a estudiar al vecino de Júpiter. Presupuesto de este proyecto valorado en 2 mil millones de dólares. Este proyecto estaba previsto que se implementara en la década de 2020, pero hasta ahora ha estado congelado debido a la crisis. Además, la ESA llamó la atención sobre Júpiter y sus satélites, cuyos representantes planean lanzar naves espaciales al planeta mencionado en 2025-30.

Galileo Galilei descubrió Europa el 8 de enero de 1610. Es posible que el astrónomo alemán Simon Marius (1573-1624) también descubriera el satélite al mismo tiempo. Sin embargo, fue a Galileo a quien se le atribuye este descubrimiento. Por este motivo, Europa y los otros tres satélite más grande llamados satélites galileanos. Galileo, sin embargo, nombró Medici a la luna de Júpiter en honor a la familia Medici.

El descubrimiento de las lunas de Júpiter ayudó a los científicos a comprender que los planetas de nuestro sistema solar, incluida la Tierra, orbitan alrededor del Sol, no de la Tierra.

EN mitología griega, Europa fue secuestrada por Zeus, quien tomó la forma de un toro blanco para seducirla. Decoraba los “toros” con flores y montaba a lomos del toro. Una vez que estuvo en Creta, Zeus, cuyo homólogo es el dios romano Júpiter, volvió a transformarse en su forma original y sedujo a Europa.

El satélite helado de Júpiter, Europa, destaca por su singularidad. Su nombre fue dado en honor a la amada del dios griego Júpiter. El descubrimiento de Europa ocurrió en 1610, este evento ocurrió poco después de la invención del telescopio. Tiene un tamaño similar a nuestra Luna, solo que la superficie está completamente cubierta por una capa de hielo. No hay montañas enormes, como en otros cuerpos celestes y algunos planetas del sistema solar, sólo colinas de no más de cien metros de altura. En el satélite Europa hace bastante frío, con temperaturas bajo cero que rondan los ciento sesenta grados centígrados.

La atracción gravitacional de Europa sobre Júpiter es mil veces más fuerte que la influencia de las mareas de la Luna sobre la Tierra. El satélite Europa es un poco más pequeño. Afecta a la superficie helada, provoca deformaciones en la capa de hielo y, además, provoca una mayor actividad geológica, por lo que se genera calor dentro del satélite Europa y pueden aparecer géiseres en el fondo. Esto explica los raros cráteres en su superficie y los bastante jóvenes apariencia Europa: la anciana no parece tener más de cincuenta millones de años. Según los estándares cósmicos, estos son unos pocos momentos de eternidad.

Gracias a su propio calor, existe un enorme océano invisible bajo la corteza helada de Europa. Según los astrónomos, su profundidad puede alcanzar la colosal cifra de cien kilómetros. Una sonda de la nave espacial Galileo trajo la noticia de que en la atmósfera muy enrarecida del satélite Europa, además de oxígeno, hay dióxido de carbono. Al parecer, sale a la superficie desde las profundidades del océano. Y este es un hecho interesante desde el punto de vista de la presencia de vida.

Los científicos intentaron determinar hasta qué punto la superficie nevada de Europa está contaminada con azufre. El azufre es expulsado de la otra luna de Júpiter, Io, y está incrustado en forma de iones en la magnetosfera de Júpiter y bombardea continuamente la superficie de Europa. La densidad de este flujo es conocida, por lo que la edad se puede determinar utilizando el contenido de azufre. cuerpo celestial. Medidas a bordo Satélite artificial Tierra, arrojó los siguientes resultados: el azufre es mucho menor de lo esperado, y velocidad media La precipitación en la superficie debido a la erupción de agua es de al menos 10 cm cada 1 millón de años.

Abajo océano subglacial debe estar compuesto de rocas de silicato, que constituyen la mayor parte de la masa del satélite. Si en la corteza submarina de silicato de Europa hay lugares de mayor liberación de calor (volcanes submarinos), como resultado de un complejo de síntesis termoquímica compuestos químicos. Es cierto que la existencia de tales centros es dudosa, ya que la masa de Europa es inferior a la masa de la Luna volcánicamente en calma.

En términos de volumen, el océano de Europa debería estar cerca del de la Tierra si su profundidad es de 50 a 60 km. Al acelerar caida libre en la superficie de 1,32 m/s2, la presión en su fondo es la misma que a 4 kilómetros de profundidad del océano terrestre. Se sabe que la vida apareció precisamente en los océanos, pero para los océanos de Europa existe una limitación insuperable: la falta de fuentes de energía, como las que hay en la Tierra. luz de sol. La vida y la fotosíntesis son inseparables. Es cierto que hay una excepción: algunos microorganismos utilizan compuestos de azufre formados a temperaturas muy altas de erupciones submarinas en la quimiosíntesis ( síntesis química bajo la influencia del calor).

Débil atmósfera de europa Todavía tiene una cierta cantidad de oxígeno, suficiente para sustentar especies de vida súper resistentes al frío. Cualquier hielo, como el agua, se compone de oxígeno e hidrógeno, y la radiación constante que emana de Júpiter inicia la formación de oxígeno libre y otros agentes oxidantes en el satélite Europa, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Es precisamente esta reactividad inherente al oxígeno la que genera principalmente la energía que ayuda al desarrollo de la vida.

Los astrobiólogos confían en gran medida en que debe haber vida más allá de la Tierra. Además, para detectarlo no es necesario volar a algún lugar más allá de los límites, basta con mirar a su alrededor en su sistema solar nativo. Donde hay un océano, también debe haber un componente biológico. Y en el satélite Europa lo está, bajo una capa de hielo de varios kilómetros de longitud.

Un grupo de astrónomos de la Universidad de Austin llegó a la conclusión de que la mezcla constante de la parte inferior capas del océano junto con los lagos poco profundos existentes en el hielo, ofrece todas las oportunidades para el surgimiento de la vida. Antes de llegar a esta conclusión, los astrofísicos analizaron cuidadosamente toda la información recibida de Galileo.

Se ha sugerido que el macizo oceánico subglacial del satélite Europa es muy similar en sus parámetros a áreas de los océanos ubicadas junto a fuentes geotérmicas profundas. El lago antártico Vostok también puede tener parámetros cercanos a la composición y condiciones del océano europeo.

El misterioso patrón de la superficie helada de Europa lleva varias décadas persiguiendo a los científicos, que intentan descubrir cómo se pudo formar en la luna Europa un relieve tan sorprendente, como si estuviera formado por una red de grietas. Al parecer, se ha propuesto una hipótesis muy cercana a la verdad, según la cual se formaron grietas - consecuencia directa diferencia de temperatura significativa. Ocurre debido al hecho de que el agua caliente de fuentes profundas sube a la superficie y se congela. Al expandirse a medida que se enfría, el agua rompe el hielo y forma grietas.

Europa- un satélite muy suave, que recuerda a una bola de billar. Los mayores desniveles no superan los 50 m. Este fenómeno natural se explica por la juventud del relieve y la existencia de algún tipo de mecanismo de suavizado. habla a favor del segundo calor(océano de agua líquida) y la capacidad del hielo en tales condiciones para sufrir movimientos plásticos (glaciares).

Hay otras ideas igualmente hipotéticas, por ejemplo, la absorción de luz por parte de microorganismos durante el corto período de existencia de nuevas grietas en la capa de hielo del planeta. En cuanto al océano y las suposiciones asociadas a él, por ahora son sólo hipótesis.

Imágenes recibidas astronave"Galileo" en agosto de 1999, que muestra las regiones de Thera y Trace, cada una de unos 80 km de ancho. Los bordes curvos hacen que los científicos especulen que se trata de un área de actividad geológica. Secciones de la superficie se desmoronaron y luego se reunieron en una nueva posición. Los datos geológicos y la presencia de un campo magnético llevan a los científicos a la conclusión de que puede existir un océano subterráneo en Europa. Partes del relieve marrón rojizo no contienen hielo y son consecuencia de la actividad geológica. Las áreas de color azul claro de la imagen corresponden a áreas del relieve cubiertas con hielo de grano fino, azul oscuro, de grano grueso. Las largas líneas oscuras son crestas y grietas en la superficie, algunas de las cuales alcanzan un tamaño de hasta 3000 km. Puede haber un ciclo de mareas asociado con Júpiter en el que Europa se calienta y luego se enfría

Dentro de unos años está previsto enviar al satélite Europa de Júpiter un vehículo de descenso espacial capaz de atravesar todo su espesor y finalmente descubrir qué sucede en el fondo del misterioso océano.

Año de apertura: 1610

Órbita: 421.600 km de Júpiter

Duración del día: 1.769 días

Inclinación orbital: 0,04 grados

Radio: 1815 km

Peso: 8.933.1022 kg

Densidad: 3.533 g/cm3

Excentricidad orbital: 0,004

Distancia del satélite Europa

> Europa

Europa- mayoría pequeño satélite Grupo galileano de Júpiter: tabla de parámetros, detección, investigación, nombre con foto, océano bajo la superficie, atmósfera.

Europa es parte de 4 satélites de Júpiter, abrir galileo Galileo. Cada uno es único y tiene el suyo. características interesantes. Europa ocupa el sexto lugar en términos de distancia al planeta y se considera la más pequeña del grupo galileano. Tiene una superficie helada y es posible agua tibia. Se considera uno de los mejores objetivos para la búsqueda de vida.

Descubrimiento y nombre del satélite Europa

En enero de 1610, Galileo observó los cuatro satélites utilizando un telescopio mejorado. Luego le pareció que estos puntos brillantes reflejaban estrellas, pero luego se dio cuenta de que estaba viendo las primeras lunas en un mundo extraño.

El nombre fue dado en honor a una mujer noble fenicia y amante de Zeus. Era hija del rey de Tiro y más tarde se convertiría en reina de Creta. El nombre fue sugerido por Simon Marius, quien afirmó haber encontrado las lunas por su cuenta.

Galileo se negó a utilizar este nombre y simplemente numeró los satélites con números romanos. La propuesta de María revivió sólo en el siglo XX y ganó popularidad y estatus oficial.

El descubrimiento de Almathea en 1892 llevó a Europa al tercer lugar, y los hallazgos de la Voyager en 1979 la trasladaron al sexto.

Tamaño, masa y órbita del satélite Europa

El radio del satélite Europa de Júpiter cubre 1560 km (0,245 del de la Tierra) y su masa es de 4,7998 x 10 22 kg (0,008 del nuestro). También es más pequeño que la luna. La trayectoria orbital es casi circular. Debido al índice de excentricidad de 0,09, la distancia media del planeta es de 670900 km, pero puede acercarse 664862 km y alejarse 676938 km.

Como todos los objetos del grupo galileano, se encuentra en un bloque gravitacional, girado hacia un lado. Pero quizás el bloqueo no sea completo y exista la opción de rotación no sincronizada. Una asimetría en la distribución de masa interna podría provocar que la rotación axial lunar sea más rápida que la rotación orbital.

La trayectoria orbital alrededor del planeta dura 3,55 días y la inclinación de la eclíptica es de 1,791°. Hay una resonancia de 2:1 con Io y una resonancia de 4:1 con Ganímedes. La gravedad de ambos satélites provoca fluctuaciones en Europa. Acercarse y alejarse del planeta provoca mareas.

Así, descubriste de qué planeta es satélite Europa.

La curvatura de las mareas debido a la resonancia puede provocar el calentamiento del océano interno y la activación de procesos geológicos.

Composición y superficie del satélite Europa

La densidad alcanza los 3,013 g/cm 3, lo que significa que está formada por una parte rocosa, roca de silicato y un núcleo de hierro. Sobre el interior rocoso hay una capa de hielo (100 km). Puede estar separado por la corteza exterior y el océano inferior en estado liquido. Si este último existe, será cálido, salado y con moléculas orgánicas.

La superficie convierte a Europa en uno de los cuerpos más lisos del sistema. Tiene una pequeña cantidad de montañas y cráteres porque capa superior joven y se mantiene activo. Se cree que la edad de la superficie renovada es de 20 a 180 millones de años.

Pero la línea ecuatorial aún sufrió un poco y picos de hielo (penitentes) de 10 metros creados por la influencia de rayos de sol. Grandes líneas se extienden a lo largo de 20 km y tienen bordes oscuros dispersos. Lo más probable es que hayan aparecido debido a la erupción de hielo cálido.

También existe la opinión de que la corteza de hielo puede girar más rápido que la parte interior. Esto significa que el océano es capaz de separar la superficie del manto. Entonces la capa de hielo se comporta según el principio de las placas tectónicas.

Entre otras características, se destacan lintículos de forma elíptica, pertenecientes a una variedad de cúpulas, fosas y manchas. Los picos recuerdan a antiguas llanuras. Podría haberse formado debido al agua de deshielo que llega a la superficie, y los patrones rugosos pueden haber sido pequeños fragmentos de material más oscuro.

Durante el sobrevuelo de la Voyager en 1979, fue posible ver el material de color marrón rojizo que cubría las fallas. El espectrógrafo dice que estas zonas son ricas en sal y se depositan mediante la evaporación del agua.

El albedo de la corteza de hielo es 0,64 (uno de los más altos entre los satélites). El nivel de radiación en la superficie es de 5400 mSv por día, lo que mataría a cualquiera. Ser viviente. Las temperaturas bajan a -160°C en la línea ecuatorial y -220°C en los polos.

Océano subterráneo en el satélite Europa

Muchos científicos confían en que debajo de la capa de hielo se encuentra un océano líquido. Esto se desprende de numerosas observaciones y curvas de superficie. Si es así, entonces se extiende 200 m.

Pero este es un punto controvertido. Algunos geólogos eligen un modelo con hielo espeso, donde el océano tiene poco contacto con la capa superficial. Esto está claramente indicado por los estudios a gran escala. cráteres lunares, los más grandes están rodeados de anillos concéntricos y llenos de depósitos de hielo fresco.

La corteza de hielo exterior cubre entre 10 y 30 km. Se cree que el océano puede ocupar 3 x 10 18 m 3, que es el doble de la cantidad de agua de la Tierra. La presencia del océano fue indicada por la nave espacial Galileo, que notó una pequeña momento magnético inducido por una parte cambiante del campo magnético planetario.

Periódicamente se observa la aparición de chorros de agua que se elevan hasta 200 km, 20 veces más alto que el Everest de la Tierra. Aparecen cuando el satélite está lo más lejos posible del planeta. Esto también se observa en Encelado.

Atmósfera del satélite Europa

En 1995, la nave espacial Galileo detectó en Europa una capa atmosférica débil, representada por oxígeno molecular con una presión de 0,1 micro Pascal. El oxígeno no es de origen biológico, sino que se forma debido a la radiólisis, cuando los rayos ultravioleta de la magnetosfera planetaria golpean la superficie helada y dividen el agua en oxígeno e hidrógeno.

Una revisión de la capa superficial reveló que parte del oxígeno molecular creado se retiene debido a la masa y la gravedad. La superficie puede entrar en contacto con el océano, por lo que el oxígeno puede llegar al agua y activar procesos biológicos.

Un gran volumen de hidrógeno se escapa al espacio formando una nube neutra. En él, casi todos los átomos pasan por ionización, creando una fuente de plasma magnetosférico planetario.

Exploración por satélite de Europa

Los primeros en volar fueron el Pioneer 10 (1973) y el Pioneer 11 (1974). Fotos de de cerca La Voyager lo entregó en 1979, donde transmitió una imagen de la superficie helada.

En 1995, la nave espacial Galileo inició una misión de ocho años para estudiar Júpiter y sus lunas cercanas. Con la aparición de la posibilidad de un océano subterráneo, Europa se ha convertido en un tema interesante de estudio y ha atraído el interés científico.

Entre las propuestas de misión se encuentra Europa Clipper. El dispositivo debe tener un radar perforador de hielo, un espectrómetro infrarrojo de onda corta, una cámara termográfica topográfica y un espectrómetro de masas de iones neutros. el objetivo principal– explorar Europa para determinar su habitabilidad.

También se está considerando la posibilidad de lanzar un módulo de aterrizaje y una sonda que deberían determinar la extensión del océano. Desde 2012 se está preparando el concepto de JUICE, que sobrevolará Europa y tomará tiempo para estudiarlo.

Habitabilidad del satélite Europa

Europa, el satélite del planeta Júpiter, tiene un gran potencial para la búsqueda de vida. Puede existir en el océano o en respiraderos hidrotermales. En 2015 se anunció que sal marina capaz de cubrir características geológicas, lo que significa que el líquido está en contacto con el fondo. Todo esto indica la presencia de oxígeno en el agua.

Todo esto es posible si el océano está cálido, porque cuando temperaturas bajas La vida a la que estamos acostumbrados no sobrevivirá. También será mortal nivel alto sal. Hay indicios de la presencia de lagos líquidos en la superficie y una gran cantidad de peróxido de hidrógeno en la superficie.

En 2013, la NASA anunció el descubrimiento. minerales de arcilla. Podrían haber sido causados ​​por el impacto de un cometa o un asteroide.

Colonización del satélite Europa

Europa es vista como un objetivo rentable para la colonización y la transformación. En primer lugar, tiene agua. Por supuesto, habrá que realizar muchas perforaciones, pero los colonos obtendrán una fuente rica. El océano interior también proporcionará aire y combustible para cohetes.

Los ataques con misiles y otros métodos para aumentar la temperatura ayudarán a sublimar el hielo y formar una capa atmosférica. Pero también hay problemas. Júpiter asedia su satélite Una gran cantidad¡Radiación que puede matarte en un día! Por lo tanto, la colonia deberá colocarse bajo una capa de hielo.

La gravedad es baja, lo que significa que la tripulación tendrá que luchar. debilidad fisica en forma de músculos atrofiados y destrucción ósea. En la EEI se realizan una serie especial de ejercicios, pero las condiciones allí serán aún más difíciles.

Se cree que los organismos pueden vivir en el satélite. El peligro es que la llegada del hombre traerá microbios terrestres que alterarán las condiciones habituales de Europa y sus “habitantes”.

Mientras intentamos colonizar Marte, Europa no será olvidada. Este compañero es demasiado valioso y lo tiene todo. condiciones necesarias por la presencia de vida. Por lo tanto, algún día la gente seguirá las sondas. Explora un mapa de la superficie de Europa, la luna de Júpiter.

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