Fenomena unik di bulan Jupiter io. Bulan Jupiter Io adalah objek paling gelisah di tata surya

Dinamakan setelah nyonya dewa Zeus, ini adalah dunia yang sangat menarik dan mematikan, yang bisa disebut sebagai perwujudan neraka. Io termasuk dalam empat satelit Galilea, dan semuanya sangat berbeda satu sama lain, dan masing-masing mewakili dunia khusus yang bahkan dapat memukau imajinasi yang sangat kaya. Io juga tidak terkecuali.

Gempa bumi dan letusan gunung berapi terlihat mengerikan bahkan di Bumi, dan ukurannya jauh lebih besar dari satelit kecil yang diameternya hanya 1.131 km ini. Namun, ini adalah objek paling aktif secara geologis di tata surya! Segala macam bencana terjadi terus-menerus di sana, banyak gunung berapi meletus, dan bentang alam terus berubah.

Dari semua satelit Galilea, Io terletak paling dekat dengan Jupiter - jaraknya hanya 422 ribu kilometer, sedikit lebih jauh dibandingkan jarak Bumi ke Bulan. Itu terbentuk terutama dari batuan silikat dan besi, dan memiliki inti besi panas. Omong-omong, inilah yang membedakannya dengan kebanyakan satelit lain, yang biasanya berupa bongkahan batu atau es mati.

Di bawah pengaruh Jupiter dan satelit besar lainnya, Io benar-benar melengkung, dan kedalamannya terus memanas. Jika Bulan kecil menyebabkan pasang surut di Bumi dengan gravitasinya, maka bisa dibayangkan bencana alam apa yang ditimbulkan oleh raksasa seperti Jupiter di Io.


Satelit Galilea Jupiter. Io ada di sebelah kanan.

Berikut ini beberapa fakta paling menarik:

Io, satelit Yupiter, meski berukuran kecil, memiliki pegunungan yang sangat besar. Gunung Boosavla Selatan dua kali lebih tinggi dari Chomolungma di bumi. Dan gunung-gunung seperti itu muncul karena kompresi kerak satelit.

Letusan gunung berapi terjadi terus-menerus di Io, akibat aksi pasang surut Yupiter dan bulan-bulan lainnya. Gunung berapi memuntahkan belerang dan senyawanya hingga ketinggian hingga 500 km. Selain itu, jejak belerang dari Io ditemukan di orbit satelit, dan bahkan di satelit lain, misalnya, terdapat langsung di permukaan es.


Letusan gunung berapi di Io, bulan Jupiter

Letusan gunung berapi menghasilkan aliran lava yang menyebar sejauh 500 km dari gunung berapi. Karena komposisinya yang didominasi belerang, permukaan Io memiliki warna yang aneh. Berkat aliran lava dan abu yang melimpah, lanskapnya terus berubah. Ditambah lagi, gempa bumi biasa dapat menaikkan gunung yang sebelumnya tidak pernah ada dan meratakannya.

Letusan yang sama menciptakan atmosfer tipis di sekitar Io, di mana terkadang terjadi aurora.


Letusan di Tvashtara, difoto oleh peralatan New Horizons pada tahun 2007.

Suhu di permukaan sekitar -200 derajat, namun di puncak gunung berapi bisa mencapai 3000 derajat. Salju belerang dioksida adalah fenomena umum.

Jadi, satelit Jupiter, Io, adalah dunia yang sangat tidak menyenangkan, berbahaya, namun dengan caranya sendiri indah dan sangat membuat penasaran. Ini adalah dunia api dan belerang, seperti neraka pada umumnya, hanya dalam kenyataan.

Selain Io dan Bumi, gunung berapi aktif belum ditemukan di mana pun di tata surya.

Penemuan Io, bulan Jupiter

Ketika Galileo Galilei mengarahkan teleskop buatannya ke Jupiter pada tanggal 7 Januari 1610, ia hanya menemukan tiga bulan. Io dan Europa bergabung menjadi satu objek, dan Galileo tidak dapat melihatnya. Namun keesokan harinya ia melihat dengan jelas bahwa masih ada empat satelit, sehingga tanggal penemuan Io dianggap 8 Januari 1610.

Ngomong-ngomong, Galileo menamai satelit ini Jupiter I, dan hanya beberapa saat kemudian Simon Marius memberinya nama saat ini, mendukung usulan Johannes Kepler untuk menamai semua satelit Jupiter untuk menghormati simpanan dewa Zeus (Jupiter). Benar, nama-nama ini tidak populer saat itu, dan baru pada pertengahan abad ke-20 satelit Io mulai disebut lagi - sebelumnya masih Jupiter I.

Anehnya, menurut mitos, Zeus memperkosa Io muda, lalu mengubahnya menjadi sapi agar istrinya, Hera, tidak mengetahui fakta tersebut.

Mengamati Io

Setelah ditemukannya satelit ini, selama dua abad berturut-turut, tidak ada satu pun astronom yang mampu melihat detailnya. Baru pada pergantian abad ke-19 dan ke-20 muncul instrumen yang cukup kuat yang memungkinkan untuk melihat sesuatu. Ditambah lagi, penelitian spektrografi dan penelitian lainnya membantu mempelajari sesuatu tentang sifat Io dan mengkonfirmasi aktivitas gunung berapi. Data dasar dan foto berkualitas tinggi diperoleh hanya berkat pesawat luar angkasa dan teleskop

Rata-rata astronom amatir, yang dipersenjatai dengan instrumen yang jauh lebih sederhana, akan melihat Io hanya sebagai bintang. Omong-omong, bahkan dengan teropong 8-10x, Io dapat terlihat dengan sempurna jika satelit berada pada jarak yang cukup dari Jupiter dan tidak menyatu dengannya. Dalam teleskop, bahkan yang cukup sederhana, sama sekali tidak sulit untuk membedakan keempat satelit Galilea.

Refraktor 80 mm dengan optik berkualitas tinggi memungkinkan Anda mengamati perjalanan bayangan dari satelit melintasi piringan Jupiter. Alat yang lebih besar akan memungkinkan Anda melihat perbedaan ketajaman bayangan tersebut. Anda dapat melihat proses ini secara close-up, yang merupakan aktivitas yang cukup menarik. Kadang-kadang kita dapat melihat dua atau bahkan tiga kali lintasan bayangan. Anda juga dapat melihat bayangan satelit - Io berwarna kuning karena banyaknya belerang.


Selama oposisi, Anda dapat secara bersamaan melihat lintasan satelit itu sendiri dan bayangannya melintasi piringan Jupiter. Mengamatinya dari langit jauh lebih sulit karena fase yang tidak lengkap dan latar belakang yang gelap.

Io, dinamai menurut nama kekasih Zeus, adalah salah satu satelit Galilea, yang paling dekat dengan planet raksasa Jupiter. Nama satelit tersebut diberikan oleh S. Marius pada tahun 1614. Badan ini menempati posisi ketiga di antara satelit-satelit besar lainnya, melebihi ukuran Eropa.

Diameter Io adalah 3630 km, mis. adalah 1,04 bulan. Dimensi bulan Yovian sebanding dengan dimensi bumi. Namun massanya melebihi massa bulan sebesar 1,21 kali lipat, mencapai 88.935 kuadriliun ton. Kecerahannya kalah dengan kecerahan satelit Galilea lainnya, kecuali Ganymede.

Io selalu menghadap satu sisi ke arah planet, sama seperti Bulan menghadap Bumi. Hal ini dijelaskan oleh fakta bahwa kecepatan rotasi Io pada porosnya sama dengan kecepatan revolusinya mengelilingi Jupiter. Jarak antara planet dan satelit adalah 421,6 ribu km; sisa satelit Galilea terletak lebih jauh dari Jupiter.

Io juga memiliki catatan lain: karena merupakan salah satu yang pertama ditemukan dan pada saat itu paling dekat dengan planet, ia menerima nomor seri I (masing-masing Europa, Ganymede dan Callisto, II, III, IV). Sedangkan satelit alami terdekat Jupiter, Metis dan Adrastea, adalah nomor XVI dan XIV.

Relief satelit ini luar biasa rumit dibandingkan dengan permukaan satelit lainnya: lembah lebar dengan lereng curam dan lereng curam (tepian curam), perbukitan dan cekungan, banyak kaldera vulkanik, pegunungan tinggi - hingga 10 km - di belahan bumi utara.

Permukaan Io terbentuk sekitar 1 juta tahun yang lalu dan secara geologis masih sangat muda. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kawah tumbukan dengan diameter lebih dari 2 km. Selain itu, hal ini dibuktikan dengan tingginya aktivitas vulkanik di bagian dalam satelit.

Io adalah satu-satunya satelit vulkanik aktif di Tata Surya. Fotografi Voyager menemukan di permukaan objek lebih dari seratus kaldera (bukaan kawah gunung berapi) dengan diameter 200 km, yaitu. beberapa kali lipat lebih besar daripada yang ada di Bumi. Pesawat luar angkasa telah mencatat aktivitas tujuh gunung berapi, yang dapat kami katakan dengan penuh keyakinan bahwa gunung tersebut aktif.

Perangkat pertama yang mendekati Io mengamati kerja ketujuh gunung berapi; pada saat perangkat kedua mendekat, letusan salah satu gunung berapi telah selesai. Film tersebut merekam emisi material letusan dari lubang gunung berapi marginal hingga ketinggian 200 km. Gunung berapi tersebut mengeluarkan materi, sehingga menghasilkan kecepatan 1 km/s, yang tidak teramati di Bumi. Dalam hal komposisi kimianya, gas dan partikel letusan gunung berapi terutama diwakili oleh hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Hal ini juga biasa terjadi pada letusan terestrial.

Kemungkinan besar, di Io, belerang berfungsi sebagai elemen utama dalam evolusi kimiawi planet ini. Ada versi bahwa di Io, magma cair hampir tidak menembus permukaan kerak silikat padat satelit, karena bereaksi dengan lautan belerang. Yang terakhir adalah cadangan belerang cair subkortikal. Inilah yang terlontar di bawah tekanan ke permukaan satelit, menembus kerak mudanya yang tipis. Belerang ini terakumulasi di planet ini dalam lapisan dengan ketebalan rata-rata 3 - 5 hingga maksimum 30 km. Penampakan planet ini berwarna cerah dengan senyawa belerang. Bintik-bintik merah, ungu, dan kuning terbentuk dari uap belerang murni yang terkondensasi, bintik hitam dari abu vulkanik yang kaya belerang, dan bintik putih dari kristal belerang dioksida yang disebut salju belerang.



Pada tahun 1610, ilmuwan Italia Galileo Galilei memperhatikan empat titik pada piringan tersebut. Bintik-bintik itu muncul lalu menghilang lagi. Itu seperti planet yang mengorbit bintang. Beginilah cara "bulan" pertama Jupiter ditemukan, dinamai menurut nama ilmuwan - Satelit Galilea. Selama hampir empat ratus tahun, para ilmuwan, astronom, dan amatir yakin bahwa hanya ada empat satelit. Namun, di era teknologi luar angkasa, ada puluhan bulan-bulan Jupiter. Semuanya, bersama dengan raksasa besar, membentuk ““ kecil lainnya. Jika massa Jupiter 4 kali massa sebenarnya, maka sistem bintang lain akan terbentuk. Di cakrawala bumi hal itu akan teramati dua bintang: Dan .

Semua satelit berputar karena gravitasi Jupiter yang sangat besar, rotasinya mirip dengan rotasi. Setiap “bulan” memiliki orbitnya sendiri, yang berjarak berbeda dari planet gas. Satelit terdekat adalah Metis terletak 128 ribu km dari planet ini, sedangkan yang terjauh berjarak 20-30 juta km dari “inangnya”. Saat ini, mata para ilmuwan dan astronom diarahkan secara khusus untuk mempelajari 4 satelit Galilea (Io, Europa, Ganymede, Calisto), karena mereka adalah bulan Jupiter terbesar dan paling tidak terduga. Inilah yang paling menarik dunia baru, masing-masing dengan sejarah, misteri, dan fenomenanya sendiri.

Io



Nama satelit: aku;

Diameter: 3660 km;

Luas permukaan: 41.910.000 km²;

Volume: 2,53×10 10 km³;
Berat: 8,93×10 22 kg;
Kepadatan T: 3530kg/m³;
Periode rotasi: 1,77 hari;
Periode sirkulasi: 1,77 hari;
Jarak dari Yupiter: 350.000 km;
Kecepatan orbit: 17,33 km/s;
Panjang khatulistiwa: 11.500 km;
Kemiringan orbit: 2,21°;
Percepatan jatuh bebas: 1,8 m/s²;
Satelit: Yupiter


Io ditemukan oleh Galileo pada tanggal 8 Januari 1610. Ini adalah satelit Galilea terdekat. Jarak dari Io ke lapisan terluar atmosfer Yupiter hampir sama antara dan - sekitar 350.000 ribu km. Dalam banyak parameter dasar, satelit mirip dengan Bulan. Massa dan volumenya hampir sama, jari-jari Io hanya 100 km lebih besar dari jari-jari bulan, gaya gravitasi kedua satelit juga serupa (Io - 1,8 m/s², Bulan - 1,62 m/s²). Karena jaraknya yang kecil dari planet dan massanya yang besar, gaya gravitasi memutar Io mengelilingi planet dengan kecepatan 62.400 km/jam (17 kali kecepatan rotasi). Jadi, satu tahun di Io hanya berlangsung 42,5 jam, sehingga satelit bisa diamati hampir setiap hari.

Perbedaan karakteristik antara Io dan satelit lainnya adalah ukurannya yang besar aktivitas vulkanik di permukaannya. Stasiun luar angkasa Voyager mencatat 12 gunung berapi aktif memuntahkan aliran lahar panas setinggi 300 km. Gas utama yang dikeluarkan adalah sulfur dioksida, yang kemudian membeku di permukaan menjadi padatan putih. Karena atmosfer Io yang tipis, seperti itu air mancur gas panas dapat dilihat bahkan dengan teleskop amatir. Pemandangan megah ini bisa dianggap sebagai salah satu keajaiban tata surya. Apa alasan tingginya aktivitas gunung berapi di Io?, karena tetangganya Eropa adalah dunia yang benar-benar beku, yang permukaannya ditutupi lapisan es multi-kilometer. Pertanyaan ini merupakan misteri besar bagi para ilmuwan dan astronom. Versi utama menyiratkan bahwa pengaruh gravitasi pada Io, baik itu sendiri maupun satelit lainnya, menyebabkan terciptanya dua punuk pasang surut di permukaan satelit. Karena orbit Io bukanlah lingkaran yang tepat, saat ia berputar mengelilingi Yupiter, punuk-punuknya bergerak sedikit melintasi permukaan Io, yang menyebabkan pemanasan di bagian dalam. "bulan" terdekat Jupiter terhimpit dalam cincin gravitasi antara planet itu sendiri dan satelit-satelit lainnya (terutama antara dan Europa). Atas dasar ini, perlu dicatat bahwa Io adalah yang paling banyak tubuh yang aktif secara vulkanik .

Aktivitas gunung berapi cukup umum terjadi di Io. Emisi belerang mungkin
naik ke ketinggian 300 km, sebagian jatuh ke permukaan, membentuk
lautan lava, dan sebagian lagi tertinggal di luar angkasa

Eropa

Nama satelit: Eropa;

Diameter: 3122 km;

Luas permukaan: 30.613.000 km²;

Volume: 1,59×10 10 km³;

Berat: 4,8×10 22 kg;

Kepadatan T: 3013kg/m³;

Periode rotasi: 3,55 hari;

Periode sirkulasi: 3,55 hari;

Jarak dari Yupiter: 671.000 km;

Kecepatan orbit: 13,74 km/s;

Panjang khatulistiwa: 9.807 km;

Kemiringan orbit: 1,79°;

Percepatan jatuh bebas: 1,32 m/s²;

Satelit: Yupiter

Eropa adalah satelit keenam Yupiter atau satelit kedua dari kelompok Galilea. Orbitnya yang hampir melingkar terletak pada jarak 671 ribu kilometer dari Raksasa Gas. Satelit membutuhkan waktu 3 hari 13 jam 12 menit untuk berputar, sedangkan Io berhasil menyelesaikan dua putaran dalam waktu tersebut.
Sekilas Eropa- Ini adalah dunia yang benar-benar beku dan tidak ada kehidupan. Tidak ada sumber energi di permukaannya, dan karena jaraknya yang jauh dari pusat, satelit ini hampir tidak menerima panas matahari. Termasuk juga atmosfer yang terlalu tipis dan tidak bisa menahan panas dalam waktu lama. Namun, bulan keenam memiliki sesuatu yang tidak hanya dimiliki oleh satelit lain di planet ini, tetapi juga semua benda (kecuali). Permukaan Jupiter ditutupi lapisan sepanjang 100 kilometer air. Jumlah air ini melebihi volume gabungan lautan dan lautan di bumi. Atmosfer, meskipun tipis, masih seluruhnya terdiri dari oksigen (sebuah unsur yang tanpanya semua makhluk di bumi akan mati). Tampaknya karena ada oksigen dan air, artinya demikian kehidupan akan dimulai. Namun lapisan atasnya, setebal 10-30 km, berada dalam kondisi es padat sehingga membentuk es yang sangat padat kerak beku yang padat, di mana tidak ada gerakan aktif. Namun di balik ketebalannya, panasnya cukup untuk mengubah air menjadi fase cair yang dapat dihuni oleh berbagai macam penghuni dunia bawah laut. Dalam waktu dekat, umat manusia berencana untuk mengarahkan Eropa robot yang dapat mengebor lapisan es multi-kilometer, menyelam ke dalam ketebalan lautan dan berkenalan dengan penghuni bawah air setempat. Di akhir misinya, alat semacam itu harus naik ke permukaan satelit dan mengantarkan makhluk luar angkasa ke planet kita.

Sebuah pesawat luar angkasa (seperti yang dibayangkan oleh senimannya) yang akan melewatinya

Kerak es Europa dan akan mulai mempelajari bagian samudera dari satelit

Sejarah geologi Eropa tidak ada hubungannya dengan sejarah satelit lain. Ini adalah salah satu padatan paling halus di dunia. Tidak ada bukit di Europa yang tingginya lebih dari 100 m, dan seluruh permukaannya tampak seperti dataran es beku yang luas. Seluruh permukaan mudanya ditutupi dengan jaringan garis-garis sempit terang dan gelap yang sangat panjang. Garis-garis gelap sepanjang ribuan kilometer adalah jejak sistem retakan global yang muncul sebagai akibat dari pemanasan berulang-ulang kerak es akibat tekanan internal dan proses tektonik skala besar.

Terdapat 63 satelit yang diketahui mengorbit Yupiter, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok—dalam dan luar. Satelit-satelit terluar Yupiter mungkin saja tertangkap oleh medan gravitasi planet ini: mereka semua berputar mengelilingi Yupiter dalam arah yang berlawanan.

Galileo Galilei dan teleskopnya

Satelit besar ini – Io, Europa, Ganymede dan Callisto – ditemukan pada awal abad ke-17. hampir bersamaan oleh Galileo Galilei dan Simon Marius. Mereka biasanya disebut satelit Galilea Yupiter, meskipun tabel gerak pertama mereka disusun oleh Marius.

Kelompok luar terdiri dari satelit-satelit kecil dengan diameter berkisar antara 1 hingga 170 km, bergerak dalam orbit memanjang yang sangat condong ke arah ekuator Jupiter. Meskipun satelit-satelit yang dekat dengan Yupiter bergerak dalam orbitnya searah dengan rotasi planet, satelit-satelit terjauh bergerak ke arah yang berlawanan. Sejumlah satelit kecil bergerak dalam orbit yang hampir sama. Para ilmuwan berpendapat bahwa semuanya adalah sisa-sisa satelit Jupiter yang lebih besar, yang dihancurkan oleh gravitasinya.

Ahli astrofisika dari Arizona State University berhasil membuktikan bahwa di masa lalu, Jupiter “menelan” banyak satelitnya. Bulan-bulan yang kita lihat saat ini hanya mewakili sebagian kecil dari objek yang hidup di sekitar raksasa gas tersebut sepanjang keberadaannya.

Sebagai bagian dari penelitian mereka, para ilmuwan tertarik pada empat satelit besar raksasa gas tersebut: Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Orbit benda-benda tersebut menunjukkan bahwa benda-benda tersebut terbentuk dari piringan gas dan debu yang terletak di bidang ekuator Yupiter.

Ketika satelit terbentuk dari sisa-sisa awan protoplanet, aliran gas dan debu dari ruang antarplanet mengganggu kestabilan orbit satelit, menyebabkan beberapa satelit jatuh ke Jupiter.

Bulan-bulan yang diamati saat ini adalah generasi terbaru dari banyak bulan yang ada di sekitar raksasa gas tersebut. Fakta ini, khususnya, menunjukkan relatif mudanya Io, Europa, Ganymede dan Callisto.

Mari kita lihat lebih dekat keempat satelit dari kelompok dalam: satelit Galilea. Ini adalah empat satelit yang berbeda dari yang lain dalam ukuran dan massanya yang besar. Mereka bergerak dalam orbit hampir melingkar di bidang ekuator planet.

Satelit Galilea

Dari sekian banyak bulan Jupiter yang tercantum pada tabel. 4 satelit Galilea menonjol, dikenal sejak zaman Galileo. Ini adalah Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Mereka menonjol karena ukurannya yang besar dan kedekatannya dengan planet ini. Satelit yang lebih dekat ke Jupiter diketahui: ini adalah 3 benda yang sangat kecil, dan Amalthea, yang bentuknya tidak beraturan. Bersama-sama dengan mereka, satelit-satelit Galilea membentuk apa yang disebut sistem reguler, yang dibedakan berdasarkan koplanaritas dan bentuk orbit yang hampir melingkar. Jika kita bandingkan dengan posisi Bulan kita, maka Io berjarak 10% lebih jauh, dan Callisto berjarak 4,9 kali lebih jauh dari Bulan. Namun karena massa Jupiter yang sangat besar, mereka hanya menghabiskan waktu 1,8 dan 16,7 hari dalam satu revolusi mengelilingi planet ini.

Hukum Murphy: Sejarah singkat penjelajahan luar angkasa penuh dengan kejadian lucu dan terkadang menyedihkan, kesalahpahaman dan penemuan tak terduga. Lambat laun, muncul cerita rakyat tertentu yang dipertukarkan para ahli saat pertemuan. Hal ini sering dikaitkan dengan perilaku pesawat ruang angkasa yang tidak terduga. Bukan tanpa alasan bahwa rumusan hukum Murphy-Chiseholm yang setengah bercanda dan setengah serius lahir di kalangan penjelajah luar angkasa: “Segala sesuatu yang bisa menjadi buruk, akan menjadi buruk. Segala sesuatu yang tidak dapat rusak akan rusak pula.” Salah satu artikel ilmiah murni di majalah Science dimulai seperti ini: “Sesuai dengan hukum Murphy. “Tapi untungnya, yang terjadi justru sebaliknya. Kasus yang akan kita bicarakan lebih cenderung berhubungan dengan keberuntungan yang luar biasa. Sulit untuk mengatakan seberapa banyak kebenaran yang ada, tetapi dasar ilmiah dari cerita ini cukup dapat diandalkan.

Pada tahun 1671, saat mengamati gerhana satelit Yupiter, astronom Denmark Ole Roemer menemukan bahwa posisi sebenarnya dari satelit Yupiter tidak sesuai dengan parameter yang dihitung, dan besarnya penyimpangan bergantung pada jarak ke Bumi. Berdasarkan pengamatan ini, Roemer menyimpulkan bahwa kecepatan cahaya terbatas dan menetapkan nilainya sebesar 215.000 km/s.

Menjelajahi bulan-bulan Jupiter dari luar angkasa

Selama berada di orbit Jupiter, pesawat ruang angkasa "Galileo" datang rekor dekat dengan satelit Jupiter: Europa - 201 km, Callisto - 138 km, Io - 102 km, Amalthea 160 km.

Cahaya aurora dan mata air panas vulkanik di sisi bayangan Io. Dua foto bulan Jupiter Io, diambil oleh Voyager pada tahun 1979 dan Galileo pada tahun 1996. Terlihat perubahan permukaan akibat aktivitas gunung berapi. Pada saat syuting, 7 September. 1996 Galileo berada pada jarak sekitar. 487.000 km. dari Io. Saat mensintesis kedua gambar berwarna, filter hijau hingga ungu yang digunakan pada Voyager digunakan untuk mereduksinya ke jenis yang sama.

Struktur internal bulan-bulan Jupiter

Penampang struktur internal bulan-bulan Yupiter, dimodelkan berdasarkan gambar permukaan yang diambil oleh wahana Voyager dan pengukuran medan gravitasi dan magnet yang dilakukan oleh wahana Galileo. Ukuran satelit ditampilkan dalam proporsi relatif.

Semua bulan kecuali Callisto memiliki inti logam, ditampilkan dalam ukuran relatif berwarna abu-abu, dikelilingi oleh cangkang batu. Di Io, cangkang berbatu atau silikat meluas ke permukaan, dan di Ganymede dan Europa juga dikelilingi oleh cangkang air berupa cairan atau es.

Struktur internal Callisto terbukti merupakan campuran es dan silikat dalam jumlah yang sebanding. Namun data terbaru menunjukkan struktur inti Callisto yang lebih kompleks. Lapisan permukaan Callisto dan Ganymede mungkin berbeda dari lapisan es/silikat di bawahnya dalam persentase kandungan silikat.

Menurut para ilmuwan, permukaan es di Europa mungkin tertutup oleh lautan cair. Studi terhadap gambar Galileo mengarah pada kesimpulan bahwa mungkin terdapat lautan air cair di bawah lapisan es satelit, yang ketebalannya berkisar antara beberapa hingga sepuluh kilometer. Namun belum ditentukan apakah saat ini ada.

satelit Io

Satelit terdekat dari planet Jupiter adalah Io; terletak pada jarak hamburan 350 ribu km dari permukaan planet. Satelit alami Io mengorbit Jupiter dengan kecepatan sangat tinggi, membutuhkan waktu 42,5 jam untuk mengorbitnya. Oleh karena itu, sulit untuk mengamatinya melalui teleskop. hampir setiap malam ia berada di sisi Jupiter yang berbeda dibandingkan pengamat di Bumi.

Meskipun Io merupakan satelit besar dengan diameter 3640 km, namun karena kedekatannya dengan planet, gaya gravitasi Jupiter yang sangat besar bekerja padanya, yang mengakibatkan terbentuknya gaya pasang surut yang menimbulkan gesekan yang sangat besar di dalam satelit, sehingga keduanya bagian dalam Io dan permukaannya dipanaskan. Beberapa bagian satelit memanas hingga tiga ratus derajat Celcius; dua belas gunung berapi telah ditemukan di Io, memuntahkan magma hingga ketinggian tiga ratus kilometer.

Selain Jupiter, Io dipengaruhi oleh gaya gravitasi satelit Jupiter lain yang paling dekat dengannya. Pengaruh utama diberikan oleh satelit Europa, yang memberikan pemanasan tambahan. Berbeda dengan gunung berapi di Bumi yang memiliki periode “tidur” yang lama dan periode letusan yang relatif singkat, gunung berapi di satelit panas ini terus aktif. Magma cair yang terus mengalir membentuk sungai dan danau. Danau cair terbesar memiliki diameter dua puluh kilometer dan berisi pulau belerang beku.

Aktivitas vulkanik di satelit adalah fenomena yang sangat langka di Tata Surya, dan Io di sistem kita tidak diragukan lagi adalah favorit dalam hal ini.

Permukaan satelit memiliki palet warna yang lengkap, karena belerang di permukaannya memiliki corak yang berbeda-beda pada temperatur yang berbeda dan bila dikombinasikan dengan zat lain, serta memiliki sifat mempertahankan warna saat didinginkan. Tidak ada es atau air di bulan Io. Menurut para ilmuwan, hal ini terjadi karena Jupiter, pada tahap awal mulanya, sangat panas dan cairan di permukaannya menguap begitu saja. Atmosfer di satelit itu tipis. Ada jejak sulfur dioksida dan gas lainnya.

Satelit ini memiliki muatan listrik yang kuat dengan kekuatan hingga 1000 gigawatt. Arus listrik meninggalkan satelit dengan kecepatan tinggi, beberapa kilogram per detik. Hal ini disebabkan atom terionisasi yang terbentuk di satelit akibat letusan. Akibatnya terjadi semburan radio yang kuat bahkan hingga mencapai Bumi. Torus plasma partikel bermuatan tercipta di sepanjang orbit karena rotasi cepat medan magnet Jupiter. Partikel-partikel ini kemudian meninggalkan torus dan membentuk bola magnet yang tidak biasa di sekitar Jupiter, yang meningkatkan tingkat radiasi di sekitar planet tersebut.

Sumber: www.shvedun.ru, www.galspace.spb.ru, znaniya-sila.narod.ru, systemplanet.narod.ru, sevengalaxy.ru

Pulau Kelapa. Misteri Harta Karun Morgan

Menemukan Atlantis: Pulau Bimini

Legenda Dogon : Nommo

Lemurians - ras ketiga

Museum Pushkin di Moskow

Majestic 12: kebenaran tentang UFO belum terungkap

Setelah publikasi bukti tertentu terkait Majestic 12, masyarakat sipil secara tidak terduga mengetahui bahwa pemerintah di sebagian besar negara di dunia memiliki informasi...

Pemandangan Rotterdam

Rotterdam adalah rumah bagi kebun binatang tertua di negara itu, kunjungan yang akan menarik bagi semua pecinta satwa liar. Kebun binatang pertama didirikan pada...

Pemasangan pintu interior

Membeli pintu interior saja tidak cukup. Itu masih perlu diinstal dengan benar. Pemasangan harus dilakukan setelah perawatan dinding dan lantai, karena...

Zona anomali - Arkaim

Dibuka pada tahun 1987 oleh sekelompok ilmuwan Chelyabinsk yang dipimpin oleh Gennady Zdanovich. Sejak tahun 1991 dinyatakan sebagai kawasan lindung dan termasuk dalam...

Urolitiasis

Keseimbangan asam-basa dalam tubuh manusia bergeser. Konsumsi air putih yang tidak mencukupi, konsumsi daging, produk ikan dalam jumlah berlebihan, konsumsi...



Apakah Anda menyukai artikelnya? Bagikan dengan teman Anda!