Возможны ли миссии на спутник Юпитера Европу? «Юнона» расследует тайны радиации Юпитера

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Космическое пространство, несмотря на кажущуюся пустоту, наполнено невидимыми силами, способными как порождать жизнь, так и нести разрушение. Одной из таких сил является радиация, особенно интенсивная в окрестностях планет-гигантов, таких как Юпитер. Изучение радиационной среды Юпитера — это ключ не только к пониманию процессов, происходящих на самом газовом гиганте, но и к раскрытию тайн формирования и эволюции всей Солнечной системы. Миссия NASA «Юнона», запущенная в 2011 году, постоянно снабжает ученых ценной информацией, расширяющей наши представления об этом гигантском мире. Недавно «Юнона» преподнесла очередной сюрприз, связанный с использованием навигационных камер для изучения радиации.

Неожиданное открытие: навигационные камеры в роли детекторов радиации

Казалось бы, что может быть общего между навигационными камерами, предназначенными для определения положения космического аппарата в пространстве, и изучением высокоэнергетических частиц? Однако ученые миссии «Юнона» продемонстрировали нестандартный подход, используя усовершенствованный звездный компас (ASC), разработанный Техническим университетом Дании, и звездный опорный блок (SRU), созданный Leonardo SpA в Италии, в качестве высокочувствительных детекторов радиации. Этот неожиданный поворот событий открыл новые возможности для изучения радиационной среды Юпитера.

Этот снимок Юпитера был сделан прибором JunoCam на борту космического аппарата НАСА Juno во время 62-го близкого пролета к планете-гиганту 13 июня. Гражданский ученый Джеки Бранк создал это изображение, используя необработанные данные JunoCam.
Автор: Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS. Image processing: Jackie Branc (CC BY) Источник: www.jpl.nasa.gov

Секрет кроется в способности камер фиксировать следы, оставляемые высокоэнергетическими частицами при прохождении через защитный экран. Эти следы, напоминающие мерцание светлячков на ночном небе, позволили ученым создать первую детальную трехмерную карту радиации системы Юпитера, открывая перед нами уникальную картину распределения и интенсивности излучения в окрестностям газового гиганта. Благодаря этому открытию мы можем более точно оценить уровень радиационной опасности для будущих миссий к Юпитеру и его спутникам.

Европа под прицелом: радиация и поиск жизни

Одной из самых интригующих целей в системе Юпитера является ледяная луна Европа, под поверхностью которой, как полагают ученые, скрывается огромный океан жидкой воды. Возможность существования жизни в этом океане делает Европу одним из самых приоритетных объектов для исследований в Солнечной системе. Однако высокий уровень радиации в окрестностях Европы представляет серьезную угрозу для любых будущих миссий к этому спутнику.

Данные, полученные с помощью камер ASC и SRU на аппарате «Юнона», показали, что уровень высокоэнергетического излучения вблизи Европы значительно выше, чем предполагалось ранее. Это открытие имеет важное значение для планирования будущей миссии Europa Clipper, которая будет запущена в 2024 году для детального изучения Европы. Информация о радиационной среде позволит инженерам разработать более эффективную защиту для аппарата и его инструментов, обеспечивая успешное выполнение миссии.

Но это еще не все. Оказалось, что распределение радиации в окрестностях Европы неравномерно. На стороне спутника, обращенной в сторону движения по орбите, интенсивность излучения выше, чем на противоположной стороне. Это объясняется тем, что высокоэнергетические электроны, двигаясь против вращения Юпитера, «бомбардируют» ведущую сторону Европы. Это открытие имеет важное значение для понимания процессов взаимодействия Европы с магнитосферой Юпитера и может помочь ученым лучше оценить условия на поверхности и в подповерхностном океане луны.

Луна Юпитера Европа была запечатлена прибором JunoCam на борту космического аппарата НАСА Juno во время близкого пролета 29 сентября 2022 года.
Автор: Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS. Image processing: Björn Jónsson (CC BY 3.0) Источник: www.jpl.nasa.gov
Спутники-пастухи и тайны колец Юпитера

Не только Европа, но и маленькие спутники-пастухи, формирующие кольца Юпитера, взаимодействуют с радиационной средой планеты. Данные, полученные с камер ASC и SRU, показали, что вблизи этих спутников интенсивность излучения резко падает. Это открытие подтверждает важную роль спутников-пастухов в* формировании и поддержании структуры колец Юпитера. Эти спутники, благодаря своему гравитационному воздействию, удерживают частицы колец в определенных границах, предотвращая их рассеивание.

Таким образом, изучение радиационной среды Юпитера с помощью навигационных камер аппарата «Юнона» позволило ученым получить ценную информацию не только о самом газовом гиганте, но и о его спутниках. Эти данные помогут нам лучше понять процессы, происходящие в системе Юпитера, и спланировать будущие миссии к этому удивительному миру.

Значение исследований для последующих миссий

Полученные «Юноной» данные — это не просто набор сухих фактов, а важный шаг в понимании сложных процессов, происходящих в системе Юпитера. Эта информация необходима для планирования будущих миссий к газовому гиганту и его спутникам, в том числе для миссии Europa Clipper, которая будет изучать ледяную луну Европу в поисках возможной жизни. Знание о радиационной среде позволит инженерам разработать более эффективную защиту для аппарата и его инструментов, обеспечивая успешное выполнение миссии.

Благодаря нестандартному подходу и использованию навигационных камер в качестве детекторов радиации, миссия «Юнона» вновь доказала, что научные открытия часто скрываются там, где их менее всего ожидаешь. И это еще раз подтверждает, что исследование космоса — это не только поиск ответов на известные вопросы, но и постоянное открытие новых горизонтов знания. «Юнона» продолжает свою работу, раскрывая перед нами тайны Юпитера, и мы с нетерпением ждем новых открытий, которые она нам преподнесет в будущем.

* — Пастухов Владимир Борисович — признан(а) иностранным агентом

2 комментария

m
А как вам такое:
Быть может великий Творец так и задумал, что внося свои отпечатки деятельности (в нужном качестве!) в пределах этой «солнечной вселенной», человек как бы запустил процесс эволюции на иной уровень?
Не просто, чтобы на Марсе яблоки цвели или ресурсодобыча, а что-то более действенное, гармоничное.
Или всё же не тем занимается наука?
1
Побольше бы таких иноагентов

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Revox B77: почему швейцарский катушечник стал рабочим стандартом европейского радио

В 1977 году за один Revox B77 просили около 2 200 немецких марок — сумму, за которую в ФРГ покупали подержанный «Фольксваген Жук» в отличном состоянии. При этом аппарат формально...

Почему черешня трескается после дождя и можно ли вообще избежать этой проблемы

У черешни есть особенно обидный момент: плод почти готов, цвет набрал, мякоть стала сладкой, до сбора остаётся совсем немного — и тут проходит сильный дождь. Через день на ягодах...

Поездка в Малайзию в 2026 году: как бесплатно заполнить MDAC и подготовиться к отпуску

Малайзия, пожалуй, одна из самых популярных стран для туристов во всей Юго-Восточной Азии. Тут и пляжи имеются на островах Лангкави и Пенанг, и древние джунгли под боком, и городская инфраструктура...

Мойка окон без розетки: обзор робота-мойщика Ecovacs WINBOT W2 Pro Omni с переносной станцией и 110 минутами автономной работы

Как избавиться от ручной мойки окон? Тут поможет умный робот-мойщик окон. А переносная станция заметно облегчит его использование: до 110 минут автономной работы без розетки, автосматывание...

Пять тысяч кубометров угля в час: как работал добывающий комплекс ЭРШРД‑5000

Производительность угольного разреза нельзя увеличить одной лишь установкой более мощного экскаватора. Выбранную массу необходимо перевезти, погрузить в вагоны и вовремя отправить потребителю. Если...

Как сделать простенький андервольт Ryzen 9 9950X3D и снизить температуру нагрева? Плюс видеоинструкция

Ryzen 9 9950X3D является очень мощным процессором, поэтому желание немного снизить его напряжение и температуру вполне понятно. При этом превращать андервольт в соревнование по максимально низкому...