OverviewJupiter には53の衛星がある。 その他は正式名称を待っている。 これらを合わせると、現在、木星には79個の月があると考えられている。

木星のまわりには興味深い衛星がたくさんあるが、最も科学的に興味深いのは、地球外で最初に発見された4つの衛星、ガリレオ衛星だ。

木星への最終接近中、NASAのジュノー宇宙船は、木星のまわりで動くガリレオ衛星のユニークなタイムラプス動画を撮影した。 画像は到着の5日前に撮影され、探査機が300万マイル離れたところで終了しています。 一番奥の月は火山性のイオで、次に氷に覆われた海洋世界エウロパ、巨大なガニメデ、そして最後に重いクレーターのカリストが続く。

The Galilean Moons

The Galilean Moons

木星の四大衛星は、1610年に最初にそれらを観測したイタリアの天文学者Galileo Galileiの名をとって、Galilean satellitesと呼ばれています。 ドイツの天文学者シモン・マリウスも同時期にこの衛星を見たと主張していますが、彼は自分の観測結果を発表しなかったので、ガリレオが発見したことにしています。 イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストと名付けられたこれらの大きな衛星は、それぞれ特徴的な世界である。

イオ

Io

NASAの探査機が見た木星第三の衛星の火山爆発。 Image Credit: NASA/JPL/University of Arizona

イオは、太陽系で最も火山活動が活発な天体である。 イオの表面は、さまざまなカラフルな形の硫黄で覆われています。 イオはわずかに楕円軌道を描いて移動するため、木星の巨大な重力によって固体表面に「潮」が生じ、イオの高さは300フィート(100メートル)に達し、火山活動に十分な熱が発生して、水を追い出す。

Europa

Europa

NASA の Europa Clipper ミッションは、木星の氷の月を複数回通過し、生命に必要な要素があるかどうかを調査するために設計されています。 Image Credit: NASA/JPL-Caltech/SETI Institute

エウロパの表面はほとんどが水の氷で、その下に水の海やどろどろの氷を覆っている可能性があることが分かっています。 エウロパには、地球の2倍の水があると考えられています。 この月が宇宙生物学者の興味をそそるのは、「ハビタブルゾーン」が存在する可能性があるからだ。 ガニメデ

Ganymede

このボイジャー2号によるガリレオ衛星最大のガニメデのカラー写真は、1979年7月7日に120万kmの距離から撮影されたものである。 Image Credit: NASA/JPL

ガニメデは太陽系最大の月(惑星水星より大きい)で、内部で発生する磁場を持つ唯一の月であることが知られています。

カリスト

Callisto

Image Credit: NASA/JPL/DLR

カリストの表面は非常に激しくクレーター化していて古く、太陽系の初期の歴史の記録が目に見える形で残っているのです。 しかし、カリストのごく少数の小さなクレーターは、現在の地表活動の程度が小さいことを示している。

構造

Structure

イオ、エウロパ、ガニメデの内部は(地球と同じ)層状構造を持っている。 イオは核と、少なくとも一部が溶けた岩石のマントルを持ち、その上に硫黄化合物で覆われた固い岩石の地殻がある。 エウロパとガニメデは、コア、コアの周りの岩石層、厚くて柔らかい氷の層、不純物のない水の氷の薄い地殻で構成されています。 エウロパの場合、氷の地殻のすぐ下に地球規模の地下水層があると思われる。 カリストの層はあまりよく定義されておらず、主に氷と岩の混合物であるように見える。

月の相互作用

Moon Interactions

月のうち3つは興味深い方法で互いに影響し合っている。 イオはガニメデとエウロパと綱引きをしているが、エウロパの公転周期(木星の周りを1周する時間)はイオの2倍、ガニメデの周期はエウロパの2倍である。 つまり、ガニメデが木星を1周するごとに、エウロパは2周、イオは4周している。

Exploration

Exploration

このカリストの多輪盆地の写真は、1979年3月6日の朝、約20万キロの距離から撮影されたものです。 Image Credit: NASA/JPL

パイオニア10号と11号(1973年から1974年)、ボイジャー1号とボイジャー2号(1979年)は、木星系をフライバイして、印象深いカラー画像と全球的な展望を提供したのです。 1995年から2003年にかけては、ガリレオ探査機が木星の楕円軌道を繰り返し、ガリレオ衛星の表面を261kmまで接近して観測を行った。

ガリレオ探査機が撮影したエウロパの表面の一部のクローズアップ画像には、氷が砕けて移動した場所や、液体が下からやってきて表面で滑らかに凍った可能性のある場所などが写っています。 エウロパにはクレーターが少ないことから、最近の地質学的な歴史において地下に海が存在し、現在も存在する可能性があると科学者は考えている。 太陽から遠く離れた場所で氷を溶かすのに必要な熱は、主にイオの火山を動かすのと同じ種類の潮汐力によって、エウロパの内部からもたらされると考えられている<298><9365>木星の月を探査する次の主要ミッションは、NASAの「エウロパ・クリッパー」だ。 クリッパーは木星の衛星エウロパの詳細な偵察を行い、この氷の月が生命に適した条件を保持しているかどうかを確認する予定です。

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