Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр 🔮✨Волшебство, любовь… и шерсть на одежде!
Ищи улики, решай головоломки — и помни: каждый твой шаг меняет ход сюжета.

Мой Любимый Кот

Новеллы, Головоломки, Коты

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

Декадный обзор области планетологии рекомендовал миссии к Марсу, Урану и Энцеладу⁠⁠

https://spacenews.com/planetary-science-decadal-endorses-mar...


Раз в десять лет Национальный исследовательский совет (NRC) при Национальных академиях наук США публикует декадные обзоры в области астрофизики, планетологии и исследованиях Земли. Эти документы определяют направления деятельности, которые должны стать приоритетными на ближайшие годы, и ранжируют проекты космических миссии и обсерваторий по степени важности. Предложения, занявшие наивысшие строчки, как правило, получают зеленый свет и в дальнейшем реализуются.


В конце прошлого года NRC опубликовал декадный обзор в области астрофизики, рекомендовавший NASA новый проект флагманского космического телескопа. А 19 апреля организация выпустила декадный обзор в сфере планетологии, ранжировавший по значимости текущие проекты межпланетных миссий.


Составители обзора отдали первое с точки зрения научной значимости место миссии Mars Sample Return. В ее рамках NASA и ESA планируют доставку на Землю образцов марсианского грунта, собранных ровером Perseverance. Для этого к Красной планете будут запущены три космических аппарата. Доставка грунта на Землю запланирована на 2033 год, общая смета проекта оценивается в 5,3 млрд долларов.


Второе и третье место достались проектам миссий, предполагающим запуск аппаратов к Урану и Энцеладу. Миссия Uranus Orbiter and Probe может быть запущена в 2031 году на ракете Falcon Heavy или ином тяжелом носителе. В этом случае она достигнет своей цели в 2044 году. По замыслу разработчиков, миссия должна будет полностью изменить наши знания о ледяных гигантов. Уран посещался лишь зондом Voyager 2 в 1986 году — и тот визит оставил много вопросов без ответа. Uranus Orbiter and Probe должен будет детально изучить седьмую планету от Солнца, а также сбросить зонд в ее атмосферу. Стоимость реализации миссии оценивается в 4,2 млрд долларов.


Миссия Enceladus Orbilander предполагает запуск аппарата к Энцеладу — спутнику Сатурна, под поверхностью которого скрывается океан. После выхода на орбиту вокруг тела, Enceladus Orbilander осуществит ряд пролетов через выбросы гейзеров Энцелада и проведет их подробный химический анализ. Следующим шагом станет посадка на поверхность спутника. Enceladus Orbilander может быть запущен в конце 2030-х с посадкой на Энцелад в начале 2050-х.


Авторы декадного обзора также рассмотрели проекты флагманских миссий к Европе, Меркурию, Нептуну и Венере, но отказались их поддержать из-за высокой стоимости и большого количества потенциальных технических проблем.


Помимо многомиллиардных флагманских миссий, декадный обзор также определил ряд потенциальных целей для менее дорогостоящих миссий, реализуемых в рамках программы NASA под названием New Frontiers. В него вошли астероиды-кентавры, Церера, Сатурн, Титан и Тритон. Следующий отбор по программе стартует во второй половине 2020-х.


В случае с Марсом, авторы документа также порекомендовали начать работу над созданием еще одной посадочной миссии. Она должна будет сесть в районе одного из полюсов планеты, после чего взять пробы льда с целью обнаружения в них биосигнатур.

И, наконец, авторы документа поддержали запуск телескопа NEO Surveyor, целью которого станет поиск потенциально опасных околоземных астероидов. Он запланирован на 2026 год

Декадный обзор области планетологии рекомендовал миссии к Марсу, Урану и Энцеладу Космос, Планетология, Марс, Уран, Энцелад, NASA, Длиннопост
Декадный обзор области планетологии рекомендовал миссии к Марсу, Урану и Энцеладу Космос, Планетология, Марс, Уран, Энцелад, NASA, Длиннопост
Декадный обзор области планетологии рекомендовал миссии к Марсу, Урану и Энцеладу Космос, Планетология, Марс, Уран, Энцелад, NASA, Длиннопост
Показать полностью 3
Космос Планетология Марс Уран Энцелад NASA Длиннопост
1
BOBAH.1
BOBAH.1
3 года назад

Энцелад⁠⁠

Все знают про Энцелад - спутник Юпитера.

Энцелад Энцелад, Сатурн, Спутники, Космос, Астрономия, Континенты, Земля, Планета, Фотография, Черно-белое, Нобелевская премия
Как объяснить то, что очертания на его развёрнутой карте - подозрительно напоминают континенты Земли?
[моё] Энцелад Сатурн Спутники Космос Астрономия Континенты Земля Планета Фотография Черно-белое Нобелевская премия
66
379
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
3 года назад
Наука | Научпоп
Серия Космос

Что прячет Энцелад в темных водах своего океана?⁠⁠

Энцелад — один из 82 известных нам спутников Сатурна. Около 10 лет назад учёные NASA назвали Энцелад наиболее пригодным для жизни местом во всей Солнечной системе. Оказалось, что глубоко под поверхностью этого спутника, под его ледяной коркой, могут скрываться океанические течения, аналогичные земным.

Согласно новому анализу слоя льда, покрывающего глобальный водяной океан спутника Сатурна, можно сделать вывод, что там есть течения, очень похожие на земные. Если это действительно так, значит, океан Энцелада неоднороден.

Что прячет Энцелад в темных водах своего океана? Сатурн, Энцелад, Кассини, Космос, Вояджер, Океан, Научпоп, Астрономия, Длиннопост

Гейзеры на Энцеладе. Снимок сделан зондом «Кассини». (НАСА / Лаборатория реактивного движения / Институт космических наук (Space Science Institute)

Энцелад не так просто раскрывает свои секреты!


Впервые удалось получше его рассмотреть только в 1981 году, когда «Вояджер-2» пролетел мимо него, направляясь к более дальним планетам Солнечной системы. На изображениях, сделанных зондом, люди увидели небольшой шар льда. Он имеет почти белую поверхность с высокой отражающей способностью. Средний диаметр Энцелада составляет всего 500 километров. Спутник покрыт кратерами и изрезан длинными трещинами и горными хребтами, что свидетельствует о его геологической активности.


Затем, в 2010 году, нас ждал сюрприз: зонд Сатурна под названием «Кассини» обнаружил на спутнике гейзеры. Они выбрасывали водяной пар из трещин ледяной оболочки Энцелада. Это дало основания полагать, что спутник не был полностью покрыт льдом, а скрывал под поверхностью жидкий соленый океан.


Сочетание воды в жидком состоянии и трещин во льду помогло ученым понять, как устроен Энцелад. Энцелад обращается вокруг Сатурна за 32,9 часа, имея слегка вытянутую, овальную по форме орбиту. Таким образом, он то удаляется от планеты, то приближается к ней, и, соответственно, гравитационное воздействие Сатурна время от времени усиливается и ослабевает. Это напряжение и вызывает нагрев недр спутника, обеспечивая его геотермальную активность, а также создает трещины на поверхности льда или расширяет их (во время максимального удаления Энцелада от Сатурна).


Благодаря внутреннему теплу, океан остается жидким, и он может фонтанировать через трещины, после чего вода попадает на поверхность и снова замерзает. Внутреннее тепло будет порождать и вертикальные конвекционные потоки, аналогичные земным. Более теплая вода выталкивается наверх, где она остывает, и затем снова циркулирует вниз.


Однако, поскольку Энцелад все-таки значительно отличается от Земли, пока неясно, могут ли его океаны быть похожи с земными и по другим характеристикам. Например, глубина океанов Земли в среднем составляет 3,7 км, а глубина океанов Энцелада — не менее 30 километров. И при этом они еще покрыты 20-километровым слоем льда.


Хотя мы не можем увидеть, что скрывает океан, но лед оставляет нам некоторые зацепки. Мы знаем, что лед на полюсах значительно тоньше, чем на экваторе, и еще тоньше на южном полюсе, где как раз извергаются гейзеры. По мнению группы исследователей во главе с геофизиком Аной Лобо из Калифорнийского технологического института, в океане Энцелада происходит нечто более сложное, чем просто вертикальная конвекция.


Тонкий лед, вероятно, связан с более сильным таянием (спасибо, кэп!), а более толстый лед — с более сильным замерзанием.


Значит, там, где лед толще, океан более соленый, поскольку замерзает только вода, а большая часть солей возвращается обратно в воду. Это делает воду подо льдом более плотной, поэтому она опускается на дно океана.


В регионах таяния происходит обратное. Вода свежее, она менее плотная, поэтому остается наверху. На Земле это приводит к возникновению термохалинной циркуляции (ее часто называют океаническим конвейером). Вода замерзает на полюсах, а более плотная и соленая вода опускается на дно и течет по направлению к экватору, в то время как более теплые воды с экватора направляются к полюсам, где они замерзают, что приводит к опусканию более плотной холодной соленой воды и так далее.


Команда разработала компьютерную модель Энцелада, основанную на нашем понимании и представлении подобных течений. Было обнаружено, что такая циркуляция может образовывать толщину льда, которую мы как раз наблюдаем на спутнике.


До сих пор неясно, есть ли на Энцеладе жизнь. Он очень далек от Солнца, но из-за внутреннего геотермального нагрева может иметь хемосинтетические пищевые сети, аналогичные тем, которые встречаются вокруг гидротермальных источников в глубинных зонах океанов Земли. Если в океанах Энцелада прячется жизнь, открытия команды помогут нам ее найти.

Для тех, кто, как и переводчик этой статьи, впервые видит слово хемосинтетик

Автотрофные организмы, или автотрофы, способны самостоятельно создавать органические вещества из минеральных компонентов. Подобные организмы также подразделяют на 2 группы: фотосинтетики (фотоавтотрофы) и хемосинтетики (хемоавтотрофы). Фотосинтетики использут энергию световых лучей, а хемосинтетики — энергию химических связей неорганических веществ.

Мы знаем, что воды Энцелада соленые: вода, взятая «Кассини» из гейзеров, доказала это. Если команда исследователей не ошиблась, уровень соли в этих гейзерах, на самом деле, может быть ниже, поскольку они выбрасываются из области таяния. Получается, что вода на экваторе может быть более соленой.


Мы также знаем, что океанические течения на Земле играют особую роль в распределении питательных веществ. Знания об уровне солёности воды и распределении питательных веществ поможет нам выделить те районы Энцелада, которые будут наиболее пригодны для жизни (в том виде, в каком мы ее понимаем сейчас).


На момент написания статьи нет информации о специальных миссиях на Энцелад. Однако миссии Dragonfly на спутник Сатурна Титан, Europa Clipper на спутник Юпитера Европу для изучения ее ледяной, (возможно) извергающей фонтаны воды и пара поверхности, а также миссия JUpiter ICy Moon Explorer (JUICE) могут пролить свет на циркуляцию океана в этих странных ледяных мирах.


Исследование команды опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Автор оригинала: Michelle Starr

Перевод: https://habr.com/ru/company/timeweb/blog/549254/

Показать полностью
[моё] Сатурн Энцелад Кассини Космос Вояджер Океан Научпоп Астрономия Длиннопост
71
8
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

Телескоп «Хаббл» исследовал атмосферу Европы⁠⁠

Европа является одним из наиболее привлекательных с научной точки зрения миров Солнечной системы. Под ее ледяной поверхностью скрывается океан, в котором, как считается, содержится большей воды, чем во всей земных водоемах вместе взятых. Также спутник обладает, пусть и весьма разреженной, атмосферой. Она состоит из молекулярного кислорода, а также водяного пара.

https://esahubble.org/news/heic2111/


Считается, что атмосфера Европы образуется в результате сублимации льда в результате воздействия солнечного света. Впрочем, существует и альтернативное объяснение, согласно которому одним из источников водяного пара могут быть гейзеры выбрасывающие воду прямиком из подповерхностного океана спутника. Это весьма интригующая возможность. В случае существования гейзеров на Европе, межпланетная станция может пролететь через его выброс и напрямую исследовать воду из океана спутника без высадки на его поверхность специальных зондов. Нечто подобное уже делал аппарат Cassini во время своих визитов к Энцеладу.


Группа планетологов решила проанализировать состав атмосферы Европы, чтобы попытаться определить источник водяного пара. Для этого они воспользовались архивом наблюдений телескопа Hubble, выполненных в промежутке между 1999 и 2015 годом.

Анализ преподнес любопытные результаты. Hubble удалось зафиксировать следы водяного пара над ведомым полушарием спутника (так называется полушарие, противоположное тому, которым спутник направлен по ходу своего движения по орбите.). Его концентрация аналогична значениям для ведомого полушария Ганимеда. Но при этом, Hubble не удалось найти никаких следов водяного пара над ведущим полушарием Европы.


Пока что у планетологов нет однозначного ответа на вопрос, с чем связано подобное различие. Возможно, что различие вызвано более низким альбедо поверхности или тем, что на ведомое полушарие попадает больше частиц плазмы из окружающей среды. Также не исключать и влияния гипотетических гейзеров спутника.

Телескоп «Хаббл» исследовал атмосферу Европы Космос, Европа, Атмосфера, Энцелад, Телескоп Хаббл, Длиннопост
Телескоп «Хаббл» исследовал атмосферу Европы Космос, Европа, Атмосфера, Энцелад, Телескоп Хаббл, Длиннопост
Телескоп «Хаббл» исследовал атмосферу Европы Космос, Европа, Атмосфера, Энцелад, Телескоп Хаббл, Длиннопост
Показать полностью 3
Космос Европа Атмосфера Энцелад Телескоп Хаббл Длиннопост
0
0
Programma.Boinc
Programma.Boinc
3 года назад

Следующий «гигантский прыжок»?⁠⁠

Ученые из NASA говорят о том, что мы можем и должны отправить людей на спутники Юпитера и Сатурна к 2080 году.


Джейми Картер, forbes.com, 3 октября 2021 г.


Астронавт, идущий по аммиачному морю Энцелада. Сюрреалистическая сцена из сна.


«Мы решили отправиться к спутникам Юпитера и Сатурна и заняться другими делами не потому, что это легко, а потому, что это трудно».


Этот парафраз знаменитого выступления Джона Кеннеди в 1962 году в Университете Райса о космических усилиях нации может показаться немного нелепым, учитывая, что мы даже не были на Луне с 1972 года, но выполнение миссий с экипажем на спутники газовых гигантов — Титан, Энцелад, Европа и Каллисто будет в наших силах к концу 21 века.

https://www.youtube.com/watch?v=g25G1M4EXrQ


Это стало известно благодаря новому исследованию, которое точно показывает, чего люди могут достичь в следующие несколько столетий в сфере освоения космоса.


Основные моменты включают в себя первые миссии с экипажем для высадки на Марс, отдельные объекты Пояса астероидов и некоторые спутники Юпитера и Сатурна до конца 21 века. В 23 веке могут быть запущены межзвездные миссии с экипажем к экзопланетам на расстояние около 40 световых лет, а вот миссии к другим галактикам придется отложить до конца 24 века.


Титан — самый большой спутник Сатурна, является очевидной целью, но Энцелад (на фото) по крайней мере, так же интересен для колонизации человеком из-за предполагаемого подповерхностного океана.


Эти приблизительные сроки превращения человечества в мультипланетный вид посредством внеземной колонизации — увлекательное чтение, но оно также сопровождается ужасным предупреждением.


Исследование подготовлено группой ученых под руководством Лаборатории реактивного движения (JPL), а документ озаглавлен «Как избежать «великого фильтра»: прогнозируемые временные рамки для экспансии человека за пределы Земли».


В нем построена модель, основанная на эмпирических данных освоения космоса и роста вычислительных мощностей в течение первых шести десятилетий или около того с начала «космической эры». Считается, что она началась в 1957 году с запуска Спутника-1.


В документе прогнозируются самые ранние возможные даты запуска миссий с экипажем из около-лунного пространства в выбранные места Солнечной системы и даты межзвездных полетов.


Таким образом, помимо рассмотрения того, чего мы достигли до сих пор, он использует закон Мура, который долгое время служил индикатором развития технологической индустрии. Закон Мура гласит, что количество транзисторов на микрочипе удваивается примерно каждые два года, а стоимость компьютеров снижается вдвое. Это также говорит о том, что рост микропроцессоров идет по экспоненте.

https://arxiv.org/abs/2108.01730


Доведите это до логического завершения, и что вы получите? Космическую цивилизацию!

Kurzgesagt – In a Nutshell


Первые возможные даты запуска с Земли на основании полученных результатов:


конец 2020-х: базовые лагеря на Луне и миссии роботов к ближайшим экзопланетам;

конец 2030-х: миссия на Марс с экипажем;

2030-е годы: миссии роботов к аналогу Солнца — звезде Тау Кита (на расстояние 11,9 световых лет);

2040-е: полеты роботов к системе TRAPPIST-1 (на расстояние 40 световых лет).

2050-е: роботизированная миссия к далеким звездам;

2060-е: миссия с экипажем в Пояс астероидов;

2070-е: миссия к Юпитеру с экипажем (вероятно — Каллисто, потому что он достаточно удален от интенсивных радиационных поясов планеты) ;

2080-е: миссия с экипажем к спутникам Сатурна (вероятно, Титану и/или Энцеладу);

2250 год: миссия с экипажем для исследования экзопланет, например у Проксима Центавра (4,2 световых года);


2300 год: полет робота к системе TRAPPIST-1 (на расстоянии 40 световых лет);

конец 2400-х: миссия с экипажем к далеким звездам на полпути к центру Млечного Пути.

Однако все это может произойти, только если (и это, вероятно, большое «если») человечество сможет избежать того, что астрономы называют «великим фильтром».

Земля. Начиная с разработки и развертывания первого ядерного оружия ближе к концу Второй мировой войны человечество вошло в «окно опасности», которое не будет безопасно закрыто до тех пор, пока здоровые внеземные колонии не станут реальностью.


Согласно жаргона участников проекта SETI по поиску внеземного разума — тезис о «великом фильтре», выдвинутый в 1996 году, гласит, что жизнь во Вселенной может быть обречена на вымирание из-за пандемий, изменения климата, ядерной войны, солнечных вспышек … есть много опасностей. Это попытка объяснить, почему мы не обнаружили никакой разумной жизни где-либо еще во Вселенной, несмотря на то, что это статистически вероятно.


Авторы предполагают, что люди вошли в «окно опасности» в связи с разработкой и развертыванием первого ядерного оружия ближе к концу Второй мировой войны. Решение, конечно же, состоит в том, чтобы человечество стало мультипланетным видом, что гарантирует долгосрочное выживание. «Таким образом, агрессивная и устойчивая программа исследования космоса, включающая колонизацию, рассматривается как критически важная для долгосрочного выживания человечества», — говорится в документе.

Концепция художника позволяет представить, каково было бы стоять на поверхности экзопланеты TRAPPIST-1f, находящейся в системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея.


Поскольку считается, что эта планета приливно привязана к своей звезде, (одна и та же сторона планеты всегда направлена на звезду) на ней будет область, называемая терминатором, которая постоянно разделяет день и ночь. Если ночная сторона покрыта льдом, дневная сторона может уступить место жидкой воде в том месте, где на поверхность попадает достаточное количество звездного света. Одной из необычных особенностей планет TRAPPIST-1 является то, насколько они близки друг к другу — настолько близко, что другие планеты могут быть видны в небе с поверхности каждой из них. На этом изображении планеты в небе соответствуют TRAPPIST-1e (левый верхний серп), d (средний полумесяц) и c (яркая точка в правом нижнем углу полумесяца). TRAPPIST-1e будет примерно того же размера, что и Луна, а TRAPPIST-1c находится на обратной стороне звезды. Сама звезда, сверххолодный красный карлик, будет казаться примерно в три раза больше, чем наше собственное Солнце в небе Земли. Система была обнаружена в ходе наблюдений с космического телескопа NASA Spitzer, а также наблюдений других наземных обсерваторий и наземного телескопа TRAPPIST, в честь которого она и была названа.


Цифровая иллюстрация NASA


Теперь у нас есть список целей, который соответствует нашему вероятному технологическому развитию … хотя он должен включать разработку двигательных установок, которые смогут двигаться со скоростью света (или близкой к ней).


«Без революционных прорывов в двигательной технике путешествия людей — и любая последующая колонизация — по межзвездным направлениям вряд ли будут предприняты», — пишут авторы. «К счастью, Солнечная система представляет собой богатую целями межпланетную среду для астронавтов и колонистов – искателей приключений для ее освоения, начиная с 21 века.


Добившись всего этого, люди обеспечат собственное выживание и станут настоящей космической цивилизацией. Кажется, человечество сможет избежать «великого фильтра».


Это перевод статьи «The Next ‘Giant Leap?’ We Can And Must Send People To The Moons Of Jupiter And Saturn By 2080 Say NASA Scientists»


https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2021/10/13/on...

https://www.youtube.com/channel/UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q

Следующий «гигантский прыжок»? Космос, Getty images, Энцелад, Иллюстрации, Видео, Длиннопост
Следующий «гигантский прыжок»? Космос, Getty images, Энцелад, Иллюстрации, Видео, Длиннопост
Следующий «гигантский прыжок»? Космос, Getty images, Энцелад, Иллюстрации, Видео, Длиннопост
Следующий «гигантский прыжок»? Космос, Getty images, Энцелад, Иллюстрации, Видео, Длиннопост
Показать полностью 4 1
Космос Getty images Энцелад Иллюстрации Видео Длиннопост
12
39
ligr25
4 года назад
Исследователи космоса

Путешествие по планетам: Сатурн⁠⁠

Сатурн

[моё] Кольца Сатурна Сатурн Титан Мимас Япет Космос Видео Энцелад
10
4
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

NASA откладывает программу New Frontiers⁠⁠

NASA отложит следующий конкурс по программе исследования планет New Frontiers на два года. Этот шаг может изменить список миссий, допущенных к участию.


12-го мая NASA заявило, что откладывает публикацию условий конкурса для пятой миссии в программе New Frontiers. Агентство планировало опубликовать проект условий в октябре 2021-го года, а окончательный вариант – в октябре 2022-го. Теперь же предварительный и финальный варианты условий будут доступны в октябре 2023-го и 2024-го годов соответственно. NASA будет принимать заявки от участников в течение 90 дней после публикации окончательных условий.


«Несмотря на то, что начало конкурса планировалось на 2022-й год, Planetary Science Division сейчас испытывает некоторые задержки. Они вызваны активной работой над другими проектами, а также трудностями, связанными с COVID.» – заявило агентство.


В другом заявлении NASA утверждает, что на задержку начала конкурса повлияло решение отложить запуск миссии Dragonfly – четвёртой в программе New Frontiers – с 2026-й на 2027-й, вызванное различными не связанными с самой миссией факторами. По словам агентства, конкурс перенесли, чтобы «избежать нагрузки на бюджет, вызванной работой над двумя миссиями New Frontiers одновременно». Также агентство сообщило, что новые планы позволяют начать отбор победителя примерно во время запуска Dragonfly.


Аппарат Dragonfly. Изменения в дате запуска именно этой миссии являются одной из причин задержки.


Однако, двухгодовая задержка имеет серьёзные последствия, ведь предлагаемые темы и направления для будущих запусков в рамках New Frontiers выбираются на основе Planetary Science Decadal Survey. (Публикация-отчёт, который описывает главные проблемы и задачи планетологии на следующие 10 лет – прим. перев.)


Пока что, NASA не определилось со списком тем для New Frontiers 5. Среди возможных были заявлены: возврат образца поверхности кометы, миссия к спутнику Юпитера Ио, возврат образцов из бассейна Южный Полюс – Эйткен на Луне, сеть геофизических инструментов на её поверхности, запуск зонда к Сатурну, миссия на Энцелад и запуск космического аппарата на орбиту Венеры. В феврале NASA также сообщило, что список возможных тем будет зависеть от многих факторов – например, результатов конкурса по программе Discovery, которая должна окончиться этим летом выбором двух победителей.


Так почему же перенос конкурса может кардинально повлиять на список возможных тем?


Новый выпуск Planetary Science Decadal Survey, на котором основывается список, будет опубликован весной 2022-го года. Из заявления NASA к учёным: «Новая дата публикации условий конкурса означает, что пятая миссия New Frontiers состоится в период, который освещает следующий отчёт Planetary Science Decadal Survey»; агентство «в условиях конкурса на New Frontiers 5 собирается ориентироваться на результаты отчёта, ожидаемые в начале 2022-го года».


Эта публикация, однако, не единственный фактор, который определяет список возможных тем миссий. Перед конкурсом на четвертую миссию, NASA добавила тему «Миры-океаны» в ответ на приказ Конгресса создать «Программу исследования миров-океанов», которая включала в себя спутник Юпитера Европу, спутник Сатурна Энцелад, а также Титан. Именно это помогло победить миссии Dragonfly – дрону для полётов в атмосфере Титана.

Больше о текущих миссиях New Frontiers можно прочесть на сайте NASA.

https://www.nasa.gov/planetarymissions/newfrontiers.html
NASA откладывает программу New Frontiers Космос, NASA, Энцелад, Титан, Длиннопост
Показать полностью 1
Космос NASA Энцелад Титан Длиннопост
0
20
Programma.Boinc
Programma.Boinc
4 года назад

Насколько солён океан Энцелада подо льдом?⁠⁠

Дисклеймер: всю инфографику переводил я и постарался как можно более похожие шрифты подобрать, все ролики Youtube идут со встроенными английскими субтитрами и возможностью их перевести на удобный для вас язык.


Ледяной спутник Сатурна, Энцелад, вызывает повышенный интерес в последние годы, поскольку Cassini зафиксировал струи воды и другого материала, выбрасываемые из южного полюса луны. Одна особенно соблазнительная гипотеза, подтвержденная составом образцов, заключается в том, что в океанах может существовать жизнь под ледяными панцирями Энцелада. Чтобы оценить обитаемость Энцелада и выяснить, как лучше всего исследовать эту ледяную луну, ученым необходимо лучше понять химический состав и динамику океана Энцелада.

https://en.wikipedia.org/wiki/Goldilocks_and_the_Three_Bears


В частности, для обитаемости может быть важна соответствующая соленость. Как и в каше Трех медведей ( это отсылка к старой британской сказке ), уровень соли в воде должен быть подходящим для жизни. Слишком высокая соленость может угрожать жизни, а слишком низкая соленость может указывать на слабую реакцию вода-порода, ограничивая количество доступной для жизни энергии. Если жизнь действительно существует, циркуляция океана, которая также косвенно зависит от солености, будет определять, куда переносятся тепло, питательные вещества и потенциальные биосигнатуры, и, следовательно, является ключом к обнаружению биосигнатур.


Видео UT, посвященное выполнению миссии «Cassini».


Группа ученых, работающая с доктором Ваннинг Кангом из Массачусетского технологического института, подходит к этим вопросам путем численного моделирования вероятной циркуляции океана для различных возможных уровней солености и оценки вероятности каждого сценария, задавая вопрос, может ли он поддерживать наблюдаемую геометрию ледяной оболочки, построенную по данным Cassini.


Циркуляция океана зависит от разницы в плотности составляющей его воды в разных частях океана. Более плотная вода будет течь в сторону менее плотной, чтобы достичь равновесия. Эти различия в плотности сами по себе контролируются двумя ключевыми факторами: местоположением источника тепла на луне и соленостью океана, оба из которых в настоящее время плохо изучены.


Видео UT с обсуждением химического состава Энцелада.


На Энцеладе есть два места для потенциального источника тепла: в силикатном ядре или в нижнем шельфовом леднике, где он встречается с верхней частью океана. Если в силикатном ядре вырабатывается значительное количество тепла из-за приливных изгибов под океаном, ученые ожидают увидеть конвекцию, точно такую же, как при кипячении воды в горшке. Точно так же, если замерзание происходит на поверхности океана, соль будет вытеснена изо льда, увеличивая локальную плотность воды и вызывая конвекцию сверху.

Соленость также играет ключевую роль в расчетах плотности. При относительно низком уровне солености вода сжимается при нагревании около точки замерзания, делая ее более плотной. Поскольку океан Энцелада соприкасается с глобальным ледяным панцирем, он близок к замерзанию. Это противоречит тому, как большинство людей думают о потеплении, которое обычно означает, что с повышением температуры материал становится менее плотным. При более высокой солености это становится правдой, и вода начинает вести себя нормально, расширяясь при нагревании.


В разрезе показано внутреннее строение Энцелада, спутника Сатурна.


Учитывая неопределенность солености океана Энцелада (от 4 до 40 граммов соли на килограмм воды) и того, какой процент нагрева планеты происходит в любом из двух источников, доктор Кан и ее соавторы использовали модель океана Массачусетского технологического института для моделирования циркуляция океана в различных комбинациях, если предположить, что наблюдаемый ледяной панцирь поддерживается за счет замерзания в толстых ледяных областях и таяния в других местах. Это в значительной степени справедливо для ледяных миров, поскольку шельфовые ледники со временем сгладятся естественным образом из-за течения льда, если никакой другой процесс не поддерживает разницу.

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_budget


Команда диагностировала перенос тепла при различных сценариях и обнаружила, что только некоторые из них могут в целом поддерживать «сбалансированный» тепловой баланс, то есть то, как различные источники тепла (количество теплового потока от океана ко льду, плюс тепло произвенное во льду из-за приливного изгиба плюс скрытое тепловыделение) может точно уравновесить теплопотери через ледяной панцирь.

Изображение, показывающее круговорот воды и льда в океанах Энцелада.


Согласно модели, такой баланс может быть достигнут в широком смысле, если соленость океана находится на некотором промежуточном уровне (10-30 г / кг) и если ледяная оболочка является доминирующим источником тепла. Когда эти два условия выполнены, циркуляция океана слабая. В результате теплая полярная вода не будет слишком эффективно перемешиваться к экватору, поэтому экваториальное таяние не произойдет. Это приводит к образованию более толстого шельфового ледника вокруг экватора луны, как это наблюдал Cassini. Это также означает, что давление на границе раздела вода-лед ниже на полюсах, а это означает, что она также имеет более высокую температуру замерзания, чем вода на экваторе.


Для сценариев с «несбалансированным» тепловым балансом, это означает, что часть тепла, создаваемого на луне, не отводится, перенос тепла к экватору слишком эффективен, и экваториальная ледяная оболочка будет иметь тенденцию таять. Между тем, сила градиента давления будет направлять ледяной поток от экватора к полюсам. Вместе таяние поток льда неизбежно уменьшит толщину льда вблизи экватора. Согласно этому сценарию, наблюдаемая геометрия льда не может сохраняться на протяжении всей жизни луны.

Художественный рендеринг, показывающий внутренний разрез коры Энцелада, который показывает, как гидротермальная активность может вызывать появление водяных шлейфов на поверхности луны.


В конце концов, работа доктора Кан и ее коллег подчеркивает, что ледяная оболочка и циркуляция океана на ледяных спутниках должны рассматриваться как взаимосвязанная система: циркуляция океана перераспределяет тепло и формирует ледяную оболочку, и, в свою очередь, замерзание ледяной оболочки / таяние и изменение толщины стимулируют циркуляцию океана. Хорошим результатом этого исследования является то, что оно указывает на возможность вывести одно из другого, что может быть полезно далеко за пределами Энцелада. В рамках этих усилий по изучению ледяных лун в нашей Солнечной системе группа, известная как программа «Исследование океанических миров», будет работать вместе, чтобы углубить наше понимание обитаемости ледяных лун и оптимального способа их исследования.

Источник: UniverseToday

https://www.universetoday.com/151050/how-salty-is-enceladus-...
Насколько солён океан Энцелада подо льдом? Космос, Энцелад, Дисклеймер, Кассини, Видео, Длиннопост
Насколько солён океан Энцелада подо льдом? Космос, Энцелад, Дисклеймер, Кассини, Видео, Длиннопост
Насколько солён океан Энцелада подо льдом? Космос, Энцелад, Дисклеймер, Кассини, Видео, Длиннопост
Насколько солён океан Энцелада подо льдом? Космос, Энцелад, Дисклеймер, Кассини, Видео, Длиннопост
Показать полностью 4 2
Космос Энцелад Дисклеймер Кассини Видео Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии