유럽, 목성 위성 - 얼음 세계. 유럽에 어떤 삶이 있습니까? 유럽의 인생은 가능합니다

주스 우주선은 2022 년에 목성과 그 위성으로 날아갑니다.

최근 유럽 우주국 ( esa.) 시작 프로젝트를주었습니다 주스 (Jupiter Icy Moons Explorer)그 목표는 가스 자이언트 (Gas Giant)의 연구가 될 것입니다 - 행성 목성과 그 3 개의 lunas : 유럽은 그것의 바다와 함께 얼음 껍질로 덮인, 바위 아이스 칼리 스토와 고양이. 이러한 크고 크게 신비한 위성 (일부는 크기가 수은 이상의 것)이 일부 외계 생활의 서식지가 될 수 있다고 믿어집니다. 인생은 물에서 지구상에서 생겨 났으므로 공간에서 그것은 물이있는 곳, 한 방식으로, 다른 방식으로, 다른 방법으로 찾고 있습니다. 과학자들에 따르면 천상의 몸의 수생 환경과 단단한 바위의 경계에 있으며, 외계인 생활의 징후가 발견 될 수 있습니다.

Jupiter와 IO, 유럽, Gamornad, Callisto (Composition) (NASA)의 동료.

Ganymed (NASA).

Jupiter (ESA 아티스트 구성) 근처에 주스 우주선.

프로그램의 조건에 따라 주스. 과학적 장비 (100kg 이상 계량)가있는 우주선이 2022 년 중반에 목성에 가야합니다. 그리고 2030 년 1 월에만 그는 태양계의 가장 큰 행성에 접근합니다. 높은 타원형 궤도로, 장치는 목성 자체, 분위기 및 자기원을 연구해야합니다. Jupiterian 위성에 대한 원격 연구는 또한 가장 거대한 행성과 위에서 언급 한 유럽, Ganyada 및 Callisto의 분야에서 여러 개의 적극적으로 중력 기동을 구현함으로써 개최됩니다.

따라서 2 월부터 10 월 2031 일까지 Yoviccentric 궤도에 있으며, Callisto와 Chalisto와 Chale Europe로 덮여 있어야합니다. 그러한 기동의 결과로 우리는 위성 표면에 대한 추가 정보를 받아야합니다. 특히, 유럽의 얼음 껍질의 두께의 첫 번째 측정이 수행됩니다. 또한 데이터의 도움으로 주스. 미래의 임무를 통해 착륙하는 것이 더 낫다는 것을 추정 할 수 있습니다. 동시에, 장치는 IO와 다른 목성의 덜 대규모의 경우에 대해서도 관찰됩니다.

2031 년 11 월부터 8 월 2032 일까지, Ganamed 및 Jupiter의 자기장의 상호 작용 및 목성의 분위기와 자성의 자성을 연구 할 계획이 있습니다.

2032 년 9 월 에이 장치는 Ganamed (5,000km 높이의 높이)로 인해 위성 표면의 물리 화학적 특성과 맵핑을 연구 할 것입니다. 행성의 자기장의 관찰은 계속됩니다. 이 단계는 2 월 2033 일까지 지속될 것으로 가정합니다. 이후 장치는 500km 높이의 원형 궤도로 떨어집니다. 3 개월 동안 그는 얼음 피질의 구조와 Ganamed의 지하의 바다와의 가능한 상호 작용을 탐구 할 것입니다.

마지막으로, 6 월 20333 년 6 월 주스. 그것은 200km의 높이로 낮아 지므로 위성 표면의 표면을 연구하기 위해 더 높은 해상도로, 표면 바위의 구조 및 조성을 연구합니다. 그러한 작품의 계획 기간 - 7 월 2033 일까지 에너지 자원이 주스. 그것은 소진되지 않고 장치가 정상적으로 작동 할 것이고, 낮은 위성 궤도로 Ginamot을 계속 관찰 할 것입니다.

위성 목성 유럽. 나사.

갈릴레아 위성에서 두 번째, 유럽, 크기가 다소 우리의 달보다 적습니다. 갈릴레이 (Galiley)는 Zeus-Bull이 납치 한 Tsarevna 유럽을 기념하여 열린 위성이라고 불렀습니다.

Europa 직경 3130 km 및 중간 뗏목 물질은 약 3 g / cm3입니다.그것은 물 얼음으로 덮여 있습니다. 규산염 커널을 덮는 100 킬로미터의 얼음 껍질 아래에서 규산염 코어를 덮는 수성 해양입니다. 표면은 빛과 어두운 선의 네트워크에 의해 저주 받는다 : 신흥, 그것은 얼음 코어에서 금이 간다. 지각 과정 두께가 때때로 백 킬로미터를 초과하면 길이가 수천 킬로미터에 이릅니다. 유럽의 표면에는 실질적으로 분화구가 없으며 위성 표면의 젊음을 수백 수만 또는 수백만 년을 나타냅니다. 100m 이상의 높이가없는 상승이 없습니다. mou mou의 너비는 수 킬로미터에서 수백 킬로미터에서 도랑을하고 뻗어 있습니다럭키는 수천 킬로미터에 도달합니다. 견적피질의 두께는 수 킬로미터에서 수십 킬로미터까지의 범위입니다.유럽의 깊이에서도 나타납니다조류 상호 작용 에너지 toraya는 액체 상태에서 지원합니다 맨틀 - 치료 된 바다, 아마도심지어 따뜻해. 이 바다에서 존재의 가능성에 대한 가정이 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 토양 형태의 삶. 중단으로 판단위성 밀도는 바다 아래의 규산염 바위 여야합니다. 하는 한 유럽에 대학에 대학생매끄러운 표면, 아주 적은 것은이 오렌지색 표면의 세부 사항의 나이가 수십만으로 추정됩니다. 수백만 년. 그림에서 사용 권한을받은 "갈릴레오",보기부적절한 형태의 분리 된 필드우리는 SCO를 닮은 평행 한 평행 능선과 계곡이 길어집니다 세느 강 도로. 어두운 곳은 어떤 장소에서는 구별됩니다 : 가장 가능성있는 것얼음 층 아래로 만든 물질의 침전물.

목성 유럽의 위성 표면

나사.

목성 유럽의 위성의 내부 구조

미국 과학자 리처드 그린 버그 (Richard Greenberg)에 따르면 유럽의 생활 조건은 깊은 곳에서 치료받지 못했지만 수많은 3 명으로겨울. 갯벌 효과 때문에 균열이 주기적으로 좁혀졌고 확장됩니다. 1m의 폭까지. 균열이 좁아지면 바다의 물이 내려갑니다.그것은 팽창하기 시작하고, 물은 거의 표면 자체로 상승합니다. 얼음 플러그를 통해 물을 방해하여 표면에 도달하고 침투합니다.태양 광선은 살아있는 유기체에 필요한 에너지를 운반합니다.

1995 년 12 월 7 일 Space Station "Galileo"는 Jupiter의 궤도에 들어갔을수록 4 개의 위성의 독특한 연구를 시작할 수있었습니다. Io, Gamed, Europe 및 Callisto. 자텍 측정 측정은 유럽과 콜리스 (Callisto) 근처의 목성의 자기 분야의 중요한 섭동을 보여주었습니다. 분명히, 위성의 자기장의 확인 된 변형은 지구의 해양의 염분에 가까운 염분과 인접한 염분이있는 "지하"해양의 존재에 의해 설명됩니다. (37.5). 유럽의 지하수 바다의 가능한 존재는 20 년 이상 동안 논의되었습니다. 위성에 대한 항의, 방사선 성 및 조수 열원은 깊은 층의 탈수 및 두께가 100km 이상의 두께로 물의 근육층 층의 형성을 일으키는 것이 매우 강력합니다. 갈릴레오 역 장비가 수행 한 중력 측정은 유럽의 몸의 차별화를 확인했습니다. 고체 코어 및 물 - 얼음 덮개가 약 100km, 잘 반사 썬 광선이 있습니다. 아마도이 바다는 따뜻하고 있습니다 : 그것은 원시 생명의 형태의 존재에 대한 가정이 있습니다. 국제 원정대는 유럽에서 주장 된 해양을 연구 할 계획입니다.

\u003e 유럽

유럽 - Jupiter의 갈릴리 그룹의 가장 작은 위성 : 매개 변수, 탐지, 연구, 사진의 이름, 표면 아래의 바다, 분위기.

유럽은 Jupiter 4-Satellites의 일부이며 개방 갈릴레오 갈릴레헴입니다. 모두는 독특하고 자신의 흥미로운 기능을 갖추고 있습니다. 유럽은 행성에 대한 리움지의 6 번째 위치에 있으며 갈릴리 그룹의 가장 작은 것으로 간주됩니다. 그것은 얼음이 많은 표면과 가능한 온수가 있습니다. 그것은 인생을 찾는 가장 좋은 목표 중 하나로 간주됩니다.

유럽 \u200b\u200b위성의 탐지 및 이름

1610 년 1 월에 네 명의 위성 모두가 갈릴리를 개선 된 망원경으로 알아 차렸다. 그런 다음이 밝은 반점들이 별을 반영한다는 것처럼 보였으나 외국 세계에서 첫 달을 보는 것을 이해했습니다.

그 이름은 Phoenician 귀족과 연인 제우스를 기리고있었습니다. 그녀는 티라 왕의 자녀 였고 나중에 크레타의 여왕이됩니다. 그 이름은 Simon Mari가 제공되었으며, 그가 달을 혼자서 발견했다고 언급했습니다.

갈릴레오는이 이름을 사용하고 단순히 로마 숫자에 의해 단순히 번호가 매겨진 위성을 거부했습니다. 마리아의 제안은 20 세기에만 생활하고 인기와 공식 상태를 얻었습니다.

탐지 1892 년, Almaty는 3 위를 차지한 유럽과 1979 년에 Voyager의 발견 - 6 위를 차지했습니다.

크기, 질량 및 궤도 유럽 위성

목성 반경에서 유럽은 1560km (0.245 개의 지구), 무게 - 4.7998 x 10 22kg (우리 모두에서 0.008)을 다루고 있습니다. 음력의 크기보다 열등합니다. 궤도 경로는 실제적으로 둥글다. 0.09의 편심 지표로 인해 행성과의 평균 거리가 670,900km이지만 664862km의 664862km에 접근 할 수 있으며 676938 km를주었습니다.

갈릴리 그룹의 모든 물체와 마찬가지로 중력 블록에 거주합니다. 한쪽으로 회전합니다. 그러나 아마도 블로킹이 완전하지 않으며 이해할 수없는 회전에 대한 옵션이 있습니다. 내부 대량 분포의 비대칭 성은 축 방향 음력 회전이 더 빠른 궤도가 발생한다는 사실을 초래할 수 있습니다.

행성 주변의 궤도 경로는 3.55 일을 보낸다. 그리고 일광에 대한 기울기는 1.791 °이다. IO와 4 : 1이있는 공명 2 : 1이 있습니다. 두 위성의 중력은 유럽에서 진동을 일으 킵니다. 행성으로부터 근사치와 거리는 조수로 이어집니다.

그래서 당신은 어떤 행성이 유럽의 위성이 발견되었습니다.

공진으로 인한 갯벌은 내면의 가열 및 지질 공정의 활성화를 초래할 수 있습니다.

유럽 \u200b\u200b위성의 구성 및 표면

밀도는 3.013 g / cm 3에 도달합니다. 즉, 록키 부분, 규산염 암석 및 철 코어로 구성됩니다. 바위가 많은 인테리어 위에는 얼음 층 (100km)입니다. 그것은 가능할 수 있으며, 외부 껍질과 액체 상태의 하부 해양에 의해 분리됩니다. 후자가 존재하면 유기 분자로 소금에 절인 것이 따뜻할 것입니다.

표면은 유럽을 시스템에서 가장 평활 한 몸체 중 하나를 만듭니다. 상층층이 젊고 활성 상태로 유지되므로 약간의 산과 분리기가 있습니다. 업데이트 된 표면의 나이는 20-180 백만 년이라고 믿어집니다.

그러나 적도 선은 여전히 \u200b\u200b태양 광선의 효과에 의해 생성 된 약간의 10 미터 얼음 봉우리 (주연자)가 눈에 띄게되었습니다. 큰 줄은 20km를 연장하고 흩어져있는 어두운 가장자리를 소유합니다. 가장 가능성이 높으면 따뜻한 얼음의 분출로 인해 나타났습니다.

얼음 껍질이 내부보다 빠른 회전율을 수행 할 수있는 의견이 있습니다. 이것은 바다가 맨틀에서 표면을 분리 할 수 \u200b\u200b있음을 의미합니다. 그런 다음 얼음 층은 지각 판의 원리에 따라 행동합니다.

다른 특징들 중에서 다양한 돔, 웰 및 스폿과 관련된 타원형 형태의 lintikules는 눈에 띄는 것입니다. 봉우리는 오래된 평야와 유사합니다. 표면에 들어오는 용융 물 때문에 형성 될 수 있고, 거친 패턴은 더 어두운 재료의 작은 단편이다.

1979 년에 Span Voyager를 통해 결함을 다루는 붉은 갈색 물질을 볼 수있었습니다. 분광기 그래프는 이러한 영역이 염분이 풍부하고 물의 증발을 통해 증착된다고 말합니다.

알베도 아이스 코르크 - 0.64 (위성 중 가장 높은 중 하나). 표면 방사선의 수준은 하루에 5400 mW이며, 생물 생물을 죽일 것입니다. 적도선에서 온도 표시기가 -160 ° C로 낮추고 극에서 -220 ° C에서 -220 ° C가 낮아집니다.

유럽의 지하 바다 위성

많은 과학자들이 얼음 층 아래에있는 액체 상태에서 해양을 숨 깁니다. 이것은 표면의 많은 관찰과 굴곡을 힌지합니다. 그렇다면 200m를 연장합니다.

그러나 이것은 논쟁의 여지가있는 순간입니다. 일부 지질 학자들은 바다가 실질적으로 표면층과 접촉하지 않는 두꺼운 얼음으로 모델을 선택합니다. 대규모 음력의 크레이터는 동심원 고리로 둘러싸여 있고 신선한 얼음 퇴적물로 가득 찬 대규모 음력의 크레이터입니다.

외부 아이스 캠프는 10-30 km를 덮습니다. 바다는 지구상의 물의 양만큼 두 배만큼 두 배 인 3 x 10 18 m 3을 차지할 수 있다고 믿어집니다. 바다의 존재를 위해, 유성 자기장의 변화하는 부분에 의해 유도 된 작은 자기 순간을 표시 한 갈릴레오 장치.

지상파 에베레스트보다 20 배 더 높은 워터 제트의 발생을 주기적으로 유의하십시오. 그들은 위성이 행성과 최대로 구별 될 때 나타납니다. Engelade에서 관찰 된 유사한 것.

유럽의 분위기 위성

1995 년에 갈릴레오 장치는 0.1 마이크로 파스칼의 압력을 갖는 분자 산소로 표시되는 유럽에 대한 약한 대기층을 기록했습니다. 산소는 생물학적 기원을 소지하지 않으며, 유성성 자성의 자외선이 얼음 표면으로 건조되고 물을 산소 및 수소로 분할 할 때 방사선 화에 의해 형성됩니다.

표면층의 개요는 생성 된 분자 산소의 일부가 질량 및 중력으로 인해 유지된다는 것을 나타냈다. 표면은 해양을 접촉시킬 수 있으므로 산소는 물을 달성하고 생물학적 과정을 활성화시킬 수 있습니다.

많은 양의 수소가 공간으로 가서 중립 구름을 형성합니다. 그 안에서 거의 모든 원자가 이온화를 통과하여 유성성 자기초 플라즈마를위한 소스를 생성합니다.

유럽 \u200b\u200b위성 연구

첫 번째 개척자 -10 (1973)과 Pioneer-11 (1974)도 날아갔습니다. 클로즈업과 함께 사진은 1979 년 Vozhshera에 의해 배달되었으며, 얼음 표면의 이미지가 전달되었습니다.

1995 년 선박 갈릴레오는 목성과 가장 가까운 위성을 탐험하기 위해 8 세의 임무를 시작했습니다. 서브 페이스 바다의 가능성의 모습으로 유럽은 과학적 관심사를 공부하고 끌어 당기는 흥미로운 대상이되었습니다.

임무를위한 제안 중 유로파 깎기가 나타납니다. 이 장치에는 얼음 덮개, 단파 IR 분광기, 지형 열 화상계 및 이온 중성 질량 분석기를 통해 부러진 레이더가 있어야합니다. 주요 목표는 유럽을 탐험하여 삶에 대한 적합성을 결정하는 것입니다.

우리는 또한 착륙 기기와 해양 길이를 결정 해야하는 탐침의 하강 가능성을 고려합니다. 2012 년 이래로 주스 개념은 유럽에서 비행 할 준비가되어 공부 시간을 지불합니다.

유럽의 유럽의 유럽

행성 목성 유럽의 위성은 생명을 찾을 수있는 높은 잠재력을 가지고 있습니다. 그것은 바다 또는 열수 공기 덕트에 존재할 수 있습니다. 2015 년에는 바다 소금이 지질 학적 특징을 덮을 수 있으며 이는 바닥과 접촉하는 액체를 의미합니다. 이 모든 것은 산소의 존재를 나타냅니다.

이 모든 것은 오션이 따뜻할 경우 가능합니다. 낮은 온도에서는 익숙한 삶이 생존하지 못합니다. 또한 살해는 높은 수준의 소금이 될 것입니다. 표면에 액체 호수가 있고 표면의 과산화수소의 풍부함이있는 힌트가 있습니다.

2013 년 NASA는 점토 미네랄의 발견을 발표했습니다. 그들은 혜성이나 소행성 파업으로 인해 나타날 수 있습니다.

유럽 \u200b\u200b위성의 식민지화

유럽은 식민지와 변형을위한 유리한 목표로 간주됩니다. 우선, 그것은 물이 있습니다. 물론, 그것은 많이 드릴해야하지만 식민지 의자들은 풍부한 소스를 받게됩니다. 내면은 또한 공기와 로켓 연료를 제공합니다.

로켓 타격 및 기타 온도를 향상시키는 다른 방법은 얼음을 승화하고 대기층을 형성하는 데 도움이됩니다. 그러나 문제가 있습니다. Jupiter는 하루 동안 죽을 수있는 엄청난 양의 방사선을 가진 위성을 방해합니다! 따라서 식민지는 얼음 덮개 아래에 배치되어야합니다.

중력이 낮아서 승무원이 위축 된 근육과 뼈 파괴의 형태로 물리적 약점을 처리해야합니다. 특별한 운동 복합체는 ISS에서 수행되지만 거기에 더 어려운 조건이있을 것입니다.

유기체가 위성에 살 수 있다고 믿어집니다. 위험은 유럽과 그 "주민들"에 익숙한 조건을 위반하는 세속적 인 미생물을 가져올 것이라는 위험이 있습니다.

우리가 화성을 식민지화하려고하는 동안 그들은 유럽을 잊지 않을 것입니다. 이 위성은 너무 귀중하고 살아있는 모든 조건을 가지고 있습니다. 따라서 사람들은 프로브를 한 번 따라야합니다. 유럽의 위성 위성지도를 조사하십시오.

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그룹

amaltea.

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갈릴 사

위성

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그룹

여성용

그룹

히말라체

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그룹

anank.

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그룹

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요즘 많은 미국의 천문학 자와 행성목은 태양계의 삶을 찾는 데 종사하고, 인생을 탐지 할 수 있다고 믿습니다. 유럽, 목성 위성, 사막의 화성보다 그녀의 거대한 바다와 함께.

얼음 위성 jupiter.

때로는 유럽의 바다의 얼음 껍질 인 Jupiter의 위성의 얼음 껍질 아래의 기사에 대한 기사에 대한 삽화에서 우리의 지상 돌고래를 볼 수 있습니다. 물론, 땅에서 수백만 킬로미터에서 수백만 킬로미터에서 그러한 해양 동물을 만나는 것이 좋을 것입니다. 그러나 그러한 개발 된 생물이 우리 위성 거대한 행성에서 지금까지 우리에게서 우리에게서 거할 수 있는지 여부는 좋을 것입니다.

아마도 대부분의 과학자들은 이제이 질문에 부정적 으로이 문제에 대답 할 것입니다. 생명 과학자들의 형태는 유럽에서 탐지 할 것을 제안합니까?

유럽은 jupiter의 4 개의 큰 위성 중 하나입니다 (모두 16). 위성 궤도가 약간 뻗어 있으므로 유럽이 목성에 접근하고 있으며, 그것은 그것에서 제거됩니다. 거대한 행성의 중력의 영향 덕분에 유럽은 그 스트레치를 겪고 있으며 압축을 겪고 있습니다.

이 때문에, 표소리가 가열되므로 표면에서 냉간에도 액체 상태로 상당한 양의 물을 유지하십시오. 과학자의 계산에 따르면 유럽의 중심에는 바위 층이 덮여있는 고체 금속 코어가 있습니다.

다음은 액체 바다, 100 km의 깊이, 표면 껍질 ISO, 10 ~ 30km의 두께입니다. 위성 표면에서의 평균 기온은 섭씨 160 ℃이므로 표면 얼음의 두께가 그러한 상당량에 도달하는 것이 놀라운 일이 아닙니다.

얼음으로 덮인 거대한 바다 때문에 유럽의 표면은 태양계의 부드러운 것으로 간주됩니다. 그러나이 표면에는 얼음, 볼록 및 오목한 교육 - Lenticulas (Lat - Lenticulae - 주근깨), 다양한 줄무늬 및 혼란스러운 지역에서의 능선이 있습니다.

이러한 구호의 이러한 특징은 액체 물이 얼음 아래에 있음을 직접 표시합니다. 예를 들어, 액체 바다가 표면에 "펀칭"되는 오류의 장소에서 얼음 냉동에 의해 얼음 융기의 형성을 설명합니다.

유럽의 표면의 사진에서 수많은 어두운 선이 눈에 띄고 있습니다. 그들 중 일부는 위성을 완전히 잡으 며 너비는 20 킬로미터에 도달 할 수 있습니다. 과학자들에 따르면,이 색상 스트립은 해양수의 화학적 조성의 차이와 표면의 얼음의 차이를 나타냅니다.

또한 밴드의 색이 위성의 얼음 덮개 아래에서 살고있는 미생물의 중요한 활성에 의해 야기 될 수 있다는 가정이 있습니다.

미생물을위한 단지 낙원이 있습니다!

그래서, 그것은 유럽에서 살 가능성이있었습니다. 이 전제 조건은 무엇입니까? 태양과 방사선의 자외선 방사선은 표면 얼음에 영향을 미치고 수소 및 산소로 분리합니다. 가벼운 수소가 우주에서 신속하게 견디면 산소가 위성 표면에 남아 있습니다.

물론, 그것은별로는 아니며 유럽의 분위기는 지구에 비해 수 7 천억 시간에 비해 절단됩니다. 그러나 얼음 층의 교반으로 인한 표면 균열을 통한 산소가 바다 물로 들어갈 수 있습니다. 유럽의 해양의 산소 농도는 우리 행성의 해양의 깊이에서 농도와 비슷할 수 있다고 믿어집니다.

유럽에서는 산소가 풍부한 액체 물이 있음을 밝혀졌으며 위성의 하층토에서 오는 열이 있습니다. 현재의 화산조차도 바다의 바닥에있을 수 있다고 믿어집니다.

유럽에서 가능한 삶에 관해 논쟁, Cornell University에서의 조셉 베른은 다음을 밝혔다.

"오랫동안 삶의 존재를 위해 적어도 세 가지 조건은 태양 광, 대기 및 물임을 믿었습니다. 이제는 분위기와 햇빛이 없지만 물로 가득차있는 해저에서의 삶을 찾는 것이 완전히 폐기 할 수 있습니다. 우리 행성의 거대한 연체 동물과 관상 웜은 수중 화산 주위에 따뜻한 물에서 병을 먹이는 미생물에 의해 먹이를주기 때문에 유럽에 존재할 수있는 것으로 가정하지 않으므로 미생물에 의해 먹이를 수 있습니다.

아마 유럽의 바다에서는 돌고래 또는 다른 큰 존재와 같은 생물이 없지만 증기의 위성에 미생물은 존재할 가능성이 큽니다.

Planetist Thomas Gold는 확신합니다.

"미생물은 세계를 지배하는 사람입니다. 지구상 에서뿐만 아니라. 미생물은 일반적으로 우주를 통해 배포되며, 하나님께서는 그들에게 유럽에 살기 위해 자신을 명령했습니다. 태양계 전체에서 로컬처럼이 해양은 아마도 더 이상 발견되지 않습니다. "

환상을 위해서만 남아 있습니다

유럽을 발견 한 후, 바다의 삶의 탐지에 대한 유망은이 천체에 대한 추가 연구를위한 다양한 프로젝트를 가지고 있습니다.

일부는 하강 장치가 그녀의 얼음 껍질을 취하고 물 샘플을 가져 갔고, 미생물을 위해 그들을 탐구했다고 제안했다. 다른 사람들은 심지어 얼음을 지불하고 신비한 깊이에 걸어 갔던 미니 뉴 마린스의 포기에 대해서도 이야기했습니다. 가나.

어쩌면 그런 생물들은 유럽의 얼음 아래에서 살아납니다

NASA는 또한 예산이 2 억 달러로 예산을 추정 한 클리퍼라는 유럽을 공부하기위한 새로운 프로젝트 개발을 시작했습니다. 그는 2021 년까지 발사 할 수 있다고 가정했지만 예산 기금을 절약하기 위해이 프로젝트는 냉동되었습니다.

사실, 유럽 공간 대행사 (ESA)는 목성을 탐험하기위한 임무를 계획하고 있으며, 유럽의 연구를 재생하고, 모든 것이 2025-2030으로 설계 될 수 있습니다. 이 프로젝트는 완전히 동결 될 수 있으며, 유럽인들은 많은 문제가 있습니다.

앞으로 수십 년 동안 연인은 미생물뿐만 아니라 돌고래 또는 지능적인 수중 휴머노이드와도 멀리 떨어진 얼음 유럽을 "정착"할 수 있습니다.

Jupiter의 위성의 1610 년에있는 4 개의 열린 이탈리아 과학자들과 천문학 자의 갈릴레오 갈릴리엠 중 가장 작은 유럽은 태양계의 행성의 가장 큰 위성과 달처럼 그런 "거인"보다 약간 적은 행성의 가장 큰 위성을 의미합니다.
갈릴리, 유럽을 발견하고, 3 개의 위성 세 위성의 위성, 서수 숫자에 배정 하고이 그룹의 하늘 시체 "Medici 행성"이라고합니다.

"갈릴레아 달"중 가장 작은 것은 행성 목성의 두 번째 위성으로 표시되었습니다. 현재 "유럽"이라는 이름은 이제 1614 년에 Simon Marius를 제공했습니다.이 정보에 따르면이 위성의 발견을 주장했지만 거의 20 세기 중반 까지이 이름은 사용되지 않았습니다. 목성의 가장 작은 위성은 고위 그리스 신화의 성격 인 제우스의 사랑하는 (목성)의 이름을 따서 명명되었습니다.

물리적 특성

목성 유럽의 위성 인 재미있는 기능 중 하나는 그가 항상 그의 행성을 하나의 행성을 보는 것입니다. 물리적 및 지질 학적 특성에 따라, 그것은 다른 "얼음으로 덮인 위성"보다 바위로 구성된 지상의 그룹에 포함 된 행성과 더불어 더 많은 것입니다. 유럽의 표면에서의 온도는 아마도 물 층에 의해 아마도 100km 떨어져 있고, 두께의 두꺼운 얼음 껍질이 약 10-30km의 두께가 0으로 단지 150-190 ℃ 이하이다. 유럽은 산악 바위로 코팅 된 작은 금속 코어이며, 차례로 거대한 양의 물과 액체 얼음 표면 바다에 가려져 있습니다.

연구

이 위성에 대한 몇 가지 연구의 결과로, 과학자들은 이오노피의 존재를 탐지하고, 그 분위기의 존재를 가정 하여이 위성의 존재를 탐지 할 수있었습니다. 이 가설은 허블 공간 망원경에 의해 조금 나중에 확인되었는데, 이는 작은 분위기의 흔적이 발견되었다. 이 우주체의 분위기의 형성은 산소 및 수소의 입자에 얼음을 분해하여 공간으로 파괴 된 인력이 파괴 된 인력 력의 약간의 가치로 인해 수소의 가벼운 입자로 태양 방사선에 의해 촉진됩니다.

표면 특성

유럽의 표면은 복수의 교차 선과 결함으로 선택되지만 우주 표준에 따라 비교적 매끄러운 것으로 간주되는 것으로 간주되며 언덕이 닮은 작은 형성만이 수백 미터 높이의 표면 위에 숨겨져 있습니다.

표면 분화구의 수는 매우 작습니다. 현재, 표면의 상대적인 청소년을 나타내는 5km 이상의 분화구 범위만이 발견되었으며, 그 나이는 3 천만 년을 초과하지 않고 지질학 적 활동이 높습니다. 유럽의 표면은 행성 목성의 강력한 방사선 벨트와 궤도가 일치함에 따라 유럽의 표면이 매우 생산됩니다.