Ганимед

Первая политическая демонстрация

Так получилось, что поручик Чернов был участником декабристскогоСеверного тайного общества» и даже вызов на дуэль передавал через Рылеева — одного из лидеров заговорщиков. Поэтому декабристы решили использовать его смерть для первой в России политической демонстрации, которой власть никаким способом не могла воспрепятствовать, — траурной процессии за гробом. Всего собралось более четырёх сотен человек, что произвело на столичное общество огромное впечатление.

Ещё один декабрист — Вильгельм Кюхельбекер — написал к похоронам высокопарные стихи, разошедшиеся в рукописях.

На наших дев, на наших жён \ Дерзнёшь ли вновь, любимец счастья, \ Взор бросить, полный сладострастья, \ Падёшь, перуном поражён», — угрожал прислужникам самодержавия поэт, совершенно несправедливо обвиняя Новосильцева в стремлении ксладострастью».

Для наших современников особенно интересно отметить, что брак Новосильцева и Черновой не выглядел таким уж мезальянсом. Отец Черновой был генерал-майором, служил в столице, сама семья ни в чём не нуждалась, у них было имение. Да и защитник чести сестры служил не в захудалом гарнизоне, а в лейб-гвардии Семёновском полку — одной из самых привилегированных частей гвардии. Но разрыв между наследником состояния графа Орлова и дочерью генерала был столь большим, а тщеславие матери столь велико, что этот социальный конфликт привёл к двум смертям, взбудоражившим общественное мнение всей России.

Тайны Луны

Луна делает полный оборот вокруг Земли за 27 с небольшим суток. И на полный поворот вокруг своей оси у Луны тоже уходит 27 дней, поэтому она всегда повернута к Земле одним своим полушарием. Обратную сторону Луны еще иногда называют «темной стороной», но вовсе не потому, что ее никогда не освещает Солнце. Просто до первых полетов в космос эту сторону никто не видел, и как она выглядит, было тайной. Так тайная сторона Луны превратилась в «темную» сторону. Впервые обратную сторону Луны жители Земли увидели в 1959 году, когда автоматическая межпланетная станция «Луна-3» облетела вокруг нее и сфотографировала загадочную «темную сторону».

Поверхность Луны покрыта кратерами, которые образовались в результате бомбардировки метеоритами. Самая большая ударная впадина находится на обратной стороне Луны, она называется бассейн Южный полюс — Эйткен. Глубина этой впадины 12 километров, как у Марианской впадины, а диаметр гигантского лунного бассейна составляет 2250 километров. Это один из самых крупных ударных кратеров в Солнечной системе. Как маленькой Луне удалось не рассыпаться на куски после такого грандиозного удара? Ученые не могут дать ответ на этот вопрос.

Изучение поверхности спутника Ио

Первые данные об Ио были получены во время полета автоматического зонда «Пионер-10», который еще в 1973 году предоставил информацию об ионосфере юпитерианского спутника. Впоследствии изучение далекого объекта продолжились с помощью АМС «Галилео». Сегодня уже с уверенностью можно сказать, атмосфера Ио тонкая и постоянно находится под воздействием Юпитера. Планета-гигант словно облизывает свою спутницу, снимая с нее воздушно-газовый слой.

По своему составу атмосфера желто-зеленого небесного тела практически однородна. Основной компонент — диоксид серы — продукт постоянных вулканических выбросов. В отличие от земного вулканизма, где вулканические выбросы содержат водяные пары, Ио представляет собой фабрику по производству серы. Отсюда и характерный желтоватый оттенок планетарного диска спутника. Как таковая, атмосфера у этого небесного тела имеет ничтожную плотность. Большая часть продуктов вулканических выбросов попадает сразу на огромную высоту, формируя ионосферу спутника.

Продукты вулканических выбросов

Что касается рельефа поверхности юпитерианского спутника, то она подвижна и постоянно меняется. Об этом свидетельствует сравнение снимков, полученных в разное время с борта двух космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», пролетавших в 1979 году рядом с Ио с разницей в четыре месяца. Сравнение снимков позволило зафиксировать изменения ландшафта спутника. Процессы извержения продолжались практически с той же интенсивностью. Спустя 16 лет, во время миссии АМС «Галилео» были выявлены кардинальные изменения рельефа спутника. На свежих снимках ранее исследуемых областей были отмечены новые вулканы. Изменились масштабы и лавовых потоков.

Вулкан Пеле

Более поздние исследования позволили измерять температуру на поверхности объекта, которая в среднем варьируется в пределах 130-140⁰С ниже нуля. Однако есть на Ио и горячие области, где температура колеблется в пределах от нуля до 100 градусов со знаком плюс. Как правило, это области остывающей лавы, растекающейся после очередного извержения. В патерах вулканов температура может достигать отметок +300-400⁰ С. Имеющиеся на поверхности спутника небольшие по площади озера раскаленной лавы, представляют собой кипящие котлы, в которых температура поднимается до отметки 1000 градусов Цельсия. Что касается самих вулканов — визитной карточки спутника Юпитера, то их можно условно разделить на два типа:

  • первые представляют собой небольшие, молодые образования, высота выбросов составляет 100 км, при скорости газового выброса 500 м/с;
  • второй тип – это вулканы, которые являются очень горячими. Высота выбросов во время извержений варьируется в пределах 200-300 км, а скорость выброса составляет 1000 м/с.

Ко второму типу относятся наиболее крупные и старые вулканы Ио: Пеле, Сурт и Атен. Любопытен для ученых такой объект, как патера Локи. Судя по снимкам, полученным с борта АМС «Галилео», образование представляет собой естественный резервуар, заполненный жидкой серой. Диаметр этого котла составляет 250-300 км. Размеры патеры и окружающий ее рельеф свидетельствуют о том, что во время извержения здесь наступает настоящий апокалипсис. Мощность извергающегося Локи превышает мощность извержений всех действующих вулканов Земли.

Патера Локи

Колонизация

Ганимед выступает одним из отличных кандидатов на создание колонии и трансформацию. Это крупный объект с гравитацией 1.428 м/с2 (напоминает Луну). Это значит, что на запуск ракеты уйдет меньше топлива.

Магнитосфера защитит от космических лучей, а водяной лед поможет создавать кислород, воду и ракетное топливо. Но не обойтись и без проблем. Магнитосфера не такая плотная, как мы привыкли, поэтому не сможет защитить от радиации Юпитера.

Художественное видение будущей колонии на Ганимеде

Также магнитосферы не хватит, чтобы удержать плотный атмосферный слой и комфортную температуру. Среди решений фигурирует возможность создать поселение под землей, ближе к ледяным залежам. Тогда нам не грозят лучи и морозы. Пока это лишь проекты и наброски. Но Ганимед заслуживает пристального внимания, потому что однажды может стать источником жизни или вторым домом. Карта раскроет детали поверхности Ганимеда.

Атмосфера

На Ганимеде есть слабый атмосферный слой с кислородом. Создается благодаря присутствию на поверхности водяного льда, разделяющегося на водород и кислород при контакте с УФ-лучами.

Наблюдение Новых Горизонтов в ИК-спектрометр, LORRI и LEISA

Наличие атмосферы приводит к эффекту аэрографа – слабое световое излучение, созданное атомным кислородом и энергетическими частичками. Лишен равномерности, поэтому над полярными территориями формируются яркие пятна.

Спектрограф нашел озон и кислород. Это намекает на присутствие ионосферы, потому что кислородные молекулы ионизируются ударами электронов. Но это пока не подтвердилось.

Состав и поверхность

Показатель плотности в 1.936 г/см3 намекает на присутствие одинаковых пропорций камня и льда. Водяной лед достигает 46-50% лунной массы (ниже Каллисто) с возможностью формирования аммиака. Поверхностное альбедо – 43%.

Ультра-инфракрасный и УФ-обзор показали присутствие двуокиси углерода, двуокиси серы, а также цианоген, гидросульфат и разнообразные органические соединения. Поздние исследования находили сульфат натрия и сульфат магния, которые могли поступить из подповерхностного океана.

Внутри спутник Юпитера Ганимед обладает ядром (железное, жидкий железный слой и сульфидное внешнее), силикатной мантией и оболочкой из льда. Полагают, что ядро простирается в радиусе на 500 км, а температура – 1500-1700 К с давлением в 10 Па.

Внутреннее строение Ганимеда

На присутствие ядра из жидкого железа и никеля намекает магнитное поле луны. Скорее всего, причина в конвекции в жидком железе с высоким уровнем электропроводности. Показатель плотности ядра достигает 5.5-6 г/см3, а у силикатной мантии – 3.4-3.6 г/см3.

Мантия представлена хондритами и железом. Внешняя ледяная корка выступает крупнейшим слоем (800 км). Есть мнение, что между слоями расположен жидкий океан. На это могут намекать сияния.

На поверхности отмечают две разновидности рельефа. Это древние, темные и кратерные участки, а также молодые и светлые территории с хребтами и канавками.

Темная часть занимает 1/3 всей поверхности. Ее окрас объясняется наличием глины и органических материалов во льду. Полагают, что все дело в кратерных формированиях.

Рифленый ландшафт выступает тектоническим, что связано с криовальванизмом и приливным нагревом. Изгиб мог поднять температуру внутри объекта и надавить на литосферу, что вызвало формирование разломов и трещин, уничтоживших 70% темной местности.

Большая часть кратеров сосредоточена на темных участках, но их можно отыскать повсюду. Полагают, что 3.5-4 млрд. лет назад Ганимед прошел сквозь период активной астероидной атаки. Ледяная кора слабая, поэтому углубления более плоские.

Есть ледяные шапки со льдом, обнаруженные Вояджером. Данные от аппарата Галилео подтвердили, что вероятнее всего они сформировались от плазменной бомбардировки.

[править] Общие сведения

Относится к группе так называемых Галилеевых спутников — 4 крупнейших спутников Юпитера (всего у Юпитера не менее 69 спутников) — Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто (в порядке удаления от Юпитера). Совершая облёт орбиты Юпитера за 7 дней и 3 часа, Ганимед участвует в орбитальном резонансе 1:2:4 с Европой и Ио — на каждый оборот Ганимеда вокруг Юпитера приходится 2 оборота Европы и 4 оборота Ио.

Расположен на расстоянии 1 070 400 км от Юпитера.

Диаметр составляет 5268 км (41 % от диаметра Земли, на 2 % больше, чем у Титана, и на 8 % больше, чем у планеты Меркурий, правда, при этом масса Ганимеда составляет всего 45 % массы Меркурия). Ганимед на 9 % больше Каллисто, на 45 % больше Ио и на 51 % больше Луны.

Объём — 7,6 х 1010 км3 (0,0704 земного).

Масса Ганимеда составляет 1,4819 х 1023 кг (0,025 земной), что делает его самым массивным спутником, например Ганимед превышает по массе в 2,02 раза Луну. Масса Ганимеда на 10 % больше, чем у Титана, на 38 % больше, чем у Каллисто и на 66 % больше, чем у Ио.

Средняя плотность — 1,936 г/см.

Ускорение свободного падения на экваторе — 1,428 м/с2 (0,146 g, примерно в 6,9 раза меньше, чем на Земле).

Наклонение — 0,20° (к экватору Юпитера).

Альбедо — 0,43 ± 0,02.

Температура поверхности колеблется от 70 K до152 K. В приэкваториальных широтах Ганимеда после полудня температура поднимается до 160 К (-113°С), опускается до 120 К на закате и быстро падает после заката Солнца до 85—90 К. На полюсах, где Солнце стоит низко над горизонтом, даже дневные температуры не поднимаются выше 120 К.

И день, и ночь на Ганимеде длятся по 3,6 земных суток.

Поверхность спутника представляет из себя смесь двух типов рельефов (в примерно равных пропорциях): очень старые сильно изрытые кратерами темные участки, и более молодые и более светлые регионы с обширными массивами каналов и горных хребтов. Их происхождение имеет тектоническую природу.

Тёмные участки поверхности Ганимеда занимают примерно 1/3 всей площади и содержат глины и органические вещества, что может отображать состав планетезималей, из которых образовались спутники Юпитера.

На Ганимеде довольно много ударных кратеров.

Имеются полярные шапки, вероятно состоящие из водяного инея. Они покрывают широты выше 40°.

Треть поверхности Ганимеда занимают тёмные области, испещрённые ударными кратерами. Их возраст доходит до 4 миллиардов лет (по другой версии, «плотность кратеров на поверхности позволяет оценить возраст — от 3 до 3,5 миллиардов лет, что похоже на возраст Луны»).

Сформировался, как полагают, из аккреционного диска или газопылевой туманности, окружавшей Юпитер некоторое время после его образования.

Как попасть в ВВС

По контракту

Привлечение к службе в военно-воздушную армию по контракту на территории нашей страны началось с 80-х годов. Аналогичное появление обосновано потребностью несения высочайшей толики ответственности, характеризующей службу в предоставленной направленности.

Малейшая небрежность допущенная при заправке самолета или инженерных работах на аэродроме, зависят жизни пилотов и окружающего персонала. Военные стремятся сократить по минимуму участие низко-квалифицированных новобранцев.

Чтобы попасть на службу в ВВС по контракту, кандидат должен быть в возрасте от 19 до 35 лет, с полным средним образованием и отсутствием судимостей. Нужно прийти в военный комиссариат по месту жительства или специальный отборочный пункт для контрактной службы с соответствующим заявлением.

По призыву

Попасть в военно-воздушные силы можно также по призыву.

В этом случае при прохождении анкетирования в военном комитете на бланках опросника необходимо указать о желании служить в данных войсках (в анкете это графа «Где хотите служить»).

Важно быть годным по состоянию здоровья как физического, так и психического. Но, к сожалению, без должного образования, пилотом на срочной службе стать не получится

Для этого предварительно нужно закончить летное училище.

Разумеется, точных гарантий зачисления в желаемые войска вам никто не даст, но все-таки стремления призывников довольно часто берут во внимание

Требования к кандидатам

После подачи заявления и сбора соответствующих документов, будет произведена процедура отбора по физическим, медицинским и психологическим показателям, а также по профессиональным навыкам.

Также важно не состоять на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере, не иметь положительного ВИЧ статуса, не болеть туберкулезом и другими тяжелыми хроническими и инфекционными заболеваниями. В среднем, рядовые солдаты контрактной службы получают оклад в размере 25-30 тысяч рублей, а сержанты и старшины – в районе 40 тысяч рублей

При этом контрактники имеют обширные социальные льготы, такие как бесплатный проезд, бесплатное медицинское обслуживание в военных мед учреждениях, льготные условия поступления в военные ВУЗы, обеспечиваются жильем и питанием

В среднем, рядовые солдаты контрактной службы получают оклад в размере 25-30 тысяч рублей, а сержанты и старшины – в районе 40 тысяч рублей. При этом контрактники имеют обширные социальные льготы, такие как бесплатный проезд, бесплатное медицинское обслуживание в военных мед учреждениях, льготные условия поступления в военные ВУЗы, обеспечиваются жильем и питанием.

Уход после цветения и подготовка к зиме

Ганимед — спутник Юпитера

Ганимедом назван и самый крупный спутник Юпитера и во всей солнечной системе. Его размерам могут позавидовать наша Луна или планета Меркурий. Здесь же, к тому же, в наличии лёд и вулканическая деятельность – компоненты,  дающие некоторую надежду обнаружить какие-то, пусть  даже примитивные формы жизни. Ещё в середине прошлого веке на Ганимеде некоторым виделись не только экзотические аборигены и многочисленные гости из окрестностей, но и такая прозаическая вещь, как местный овощной базар (Л. БРЕККЕТ «Танцовщица с Ганимеда», 1950). Впрочем, это рассказ совсем о другом – о романтическом чувстве, вспыхнувшем в душе авантюриста к девушке из числа андроидов, с коими живые земляне вступили в жестокую вражду.

Ох уж эти склочные земляне! Они стали угнетателями не только для тех, кого сами создали, но и для  живых аборигенов Ганимеда (Р. СИЛВЕРБЕРГ  «Пришельцы с Земли»). Так чем создания, горделиво именующие себя homo sapiens, лучше тех «слизней», что рассматривают спутник Юпитера как удобный форпост для вторжения на Землю? (Р. БЮТТНЕР «Удел сироты»).

В рассказе К. ФРЕДЕРИКА «По ту сторону льда» в морях Ганимеда обитают разумные ракообразные существа, создавшие  удивительную биологическую цивилизацию.

Рассматриваемое космическое тело терраформировано в романе Р. ХАЙНЛАЙНА «Фермер в небе». Само по себе это громадный успех земной цивилизации и возможность реально решить проблему перенаселённости. Астроинженеры ушли с  Ганимеда, и туда хлынул поток «освоителей», однако работящим людям, кроме как сельскохозяйственных работ, заняться здесь практически нечем. «Тихая обитель»… Ситуация сложилась бы совсем по-иному при обнаружении полезных ископаемых. Но этот сюжет не может претендовать на новизну ещё со времён Э. ГАМИЛЬТОНА. Некий мобиллиум (А. РЫЖКОВ «Ганимед-6»), ознаменовавший новый расцвет энергетики и прорыв в дальний космос, напоминает аналогичные фантазии о гравиуме, Ю-веществе и т. п. Идею находки таинственного артефакта в Солнечной системе (А. ЛИВАДНЫЙ «Восход Ганимеда») тоже не назовёшь оригинальной. Но суета вокруг артефакта может вызвать нешуточные страсти и конфликты у окружающих существ.

И в целом в фантастике Ганимед словно повторяет сюжетные перипетии более изученных землянами соседних планет: Луны, Марса, Венеры…

Источники мифа о Ганимеде

Самый известный литературный источник, который повествует о Ганимеде — «Илиада». Это творение Гомера. Есть другие источники мифов о Ганимеде, и они разнятся в деталях. Например, один утверждает, что сам Зевс обернулся орлом и похитил мальчика. В более поздних вариантах мифа у Зевса была птица-служитель, которая носила стрелы-молнии Громовержца и исполняла другие деликатные поручения: похищала для хозяина любовниц, клевала печень Прометея.

Любой миф переживал трансформацию во времени. Он дополнялся, расширялся, менялась концовка. Развитием мифа о Ганимеде является то, что изначально в него влюбилась и похитила Эос (богиня утренней зари). У нее орел выкрал любовника для Зевса.

У мифа изначально, как у народного предания, не могло быть конкретного автора и жестко закрепленного литературного источника. В разное время на территории Древней Греции были и разрозненные города-государства с разными верховными богами и своими мифами, и централизованная власть, особенно, после оккупации полуострова римлянами, которые и привнесли свое в легенды. Так пришла идея о допустимости мужеложства, и Ганимед из виночерпия превратился в любовника Зевса.

Кстати, должность прекрасного мальчика трактовалась по-разному. Некоторые античные авторы допускали, что на Олимпе Зевс употреблял вино — плод виноградной лозы. Кто-то считал это кощунством, утверждая, что только нектар и амброзия — пища, достойная богов. А вино — удел смертных.

Историю Ганимеда упоминал Еврипид. Драматургия золотого века древнегреческого искусства впитала, переосмыслила, сохранила и трансформировала множество мифологических сюжетов. И по мере развития театрального искусства, особенно трагедии, несмотря на сверхъестественную завязку и всесильных героев-богов или особо одаренных смертных, этические, социальные и моральные вопросы по-прежнему остро переживались. А главное, далеко не всегда приводили к счастливому финалу.

Далее эти сюжеты проникали в поэзию, эпосы античных авторов. По версии Вергилия вечная жизнь Ганимеда на Олимпе была прервана по вине ревнивой Геры.

Упадок дуэлей в XVII веке

На ту же тему Фунт правосудия: долгая дорога на казнь в эпоху Шекспира

В XVI столетии отношение к судебным поединкам стало меняться. Они постепенно исчезали, сменяясь привычным судебным процессом. В результате европейская дуэль сталачастным делом» — тем случаем, когда люди не считают необходимым обращаться в суд и предпочитают решить неудобные вопросы с помощью шпаг. Поэтому поединки совершенно исчезли в среде купцов и горожан, но зато культивировались дворянством как особый и очень важный обычай сохранения чести благородного сословия.

При этом абсолютистское государство стремилось запретить дуэли, так как считало, что дворянин должен проливать кровь за короля, а не за собственные убеждения. Драконовские меры не помогали — дуэли сохранились, хотя и происходили тайно.

В России получилось так, что Соборное уложение 1649 года, по которому Русское государство жило аж до Николая I, устанавливал:А будет кого обесчестит словом, а не ударит, его за бесчинство посадить в тюрьму на месяц». Удивительное равенство для всех сословий. И возможность отделаться коротким заключением, в отличие от европейцев, рисковавших своей жизнью.

Исследование Ганимеда в наше время и перспективы колонизации спутника Юпитера

В новейшее время к Юпитеру отправлялось несколько исследовательских зондов, поэтому у нас есть достаточно подробные данные не только о планете-гиганте, но и о её спутниках.

Космические аппараты “Пионер-10” (1973 г.) и “Пионер-11” (1974 г.) дали нам представления о физических характеристиках лун Юпитера, “Вояджер 1” и “Вояджер 2” (1979 г.) снабдили фотографиями и “атмосферными пробами”, но эти аппараты, скорее задавали вопросы…

Ответы начал давать зонд  “Галилео”, изучавший Ганимед в период с 1996-2000 г. Именно ему удалось обнаружить магнитное поле, внутренний океан и предоставить множество спектральных снимков. А в 2007 году мы получили не только спектры, но и топографическую карту этого спутника, сделанную зондом “Новые горизонты”.

На данный момент всё ещё осталась масса нерешенные вопросов относительно спутников Юпитера, их пригодности для колонизации и потенциала наличия жизни. Однако на новые экспедиции пока нет денег ни у НАСА, ни у Роскосмоса, ни у Евросоюза.

Впрочем, возможно в ближайшем будущем все изменится.

Схема зафиксированных полярных сияний у юпитерианского спутника Ганимед

Слова про колонизацию Ганимеда – не просто слова. Дело в том, что этот спутник, при всех недостатках (удаленность, радиация и т.п.) имеет немало плюсов как “промежуточная база” на пути в “дальний космос”. Запасы воды, кое-какой магнитный щит, гравитация позволяющая тратить меньше энергии на взлет – все это делает Ганимед не самым плохим кандидатом, во всяком случае стартовые условия этот спутник Юпитера предлагает лучшие, чем тот же Марс или наша Луна.

[править] Исследование и колонизация

Открыт 7 января 1610 года Галилео Галилеем (однако, немецкий астроном Симон Марий наблюдал Ганимед ещё в 1609 году, но не опубликовал об этом сообщение; тот же Симон Марий в 1614 году предложил назвать спутник в честь мифического виночерпия Ганимеда).

В 1972 году группа индийских, английских и американских астрономов, работая в индонезийской обсерватории имени Боссы, сообщила об обнаружении у Ганимеда тонкой атмосферы.

Первые фотографии Ганимеда из космоса были сделаны американскими КА «Пионером-10», пролетевшим мимо Юпитера в декабре 1973 года, и «Пионером-11», пролетевшим в 1974 году. С их помощью им были получены более точные сведения о физических характеристиках спутника (к примеру, «Пионер-10» уточнил его размеры и плотность).

В 1979 году мимо спутника прошли американские космические аппараты «Вояджер-1» (в марте) на расстоянии 112 тысяч км и «Вояджер-2» (в июле) на расстоянии 50 тысяч км. Эти КА передали качественные снимки поверхности Ганимеда и провели несколько измерений. Например, уточнили размер спутника, оказалось, что Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе (ранее самым большим считался Титан).

С декабря 1995 года по сентябрь 2003 года систему Юпитера изучал американский КА «Галилео», и за это время 6 раз сближался с Ганимедом. В ходе самого близкого полета «Галилео» прошел в 264 км от поверхности спутника и передал о нём массу сведений, включая подробные фотографии. В 1996 году «Галилео» открыл у Ганимеда магнитосферу, а в 2001 году — подземный океан. Удалось построить относительно точную модель внутреннего строения Ганимеда. Кроме того, «Галилео» передал большое число спектров и обнаружил на поверхности Ганимеда несколько неледяных веществ.

В 2007 году американский КА «Новые горизонты» на пути к Плутону прислал фотографии Ганимеда в видимом и инфракрасном диапазонах, и предоставил топографические сведения и карту состава спутника.

Также, Ганимед изучается с помощью телескопов, в том числе космического телескопа «Хаббл».

2 мая 2012 года Европейское космическое агентство объявило о старте миссии Jupiter Icy Moons Explorer в 2022 году с прибытием в систему Юпитера в 2030 году. Одной из главных целей миссии будет исследование Ганимеда, которое начнется в 2033 году. На 2020 год запланирована миссия Europa Jupiter System Mission, составной частью которой, как сообщается, будет российский посадочный модуль «Лаплас». РФ, посредством привлечения Европейского космического агентства, намерена отправить на Ганимед посадочный аппарат «Лаплас-П» для поиска признаков жизни и для проведения комплексных исследований системы Юпитера в качестве характерного представителя газовых гигантов. По другим расчетам, солёный океан находится либо на глубине между 150 и 250 км, либо на 330 км ниже поверхности Ганимеда. Неопределенность вызвана тем, что океан располагается между слоями льда.

В пользу гипотетической колонизации в будущем спутника указывают на такие факты, как то, что Ганимед — самый большой спутник в Солнечной системе со сравнительно высокой гравитацией, и единственный спутник Юпитера, обладающий магнитосферой, способной защитить потенциальных колонизаторов от губительного воздействия радиации. Ганимед получает около 8 бэр излучения в день — почти в 7 и в 400 раз меньше чем в случае с Европой и Ио соответственно, но это все ещё высокий показатель для человека, который, возможно, сможет найти на спутнике источник воды и энергии, а также материал для строительства:

Таким образом, Ганимед может стать базой для учёных для изучения Юпитера и его спутников, и, возможно, для дальнейшего освоения более отдалённых от Земли объектов Солнечной системы. Нельзя исключать и возникновение добывающей промышленности.

Теоретически, на поверхности спутника может быть использован колесный и гусеничный транспорт для горнодобывающей и строительной техники, и рельсовый электротранспорт. Ввиду относительно невысокой гравитации может быть использован и реактивный способ передвижения для переброски каких-либо грузов.

Гравитация Ганимеда возможно позволит удерживать искусственно созданную атмосферу, состоящую из плотных газов.

Проведенные и проводимые исследования

Характеристика спутника Ганимед

К планете Юпитер землянами было отправлено несколько зондов, которым доводилось отслеживать общее состояние Ганимеда. Первый запущенный аппарат – «Пионер-10» (произошло это в 1973-м году). Следующий агрегат отправился через год. Его название – «Пионер-11». С помощью этих устройств была получена детальная информация, связанная с физическими характеристиками спутника.

Вслед за этими аппаратами в 1979 году к поверхности планеты было отправлено 2 Вояджера с соответствующими порядковыми номерами. В 1995 г. на орбиту удалось выйти «Галилео», который проводил исследования в период времени с 1996 по 2000 годы. Именно с его помощью получилось обнаружить магнитное поле, заметить внутренний океан и получить внушительное количество спектральных фото.

Последний анализ приходится на 2007 год. Зонт «Новые Горизонты» сумел воссоздать топографическое и композиционное изображение местности. В настоящее время осуществляется разработка нескольких проектов, которые готовятся к одобрению и последующей реализации. Предварительный старт назначен на 2022-2024 гг. Несколько программ было отменено ввиду дефицита бюджета.

Характеристика Ганимеда — объяснение для детей

В объяснение для детей должна входить информация о составе. Ядро состоит из металлического железа, за которым идет горная порода, покрытая очень толстой ледяной корой. На поверхности замечено несколько выпуклостей, которые могут оказаться наскальными формированиями.

Внутреннее строение Ганимеда

В феврале 2014 года НАСА и Геологическая служба США создали первую детальную карту спутника в снимках и видео-анимации. Ее сформировали из наблюдений Вояджер 1 и 2, а также Галилео. Стоит объяснить детям, что поверхность представлена двумя типами рельефа: 40% – темный с множеством кратеров и 60% – светлый с прорезями. Эти узоры могли образоваться из-за тектонической активности или воды, поднявшейся из-под поверхности. Простираются на 1000 миль.

Полагают, что под поверхностью луны может скрываться океан. В 2015 году Хаббл наблюдал полярные сияния и заметил изменения между магнитными полями спутника и планеты. Эти «точки» свидетельствуют о наличии соленого (соленее земного) океана.

Некоторые исследователи к наличию жизни на спутнике относятся скептически. Они говорят, что давление у основания океанов так велико, что он бы превратился в лед. Это бы не позволило доставить питательные вещества в океан (один из главных сценариев развития внеземной жизни).

Надеемся, что информация о спутнике Юпитера Ганимеде оказалась вам полезной. При объяснении детям обязательно предлагайте интересные факты, фото, видео и рисунки, чтобы сделать информацию максимально понятной. Также ребенку любого возраста понравится наша 3D-модель Солнечной системы, где детально представлена карта Юпитера, особенности поверхности и крупные спутники. Некоторые уверяют, что видят Ганимед в онлайн телескоп в режиме реального времени.

Узнайте больше о спутниках Юпитера:

  • Ио: факты о вулканическом спутнике Юпитера
  • Каллисто: факты о «не мертвой» луне
  • Европа: факты о ледяном спутнике Юпитера и его океане
Планеты

[править] Атмосфера Ганимеда

У Ганимеда есть слабая и тонкая кислородная атмосфера (экзосфера), очень похожая на найденную у Европы, в состав которой входят такие аллотропные модификации кислорода, как атомарный кислород O, кислород O2 и, вероятно, озон O3. Количество атомарного водорода H в атмосфере Ганимеда незначительно.

Нейтральная атмосфера из молекул O2 видимо находится в диапазоне 1,2х108—7х108 частиц/см3, что соответствует приповерхностному давлению в 0,2—1,2 мкП.

Этот кислород вероятно возникает когда водяной лёд на поверхности спутника разделяется на водород и кислород радиацией (водород быстрее улетучивается из-за низкой атомной массы).

В атмосфере спутника присутствует и атомарный водород, обнаруженный на расстоянии до 3000 км от поверхности. Его концентрация у поверхности — около 1,5х104 см−3.

Наличие у спутника собственной магнитосферы приводит к тому, что заряженные частицы интенсивно бомбардируют лишь слабо защищённые полярные области. Образовавшийся водяной пар осаждается преимущественно в самых холодных местах этих же областей.

Имеется ли ионосфера, неясно, хотя существование нейтральной атмосферы подразумевает и существование у Ганимеда ионосферы, так как молекулы кислорода ионизируются столкновениями с быстрыми электронами, прибывающими из магнитосферы, и солнечным жёстким ультрафиолетом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *