Серия «Система Сатурна»

10

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана

Среди 274 известных спутников Сатурна Титан занимает особое место. Эта крупнейшая луна окольцованного газового гиганта превосходит по размерам планету Меркурий и является единственным спутником в Солнечной системе с плотной атмосферой и устойчивым круговоротом жидкости.

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана Астрономия, The Spaceway, Астрофизика, Вселенная, Космос, NASA, Esa, Титан, Сатурн, Солнечная система, Длиннопост

Север Титана направлен вверх и повернут на 36 градусов влево. Изображение от космического аппарата NASA "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Средний диаметр Титана составляет 5 152 километра, что на 272 километра больше диаметра Меркурия (4 880 километров). Титан имеет очень низкую гравитацию — примерно 14% от земной. Следовательно, человек весом 70 килограммов на Титане будет весить всего 9,8 килограмма.

Титан был открыт 25 марта 1655 года голландским физиком, математиком и астрономом Христианом Гюйгенсом, но более трех веков мы практически ничего не знали об этом удивительном мире из-за его очень плотной атмосферы, надежно скрывающей поверхность от любознательных ученых. И лишь с развитием радиолокационных методов дистанционного зондирования и инфракрасной спектроскопии человечеству все же удалось заглянуть под оранжево-коричневую дымку этого загадочного мира.

Землеподобная атмосфера

Атмосфера Титана уникальна среди спутников Солнечной системы. Ее плотность у поверхности в 1,45 раза превышает земную, а давление составляет 147 кПа — эквивалентно погружению на глубину пять метров под водой на Земле. В составе атмосферы 98,4% азота, 1,4% метана и незначительные количества других газов. Интересно, что азот доминирует и в земной атмосфере, составляя 78% от ее объема.

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана Астрономия, The Spaceway, Астрофизика, Вселенная, Космос, NASA, Esa, Титан, Сатурн, Солнечная система, Длиннопост

Атмосфера Титана "глазами" орбитального аппарата "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

За оранжево-коричневый цвет дымки отвечают сложные органические молекулы толины, синтезирующиеся под действием солнечного излучения и космических лучей. В огромном количестве толины создают чрезвычайно плотный смог, который препятствует прямому наблюдению поверхности в видимом свете.

Метановый цикл

На Титане функционирует полноценный гидрологический цикл, аналогичный земному водному, но основанный на метане и этане. Углеводородные дожди выпадают из метановых облаков, образуя реки, озера и моря жидких углеводородов, которые затем частично испаряются обратно в атмосферу, замыкая цикл. Крупнейшее море Кракена (лат. Kraken Mare) имеет площадь около 400 000 квадратных километров. Для сравнения: площадь Каспийского моря на Земле составляет 371 000 квадратных километров.

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана Астрономия, The Spaceway, Астрофизика, Вселенная, Космос, NASA, Esa, Титан, Сатурн, Солнечная система, Длиннопост

Радиолокационное изображение северной части моря Кракена, полученное "Кассини" 22 февраля 2007 года / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Температура на поверхности опускается до -180 градусов Цельсия — идеальные условия для существования метана в жидком состоянии. Времена года на Титане длятся по 7,5 земных лет, что обусловлено 29-летним периодом обращения Сатурна вокруг Солнца.

Дюны Шангри-Ла

Поверхность Титана поражает разнообразием ландшафтов. Темный экваториальный регион Шангри-Ла (лат. Shangri-La) покрыт дюнами, слепленными из органических частиц. Высота этих дюн, на формирование которых ушли миллионы и миллионы лет, достигает 100 метров, а их протяженность — сотни километров.

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана Астрономия, The Spaceway, Астрофизика, Вселенная, Космос, NASA, Esa, Титан, Сатурн, Солнечная система, Длиннопост

Шангри-Ла — большая темная область в центре. Изображение было получено 6 мая 2012 года зондом "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана Астрономия, The Spaceway, Астрофизика, Вселенная, Космос, NASA, Esa, Титан, Сатурн, Солнечная система, Длиннопост

Место посадки "Гюйгенса" отмечено желтым / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Именно в этом регионе 14 января 2005 года совершил посадку спускаемый модуль Европейского космического агентства "Гюйгенс" — первый в истории аппарат, успешно "приземлившийся" во внешней Солнечной системе. Об этом подробнее ЗДЕСЬ.

Подповерхностный океан

Под ледяной корой Титана, на глубине 55-80 километров, скрывается глобальный океан жидкой воды. Его глубина может достигать впечатляющих 300 километров; в нем больше воды, чем во всех озерах, морях и океанах Земли вместе взятых.

Титан: мир дюн, углеводородных морей и подледного океана Астрономия, The Spaceway, Астрофизика, Вселенная, Космос, NASA, Esa, Титан, Сатурн, Солнечная система, Длиннопост

Спутники Сатурна Титан и Диона на фоне газового гиганта. Снимок от зонда "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Несмотря на то, что подледный океан Титана изолирован от поверхности толстой ледяной корой, он все же представляет особый интерес для астробиологов, которые рассматривают сатурнианский спутник как потенциально обитаемый мир.

В 2028 году к Титану отправится миссия NASA Dragonfly, которая доставит на его поверхность восьмироторный дрон (винтокрыл) для изучения этого таинственного мира с высоты птичьего полета. Прибытие на место намечено на 2034 год. Основная задача Dragonfly — поиск признаков пребиотической химии и исследование условий для возможного существования жизни.

Читайте также:

Показать полностью 6
1092

Погружение "Гюйгенса" в атмосферу Титана: история уникального снимка

Перед вами изображение поверхности Титана, крупнейшего спутника Сатурна, которое было получено 14 января 2005 года с высоты около 70 километров спускаемым аппаратом Европейского космического агентства (ESA) "Гюйгенс".

Погружение "Гюйгенса" в атмосферу Титана: история уникального снимка Астрономия, Астрофизика, Космос, Вселенная, Esa, Сатурн, Титан, The Spaceway, Длиннопост

© NASA/JPL-Caltech

В тот момент человечество впервые в истории пыталось осуществить посадку на поверхность небесного тела во внешней Солнечной системе.

"Гюйгенс" был доставлен в систему Сатурна на борту зонда NASA "Кассини", преодолев более миллиарда километров, чтобы затем погрузиться в таинственную атмосферу Титана — настолько плотную и насыщенную органическими соединениями, что она полностью скрывала поверхность сатурнианского спутника от телескопических наблюдений с Земли. Спуск на парашютах сквозь эту густую оранжевую дымку занял 2 часа 27 минут и 50 секунд, прежде чем аппарат достиг поверхности в регионе, позднее названном "Ксанаду" — в честь райского места, описанного в поэме Сэмюэля Тейлора Кольриджа "Кубла-хан".

Атмосфера Титана преподнесла ученым немало загадок. В верхних слоях (около 500 километров над поверхностью) "Гюйгенс" зафиксировал неожиданно высокие температуры — от -10 до -20 градусов Цельсия. Это поразительно тепло для мира, расположенного в десять раз дальше от Солнца, чем Земля. Одна из выдвинутых гипотез предполагает, что такой относительный "комфорт" обеспечивается гравитационным влиянием Сатурна, вызывающим приливный нагрев. Однако детали этого механизма пока остаются без объяснений.

По мере снижения температура начала резко падать. На высоте 44 километра термометры "Гюйгенса" показали уже -203 градуса. Однако к моменту посадки окружающая среда оказалась "прогретой" до -180 градусов. Этот температурный разброс остается одной из главных загадок Титана.

Но не только температурные аномалии удивили ученых. Планируя миссию, специалисты ожидали некоторую ветровую активность, но реальность превзошла все прогнозы. На высоте 120 километров "Гюйгенс" попал в мощный воздушный поток, движущийся со скоростью 430 километров в час. Из-за этого аппарат был отброшен на несколько километров на восток от изначально запланированного места посадки.

После успешной посадки "Гюйгенс" проработал 90 минут, передав первые в истории изображения поверхности Титана крупным планом, подробные данные о составе атмосферы и обнаружил свидетельства эрозионных процессов. Анализ собранных данных показал, что поверхность в районе "Ксанаду" состоит из водяного льда и углеводородных соединений, напоминая по консистенции влажный песок или глину.

Погружение "Гюйгенса" в атмосферу Титана: история уникального снимка Астрономия, Астрофизика, Космос, Вселенная, Esa, Сатурн, Титан, The Spaceway, Длиннопост

Поверхность Титана, запечатленная "Гюйгенсом". На втором изображении был немного "выкручен" контраст / © ESA/NASA/JPL/University of Arizona

Эти открытия, вкупе с данными орбитального аппарата "Кассини", позволили создать комплексную картину Титана — мира, удивительно похожего на древнюю Землю, но с принципиально иной химией. Кроме того, собранные данные активно используются при планировании миссии NASA Dragonfly, в рамках которой в 2028 году на Титан будет отправлен восьмироторный дрон.

Читайте также:

Показать полностью 2
75

Почему находка даже простейшей жизни на Энцеладе изменит наше понимание Вселенной

Энцелад, маленький ледяной спутник Сатурна, рассматривается учеными как ключ к одному из величайших вопросов человечества: одиноки ли мы во Вселенной?

Почему находка даже простейшей жизни на Энцеладе изменит наше понимание Вселенной Вселенная, Астрофизика, Космос, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Энцелад, Кассини, Длиннопост

Энцелад, запечатленный "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Но почему именно этот крошечный мир со средним диаметром в 504 километра может стать местом, где мы впервые обнаружим внеземную жизнь?

История началась в 2005 году, когда космический аппарат NASA "Кассини", проработавший в системе Сатурна с 30 июня 2004 года по 15 сентября 2017 года, заметил нечто удивительное — из южного полюса Энцелада вырывались гигантские струи водяного пара и ледяных частиц. Это событие перевернуло наше представление о малых ледяных телах Солнечной системы, которые ранее считались геологически мертвыми.

12 марта 2008 года произошло еще более удивительное событие — "Кассини" совершил невероятно смелый маневр, пролетев сквозь один из этих водяных шлейфов, чтобы поймать несколько кристаллов льда. Анализ данных показал:

  • Вода подледного океана Энцелада оказалась соленой, с содержанием органических молекул и химических соединений, удивительно похожих на те, что обнаружены в глубинах земных океанов.

  • В составе шлейфов было зафиксировано аномально высокое содержание метана — газа, который на Земле часто является продуктом жизнедеятельности организмов.

  • В 2018 году анализ данных выявил наличие сложных органических молекул с массой более 200 атомных единиц — это уже непосредственные предшественники аминокислот, строительных блоков жизни. Кроме того, были найдены соединения фосфора, которые крайне необходимы для образования ДНК.

Почему находка даже простейшей жизни на Энцеладе изменит наше понимание Вселенной Вселенная, Астрофизика, Космос, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Энцелад, Кассини, Длиннопост

Гейзерная активность на южном полюсе Энцелада. Снимок от "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Все эти открытия подтвердили существование под ледяной корой Энцелада глобального океана жидкой воды глубиной до 10 километров. Но почему обнаружение жизни именно здесь стало бы настоящей научной революцией?

Ответ кроется в невероятном расстоянии. Энцелад удален примерно на 1,4 миллиарда километров от Земли. Если мы обнаружим там жизнь, которая однозначно возникла независимо от земной, это будет означать, что в одной только нашей Солнечной системе жизнь зародилась минимум дважды.

А если такое произошло в пределах одной планетной системы, то какова вероятность, что среди миллиардов звезд в нашей Галактике жизнь — это очень редкое, уникальное явление? Практически нулевая. Обнаружение даже простейших микроорганизмов на Энцеладе будет означать, что наша Вселенная, скорее всего, кишит жизнью.

Особенность Энцелада также в том, что его гейзеры буквально выбрасывают образцы подледного океана в космос. Нам не нужно бурить километры льда, чтобы добраться до воды — достаточно отправить новый космический аппарат, оснащенный самыми продвинутыми инструментами, который будет пролетать сквозь шлейфы, собирать образцы и осуществлять беспрецедентный анализ прямо на месте. Гейзерная активность делает Энцелад гораздо более доступным для исследований, чем другие миры с подповерхностными океанами, такие как Европа и Ганимед (спутники Юпитера).

Почему находка даже простейшей жизни на Энцеладе изменит наше понимание Вселенной Вселенная, Астрофизика, Космос, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Энцелад, Кассини, Длиннопост

Энцелад и кольца Сатурна на заднем плане. Снимок от "Кассини" / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Учитывая ограниченное количество энергии и питательных веществ в океане этого маленького спутника, ученые предполагают, что если жизнь там и существует, то она, вероятно, представлена простейшими микроорганизмами. Но даже такое открытие полностью перевернет наше понимание распространенности жизни во Вселенной.

Миссия NASA Europa Clipper, запущенная 14 октября 2024 года, хоть и направляется к юпитерианской Европе, она даст нам бесценный практический опыт дистанционного исследования подледных океанов. Ученые надеются, что в обозримом будущем получит финансирование миссия NASA Enceladus Life Finder, целью которой будет сбор гейзерных образцов и их изучение. Enceladus Life Finder — наша возможность получить ответ на один из самых волнующих вопросов: одиноки ли мы во Вселенной?

Читайте также:

Показать полностью 2
5

Диона: что скрывает ледяной спутник Сатурна?

Поверхность Дионы, 1123-километрового спутника Сатурна, поражает контрастами — темные, древние области соседствуют с яркими серо-белыми участками. Эти светлые регионы представляют собой водяной лед, который был обнажен в результате метеоритных ударов и/или тектонической активности.

Диона: что скрывает ледяной спутник Сатурна? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Солнечная система, The Spaceway, Космос, Сатурн, Диона, NASA, Кассини

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Преимущественно темный цвет обеспечивает относительно тонкий слой пыли (меньше метра), которая неторопливо оседала на поверхность после бесчисленных столкновений Дионы с "космическими камнями".

Снимок был получен узкоугольной камерой космического аппарата NASA "Кассини" 23 июля 2012 года с расстояния примерно 418 000 километров от спутника.

Около трети массы спутника составляет скалистое ядро, а остальные две трети — водяной лед. Средняя температура на поверхности Дионы составляет -186 градусов Цельсия, так что местный лед настолько тверд, что по механическим свойствам практически не отличается от камня. Это объясняет, почему геологические структуры и ударные образования Дионы способны сохранять столь четкие формы на протяжении миллиардов лет.

Диона: что скрывает ледяной спутник Сатурна? Астрофизика, Астрономия, Вселенная, Солнечная система, The Spaceway, Космос, Сатурн, Диона, NASA, Кассини

"Выкрученная" контрастность позволяет легче идентифицировать выбросы водяного льда / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Диона совершает полный оборот вокруг Сатурна за 2,737 земных суток (65 часов 41 минуту), находясь на среднем расстоянии в 377 400 километров от планеты. Спутник движется по практически идеальной круговой орбите с эксцентриситетом всего 0,0022 и находится в приливном захвате, подобно нашей Луне, поэтому всегда обращен к Сатурну одной стороной.

Интригующая особенность Дионы — ее магнитное взаимодействие с Сатурном. Во время близких пролетов "Кассини" зафиксировал возмущения в магнитосфере планеты, вызванные Дионой, что позволило предположить существование слабого магнитного поля у самого спутника либо наличие проводящей жидкости под его ледяной корой (соленого подповерхностного океана).

Читайте также:

Показать полностью 2
14

Загадка Мимаса: самый молодой океан Солнечной системы найден на спутнике Сатурна

Подповерхностные океаны на спутниках газовых гигантов — не редкость в нашей Солнечной системе. К Европе и Ганимеду у Юпитера, Энцеладу и Дионе у Сатурна и, возможно, Тритону у Нептуна теперь можно добавить еще одного кандидата — Мимас, спутник Сатурна.

Загадка Мимаса: самый молодой океан Солнечной системы найден на спутнике Сатурна Космос, Астрофизика, Вселенная, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Мимас, Солнечная система, Длиннопост

Самый детальный снимок Мимаса на сегодняшний день / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Неожиданное открытие

Мимас — небольшой спутник Сатурна диаметром всего 396 километров, внешне напоминающий «Звезду Смерти» из киноэпопеи «Звездных войн» из-за огромного 140-километрового кратера Гершель. Поверхность сатурнианского спутника, испещренная множеством ударных образований, не давала ученым никаких намеков на существование жидкого океана под ледяной корой.

Загадка Мимаса: самый молодой океан Солнечной системы найден на спутнике Сатурна Космос, Астрофизика, Вселенная, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Мимас, Солнечная система, Длиннопост

Кратер Гершель и его центральный пик, отбрасывающий огромную тень, попали в кадр / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Однако данные миссии "Кассини" показали странные неравномерности в орбите этого маленького спутника. Такие аномалии могли быть вызваны двумя причинами:

  1. Наличием каменного ядра очень необычной формы;

  2. Присутствием жидкого подповерхностного океана.

Компьютерное моделирование, проведенное международной командой исследователей, указывает на второй вариант как наиболее вероятный. Первая гипотеза оказалась ошибочной — чтобы вызывать наблюдаемые орбитальные аномалии, ядро Мимаса должно было бы иметь форму блина, что физически крайне маловероятно.

Самый молодой океан Солнечной системы

"Мимас — небольшая луна, и ее сильно кратерированная поверхность не давала никаких намеков на скрытый океан под ней, — объясняет доктор Ник Купер, соавтор исследования из Лондонского университета королевы Марии. — Наше открытие добавляет Мимас в эксклюзивный клуб спутников с подповерхностными океанами, но с особым отличием: его океан удивительно молод, его возраст не превышает 25 миллионов лет".

В зависимости от используемой модели, возраст подповерхностного океана Мимаса может составлять от 2 до 25 миллионов лет. Для сравнения, подповерхностному океану юпитерианской Европы около 4,5 миллиарда лет — примерно столько же, сколько самой Солнечной системе.

Если модели верны, то океан Мимаса надежно изолирован от агрессивной среды космоса ледяным панцирем толщиной от 20 до 30 километров.

Загадка Мимаса: самый молодой океан Солнечной системы найден на спутнике Сатурна Космос, Астрофизика, Вселенная, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Мимас, Солнечная система, Длиннопост

Мимас, проплывающий перед кольцами Сатурна / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Перспективы для поиска жизни

"Существование относительно недавно образовавшегося океана делает Мимас главным кандидатом для изучения учеными, исследующими происхождение жизни", — подчеркивает доктор Купер.

Подповерхностный океан Мимаса может подарить ученым уникальную возможность изучить, как быстро могут формироваться условия, потенциально пригодные для возникновения жизни. Если в таком молодом океане будут обнаружены хотя бы предбиотические соединения, то это может полностью изменить наше понимание скорости эволюционных процессов.

Наследие легендарной миссии "Кассини"

Это открытие стало возможным благодаря данным космического аппарата «Кассини» — результату международного сотрудничества NASA, Европейского и Итальянского космических агентств. Зонд провел в системе Сатурна 13 лет, детально изучая планету, ее кольца и многочисленные спутники. Данные, собранные за это время, продолжают приводить к значимым открытиям.

Загадка Мимаса: самый молодой океан Солнечной системы найден на спутнике Сатурна Космос, Астрофизика, Вселенная, Астрономия, NASA, The Spaceway, Сатурн, Мимас, Солнечная система, Длиннопост

Мимас на фоне северного полушария Сатурна / © NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Миссия «Кассини» завершилась 15 сентября 2017 года, когда аппарат был преднамеренно направлен в атмосферу Сатурна, где сгорел, чтобы избежать возможного химического загрязнения потенциально обитаемых спутников, которое могло бы создать ложные биомаркеры при будущих исследованиях.

"Это была замечательная командная работа: коллеги из пяти разных учреждений и трех разных стран объединились под руководством доктора Валери Лэйни, чтобы раскрыть еще одну интересную и неожиданную особенность системы Сатурна", — резюмировал доктор Купер.

Читайте также:

Показать полностью 4
17

Ионосфера Титана: гигантские органические молекулы и тайны ранней Земли

Ионосфера Титана создает органические молекулы удивительной сложности. Анализ данных миссии NASA "Кассини" показал, что верхние слои атмосферы этого крупнейшего спутника Сатурна содержат отрицательные ионы с массой до 13 800 а.е.м. — в сотни раз тяжелее обычных атмосферных газов!

Ионосфера Титана: гигантские органические молекулы и тайны ранней Земли Вселенная, Астрономия, The Spaceway, Наука, Сатурн, Титан, Земля, Космос

© NASA

Эти гигантские молекулы формируются под действием солнечного ультрафиолета из простых углеводородов и постепенно опускаются вниз, создавая оранжевую дымку. Ученые предполагают, что похожие процессы могли происходить в атмосфере ранней Земли, формируя предшественников биологических молекул.

14

Сатурнианский спутник Прометей

Перед вами Прометей, один из 274 спутников Сатурна, запечатленный 6 декабря 2015 года космическим аппаратом NASA "Кассини", который в момент наблюдения находился на расстоянии 37 400 километров от поверхности картофелеобразной луны. На заднем плане изображения видна часть F-кольца газового гиганта.

Сатурнианский спутник Прометей Астрономия, Астрофизика, Космос, Вселенная, Наука, The Spaceway, Прометей, Сатурн

© NASA

Примечательно, что F-кольцо Сатурна существует благодаря коллаборации Прометея и Пандоры, еще одного небольшого спутника.

Размеры Прометея составляют примерно 137 × 81 × 56 километров. На полный оборот вокруг Сатурна у спутника уходит всего 0,613 дня. Среднее расстояние от Прометея до "окольцованного гиганта" составляет 139 380 километров. Для сравнения, среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километров.

Скорость убегания* Прометея составляет 80 километров в час, что ничтожно мало в сравнении с его средней скоростью движения по орбите в 59 526,2 километра в час.

*Скорость убегания — это наименьшая скорость, необходимая для удержания объекта на круговой орбите вокруг небесного тела.

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!