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最終更新日: 2014 年 3 月 30 日

太陽系観光旅行

太陽系観光旅行

画像の説明: 地球の写真で最も注目に値するのは、地球が 42 億年間維持してきたもろい大気膜です。私たちの地球は生命のオアシスであり、地球を覆うガスブランケットのおかげで特異点となっています。この空気層は 78% の窒素と 21% の酸素で構成され、宇宙放射線から私たちを守ることで私たちを宇宙から隔離します。

太陽系の天体の多様性

私たちの太陽系を観察するときに注目に値するのは、太陽系に関連する天体の驚くべき多様性です。しかし、それらはすべて、約 50 億年前の同じ時期に、銀河の同じ場所で、同じ物質から同じ元の雲から形成されました。

同一の初期条件から大きく異なる進化を遂げたこれらの天体は、その多様性の多さに私たちに畏敬の念を抱かせます。ここでは、未来の旅行代理店のように、私たちの身の回りの環境の多様性を示す、壮大で驚くべき画像をいくつか紹介します。

私たちを驚かせる最初の目的地は、地球の郊外です。私たちは地球を外側から、そしてその全体を見た最初の世代です。地球の最初の画像は、1968 年 12 月 21 日から 1968 年 12 月 27 日にかけて地球の軌道を越えて人類を運ぶ最初のミッションであるアポロ 8 号によって撮影されました。

地球は理想的な軌道に向かって堂々と滑空し、地球を駆動する恐るべき力の痕跡を残しません。私たちは絶え間なく変化するスパイラルの中で無限に陥り、決して今日の場所に戻ることはありません。昼も夜も、空が私たちの頭上に変化するパノラマを展開する間、私たちの地球、この小さな星くずは、明日のことを心配することなく、自動的に点灯します。

火星のオリンポス山

火星のオリンポス山

画像の説明: オリンポス山は太陽系最大の火山で、高さ 25 km の広大な高原にあります。崖に囲まれた幅 600 km のこの火山には、長さ 85 km、幅 60 km、深さ 3 km のカルデラがあり、その中には他に 6 つの小さな崩壊火口があります。オリンポス山が例外的に大きいのは、火星にはプレートが存在しないため、溶岩が信じられないほどの高さに達するまでこのホットスポットの同じ場所に蓄積したという事実によるものです。

火星のフォボス衛星

火星の衛星フォボスのスティックニー クレーター

画像の説明: 火星最大の衛星であるフォボスでは、スティックニー クレーターは直径 9 km 以上、直径のほぼ半分であり、スティックニーは非常に大きいため、この衝撃で火星の小さな衛星は完全に崩壊した可能性があります。しかし、フォボスの軌道は同期高度を下回っており、潮汐力によって軌道半径が 1 世紀あたり 1.8 メートルずつ徐々に減少するため、フォボスは滅びる運命にあります。約4,000万年後にはばらばらになって火星の周りに輪を形成するか、火星の表面に衝突するでしょう。

小惑星イトカワ

小惑星イトカワ

画像の説明: しかし、小惑星イトカワのクレーターはどこにあるのでしょうか?日本の探査機「はやぶさ」は、すでに撮影されている太陽系の他の天体とは異なる表面を私たちに見せてくれます。円形衝突が存在しないことから、科学者らはイトカワは瓦礫の山、石の山、重力によって弱く結合された氷の塊であると主張している。この地球に近い小惑星が毎年地球の近くを通過するため、重力の衝撃が加わるたびにクレーターが岩石で満たされる可能性があります。

ジュピターとイオ

イオへの旅

画像の説明: 青色は高高度の雲と霧を示し、赤色は木星の大気中のより深い雲を示しています。拡大された画像では、イオの夜側、まさに北の火山トヴァシュタルで進行中の大規模な噴火が見えます。この小さな赤い点は火山の白熱した溶岩を表しており、太陽光に照らされた青みがかった噴煙の下に位置しています。微粒子上の光の拡散により、プルームは青く見えます。

木星のエウロパ衛星

木星のヨーロッパ衛星

画像の説明: エウロパの亀裂は、潮のリズムに合わせて常に開閉しています。氷の地殻の亀裂はこの摩擦を示しており、そのほとんどは二重の線であり、亀裂の両側に伸びており、「地下」水の上昇を引き起こしています。厚さ数キロメートルの表面の氷は、木星に近いため、これらの力によって生成される加熱によって液体に保たれた海洋を隠しています。この海の厚さは150kmに達する可能性があります。ヨーロッパには酸素が非常に薄い大気があります。

土星の輪

太陽系天体の多様性 - 土星の輪

画像の説明: 土星の輪は特定の衛星と複雑な共鳴を持っています。 「羊飼い」衛星 (アトラス、プロメテウス、パンドラ) はリングの端に乗り、リングの安定性に不可欠です。ミマス氏はカッシーニ管区を担当しているようで、パン氏はエンケ管区内に位置している。この画像が示すように、システム全体は非常に複雑です。もう一つの謎が残っています。それは、リングAとBの間に位置する暗い間隔であり、氷よりも多くの塵が含まれています。

土星の衛星エンケラドゥス

エンケラドゥス(間欠泉)

画像の説明: 土星の衛星であるエンケラドゥスは、直径 500 キロメートルと小さいにもかかわらず、地質学的活動があります。氷柱の元となる亀裂が入っています。これらのプルームはその軌道を覆い、間欠泉は絶えず爆発し、氷の粒子を噴出し、月の後に細い渦巻き跡を広げます。この痕跡は氷の粒子の輪を構成し、月が惑星の周りを周回するたびに補充されます。塩氷の検出は、この小さな衛星がその表面の下に液体の水の貯蔵庫を抱えていることを示しています。

土星の衛星ハイペリオン

太陽系の天体の多様性 - 土星の衛星ハイペリオン

画像の説明: ハイペリオンの密度が低いということは、ハイペリオンが主に氷と少量の岩石で構成されていることを示しています。ハイペリオンの回転は混沌としていて、その回転軸は非常に大きく変化するため、空間内での向きを予測することは不可能です。ハイペリオンは、その非常に不規則な形状と非常に偏心した軌道が独特です。この天体には奇妙なクレーターが著しく存在しており、その表面は驚くべきものです。ハイペリオンは平均直径約 250 km で、無秩序に回転しており、密度が非常に低いため、広大な洞窟網が存在する可能性があります。

天王星とその衛星

惑星天王星とその衛星

画像の説明: ほとんどの惑星は黄道面にほぼ垂直な軸を中心に回転しますが、天王星の軸はこの黄道面にほぼ平行です。軌道上を「転がる」ように見えます。天王星には他の巨大ガス惑星と同様に鋭いエッジを持つ細い輪があり、木星の輪のように非常に暗く、土星の輪のような細かい粒子に加えて、直径20メートルまでの比較的大きな粒子で構成されています。主要なリングは 13 個あり、すべて不透明で幅が数 km あり、最も明るいのはイプシロン リングです。

天王星のミランダ衛星

太陽系の天体の多様性、天王星の衛星ミランダ

画像の説明: 天王星の衛星の中で最も近いミランダには、確かに波瀾万丈な過去がありました。ミランダは独特の多様な地形を示しており、そのため一部の天文学者は、中心のすぐ上の明るい V 字形である有名な特徴「シェブロン」が示すように、進化の過程で何度か亀裂が生じたと信じています。非常に多様な領域からなるこの驚くべきモザイクには、一連の尾根、谷、滑らかな表面だけでなく、深さ 15 km 以上の大きなクレーター (画像の中央) など、非常に深く暗い峡谷も示されています。

ネプチューン

惑星海王星

画像の説明: 45 億 km の太陽系の端では、海王星の大気中の風が太陽系で最も速く測定されています。その驚異的な速度は時速2,100kmと推定されています。大暗斑に代表される嵐がいくつか見られ、急速に変化する明るい白い雲が伴います。南には別の嵐が見えますが、明るい心を持った小さな場所です。海王星の大気中の各嵐は異なる速度で東に移動するため、それらを互いに接近して見るのは困難です。

海王星のトリトン衛星

海王星のトリトン衛星

画像の説明: トリトンは直径 2,706 km の大型衛星ですが、その軌道は逆行、つまり回転方向は海王星の回転と逆です。この特徴は、トリトンが巨大な惑星に捕らえられた外部の天体であることを明らかにしています。逆行軌道を持つ衛星は、原始星雲の中でその惑星と同じ塵雲から形成されるはずがありません。これらは他の場所、おそらくそれほど遠くないカイパーベルトで作られた物体です。

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