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最終更新日: 2025 年 10 月 4 日

木星の衛星: 90 以上の異なる世界からなる天体群島

木星とその相対的な大きさに合わせて配置された 4 つのガリレオ衛星を示す木星系

縮小する太陽系

2025 年には 95 個の衛星が確認されており、その中には、によって発見された 4 個が含まれます。ガリレオ(1564-1642) 1610 年、木星は真の小型惑星系を構成しました。 このガス巨人は地球の 318 倍の質量があり、近くを通過する小惑星や彗星を捕捉するほど強力な重力の影響を及ぼします。 木星系は、太陽系の惑星と同じくらい多様な特性を持つ衛星のファミリーを形成しています。 ミッションジュース(ESA) とジュノ (NASA)今日では、海の世界、活火山、複雑な大気が明らかになり、地球外生物学と比較惑星学の理想的な研究領域が提供されています。

このシステムを区別する鍵は何ですか?

ガリレオ衛星の比較: 対照的な世界

木星の主な衛星の比較
衛星直径 (km)木星までの距離 (103キロ)公転周期(日)注目すべき機能種類/グループ
ガニメデ5,262.4±0.21,070.47.1546太陽系最大の衛星。独自の磁場 (0.718 μT)。 2 層の氷の間にある塩辛い海 (推定深さ: 100 km)。明るい地形と暗い地形が混在する表面。レギュラー (ガリラヤ語)
カリスト4,820.6±0.21,882.716.6890太陽系で最もクレーターのある表面。ヴァルハラクレーター(直径3,800km)。深さ150kmの地下海の可能性。アルベド:0.22。レギュラー (ガリラヤ語)
イオ3,643.2±0.3421.81.7691太陽系で最も火山活動が活発な天体(活火山が 400 以上)。組成: ケイ酸塩と硫黄化合物。温度最大: 2,000 K。100 を超える山 (エベレストより高い山もあります)。レギュラー (ガリラヤ語)
ヨーロッパ3,121.6±0.2671.13.5512全球の地下海 (深さ 100 ± 20 km)。氷の亀裂のある若い表面 (30-80 Ma)。高アルベド: 0.67。潮圧により内部熱が発生します。レギュラー (ガリラヤ語)
アマルテー166.7×98.3×93.6181.370.4982細長い形状。赤みを帯びた表面 (イオによって放出された硫黄堆積物)。温度表面: 110 ± 10 K。そのサイズと比較した巨大なクレーター (パン、ガイア)。レギュラー(アマルテーグループ)
ヒマリア85±511,460250.56ヒマリアグループの最大のメンバー。不規則な順行軌道。 C型小惑星に似た組成。 1904年にペリーヌによって発見されました。不規則(ヒマリア族)
エララ80±511,740259.64ヒマリアグループの中で2番目に大きい衛星。アルベド:0.04。ローテーション期間: ~12 時間。小惑星帯から捕獲された可能性のある物体。不規則(ヒマリア族)
テーベ98.6×97.6×82.6221.890.6745ゼサス クレーター (直径 40 km、または月の直径の約 40%)。外側のシモツケリングに貢献します。不規則な形状が特徴的。レギュラー(アマルテーグループ)
パシファエ58±223,620743.63大逆行の月。非常に傾斜した軌道 (151.4°)。組成: おそらく捕獲された小惑星。 17 個の不規則な衛星の家族。不規則(パシファエグループ)
メティス43±2127.960.2948一番内側の月。 7時間05分で周回します。木星の主環の主な発生源。表面は深い衝突クレーターで覆われています。レギュラー(アマルテーグループ)
アドラステア16.4×14.0×12.0128.980.2983木星系で最も小さな衛星。不規則な形。主輪の外縁を周回します。ボイジャー2号による発見の画像。レギュラー(アマルテーグループ)
カルポ3±0.517,150458.6251°傾いた順行軌道。衝突の可能性のある破片。 2003 年に発見。絶対等級: 16.9。不規則(孤立)
S/2003 J 22±0.528,570982.5極端な不規則な月。非常に離心した軌道 (e=0.38)。パシファエグループに所属。回転周期は不明。不規則(パシファエグループ)
ヴァレトゥド1.0±0.319,000533.3逆行衛星を横切る「自殺的」軌道。将来の衝突の危険性が高い。ローマ神話の健康の女神にちなんで名付けられました。不規則(孤立)
2018年夏 D21.5±0.323,550722.32018年発見。パシファエグループに属する。木星の既知の衛星の中で最も小さいものの 1 つ。逆行軌道。不規則(パシファエグループ)

出典:NASA の太陽系探査(2025 年 10 月);JPL小型天体データベース ; スコット・S・シェパード(2025)、木星の衛星: 包括的なレビュー、天文学と天体物理学の年次レビュー。 からのデータHSTそしてVLT/ESO(2024年)。

将来の探査に向けた課題

3 つの主要なミッションは、2035 年までに木星系に対する私たちの理解を根本的に変えるでしょう。

ご指摘の通りミシェル・ブラン(1954-)、天体物理学者IRAP: 「木星とその衛星を探索することは、系外惑星系の研究の準備をしながら、原始太陽系に広がっていた状況を観察するために時間を遡ることに似ています。」

系外惑星のモデルとしての木星

ホットジュピターズ(恒星に近い巨大な系外惑星)は、同様の衛星系をホストする可能性があります。のシミュレーションニック・マドゥスダン(1981-) (ケンブリッジ大学) は、これらの惑星の最大 27% がこの地域に居住可能な衛星を持つ可能性があることを示唆しています。CHZ。望遠鏡JWST2024年には、周囲の衛星の潜在的な痕跡も検出されましたケプラー-1625b, 8,000光年離れています。

木星系は、生命の探求が惑星に限定されないことを私たちに思い出させます。隠れた海と内部エネルギー源を備えた衛星が、私たちの銀河系で地球外生命体にとって最も可能性の高いゆりかごである可能性があります。

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