엔셀라두스 : 얼음 표면에서 확인 된 바다

얼음 콘은 얼음 아래 액체 저수지에서 충격에 찬 소금물을 뱉습니다.

짠 얼음 스프레이를 공간에 뿌립니다. 푸른 색조는 토성의 달 Enceladus의 남극 위의 분수에서 계산 된 소금이 풍부한 얼음 입자의 비율을 보여줍니다 (왼쪽 위). Cassini가 교차 한 3 개의 노즐 (회색 세로선)의 밝은 초음속 제트가 분명히 보입니다. 빨간색 곡선은 Enceladus 근처에서 가장 큰 입자 반경을 가진 다른 평균 입자 반경에 해당합니다. 핵 물리학에 대한 © MPI
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토성의 달 엔셀라두스의 얼음 껍질 아래에 액체 바닷물의 바다가 있습니다. 이것은 NASA 프로브 Cassini의 분석 데이터에 의해 확인되며, 얼음 균열에서 열린 얼음 균열을 통해 비행하면서 수집했습니다. "Nature"의 독일 연구팀이보고 한 바에 따르면, 얼음 덩어리의 상당 부분은 지각 아래의 큰 바닷물 저수지에서 충격을받은 해수에서 발생합니다.

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엔셀라두스에는 바다가 있습니까? 이 질문은 카시니 우주선이 토성의 달의 남극 얼음 지각에서 균열을 발견하고 수증기와 얼음 알갱이의 분수를 발사 한 이래로 연구원들을 차지했다. Max Planck Institute for Nuclear Physics의 먼지 탐지기로 얼음 입자의 구성을 측정 한 결과, 액체 바다는 아마도 Enceladus의 얼음 표면 아래에 존재하는 것으로 나타났습니다. 그러나 다른 과학자들은이 해석에 대해 의구심을 나타냈다. Enceladus South Pole에서 Cassini의 근접 비행에서 얻은 새로운 데이터는 이제 이러한 의심을 풀었습니다.

엔셀라두스의 분수대가 토성의 전자 반지를 먹습니다.

직경이 약 500 킬로미터 인 엔셀라두스는 다소 작은 토성 위성 중 하나입니다. 그 암석 핵은 약 80km 두께의 얼음 껍질 아래에 숨겨져 있습니다. 남극 지역의 표면에는 일련의 균열과 균열이 있습니다. 이 "호랑이 줄무늬"는 수증기의 분수와 작은 얼음 입자를 방출하며, 초음속 "노즐"로부터 초음속으로 증기가 흘러 토성 주변의 확산 ​​된 외부 E- 링을 공급합니다.

이미 2009 년에 연구원들은 Cosmic Dust Analyzer (CDA)를 사용하여 Cassini 프로브를 수행 한 E- 링에서 얼음 입자의 화학 성분 분석을 발표했습니다. 과학자들은 세 가지 유형의 얼음 입자를 발견했으며 그 중 하나에는 소금이 포함되어있었습니다. 이 소금의 양과 구성은 얼음 지각과 암석 코어 사이의 바다를 말할 수 있습니다. 그러나, 결과적으로 액체 수 없이도 염-함유 얼음 입자가 발생할 수 없는지에 대한 논쟁이 일어났다. 디스플레이

분수대의 얼음 입자 분석

토성의 달에 새로 지어진 Cassini의 비행은 마침내 분수를 통해 Enceladus의 S.dpol 위로 21km 떨어진 곳 에서이 논의를 끝냈습니다. 갓 얼어 붙은 아이스크림 크루아상을 면밀히 살펴볼 기회가있었습니다.

결과 : 먼지 감지기는 E- 링에서와 동일한 세 가지 유형의 얼음 입자를 발견했지만 그 비율은 소스와의 거리에 따라 크게 변합니다. 식염수 얼음 입자는 E에서와 같이 멀어 질수록 멀어집니다 링은 순수한 얼음 입자보다 큽니다. 입자를 포함하는 규산염 또는 유기 물질의 비율은 Font. nen에서 약간 증가합니다. 또한, 짠 아이스크림 곡물은 소금이없는 것보다 크고 느립니다. Cassini가 분수의 초음속 제트기를 통과했을 때, CDA는 남아있는 호랑이 줄무늬의 방출과 비교하여 작은 무염 입자의 비율이 증가한 것으로 기록했습니다.

충격을받은 해수

Max Planck Nuclear Physics Institute와 Frank University의 하이델베르크 대학 (University of Heidelberg)의 프랭크 포스트 버그 (Frank Postberg)에 따르면이 발견에 대한 유일하게 그럴듯한 설명은 얼음 지각과 얼음 사이의 바다에 의해 공급되는 큰 바닷물 저수지입니다 Enceladus의 바위 같은 핵심, Font. nen의 우물. 염분이 함유 된 얼음 입자는 충격에 의해 해수를 분사하여 배출 된 과립의 대부분을 차지하는 반면 수증기에서 나오는 순수한 얼음 입자는 주로 노즐에서 형성됩니다. 가볍기 때문에 증기 분사로 인해 더 많이 운반되어 E- 링에 도달합니다. 대조적으로, 더 무거운 짠 입자는 대부분 뇌파 표면으로 떨어집니다. (Nature, 2011; DOI : 10.1038 / nature10175)

(Max Planck Institute of Nuclear Physics, 27.06.2011-NPO)