Quelle est la taille de Jupiter? Est-il rocheuses? Qu’est-ce que l’atmosphère de la structure? N’est elle-même en rotation d’un corps solide, ou du fait de son intérieur se déplacent à une vitesse différente? Juno peuvent fournir des réponses.
Imaginez une planète avec plus de 60 lunes, avec un métallique hydrogène souterrain de l’océan de 25 000 kilomètres de profondeur, avec pas de surface solide pour marcher sur, avec des nuages d’ammoniac, avec d’énormes tempêtes d’une durée de plusieurs centaines d’années et avec windspeeds de 400 km / h, et avec un champ magnétique de 20 000 fois plus puissant que la Terre. Bienvenue à Jupiter, la nouvelle frontière de l’humanité, de l’exploration du Système Solaire.
Les deux dernières décennies ont vu une flottille de Missions vers Mars — mais avec Juno, la NASA commence un tout nouveau voyage dans les arcanes du système Jovien. Mars et la Terre sont similaires dans de nombreux aspects. Ils appartiennent à la famille des quatre planètes de Mercure à Mars, qui sont appelés les Planètes Terrestres — ainsi, Mars et la Terre sont faites de silicate de rock et se sont largement similaires surface, l’intérieur et les processus atmosphériques. Par conséquent, l’érosion éolienne, les processus volcaniques, les processus géochimiques et géophysiques de l’intérieur planétaire sur la Terre et de Mars de l’ours a beaucoup de similitudes. En fait, avant que Mars a perdu son atmosphère et de son eau, Mars et la Terre ont été encore plus semblable à l’eau qui coule des rivières, des ruisseaux et des inondations catastrophiques et les reliefs produites par l’érosion de l’eau.
Avec Jupiter, nous sortir de notre environnement familier des Planètes telluriques, de la relativement nouvelle de l’environnement de la de Gaz Géants. Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses formées au-delà de la ligne de gel, où l’eau et les gaz volatils peuvent se condenser en grains solides et devenir une partie de planètes.
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Dans le début du Système Solaire, les planètes ont été formées à partir de la nébuleuse gazeuse qui entoure le Soleil, les planètes qui s’est formé vers l’intérieur de la ligne de gel ont été dans une large mesure, composée de roche. Les planètes comme Jupiter qui ont été formés à l’extérieur par rapport à la ligne de gel constituée principalement de gaz et de substances volatiles. Jupiter est formée principalement de l’Hydrogène et de l’Hélium, et à la différence de la Terre et de Mars, n’a pas une surface rocheuse. La planète est constituée de gaz Hydrogène qui devient dense que l’on avance vers l’intérieur planétaire.
Un océan immense de métallique Hydrogène occupe la région au-dessus de la base de Jupiter. Jupiter est environ 300 fois plus massive que la Terre. Il est composé de quatre grandes lunes et plus de 60 petites lunes. Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter est aussi la plus grosse lune du Système Solaire. Il est intéressant de noter, Ganymède est également de plus grande taille que la planète Mercure et, par conséquent, aurait pu être facilement classés comme une planète, si elle avait été en orbite autour du Soleil plutôt que de Jupiter!
Satellites de Jupiter aussi ont leur propre part de possibilités. L’europe et Ganymède, par exemple, semblent avoir massif de sel souterraine de l’eau des océans sous une couche de surface de la glace. Peut les océans, sur l’europe et Ganymède port de la vie? Ces deux océans souterrains — de sorte qu’ils ont sans doute jamais vu la lumière du soleil. La vie ne survivre dans un tel environnement? Contrairement à la conception populaire, des océans sur la Terre, baignée dans l’obscurité — sauf pour les 1000 premiers mètres de profondeur. Pourtant, dans le aphotic zone des océans de la Terre, où la lumière ne pénètre pas, nous n’trouver une étonnante variété de formes de vie. Donc, il n’est pas inconcevable de penser que la vie peut exister dans le souterrain des océans de ces lunes Joviennes.
Il y a jusqu’à présent été 7 à la volée des missions de Jupiter: Pioneer 10 (1973), Pioneer 11 (1974), Voyager 1 et 2 (1979), Ulysse (1992), Cassini (2000) et de Nouveaux Horizons (2007). Juste un vaisseau spatial, Galileo, est entré en orbite autour de Jupiter (à partir de 1995 à 2003). Bien que plusieurs missions ont étudié Jupiter, des questions fondamentales liées à son évolution mensonge sans réponse. Nous ne savons pas, par exemple, de ce que la taille de Jupiter fondamentales de l’est. Est le noyau rocheux? Qu’est-ce que l’atmosphère de la structure? Jupiter tourne sur son axe toutes les 10 heures malgré sa taille énorme — t-elle en rotation d’un corps solide, ou de l’intérieur de Jupiter se déplacer à une vitesse différente?
Juno, la deuxième sonde en orbite autour de Jupiter, offrira une plus grande définition de la beaucoup de questions sans réponse. Juno, dans un contexte plus large, nous aidera à comprendre comment Jupiter a été créé — et, par extension, comment le Système Solaire s’est formé.
Bien que Juno abordera les questions liées à la science, la mission est une vitrine de la technologie futuriste. L’engin fonctionne sans précédent de l’environnement de rayonnement. En conséquence, l’électronique aurait besoin d’être protégé dans un boîtier en titane de la taille d’un grand placard. Contrairement à la plupart des vaisseaux spatiaux qui voyagent à l’extérieur du Système Solaire, Juno est pas alimenté par l’énergie nucléaire, mais par l’énergie solaire. D’exploitation dans l’énergie solaire, le mode n’est pas une mince réussite à une distance de 5 fois la distance Terre-Soleil — ce qui signifie que le Soleil est beaucoup plus faible dans les Jupiter ciel que de la Terre. En conséquence, pour générer une puissance suffisante, les panneaux solaires sur Juno doivent être relativement grande. Par conséquent, chacun des trois panneaux solaires est aussi haut qu’un immeuble de trois étages. Même avec de très grands panneaux solaires, la puissance est une maigre 500 watts — ou l’énergie dépensée dans l’éclairage de cinq 100 W ampoules.
La vitesse de Juno comme il entre dans l’orbite de Jupiter le 4 juillet sera d’environ 275 fois celle d’un Boeing 747. Juno a une unique trajectoire pour atteindre Jupiter: après le lancement, il a passé l’orbite de Mars, retourné pour un survol de la Terre, avant de se diriger vers Jupiter. En raison de cette approche indirecte, Juno va voyager de 1,8 milliards de kilomètres — qui est 15 fois la distance entre la Terre et Jupiter. En fait, le voyage vers Jupiter aurait pris 343 ans, a la vitesse de la sonde a été égale à la vitesse d’un avion de ligne commercial.
Juno sera, nous l’espérons ouvrir une nouvelle étape de notre exploration du Système Solaire. Déjà à la fois de la National Aeronautics and Space Administration et l’Agence Spatiale Européenne ont alignés des missions de suivi le Système Jovien. L’ESA lancera le Jupiter Icy Moon Explorer (JUS) en 2022, et la NASA a le mandat pour une mission sur la lune de Jupiter Europa dans les années 2020. La NASA Europa Clipper Mission comprendra un orbiteur et d’un atterrisseur qui marque la première tentative ambitieuse de la terre, un vaisseau spatial à l’Extérieur du Système Solaire.
L’auteur est Président, de la Science des Opérations du Groupe de Travail, les Opérations de la Mission, la NASA Mars Exploration Rover de la Mission.