Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Владислава Ананьева
Открытие гейзеров, бьющих из трещин в южной околополярной области Энцелада, стало одним из наиболее драматических открытий миссии «Кассини». Струи гейзеров включают в себя газ и пыль; газ представлен в основном водяным паром, пыль – ледяными частицами. Согласно данным, полученным ультрафиолетовым спектрометром UVIS во время просвечивания струй солнечными лучами, расход водяного пара составляет, по разным оценкам, 180-250 кг/сек. Измерения, проведенные спектрометром ионов и нейтральных атомов INMS во время пролетов КА «Кассини» непосредственно сквозь струи, показывают большую вариабельность – 200-1000 кг водяного пара в секунду. По всей видимости, расход гейзеров заметно меняется со временем (как минимум вдвое), однако временные и пространственные масштабы этой переменности остаются неизвестными.
Отношение массы пыли к массе газа в струях является важным индикатором процессов, приводящих к появлению гейзеров. Сначала расход пыли оценивался в ~50 кг/сек, однако недавно появились работы, где приводятся доказательства в пользу в несколько раз меньших величин. Анализ осложняется тем, что замеры расхода газа и пыли проводились в разное время и при разной геометрии наблюдений.
8 января 2018 года в Архиве электронных препринтов появилась статья, посвященная анализу отношения пыль/газ во время одновременных наблюдений гейзеров Энцелада спектрографами UVIS и VIMS 18 мая 2010 года. Сбор научных данных проводился во время солнечного затмения, когда, с точки зрения «Кассини», солнце скрылось за диском Энцелада, и солнечные лучи подсвечивали струи гейзеров. Наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне позволили оценить расход водяного пара, наблюдения в инфракрасном диапазоне – расход ледяной пыли. Важно, что оба эксперимента проводились в одно и то же время.
Если в УФ диапазоне оптическая толщина струй достигала 0.3, то в диапазоне 0.88-1.79 мкм она была примерно в сто раз меньше. Интересно другое – над разными трещинами отношение оптических толщин не оставалось одним и тем же, а менялось в широких пределах! Как показали авторы статьи, отношение массы пыли к массе газа в струях, вырывающихся из трещин Багдад и Дамаск, почти на порядок больше аналогичного отношения в струях из трещин Каир и Александрия.
Оптическая толщина струй в ИК диапазоне отражает концентрацию в них сравнительно крупной пыли микронных размеров. Оценки полной массы пыли зависят от показателя степенного распределения пылинок по размерам (которое пока неизвестно). Однако уже ясно, что отношение массы пыли к массе газа в различных струях может резко отличаться.
В среднем отношение массы пыли к массе газа на высоте 25 км над поверхностью Энцелада близко к единице. С высотой это отношение падает, поскольку характерная шкала высот для пыли и газа составляют 30 и 80 км, соответственно (т.е. концентрация пыли падает с высотой быстрее, чем концентрация водяного пара). Авторы отмечают, что, поскольку скорость пылинок меньше скорости молекул водяного пара, у поверхности плотность пыли оказывается достаточно большой, чтобы существенно влиять на газовую динамику активных жерл Энцелада.
Источник: https://arxiv.org/pdf/1801.01567.pdf
Одно из основных сгущений на диаграмме Герцшпрунга - Рессела. Оно имеет вид узкой полосы и содержит подавляющее большинство представленных на диаграмме звезд... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.