- Несимметрично размещённый разъём питания у... (1624)
- От видеозвонков до управления чайником:... (1739)
- Смартфон OnePlus Turbo с батареей на 9000... (1739)
- Российское Yadro создаст собственный... (2393)
- Google позволила пользователям менять адреса... (2561)
- На Auto.ru продают уникальный гибрид: пикап... (1702)
- Непрерывный зум без компромиссов: как... (1847)
- Nvidia собирается продавать Китаю ускорители... (1800)
- Представлен смартфон с «лучшей камерой 2026... (2299)
- Продажи машин премиум-класса в России... (1819)
- На каток или в небольшой отпуск: каршеринг... (2847)
- Российские пираты теряют главный источник... (1832)
- Framework ещё раз повысила цены на DDR5 для... (2458)
- Альтернатива Land Cruiser 300 от самой... (1869)
- Конкурент флагманского КамАЗа К5 российской... (1737)
- «Leica в каждом аспекте». Представлен Xiaomi... (1689)
Новое исследование миссии Juno раскрыло динамику электронов вблизи вулканической Ио
Дата: 2025-03-12 22:03
Данные, собранные космическим аппаратом NASA Juno во время сближений с Ио — самым вулканически активным спутником Юпитера — в конце 2023 и начале 2024 года, позволили международной команде учёных под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) обнаружить неоднородное распределение высокоэнергетических электронов в так называемом Альфвеновском крыле. Эта структура, связывающая Ио с ионосферой Юпитера, играет ключевую роль в формировании плазменной среды вокруг спутника.
Результаты исследования впервые подробно описывают, как энергетические электроны влияют на атмосферу Ио и её окружение.
«Эти электроны получают энергию за счёт взаимодействия Ио с магнитным полем Юпитера, — объяснил доктор Роберт Эберт, ведущий автор работы. — Затем они сталкиваются с атмосферой и поверхностью спутника, ионизируя атомы и молекулы, возбуждая их и даже создавая полярные сияния».
Спутник Юпитера Ио (левая часть изображения) связан с Юпитером (правая часть изображения) через магнитное поле планеты. Близкий пролет «Юноны» мимо Ио выявил электроны с различными свойствами в области, соединяющей эти два тела Солнечной системы. Иллюстрация: John Spencer, Southwest Reasearch Institute, and John Clarke, Boston University Ещё в 1990-х годах миссия NASA Galileo зафиксировала интенсивные электронные пучки в Альфвеновском крыле и других областях вблизи Ио. Эти электроны движутся вдоль локальных магнитных линий, взаимодействуя с разрежённой атмосферой спутника. Однако новые данные Juno показали, что распределение электронов в Альфвеновском крыле неоднородно: их концентрация максимальна на границах структуры и снижается в её центре. Это указывает на вариативность воздействия электронных потоков на разные участки Ио.
В рамках расширенной миссии Juno аппарат совершил два близких пролёта над Ио — 30 декабря 2023 года и 3 февраля 2024 года. Инструмент JADE (Jovian Auroral Distributions Experiment) впервые провёл высокодетальные измерения плазмы в экстремальных радиационных условиях региона.
«Удивительно, но JADE смог собрать данные с беспрецедентным разрешением, несмотря на угрозу быстрого выхода из строя любой аппаратуры в такой среде», — отметил доктор Фредерик Аллегрини, руководитель JADE и соавтор исследования.
Наблюдения подтвердили, что электронные пучки в Альфвеновском крыле сохраняются над полюсом Ио и распространяются на большие расстояния, чем фиксировал Galileo. Эти пучки движутся вдоль магнитных линий Юпитера, достигая либо поверхности спутника, либо его атмосферы, если линии связаны с Ио. «Электроны здесь значительно энергичнее, чем в соседнем тороиде Ио — кольцеобразном облаке заряженной плазмы вокруг Юпитера, — подчеркнул Эберт. — Их пространственная изменчивость в Альфвеновском крыле критически важна для понимания влияния на атмосферу спутника и плазменные процессы вокруг него».
Миссия Juno продолжает изучать Юпитер и его спутники, раскрывая новые детали сложного взаимодействия между планетой, её магнитным полем и вулканически активными лунами. Полученные результаты углубляют понимание динамики Ио и позволяют точнее моделировать аналогичные процессы в других планетных системах.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
9 моделей смартфонов Xiaomi получат HyperOS 2 в ближайшее время — в течение 10 дней: список устройств
Xiaomi в ближайшее время — в течение 10 дней — выпустит обновление HyperOS 2/HyperOS 2.1 для девяти моделей смартфонов брендов Xiaomi и Redmi. Ресурс Xiaomitime приводит перечень устройств. Фото: Lei Jun Выглядит список так: Xiaomi 12S Ultra; Redmi K60 Pro; Redmi K60E; Redmi K50 Ultra; Redmi Note 13 Pro+ 5G; Xiaomi 12T; Redmi Note 13 Pro 5G; Xiaomi 11; Xiaomi CIVI 2. На все...
Google DeepMind подключила языковую модель Gemini к роботам для выполнения команд без предварительного обучения
Google DeepMind представила роботизированную модель Gemini Robotics на базе продвинутых языковых алгоритмов Компания Google DeepMind анонсировала Gemini Robotics — новую систему, объединяющую передовую языковую модель Gemini 2.0 с поддержкой робототехники. Эта интеграция позволит роботам выполнять задачи с большей точностью, понимать естественные команды и адаптироваться к...
Наконец-то народные видеокарты GeForce RTX 50. GeForce RTX 5060 и 5060 Ti представят уже завтра
Видеокарты GeForce RTX 5060 и 5060 Ti будут представлены уже завтра. фото Videocardz Это не слухи, а информация непосредственно от Nvidia, которую компания предоставила сегодня. Ожидается три версии: RTX 5060, RTX 5060 Ti 8GB и RTX 5060 Ti 16GB. GeForce RTX 5060 Ti может быть такой же быстрой, как RTX 4070, но вот 8 ГБ памяти никак не исправить. Появились характеристики...
Учёные создали программируемый фотонный чип на основе ниобата лития, который обеспечит защиту связи от помех и ускорит внедрение 6G
Исследователи из Университета Твенте (Нидерланды) совместно с коллегами из Городского университета Гонконка разработали инновационный программируемый фотонный чип на базе тонкоплёночного ниобата лития (TFLN) — материала, который считается ключевым для развития фотонных технологий. Результаты работы открывают путь к созданию компактных и высокопроизводительных систем связи,...