اسپیس نوتااسپیس نوتااسپیس نوتا
  • صفحه اصلی
  • فناوری فضایی
    فناوری فضایینمایش بیشتر
    یک دوربین عظیم، نقشه‌ای تازه از آسمان جنوب می‌سازد
    یک دوربین عظیم، نقشه‌ای تازه از آسمان جنوب می‌سازد
    ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۱۷
    waves
    سطحی که با نور محاسبه انجام می‌دهد: انقلابی در پردازش سیگنال‌های رادیویی
    ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
    nancy grace telescope
    تلسکوپ فضایی رمان ناسا هشت ماه زودتر از موعد آماده می‌شود
    ۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰
    Gallery NG3 Vertical1 2 3
    بلو اوریجین با سومین پرتاب، قابلیت استفاده مجدد از بوستر مداری را آزمایش می‌کند
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
    1389909 2 1
    رکورد ۶۰ ساله پرتاب‌های فضایی در ماه گذشته شکسته شد
    ۲۹ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
خواندن: قمر اروپا مشتری دو برابر اقیانوس‌های زمین آب پنهان دارد
به اشتراک بگذارید
اسپیس نوتااسپیس نوتا
  • فناوری فضایی
  • ماموریت‌های فضایی
    • ماموریت‌های دولتی
    • ماموریت‌های خصوصی
  • نجوم و کیهان‌شناسی
    • ستاره‌ها و سیارات
    • تصاویر فضایی
    • پژوهش‌های علمی
    • دانستنی های علمی
  • محیط زیست و زمین‌شناسی
    • تغییرات اقلیمی
    • زمین‌لرزه‌ها
    • آتشفشان‌ها
ما را دنبال کنید
ستاره‌ها و سیارات

قمر اروپا مشتری دو برابر اقیانوس‌های زمین آب پنهان دارد

اروپا درس مهمی درباره مقیاس ارائه می‌دهد. این قمر که اندکی از ماه زمین کوچک‌تر است، ممکن است اقیانوسی سراسری از آب شور را در خود پنهان کرده باشد که بیش از دو برابر مجموع آب مایع موجود در تمام اقیانوس‌های زمین است.

قمر اروپا مشتری دو برابر اقیانوس‌های زمین آب پنهان دارد
قمر اروپا مشتری دو برابر اقیانوس‌های زمین آب پنهان دارد
توسط مهتاب جهاندار ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰

اروپا درس مهمی درباره مقیاس ارائه می‌دهد. این قمر که اندکی از ماه زمین کوچک‌تر است، ممکن است اقیانوسی سراسری از آب شور را در خود پنهان کرده باشد که بیش از دو برابر مجموع آب مایع موجود در تمام اقیانوس‌های زمین است. این دریای پنهان احتمالاً ساکن نیست. مدل‌ها از همرفت، گردابه‌ها، سلول‌های گردش گسترده و جریان‌های شرقی-غربی در زیر پوسته یخی اروپا خبر می‌دهند.

آب شور رسانای برق است. اگر حجم بسیار زیادی از این آب در میدان مغناطیسی مشتری حرکت کند، باید میدان مغناطیسی اضافی مخصوص به خود ایجاد کند. این موضوع در نگاه اول می‌تواند روشی نسبتاً مستقیم برای مشاهده اقیانوسی باشد که هیچ فضاپیمایی نمی‌تواند مستقیماً به آن دسترسی پیدا کند.

اما یک مطالعه عددی در سال ۲۰۲۵ به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت از نظر عملی رسید. لیبور شاخِل، یاکوب کوورکا، اوندرژی چادک و یاکوب ولیمسکی محاسبه کردند که میدان مغناطیسی ایجادشده به‌طور مشخص توسط آب شورِ در حال همرفت اروپا، در سطح این قمر کمتر از یک نانوتسلا خواهد بود. حتی در خوش‌بینانه‌ترین مدل آن‌ها نیز این میدان تنها به محدوده دقت موردنیاز آزمایش مغناطیس‌سنج فضاپیمای Europa Clipper نزدیک می‌شد.

البته این یافته نیازمند یک تفکیک مهم است. شواهد مغناطیسی گالیله برای وجود اقیانوس اروپا همچنان معتبر است. آن شواهد از یک پاسخ بزرگ‌تر و دوره‌ای به تغییرات میدان مغناطیسی مشتری به دست آمدند. مقاله جدید سیگنال دوم و بسیار ضعیف‌تری را بررسی کرده است که در اثر حرکت فیزیکی آب اقیانوس ایجاد می‌شود. این تنها یک مطالعه مدل‌سازی است و نه یک آشکارسازی مستقیم یا محدودیتی قطعی برای تمام جریان‌های احتمالی در اقیانوس اروپا.

دریایی با دو برابر آب اقیانوس‌های زمین

قطر اروپا حدود ۳۱۲۰ کیلومتر است. سطح خارجی آن از یخ آب تشکیل شده و با نوارها، برآمدگی‌ها، شکاف‌ها و مناطق به‌هم‌ریخته‌ای موسوم به زمین‌های آشوب‌زده پوشیده شده است. در زیر این پوسته، چندین خط مستقل از شواهد به وجود یک لایه جهانی از آب مایع اشاره دارند که با بخش سنگی درونی قمر در تماس است.

طبق توضیحات فعلی ناسا، عمق احتمالی اقیانوس اروپا حدود ۶۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است. چنین لایه‌ای در سراسر قمر می‌تواند بیش از دو برابر مجموع آب مایعی را در خود جای دهد که در تمام اقیانوس‌های زمین وجود دارد. این رقم حاصل برآوردهای مدل‌های مربوط به ساختار داخلی اروپا است و نتیجه حفاری در یخ یا نقشه‌برداری از کف اقیانوس نیست.

SpaceDaily پیش‌تر یک برآورد را بررسی کرده بود که بر اساس آن حدود ۲۹ کیلومتر یخ جامد روی اقیانوس قرار دارد. ارقام مربوط به ضخامت پوسته یخی متفاوت هستند، زیرا مشاهدات، ترکیبی از ضخامت، ترکیب شیمیایی، دما و رفتار مکانیکی این پوسته را محدود می‌کنند. این محدوده یکی از موضوعاتی است که Europa Clipper برای بررسی آن به سمت اروپا می‌رود.

مقایسه حجم این اقیانوس با اقیانوس‌های زمین همچنان برای درک مقیاس آن مفید است. دریاهای زمین گسترده‌اند، اما میانگین عمق آن‌ها تنها حدود چهار کیلومتر است. اروپا سطح کوچک‌تری دارد، اما یک پوسته مایع با عمق ده‌ها کیلومتر که سراسر قمر را دربر گرفته، حجم بسیار زیادی ایجاد می‌کند.

دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این آب کاملاً ساکن باشد. گرما از بخش سنگی درون قمر وارد اقیانوس می‌شود و از طریق یخ خارج می‌شود. اروپا یک بار در هر مدار به دور مشتری می‌چرخد، چگالی آب با گرم و سرد شدن و همچنین یخ‌زدن و ذوب شدن تغییر می‌کند و کشش‌های جزرومدی مشتری دائماً شکل این قمر را تغییر می‌دهند. مجموع این فرایندها می‌تواند حرکت سیال را در مقیاس‌های بسیار بزرگ سازمان‌دهی کند.

اقیانوسی مدل‌سازی‌شده با گردش جهانی

شواهد گسترده درباره فعال بودن اقیانوس اروپا، پیش از مطالعه مغناطیسی سال ۲۰۲۵ وجود داشت. یک مدل منتشرشده در سال ۲۰۲۱ در Nature Communications توسط یوسف اشکنازی و الی تزایپرمن، اقیانوسی با عمق تقریبی ۱۰۰ کیلومتر را شبیه‌سازی کرد و در آن گرمایش از پایین، برهم‌کنش با یخ بالایی، تغییرات شوری ناشی از یخ‌زدگی و ذوب شدن و تأثیر کامل چرخش اروپا را در نظر گرفت.

نتیجه، دریایی با لایه‌بندی ضعیف بود که تفاوت‌های چگالی آن بیشتر تحت تأثیر شوری قرار داشت تا دما. این مدل، همرفت موقت، گردابه‌ها و جریان‌های ناحیه‌ای را نشان داد. برخی از این حرکات در قالب ستون‌هایی در راستای محور چرخش اروپا شکل می‌گرفتند. انتقال محاسبه‌شده گرما از یک عرض جغرافیایی به عرض دیگر نیز آن‌قدر قابل‌توجه بود که می‌توانست به یکنواخت ماندن نسبی ضخامت یخ روی اقیانوس کمک کند.

این جریان‌ها به‌طور مستقیم مشاهده نشده‌اند. آن‌ها از شبیه‌سازی‌های عددی اقیانوسی به دست می‌آیند که عمق، میزان نمک، جریان گرمایی کف و مرز یخی آن همچنان نامشخص است. مدل دیگری ممکن است سرعت یا هندسه متفاوتی برای جریان‌ها ارائه دهد. با این حال، انتظار فیزیکی از اینکه گرما و چرخش باعث ایجاد گردش‌های بزرگ‌مقیاس شوند، موضوعی غیرعادی نیست.

گزارش قدیمی‌تری از SpaceDaily نیز توضیح داده بود که جریان‌های اقیانوسی چگونه ممکن است گرما را به پوسته یخی اروپا منتقل کنند. این ارتباط اهمیت دارد، زیرا الگوی گردش آب می‌تواند بر محل‌های نازک‌تر شدن یخ، نقاط انجماد یا ذوب و نحوه جابه‌جایی مواد میان اقیانوس و سطح تأثیر بگذارد.

مغناطیس نیز می‌توانست پنجره دیگری به این اقیانوس فراهم کند. اگر آب به اندازه کافی شور باشد که رسانای الکتریسیته باشد، حرکت آن در میدان خارجی باید نشانه‌ای فراتر از لایه یخی ایجاد کند.

اروپا دو نوع پاسخ مغناطیسی ایجاد می‌کند

بحث درباره «میدان مغناطیسی القاشده توسط اقیانوس» ممکن است دو سازوکار متفاوت را با یکدیگر اشتباه بگیرد. هر دو سازوکار به اقیانوس رسانای اروپا و میدان مغناطیسی مشتری مربوط هستند، اما تنها یکی از آن‌ها به گردش فیزیکی آب نیاز دارد.

سازوکار نخست، القای معمولی ناشی از میدان متغیر با زمان است. محور مغناطیسی مشتری حدود ۱۰ درجه نسبت به محور چرخش آن انحراف دارد. در نتیجه، با چرخش مشتری، اروپا میدان مغناطیسی‌ای را تجربه می‌کند که جهت و شدت آن در دوره‌ای حدود ۱۱ ساعت تغییر می‌کند. مدار ۸۵ ساعته اروپا به دور مشتری نیز تغییر منظم دیگری ایجاد می‌کند.

این میدان‌های متغیر در یک رسانا جریان‌های الکتریکی ایجاد می‌کنند؛ درست مانند حالتی که حرکت یک آهنربا می‌تواند در یک سیم‌پیچ جریان ایجاد کند. جریان‌های موجود در اقیانوس شور اروپا، میدان مغناطیسی ثانویه‌ای ایجاد می‌کنند که با بخشی از تغییرات میدان اصلی مقابله می‌کند. گالیله تغییراتی را اندازه‌گیری کرد که با این پاسخ مطابقت داشتند و همین موضوع یکی از قوی‌ترین شواهد برای وجود یک لایه جهانی رسانا در زیر سطح اروپا محسوب می‌شود.

توضیحات ناسا درباره آزمایش القای مغناطیسی نشان می‌دهد که چرا اندازه‌گیری در هر دو دوره اصلی اهمیت دارد. دامنه و فاز پاسخ به عمق قرارگیری رسانا، ضخامت آن و میزان رسانایی الکتریکی آن بستگی دارد. این همان سیگنال مغناطیسی است که Europa Clipper اساساً برای بررسی آن طراحی شده است.

سازوکار دوم، القای حرکتی یا موتوری است. آب شور رسانا وقتی به‌طور فیزیکی در یک میدان مغناطیسی موجود حرکت می‌کند، حامل‌های بار را در جهتی عمود بر جهت حرکت و میدان مغناطیسی جابه‌جا می‌کند. این بارهای متحرک جریان‌های الکتریکی ایجاد می‌کنند و جریان‌ها نیز میدان مغناطیسی دیگری به وجود می‌آورند. شکل این میدان می‌تواند اطلاعاتی درباره نحوه گردش اقیانوس در خود داشته باشد.

مقاله سال ۲۰۲۵ درباره همین سیگنال دوم است. این مقاله نمی‌گوید پاسخ القایی دوره‌ای و شناخته‌شده اقیانوس کمتر از یک نانوتسلا است و شواهد مغناطیسی مربوط به وجود اقیانوس را نیز رد نمی‌کند.

مدل سال ۲۰۲۵ سیگنال جریان آب را کمتر از یک نانوتسلا می‌داند

این مطالعه که در مجله Icarus منتشر شده، دو محاسبه پیچیده را با یکدیگر ترکیب کرد. ابتدا تیم دانشگاه چارلز همرفت حرارتی را در یک پوسته کروی در حال چرخش مدل‌سازی کرد و نتایج را به شرایط مورد انتظار در اروپا تعمیم داد. سپس مسئله القای الکترومغناطیسی را در لایه‌های ساده‌شده‌ای شامل یخ، اقیانوس، گوشته سیلیکاتی و هسته فلزی حل کرد.

محاسبات مربوط به جریان آب دو وضعیت کلی را نشان دادند. در وضعیت نخست، یک جریان استوایی رو به جلو غالب بود و حرکت شعاعی یا شمالی-جنوبی چندانی وجود نداشت. وضعیت دوم که نویسندگان آن را برای اروپا محتمل‌تر دانستند، شامل سلول‌های گردش بزرگ شبیه سلول‌های هادلی در هر دو نیمکره و یک جریان استوایی رو به عقب بود.

در سراسر این مطالعه، سرعت سلول‌های گردش و جریان‌های ناحیه‌ای در مدل به حدود ۰.۳ متر بر ثانیه می‌رسید. نتیجه مغناطیسی تنها به سرعت جریان بستگی نداشت و جهت حرکت نیز اهمیت داشت. جریانی که در امتداد خطوط عرض جغرافیایی حرکت می‌کند، تحت برخی هندسه‌های میدان مغناطیسی ممکن است هیچ سیگنال خارجی قابل‌توجهی ایجاد نکند. در حالت ایده‌آل میدان مغناطیسی محیطی عمودی، مقاله نشان داد که جریان‌های ناحیه‌ای اساساً هیچ میدان القایی خارجی ناشی از حرکت آب ایجاد نمی‌کنند.

اجزای شمالی-جنوبی و شعاعی جریان آب توانستند الگویی ایجاد کنند. میدان شعاعی و نصف‌النهاری پیش‌بینی‌شده به شکل نوارهای گسترده در اطراف قمر ظاهر شد. با این حال، شدت آن بسیار کم باقی ماند.

در قوی‌ترین حالت، تیم پژوهشی اقیانوسی با ضخامت ۱۵۰ کیلومتر، رسانایی الکتریکی ۱۸ زیمنس بر متر و تنها یک کیلومتر یخ روی آن در نظر گرفت. این فرضیات باعث می‌شوند لایه رسانا ضخیم، بسیار رسانا و به شکل غیرمعمولی نزدیک به سطح باشد. حتی در این شرایط نیز میدان مدل‌سازی‌شده در سطح اروپا حدود یک نانوتسلا یا کمتر بود.

یک نانوتسلا معادل یک میلیاردم تسلا است. البته خود این واحد مشخص نمی‌کند که آیا میدان قابل اندازه‌گیری است یا خیر. مسئله اصلی این است که آیا می‌توان الگوی خاص این میدان را از میان تمام میدان‌های دیگر در همان مکان و زمان استخراج کرد یا نه.

چرا برآورد قبلی ۲۰ نانوتسلا کاهش یافت؟

یک تحلیل در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده بود که میدان شعاعی ناشی از گردش اقیانوس می‌تواند به حدود ۲۰ نانوتسلا برسد. این رقم حاصل اندازه‌گیری فضاپیما نبود، بلکه یک برآورد مقیاسی بر اساس مقادیر نماینده برای میدان مشتری، رسانایی اقیانوس و سرعت گردش آب بود.

تیم پژوهشی سال ۲۰۲۵ این مسئله را با در نظر گرفتن سرعت کمتر جریان اقیانوس و استفاده از یک حل‌کننده کامل‌تر برای میدان الکترومغناطیسی دوباره بررسی کرد. آن‌ها نتیجه بسیار کوچک‌تر را عمدتاً به سرعت پایین‌تر گردش آب و محاسبه دقیق‌تر القای الکترومغناطیسی نسبت دادند. حتی زمانی که پژوهشگران سرعت جریان و رسانایی را مشابه شرایط مطالعه قبلی انتخاب کردند، محاسبات آن‌ها میدانی حدود سه برابر ضعیف‌تر نشان داد.

کاهش باقی‌مانده نیز از بررسی تأثیر ضخامت اقیانوس و یخ، رسانایی آن‌ها و همچنین هندسه جریان‌ها ناشی شد. سرعت زیاد جریان به‌تنهایی کافی نیست. حرکت در جهتی نامناسب نسبت به میدان مغناطیسی می‌تواند سیگنال خارجی بسیار کمی ایجاد کند، در حالی که جریان‌های ایجادشده در لایه‌های رسانا با یکدیگر برهم‌کنش دارند و پخش می‌شوند و به سادگی قابل جمع شدن نیستند.

این موضوع محدودیتی مهم برای تفسیر نتایج ایجاد می‌کند. عبارت «جریان‌های سراسری در مقیاس قمر» ممکن است این تصور را ایجاد کند که باید یک ویژگی مغناطیسی بزرگ وجود داشته باشد. اما یک جریان می‌تواند منطقه بسیار گسترده‌ای را دربر بگیرد و همچنان میدان خارجی ضعیفی ایجاد کند؛ اگر سرعت، تقارن و رسانایی محیط اطراف آن شرایط مناسبی برای آشکارسازی ایجاد نکنند.

مشتری شنیدن یک نانوتسلا را دشوار می‌کند

حسگرهای Europa Clipper ابزارهای توانمندی هستند، اما مقایسه یک نانوتسلا با یک آزمایشگاه کاملاً آرام چندان معنا ندارد. این فضاپیما قرار است میدان مغناطیسی کلی را در یک محیط پلاسمایی بسیار پیچیده اندازه‌گیری کند.

مقاله مربوط به مغناطیس‌سنج Europa Clipper توضیح می‌دهد که هدف، بازسازی پاسخ القایی اصلی اروپا با دقت حدود ۱.۵ نانوتسلا در یک میدان محیطی تقریباً ۵۰۰ نانوتسلایی است. خود حسگرها نویز کمتری از این مقدار دارند. اما نیاز به دقت ۱.۵ نانوتسلا شامل مشکلات بسیار بزرگ‌تری مانند کالیبراسیون، آلودگی مغناطیسی ناشی از خود فضاپیما، هندسه و ترکیب اندازه‌گیری‌های متعدد در پروازهای نزدیک است.

خود فضاپیما نیز صدها منبع مغناطیسی دارد؛ از شیرها گرفته تا جریان‌های الکتریکی موجود در صفحات خورشیدی. سه حسگر در نقاط مختلف یک بازوی ۸.۵ متری قرار گرفته‌اند تا تیم بتواند کاهش آلودگی مغناطیسی محلی با افزایش فاصله را تخمین بزند و آن را از داده‌ها حذف کند.

پلاسمای مشتری نیز پیچیدگی دیگری ایجاد می‌کند که کنترل آن دشوارتر است. ذرات باردار ناشی از آیو، مشتری و اروپا جریان‌های الکتریکی ایجاد می‌کنند که میدان مغناطیسی را در نزدیکی قمر منحرف و دچار اعوجاج می‌کنند. یونوسفر رقیق اروپا نیز سهم دیگری دارد. ناسا ابزار Plasma Instrument for Magnetic Sounding را برای اندازه‌گیری چگالی، دما و جریان پلاسمای اطراف طراحی کرده تا این اثرات در کنار داده‌های مغناطیس‌سنج مدل‌سازی شوند.

هدف اصلی این کار، جداسازی پاسخ دوره‌ای و قوی‌تر اقیانوس است. استخراج یک میدان اضافی ناشی از جریان آب که پیش‌بینی می‌شود در حد یک نانوتسلا یا کمتر باشد، مستلزم آن است که الگوی فضایی آن در میان دانش ناقص ما از میدان مشتری، جریان‌های پلاسما، یونوسفر اروپا، میدان‌های مغناطیسی فضاپیما و سیگنال القایی معمول قمر قابل تشخیص باقی بماند.

به همین دلیل، عبارت «احتمالاً بیش از حد ضعیف» یک قضاوت عملی است و به این معنا نیست که حسگرهای هیچ‌یک از دو فضاپیما از نظر فیزیکی قادر به ثبت تغییر یک نانوتسلایی نیستند. یک سیگنال بسیار کوچک تنها زمانی مفید است که پژوهشگران بتوانند مشخص کنند چه عاملی آن را ایجاد کرده است.

Clipper و JUICE همچنان راه‌های مختلفی برای بررسی اقیانوس دارند

Europa Clipper اکنون در مسیر مشتری قرار دارد و قرار است کارزار بررسی اروپا را در سال ۲۰۳۰ آغاز کند. این فضاپیما در مدار اروپا قرار نخواهد گرفت، زیرا قرار گرفتن مکرر در معرض تابش شدید مشتری عمر عملیاتی آن را کاهش می‌دهد. در عوض، از یک مدار امن‌تر به دور مشتری، ده‌ها پرواز نزدیک از کنار اروپا انجام خواهد داد.

مغناطیس‌سنج و ابزار بررسی پلاسما تنها بخشی از برنامه مأموریت هستند. رادار، یخ را بررسی کرده و به دنبال ساختارهای داخلی یا آب در اعماق کمتر خواهد گشت. ردیابی رادیویی نیز برای اندازه‌گیری گرانش و تغییر شکل‌های جزرومدی اروپا استفاده می‌شود. دوربین‌ها و ابزارهای حرارتی، زمین‌شناسی و مناطق احتمالی گرم را بررسی خواهند کرد. طیف‌سنج‌ها و ابزارهای ذرات نیز مواد سطحی، گاز و غبار را تحلیل می‌کنند.

مأموریت JUICE آژانس فضایی اروپا نیز پیش از تمرکز بر گانیمد، دو بار از کنار اروپا عبور خواهد کرد. مجموعه ابزارهای این فضاپیما شامل مغناطیس‌سنج و حسگرهای پلاسما است. توضیحات آژانس فضایی اروپا درباره بررسی اقیانوس از طریق مغناطیس نیز بر همان اصل اصلی استوار است: آب شور به میدان مغناطیسی متغیر مشتری واکنش نشان می‌دهد و به ابزارهای مستقر در مدار اجازه می‌دهد وجود یک رسانای پنهان را استنباط کنند.

هیچ‌یک از این دو مأموریت برای موفقیت در بررسی اقیانوس اروپا به شناسایی میدان مغناطیسی ناشی از جریان آب نیاز ندارند. هدف اصلی مغناطیسی آن‌ها بررسی پاسخ القایی منظم است. ترکیب این اطلاعات با داده‌های راداری، گرانشی و توپوگرافی می‌تواند ابهاماتی را که مغناطیس به‌تنهایی قادر به رفع آن‌ها نیست، کاهش دهد.

شناسایی نکردن میدان هم می‌تواند اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد

پیش‌بینی میدان کمتر از یک نانوتسلا، یک امکان جذاب را تا حدی کنار می‌زند. اگر میدان ناشی از جریان آب در حد ده‌ها نانوتسلا بود، الگوی آن می‌توانست روش جدیدی برای نقشه‌برداری از حرکت اقیانوس اروپا از بالای پوسته یخی فراهم کند. اما با برآورد جدید، چنین روشی برای بررسی مغناطیسی گردش اقیانوس بسیار دشوارتر به نظر می‌رسد.

با این حال، این سیگنال لزوماً بی‌فایده نیست. تعیین یک حد بالایی دقیق می‌تواند برخی ترکیب‌های مربوط به گردش بسیار سریع و رسانایی بالای اقیانوس را رد کند. اگر پس از حذف تمام منابع شناخته‌شده، یک الگوی پایدار و توضیح‌ناپذیر ظاهر شود، مدل موجود می‌تواند هندسه‌هایی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد تا آن سیگنال را با آن‌ها مقایسه کنند. همچنین اطلاعات دقیق‌تر درباره ضخامت یخ، میزان شوری و عمق اقیانوس می‌تواند دامنه پیش‌بینی‌های مربوط به جریان آب را محدودتر کند.

در نهایت، این نتیجه درس مهمی درباره چالش‌های سنجش از راه دور ارائه می‌دهد. اقیانوس اروپا می‌تواند عظیم، عمیق و فعال باشد، در حالی که گردش آب در آن تقریباً هیچ اثر مغناطیسی قابل‌توجهی خارج از پوسته یخی ایجاد نکند. قوی‌ترین سرنخ مغناطیسی درباره این اقیانوس نه از حرکت خود آب، بلکه از واکنش آب شور به ریتم میدان مغناطیسی مشتری به دست می‌آید.

برچسب ها:ناسا
منابع:spacedaily
این مقاله را به اشتراک بگذارید
Facebook Telegram
نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب

دانشمندان شواهد فوران آب از اروپا را تضعیف کردند
دانشمندان شواهد فوران آب از اروپا را تضعیف کردند
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
ناسا ویلیامز و ویلمور را پس از ۲۸۶ روز به زمین بازگرداند
ناسا ویلیامز و ویلمور را پس از ۲۸۶ روز به زمین بازگرداند
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰
ناسا ممکن است ابزارهای فضاپیمای نزدیک لبه منظومه شمسی را خاموش کند
ناسا ممکن است ابزارهای فضاپیمای نزدیک لبه منظومه شمسی را خاموش کند
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
بزرگ‌ترین نقشه دوبعدی جهان از کیهان به شما امکان کاوش ۴ میلیارد جرم نجومی را می‌دهد
بزرگ‌ترین نقشه دوبعدی جهان از کیهان به شما امکان کاوش ۴ میلیارد جرم نجومی را می‌دهد
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
کشف میدان مغناطیسی منظومه شمسی اولیه در یک دانه غبار باستانی
کشف میدان مغناطیسی منظومه شمسی اولیه در یک دانه غبار باستانی
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۰

جدیدترین های تکنوتا

تولید آیفون اولترا با مشکل مواجه شده و تنها چند صد دستگاه در روز تولید می‌شود
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۷:۳۰
تولید آیفون اولترا با مشکل مواجه شده و تنها چند صد دستگاه در روز تولید می‌شود
اوپو فایند ایکس ۱۰ و ایکس ۱۰ پرو مکس با چیپست‌های سری دیمنسیتی ۹ در Geekbench رویت شدند
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۳۰
اوپو فایند ایکس ۱۰ و ایکس ۱۰ پرو مکس با چیپست‌های سری دیمنسیتی ۹ در Geekbench رویت شدند
سری اوپو Find X10 به پالت رنگ پیشرفته و محافظت از رنگ پوست پرتره مجهز خواهد شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
سری اوپو Find X10 به پالت رنگ پیشرفته و محافظت از رنگ پوست پرتره مجهز خواهد شد

پربازدیدترین ها

شبیه‌سازی‌ها سرنخ‌های جدیدی در مورد چگونگی شکل‌گیری ماه ارائه می‌دهند
ستاره‌ها و سیارات
شبیه‌سازی‌ها سرنخ‌های جدیدی در مورد چگونگی شکل‌گیری ماه ارائه می‌دهند
۱۳ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
saturn decagon
ستاره‌ها و سیارات
کشف ساختار ده ضلعی شگفت‌انگیز در قطب جنوب زحل
۱۲ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۰۸:۳۰
فشار جو پلوتو ۱۶ درصد کاهش یافت
ستاره‌ها و سیارات
فشار جو پلوتو ۱۶ درصد کاهش یافت
۱۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰
کاسینی سن واقعی حلقه‌های زحل را فاش کرد
ستاره‌ها و سیارات
کاسینی سن واقعی حلقه‌های زحل را فاش کرد
۱۱ شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
اسپیس نوتا
دسترسی سریع
  • درباره ما
  • تماس با ما
  • تبلیغات
  • لیست بعدا می خوانم
معرفی کوتاه

اسپیس نوتا مرجع جامع اخبار، رویدادهای فضایی و مطالب علمی است که توسط نویسندگان متخصص این حوزه تهیه و منتشر می‌شود.

خانواده ما
اسپیس نوتا
تکنوتا
© 1404 کپی مطالب اسپیس نوتا تنها با لینک دادن به سایت امکان‌پذیر است.
  • نقشه سایت
  • تبلیغات