По состоянию на 5 февраля 2024 года у Юпитера было 95 подтверждённых орбит . [1] [примечание 1] Это число не включает в себя ряд лун размером в метр, которые , как полагают, были сброшены с внутренних лун , и сотни возможных внешних неправильных лун размером в километр, которые были лишь на короткое время запечатлены телескопами. [4] Все вместе луны Юпитера образуют спутниковую систему, называемую системой Юпитера . Самыми массивными из лун являются четыре галилеевых луны : Ио , Европа , Ганимед и Каллисто , которые были независимо открыты в 1610 году Галилео Галилеем и Симоном Марием и были первыми объектами, обнаруженными на орбите тела, которое не было ни Землей , ни Солнцем . Гораздо позже, начиная с 1892 года, были обнаружены десятки гораздо меньших лун Юпитера, которые получили имена возлюбленных (или других сексуальных партнёров) или дочерей римского бога Юпитера или его греческого эквивалента Зевса . Галилеевы спутники являются, безусловно, самыми крупными и массивными объектами, вращающимися вокруг Юпитера, а остальные 91 известный спутник и кольца вместе составляют всего 0,003% от общей массы вращающегося вокруг него объекта.[обновлять]
Из лун Юпитера восемь являются регулярными спутниками с прямыми и почти круговыми орбитами, которые не сильно наклонены по отношению к экваториальной плоскости Юпитера. Галилеевы спутники имеют почти сферическую форму из-за своей планетарной массы и достаточно массивны, чтобы считаться большими планетами, если бы они находились на прямой орбите вокруг Солнца. Другие четыре регулярных спутника, известные как внутренние луны, намного меньше и ближе к Юпитеру; они служат источниками пыли, из которой состоят кольца Юпитера. Остальные луны Юпитера являются внешними нерегулярными спутниками, чьи прямые и ретроградные орбиты находятся намного дальше от Юпитера и имеют высокие наклоны и эксцентриситеты . Самые большие из этих лун, вероятно, были астероидами , которые были захвачены с солнечных орбит Юпитером до того, как столкновения с другими малыми телами разбили их на фрагменты размером во много километров, образуя столкновительные семейства лун, разделяющих похожие орбиты. Ожидается, что у Юпитера будет около 100 нерегулярных лун диаметром более 1 км (0,6 мили), а также около 500 более мелких ретроградных лун диаметром до 0,8 км (0,5 мили). [5] Из 87 известных нерегулярных лун Юпитера 38 пока не получили официальных названий.
Физические и орбитальные характеристики лун сильно различаются. Все четыре галилея имеют диаметр более 3100 километров (1900 миль); [6] самый большой галилеянин, Ганимед , является девятым по величине объектом в Солнечной системе после Солнца и семи планет , причем Ганимед больше Меркурия . [7] Все остальные луны Юпитера имеют диаметр менее 250 километров (160 миль), большинство едва превышает 5 километров (3,1 мили). [примечание 2] Их орбитальные формы варьируются от почти идеально круговых до сильно эксцентричных и наклонных , и многие вращаются в направлении, противоположном вращению Юпитера ( ретроградное движение ).
Считается, что постоянные спутники Юпитера образовались из околопланетного диска, кольца аккрецирующего газа и твёрдых обломков, аналогичного протопланетному диску . [8] [9] Они могут быть остатками десятков спутников с галилеевой массой, которые образовались в начале истории Юпитера. [8] [10]
Моделирование показывает, что, хотя диск имел относительно большую массу в любой момент времени, со временем через него прошла существенная доля (несколько десятков процентов) массы Юпитера, захваченной из солнечной туманности. Однако для объяснения существующих спутников требуется всего 2% массы протодиска Юпитера. [8] Таким образом, в ранней истории Юпитера могло быть несколько поколений спутников с галилеевой массой. Каждое поколение лун могло втягиваться в Юпитер по спирали из-за сопротивления диска, а затем из новых обломков, захваченных из солнечной туманности, формировались новые луны. [8] К тому времени, когда сформировалось нынешнее (возможно, пятое) поколение, диск истончился, так что он больше не сильно мешал орбитам лун. [10] Текущие галилеевы луны все еще были затронуты, попав в орбитальный резонанс друг с другом и частично защищенные им , который все еще существует для Ио , Европы и Ганимеда : они находятся в резонансе 1:2:4. Большая масса Ганимеда означает, что он мигрировал бы внутрь с большей скоростью, чем Европа или Ио. [8] Приливное рассеяние в системе Юпитера все еще продолжается, и Каллисто , вероятно, будет захвачен резонансом примерно через 1,5 миллиарда лет, создав цепь 1:2:4:8. [11]
Внешние, нерегулярные луны, как полагают, произошли от захваченных астероидов , тогда как протолунный диск был все еще достаточно массивным, чтобы поглотить большую часть их импульса и таким образом захватить их на орбиту. Многие, как полагают, были разбиты механическими напряжениями во время захвата или впоследствии столкновениями с другими небольшими телами, создав луны, которые мы видим сегодня. [12]
Китайский историк Си Цзэцзун утверждал, что самая ранняя запись о спутнике Юпитера (Ганимеде или Каллисто) была сделана китайским астрономом Гань Де в заметке о наблюдении около 364 г. до н. э. относительно «красноватой звезды». [13] Однако первые достоверные наблюдения спутников Юпитера были сделаны Галилео Галилеем в 1609 г. [14] К январю 1610 г. он обнаружил четыре массивных галилеевых спутника с помощью своего телескопа с 20-кратным увеличением и опубликовал свои результаты в марте 1610 г. [15]
Симон Мариус независимо открыл луны на день позже Галилея, хотя он не публиковал свою книгу на эту тему до 1614 года. Тем не менее, имена, данные Мариусом, используются и сегодня: Ганимед , Каллисто , Ио и Европа . [16] Никаких дополнительных спутников не было обнаружено, пока Э. Э. Барнард не наблюдал Амальтею в 1892 году . [17]
С помощью телескопической фотографии с фотопластинками в течение 20-го века быстро последовали дальнейшие открытия. Гималия была открыта в 1904 году, [18] Элара в 1905 году, [19] Пасифа в 1908 году, [20] Синопа в 1914 году, [21] Лиситея и Карме в 1938 году, [22] Ананке в 1951 году, [23] и Леда в 1974 году. [24]
К тому времени, когда космические зонды Voyager достигли Юпитера, около 1979 года, было открыто тринадцать лун, не считая Фемисто , которая была обнаружена в 1975 году, [25] но была потеряна до 2000 года из-за недостаточности начальных данных наблюдений. Космический аппарат Voyager открыл еще три внутренних луны в 1979 году: Метис , Адрастея и Фива . [26]
Никаких дополнительных лун не было обнаружено до тех пор, пока два десятилетия спустя не было обнаружено случайное открытие Каллироя в ходе обзора Spacewatch в октябре 1999 года. [27] В 1990-х годах фотографические пластинки, постепенно заменяемые цифровыми камерами с зарядовой связью (ПЗС), начали появляться в телескопах на Земле, что позволило проводить широкоугольные обзоры неба с беспрецедентной чувствительностью и открыть волну новых открытий лун. [28] Скотт Шеппард , тогда аспирант Дэвида Джуитта , продемонстрировал эти расширенные возможности ПЗС-камер в обзоре, проведенном с помощью 2,2-метрового (88 дюймов) телескопа UH88 обсерватории Мауна-Кеа в ноябре 2000 года, открыв одиннадцать новых нерегулярных лун Юпитера, включая ранее потерянную Фемисто с помощью автоматизированных компьютерных алгоритмов. [29]
Начиная с 2001 года Шеппард и Джуитт вместе с другими сотрудниками продолжили изучение нерегулярных лун Юпитера с помощью 3,6-метрового (12-футового) Канадско-Франко-Гавайского телескопа (CFHT), открыв еще одиннадцать в декабре 2001 года, одну в октябре 2002 года и девятнадцать в феврале 2003 года. [29] [1] В то же время другая независимая группа под руководством Бретта Дж. Гладмана также использовала CFHT в 2003 году для поиска нерегулярных лун Юпитера, открыв четыре и открыв две совместно с Шеппардом. [1] [30] [31] С начала и до конца этих исследований на основе ПЗС в 2000–2004 годах число известных спутников Юпитера выросло с 17 до 63. [27] [30] Все эти спутники, обнаруженные после 2000 года, слабые и крошечные, с видимой величиной от 22 до 23 и диаметром менее 10 км (6,2 мили). [29] В результате многие из них не могли быть надежно отслежены и в конечном итоге были потеряны. [32]
Начиная с 2009 года группа астрономов, а именно Майк Александерсен, Марина Брозович, Бретт Гладман, Роберт Якобсон и Кристиан Вейе, начала кампанию по восстановлению потерянных нерегулярных лун Юпитера с использованием CFHT и 5,1-метрового (17 футов) телескопа Хейла Паломарской обсерватории . [33] [32] Они обнаружили две ранее неизвестные нерегулярные луны Юпитера во время поисковых работ в сентябре 2010 года, что побудило провести дальнейшие наблюдения для их подтверждения к 2011 году. [33] [34] Одна из этих лун, S/2010 J 2 (теперь Юпитер LII), имеет видимую звездную величину 24 и диаметр всего 1–2 км (0,62–1,2 мили), что делает ее одной из самых слабых и маленьких подтвержденных лун Юпитера даже по состоянию на 2023 год . [35] [4] Тем временем, в сентябре 2011 года Скотт Шеппард, ныне преподаватель Института науки Карнеги , [4] открыл еще две неправильные луны, используя 6,5-метровые (21 фут) телескопы Магеллана в обсерватории Лас-Кампанас , увеличив число известных лун Юпитера до 67. [36] Хотя две луны Шеппарда были изучены и подтверждены к 2012 году, обе были потеряны из-за недостаточного охвата наблюдениями. [32] [37][обновлять]
В 2016 году, исследуя далекие транснептуновые объекты с помощью телескопов Magellan, Шеппард по счастливой случайности наблюдал область неба, расположенную вблизи Юпитера, что побудило его заняться поиском нерегулярных лун Юпитера в качестве обходного пути. В сотрудничестве с Чедвиком Трухильо и Дэвидом Толеном Шеппард продолжил исследования вокруг Юпитера с 2016 по 2018 год, используя 4,0-метровый (13 футов) телескоп Виктора М. Бланко обсерватории Серро-Тололо и 8,2-метровый (27 футов) телескоп Субару обсерватории Мауна-Кеа . [38] [39] В ходе этого процесса команда Шеппарда восстановила несколько потерянных лун Юпитера с 2003 по 2011 год и сообщила о двух новых нерегулярных лунах Юпитера в июне 2017 года. [40] Затем в июле 2018 года команда Шеппарда объявила о десяти новых нерегулярных лунах, подтвержденных наблюдениями с 2016 по 2018 год, в результате чего число известных лун Юпитера достигло 79. Среди них был Валетудо , который имеет необычно далекую прямую орбиту, пересекающуюся с траекториями ретроградных нерегулярных лун. [38] [39] Еще несколько неопознанных нерегулярных спутников Юпитера были обнаружены в ходе поисков Шеппарда в 2016–2018 годах, но они были слишком слабыми для последующего подтверждения. [39] [41] : 10
С ноября 2021 года по январь 2023 года Шеппард открыл еще двенадцать нерегулярных лун Юпитера и подтвердил их на архивных снимках обзора с 2003 по 2018 год, доведя общее количество до 92. [42] [2] [3] Среди них был S/2018 J 4 , сильно наклоненный прямой спутник, который, как теперь известно, находится в той же орбитальной группировке, что и луна Карпо , которая ранее считалась одиночной. [3] 22 февраля 2023 года Шеппард объявил о еще трех лунах, обнаруженных в обзоре 2022 года, теперь доведя общее количество известных лун Юпитера до 95. [2] В феврале 2023 года в интервью NPR Шеппард отметил, что он и его команда в настоящее время отслеживают еще больше лун Юпитера, что должно привести к тому, что количество лун Юпитера превысит 100 после подтверждения в течение следующих двух лет. [43]
В будущем неизбежно будет открыто еще много нерегулярных лун Юпитера, особенно после начала обзоров глубокого неба будущей обсерваторией Веры К. Рубин и космическим телескопом Нэнси Грейс Роман в середине 2020-х годов. [44] [45] Телескоп обсерватории Рубин с апертурой 8,4 метра (28 футов) и полем зрения 3,5 квадратных градуса будет исследовать нерегулярные луны Юпитера вплоть до диаметров 1 км (0,6 мили) [12] : 265 при видимой звездной величине 24,5, с потенциалом увеличения известной популяции до десяти раз. [44] : 292 Аналогичным образом, 2,4-метровая (7,9 фута) апертура и поле зрения римского космического телескопа в 0,28 квадратных градусов позволят исследовать нерегулярные спутники Юпитера диаметром до 0,3 км (0,2 мили) при звездной величине 27,7, с потенциалом открытия приблизительно 1000 спутников Юпитера выше этого размера. [45] : 24 Обнаружение этих многочисленных нерегулярных спутников поможет раскрыть распределение размеров их популяции и историю столкновений, что наложит дополнительные ограничения на то, как образовалась Солнечная система. [45] : 24–25
Открытие спутников внешних планет
Графики недоступны из-за технических проблем. Более подробная информация на Phabricator и на MediaWiki.org. |
Галилеевы спутники Юпитера ( Ио , Европа , Ганимед и Каллисто ) были названы Симоном Мариусом вскоре после их открытия в 1610 году . [46] Однако эти названия вышли из употребления вплоть до 20-го века. В астрономической литературе вместо этого просто упоминались «Юпитер I», «Юпитер II» и т. д. или «первый спутник Юпитера», «второй спутник Юпитера» и т. д. [46] Названия Ио, Европа, Ганимед и Каллисто стали популярными в середине 20-го века, [47] тогда как остальные спутники оставались безымянными и обычно нумеровались римскими цифрами от V (5) до XII (12). [48] [49] Юпитер V был открыт в 1892 году и получил название Амальтея по популярному, хотя и неофициальному соглашению, название, впервые использованное французским астрономом Камиллом Фламмарионом . [50] [51]
Другие луны просто обозначались их римскими цифрами (например, Юпитер IX) в большинстве астрономической литературы до 1970-х годов. [52] Было сделано несколько различных предложений относительно названий внешних спутников Юпитера, но ни одно из них не было общепринятым до 1975 года, когда Рабочая группа Международного астрономического союза (МАС) по номенклатуре внешней Солнечной системы дала названия спутникам V–XIII, [53] и обеспечила формальный процесс наименования для будущих спутников, которые еще предстояло открыть. [53] Практика заключалась в том, чтобы называть недавно открытые луны Юпитера в честь возлюбленных и фаворитов бога Юпитера ( Зевса ), а с 2004 года также в честь их потомков. [50] Все спутники Юпитера, начиная с XXXIV ( Euporie ), названы в честь потомков Юпитера или Зевса, [50] за исключением LIII ( Dia ), названного в честь возлюбленной Юпитера. Названия, заканчивающиеся на «a» или «o», используются для прямых нерегулярных спутников (последнее — для сильно наклоненных спутников), а названия, заканчивающиеся на «e», используются для ретроградных нерегулярных спутников. [28] С открытием меньших, километровых лун вокруг Юпитера, МАС установил дополнительную конвенцию, ограничивающую наименования малых лун с абсолютной величиной более 18 или диаметром менее 1 км (0,6 мили). [54] Некоторые из недавно подтвержденных лун не получили названий. [4]
Некоторые астероиды имеют те же названия, что и луны Юпитера: 9 Метис , 38 Леда , 52 Европа , 85 Ио , 113 Амальтея , 239 Адрастея . Еще два астероида ранее имели названия лун Юпитера, пока МАС не сделал различия в написании постоянными: Ганимед и астероид 1036 Ганимед ; и Каллисто и астероид 204 Каллисто .
Они имеют прямые и почти круговые орбиты с малым наклонением и делятся на две группы:
Нерегулярные спутники — это существенно меньшие объекты с более удаленными и эксцентричными орбитами. Они образуют семейства с общими сходствами в орбите ( большая полуось , наклон , эксцентриситет ) и составе; считается, что это, по крайней мере, частично столкновительные семейства , которые были созданы, когда более крупные (но все еще небольшие) родительские тела были разрушены ударами астероидов, захваченных гравитационным полем Юпитера. Эти семейства носят имена своих крупнейших членов. Идентификация семейств спутников является предварительной, но обычно перечисляются следующие: [4] [62] [56]
На основании своих обзорных открытий в 2000–2003 годах Шеппард и Джуитт предсказали, что у Юпитера должно быть около 100 нерегулярных спутников диаметром более 1 км (0,6 мили) или ярче 24-й звездной величины. [29] : 262 Обзорные наблюдения Александерсена и др. в 2010–2011 годах согласуются с этим прогнозом, оценивая, что около 40 нерегулярных спутников Юпитера такого размера остались необнаруженными в 2012 году. [33] : 4
В сентябре 2020 года исследователи из Университета Британской Колумбии идентифицировали 45 кандидатов на нерегулярные луны из анализа архивных изображений, полученных в 2010 году CFHT. [65] Эти кандидаты были в основном небольшими и тусклыми, до величины 25,7 или более 0,8 км (0,5 мили) в диаметре. Из числа кандидатов на луны, обнаруженных в области неба в один квадратный градус, команда экстраполировала, что популяция ретроградных лун Юпитера ярче величины 25,7 составляет около600+600
−300в пределах множителя 2. [5] : 6 Хотя группа считает, что их охарактеризованные кандидаты являются вероятными лунами Юпитера, все они остаются неподтвержденными из-за недостаточности данных наблюдений для определения надежных орбит. [65] Истинная популяция нерегулярных лун Юпитера, вероятно, завершена до звездной величины 23,2 при диаметрах более 3 км (1,9 мили) по состоянию на 2020 год [обновлять]. [5] : 6 [33] : 4
Спутники Юпитера перечислены ниже по орбитальному периоду. Спутники, достаточно массивные для того, чтобы их поверхности сжались в сфероид, выделены жирным шрифтом. Это четыре галилеевых спутника , которые по размеру сопоставимы с Луной . Остальные спутники намного меньше. Галилеев спутник с наименьшей массой более чем в 7000 раз массивнее самого массивного из других спутников. Нерегулярные захваченные спутники закрашены светло-серым и оранжевым при прямом движении и желтым, красным и темно-серым при ретроградном движении .
Орбиты и средние расстояния нерегулярных лун сильно изменчивы в течение коротких временных шкал из-за частых планетарных и солнечных возмущений , [37] поэтому предпочтительно использовать правильные орбитальные элементы , которые усредняются за период времени. Правильные орбитальные элементы нерегулярных лун, перечисленных здесь, усредняются за 400-летнюю численную интеграцию Лабораторией реактивного движения : по вышеуказанным причинам они могут сильно отличаться от оскулирующих орбитальных элементов, предоставленных другими источниками. [63] В противном случае, недавно обнаруженные нерегулярные луны без опубликованных правильных элементов временно перечислены здесь с неточными оскулирующими орбитальными элементами , которые выделены курсивом, чтобы отличить их от других нерегулярных лун с правильными орбитальными элементами. Некоторые из правильных орбитальных периодов нерегулярных лун в этом списке могут не масштабироваться соответственно с их правильными большими полуосями из-за вышеупомянутых возмущений. Все правильные орбитальные элементы нерегулярных лун основаны на опорной эпохе 1 января 2000 года. [63]
Некоторые нерегулярные луны наблюдались лишь в течение короткого времени в течение года или двух, но их орбиты известны достаточно точно, чтобы они не были потеряны из-за позиционных неопределенностей . [37] [4]
Внутренние луны (4) | ♠ Галилеевы луны (4) | † Фемисто (1) |
♣ Группа Гималаев (9) | § Группа Карпо (2) | ± Валетудо (1) |
♦ Группа Ананке (26) | ♥ Группа Карме (30) | ‡ Группа Пасифаи (18) |
Этикетка [примечание 4] | Имя | Произношение | Изображение | Абс. магн. [66] | Диаметр (км) [4] [примечание 5] | Масса ( × 1015 кг ) [67] [примечание 6] | Большая полуось (км) [63] | Орбитальный период ( д ) [63] [примечание 7] | Наклон ( ° ) [63] | Эксцентриситет [4] | Год открытия [1] | Год объявления | Первооткрыватель [50] [1] | Группа [примечание 8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVI | Метис | / ˈ m iː t ə s / | 10.5 | 43 (60 × 40 × 34) | ≈ 36 | 128 000 | +0,2948 (+7ч 04м 29с) | 0,060 | 0,0002 | 1979 | 1980 | Синнотт ( Вояджер-1 ) | Внутренний | |
XV | Адрастея | / æ d r ə ˈ s t iː ə / | 12.0 | 16,4 (20 × 16 × 14) | ≈ 2.0 | 129 000 | +0,2983 (+7ч 09м 30с) | 0,030 | 0,0015 | 1979 | 1979 | Джевитт ( Вояджер-2 ) | Внутренний | |
В | Амальтея | / æ m ə l ˈ θ iː ə / [68] | 7.1 | 167 (250 × 146 × 128) | 2080 | 181 400 | +0,4999 (+11ч 59м 53с) | 0,374 | 0,0032 | 1892 | 1892 | Барнард | Внутренний | |
XIV | Фивы | / ˈ θ iː b iː / | 9.0 | 98,6 (116 × 98 × 84) | ≈ 430 | 221 900 | +0,6761 (+16ч 13м 35с) | 1.076 | 0,0175 | 1979 | 1980 | Синнотт ( Вояджер-1 ) | Внутренний | |
я | Ио ♠ | / ˈ aɪ oʊ / | -1.7 | 3 643,2 (3660 × 3637 × 3631) | 89 319 000 | 421 800 | +1.7627 (+1д 18ч 18м 20с) | 0,050 [69] | 0,0041 | 1610 | 1610 | Галилео | Галилеянин | |
II | Европа ♠ | / j ʊəˈr oʊ p ə / [70] | -1.4 | 3 121 .6 | 47 998 000 | 671 100 | +3,5255 (+3д 12ч 36м 40с) | 0,470 [69] | 0.0090 | 1610 | 1610 | Галилео | Галилеянин | |
III | Ганимед ♠ | / ˈ ɡ æ n ɪ m iː d / [71][72] | -2.1 | 5 268 .2 | 148 190 000 | 1 070 400 | +7.1556 | 0,200 [69] | 0,0013 | 1610 | 1610 | Галилео | Галилеянин | |
IV | Каллисто ♠ | / k ə ˈ l ɪ s t oʊ / | -1.2 | 4 820 .6 | 107 590 000 | 1 882 700 | +16.690 | 0,192 [69] | 0,0074 | 1610 | 1610 | Галилео | Галилеянин | |
XVIII | Фемисто † | / θ ə ˈ m ɪ s t oʊ / | 13.3 | ≈ 9 | ≈ 0,38 | 7 398 500 | +130.03 | 43,8 | 0.340 | 1975/2000 | 1975 | Коваль и Ремер / Шеппард и др. | Фемисто | |
XIII | Леда ♣ | / ˈ л иː д ə / | 12.7 | 21.5 | ≈ 5,2 | 11 146 400 | +240,93 | 28.6 | 0,162 | 1974 | 1974 | Коваль | Гималии | |
LXXI | Эрса ♣ | / ˈ ɜːr s ə / | 16.0 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 11 401 000 | +249.23 | 29.1 | 0,116 | 2018 | 2018 | Шеппард | Гималии | |
С/2018 J 2 ♣ | 16.5 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 11 419 700 | +249,92 | 28.3 | 0,152 | 2018 | 2022 | Шеппард | Гималии | |||
VI | Гималии ♣ | / ч ɪ ˈ м еɪ л и ə / | 8.0 | 139,6 (150 × 120) | 4200 | 11 440 600 | +250,56 | 28.1 | 0.160 | 1904 | 1905 | Перрин | Гималии | |
LXV | Пандия ♣ | / p æ n ˈ d aɪ ə / | 16.2 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 11 481 000 | +251.91 | 29.0 | 0,179 | 2017 | 2018 | Шеппард | Гималии | |
Х | Лиситея ♣ | / л аɪ ˈ с ɪ θ я ə / | 11.2 | 42.2 | ≈ 39 | 11 700 800 | +259.20 | 27.2 | 0,117 | 1938 | 1938 | Николсон | Гималии | |
VII | Элара ♣ | / ˈ ɛ л əр ə / | 9.7 | 79,9 | ≈ 270 | 11 712 300 | +259,64 | 27.9 | 0,211 | 1905 | 1905 | Перрин | Гималии | |
С/2011 J 3 ♣ | 16.3 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 11 716 800 | +259,84 | 27.6 | 0,192 | 2011 | 2022 | Шеппард | Гималии | |||
ЛИИ | Диа ♣ | / ˈ d aɪ ə / | 16.1 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 12 260 300 | +278.21 | 29.0 | 0,232 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Гималии | |
S/2018 J 4 § | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 16 328 500 | +427.63 | 50.2 | 0,177 | 2018 | 2023 | Шеппард | Карпо | |||
XLVI | Карпо § | / ˈ k ɑːr p oʊ / | 16.2 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 17 042 300 | +456.29 | 53.2 | 0,416 | 2003 | 2003 | Шеппард | Карпо | |
LXII | Валетудо ± | / v æ l ə ˈ tj uː d oʊ / | 17.0 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 18 694 200 | +527.61 | 34,5 | 0,217 | 2016 | 2018 | Шеппард | Валетудо | |
XXXIV | Эупори ♦ | / ˈ j uː p ə r iː / | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 19 265 800 | −550,69 | 145,7 | 0,148 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Ананке | |
ЛВ | С/2003 J 18 ♦ | 16.4 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 336 300 | −598.12 | 145.3 | 0,090 | 2003 | 2003 | Глэдмэн | Ананке | ||
ЛК | Эвфема ♦ | / j uː ˈ f iː m iː / | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 768 600 | −617,73 | 148.0 | 0,241 | 2003 | 2003 | Шеппард | Ананке | |
С/2021 J 3 ♦ | 17.2 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 776 700 | −618,33 | 147,9 | 0.239 | 2021 | 2023 | Шеппард | Ананке | |||
ЛИИ | С/2010 J 2 ♦ | 17.4 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 20 793 000 | −618,84 | 148.1 | 0,248 | 2010 | 2011 | Вейелет | Ананке | ||
ЛИВ | С/2016 J 1 ♦ | 17.0 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 20 802 600 | −618,49 | 144,7 | 0,232 | 2016 | 2017 | Шеппард | Ананке | ||
XL | Мнеме ♦ | / ˈ n iː m iː / | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 821 000 | −620,07 | 148.0 | 0,247 | 2003 | 2003 | Шеппард и Глэдман | Ананке | |
XXXIII | Эуанте ♦ | / j uː ˈ æ n θ iː / | 16.4 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 20 827 000 | −620,44 | 148.0 | 0.239 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Ананке | |
С/2003 J 16 ♦ | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 882 600 | −622,88 | 148.0 | 0.243 | 2003 | 2003 | Глэдмэн | Ананке | |||
XXII | Харпалыке ♦ | / h ɑːr ˈ p æ l ə k iː / | 15.9 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 20 892 100 | −623,32 | 147.7 | 0,232 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Ананке | |
XXXV | Ортопедия ♦ | / ɔːr ˈ θ oʊ z iː / | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 901 000 | −622,59 | 144.3 | 0,299 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Ананке | |
XLV | Он нравится ♦ | / ˈ h ɛ l ə k iː / | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 20 915 700 | −626,33 | 154.4 | 0,153 | 2003 | 2003 | Шеппард | Ананке | |
С/2021 J 2 ♦ | 17.3 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 20 926 600 | −625,14 | 148.1 | 0,242 | 2021 | 2023 | Шеппард | Ананке | |||
XXVII | Праксидике ♦ | / p r æ k ˈ s ɪ d ə k iː / | 14.9 | 7 | ≈ 0,18 | 20 935 400 | −625,39 | 148.3 | 0,246 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Ананке | |
LXIV | С/2017 J 3 ♦ | 16.5 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 941 000 | −625,60 | 147,9 | 0,231 | 2017 | 2018 | Шеппард | Ананке | ||
С/2021 J 1 ♦ | 17.3 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 20 954 700 | −627,14 | 150,5 | 0,228 | 2021 | 2023 | Шеппард | Ананке | |||
С/2003 J 12 ♦ | 17.0 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 20 963 100 | −627,24 | 150.0 | 0,235 | 2003 | 2003 | Шеппард | Ананке | |||
LXVIII | С/2017 J 7 ♦ | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 964 800 | −626,56 | 147.3 | 0.233 | 2017 | 2018 | Шеппард | Ананке | ||
XLII | Тельксиноя ♦ | / θ ɛ l k ˈ s ɪ n oʊ iː / | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 976 000 | −628.03 | 150,6 | 0,228 | 2003 | 2004 | Шеппард и Гладман и др. | Ананке | |
XXIX | Тион ♦ | / θ aɪ ˈ oʊ n iː / | 15.8 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 20 978 000 | −627,18 | 147,5 | 0.233 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Ананке | |
С/2003 J 2 ♦ | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 20 997 700 | −628,79 | 150.2 | 0,225 | 2003 | 2003 | Шеппард | Ананке | |||
XII | Ананке ♦ | / ə ˈ n æ ŋ k iː / | 11.7 | 29.1 | ≈ 13 | 21 034 500 | −629,79 | 147,6 | 0.237 | 1951 | 1951 | Николсон | Ананке | |
С/2022 J 3 ♦ | 17.4 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 21 047 700 | −630,67 | 148.2 | 0,249 | 2022 | 2023 | Шеппард | Ананке | |||
XXIV | Иокаста ♦ | / аɪ ə ˈ к æ s t iː / | 15.5 | ≈ 5 | ≈ 0,065 | 21 066 700 | −631,59 | 148,8 | 0,227 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Ананке | |
XXX | Гермиппа ♦ | / ч əр ˈ м ɪ п яː / | 15.5 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 21 108 500 | −633,90 | 150.2 | 0,219 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Ананке | |
ЛХХ | С/2017 J 9 ♦ | 16.2 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 21 768 700 | −666.11 | 155,5 | 0.200 | 2017 | 2018 | Шеппард | Ананке | ||
LVIII | Филофросина ‡ | / f ɪ l ə ˈ f r ɒ z ə n iː / | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 22 604 600 | −702,54 | 146.3 | 0,229 | 2003 | 2003 | Шеппард | Пасифая | |
С/2016 J 3 ♥ | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 22 719 300 | −713,64 | 164,6 | 0,251 | 2016 | 2023 | Шеппард | Карме | |||
С/2022 J 1 ♥ | 17.0 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 22 725 200 | −738.33 | 164,5 | 0,257 | 2022 | 2023 | Шеппард | Карме | |||
XXXVIII | Пасите ♥ | / ˈ p æ s ə θ iː / | 16.8 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 22 846 700 | −719,47 | 164,6 | 0.270 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Карме | |
LXIX | С/2017 J 8 ♥ | 17.1 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 22 849 500 | −719,76 | 164,8 | 0,255 | 2017 | 2018 | Шеппард | Карме | ||
С/2021 J 6 ♥ | 17.3 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 22 870 300 | −720,97 | 164,9 | 0,271 | 2021 | 2023 | Шеппард и др. | Карме | |||
С/2003 Ж 24 ♥ | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 22 887 400 | −721,60 | 164,5 | 0,259 | 2003 | 2021 | Шеппард и др. | Карме | |||
XXXII | Эвридом ‡ | / j ʊəˈr ɪ d ə m iː / | 16.2 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 22 899 000 | −717.31 | 149.1 | 0,294 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Пасифая | |
ЛВИ | С/2011 J 2 ‡ | 16.8 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 22 909 200 | −718.32 | 151,9 | 0,355 | 2011 | 2012 | Шеппард | Пасифая | ||
С/2003 J 4 ‡ | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 22 926 500 | −718.10 | 148.2 | 0,328 | 2003 | 2003 | Шеппард | Пасифая | |||
XXI | Чалден ♥ | / k æ l ˈ d iː n iː / | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 22 930 500 | −723,71 | 164,7 | 0,265 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Карме | |
LXIII | С/2017 J 2 ♥ | 16.4 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 22 953 200 | −724,71 | 164,5 | 0,272 | 2017 | 2018 | Шеппард | Карме | ||
XXVI | Исоноэ ♥ | / аɪ ˈ s ɒ н оʊ яː / | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 22 981 300 | −726.27 | 164,8 | 0,249 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Карме | |
С/2022 Ж 2 ♥ | 17.6 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 23 013 800 | −781,56 | 164,7 | 0,265 | 2022 | 2023 | Шеппард | Карме | |||
С/2021 J 4 ♥ | 17.4 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 23 019 700 | −728.28 | 164,6 | 0,265 | 2021 | 2023 | Шеппард | Карме | |||
XLIV | Каллихора ♥ | / k ə ˈ l ɪ k ə r iː / | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 021 800 | −728,26 | 164,8 | 0,252 | 2003 | 2003 | Шеппард | Карме | |
XXV | Эринома ♥ | / ɛ ˈ r ɪ n ə m iː / | 16.0 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 23 032 900 | −728,48 | 164.4 | 0,276 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Карме | |
XXXVII | Капуста ♥ | / ˈ k eɪ l iː / | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 052 600 | −729,64 | 164,6 | 0,262 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Карме | |
LVII | Эйрен ♥ | / аɪ ˈ р иː н иː / | 15.8 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 23 055 800 | −729,84 | 164,6 | 0,258 | 2003 | 2003 | Шеппард | Карме | |
XXXI | Айтне ♥ | / ˈ eɪ t n iː / | 16.0 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 23 064 400 | −730,10 | 164,6 | 0,277 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Карме | |
XLVII | Юкелад ♥ | / j uː ˈ k ɛ l ə d iː / | 16.0 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 23 067 400 | −730.30 | 164,6 | 0,277 | 2003 | 2003 | Шеппард | Карме | |
XLIII | Арче ♥ | / ˈ ɑːr k iː / | 16.2 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 23 097 800 | −731,88 | 164,6 | 0,261 | 2002 | 2002 | Шеппард | Карме | |
ХХ | Тайгете ♥ | / t eɪ ˈ ɪ dʒ ə t iː / | 15.6 | ≈ 5 | ≈ 0,065 | 23 108 000 | −732,45 | 164,7 | 0,253 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Карме | |
С/2016 J 4 ‡ | 17.3 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 23 113 800 | −727.01 | 147.1 | 0,294 | 2016 | 2023 | Шеппард | Пасифая | |||
LXXII | С/2011 J 1 ♥ | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 124 500 | −733,21 | 164,6 | 0,271 | 2011 | 2012 | Шеппард | Карме | ||
XI | Карме ♥ | / ˈ k ɑːr m iː / | 10.6 | 46.7 | ≈ 53 | 23 144 400 | −734.19 | 164,6 | 0,256 | 1938 | 1938 | Николсон | Карме | |
Л | Вот ♥ | / ˈ h ɜːr s iː / | 16.5 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 150 500 | −734,52 | 164.4 | 0,262 | 2003 | 2003 | Глэдман и др. | Карме | |
LXI | С/2003 J 19 ♥ | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 156 400 | −734,78 | 164,7 | 0,265 | 2003 | 2003 | Глэдмэн | Карме | ||
ЛИ | С/2010 J 1 ♥ | 16.5 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 189 800 | −736,51 | 164,5 | 0,252 | 2010 | 2011 | Якобсон и др. | Карме | ||
С/2003 Ж 9 ♥ | 16.9 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 23 199 400 | −736,86 | 164,8 | 0,263 | 2003 | 2003 | Шеппард | Карме | |||
LXVI | С/2017 J 5 ♥ | 16.5 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 206 200 | −737,28 | 164,8 | 0,257 | 2017 | 2018 | Шеппард | Карме | ||
LXVII | С/2017 J 6 ‡ | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 245 300 | −733,99 | 149,7 | 0,336 | 2017 | 2018 | Шеппард | Пасифая | ||
XXIII | Калыке ♥ | / ˈ k æ l ə k iː / | 15.4 | 6.9 | ≈ 0,17 | 23 302 600 | −742.02 | 164,8 | 0.260 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Карме | |
XXXIX | Гегемон ‡ | / ч ə ˈ дʒ ɛ м ə н иː / | 15.9 | ≈ 3 | ≈ 0,014 | 23 348 700 | −739,81 | 152.6 | 0,358 | 2003 | 2003 | Шеппард | Пасифая | |
С/2018 J 3 ♥ | 17.3 | ≈ 1 | ≈ 0.000 52 | 23 400 300 | −747.02 | 164,9 | 0,268 | 2018 | 2023 | Шеппард | Карме | |||
С/2021 J 5 ♥ | 16.8 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 414 600 | −747,74 | 164,9 | 0,272 | 2021 | 2023 | Шеппард и др. | Карме | |||
8-й | Пасифая ‡ | / p ə ˈ s ɪ f eɪ iː / | 10.1 | 57.8 | ≈ 100 | 23 468 200 | −743,61 | 148.4 | 0,412 | 1908 | 1908 | Мелотта | Пасифая | |
XXXVI | Спонде ‡ | / ˈ s p ɒ n d iː / | 16.7 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 543 300 | −748.29 | 149.3 | 0,322 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Пасифая | |
С/2003 J 10 ♥ | 16.9 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 576 300 | −755,43 | 164.4 | 0,264 | 2003 | 2003 | Шеппард | Карме | |||
XIX | Мегаклит ‡ | / ˌ m ɛ ɡ ə ˈ k l aɪ t iː / | 15.0 | ≈ 5 | ≈ 0,065 | 23 644 600 | −752,86 | 149,8 | 0,421 | 2000 | 2001 | Шеппард и др. | Пасифая | |
XLVIII | Циллен ‡ | / s ə ˈ l iː n iː / | 16.3 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 654 700 | −751,97 | 146.8 | 0,419 | 2003 | 2003 | Шеппард | Пасифая | |
IX | Синопа ‡ | / s ə ˈ n oʊ p iː / | 11.1 | 35 | ≈ 22 | 23 683 900 | −758,85 | 157.3 | 0,264 | 1914 | 1914 | Николсон | Пасифая | |
ЛИКС | С/2017 J 1 ‡ | 16.8 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 744 800 | −756.41 | 145,8 | 0,328 | 2017 | 2017 | Шеппард | Пасифая | ||
XLI | Аоде ‡ | / eɪ ˈ iː d iː / | 15.6 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 23 778 200 | −761,42 | 155,7 | 0,436 | 2003 | 2003 | Шеппард | Пасифая | |
XXVIII | Автономный ‡ | / ɔː ˈ т ɒ н оʊ яː / | 15.5 | ≈ 4 | ≈ 0,034 | 23 792 500 | −761.00 | 150,8 | 0.330 | 2001 | 2002 | Шеппард и др. | Пасифая | |
XVII | Каллироя ‡ | / k ə ˈ l ɪr oʊ iː / | 14.0 | 9.6 | ≈ 0,46 | 23 795 500 | −758,87 | 145.1 | 0,297 | 1999 | 2000 | Скотти и др. | Пасифая | |
С/2003 J 23 ‡ | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 23 829 300 | −760.00 | 144,7 | 0,313 | 2003 | 2004 | Шеппард | Пасифая | |||
XLIX | Коре ‡ | / ˈ k ɔːr iː / | 16.6 | ≈ 2 | ≈ 0,0042 | 24 205 200 | −776,76 | 141,5 | 0,328 | 2003 | 2003 | Шеппард | Пасифая |
Луна | бэр /день |
---|---|
Ио | 3600 [73] |
Европа | 540 [73] |
Ганимед | 8 [73] |
Каллисто | 0,01 [73] |
Земля (Макс) | 0,07 |
Земля (среднее) | 0,0007 |
Девять космических аппаратов посетили Юпитер. Первыми были Pioneer 10 в 1973 году и Pioneer 11 годом позже, сделавшие снимки с низким разрешением четырех Галилеевых лун и вернувшие данные об их атмосферах и радиационных поясах. [74] Зонды Voyager 1 и Voyager 2 посетили Юпитер в 1979 году, обнаружив вулканическую активность на Ио и наличие водяного льда на поверхности Европы . Ulysses дополнительно изучил магнитосферу Юпитера в 1992 году, а затем снова в 2000 году.
Космический аппарат Galileo был первым, кто вышел на орбиту вокруг Юпитера, прибыв туда в 1995 году и изучая его до 2003 года. За этот период Galileo собрал большой объем информации о системе Юпитера, совершив близкие сближения со всеми галилеевыми лунами и обнаружив доказательства наличия тонкой атмосферы на трех из них, а также возможность наличия жидкой воды под поверхностью Европы, Ганимеда и Каллисто. Он также обнаружил магнитное поле вокруг Ганимеда .
Затем зонд Cassini к Сатурну пролетел мимо Юпитера в 2000 году и собрал данные о взаимодействии галилеевых лун с протяженной атмосферой Юпитера. Космический аппарат New Horizons пролетел мимо Юпитера в 2007 году и провел улучшенные измерения орбитальных параметров его спутников.
В 2016 году космический аппарат Juno сфотографировал галилеевы луны сверху их орбитальной плоскости, приближаясь к точке выхода на орбиту Юпитера, создав покадровую съемку их движения. [75] С продлением миссии Juno с тех пор начал близкие пролеты мимо галилеевых лун, пролетев мимо Ганимеда в 2021 году, а затем мимо Европы и Ио в 2022 году. Он снова пролетел мимо Ио в конце 2023 года и еще раз в начале 2024 года.