수 세기에 걸친 토성의 고리 같은 천체들의 경이로움 그리고 목성의 갈릴레오 위성은 행복하게 했습니다. 그리고 우리는 망원경으로 그것을 보았습니다. 그러나 새벽과 함께, 우주와 태양계를 여행하는 로봇 탐험가들은, 시스템에 의해 하나 이상의 빛을 보여주었습니다. 단단한 바위와 얼음의 세계, 화산으로 주근깨가 있는 지질학적으로 활동적인 위성과 간헐천, 그리고 지질학적으로 죽은 위성으로 뒤덮인 충돌 크레이터, 아래에 깊은 액체 바다가 있을 수 있는 달, 얼음으로 덮인 표면은 외계 생명체의 보금자리를 제공할 수 있습니다. 링 시스템의 정교하고 섬세한 구조로 인해 탄생하며 행성 간의 미묘한 중력 상호작용으로 인해 달과 고리 입자가 형성될 수 있습니다.
갈릴레오 위성
1610년 이탈리아의 천문학자 갈릴레오 갈릴레이는 다음과 같이 관찰했습니다. 목성은 4개의 별로 변신합니다. 그는 목성도 지구와 마찬가지로 자신만의 달이 있다는 것을 빠르게 깨달았습니다. 우리는 이것을 목성의 위성 가리 판이라고 부르며 그 발견에 경의를 표합니다. 갈릴레오가 이걸 보여준 이유는, 목성과 그 위성들이 코페르니쿠스의 미니어처처럼 생겼다는 사실입니다. 행성이 태양 주위를 공전하는 것처럼, 목성의 위성의 대부분은 목성 주위를 돌고 있습니다. 그 사람을 위해서 천문학자들은 17세기 말에 5개의 위성을 발견했습니다. 토성 주위를 공전하면서 말이죠.
극한의 환경과 유기적 심층 동결
1835년 동부의 갈라파고스 제도를 방문했을 때, 태평양, 영국의 자연주의자 찰스 다윈은 동물과 식물의 삶에서 관찰된 변화인 전설적인 진화론에 귀를 기울였습니다. 해저 화산 활동은 미네랄이 풍부한 과열된 물에서 생겨납니다. 열수 분출구의 경우 주변의 물은 다음과 같은 구성요소를 포함합니다. 녹은 산소가 거의 없습니다. 햇빛이 이렇게 깊이 도달하지 못합니다. 하지만, 해저의 칠흑 같은 어둠 속에서 생명체는 풍요롭기만 합니다. 작은 박테리아부터 새우, 큰 조개, 관 모양 곤충, 해양 생물에 이르기까지 이러한 가혹한 환경 속에서도 살아남을 뿐만 아니라 번영합니다.
완전한 햇빛이 없으면 지역 먹이사슬 바닥에 있는 작은 단세포 생물은 다음과 같은 에너지를 얻습니다. '화학성 구성', 무기질과 화학적 에너지를 사용하여 음식이 됩니다. 생물학자들은 이것을 '극단적인 생활'이라고 부릅니다. 세균의 종류는 불타는 물속에서 번영하는 것을 발견합니다. 옐로스톤 온천, 칠레의 아타카마 사막, 건조한 산화한 경의 사해, 이런 곳에서 염도는 33%입니다. 박테리아의 역할은 다음과 같습니다. 이 빙하는 3,600미터 고대 얼음의 주요 표본입니다. 남극 동쪽의 얼음층 아래에서 거친 서식지에서 생활은 놀라울 정도로 적응할 수 있습니다. 만약 생명체가 존재할 수 있다면, 만약 지구의 극한 상황이라면 이런 일이 일어날 수 있습니다.
타이탄의 질소 대기에는 메탄과 흔적이 있습니다. 에탄, 프로판, 에틸렌, 사이안화수소, 일산화탄소, 아세틸렌 및 기타 생물학적 관심 화합물, 예를 들어 5개의 HCN 분자는 아데닌을 형성하기 위해 자발적으로 결합합니다. DNA와 RNA의 4가지 주요 구성요소인 HCN(세계자연보전연맹)은 아미노산으로 이루어진 건축 블록을 결합합니다. 이러한 여러 기체의 탐사와 재결합은 복잡한 유기물 분자를 만들어 비가 내리게 합니다. 타이탄의 표면은 언 타르 진흙입니다. 생물학자들은 이렇게 믿고 있습니다. 이러한 물질의 대부분은 생물학적 전구체입니다. 생명체가 자라기 전에 유기 분자가 지구의 기원에 대한 이러한 가능한 징후는 생명체는 타이탄의 가장 깊은 얼음 속에 갇혀 조용히 기다리고 있습니다.
지질학적으로 죽은 달
목성의 칼리스토, 천왕성의 움브라엘, 불규칙한 위성을 포함해서 내부적인 증거는 거의 없다. 표면에 심각한 균열이 있어 장시간에 걸쳐 발생한 누적 열화를 제외하고는 어떠한 변화도 보이지 않습니다. 갈릴리의 모든 달 중에서 가장 어둡습니다. 지구의 달보다 더 큽니다. 이 광도는 칼리스토가 물속의 얼음이 풍부하면서 혼합물을 포함하고 있음을 보여줍니다. 그것은 어둡고 암석이 많은 물질로 구성되어 있습니다. 큰 충돌이 발생한 지형을 제외하고는 표면이 본질적으로 균일하고 상대적으로 어둡고 격렬하게 분화한 지형으로 이루어져 있습니다. 고해상도 이미지는 칼리스토 표면에 다음과 같은 특성이 있음을 나타냅니다.
유체처럼 내부에 대한 비교적 얇고 단단한 인식에서 나왔을 가능성이 있습니다. 그리고 굉장히 빨리 채워집니다. 최초의 크레이터 용기, 충돌 흔적을 볼 수 있습니다. 갈릴레오 우주선의 지구 물리학적 측정에 따르면 칼리스토는 변하지 않았습니다. 녹는 단계를 거치지 않았습니다. 한편 갈릴레오는 자력계를 다시 사용합니다. 그 아래에는 액체 바다가 있을 수 있음을 암시하고 있습니다. 심하게 파손된 표면은 일종의 분화가 있었다는 것을 의미합니다. 과학 분야에서는 보통 추가 해결책을 통해서만 해결할 수 있는 상반된 아이디어에 직면하는 경우가 종종 있습니다. 천왕성에서 가장 어둡고 세 번째로 큰 움브라엘 월, 색상, 반사율, 일반적으로 같은 것을 나타냅니다. 고대 표면의 피상적인 특징입니다. 천왕성 주변의 가장 큰 위성은 적어도 과거에는 어느 정도는 활동적이었습니다.
결론
외부 태양계 위성은 다음과 같이 구성됩니다. 바위와 얼음, 위성의 일부는 매트릭스로 형성되고 다른 위성은 나중에 포착되었습니다. 지질학적으로 활동 중인 위성이 몇 개 있지만 대부분은 죽었습니다. 토성의 엔켈라두스의 달은 물속의 얼음 결정을 방출합니다. 목성의 위성은 거대한 해저 바다를 가질 수 있으며 4개의 거대한 행성은 모두 고리 모양으로 둘러싸여 있습니다. 일부 링은 다음에 의해 고정되는 일시적인 것일 가능성이 있습니다.
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