Jump to content

Атмосфера Тритона

Атмосфера Тритона
Тритон
Снимок Тритона, сделанный "Вояджером-2" после наибольшего сближения, показывающий дымку в атмосфере Тритона, слабо рассеивающую солнечный свет и "расширяющую" его тонкий серп.
Общая информация
Высота ~870 км (экзобаза) [1]
Среднее поверхностное давление ~1,4 Па (1,38 × 10 −5 банкомат) (1989) [2]

~1,9 Па (1,88 × 10 −5 банкомат) (1997) [3]

~1,454 Па (1,43 × 10 −5 банкомат) (2022) [2]
Состав [4] [а]
Азот ( N
2
)
>99%
Метан ( CH
4
)
~0.025%
Окись углерода ( CO ) ~0.06%

Атмосфера Тритона — это слой газов, окружающий Тритон . Подобно атмосферам Титана и Плутона Тритона , атмосфера состоит в основном из азота с меньшим количеством метана и окиси углерода . Он содержит слой органической дымки, простирающийся на высоту до 30 километров над его поверхностью, и слой тонких ярких облаков на высоте около 4 километров. [5] Из-за низкой гравитации Тритона его атмосфера слабо связана и простирается более чем на 800 километров от его поверхности. [6]

Тритон, наряду со спутником Сатурна Титаном , является одним из двух спутников Солнечной системы, которые, как известно, имеют значительную глобальную атмосферу. [7] [б] Поверхностное давление составляет всего 14 микробар (1,4 Па или 0,0105 мм рт. ст. ), 1/70 000 Земле приземного давления на . [6] Подобно атмосфере Плутона, атмосфера Тритона чувствительна к сезонным изменениям; наблюдения, полученные в 1998 году, показали повышение температуры, увеличивающее плотность атмосферы. [13]

Состав и химия

[ редактировать ]

Азот — основной газ в атмосфере Тритона. [14] Двумя другими известными компонентами являются метан и окись углерода , содержание которых составляет несколько сотых процента от содержания азота. Угарного газа, впервые обнаруженного в 2010 году наземными наблюдениями, немного больше, чем метана. Содержание метана по отношению к азоту увеличилось в четыре-пять раз с 1986 года из-за сезонного потепления, наблюдаемого на Тритоне, который прошел свое солнцестояние в южном полушарии в 2001 году. [4] По составу атмосфера Тритона сильно напоминает атмосферу Плутона: она почти полностью состоит из азота с незначительным вкладом других газов. [15] [16]

Другие возможные компоненты атмосферы Тритона включают аргон и неон . Поскольку они не были обнаружены в ультрафиолетовой части спектра Тритона, полученного «Вояджером-2» в 1989 году, их содержание вряд ли превысит несколько процентов. [17] Помимо упомянутых выше газов, верхняя атмосфера содержит значительные количества как молекулярного, так и атомарного водорода , который образуется в результате фотолиза метана. Этот водород быстро уходит в космос, служа источником плазмы в магнитосфере Нептуна. [17]

Химия в атмосфере Тритона [1] [18] : 111 
Молекула Производство Потеря
Водород ( Н 2 ) Различный Побег
Водород (Н) Различный Побег
Азот ( Н 2 ) Криовулканизм?

Побег

Азот (Н)
Побег


Метан ( СН 4 ) Криовулканизм?

оксида углерода Катионы ( СО + )


Метилен ( СН 2 )
Этилен ( С 2 Ч 4 )

Взаимодействие с Нептуном

[ редактировать ]

Атмосфера Тритона взаимодействует с Нептуном через магнитосферу Нептуна , причем взаимодействия осложняются ретроградной орбитой Тритона и асимметричной магнитосферой Нептуна. Когда нейтральные водород и азот покидают атмосферу Тритона, они образуют большое нейтральное облако на орбите Нептуна, называемое тором Тритона. Смоделированная скорость выхода водорода, как атомарного, так и молекулярного, составляет около 7 × 10 25 частиц в секунду; Предполагается, что скорость утечки азота будет в 2-3 раза ниже. [19] Плотность нейтрального водородного тора сравнима, если не выше, с плотностью нейтрального водородного тора, поддерживаемого Титаном. Ионизация нейтральных частиц в торе Тритона и выход ионов из атмосферы Тритона могут действовать как доминирующий источник плазмы в магнитосфере Нептуна. [20]

Структура

[ редактировать ]

Атмосфера Тритона хорошо структурирована и глобальна. [7] Атмосфера простирается на высоту до 870 километров над поверхностью, где расположена экзобаза , и по состоянию на 1989 год имела приземное давление около 14 микробар. Это всего лишь 1/70 000 приземного давления на Земле . [6] Температура поверхности составляла не менее 35,6 К Тритона (-237,6 ° C), поскольку азотный лед находится в более теплом гексагональном кристаллическом состоянии, и при этой температуре происходит фазовый переход между гексагональным и кубическим азотным льдом. [21] Верхний предел в 40 градусов (K) может быть установлен из равновесия давления пара с газообразным азотом в атмосфере Тритона. [22] Наиболее вероятная температура в 1989 году составляла 38 ± 1 К. В 1990-х годах она, вероятно, увеличилась примерно на 1 К из-за общего глобального потепления по мере приближения Тритона к пику лета в южном полушарии (см. Ниже). [4]

Конвекция вблизи нагретой Солнцем поверхности Тритона создает тропосферу («область погоды»), поднимающуюся на высоту около 8 км. В нем температура снижается с высотой, достигая минимума около 36 К в тропопаузе . [23] Не существует стратосферы , определяемой как слой, в котором нагрев от более теплой тропосферы и термосферы уравновешивается радиационным охлаждением. [24] К более высоким регионам относятся термосфера (8–850 км) и экзосфера (выше 850 км). [25] В термосфере температура повышается, достигая постоянной величины около 95 К на высоте более 300 км. [17] Верхняя атмосфера постоянно просачивается в космическое пространство из-за слабой гравитации Тритона. Скорость потерь составляет около 1 × 10 25 молекул азота в секунду, что эквивалентно примерно 0,3 кг/с.

Погода и климат

[ редактировать ]
Облако над краем Тритона , снятое «Вояджером-2» . Нижнее изображение обрезает горизонт Тритона, поэтому легче рассмотреть тонкие облака.

Частицы азотного льда образуют облака в тропосфере в нескольких километрах над поверхностью Тритона. [6] Над ними присутствует дымка, простирающаяся на расстояние до 30 км от поверхности. [26] Считается, что он состоит в основном из углеводородов и нитрилов, образовавшихся в результате воздействия солнечного и звездного ультрафиолетового света на метан. [24]

В 1989 году «Вояджер-2» обнаружил, что вблизи поверхности дуют ветры восточного или северо-восточного направления со скоростью около 5–15 м/с. [7] Их направление было определено по наблюдениям за темными полосами, расположенными над южной полярной шапкой, которые простираются в основном с юго-запада на северо-восток. Считается, что эти ветры связаны с сублимацией азотного льда из южной шапки, поскольку в 1989 году в южном полушарии было лето. [7] Газообразный азот движется на север и отклоняется силой Кориолиса на восток, образуя у поверхности антициклон. Тропосферные ветры способны перемещать материал размером более микрометра, образуя полосы. [7]

На высоте восьми километров в атмосфере вблизи тропопаузы ветры меняют направление. [14] Теперь они текут на запад и движутся из-за разницы температур между полюсами и экватором. [7] [23] Эти сильные ветры могут исказить атмосферу Тритона, сделав ее асимметричной. Асимметрия действительно наблюдалась во время затмений звезды Тритоном в 1990-х годах. [27]

Наблюдения и исследования

[ редактировать ]

До «Вояджера-2»

[ редактировать ]

До прибытия «Вояджера-2» предполагалось наличие атмосферы из азота и метана с плотностью до 30% от земной. Это оказалось большим завышением, подобно ранним предсказаниям плотности атмосферы Марса . Однако, как и на Марсе, предполагается более плотная ранняя атмосфера. [28]

Вояджер 2

[ редактировать ]

«Вояджер-2» пролетел мимо Тритона через пять часов после максимального сближения с Нептуном в середине-конце августа 1989 года. [29] Во время пролета «Вояджер-2» провел измерения атмосферы. [30] обнаружение метана и азота в атмосфере. [14] «Вояджер-2» также зафиксировал как минимум два шлейфа, прорывающихся сквозь азотный лед Тритона, и это первое свидетельство активных шлейфов на таком ледяном мире, как Тритон. Шлейфы имели длину около 100 км и находились на высоте 8 км над поверхностью и создавали темные тени на изображениях «Вояджера-2». [31] К шлейфам относятся около 100 темных вееров поверхности на SPT. Массовый поток пара в шлейфах оценивается примерно в 400 кг/с на шлейф. Они вызвали выброс большого количества темного субстрата через тонкий азотный лед в атмосферу. Шлейфы, запечатленные на Тритоне, похожи на шлейфы, наблюдаемые на Энцеладе . [32] а смоделированные скорости выброса больше соответствуют глубокому источнику. [33]

Было высказано предположение, что наблюдаемые шлейфы не имеют эруптивного происхождения, а представляют собой пылевые вихри, что предполагается на основании соотношения длины наблюдаемых шлейфов к высоте. [34] Предполагаемый механизм образования пылевых вихрей заключается в том, что участки поверхности без азотного инея будут нагреваться быстрее, чем окружающая территория. Учитывая это, а также низкое приземное давление Тритона, атмосфера начнет нагреваться из-за конвекции, на целых 10 К выше, чем температура поверхности, что позволит создать пылевые вихри со скоростью ветра до 20 метров в секунду. [34] Это могло бы объяснить наблюдаемую температуру поверхности 38 К и устранить необходимость придумывать механизм нагрева для гейзеров. [35] Однако гипотеза о пылевых вихрях сегодня в значительной степени не рассматривается из-за вопросов о том, почему не наблюдалось большего количества пылевых вихрей, учитывая их предполагаемое формирование, и что наблюдаемые темные полосы и веера, связанные с шлейфами, не требуют объяснения пылевыми вихрями. [36] а также тот факт, что модель основывалась на ошибочном профиле температуры атмосферы. В результате сегодня в целом отдается предпочтение моделям шлейфов, основанным на извержениях. [37]

Более поздние наблюдения

[ редактировать ]

В 1990-х годах с Земли были сделаны наблюдения за покрытием Тритона звезд лимбом . Эти наблюдения указали на наличие более плотной атмосферы, чем предполагалось по данным «Вояджера-2». [38] Считается, что приземное давление в конце 1990-х годов возросло как минимум до 19 мкбар. [3] или, возможно, даже до 40 мкбар. [39] Другие наблюдения показали повышение температуры на 5% с 1989 по 1998 год. [13] Один из ученых, участвовавших в исследовании Тритона, Джеймс Л. Эллиот , сказал: [13]

«По крайней мере, с 1989 года Тритон переживает период глобального потепления. В процентном отношении это очень большое увеличение».

Эти наблюдения показывают, что на Тритоне теплый летний сезон в южном полушарии, который случается только раз в несколько сотен лет, недалеко от солнцестояний. [4] Гипотезы этого потепления включают сублимацию инея на поверхности Тритона и уменьшение альбедо льда, что позволит поглощать больше тепла. [4] [40] Другая теория утверждает, что изменения температуры являются результатом отложения темно-красного материала в результате геологических процессов на Луне. Тритона Поскольку альбедо связи является одним из самых высоких в Солнечной системе , оно чувствительно к небольшим изменениям спектрального альбедо. [41]

Часы Тритон

[ редактировать ]

Программа Triton Watch представляла собой кампанию с участием астрономов по наблюдению за изменениями в атмосфере Тритона. Он был запущен по гранту НАСА . [42]

Будущие исследования

[ редактировать ]

Трезубец

[ редактировать ]

Трайдент — это предлагаемая миссия НАСА, целью которой является дальнейшее изучение спутника Нептуна Тритона . Предлагаемая дата запуска «Трайдента» назначена на октябрь 2025 года, а его прибытие в систему Нептуна — к 2038 году. Тритон, вероятно, является океаническим миром, имеющим очень высокий приоритет из-за проблесков активности, показанных во время пролета «Вояджера-2» . Происхождение активности, наблюдаемой с «Вояджера», до сих пор неясно, и это делает Тритон очень важным в списке исследований планет-океанов. [43] Трайдент существенно поможет в дальнейшем изучении атмосферы Тритона, а также активности поверхностных шлейфов, захваченных «Вояджером-2» . Это также помогло бы получить знания о поверхности Луны и пролить свет на процессы, которые там происходят. [44] У этой миссии есть три научные цели, которые она пытается достичь, а именно: есть ли у Тритона подземный океан или был ли океан у него в прошлом, чтобы лучше понять, какие источники и поглотители энергии участвуют в всплытии Тритона на поверхность, и исследовать и изучать органические компоненты на поверхности Тритона. [45] Чтобы найти океан на Тритоне, будут использоваться методы магнитной индукции. Наличие солености океана делает его проводящим, а это означает, что его можно обнаружить методами магнитной индукции с помощью космического корабля на орбите. Соленость океана в основном обусловлена ​​дифференциацией летучих веществ в горных породах планеты, и считается, что в этих летучих веществах преобладает хлорид натрия. [33] Для достижения этих целей Trident будет оснащен плазменным спектрометром, инфракрасным спектрометром высокого разрешения со спектральным диапазоном до 5 мкм, а также многими другими инструментами. [44]

Миссия Нептун Одиссея

[ редактировать ]

Концепция миссии Neptune Odyssey представляет собой орбитальный аппарат флагманского класса, оснащенный атмосферными зондами, который предлагается отправить в систему Нептун-Тритон. Эта миссия будет запущена примерно в 2031 году и будет осуществляться на борту SLS (системы космического запуска) или эквивалентной ракеты-носителя. Космический корабль будет использовать гравитацию Юпитера , а затем в течение 13 лет будет путешествовать к месту назначения в системе Нептун-Тритон для изучения. Эта миссия попытается ответить на вопросы: как формируются и развиваются внутренняя часть и атмосфера ледяных гигантов; является ли Тритон океаническим миром; какова причина шлейфов, замеченных на «Вояджере-2»; и как геофизика Тритона может помочь расширить знания о карликовых планетах, таких как Плутон. [1] Некоторые измерения, которые необходимо провести в этой миссии: магнитное поле, гравитационные гармоники, спектроскопия, формирователь изображений видимого диапазона, ионы и электроны, нейтральная масс-спектрометрия и пыль.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Краснопольский, В.А.; Сандел, БР; Герберт, Ф.; Вервак, Р.Дж. (февраль 1993 г.). «Профили температуры, плотности N2 и N в атмосфере Тритона: наблюдения и модель». Журнал геофизических исследований . 98 (Е2): 3065–3078. Бибкод : 1993JGR....98.3065K . дои : 10.1029/92JE02680 .
  2. ^ Перейти обратно: а б с Сикарди, Б.; Тедж, А.; Гомес-Жуниор, Арканзас; и др. (февраль 2024 г.). «Ограничения эволюции атмосферы Тритона от затмений: 1989-2022 гг.» . Астрономия и астрофизика . 682 : 8. Бибкод : 2024A&A...682L..24S . дои : 10.1051/0004-6361/202348756 .
  3. ^ Перейти обратно: а б Эллиот, Дж.Л.; Штробель, Д.Ф.; Чжу, X.; и др. (2000). «Тепловая структура средней атмосферы Тритона» (PDF) . Икар . 143 (2): 425–428. Бибкод : 2000Icar..143..425E . дои : 10.1006/icar.1999.6312 .
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Лелуш, Э.; де Берг, К.; Сикарди, Б.; и др. (2010). «Обнаружение CO в атмосфере Тритона и природа взаимодействия поверхности и атмосферы». Астрономия и астрофизика . 512 : Л8. arXiv : 1003.2866 . Бибкод : 2010A&A...512L...8L . дои : 10.1051/0004-6361/201014339 . S2CID   58889896 .
  5. ^ Оно, Казумаса; Чжан, Си; Тазаки, Ре; Окузуми, Сатоши (май 2021 г.). «Образование дымки на Тритоне» . Астрофизический журнал . 912 (1): 37. arXiv : 2012.11932 . Бибкод : 2021ApJ...912...37O . дои : 10.3847/1538-4357/abee82 .
  6. ^ Перейти обратно: а б с д «Тритон» . Вояджер . Архивировано из оригинала 20 декабря 2007 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Ингерсолл, Эндрю П. (1990). «Динамика атмосферы Тритона». Природа . 344 (6264): 315–317. Бибкод : 1990Natur.344..315I . дои : 10.1038/344315a0 . S2CID   4250378 .
  8. ^ Лелуш, Э.; и др. (2007). «Атмосфера Ио». Ин Лопес, RMC; и Спенсер-младший (ред.). Ио после Галилея . Спрингер-Праксис. стр. 231–264. ISBN  978-3-540-34681-4 .
  9. ^ «Хаббл обнаружил кислородную атмосферу на спутнике Юпитера, Европе» . Сайт Хаббла.org . Архивировано из оригинала 16 апреля 2023 года . Проверено 13 мая 2022 г.
  10. ^ Холл, DT; Фельдман, PD; и др. (1998). «Кислородное свечение Европы и Ганимеда в дальнем ультрафиолете» . Астрофизический журнал . 499 (1): 475–481. Бибкод : 1998ApJ...499..475H . дои : 10.1086/305604 .
  11. ^ Карлсон, RW; и др. (1999). «Разреженная атмосфера углекислого газа на спутнике Юпитера Каллисто» (PDF) . Наука . 283 (5403): 820–821. Бибкод : 1999Sci...283..820C . CiteSeerX   10.1.1.620.9273 . дои : 10.1126/science.283.5403.820 . ПМИД   9933159 . Архивировано из оригинала (PDF) 3 октября 2008 года . Проверено 10 июля 2007 г.
  12. ^ Видеманн, Т.; Сикарди, Б.; Дассер, Р.; Мартинес, К.; Бейскер, В.; Бреднер, Э.; Данэм, Д.; Мали, П.; Лелуш, Э.; Арло, Ж.-Э.; Бертье, Дж.; Колас, Ф.; Хаббард, Всемирный банк; Хилл, Р.; Лекашо, Ж.; Лекампион, Ж.-Ф.; Пау, С.; Рапапорт, М.; Рокес, Ф.; Туйо, В.; Хиллз, Чехия; Эллиотт, Эй Джей; Майлз, Р.; Платт, Т.; Кремаскини, К.; Дюбрей, П.; Кавадор, К.; Демотис, К.; Энрике, П.; и др. (февраль 2009 г.). «Радиус Титании и верхний предел ее атмосферы по данным звездного покрытия 8 сентября 2001 г.» (PDF) . Икар . 199 (2): 458–476. Бибкод : 2009Icar..199..458W . дои : 10.1016/j.icarus.2008.09.011 .
  13. ^ Перейти обратно: а б с «Исследователь Массачусетского технологического института обнаружил доказательства глобального потепления на крупнейшем спутнике Нептуна» . Массачусетский технологический институт . 24 июня 1998 года. Архивировано из оригинала 17 декабря 2007 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с Миллер, Рон ; Уильям К. Хартманн (май 2005 г.). Гранд-тур: Путеводитель по Солнечной системе (3-е изд.). Таиланд: Издательство Workman Publishing . стр. 172–173. ISBN  0-7611-3547-2 .
  15. ^ Лелуш, Э.; Гурвелл, М.; Батлер, Б.; и др. (апрель 2017 г.). «Обнаружение CO и HCN в атмосфере Плутона с помощью ALMA». Икар . 286 : 298–307. arXiv : 1606.03293 . Бибкод : 2017Icar..286..289L . дои : 10.1016/j.icarus.2016.10.013 .
  16. ^ Стерн, SA; Багеналь, Ф.; Эннико, К.; и др. (16 октября 2015 г.). «Система Плутона: первые результаты ее исследования аппаратом New Horizons» (PDF) . Наука . 350 (6258): аад1815. arXiv : 1510.07704 . Бибкод : 2015Sci...350.1815S . дои : 10.1126/science.aad1815 . ПМИД   26472913 . S2CID   1220226 . Архивировано из оригинала (PDF) 22 ноября 2015 г. ( Приложения )
  17. ^ Перейти обратно: а б с Бродфут, Алабама; Атрея, СК; Берто, JL; и др. (1999). «Наблюдения Нептуна и Тритона на ультрафиолетовом спектрометре» (PDF) . Наука . 246 (4936): 1459–1466. Бибкод : 1989Sci...246.1459B . дои : 10.1126/science.246.4936.1459 . ПМИД   17756000 . S2CID   21809358 .
  18. ^ Каргель, Дж. С. (январь 1994 г.). «Кривулканизм на ледяных спутниках» . Земля, Луна и планеты . 67 (1–3): 101–113. Бибкод : 1995EM&P...67..101K . дои : 10.1007/BF00613296 .
  19. ^ Декер, РБ; Ченг, А.Ф. (сентябрь 1994 г.). «Модель роли Тритона в магнитосфере Нептуна». Журнал геофизических исследований . 99 (E6): 19027–19046. Бибкод : 1994JGR....9919027D . дои : 10.1029/94JE01867 .
  20. ^ Ченг, Эндрю Ф. (сентябрь 1990 г.). «Тритон Тор и Нептун Полярное сияние». Письма о геофизических исследованиях . 17 (10): 1669–1672. Бибкод : 1990GeoRL..17.1669C . дои : 10.1029/GL017i010p01669 .
  21. ^ Н. С. Даксбери; Р. Х. Браун (август 1993 г.). «Фазовый состав полярных шапок Тритона». Наука . 261 (5122): 748–751. Бибкод : 1993Sci...261..748D . дои : 10.1126/science.261.5122.748 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   17757213 . S2CID   19761107 .
  22. ^ Кимберли Трика; Роберт Браун; В. Аничич; и др. (август 1993 г.). «Спектроскопическое определение фазового состава и температуры азотного льда на Тритоне». Наука . 261 (5122): 751–754. Бибкод : 1993Sci...261..751T . дои : 10.1126/science.261.5122.751 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   17757214 . S2CID   25093997 .
  23. ^ Перейти обратно: а б Смит, бакалавр; Содерблом, Луизиана; Банфилд, Д.; и др. (1989). «Вояджер-2 у Нептуна: результаты научной визуализации» . Наука . 246 (4936): 1422–1449. Бибкод : 1989Sci...246.1422S . дои : 10.1126/science.246.4936.1422 . ПМИД   17755997 . S2CID   45403579 .
  24. ^ Перейти обратно: а б Маккиннон, Уильям Б.; Рэндольф Л. Кирк (2007) [2007]. «Тритон» . Энциклопедия Солнечной системы (2-е изд.). Академическая пресса . стр. 483–502 . ISBN  978-0-12-088589-3 .
  25. ^ Лелуш, Э.; Блан, М.; Оукбир Дж. и Лонгаретти, П.-Ю. (1992). «Модель атмосферы и ионосферы Тритона». Достижения в космических исследованиях . 12 (11): 113–121. Бибкод : 1992АдСпР..12к.113Л . дои : 10.1016/0273-1177(92)90427-Y .
  26. ^ «Тритон» . nineplanets.org . Архивировано из оригинала 17 декабря 2007 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  27. ^ Эллиот, Дж.Л.; Стэнсберри, Дж.А.; Олкин, CB; и др. (1997). «Искаженная атмосфера Тритона». Наука . 278 (5337): 436–439. Бибкод : 1997Sci...278..436E . дои : 10.1126/science.278.5337.436 . ПМИД   9334297 .
  28. ^ Лунин, Джонатан И. и Нолан, Майкл К. (1992). «Массивная ранняя атмосфера на Тритоне». Икар . 100 (1): 221–234. Бибкод : 1992Icar..100..221L . дои : 10.1016/0019-1035(92)90031-2 .
  29. ^ Уилфорд, Джон (22 августа 1989 г.). «Профиль главной луны Нептуна: маленькая, яркая, холодная и розовая» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 10 января 2008 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  30. ^ «Тритон: Предыстория и наука» . Управление планетарных наук, офис в Боулдере . Архивировано из оригинала 19 января 2008 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  31. ^ Хансен, Кэндис Дж.; Кастильо-Рогез, Ж.; Гранди, В.; Хофгартнер, доктор юридических наук; Мартин, ЕС; Митчелл, К.; Ниммо, Ф.; Нордхейм, штат Техас; Пати, К.; Быстрый, LC; Робертс, Дж. Х. (27 июля 2021 г.). «Тритон: очаровательная луна, вероятный океанский мир, привлекательное место назначения!» . Планетарный научный журнал . 2 (4): 137. Бибкод : 2021PSJ.....2..137H . дои : 10.3847/PSJ/abffd2 . ISSN   2632-3338 . S2CID   236464096 .
  32. ^ Догерти, МК; Хурана, КК; и др. (2006). «Идентификация динамической атмосферы на Энцеладе с помощью магнитометра Кассини». Наука . 311 (5766): 1406–9. Бибкод : 2006Sci...311.1406D . дои : 10.1126/science.1120985 . ПМИД   16527966 . S2CID   42050327 .
  33. ^ Перейти обратно: а б Фрейзер, Уильям; Берден, Дэвид; Митчелл, Карл Л.; Лам, попробуй; Проктер, Луиза; Диссли, Ричард (март 2020 г.). «Трезубец: путь к Тритону с бюджетом Discovery» . Аэрокосмическая конференция IEEE 2020 . стр. 1–12. дои : 10.1109/AERO47225.2020.9172502 . ISBN  978-1-7281-2734-7 . S2CID   221283146 .
  34. ^ Перейти обратно: а б Ингерсолл, Эндрю П.; Трика, Кимберли А. (19 октября 1990 г.). «Перья Тритона: гипотеза пыльного дьявола» . Наука . 250 (4979): 435–437. Бибкод : 1990Sci...250..435I . дои : 10.1126/science.250.4979.435 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   17793022 .
  35. ^ Керр, Ричард А. (19 октября 1990 г.). «Гейзеры или пылевые дьяволы на Тритоне?» . Наука . 250 (4979): 377. Бибкод : 1990Sci...250..377K . дои : 10.1126/science.250.4979.377 . ISSN   0036-8075 . ПМИД   17793012 .
  36. ^ Мецгер, генеральный директор (март 1996 г.). «Геоморфические испытания моделей гейзеров и пылевых дьяволов для шлейфов Тритона» . Лунная и планетарная наука . 27 : 872. Бибкод : 1996LPI....27..871M . Проверено 10 апреля 2024 г.
  37. ^ Хофгартнер, Джейсон Д.; Берч, Сэмюэл П.Д.; Кастильо, Джули; Гранди, Уилл М.; Хансен, Кэндис Дж.; Хейс, Александр Г.; Хоуэтт, Карли Дж.А.; Херфорд, Терри А.; Мартин, Эмили С.; Митчелл, Карл Л.; Нордхейм, Том А.; Постон, Майкл Дж.; Проктер, Луиза М.; Быстрая, Линн С.; Шенк, Пол (15 марта 2022 г.). «Гипотезы шлейфов Тритона: новый анализ и будущие испытания дистанционного зондирования» . Икар . 375 : 114835. arXiv : 2112.04627 . Бибкод : 2022Icar..37514835H . дои : 10.1016/j.icarus.2021.114835 . ISSN   0019-1035 .
  38. ^ Сэвидж, Д.; Уивер Д. и Хальбер Д. «Космический телескоп Хаббл помог найти доказательства того, что самая большая луна Нептуна нагревается» . Хабблсайт . Архивировано из оригинала 16 мая 2008 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  39. ^ Эллиот, Дж.Л.; Хаммель, HB; Вассерман, Л.Х.; и др. (1998). «Глобальное потепление на Тритоне» (PDF) . Природа . 393 (6687): 765–767. Бибкод : 1998Natur.393..765E . дои : 10.1038/31651 . S2CID   40865426 .
  40. ^ «На Тритоне обнаружено глобальное потепление» . Scienceagogo.com. 28 мая 1998 года. Архивировано из оригинала 14 декабря 2007 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  41. ^ Буратти, Бонни Дж.; Хикс, Майкл Д.; Ньюберн-младший, Рэй Л. (1999). «Заставляет ли глобальное потепление краснеть Тритона?» . Природа . 397 (6716): 219–20. Бибкод : 1999Natur.397..219B . дои : 10.1038/16615 . ПМИД   9930696 .
  42. ^ «О проекте Triton Watch» . Управление планетарных наук, офис в Боулдере . Архивировано из оригинала 19 января 2008 года . Проверено 31 декабря 2007 г.
  43. ^ Хендрикс, Аманда Р.; Херфорд, Терри А.; Бардж, Лаура М.; Бланд, Майкл Т.; Боуман, Джефф С.; Бринкерхофф, Уильям; Буратти, Бонни Дж.; Кейбл, Морган Л.; Кастильо-Рогез, Джули; Коллинз, Джеффри К.; Диньега, Серина (1 января 2019 г.). «Дорожная карта НАСА к океанским мирам» . Астробиология . 19 (1): 1–27. Бибкод : 2019AsBio..19....1H . doi : 10.1089/ast.2018.1955 . ISSN   1531-1074 . ПМК   6338575 . ПМИД   30346215 .
  44. ^ Перейти обратно: а б Моран, Сара Э.; Хёрст, Сара М.; Он, Чао; Радке, Майкл Дж.; Себри, Джошуа А.; Изенберг, Ноам Р.; Вюиттон, Вероник; Фландине, Лорен; Ортус-Доне, Франсуа-Режи; Уолтерс, Седрик (январь 2022 г.). «Аналоги Triton Haze: роль угарного газа в образовании дымки» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 127 (1). arXiv : 2112.11627 . Бибкод : 2022JGRE..12706984M . дои : 10.1029/2021JE006984 . ISSN   2169-9097 . S2CID   245385730 .
  45. ^ Хоуэтт, Карли; Проктор, Луиза; Митчелл, Карл; Берден, Дэвид; Смайт, Уильям (4 августа 2020 г.). Трезубец: миссия по исследованию Тритона, потенциального океанического мира . Европланетный научный конгресс 2020. Тезисы EPSC . Том. 14. дои : 10.5194/epsc2020-138 .

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Эти значения были измерены в 2010 году; поскольку никакие затмения не наблюдали атмосферного давления Тритона в период с 1997 по 2017 год, [2] Леллуш и его коллеги предварительно высказались за предполагаемое атмосферное давление в 40 мкбар (4 Па). Проценты были получены путем деления заданного парциального давления на предполагаемое атмосферное давление 4 Па. [4]
  2. ^ Спутник Сатурна Энцелад ; Спутники Юпитера Ио , [8] Европа , [9] Ганимед , [10] и Каллисто ; [11] и, возможно, спутник Урана Титания. [12] у всех тоже есть атмосфера, но они слишком разрежены, чтобы управлять погодой или климатом.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e7f4b6eb2502b8e9e5f97c976ffff47f__1720053900
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e7/7f/e7f4b6eb2502b8e9e5f97c976ffff47f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Atmosphere of Triton - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)