ガリレオ衛星

木星の4つのガリレオ衛星、それらのサイズと木星の大きさを比較した合成画像で(大きな赤い斑点が見える)。 上から、彼らはイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストです。

ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)は、ガリレオ・ガリレイによって発見された木星の4つの衛星である。 彼らは木星の多くの衛星の中で最大であり、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストと命名されています。 ガニメデ、エウロパ、イオは1:2:4の軌道共鳴に関与している。 それらは、太陽と8つの惑星の外にある太陽系の中で最も巨大な物体の一つであり、準惑星のものよりも半径が大きい。

4つの衛星は1609年から1610年の間に発見され、ガリレオは望遠鏡を改良し、以前よりもはっきりと天体を観察することができました。 ガリレオの発見は、宇宙に肉眼では見えない物体があることを証明することによって、天文学者のための道具としての望遠鏡の重要性を示しました。 さらに重要なことに、地球以外の何かを周回する天体の発見は、すべての天体が地球の周りを周回すると考えられていた当時受け入れられていた地心モデル(またはプトレマイオス世界システム)に深刻な打撃を与えた。

ガリレオは当初、彼の発見を”Cosmica Sidera”(”Cosimo’s stars”)と命名したが、最終的に成功した名前はSimon Mariusによって選ばれた。 マリウスはガリレオと同時に衛星を発見したと主張し、1614年に出版された彼のMundus Jovialisで現在の名前を与えた。

ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)は、ガリレオの4つの衛星の発見者。

ガリレオ-ガリレイが望遠鏡に30倍の拡大能力を与えた改良の結果、彼は以前よりもはっきりと天体を見ることができました。 これにより、ガリレイは1609年12月から1610年1月の間に、ガリレオ衛星として知られるようになった衛星を発見することができた。 それにもかかわらず、中国の天文学の歴史家、Xi Zezongは、中国の天文学者Gan Deがガリレオよりも約2千年早く、紀元前362年に木星の衛星の一つを観測したと主張した。

1610年1月7日、ガリレオは木星の衛星についての最初の言及を含む手紙を書いた。 当時、彼はそれらのうちの三つだけを見て、彼はそれらが木星の近くに固定された星であると信じていました。 彼は1610年1月8日から3月2日までこれらの天体の球体を観察し続けた。 これらの観測では、彼は4番目の天体を発見し、4つは固定された星ではなく、むしろ木星を周回していることも観察しました。

ガリレオの発見は、それまで肉眼では見えなかった宇宙に発見される物体があったことを示すことによって、天文学者のための道具としての望遠鏡の重要性を証明した。 さらに重要なのは、地球以外の何かを周回する天体の議論の余地のない発見は、地球が宇宙の中心にあり、他のすべての天体がその周りを回転していたという当時受け入れられていたプトレマイオス世界システムに深刻な打撃を与えた。 木星は4つの衛星を持っているが、地球は地球が位置と重要性の両方で宇宙の中心であるというほぼ普遍的な信念をさらに1つだけアンダーカットしている。 望遠鏡で天体観測を発表したガリレオのSidereus Nuncius(Starry Messenger)は、太陽を宇宙の中心に置いた理論であるCopernican heliocentrismには明示的に言及していません。 それにもかかわらず、ガリレオはコペルニクス理論を信じていた。 これらの発見の結果、ガリレオはガリレオ衛星の軌道のタイミングに基づいて経度を決定する方法を開発することができました。

メディシスへの献身

四人のメンバーの表面の特徴。

1605年、ガリレオはコジモ2世・デ・メディチ(1590年-1621年)の数学教師として雇われていた。 1609年、コジモはトスカーナ大公コジモ2世となった。 ガリレオは、彼の今裕福な元学生と彼の強力な家族からの後援を求めて、それを得るために木星の衛星の発見を使用しました。 1610年2月13日、ガリレオは大公の秘書に手紙を書きました:

神は、そのような特異なしるしを通して、私の主に私の献身と、彼の栄光の名前が星の中で平等に生きていることを私が望んでいることを明らかにすることができることで私を飾ってくれました。そして、最初の発見者である私に任されているので、これらの新しい惑星に名前を付けることは、星の中でその時代の最も優れた英雄を置いた偉大な賢人を模倣して、最も穏やかな大公の名前でこれらを刻むことを願っています。

ガリレオは、メディチ家の4人の兄弟(コジモ、フランチェスコ、カルロ、ロレンツォ)すべてを称えるために、衛星をコジモ単独の後にコスミカ-シデラ(”コジモの星”)、またはMedicea Sidera(”Medician Stars”)と命名すべきかどうかを尋ねた。 秘書は、後者の名前が最善であると答えた。

1610年3月12日、ガリレオはトスカーナ公に献呈した手紙を書き、翌日、彼の支持をできるだけ早く得ることを望んで、彼にコピーを送った。 3月19日、彼は初めて木星の衛星を見るために使用していた望遠鏡を大公に送り、秘書の助言に従って4つの衛星をメディケア・シデラと命名したSidereus Nuncius(Starry Messenger)の公式コピーと一緒に送った。 彼の献身的な紹介の中で、ガリレオは書いています:

あなたの魂の不滅の恵みは、明るい星が舌のように、すべての時間のためにあなたの最も優れた美徳を話し、祝う天で自分自身を提供するよりも、地球上で輝き始めています。 したがって、あなたの輝かしい名前のために予約された四つの星を見よ…それは…木星の星の周りに素晴らしい速度で旅をし、周回する…同じ家族の子供のように…確かに、星の製作者自身が、明確な議論によって、他のすべての前に殿下の輝かしい名前でこれらの新しい惑星を呼ぶように私に勧告したようです。

衛星の命名

ガリレオは衛星の名前についていくつかの提案を受けました。 彼らは含まれています:

  • Principharus、Victipharus、Cosmipharus、Ferdinandipharus、四つのメディチ兄弟のそれぞれのために—Giovanni Batista Hodierna、ガリレオの弟子であり、最初のエフェメリデス(Medicaeorum Ephemerides)の著者, 1656);
  • Circulatores JovisまたはJovis Committee—By Johannes Hevelius;
  • Gardes、またはSatellites(ラテン語のsatelles、satellitis、”護衛”を意味する)—Jacques Ozanam。

最終的に勝利した名前は、ガリレオと同時に衛星を発見したと主張したシモン-マリウスによって選ばれました。 彼は1614年に出版された”Mundus Jovialis”の中で、ゼウス神(ギリシャ語で木星に相当する)、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストの恋人にちなんで命名した。

ガリレオはマリウスの名前の使用を断固として拒否し、その結果、適切な月の名前と並行して、今日でも使用されている番号付けスキームを発明しました。 数字は木星から外側に向かって走り、I、II、III、IVはそれぞれイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストに対応している。 ガリレオはこのシステムをノートに使用していたが、彼はそれを出版しなかった。 番号付きの名前(木星x)は、他の内側の衛星が発見され、マリウスの名前が広く使用されるようになった20世紀半ばまで使用されていました。

ガリレオ衛星についてのいくつかの詳細

ガリレオ衛星は、木星からの距離の増加順にあります:

名前 画像 直径
(km)
質量
(kg)
密度
(g/cm3)
半長軸
(km)
軌道周期(D)
(相対)
傾斜角(D)
(相対)
傾斜角
(°)
偏心
イオ
(木星I)
イオ、木星の月、NASA。jpg 3660.0×3637.4×3630.6 8.93×1022 3.528 421,800 1.769
(1)
0.050 0.0041
エウロパ
(木星ⅱ)
Europa-moon.jpg 3121.6 4.8×1022 3.014 671,100 3.551
(2)
0.471 0.0094
ガニメデ
(ジュピター III)
ガニメデ、木星の月、NASA。jpg 5262.4 1.48×1023 1.942 1,070,400 7.155
(4)
0.204 0.0011
カリスト
(ジュピター IV)
カリスト、木星の月、NASA。jpg 4820.6 1.08×1023 1.834 1,882,700 16.69
(9.4)
0.205 0.0074

イオ

ガリレオの内側の3つの衛星は4:2:1の共鳴で公転している。

イオは木星の4つのガリレオ衛星の中で最も内側にあり、直径は3,642キロメートルで、太陽系で4番目に大きい月です。 それはゼウスの恋人の一人になったヘラの巫女イオにちなんで命名されました。 それにもかかわらず、20世紀半ばまでは単に「Jupiter I」または「Jupiterの最初の衛星」と呼ばれていました。

400以上の活火山があるイオは、太陽系で最も地質学的に活発な天体である。 その表面には、地球のエベレストよりも背の高い100以上の山が点在しています。 太陽系外のほとんどの衛星(氷の厚いコーティングを持っている)とは異なり、イオは主に溶融鉄または硫化鉄コアを囲むケイ酸塩岩で構成されてい

証明されていませんが、ガリレオ軌道からの最近のデータは、イオが独自の磁場を持っている可能性があることを示しています。 イオは、主に二酸化硫黄(SO2)で構成される非常に薄い雰囲気を持っています。 将来、表面データまたは収集船がイオに着陸する場合、木星から発生する放射線と磁場を生き残るためには、(ソ連のベネラ-ランダースの戦車のような体と同様に)非常に厳しいものでなければならない。

ガリレオ衛星の相対的な質量。 イオとカリストはともに50%であり、エウロパとガニメデも同様である。 ガリラヤ人はシステムを支配しているので、他のすべての木星の衛星はこのスケールでは見えません。

エウロパは、4つのガリレオ衛星のうち2番目に木星に最も近く、直径は3121.6キロメートルで、地球の月よりもわずかに小さい。 エウロパという名前は、ゼウスに求愛され、クレタ島の女王となった神話上のフェニキアの貴族エウロパにちなんでいたが、20世紀半ばまで広く使われるようにはならなかった。

それは太陽系で最も滑らかな物体の一つであり、惑星のマントルを取り囲む水の層があり、厚さ100キロメートルであると考えられています。 滑らかな表面には氷の層が含まれ、氷の底は液体の水であると理論化されています。 表面の見かけの若さと滑らかさは、水の海がその下に存在するという仮説につながっており、それはおそらく地球外生命の住居として役立つ可能性 潮汐屈曲からの熱エネルギーは、海が液体のままであり、地質活動を駆動することを保証する。 生命はエウロパの氷の下の海に存在し、おそらく地球の深海熱水噴出孔や南極のボストーク湖に似た環境に生息している可能性があります。 そのような海での生活は、おそらく深海の地球上の微生物の生活に似ている可能性があります。 これまでのところ、生命がエウロパに存在するという証拠はありませんが、液体の水の可能性が高い存在は、そこにプローブを送信するための呼び出し

月を縦横に横切る顕著な印は、主にアルベドの特徴であり、低い地形を強調しているようです。 エウロパの表面は構造的に活発で若いため、クレーターはほとんどありません。 いくつかの理論は、エウロパの片側が常に木星に面しているので、木星の重力がこれらのマーキングを引き起こしていることを示唆している。 また、エウロパの表面を分裂させる火山水の噴火、さらには間欠泉も原因と考えられています。 マーキングの色、赤褐色は硫黄によって引き起こされると理論化されていますが、データ収集装置がエウロパに送られていないため、科学者はそれを確 エウロパは主にケイ酸塩岩でできており、おそらく鉄心を持っています。 それは主に酸素で構成される希薄な雰囲気を持っています。

ガニメデ

第三のガリレオ人であるガニメデは、ギリシャの神々の恋人であり、ゼウスの最愛の人である神話のガニメデと命名されています。 ガニメデは直径5262.4キロメートルの太陽系最大の自然衛星であり、質量の約半分しかないが、惑星の水星よりも大きくなっている。 これは、おそらく液体鉄心内の対流によって作成された磁気圏を有することが知られている太陽系内の唯一の衛星です。

ガニメデは主にケイ酸塩の岩と水の氷で構成されており、氷の層に挟まれたガニメデの表面の約200km下に塩水の海が存在すると考えられています。 ガニメデの金属コアは、以前に提案されていたよりも、過去にいくつかの時点で大きな熱を示唆しています。 表面は2つのタイプの地形が混在しています—高度にクレーター化された暗い地域と、溝と尾根の大きな配列を持つ若い、しかしまだ古代の地域です。 ガニメデには多数のクレーターがありますが、その上に氷の地殻が形成されているため、多くは消えているか、ほとんど見えていません。 衛星は、O、O2、およびおそらくO3(オゾン)、およびいくつかの原子水素を含む薄い酸素雰囲気を持っています。

カリスト

カリストはガリレオの4番目で最後の月であり、4番目に大きく、直径は4820.6キロメートルで、太陽系で3番目に大きい月です。 それは3つの内側のガリレオ衛星に影響を与える軌道共鳴の一部を形成せず、したがってかなりの潮汐加熱を経験しません。 カリストはほぼ等しい量の岩と氷で構成されており、ガリレオ衛星の中では最も密度が低い。 太陽系で最も大きなクレーター衛星の一つであり、大きな特徴の一つはヴァルハラと呼ばれる幅3000km前後の盆地である。

カリストは、二酸化炭素とおそらく分子状の酸素で構成される非常に薄い大気に囲まれています。 調査の結果、カリストは100キロメートル以上の深さで液体の水の地下海を持っている可能性があることが明らかになった。 カリスト内の海の可能性が高い存在は、それが生命を抱くことができるか、または可能性があることを示しています。 しかし、これは近くのエウロパよりも低い可能性があります。 カリストは長い間、木星のシステムの将来の探査のための人間の基盤のための最も適した場所と考えられてきました。

アマチュア望遠鏡で見たガリレオ衛星。

4つのガリレオ衛星はすべて、木星から遠く離れていれば、望遠鏡なしで地球から見ることができるほど明るくなっています。 それらは、木星が太陽と反対側にあるときに4.6と5.6の間の見かけの大きさを持ち、木星が一緒にいるときには約一単位の大きさの調光器である。 彼らはその明るさによって隠されているので、地球からの衛星を観察する際の主な難しさは、木星への近さです。 衛星の最大角度の分離は、人間の視力の限界に近い木星からの2分から10分の弧の間です。 ガニメデとカリストは、彼らの最大の分離で、潜在的な肉眼観察のための最も可能性の高いターゲットです。 それらを観察する最も簡単な方法は、例えば衛星の軌道面に垂直な電力線などの物体で木星を覆うことである。

Ananke·Praxidike·Harpalyke·Iocaste·Euanthe·Thyone

Euporie·S/2003J3·S/2003J18·Thelxinoe·Helike·Orthosie·S/2003J16·Hermippe·Mneme·S/2003j15

木星の衛星

木星からの距離の増加に記載されています。 イタリック体の一時的な名前。
内側の衛星
メティス*アドラステア*アマルテア·テベ
ガリレオ衛星
イオ*エウロパ·ガニメデ·カリスト
テミストー
Himalia group
Leda*Himalia·Lysithea*Elara*S/2000J11
Carpo*S/2003J12
阿南家グループ

コア 周辺
カルメグループ
S/2003J17·S/2003J10·Pasithee·Chaldene·Arche·Isonoe·Erinome·Kale·Aitne·Taygete·S/2003J9·Carme·S/2003J5·S/2003J19·Kalyke·Eukelade · カリチョレ
Pasiphaw group
Eurydome·s/2003J23·Hegemone·Pasiphaw·Sponde*Cyllene·Megaclite*S/2003J4*Callirrhoe*Sinope*Autonoe·Aoede*Korea*S/2003J23*Hegemone*Pasiphaw*Sponde*Cyllene*Megaclite*S/2003j23*Hegemone*Pasiphaw*Sponde*Cyllene*Megaclite*Korea
S/2003J2
木星の環

太陽系の自然衛星

惑星衛星
地上·火星*木星*土星·天王星·海王星
レア、土星の二番目に大きい月
その他の衛星システム
プルトニウム·エリディアン·ハウメーン*小惑星衛星
最大の衛星
ガニメデ*タイタン·カリスト*イオ·ムーン*エウロパ·トリトン
チタニア·レア·オベロン*イアペトゥス*カロン·ウンブリエル·アリエル·ディオーネ·テティス·エンケラドゥス·ミランダ · プロテウス-ミマス
内部衛星*トロイの木馬·不規則·リスト*直径別のリスト·発見のタイムライン·命名

ジュピター

衛星
木星の衛星
ガリレオの衛星: イオ*エウロパ·ガニメデ·カリスト
Jupiter.jpg
特徴
大気-環-月-トロイの木馬
探査
パイオニア計画*ボイジャー計画·ガリレオ(宇宙船)*ジュノ(宇宙船)·エウロパオービター
その他のトピック
木星-クローザー小惑星·地上の枝·植民地化·彗星シューメーカー-レヴィ9

太陽系XXX.png

太陽*水星*金星·地球*火星*ケレス*木星·土星·天王星·海王星·冥王星·ハウメア·Makemake·エリス

惑星*矮小惑星*衛星:地上*火星·木星*土星·天王星·海王星·冥王星*冥王星*ハウメア·エリディアンアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイドルアイド

小さな体: メテオロイド·小惑星/小惑星衛星(小惑星帯、ケンタウルス、TNOs: カイパーベルト/散乱円盤·*彗星(オールト雲)

天体、太陽系の天体のリスト、半径または質量でソート、および太陽系ポータルも参照してください

太陽系

  • コペルニクス
  • ガリレオ-ガリレイ
  • 木星
  • 自然衛星
  • プトレマイオス
  • 太陽系
  • 望遠鏡

注意事項

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参考文献

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  • ガリレオの観測のアニメーション、1613年。

クレジット

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  • ガリレオ衛星の歴史

新世界百科事典に輸入されて以来のこの記事の歴史:

  • “ガリレオ衛星”の歴史”

注:個別にライセンスされている個々の画像の使用には、いくつかの制限が適用される場合があります。

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