回來的日子過得很快,幾乎是稍不留神一天就飛縱而逝,張曉辰每天做的最多就是凝練自己的氣息,真氣,內力,法力,丹田中的太極圖,以及從小修煉的出雲訣和得自孫悟空的大品天仙訣,本命發光星辰劍更是越發的凝練無匹,混元一氣棍經過他數百萬次的練習也已接近大成,而他的人聖境界的修為也越發牢固起來。
張曉辰記得木衛四的電離層則是在伽利略號的數次飛掠中被首次發現,其高電子密度為717x10??3,這種密度與大氣中二氧化碳的光致電離作用的效果不相符合。所以有人預測木衛四大氣層的組要成分應該是氧氣含量為二氧化碳的10倍到100倍),但是尚未在該大氣中探測到氧氣的存在。
木衛四、和木衛二位於木星大紅斑的左下方。木衛四是距離木星最遠的伽利略衛星,其軌道距離木星約188萬公里,是木星半徑——7萬1398公里——的26.3倍,比之距離木星次近的木衛三的軌道半徑——107萬公里——遠得多。
由於軌道半徑較大,故其並不處於軌道共振狀態,可能永遠也不會處於這種狀態。
木衛四不參與軌道共振,這意味著它永遠都不會產生明顯的潮汐熱效應,而潮汐熱效應是星體內部結構分化和發育的重要動力。由於距離木星較遠,所以其表面來自木星磁場的帶電粒子流較弱——比之木衛二表面的帶電粒子流弱了300倍。所以較之其他幾顆伽利略衛星,木衛四表面的帶電粒子光滲效應較弱。
和大部分的衛星一樣,木衛四是一顆同步自轉衛星,即木衛四的自轉週期等同於其公轉週期,約為16.7個地球日。其軌道離心率很小,軌道傾角也很小,接近於木星赤道,同時在數百年的週期裡,軌道的離心率和傾角還會以週期函式的形式受到太陽和木星引力攝動的影響。變化範圍分別為0.00720.0076和0.200.60°。這種軌道的變化使得其轉軸傾角在0.41.6°之間變化。
木衛四內部結構的部分分層表明該星體從未被充分加熱以使其冰質部分融解。因此,其最可能的形成模型是低密度的木星次星雲中的緩慢吸積過程。
這個持續時間甚久的吸積過程使得星體最終冷卻,而無法保持在吸積過程、放射性元素衰變過程和星體收縮過程積聚的熱量,從而阻斷了冰體融化和快速分化過程。其形成階段所耗時間大約在10萬年到1000萬年之間。
瘤狀地形而之後木衛四的進一步演化則取決於放射性衰變的產熱機制和靠近星體表面熱傳導的冷卻機制之間的競賽,以及星體內部到底是處於固態還是亞固態對流狀態。冰體的亞固態對流的具體運動狀況是所有冰衛星模型中最大的不確定性因素。
基於溫度對冰體黏度的影響,當溫度接近於冰體的熔點時,就會出現亞固態對流。在亞固態對流中,冰體的運動速度十分緩慢,大約為1厘米年,但是從長期來看,亞固態對流事實上是非常有效的冷卻機制。在木衛四寒冷而堅硬的表層——被稱為“密封蓋”stagnantid)——中,熱量的傳導並沒有以對流形式進行;而在該層之下的冰體中,熱量則是以亞固態對流形式進行傳導。
對木衛四來說,外部的傳導層即是厚度約為100公里的寒冷而堅硬的岩石圈。它的存在解釋了為何木衛四表面沒有任何內源性構造活動的跡象。而在木衛四內部,熱對流可能是分層次的,因為在高壓之下,冰體水會出現多種晶相,從星體表面的第一態冰到星體中心的第七態冰。
在早期,木衛四內部亞固態對流機制的運作阻止了冰體的大面積融化,而後者則會導致星體內部的分化,從而形成一個大型的岩石核心和冰質地幔。同時也由於對流作用的存在,冰體和岩石的部分分化持續了數十億年之久,至今仍在緩慢進行中。
現今解釋木衛四形成的觀點考慮到了在其表面之下可能存在著一個地下海洋,其形成與冰體的第一晶相的熔點異常有關——其熔點隨著壓力的增大而降低,當壓力達到2070巴時,熔點可低至251k。
在所有的木衛四現實模型中,位於100200公里深處地層的溫度都十分接近,甚至是略微超過了這個異常的熔點。而少量氨——比重約為12——的存在則能夠加大該深度液體存在的可能性,因為氨能夠進一步降低冰體熔點。
儘管在很多方面木衛四和木衛三十分相似,但是前者的地質歷史相對簡單。在撞擊事件和其他外力影響作用之前,該星體的表面即已基本成型。與擁有槽溝構造的鄰近衛星木衛三相比,木衛四上甚少發現地質構造活動的跡象。
這種相對簡單的地質歷史對於行星科學家來說意義十分重大,他們可將該星體作為一個很好的基本參考物件,用來對比其他更加複雜的星體。
20世紀70年代,先驅者10號和先驅者11號先後接近木星,獲取了少量關於木衛四的新資訊。真正的突破來自19791980年間旅行者1號和旅行者2號的考察,以及之後幾百年里人類對木星的實地考察。
當年它們對木衛四一半以上的表面進行了拍攝,影象解析度在12公里之間,同時還精確地測量了木衛四的表面溫度、質量和大小。第二波的考察在1994年至2003年間展開,其時伽利略號8次近距離飛掠木衛四,最後一次飛掠發生在2001年,當時伽利略號位於c30軌道上,距離木衛四表面僅138公里。伽利略號完成了對木衛四表面的全球測繪,並傳回了大量解析度達到15米的特定地區的照片。
2000年,卡西尼號在前往土星途中對包括木衛四在內的四顆伽利略衛星進行了高精度紅外光譜探測。2007年2月至3月,新視野號探測器在前往冥王星途中經過木衛四,對其進行了拍攝和光譜分析。
這些至關重要的進步讓人類對待今天的太陽系也多少有了些自己的見識和基礎。
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