Фалга Регио
Фальга Регио — обширная, относительно яркая область на ведомом полушарии поверхности четвёртого по величине спутника Юпитера, Европы. Это неправильная форма рельефа, доминирующая черта которой — несколько пересекающихся линеев (или линейной местности).
Наименование[править | править код]
Фальга Регио названа в честь острова из ирландской мифологии под названием «Фир Фальге». Идентичность этого острова неясна, но мифологические тексты предполагают, что он располагался к востоку от Ирландии, вероятно, соответствуя современному острову Мэн. Согласно мифологии, его населяли серокожие люди, называемые Фир Фальге, дикари, чьи тела были покрыты лишь их собственной шерстью и которые часто угрожали героям ирландской мифологии.
Международный астрономический союз установил правило, согласно которому объекты на поверхности Европы должны называться в честь персонажей и мест, связанных либо с кельтской мифологией, либо с финикийской царевной Европой (возлюбленной Зевса). Фальга — остров, связанный с кельтской мифологией, а ирландская мифология является частью более широкой кельтской мифологии. Название Фальга Регио было утверждено МАС в мае 2007 года.
К западу от Фальга Регио лежит другая обширная область — Аннун Регио, а к востоку — многокольцевой кратер Тир. К юго-западу находится тёмная область Дифед Регио, а к юго-востоку — заметный кратер Киликс.
Линейная местность[править | править код]
Фальга Регио густо покрыта линеями — вытянутыми структурами, состоящими из разломов в ледяной коре Европы. Детальное изучение показывает, что блоки коры по обе стороны этих трещин смещались относительно друг друга. Крупнейшие полосы могут превышать в ширину и обычно имеют тёмные, размытые края, регулярную штриховку и более светлую центральную зону.
Согласно ведущей гипотезе, линеи Европы образовались в результате повторных извержений тёплого льда по мере постепенного растяжения коры, что обнажало более тёплый материал из недр. Считается, что этот процесс в целом аналогичен спредингу морского дна на срединно-океанических хребтах на Земле. В целом, считается, что эти трещины образовались в основном под действием приливного изгиба, вызванного огромной гравитацией Юпитера, а также гравитационным влиянием его соседних спутников — Ио и Ганимеда.
В частности, так называемый треугольник Бел-Феникс-Радамант — участок Фальга Регио, состоящий из трёх переплетающихся линеев, — считается особенно важным для изучения тектонических процессов Европы и потенциальной криовулканической активности.
Другие важные линеи, расположенные в Фальга Регио, включают Минос, Кадм, Тектам и Удей.
Результаты новых реконструкций Северной Фальга Регио позволили воспроизвести большое вращение самой юго-западной плиты, выявленное в более ранних работах, что подтверждает интерпретацию о том, что до ~ поверхности материала могло быть поглощено во время движения плит. Хотя анализ всё ещё продолжается, эти выводы не противоречат предыдущим заключениям о значительном поглощении в этом регионе.
В частности, Северная Фальга Регио сохраняет сложную историю движений жёстких плит, реконструированную с использованием сферической геометрии, в ходе которой десятки небольших ледяных плит двигались относительно друг друга вдоль узких границ, определённых полосами и грядами. Эти движения происходили в несколько этапов, причём более древние движения плит сконцентрированы на севере, а более молодые — на юге. Преобладающей кинематикой является левостороннее сдвиговое движение в сочетании со значительной конвергенцией, особенно вдоль основных границ, таких как NF4, где было поглощено не менее ~80–100 км поверхностного материала. Это подтверждает более раннюю работу Каттенхорна и Проктера, но уточняет её, показывая, что плиты более фрагментированы и вращаются внутри себя, что позволяет получить более точные модели без невозможных наложений.
Большая часть Фальга Регио находилась на противоположной стороне Европы во время максимального сближения «Вояджера-2» с Европой. Следовательно, лишь самые восточные окраины Фальга Регио были видны во время краткого визита зонда.
«Галилео» стал первым космическим аппаратом, получившим снимки Фальга Регио высокого разрешения, когда он обращался вокруг Юпитера с декабря 1995 по сентябрь 2003 года, что дало самые детальные на сегодняшний день изображения этой области. В частности, «Галилео» пытался снять линию Радамант с очень высоким разрешением. Однако небольшая ошибка в наведении камеры аппарата привела к тому, что снимки были сделаны немного не по цели.
Будущие миссии[править | править код]
В настоящее время к Европе направляются два космических зонда. Первый — миссия NASA «Европа Клиппер», которая была запущена в октябре 2024 года и должна прибыть к Юпитеру в апреле 2030 года. Космический аппарат будет выведен на орбиту вокруг Юпитера по траектории, позволяющей совершить не менее 49 пролётов мимо Европы, приближаясь к поверхности спутника на расстояние до . Зонд оснащён радаром, способным проникать сквозь лёд, что позволит «Европе Клиппер» исследовать, что скрывается под трещинами Фальга Регио.
Второй зонд — «Джуси» (Jupiter Icy Moons Explorer) Европейского космического агентства, который был запущен в апреле 2023 года и должен прибыть к Юпитеру в июле 2031 года. «Джуси» совершит всего два пролёта мимо Европы, поскольку его основное внимание будет сосредоточено на Ганимеде и Каллисто. Тем не менее, данные «Джуси» дополнят информацию, собранную «Европой Клиппер».
См. также[править | править код]
- Список геологических структур на Европе
Примечания[править | править код]
Ссылки[править | править код]
- https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/14294|
- https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095809854|
- https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Categories#europa|
- https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/the-moon/content-section-3.1#:~:text=The%20Moon's%20synchronous%20rotation%20enables,mass%20of%20the%20central%20body.|
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103522004596
- https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2016/pdf/2533.pdf
- https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022JE007492
- https://science.nasa.gov/image-detail/pia01970-europa-from-voyager-1/|access-date=2026-01-24}}
- https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/europa/distance?time=1979-03-02T23:47:03.093+00:00&rate=0&to=sc_voyager_1|access-date=2026-01-24}}
- https://www.planetary.org/space-images/europan-lenticulae|
- https://www.nasa.gov/news-release/liftoff-nasas-europa-clipper-sails-toward-ocean-moon-of-jupiter/|access-date=2026-01-25}}
- https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice|
- https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2022/03/Juice_s_journey_and_Jupiter_system_tour|access-date=2026-01-25}}
- https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/14294
- https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095809854
- https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Categories#europa
- https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/the-moon/content-section-3.1#:~:text=The%20Moon's%20synchronous%20rotation%20enables,mass%20of%20the%20central%20body.
- https://science.nasa.gov/image-detail/pia01970-europa-from-voyager-1/
- https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/europa/distance?time=1979-03-02T23:47:03.093+00:00&rate=0&to=sc_voyager_1
- https://www.planetary.org/space-images/europan-lenticulae
- https://www.nasa.gov/news-release/liftoff-nasas-europa-clipper-sails-toward-ocean-moon-of-jupiter/
- https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice
- https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2022/03/Juice_s_journey_and_Jupiter_system_tour