木星の氷の世界
欧州宇宙機関は2023年4月に木星ミッションの打ち上げを計画している
このミッションの主な目的は、3 つの遠い世界、つまり氷の地殻で覆われた海洋 (科学者らは氷の地殻は液体の水で構成されていると考えられています) を探索することです。これらは木星の衛星ガニメデ、エウロパ、カリストです。

宇宙船は数ヶ月を費やします木星を周回し、エウロパ、ガニメデ、カリストを周回し、最終的にガニメデ周回の静止軌道に入る。主なミッションは、太陽系最大の惑星に接近する6か月前の2031年に始まり、4年間続きます。宇宙探査機は、木星を取り巻く氷の世界が何であるか、過去にそこに生命が存在した可能性があるかどうか、現在生命が存在するかどうか、巨大ガス惑星とその衛星がどのように形成されているかについての質問への答えを探します。
画像: NASA/JPL/DLR
JUICE船は衛星の海をマッピングしますレーダー機器を使用して、エウロパの氷面でバイオシグネチャー (生物に関連する分子) を探します。この衛星の表面は、内部活動によって引き起こされた亀裂で覆われています。これが、海洋からの分子が宇宙空間に浸透できる理由です。
JUICEミッションのアーティスティックなイラスト。画像: ESA/ATG medialab (船); NASA/ESA/J.ニコルズ (木星); NASA/JPL (ガニメデ); NASA/JPL/アリゾナ大学 (Io); NASA/JPL/DLR (カリストとヨーロッパ)
太陽観測所「Aditya L1」
野心的なスタートで今年を始める計画インド宇宙研究機関 (ISRO)。すでに 2023 年の第 1 四半期には、このアジアの国で開発された最初の太陽宇宙天文台である Aditya L1 ミッション (Aditya L1) が宇宙に打ち上げられる予定です。さらに、それは 2 番目のインドの天文衛星です。それ以前は、アストロサットが 2015 年に打ち上げられ、紫外線と X 線放射で宇宙空間を研究していました。
サンスクリット語から翻訳すると、「アーディティヤ」は、「太陽」、名前の L1 は対応するラグランジュ点を指します。それは地球と太陽の質量中心を結ぶ線上にあり、2 つの天体の等しい引力によって衛星が安定した位置を維持できる場所にあります。この探査機は、地球から約 150 万 km 離れた L1 ラグランジュ点に到達するまで、打ち上げから 109 日かかります。
Aditya L1衛星は同時に観測します太陽のさまざまな層の背後にあります。特に、光球、彩層、太陽コロナの変化を記録し、太陽風の流れ、フレア、コロナ質量放出を観測することができます。研究者たちは、太陽の大気のさまざまな層の同時画像によって、星内でエネルギーが運ばれ、伝達される方法が明らかになると信じています。
太陽系と地球系のラグランジュ点。画像: Lagrange_points.jpg: NASA によって作成された派生作品: Xander89、CC BY 3.0、ウィキメディア コモンズ経由
太陽系と地球系のラグランジュ点。画像: Anynobody、CC BY-SA 3.0、Wikimedia Commons 経由
天宮の望遠鏡
2023年末に中国は低水準の政策を打ち出すだろう。ハッブルの修正された類似物を地球に近い軌道に乗せます。 Xuntian (中国語で「天の番人」) または CSST は、光学望遠鏡を備えた自律型研究衛星です。
によると、「迅天」は同じ軌道で回転します。中国の宇宙ステーション「天宮」(「天宮」)を動かす。これは偶然ではなく、モジュールには独自のエンジンが装備され、修理、アップグレード、メンテナンスのために宇宙ステーションとランデブーします。
「Xuntian」は、大きさの建物ですバスの長さは3階建ての建物の長さに等しい。主力の中国の望遠鏡の口径は2メートルで、機能と能力が似ているハッブルの口径よりもわずかに小さい.しかし、CSST の利点はその広い視野 (1 つの画像で空の領域) にあり、その領域は ESA および NASA 宇宙望遠鏡の 350 倍です。
開発者によると、彼らの軌道からXuntian は空の 40% の写真を撮ります。 10 億個以上の銀河を観測し、その位置、形状、明るさを測定して、銀河がどのように進化するかを研究します。さらに、望遠鏡はニュートリノ質量の上限を決定するのに役立ち、暗黒物質と暗黒エネルギーを検索して調査します。
軌道上の Xuntian 望遠鏡の芸術的なイラスト。画像: Jaimito130805、CC BY-SA 4.0、ウィキメディア コモンズ経由
ベンヌのサンプルを地球に持ち込む
2023年9月、宇宙船ミッションはOSIRIS-RExは、小惑星ベンヌで収集されたサンプルを地球に投下します。地球に送られた「荷物」は 7 年間の主な任務を完了し、宇宙探査機は新たな目標である地球近傍の小惑星アポフィスを目指して旅を続けます。
小惑星からサンプルを届ける必要がある成功したのは宇宙航空研究開発機構(JAXA)だけだった。 2010年に探査機はやぶさは小惑星イトカワのサンプルが入ったカプセルを地球に投下し、2020年にははやぶさ2がサンプルをリュウグウに届けた。この研究はすでに、生命の起源、小惑星、太陽系の過去に関する理論の解明に役立っています。
サンプルリターンミッションの複雑さはNASA は、軌道を非常に正確に選択して計算する必要があると説明しています。カプセルが高すぎると大気圏外に飛び出し、表面に対して角度が大きすぎると地球に到達する前に燃え尽きてしまいます。
2023 年 7 月に開始する一連の演習年には、宇宙探査機を地球の表面から約 250 km の距離まで運ぶ予定です。これは、ユタ州のグレート ソルトレイク砂漠のテスト サイトにパラシュートで降下した精密着陸サンプル カプセルを放出するのに十分な距離です。
OSIRIS-REx ミッション中の地球へのサンプルの配送。ビデオ: NASA
「地上」コアの分析
NASAは2023年10月に別の小惑星探査ミッションを開始する予定だ。これまでのすべてとは異なり、石や氷のオブジェクトではなく、金属のボールを狙います。
を含む地球型惑星の奥深く地球、科学者は金属コアの存在を示唆しています。それらを直接研究することは不可能です。すべての知識は、岩を通る音波の伝播の分析やモデリングなどの間接的な観察によって得られます。 Asteroid Psyche は、惑星の基礎を「触って」探索するまたとない機会です。
プシュケは軌道間で太陽の周りを回転します火星と木星。これは、ほとんど理解されていないクラス M (金属小惑星) の既知の最大の小惑星です。 NASA は、太陽系の構成要素の 1 つである初期の惑星の露出した鉄 - ニッケルの核を表しています。
宇宙船は長い間旅: 2029 年にのみ目標を達成する予定です。探査機は小惑星を探索して、プシュケが過去に惑星だった場合、どのように形成され崩壊したか、そして惑星の形成が完了していない場合、何がこれを妨げたのかという質問への答えを見つける必要があります。
プシュケ ミッションの芸術的なイラスト。画像: NASA/JPL-Caltech
暗黒エネルギーの探索
宇宙はなぜ加速しているのか、そしてその性質は何ですか?この加速の原因となる源は、物理学者がダーク エネルギーと呼んでいます。ESA の新しいユークリッド宇宙望遠鏡は、この疑問に答えようとします。
宇宙望遠鏡が見えて近くにある赤外線は 2023 年の第 3 四半期に打ち上げられる予定です。その任務は、現代の宇宙論モデルの主な規定を確認し、明確にするために、宇宙が過去 100 億年にわたってどのように進化したかを研究することです。
望遠鏡は暗黒エネルギーの痕跡を探します。2 つの相補的な宇宙論的探査機を使用して重力を観測し、宇宙の膨張速度と宇宙構造の成長の兆候を記録します。新しい衛星はバリオン音響振動と宇宙の赤方偏移を高精度に推定します。
衛星はラグランジュ点 L2 に行きます。地球と太陽を結ぶ線上で、私たちの惑星の後方約150万kmの距離に位置しています。ユークリッドは約100億個の光源を観測すると予想されており、そのうち10億個以上は弱い重力レンズに使用され、数千万個は赤方偏移の計算に使用される。
ユークリッド望遠鏡の芸術的なイラスト。画像: ESA
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