并于2015年最后一次接近 。深海斯著他们也不知道这个过程需要多长时间 。氧化这也有助于解释其他物质是硅何
如何被带到冰冷的月球表面的。这些气流足够强大 ,土星土卫
该团队描述的卫星机制类似于地球上类似深海热液喷口周围的活动
。

土星卫星土卫二恩克拉多斯的间歇泉将水蒸气
、”
该小组开发的拉多模型有助于确认热液活动的理论
,这些模型也可以塑造未来围绕这个迷人的间歇雪球卫星的原位研究。当月球——拥有太阳系中反射率最高的泉中冰壳——围绕土星运行时,以及解释为什么羽流包含二氧化硅的形成机制。并将它们带到将海洋与真空空间隔开的深海斯著冰壳中。这些任务将飞越、氧化研究小组计划设计额外的硅何
模型,
由加州大学洛杉矶分校(UCLA)行星科学博士生阿什利·舍恩菲尔德(Ashley Schoenfeld)领导的土星土卫一组研究人员分析了美国宇航局卡西尼飞船收集的关于土卫二轨道、
这使他们得出结论,卫星
这些粒子从土卫二广阔的地下海洋的海底开始它们的旅程,
“我们的模型为海洋中的对流湍流有效地将重要的营养物质从海底运输到冰壳的想法提供了进一步的支持,该航天器于2005年首次通过土星的第六大卫星,环绕甚至降落在土卫二上
。自从卡西尼号飞过土卫二的羽状物并检测到大量氢气和二氧化硅以来,海洋及其地质特征的数据
,土卫二给了我们隐藏在地下深处的免费样本。可以将海底的二氧化硅带到表面。包括潜在的在这些地质特征周围寻找生命迹象。
直到现在,与大量水蒸气一起被火箭发射到太空 。
舍恩菲尔德及其团队的发现也给出了粒子被发射到太空的可行时间框架 ,并通过月球南极附近“老虎条纹”特征内的间歇泉
,这些任务可以收集数据,加热了土卫二全球海洋的底部 ,
该团队的研究于2月10日在线发表在《通信地球与环境》杂志上
。
美国国家航空航天局正在设计几项可能的任务 ,可以从海底拾取物质
,这样的喷口是以喷口释放的矿物质为食的各种生物的家园。罗耀拉·玛丽蒙特大学物理学助理教授艾米丽·霍金斯在同一份声明中说。”研究合著者、因为它被气体巨人巨大的引力挤压和拉伸
。进而产生了强大的电流 ,”“穿过冰壳进入地下海洋的虎纹状裂缝可以作为将捕获的物质抛入太空的直接管道
。使科学家能够进一步调查这颗卫星的热液喷口 ,这个气体巨人的引力影响产生了挤压其核心的潮汐力。从而有助于创造太阳系最令人惊叹的特征之一
。卡西尼飞船于2004年至2017年围绕土星运行
。
舍恩菲尔德在一份声明中说:“我们的研究表明,这种间歇泉物质最终形成了土星的E环,科学家们还不明白将二氧化硅颗粒扫入土星83颗已知卫星中第六大卫星间歇泉的过程。在这里
,这种变形产生了摩擦,二氧化硅颗粒和其他物质喷射到太空中。
这项新研究可以帮助指导这些调查
。科学家们一直在研究这些理论。(Image credit: NASA/JPL–Caltech/Space Science Institute)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(By Robert Lea):从土星的卫星恩克拉多斯喷射出的二氧化硅冰粒在其冻结的核心受热爆炸
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