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如果这些羽状物早些被发现,卡西尼号就可能会装上更适合检测生物标志物的仪器。
图22 卡西尼号拍摄的两张土卫二图像。
左图:过曝的月牙形视图,显示了延伸到地表以上100千米的羽状物。
右图:土卫二的部分斜视图,由几个规律的裂隙切割而成,就像那些已知羽状物的起源地。
这里有一些小型陨石坑(小到旅行者号拍不到),表明这一特定区域可能已经不再活跃
我们几乎可以肯定的是,土卫二和土卫四存在2∶1的轨道共振。
这个轨道共振驱动了土卫二上的潮汐加热,从而推动裂隙的形成,并为羽流提供了动力。
但是,没有人预料到土卫二会如此活跃。
尤其令人困惑的是与土卫二大小相仿的邻居——土卫一是一个布满陨石坑的典型冰球,没有任何活动历史。
土卫二的表面下不太可能隐藏着一个全球性的海洋,但是在羽流起点处下面可能有液态水。
液态水对生命是有好处的,但土卫二内部的营养物质供应有限,比不上木卫二这样的大型天体,因此它似乎也不是一个很有希望的生命栖息地。
土卫六
土卫六直径为5150千米,是土星唯一在规模上能与木星的伽利略卫星相匹敌的卫星。
旅行者号拍到的土卫六只是一个模糊的橘黄色球体,因为它是唯一有稠密大气层的卫星。
土卫六的大气中97%是氮,但甲烷及其光化学衍生物使土卫六的大气浑浊,还将平流层变成了不透明的烟雾。
土卫六有一个由冰(大部分是水冰)构成的外壳和幔,占其半径的三分之一,其下覆盖着一个岩石内核。
土卫六可能有一个铁内核,但在这种情况下,为了平衡全球平均密度,冰幔必须更厚。
土卫六的自转周期受季风的影响,这表明土卫六的岩石圈一定与其内部分离,很可能是被内部海洋分离的。
土卫六的内部海洋可能是水或水氨混合物。
和水相比,氨在低得多的温度下仍然是**。
大多数模型都将土卫六的内部海洋视作冰幔中的一层,没有直接把内部海洋置于内部岩石的顶部。
卡西尼号用三种办法探测了土卫六的表面,并解决了这个问题:(1)卡西尼号从对烟雾透明度最高的近红外光谱的一些窄波段当中,获得了模糊但有用的地表图像;(2)卡西尼号使用像麦哲伦金星轨道飞行器那样的成像雷达来观察土卫六的地面,这不受云层的影响;(3)卡西尼号搭载着一艘名为惠更斯(Huygens)的登陆器,登陆器在降落到地面的过程中拍摄了土卫六云层下的图像。
惠更斯号降落在土卫六赤道附近一片布满卵石的沙地上。
这片沙地看起来像火星,不过这里的沙子和鹅卵石都是冰做的。
沙子可能是被风吹来的,在土卫六的其他区域,雷达图像显示了大片的风吹沙丘。
而鹅卵石一定是通过流动的**运输的。
考虑到土卫六的大气成分和表面温度,这些**一定是甲烷(CH4)或乙烷(C2H6)。
在下降过程中,惠更斯号看到了靠近着陆点的水系通道分布,并且惠更斯号的雷达成像显示了许多其他地区的复杂山谷系统,从冰壳“基岩”
**的高地开始,流向沉积物堆积的低地盆地。
更妙的是,惠更斯号在两极附近都发现了被乙醇污染的液态甲烷湖(图23)。
一些湖床是干的,另一些湖床里有浅水或“沼泽”
,它们很可能会随季节而变化。
显然,土卫六在地质上很活跃。
我们已经确认土卫六上有一些被严重侵蚀的陨石坑,并且有一些被怀疑是“冰火山”
的地点,在那里喷发出类似于地球熔岩流的冰冷的“岩浆”
。
图23 范围1100千米的卡西尼号雷达拼接图,展示了土卫六北极附近的图像。
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