Ein Artikel, der in Kürze in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht wird, hat Beobachtungen der Strahlung der Voyager 2-Sonde auf Wassermoleküle zurückgeführt, die von einem der Monde des Uranus entweichen. Laut den Forschern könnte dies auf das Vorhandensein eines inneren Ozeans und damit auf eine Chance für Leben hindeuten.
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Die Forscher analysierten die Strahlungsdaten der Voyager 2 erneut und behaupten in dem zur Veröffentlichung angenommenen neuen Artikel, dass die Quelle ein Band von energetischen Teilchen ist, die zuvor Wasserdampf waren. “Interessant ist, dass diese Teilchen extrem nahe am magnetischen Äquator des Uranus begrenzt waren”, sagte der Hauptautor der Studie, Ian Cohen, vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory in einer Erklärung.
Basierend auf den Beobachtungen der Voyager 2 scheint es, dass die Teilchen auf ein Band zwischen Ariel und Miranda beschränkt sind, dem innersten Paar der größeren Monde des Uranus. Eine solche Konzentration ist nicht vereinbar mit der anfänglichen Erklärung für die Teilchen, dass sie aus dem Schwanz der seltsam geneigten Magnetosphäre des Uranus stammen.
Der Mond von Saturn, Enceladus, gibt Wasserdampf aus Geysiren frei, die mit einem inneren Ozean verbunden sind, und Europa, von Jupiter, tut wahrscheinlich dasselbe, wenn auch seltener. Folglich ist es nicht unplausibel, dass einer der Uranus-Monde, der ebenso von einer dicken Eisschicht bedeckt ist, eine innere Wärmequelle haben könnte, die den inneren Ozean im flüssigen Zustand hält.
Ebenso, wenn Enceladus genug Wassermoleküle freisetzen kann, um einen wesentlichen Teil des E-Rings von Saturn zu versorgen, könnte einer der beiden Monde sicherlich für diese energetischen Teilchen verantwortlich sein.
Von flüssigem Wasser zu Leben ist sicherlich ein großer Schritt, aber wie jüngste Beweise gezeigt haben, hat Enceladus alle notwendigen Zutaten. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass Ariel und Miranda ähnliche Ressourcen abgeben.
Es mag schwierig sein, dass Leben im dunklen Ozean eines eisigen Mondes entsteht. Es gibt jedoch eine enttäuschendere Erklärung: dass die Teilchen das Ergebnis des Abschleuderns von Eiskristallen von der Oberfläche eines der Monde sind. Kathodenzerstäubung tritt auf, wenn Hochenergiepartikel aus Quellen wie dem Sonnenwind auf die Oberfläche eines objekts ohne Atmosphäre treffen und andere Partikel abstoßen.
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Warum das Zerstäuben nur auf Ariel und Miranda und nicht auf drei ähnlich großen Monden vorkommen würde, wurde nicht erklärt, aber Cohen gibt zu, dass es ebenso plausibel ist wie die Geysir-Hypothese. “Im Moment steht es 50-50, ob es das eine oder das andere ist”, fügte Cohen hinzu.
Er räumte ein, dass diese Frage wahrscheinlich nicht geklärt werden kann, noch welcher Mond verantwortlich ist, nur mit den von der Voyager 2 gesammelten Daten. Die Begegnung war zu kurz und die verwendete Ausrüstung war zu primitiv, um den Forschern zu sagen, was sie wissen müssen. Ein weiterer Grund, warum eine Mission zum Uranus auf der Prioritätenliste der NASA nach oben rückt.
This post was last modified on 2023-07-23 08:16