天体档案 · EUROPA
木卫二
可能拥有冰下海洋的伽利略卫星
一颗明亮、布满裂纹的冰世界,强有力证据指向下方隐藏的咸水海洋。
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直接观测官方资料拼接图。NASA 说明部分空缺以邻近相似地形的模拟颜色补齐。
NASA/JPL-Caltech/SETI Institute ↗这是什么天体
木卫二表面是冰,但木星不断变化的潮汐拉力会挤压并加热内部。磁场证据强烈支持下方存在能导电的咸水海洋。
它为何成为现在的样子
冰下海洋是强力推断,并非已经拍到。欧罗巴快船号研究的是地下环境能否支持生命,不是宣称已经发现生命。
它位于哪里
第二颗伽利略卫星,位于木卫三轨道内侧,也是木卫一、木卫二、木卫三共振链的一环。
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木卫二是图鉴已收录的 4 颗木星卫星中,由近至远第 2 颗,平均中心距离约 671,000 公里。
左侧先定位木星,虚线表示尺度放大,右侧灰色轨道与圆点代表其他已收录卫星。内侧相邻档案是木卫一,外侧相邻档案是木卫三。
读懂这些数字
参考值保留单位、适用情境、证据状态与已发表的不确定性。
物理测量
- 平均半径全球平均
- 1,560.8千米计算测量平均半径约为地球月球的 0.90 倍。
不规则小卫星没有单一真实半径,平均半径是等体积比较值。
已发表不确定性: ± 0.3 千米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean radius.
- 质量全球平均
- 4.798574E22千克计算测量质量不是用秤量出来的,而是先测引力造成的运动,再由 GM 推导。
采用 JPL 的 GM 与约定重力常数计算,并为展示而取整。
近似值
Derived from JPL's gravitational parameter GM and a conventional gravitational constant, then rounded.
- 平均密度全球平均
- 3.0130克/立方厘米计算测量密度明显高于纯冰,说明富水外层下方还有大型岩石与金属内部。
这是整体平均值,无法单独证明内部每一层由什么组成。
已发表不确定性: ± 0.0017 克/立方厘米
JPL tabulated uncertainty for the adopted mean density.
- 参考重力表面
- 1.3147米/秒²计算测量表面重力约为地球的 13.4%。
形状、地形与局部质量分布会让真实重力随位置变化。
近似值
Calculated from the adopted GM and mean radius. Irregular shape and local terrain can change the actual value.
- 温度表面
- -160°C科学模型比南极冬季更冷,表面水会保持为坚硬冰层。
这是表面代表值,不是推断中冰下海洋的温度。
近似值
Representative surface temperature. Latitude, illumination and time produce meaningful variation.
轨道与自转
- 平均距离系统参考
- 671,000千米计算测量这里量的是木卫二中心到木星中心的代表性距离。
真实距离会在椭圆轨道上变化。
近似值
Rounded orbital distance from the moon center to the planet center. The real orbit is not a perfect circle.
- 自转周期相对遥远恒星
- 3.551地球日计算测量它受到潮汐锁定,自转一圈和绕行星一圈所需时间几乎相同。
这里采用恒星日,不是从当地日出到下一次日出的太阳日。
近似值
Rounded synchronous rotation period. The same hemisphere normally faces the primary planet.
- 公转周期相对遥远恒星
- 3.551地球日计算测量这个数字表示完成一圈所需时间,不代表轨道是完美圆形。
采用恒星周期并为初学者显示而取整。
近似值
Rounded sidereal orbital period.
大气、表面与内部
大气
木卫二拥有极稀薄的氧气大气,主要来自辐射把表面冰分子拆开。
- 分子氧已说明相对丰度,未列出可靠比例
表面与内部
主流模型认为铁核心与岩石地幔外有全球咸水海洋,最外层是破裂冰壳。
- 1金属核心
由大小、质量与分异内部模型推断出的高密度中心。
科学模型 - 2岩石地幔
硅酸盐地幔可能在海底提供热量与化学相互作用。
科学模型 - 3推断中的咸水海洋
磁感应与地质证据强烈支持导电液体层,但具体深度仍来自模型。
科学模型 - 4破裂水冰外壳
直接影像显示水冰表面遍布脊、条带与年轻地形。
直接观测
我们如何知道
先用影像量大小,再用轨道和无线电追踪求 GM,最后结合光谱与热辐射理解材料。每个数字都保留方法与限制。
- 01直接观测
航天器成像与形状重建
从多次拍摄中辨认天体边缘、地形、撞击记录,并重建用于估算大小的形状。
这项方法的边界
光照、观看角度与覆盖不足会隐藏地形。拼接图也不是一张未经处理的单次照片。
- 02计算测量
无线电追踪与轨道动力学
工程团队测量航天器与卫星怎样运动,先求出 GM,再推导质量与重力。
这项方法的边界
结果依赖轨迹覆盖和动力学模型。小卫星留下的引力信号会更弱。
- 03直接观测
光谱与热辐射观测
光谱和热辐射可限制表面物质、气体成分与代表性温度。
这项方法的边界
光谱主要来自可见表面或大气,不能直接拍到深层内部结构。
证据图例
- 直接观测
- 仪器或样本直接记录现象,同时仍需说明资料处理过程。
- 计算测量
- 使用方程与参考常数,把观测到的运动或信号转换为物理量。
- 科学模型
- 符合观测并经过检验的解释,但不代表已直接拍到或取样。
- Vastward 原创解释
- 面向初学者的原创整理,可追溯至来源纪录,但本身不是测量。
- 艺术想象图
- 诠释性的视觉作品,不属于观测证据。
相关任务与仪器
- Solid-State Imaging camera拍摄天体边缘、地形、色彩差异与随时间出现的表面变化。
- 航天器无线电科学测量多普勒与距离变化,用来限制轨迹、重力与质量。
- Near-Infrared Mapping Spectrometer把光按波长分开,用来限制物质成分、气体与温度。
官方来源脉络
以下为本档案实际使用的纪录,并随内容保留访问日期。
- 01
- 02
NASA Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics · dataset
Planetary Satellite Physical Parameters
- 来源更新
- 来源未公布更新日期
- 访问检查
- 2026-07-31
- 03
- 04
继续探索
图鉴是起点。沿着这些关系进入解释、实验与任务思考。