VASTWARD天体图鉴
返回太阳系

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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重新处理的伽利略号木卫二拼接图,浅色冰面被深红褐色条带与裂纹穿过。直接观测
把伽利略号 1995 与 1998 年影像合成为经波长校准的全球彩色图。

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
Vastward 原创解释

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。

02

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。

如何阅读这张地图两层定位 · 太阳系到木星卫星系统

左右滑动查看完整地图

两层定位 · 太阳系到木星卫星系统左侧显示木星在太阳系行星顺序中的位置,右侧显示木卫二在图鉴已收录的木星卫星轨道中的次序。第一层 · 太阳系木星由内向外第 5 颗行星太阳第二层 · 木星卫星系统木星木卫二已收录轨道次序 2 / 4平均中心距离 · 671,000 公里
蓝色是当前卫星与其轨道

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。

灰线与圆点是同系统参照

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。

图中使用两层尺度,并仅比较 Vastward 图鉴当前收录的同系统卫星;轨道间隔、天体大小与标记方位均经过教学压缩。
03

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.

04

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. 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. 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. 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. 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
05

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。

  1. 01

    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。

    直接观测
  2. 02

    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。

    计算测量
  3. 03

    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。

    直接观测
06

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。
07

相关任务与仪器

已完成

Galileo

伽利略号 12 次近距离飞越木卫二,取得支持海洋假说的关键影像与磁场证据。

任务官网
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。
08

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。

  1. 01

    NASA Science · official-page

    Europa Facts

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-31
    打开官方来源
  2. 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
    打开官方来源
  3. 03

    NASA Science Photojournal · image

    Europa's Stunning Surface

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-31
    打开官方来源
  4. 04

    NASA Science · official-page

    Galileo mission

    来源更新
    来源未公布更新日期
    访问检查
    2026-07-31
    打开官方来源
09

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。