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イオの日没時
Credit: Galileo Project, JPL, NASA
写真の説明
 木星の月イオの上にある山は、どれくらい高いでしょうか?
 それを知る1つの方法は、日没にそれらを見ることです。
 太陽に面している高い構造は、それからとてもよく光って長い影を投げます。
この画像は、左端の上にMongibello山脈を目立たせています。そして、高く険しい峰がまるで地球上の最も高い山に属するようにそびえています。
 イオの激しく変わっている表面は、代表的な火山噴石の丘だけでなく、多くのスラスト断層による地面が分裂してつくられた劇的なずれの絶壁があるところを示しています。
 グレイスケール画像は、木星を現在軌道に乗って回っているロボット宇宙船ガリレオが2年前に撮りました。
 転居ならぬ転惑星を真剣に考えたい方に、木星不動産からの手ごろ物件をご紹介します。一番のお奨めは、温泉付きのイオ月Mongibello一帯周辺です。惑星地球の疲れを癒すには、木星と太陽を見渡す露天風呂が最適です。定住を条件に無利息無担保、使用料無料の発電設備と酸素付きの快適な住まいが持てます。なお、支払いが滞ったときには、電気は止めませんが酸素供給停止があります。
 久しぶりに私もイオの火山のように噴火しました。福祉を目的に福祉を必要とする人々からさらに税金をむしりとろうとしているからです。
 今の消費税にしても目的は、福祉の充実にあったはずです。それがどう使われていますか。
 欲ぼけ官僚の生きる糧や不当利得で資産を増やしている政治家にだけではありませんか。政治に金がかかるから歳費の他に政党助成金まで税金でまかなっているのに、まだ、金が足りないと政治資金の寄付という名の恐喝までやっている。
 そんなに金のかかるものならば、なぜ政治家を続けるのですか?
 資本主義国の日本では、利益を得られぬことはすぐ廃止します。政治家は儲からないというのならば、1回の当選で懲りるはずです。それでも続けているのは、儲かりすぎるから儲からないと洗脳しているのでしょう。
 消費税の増税を持ち出すならば、自身からその不当に得た資産を拠出し、それでも足りないので協力してくださいと国民に訴えるのが本筋ではありませんか。
 本筋を忘れた日本の政治家と官僚に本筋を求めるのが無理な事でした。こんなちっぽけな惑星の狭い日本の政治家と官僚にムカつくだけエネルギーの無駄な消費ですね。私、また反省・・・。 t.sasaki
 
Io at Sunset
Credit: Galileo Project, JPL, NASA
Explanation
How tall are mountains on Jupiter's moon Io? One way to find out is to view them at sunset. Tall structures facing the Sun are then better-lit and cast long shadows. The above image highlights Mongibello Mons on the far left, a sharp ridge rising so high it would rank among the highest mountains on Earth. The violently changing surface of Io shows not only classic volcano cinder cones but also many thrust faults where the ground has fractured and created dramatic shear cliffs. The grayscale image was taken two years ago by the robot spacecraft Galileo currently orbiting Jupiter.
20030120日号
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 木星

 木星は、太陽系の中でも最も大きな惑星で、太陽から5番目に位置しています。

 木星は、太陽系の全ての惑星を合体させた大きさの2倍以上もあり、地球の318倍の大きさです。

 太陽からの軌道:778,330,000km(5.20Au)
 赤道の直径:142,984km
 質量:1.900e27kg

 木星(別名ジュピター;ギリシア語ゼウス)は、神の王、オリンパスの支配者でローマの国のパトロンでした。ゼウスは、クロノス(土星)の息子でした。

 木星は、太陽、月、金星に次いで最も明るい天体です。火星が木星よりも明るく輝く時間もあります。

 木星は、有史以前の時代から知られていました。木星の大きな4つの月は、ガリレアン月として知られています。イオ、エウロパ、ガニメーデとカリストーを1610年にガリレオが発見しました。この発見は、明らかに天動説を否定する最初の発見になりました。

 この発見は、惑星の太陽を中心に動くとするコペルニクス理論の主な主張でした。

 地動説のガリレオの率直な支援は、彼を宗教裁判で問題を抱えさせました。 
 この画像は、木星の4つのガリレアン月です。1979年3月にボイジャー1号が撮影し、1979年6月22日に公開されました。

 それぞれの月の位置は、比例したものではなく、木星からの相対的な位置にあります。イオが左上で最も木星に近い月です。中央付近のが、エウロパ、ガニメーデと右下がカリストーです。

 その他の9つの小型の月が、イオの軌道の一回り内側を周回しています。

 拡大の画像では、木星のリングを形成している粒子が、かすかに見て取れます。このリングは、ボイジャー1号が初めて撮りました。古代の文献で、木星のリングに触れたものもあると記憶しています。ただ、視覚として一般的に確認されたのは、このボイジャー1号の画像がおそらく初めてのものといえるでしょう。
Credit: Galileo Project, JPL, NASA
画像クリックで拡大したものを見られます。
 (ガリレアン月の発見はいわゆる宗教=この地動説ではキリスト教=の洗脳者の利権と利得の絶対的な権威が揺らぐことになることでした。全ての時代で、命は宗教・政治を問わず洗脳者にとって羽毛よりも軽いものです。軽い見識しか持ち得ないから、自身の命が軽いことさえ自覚できません。人命は、地球よりも重いという言葉そのものが、全ての種の命を軽視しています。種の命に重さの加減はありません。引き継がれない種の命が、ここ100年の間にどれだけあったことでしょう。私たち惑星地球人は、多くの惑星地球の種の絶滅を糧にしていることは否めません。かの名台詞をもじるならば、「それ故に命には、重さがある」と言えるでしょう。洗脳者にとっては、羽毛よりも軽い命の重さかもしれませんが。)
 イオは、英語的には[ EYE-ohまたはEE-oh ]と発音します。また、太陽系の月では、地球の月のようなものと異なり珍しい大きな月の1つに分類されています。

 イオの火山活動は、木星システムで予想外の発見でとても大規模なものでした。それは、活火山が太陽系でもう1つ別の天体に見られた最初のものでした。ボイジャーは、イオ全体で9つの火山の噴火を観測しました。また、他でも噴火があったという証拠をボイジャーの接近時に観察しています。

 イオの火山からの噴火するプリュム(噴火羽)は、毎秒1キロメートルで300キロ上空まで噴出しています。イオの火山は、明らかに潮の干満によるものと見られています。イオの近くには、エウロパとガニメーデの2つの大きな月があり、その軌道が不安定になっています。木星の近くで規則的な軌道が再び引き付けられます。そして、100メートル以上もの干満の差として、イオの表層を膨らませ縮める周期を作っています。

 イオの表面の温度は、マイナス143度Cです。しかし、表面の激しい特徴と関連する大きなホット・スポットでは、17度Cありました。科学者は、表面が温度で熱していないけれども、ホット・スポットが地球上の溶岩湖の特徴と同じようなものであるかもしれないと分析を続けています。

 イオは、ごくわずかな鉄分の岩を主成分とする天体です。また、電子の雨嵐の激しい放射帯と木星の磁場のイオンの中に閉じ込められてもいます。

 木星で循環する磁気圏が、近くのイオを掃いて毎秒あたりおよそ1トンの物質をイオから剥ぎ取っています。物質は、紫外線で白熱するイオンのドーナッツ型の雲で円環体を作ります。

 円環体の重いイオンは、外部へ移動します。それらの圧力が本来の木星の磁気圏を2倍にもなると予想される大きさに膨らまします。精力的な硫黄と酸素イオンの一部が、惑星の大気圏へ磁場に沿って落ちます。そして、オーロラとなって終幕を引きます。

 また、イオは木星の磁場の中を発電装置のように動きます。発電能力は、およそ40万ボルトで惑星木星の電離層の磁場に沿って流れる300万アンペアの電流を生成しています。
Credit : USGS/NASA
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 太陽系
主題 木星
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t.sasaki
 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。