태양계 탐사와 관련하여 최근 수십 년 동안 화성 방문에 초점을 맞추었습니다. 로버를 표면으로 보내는 것부터 그곳에서 궁극적인 승무원 임무 계획을 세우는 것까지, 붉은 행성은 행성 과학에 대한 우리의 이해에서 크게 다가옵니다. 그러나 다른 행성 이웃은 어떻습니까? 금성에 대한 사랑은 어디에 있습니까?
내용물
- 비너스는 미스터리다
- 이상한 짐승
- 지구의 사악한 쌍둥이
- 간과 보석
- 세 가지 새로운 임무
수십 년 동안 간과된 끝에 곧 금성으로 향하는 세 가지 미션이 있습니다. DAVINCI+와 베리타스, 그리고 유럽 우주국의 엔비전. 이 세 가지 임무는 모두 최근 승인되었으며 2020년대 후반 또는 2030년대 초반에 발사하는 것을 목표로 합니다.
때때로 우주선이 금성을 지나 다른 곳으로 가겠지만 NASA가 마지막으로 특별히 금성으로 임무를 보낸 것은 마젤란 궤도선이 19세기에 발사된 때였습니다. 1989. 그로부터 30년 동안 지구상에서 가장 큰 우주국은 이웃 행성을 방문하지 않았습니다.
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그 이유를 알아보고 그곳의 세 가지 새로운 임무에서 배울 수 있는 것에 대해 듣기 위해 두 명의 금성 전문가인 Jenny와 이야기를 나눴습니다. NASA의 다가오는 VERITAS 임무의 과학 팀원인 Whitten과 최근 연구를 이끈 행성 과학자 Jean-Luc Margot ~ 안으로 금성의 기본 속성.
NASA의 금성 복귀
비너스는 미스터리다
금성에 대해 이해해야 할 첫 번째 사항은 우리가 그 장소에 대해 아는 것이 얼마나 적고 얼마나 많은 의문이 남아 있는지입니다. 우리는 행성의 지질 역사에 대한 연대표가 없으며 초기 금성이 어떻게 생겼는지에 대한 합의도 없습니다. 화성이나 달과 같은 다른 위치와 비교할 때 시간이 지남에 따라 행성이 어떻게 생겼고 오늘날의 상태로 어떻게 발전했는지에 대한 개요가 없습니다.
“약 10억 년 전에 우리는 무슨 일이 있었는지 모릅니다. 지질학적 기록은 없다”고 휘튼은 말했다.
우리는 행성 내부가 어떤지 전혀 알지 못하므로 많은 문제가 발생합니다. "우리는 금성 핵의 크기를 모릅니다." 마고가 말했다. “우리는 코어가 액체인지 고체인지 모릅니다. 액체인 것 같지만 확실하지 않습니다. 그리고 그것은 자기장과 회전 측면에서 행성의 전체 열 진화를 주도합니다. 따라서 "핵심의 크기를 정확히 예측하는 것이 정말 중요합니다."
![금성 - Maat Mons의 3D 투시도.](/f/7fca7e36cdb8c8ba582a2d53cf559d01.jpg)
우리는 금성이 태양계의 다른 어떤 행성보다 많은 수천 개의 화산으로 덮여 있다는 것을 알고 있지만, 화산 활동이 활발한지 여부는 확실하지 않습니다. “화산 활동은 매우 중요합니다. 왜냐하면 금성에서는 열을 방출하고 생명에 중요한 물과 가스와 같은 휘발성 물질을 내부에서 방출하기 때문입니다.”라고 Whitten은 설명했습니다. "그래서 우리가 화산 역사를 통해 정말로 이해하려고 하는 것은 금성의 거주 가능성입니다."
그리고 행성의 표면에 관해서는 우리가 여전히 파악하려고 하는 뒤틀리고 변형된 영역이 있습니다. “금성에는 지구의 대륙과 유사할 수 있는 테세라라고 불리는 이상한 지형이 있지만 우리는 그것들이 어떻게 형성되었는지 확신할 수 없습니다.”라고 Margot은 말했습니다. "그것은 금성의 지질학적 역사에서 중요한 부분입니다."
이상한 짐승
![금성의 사진.](/f/e8ce969c31f99438171c69fa6a783bd1.jpg)
금성에 대해 이해해야 할 두 번째 사항은 금성이 이상한 곳이라는 것입니다. 그것의 두꺼운 대기는 황산 구름으로 뒤덮여 있으며 열을 매우 효과적으로 가두어 태양으로부터 더 멀리 떨어져 있음에도 불구하고 수성보다 표면이 더 뜨겁습니다. 이상하게도 분위기가 돌고 지구보다 60배 빠른 속도 아래에. 실제로 너무 빨리 회전하여 영향을 미칠 수도 있습니다. 하루가 얼마나 지속되는지.
그리고 극적인 지질학적 사건의 측면에서 금성은 정말 중요한 한 가지 가능성을 가지고 있습니다. 표면은 완전히 녹아서 수억년마다 재형성될 수 있습니다. 재 포장. 이론은 행성이 너무 많은 열을 생성하여 결국 표면을 통해 폭발한다는 것입니다. 화산이 지구 전체에 걸쳐 분출하여 충돌 분화구를 녹이고 지표면의 모든 것을 매끄럽게 만듭니다. 밖으로 표면.
![](/f/e3a99b1e24c208ad81752a59aa0d69ab.jpg)
"금성은 7억년 전에 행성 전체의 대대적인 재포장을 했을 수 있습니다."라고 Margot은 설명했습니다. "그것은 역사에 걸쳐 여러 번 완전히 표면을 재포장했을 수 있으며, 우리는 그것이 어떻게 작동하는지 이해하지 못합니다... 그것은 표면의 간헐적이고 재앙적인 용해이며, 이것은 정말 매혹적인 과정입니다."
지구의 사악한 쌍둥이
![뜨겁고 두꺼운 CO2가 풍부한 대기(왼쪽)와 현재의 지구에 대한 화가의 인상.](/f/65a0f6ba3e865aff79d1d6320e317fe3.jpg)
연구자들이 금성에 그토록 관심을 갖는 이유 중 하나는 그것이 큰 규모로 지구와 매우 유사하기 때문입니다. 크기, 질량 및 밀도가 비슷합니다. 금성은 한때 표면에 바다가 있었고 과거 어느 시점에는 거주가 가능했을 수도 있습니다. 또한 암석 행성이며 태양계의 비슷한 위치에서 형성되었습니다. 즉, 두 행성이 대략 비슷한 물질로 구성되어 있다고 가정할 수 있습니다.
그러나 오늘날 두 행성은 매우 다릅니다. 금성의 대기는 표면에서 지구의 압력의 100배에 달하는 압도적으로 밀도가 높습니다. 화씨 900도에서 표면 온도는 납을 녹일 만큼 충분히 뜨겁고 행성은 지금까지 가지고 있던 모든 물을 잃어 건조하고 살기 힘든 껍질을 남겼습니다.
"지구와 금성 사이에는 많은 유사점이 있습니다." Whitten이 말했습니다. “그러나 그것들은 매우 다르게 진화했습니다. 그래서 우리는 그 이유를 이해하려고 노력하고 있습니다.”
연구원들은 지구와 금성 사이의 차이가 더 높은 온도 때문에 발생했을 수 있다고 생각합니다. 금성은 대기로 더 많은 물을 증발시켰고, 그곳에서 햇빛을 받아 수소와 산소. 수소는 우주로 빠져나와 다시는 돌아오지 않고 행성을 건조하게 만들었습니다.
그러나 이것은 추측일 뿐이며 금성의 역사와 지구와의 차이점에 대해 모르는 것이 너무 많기 때문에 언제 발생했는지 알 수 없습니다. “우리 행성과 지구형 행성이 어떻게 진화하는지 이해하려고 한다면 금성은 정말 중요합니다.”라고 Margot은 말했습니다. "그리고 그것에 대한 우리의 지식과 이해에는 큰 격차가 있습니다."
지구와 금성의 차이점에 대해 더 많이 배우는 것은 외계 행성 연구에도 중요합니다. 우리가 지구 크기의 먼 행성을 볼 때, 그들은 지구와 더 비슷합니까 아니면 금성과 더 비슷합니까? 우리는 다른 시스템의 행성이 어떻게 생겼는지 더 잘 다루기 위해 우리 자신의 태양계에서 행성의 진화를 이해할 필요가 있습니다.
간과 보석
금성에 대한 모든 중요한 질문에 답해야 하고 금성이 바로 옆에 있는 이웃 행성이라는 점을 감안할 때 왜 금성이 더 많이 탐사되지 않았는지 궁금할 것입니다. 왜 화성이 모든 관심을 끌까요?
금성은 과거 어느 시점에 그곳에 생명체가 존재할 수 있었는지에 대한 단서를 여전히 가지고 있을지도 모릅니다. "그리고 과학의 가장 큰 질문 중 하나는 생명과 거주 가능성에 관한 것입니다."
첫째, 금성은 방문하기가 매우 어렵습니다. 탐사선을 표면으로 보내려면 사람뿐 아니라 전자 제품에 적대적인 극한 조건과 싸워야 합니다. 표면의 압력은 수중 900미터의 압력과 동일합니다. 잠수함처럼 엄청난 압력과 온도에서 살아남을 수 있는 유일한 방법이기 때문입니다.” Margot 말했다. "금성 표면에서 2시간 이상 살아남은 것은 아무것도 없습니다."
또한 우리가 이해하는 대로 생명체를 수용할 수 있는 것처럼 보이는 행성을 찾는 측면에서 우리의 편견이 있습니다. 화성을 보면 외계이지만 우주복과 세심하게 지어진 서식지에도 불구하고 그곳에 사는 사람들을 상상할 수 있습니다. 금성은 원격으로 매력적으로 보이지 않습니다.
"오랫동안 우리는 금성이 살기에 적합하지 않다고 생각했습니다. 지금은 그렇습니다."라고 Margot은 말했습니다. "그러나 우리는 그것이 태양계의 초기 역사에서 호의적이었을 수도 있다는 것을 인식하지 못했습니다."
금성은 과거 어느 시점에 그곳에 생명체가 존재할 수 있었는지에 대한 단서를 여전히 가지고 있을지도 모릅니다. "그리고 과학의 가장 큰 질문 중 하나는 생명과 거주 가능성에 관한 것입니다."라고 Margot은 덧붙였습니다.
그리고 어느 정도의 글로벌 정치가 작용할 수 있습니다. "우주 경쟁 중에 소련은 실제로 금성에 노력을 집중했기 때문에 오랫동안 금성 프로그램을 수립했습니다."라고 Whitten은 말했습니다. 반면 미국은 화성에 더 집중했다. 오늘날 우주 탐사에서 훨씬 더 큰 국제적 협력이 이루어지고 있지만, NASA가 금성에서 멀어지고 화성을 향하게 하는 냉전의 유산이 여전히 남아 있습니다.
그러나 이제 마지막으로 금성으로의 최근 승인된 세 가지 임무를 통해 더 많은 것을 배우기 위해 이 매혹적인 장소로 돌아갈 것입니다.
"금성이 오랫동안 간과되었다는 사실이 많은 행성 과학자들에게 낙담했습니다."라고 Margot은 말했습니다. "하지만 이제 우리가 마침내 돌아가게 되어 정말 흥분됩니다."
세 가지 새로운 임무
1 ~의 2
3명의 새로운 금성 탐사선은 NASA 임무인 DAVINCI+와 VERITAS 2개와 유럽 우주국 임무인 EnVision 1개입니다. 라이벌 금성 임무 사이에 적대감이 있다고 상상하지 않도록 우리가 대화한 두 연구원은 이 행성에서 데이터를 수집하는 여러 임무를 수행하는 데 기쁨과 흥분을 표현했습니다.
세 가지 임무는 상호보완적입니다. DAVINCI+는 금성의 대기를 관찰하고 VERITAS는 관찰합니다. 세계적인 수준의 금성, 그리고 EnVision은 훨씬 더 표적화된 표면의 4분의 1 정도를 이미징할 것입니다. 방법. EnVision에는 레이더 이미징과 표면 아래를 보기 위한 사운더가 모두 있으므로 장비도 다를 것입니다.
"VERITAS는 암석권을 보면서 깊은 지하를 볼 것입니다."라고 Whitten은 설명했습니다. "그러나 EnVision을 사용하면 구조가 무엇인지 이해하기 위해 매우 가까운 지하를 볼 수 있습니다."
세 가지 임무를 조합하면 금성에 대해 위에서 아래로, 두꺼운 대기에서 깊은 핵까지 배울 수 있어야 합니다. 결국 우리는 이 행성에 대해 더 잘 탐사된 자매인 화성만큼 많은 것을 배울 수 있었습니다.
Whitten은 "이러한 [임무] 각각에 대해 서로 다른 초점이 있습니다."라고 말했습니다. “그러나 전반적으로 이 세 가지 모두 금성이 지구에서 일어나는 일을 이해하는 열쇠라는 것을 말해주고 있습니다. 화성 프로그램과 유사한 금성 프로그램이 있다는 전망은 매우 흥미진진합니다.”
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