軌道と自転 エンケラドゥスは土星の2番目に大きな衛星です。土星の中心から23万 8000km 、 雲頂から18万 km の距離を公転しており、 ミマス とテティス の軌道の間に位置します。公転周期は32.9時間で、一晩の観測でその動きを観測できるほど速いです。
エンケラドゥスは現在、ディオネ と2:1の平均運動軌道共鳴状態 にあり、ディオネが土星を1周する間にエンケラドゥスは2周しています。[ 6 ] この共鳴により、エンケラドゥスの軌道離心率(0.0047)が維持され、これは強制離心率として知られています。このゼロでない離心率により、エンケラドゥスは潮汐変形を起こします。この変形によって発生する熱が、エンケラドゥスの地質活動の主な熱源となっています。[ 6 ]
エンケラドゥスは土星のE環 の最も密度の高い部分、つまり土星の主要な環 の中で最も外側の環の中を公転しており、環の物質組成の主な供給源となっている。[ 44 ]
土星の大型衛星のほとんどと同様に、エンケラドゥスは公転周期と同期して自転し、常に片面を土星に向けています。地球の月とは異なり、エンケラドゥスは自転軸を中心に1.5°以上 秤動して いるようには見えません。しかし、エンケラドゥスの形状の分析によると、ある時点で1:4の強制二次自転・公転秤動を起こしていたことが示唆されています。[ 6 ] この秤動はエンケラドゥスに追加の熱源を提供した可能性があります。[ 31 ] [ 45 ] [ 46 ]
Eリングの出所 エンケラドゥスは土星のE 環の 内側を公転している。 エンケラドゥスからの噴煙は、彗星と組成が似ており、[ 26 ] 土星のE環 の物質の起源であることが示されている。[ 24 ] E環は、土星の環の中で最も広く、最も外側にある環である(希薄なフェーベ環を除く)。それは、 ミマス とタイタン の軌道の間に分布する、微細な氷または塵の物質からなる非常に広いが拡散した円盤である。[ 47 ]
数学モデルによると、E環は不安定で、寿命は1万年から100万年の間であるため、環を構成する粒子は常に補充されなければならない。[ 48 ] エンケラドゥスは環の内側、最も狭いが密度が最も高い地点を公転している。1980年代には、一部の天文学者はエンケラドゥスが環の粒子の主な供給源であると疑っていた。[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] この仮説は、2005年の カッシーニ の 最初の2回の接近フライバイによって確認された。 [ 53 ] [ 54 ]
宇宙塵分析器 (CDA)は「エンケラドゥス付近の粒子数の大幅な増加を検出」し、E リングの主要な発生源であることを確認した。[ 53 ] CDAとINMSのデータの分析によると、カッシーニ 探査機が7月の接近時に通過し、磁力計とUVISで遠距離から観測したガス雲は、実際には南極付近の噴出口から発生した水に富む低温火山噴煙であったことが示唆されている。[ 55 ]
噴出の視覚的な確認は2005年11月に行われ、カッシーニ探査機が エンケラドゥスの南極域から噴出する氷の粒子の間欠泉 のような噴流 を撮影した。 [ 6 ] [ 25 ] (噴流は2005年1月と2月にも撮影されていたが、太陽がエンケラドゥスのほぼ背後にある高位相角でのカメラの応答に関する追加調査と、他の土星の衛星で撮影された同等の高位相角画像との比較が必要であったため、確認に至らなかった。[ 56 ] )
物理的特性
内部構造 カッシーニ 探査機のミッション以前は、エンケラドゥスの内部についてはほとんど知られていませんでした。しかし、カッシーニ 探査機のフライバイによって、エンケラドゥスの内部モデルに関する情報が得られ、質量と形状のより正確な決定、表面の高解像度観測、内部に関する新たな知見などが得られました。[ 60 ] [ 61 ]
ボイジャー計画の ミッションによる初期の質量推定では、エンケラドゥスはほぼ完全に水の氷で構成されていると示唆されていました。[ 62 ] しかし、カッシーニ に対するエンケラドゥスの重力 の影響に基づいて、その質量は以前考えられていたよりもはるかに高いことが判明し、密度は1.61 g /cm³と なりました。[ 6 ] この密度は土星の他の中型氷衛星の密度よりも高く、エンケラドゥスにはより多くのケイ酸塩 と鉄 が含まれていることを示しています。
カスティージョ、マツソンら(2005)は、 イアペトゥス と土星の他の氷衛星は土星の亜星雲の形成後比較的すぐに形成されたため、短寿命放射性核種が豊富だったと示唆した。 [ 63 ] [ 64 ] アルミニウム26 や鉄60 のようなこれらの放射性核種は半減期が短く、内部を比較的早く加熱する。短寿命の放射性核種がなければ、エンケラドゥスの長寿命放射性核種だけでは、その小ささから岩石質量の割合が比較的高いにもかかわらず、内部の急速な凍結を防ぐには不十分だっただろう。[ 65 ]
エンケラドゥスの岩石質量分率が比較的高いことを考えると、提案されている26 Al と60 Fe の増加は、氷のマントル と岩石の核を持つ 分化した 天体をもたらすだろう。[ 64 ] [ 66 ] その後の放射性加熱と潮汐 加熱により、核の温度は 1,000 K まで上昇し、内側のマントルを溶かすのに十分な温度になるだろう。エンケラドゥスがまだ活動的であるためには、核の一部も溶けて、土星の潮汐の圧力でたわむマグマ溜まりを形成している必要がある。ディオネとの共鳴や 秤動 などによる潮汐加熱は、その後、核のこれらのホットスポットを維持し、現在の地質活動の動力源となるだろう。[ 46 ] [ 67 ]
質量やモデル化された地球化学 に加えて、研究者たちはエンケラドゥスの形状を調べて、それが分化しているかどうかを判断しました。Porco 、Helfensteinら(2006)は、リムの測定値を使用して、 静水圧平衡 を仮定した場合、その形状は未分化の内部と一致しており、地質学的および地球化学的証拠と矛盾すると判断しました。[ 6 ] しかし、現在の形状は、エンケラドゥスが静水圧平衡にない可能性も支持しており、最近の過去のある時点でより速く回転していた可能性があります(内部が分化していた)。[ 66 ] カッシーニ による重力測定は、核の密度が低いことを示しており、核にはケイ酸塩に加えて水が含まれていることを示しています。[ 68 ]
海底 エンケラドゥスの内部構造と、地下に存在する液体の水の海を想像して描いた図。 エンケラドゥスに液体の水が存在するという証拠は、2005年に科学者たちが南極表面から噴出する水蒸気を含む噴煙を観測したことから蓄積され始めました。[ 6 ] [ 69 ] 噴煙は毎秒 250 kg の水蒸気を最大2,189 km/h (1,360 mph) の速度で宇宙空間に送り出しています。[ 69 ] [ 70 ] その後すぐに、2006年にエンケラドゥスの噴煙が土星のE 環 の起源であることが確認されました。[ 6 ] [ 53 ] 塩分を含む粒子の発生源はタイガーストライプ に沿って均一に分布していますが、「新鮮な」粒子の発生源は高速ガス噴出と密接に関連しています。「塩分を含む」粒子は重く、ほとんどが表面に落下しますが、高速の「新鮮な」粒子は E 環に逃げ、質量比でナトリウム塩が 0.5~2% と塩分が少ない組成を説明しています。[ 71 ]
カッシーニ探査機 が 2010年12月に 実施したフライバイによる重力測定データから、エンケラドゥスの凍った表面の下には液体の水の海が存在する可能性が高いことが示されたが、当時は地下の海は南極に限られていると考えられていた。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 72 ] 海の表面は、厚さ30~40キロメートル(19~25 マイル) の氷棚の下にあると考えられる。南極では、海の深さは10 キロメートル(6.2 マイル)かもしれない。 [ 27 ] [ 73 ]
エンケラドゥスが土星の周りを公転する際の「揺れ」、すなわち秤動 の測定結果は、氷の地殻全体が岩石の核から分離しており、したがって地表の下に全球的な海が存在することを示唆している。[ 74 ] 秤動の量(0.120° ± 0.014°)は、この全球的な海の深さが約26~31キロメートル(16~19マイル) であることを示唆している。[ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] 比較のために、地球の海の平均深度は3.7キロメートルである。[ 77 ]
考えられる熱源 南極の断裂帯のヒートマップ。「虎縞模様 」と呼ばれている。 2005 年 7 月 14 日のフライバイ中に、複合赤外線分光計 (CIRS) は南極付近に暖かい領域を発見しました。この領域の温度は 85 ~ 90 K の範囲で、小さな領域では157 K (-116 °C) にも達し、太陽熱では説明できないほど高温であることから、南極域の一部はエンケラドゥスの内部から加熱されていることが示唆されました。[ 13 ] 南極域の下に地下海が存在することは現在では認められていますが、[ 94 ] 熱源を説明することはできず、推定熱流束は 200 mW/m 2 であり、放射性熱のみによる熱流束の約 10 倍です。[ 95 ]
観測された高温とそれに伴う噴煙については、地下の液体の水の貯水池からの噴出、氷の昇華 [ 96 ] 、包接化合物 の減圧と解離、せん断加熱[ 97 ] など、いくつかの説明が提案されているが、エンケラドゥスの観測された熱出力を引き起こすすべての熱源の完全な説明はまだ確定していない。
エンケラドゥスの加熱は、形成以来さまざまなメカニズムによって起こってきた。核の放射性崩壊が最初に加熱した可能性があり、 [ 98 ] それによって暖かい核と地下海ができたが、現在は未知のメカニズムによって氷点以上に保たれている。地球物理学モデルは、潮汐加熱が 主な熱源であり、放射性崩壊やいくつかの発熱化学反応 によって促進されている可能性があることを示している。[ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] 2007年の研究では、潮汐力によって生成されたエンケラドゥスの内部熱は1.1ギガワットを超えることはないと予測されたが、[ 103 ] カッシーニ の 赤外線分光計による 16か月にわたる南極地形のデータによると、内部熱の発生電力は約4.7ギガワットであり、[ 103 ] 熱平衡状態にあることが示唆されている。[ 13 ] [ 104 ] [ 105 ]
観測された4.7ギガワットの出力は潮汐加熱だけでは説明が難しく、主な熱源は謎のままである。[ 6 ] [ 99 ] ほとんどの科学者は、エンケラドゥスの観測された熱流束は地下海を維持するのに十分ではないと考えており、したがって、地下海は軌道離心率が高く潮汐加熱が盛んだった時期の名残であるか、または別のメカニズムによって熱が生成されているに違いないと考えている。[ 106 ] [ 107 ]
潮汐加熱 潮汐加熱は 潮汐摩擦プロセスによって発生します。軌道エネルギーと回転エネルギーは、天体の地殻内で熱として散逸されます。さらに、潮汐が断裂に沿って熱を発生させる限り、秤動は このような潮汐せん断加熱の大きさと分布に影響を与える可能性があります。[ 46 ] エンケラドゥスの氷の地殻の潮汐散逸は、エンケラドゥスが地下海を持っているため重要です。カッシーニ のデータを使用したコンピュータシミュレーションが2017年11月に発表され、エンケラドゥスの透過性があり断片化した核内の滑り岩石破片からの摩擦熱が、地下海を数十億年も暖かく保つ可能性があることが示されています。[ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] エンケラドゥスが過去にもっと偏心軌道を持っていたとしたら、強化された潮汐力によって地下海を維持するのに十分であった可能性があり、そのため周期的な偏心率の増加によって周期 的に大きさが変化する地下海が維持される可能性があると考えられている。[ 107 ]
2016年の分析では、「氷殻を貫通する潮汐によって曲がったスロットとしてのタイガーストライプのモデルは、潮汐サイクルを通じた噴火の持続、位相遅延、およびタイガーストライプ地形の総出力を同時に説明できると同時に、噴火が地質学的時間スケールにわたって維持されていることを示唆している」と主張した。[ 111 ] 以前のモデルでは、海に相当量のアンモニア が含まれている場合、ディオネの共鳴摂動がエンケラドゥスの地下海を維持するために必要な周期的な離心率の変化をもたらす可能性があることが示唆されている。[ 6 ] エンケラドゥスの表面は、過去に衛星全体が熱流束の増加期を経験したことを示している。[ 112 ]
放射性加熱 エンケラドゥスが氷、鉄、ケイ酸塩物質で構成されていると仮定すると、現在の放射性加熱率は 3.2 × 10 15 erg/s (または 0.32 ギガワット) である。 [ 6 ] エンケラドゥス内部の長寿命放射性同位体であるウラン 238、ウラン 235 、トリウム 232 、カリウム 40 からの加熱は、観測された熱流束に 0.3 ギガワットを追加する。[ 99 ] エンケラドゥスの地域的に厚い地下海の存在は、ケイ酸塩核の放射性加熱による熱流束の約 10 倍の熱流束を示唆している。[ 113 ]
異例の「ホットスタート」仮説では、エンケラドゥスは、急速に崩壊する短寿命のアルミニウム 、鉄 、マンガン の放射性同位体 を含む氷と岩石から始まったとされています。これらの同位体が約700万年にわたって崩壊するにつれて膨大な量の熱が発生し、その結果、氷の殻に囲まれた核の岩石物質が固まりました。放射能による熱は時間とともに減少しますが、放射能と土星の重力による潮汐力の組み合わせにより、地下の海が凍結するのを防ぐことができます。[ 114 ] [ 98 ]
化学的要因 INMS やUVISによる分析では、当初、不凍液として作用するアンモニアが 排出物中に検出されなかったため、このような加熱加圧されたチャンバーは、少なくとも270K (-3 ℃) の温度を持つほぼ純粋な液体の水で構成されていると考えられた。これは、純水が融解するにはより多くのエネルギーが 必要となるためである。
2009年7月、 2008年7月と10月のフライバイ 中に噴煙からアンモニアの痕跡が発見されたことが発表された。 [ 87 ] [ 115 ] アンモニア で水の凝固点を下げると、ガス放出とガス圧の 上昇が可能になり、[ 116 ] 水噴煙の動力源として必要な熱量も少なくなる。[ 117 ] 地表の水氷を加熱する地下層は、 170 K (-103 °C) という低温のアンモニア-水スラリーである可能性があり、そのため噴煙活動を発生させるのに必要なエネルギーが少なくなる。しかし、観測された4.7ギガワットの熱流束は、アンモニアが存在しない場合でも低温火山 活動の動力源として十分である。[ 103 ] [ 117 ]
表面の特徴 エンケラドゥスの尾根、衝突クレーター、平原を強調した、擬似カラー写真モザイク。 ボイジャー2号は 、1981年8月にエンケラドゥスの表面を詳細に観測した最初の宇宙船でした。その結果得られた最高解像度の画像を調べたところ、クレーターのある地形のいくつかの領域、滑らかな(若い)地形の領域、滑らかな領域に隣接していることが多い尾根のある地形のレーンなど、少なくとも5種類の異なる地形が明らかになりました。 [ 62 ] 広範囲にわたる線状の亀裂[ 118 ] と崖が 観測されました。滑らかな平原にはクレーターが比較的少ないことから、これらの領域はおそらく数億年未満前に形成されたものと考えられます。 [ 119 ]
したがって、エンケラドゥスは最近、「水火山活動 」または表面を更新する他のプロセスによって活発であったに違いない。[ 119 ] 表面を覆う新鮮で清浄な氷により、エンケラドゥスは太陽系で最も反射率の高い天体となり、視覚幾何アルベド は1.38 [ 11 ] 、ボロメトリックボンドアルベド は 0.81 ± 0.04 。[ 12 ] 非常に多くの太陽光を反射するため、その表面の平均正午温度は-198 °C (-324 °F) にしか達せず、他の土星の衛星よりもやや低温である。[ 13 ]
2005年2月17日、3月9日、7月14日の3回のフライバイ観測により、エンケラドゥスの表面の特徴がボイジャー2号の観測よりもはるかに詳細に明らかになった。 ボイジャー2号 が観測した滑らかな平原は、多数の小さな尾根 や崖で満たされた、比較的クレーターのない領域に分解された。古いクレーター地形内には多数の亀裂が見つかり、表面がクレーター形成以来、広範囲にわたる変形を受けてきたことが示唆された。[ 120 ]
クレーターのない領域もあり、地質学的に比較的最近の過去に大規模な地表更新イベントがあったことを示している。亀裂、平原、波状地形、その他の地殻変形も見られる。ボイジャー 探査機では十分に撮影できなかった領域、例えば南極付近の奇妙な地形などにも、若い地形の領域がいくつか発見された。[ 6 ] これらすべては、エンケラドゥスの内部ははるか昔に凍結しているはずなのに、現在も液体であることを示している。[ 119 ]
雪 エンケラドの表面は、間欠泉によって堆積した雪で覆われています。ほとんどの場所で数百メートルの深さがあり、最も厚い場所では推定700メートルに達します。その深さは、表面の亀裂に雪が沈み込む様子から推定できます。現在よりも圧縮されていない状態でこれほどの厚さになるためには、間欠泉は最近まで現在よりも活発であったに違いありません。[ 121 ]
衝突クレーター アル・ハッダル (上)、シャハラザード (中)、ドゥニャザード (下)のクレーターのクローズアップ写真衝突クレーターは 、太陽系の多くの天体でよく見られる現象です。エンケラドゥスの表面の大部分は、さまざまな密度と劣化レベルのクレーターで覆われています。[ 122 ] クレーター密度(したがって表面年齢)に基づいてクレーター地形をこのように細分化することは、エンケラドゥスが複数の段階で表面を更新してきたことを示唆しています。[ 119 ]
カッシーニの 観測により、クレーターの分布とサイズがはるかに詳細に明らかになり、エンケラドゥスの多くのクレーターが粘性緩和と破砕 によって大きく劣化していることが示されました。[ 123 ] 粘性緩和により、重力は地質学的時間スケールで、水氷で形成されたクレーターやその他の地形を変形させ、時間の経過とともに地形の量を減らします。これが起こる速度は氷の温度に依存します。暖かい氷は、冷たく硬い氷よりも変形しやすくなっています。粘性緩和したクレーターは、ドーム状の 底を持つか、隆起した円形の縁によってのみクレーターとして認識される傾向があります。ドゥニャザド・クレーターは、 目立つドーム状の底を持つエンケラドゥスの粘性緩和したクレーターの代表的な例です。[ 124 ]
地殻構造の特徴 エンケラドゥスの尾根のクローズアップ画像 ボイジャー2号は エンケラドゥスに、溝 、崖、溝と尾根 の帯 など、いくつかのタイプの地殻構造を発見した。[ 62 ] カッシーニ の調査結果は、エンケラドゥスでは地殻 変動が主要な変形様式であり、観測された地殻構造の中でも特に劇的なタイプの1つである裂け目も含まれることを示唆している。これらの峡谷は、長さが最大200km、幅が5~10km、深さが1kmにもなることがある。このような地形は、他の地殻構造を横切っており、崖面に沿って目立つ露頭があるなど、地形の起伏が急峻であるため、地質学的に若いものである。[ 125 ]
エンケラドゥスの地殻変動の証拠は、曲線状の溝と尾根の列からなる溝状地形からも得られます。ボイジャー2号 によって最初に発見されたこれらの帯は、滑らかな平原とクレーターのある地域を隔てていることがよくあります。[ 62 ] サマルカンド・スルチのような溝状地形は、ガニメデ の溝状地形を彷彿とさせます。ガニメデで見られるものとは異なり、エンケラドゥスの溝状地形は一般的に複雑です。平行な溝のセットではなく、これらの列は、粗く整列したシェブロン型の特徴の帯として現れることがよくあります。[ 123 ]
他の地域では、これらの帯状構造は上方に湾曲しており、その地形の長さに沿って断裂や尾根が走っている。カッシーニ 探査機によるサマルカンド・スルチの観測では、狭い断裂に平行な暗い斑点(幅125mと750m)が発見された。現在、これらの斑点は、これらの尾根のある平原帯内の陥没穴と解釈されている。[ 123 ]
エンケラドゥスには、深い断裂や溝状の地形に加えて、他にもいくつかの種類の構造地形が存在する。これらの断裂の多くは、クレーター地形を横切る帯状に見られる。これらの断裂は、おそらく地殻に数百メートルしか達していない。多くは、衝突クレーターによって生成された弱体化したレゴリス の形成過程で影響を受けており、伝播する断裂の走向が変化することが多い。[ 123 ] [ 126 ]
エンケラドゥスの地殻構造のもう 1 つの例は、ボイジャー 2 号によって最初に発見され、 カッシーニ によってはるかに高解像度で観測された線状の溝です。これらの線状の溝は、溝帯や尾根帯などの他の地形タイプを横切って見られます。深い裂け目と同様に、これらはエンケラドゥスで最も新しい地形の 1 つです。しかし、近くのクレーターのように軟化している線状の溝もあり、これらはより古いものであることを示唆しています。尾根もエンケラドゥスで観測されていますが、エウロパ で見られるほどではありません。これらの尾根は比較的範囲が限られており、高さは最大 1 キロメートルです。高さ 1 キロメートルのドームも観測されています。[ 123 ] エンケラドゥスで見られる表面更新のレベルを考えると、地殻変動がその歴史の大部分において地質学の重要な原動力であったことは明らかです。[ 125 ]
なだらかな平原 ボイジャー2号 は2つの滑らかな平原領域を観測した。これらの平原は一般的に起伏が少なく、クレーターの多い地形に比べてクレーターがはるかに少ないため、地表の年齢が比較的若いことを示している。[ 122 ] 滑らかな平原領域の1つであるサランディブ平原 では、解像度の限界まで衝突クレーターは見えなかった。サランディブの南西にあるもう1つの滑らかな平原領域は、いくつかの谷と崖が交差している。カッシーニはその後、サランディブ平原や ディヤール平原 のようなこれらの滑らかな平原領域をはるかに高い解像度で観測した。カッシーニの 画像は、これらの領域が低起伏の尾根と断裂で満たされていることを示しており、これはおそらくせん断変形 によって引き起こされたものである。[ 123 ] サランディブ平原の高解像度画像では、多数の小さな衝突クレーターが明らかになり、想定される衝突体の数に応じて、地表の年齢を1億7000万年または37億 年と推定することができる。[ 6 ] [ b ]
カッシーニ探査機 による表面の広範囲な観測により、特にエンケラドゥスの前面半球(土星の周りを公転する際の進行方向を向いている側)に、滑らかな平原の領域が新たに発見されました。この領域は、起伏の少ない尾根で覆われているのではなく、南極域に見られる変形と同様に、多数の交差する溝と尾根で覆われています。この領域は、エンケラドゥスのサランディブ平原とディヤール平原の反対側に位置しており、これらの領域の位置はエンケラドゥスに対する土星の潮汐の影響を受けていると考えられます。[ 127 ]
南極地域 エンケラドゥスの南極四角形の地図。そこは虎縞模様が特徴的である。 2005年7月14日のフライバイ中にカッシーニ が撮影した画像から、エンケラドゥスの南極周辺に特徴的な地殻変動によって変形した領域が明らかになった。この領域は南緯60度まで北に広がり、地殻の断裂や尾根で覆われている。 [ 6 ] [ 128 ] この領域には大きな衝突クレーターがほとんどなく、エンケラドゥスおよび中型の氷衛星の中で最も若い表面であることを示唆している。クレーター形成率のモデル化によると、南極地形の一部の領域は50万年以下しか経っていない可能性がある。[ 6 ]
この地形の中心付近には、尾根に囲まれた4つの断裂があり、非公式には「虎縞 」と呼ばれている。[ 129 ] これらはこの地域で最も新しい地形のようで、露頭や断裂壁内の他の場所で見られるミントグリーン色(偽色、UV-緑-近赤外線画像)の粗粒の水氷に囲まれている。[ 128 ] ここでは「青い」氷が平坦な表面にあり、この地域がEリング からの細かい水氷で覆われていないほど若いことを示している。[ 104 ]
可視赤外線マッピング分光計(VIMS)による観測結果は、トラの縞模様の周囲にある緑色の物質が、エンケラドゥスの表面の他の部分とは化学的に異なっていることを示唆している。VIMSは縞模様の中に結晶状の水氷を検出しており、これは縞模様が非常に若い(おそらく1000年未満)か、表面の氷が最近熱的に変化したことを示唆している。[ 104 ] VIMSはまた、トラの縞模様の中に単純な有機化合物(炭素を含む化合物)を検出しており、これはこれまでのところエンケラドゥスの他の場所では見つかっていない化学組成である。[ 130 ]
南極域の「青い」氷の領域の一つが、2005年7月14日のフライバイで高解像度で観測され、極端な地殻変動とブロック状の地形の領域が明らかになり、一部の領域は直径10~100mの巨礫で覆われていた。[ 131 ]
南極域の境界は、平行なY字型とV字型の尾根と谷のパターンによって特徴づけられています。これらの特徴の形状、向き、位置は、エンケラドゥスの全体的な形状の変化によって引き起こされたことを示唆しています。2006年の時点で、このような形状の変化を引き起こす可能性のある2つの理論がありました。1つは、エンケラドゥスの軌道が内側に移動し、エンケラドゥスの自転速度が増加したというものです。このような変化は、より扁平な形状につながります。[ 6 ] または、エンケラドゥスの内部で暖かく低密度の物質の塊が上昇し、現在の南極地形の位置がエンケラドゥスの南中緯度から南極に移動したというものです。[ 127 ]
その結果、月の楕円体形状は新しい向きに合わせて調整されたはずです。極扁平化仮説の問題の1つは、両極域が同様の地殻変動履歴を持つべきであるという点です。[ 6 ] しかし、北極域はクレーターが密集しており、南極域よりもはるかに古い表面年齢を持っています。[ 122 ] エンケラドゥスの岩石圏 の厚さの変化は、この矛盾の1つの説明です。岩石圏の厚さの変化は、南極地形縁に沿ったY字型の不連続面とV字型の尖端との相関関係と、隣接する南極以外の地形領域の相対的な表面年齢によって裏付けられています。Y字型の不連続面と、それらが導く南北方向に伸びる引張断裂は、おそらく岩石圏が薄い若い地形と相関しています。V字型の尖端は、より古く、クレーターの多い地形に隣接しています。[ 6 ]
南極の噴煙 カッシーニ 探査機が撮影したエンケラドゥスの噴煙のパノラマ写真1980年代初頭にボイジャーが エンケラドゥスに遭遇した後、科学者たちは、その若く反射性の高い表面とE 環の中心付近にあることから、エンケラドゥスは地質学的に活発であると推測した。[ 62 ] エンケラドゥスとE環のつながりから、科学者たちは、エンケラドゥスが水蒸気の噴出などを通じて E環の物質の供給源であると疑った。 [ 49 ] [ 50 ] カッシーニが エンケラドゥスの南極上空に氷の粒子の噴煙を初めて観測したのは、2005年1月と2月に撮影されたイメージング科学サブシステム(ISS)の画像からであったが、 [ 6 ] カメラのアーティファクトの可能性から公式発表が遅れた。
2005年2月17日の接近時の磁力 計のデータは、惑星大気の存在を示す証拠を提供した。磁力計は、中性ガスの局所的な電離と一致する磁場の偏向または「ドレーピング」を観測した。[ 15 ] その後の2回の接近時に、磁力計チームは、エンケラドゥスの大気中のガスが南極域に集中しており、極から離れた大気密度ははるかに低いことを突き止めた。[ 15 ] 磁力計とは異なり、紫外線 撮像分光器は、2月の接近時に赤道域を観測した際にエンケラドゥス上空の大気を検出できなかったが、7月の接近時に南極域上空で掩蔽した際に水蒸気を検出した。[ 16 ] カッシーニは 数回の接近時にこのガス雲を通過し、イオンおよび中性質量分析計 (INMS )や宇宙塵分析器(CDA)などの機器がプルームを直接サンプリングすることを可能にした。 (「構成」の項を参照。)2005年11月の画像では、噴煙の微細構造が明らかになり、表面から約500 km(310 マイル)まで伸びる、より大きくかすかな成分の中に、多数のジェット(おそらく多数の異なる噴出口から噴出している)が見られました。 [ 55 ] 粒子の平均速度は毎秒 1.25 ± 0.1キロメートル( 毎時 2,800 ± 220マイル ) [ 113 ] 、最大速度は毎秒 3.40 km(毎時7,600 マイル) です。[ 132 ] カッシーニ 探査機の UVIS はその後、2007年10月にエンケラドゥスに非目標接近した際にISSが観測した塵のジェットと一致するガスのジェットを観測しました。
画像、質量分析、磁気圏データの複合分析によると、観測された南極の噴煙は、地球の噴水 や噴気孔 に似た、加圧された地下の空洞から噴出していることが示唆されている。[ 6 ] 噴気孔の方がより近い類似性である可能性が高い。なぜなら、周期的または断続的な噴出は、噴水に固有の性質だからである。エンケラドゥスの噴煙は、数倍の誤差の範囲内で連続していることが観測された。噴火を駆動し維持するメカニズムは、潮汐加熱であると考えられている。[ 111 ]
南極ジェットの噴出強度は、エンケラドゥスの軌道上の位置に応じて大きく変化する。噴煙は、エンケラドゥスが遠点 (軌道上で土星から最も遠い点)にあるとき、近点 にあるときよりも約4倍明るい。[ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] これは、南極の亀裂が近点付近では圧縮されて閉じ、遠点付近では張力によって開いていくという地球物理学的計算と一致する。[ 136 ] また、横ずれ断層運動は、タイガーストライプ上の交互に現れる(左横ずれと右横ずれの)トランステンションゾーン(例えば、 プルアパート盆地 )に沿って局所的な伸張を引き起こし、それによってこれらの領域内のジェット活動を制御している可能性がある。[ 137 ]
噴煙活動の大部分は、幅広のカーテン状の噴火で構成されています。以前は、視線方向と局所的な断層の形状の組み合わせによる錯視により、噴煙が個別のジェットのように見えていました。[ 138 ] [ 139 ] [ 140 ]
氷火山活動が 実際にどの程度起こっているのかについては議論の余地がある。エンケラドゥスでは、水で満たされた亀裂が周期的に真空にさらされ、潮汐応力によって亀裂が開閉するため、氷火山活動が起こっているようだ。[ 136 ] [ 141 ] [ 142 ]
起源
ミマス・エンケラドゥスのパラドックス土星の円形衛星の中で最も内側に位置し、エンケラドゥスのすぐ内側にあるミマスは 、エンケラドゥスよりも強い潮汐力を受けるはずであるにもかかわらず、地質学的には死んだ天体である。この一見矛盾する現象は、ミマスとエンケラドゥスの内部の主成分である水氷の温度依存性によって部分的に説明できる。単位質量あたりの潮汐加熱は、次の式で表される。
q t 私 d = 63 ρ n 5 r 4 e 2 38 μ Q 、 {\displaystyle q_{tid}={\frac {63\rho n^{5}r^{4}e^{2}}{38\mu Q}},} ここで、 ρ は衛星の(質量)密度、n はその平均軌道運動、r は衛星の半径、e は衛星の軌道離心率、 μ はせん断弾性率 、Q は無次元散逸係数 です。同じ温度近似の場合、ミマスのq tid の期待値はエンケラドゥスの約 40 倍です。ただし、材料パラメータμ とQ は温度に依存します。高温(融点に近い)では、μ とQ は低いため、潮汐加熱は高くなります。モデルによると、エンケラドゥスでは、内部温度勾配がほとんどない「基本的」低エネルギー熱状態と、顕著な温度勾配とそれに伴う対流(内因性地質活動)を伴う「励起された」高エネルギー熱状態の両方が、いったん確立されると安定すると考えられます。[ 143 ]
ミマスは土星に近いにもかかわらず、低エネルギー状態のみが安定すると予想されます。そのため、このモデルはミマスについては内部温度が低い状態(μ とQ の値が高い)を予測しますが、エンケラドゥスについてはより高い温度状態(μ とQ の値が低い)を予測します。[ 143 ] エンケラドゥスが最初に高エネルギー状態になった経緯(例えば、過去の放射性加熱の 増加や軌道の偏心率の増加など)を説明するには、追加の歴史的情報が必要です。 [ 144 ]
エンケラドゥスの密度がミマスに比べて著しく高いこと(1.61 g/cm³ 対 1.15 g/cm³ ) は、初期の歴史において岩石の含有量が多く、放射性同位元素による加熱が多かったことを示唆しており、ミマスのパラドックスを解決する上で重要な要素として挙げられている。[ 145 ]
ミマスやエンケラドゥスほどの大きさの氷衛星が潮汐加熱と対流の「励起状態」に入るには、原始的な内部熱を過剰に失う前に軌道共鳴に入る必要があると示唆されている。ミマスはエンケラドゥスよりも小さいため、より急速に冷却されるため、軌道共鳴駆動対流を開始できる機会はかなり短かっただろう。[ 146 ]
プロトエンケラドゥス仮説 エンケラドゥスは毎秒 200 kg の割合で質量を失っている 。この割合で質量損失が 4.5 Gyr 続いた場合、衛星は初期質量の約 30% を失うことになる。エンケラドゥスとミマスの初期密度が等しいと仮定した場合も同様の値が得られる。[ 146 ] これは、南極域のテクトニクスは、質量損失の過程によって引き起こされる沈降とそれに伴う沈み込みに主に関係していることを示唆している。[ 147 ]
2016年に行われた、潮汐効果によって土星の衛星の軌道がどのように変化したかを調べた研究では、タイタンの内側にある土星の衛星はすべて、エンケラドゥス(その地質活動は土星の衛星に対する潮汐効果の強さを導き出すために使用された)を含め、わずか1億年前に形成された可能性があることが示唆された。 [ 148 ] 2019年の後の研究では、海は約10億年前のものであると推定されている。[ 149 ]
探査
カッシーニ 2006年1月にカッシーニ探査機 が撮影した、土星の環と平行に写ったエンケラドゥスの写真。 エンケラドゥスの多くの未解決の謎の解明は、 2004年7月1日にカッシーニ 探査機が土星の周回軌道に入るまで待たなければなりませんでした。ボイジャー2号の 画像の結果から、カッシーニ 計画の立案者はエンケラドゥスを優先目標とみなし、表面から1,500 km以内の目標フライバイを 複数回計画したほか、エンケラドゥスから100,000 km以内の「非目標」フライバイの機会も多数計画しました。フライバイにより、エンケラドゥスの表面に関する重要な情報が得られ、地質学的に活発な南極域から単純な炭化水素 の痕跡を含む水蒸気が 噴出していることが発見されました。 [ 177 ]
これらの発見を受けて、 カッシーニ の 飛行計画はエンケラドゥスへの接近飛行を可能にするように調整され、2008年3月には 表面から48kmまで接近した。[ 177 ] カッシーニ の 延長ミッションには、2008年7月から2010年7月にかけてエンケラドゥスへの7回の接近飛行が含まれており、 2008年後半にはわずか50kmの距離での2回の通過も含まれている。 [ 178 ] カッシーニ は2015年10月28日に接近飛行を行い、 49km (30 マイル) まで接近し、噴煙の中を通過した。[ 179 ] 分子状水素(H)の確認 2 ) エンケラドゥスの海底で熱水活動が起こっており、居住可能性が高まっているという独立した証拠となるだろう。 [ 90 ]
カッシーニは、エンケラドゥスにエネルギー源、栄養素、有機分子を含む海が存在するという強力な証拠を提供しており、エンケラドゥスは地球外生命の潜在的に 居住可能な環境 を研究するのに最適な場所の1つとなっている。[ 180 ] [ 181 ] [ 182 ]
2023年12月14日、天文学者たちは、エンケラドゥスの噴煙 の中で、私たちが知る生命 に不可欠な化学物質である可能性のあるシアン化水素と、まだ十分に特定され理解されていない他の 有機分子 が初めて発見されたと報告した。研究者によると、「これらの[新たに発見された]化合物は、現存する微生物群集を支えたり、 生命の起源 につながる複雑な有機合成 を促進したりする可能性がある」とのことである。[ 167 ] [ 168 ]
参考文献
↑ カッシーニ 探査機に搭載 された画像科学サブシステム(ISS) の狭角カメラで、2015年10月28日のフライバイ時に撮影されたエンケラドゥスの写真。サランディブ平原 とディヤール平原 の比較的新しい地形が写っており、多くの溝(スルキ )と窪み(フォッサ )が見られる。エンケラドゥスの北極付近には、より古いクレーターのある地形が見られる。南極付近で目立つ地形は、カシミア・スルキである。 ↑ 絶対年代測定のためのサンプルがないため、現在、ほとんどの惑星表面の表面年代を決定する唯一の方法はクレーターの計数です。残念ながら、太陽系外縁部における衝突天体のフラックスについては、科学界で意見の相違があります。これらの競合するモデルは、同じクレーター数であっても、年代推定値を大きく変える可能性があります。参考までに、 Porco、Helfenstein et al. (2006) による2つの年代推定値を示します
引用文献 1 2 3 「惑星の名称と発見者」。惑星命名法地名辞典 。USGS宇宙地質科学センター 。2009年 8 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2015年 1 月 12 日 取得 。 ↑ 「エンケラドゥス」 。Lexico UK English Dictionary 。 オックスフォード大学 出版局。2020年7月31日に オリジナル からアーカイブ済み 。 「エンケラドゥス」。Merriam - Webster.com辞書 。Merriam-Webster。OCLC 1032680871 。 ↑ Freitas, RA (1983). "機械自己複製システム (SRS) を使用した火星と金星のテラフォーミング" . Journal of the British Interplanetary Society . 36 : 139. Bibcode : 1983JBIS...36..139F . ↑ Postberg et al.「エンケラドゥスの噴煙と表面組成」、129–130、148、156ページ。Lunine et al.「エンケラドゥスおよびその他の土星の衛星の将来探査」、454ページ。Schenk et al.編(2018)『エンケラドゥスと土星の氷の衛星』 1 2 3 4 5 6 7 「エンケラドゥス:事実と数字」 。 太陽系探査 。NASA。2013年8月12日。 2013年10月16日の オリジナルからアーカイブ。 2014年 4月26日 取得 。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Porco, CC ; Helfenstein, P.; et al. (2006 年 3 月 10 日). "カッシーニがエンケラドゥス の 活発な南極を観測". Science . 311 (5766): 1393– 1401. Bibcode : 2006Sci...311.1393P . doi : 10.1126/science.1123013 . PMID 16527964 . S2CID 6976648 . 1 2 Roatsch, T.; Jaumann, R.; Stephan, K.; Thomas, PC (2009). "ISSおよびVIMSデータを用いた氷衛星の地図作成". カッシーニ・ホイヘンス探査機による土星 . pp. 763–781 . doi : 10.1007/978-1-4020-9217-6_24 . ISBN 978-1-4020-9216-9 。1 2 3 Jacobson, Robert. A. (2022年11月1日). 「土星の主要衛星の軌道、土星系の重力場、および土星の極の向き」 . The Astronomical Journal . 164 (5): 199. Bibcode : 2022AJ....164..199J . doi : 10.3847/1538-3881/ac90c9 . S2CID 252992162 . ↑ McKinnon, WB (2015). "エンケラドゥスの高速同期自転がカッシーニ重力の解釈に与える影響" . Geophysical Research Letters . 42 (7): 2137– 2143. Bibcode : 2015GeoRL..42.2137M . doi : 10.1002/2015GL063384 . ↑ Giese, B. (2014). 「エンケラドゥスの傾斜角の上限」 . 欧州惑星科学会議 . 9 . Bibcode : 2014EPSC....9..419G . 1 2 Verbiscer, A.; French, R.; Showalter, M.; Helfenstein, P. (2007年2月9日). "エンケラドゥス:宇宙の落書きアーティストが現行犯逮捕". Science . 315 (5813): 815. Bibcode : 2007Sci...315..815V . doi : 10.1126/science.1134681 . PMID 17289992 . S2CID 21932253 . (オンライン補足資料、表S1) 1 2 Howett, Carly JA; Spencer, John R.; Pearl, JC; Segura, M. (2010). "カッシーニ/CIRS 測定から導出されたミマス、エンケラドゥス、テティス、ディオネ、レア、イアペトゥスの熱慣性およびボロメトリック ボンド アルベド値". Icarus . 206 (2): 573– 593. Bibcode : 2010Icar..206..573H . doi : 10.1016/j.icarus.2009.07.016 . 1 2 3 4 Spencer, John R.; Pearl, JC; et al. (2006). "Cassini Encounters Enceladus: Background and the Discovery of a South Polar Hot Spot". Science . 311 (5766): 1401– 5. Bibcode : 2006Sci...311.1401S . doi : 10.1126/science.1121661 . PMID 16527965 . S2CID 44788825 . ↑ 「太陽系の古典的な衛星」 。Observatorio ARVAL 。2007年4月15日。 2011年9月20日にオリジナルから アーカイブ 。 2011年 12月17日 に取得。 1 2 3 Dougherty, MK; Khurana, KK; et al. (2006). "カッシーニ磁力計によるエンケラドゥスの動的な大気の特定". Science . 311 (5766): 1406– 9. Bibcode : 2006Sci...311.1406D . doi : 10.1126/science.1120985 . PMID 16527966 . S2CID 42050327 . 1 2 3 Hansen, Candice J.; Esposito, L.; et al. (2006). "エンケラドゥスの水蒸気プルーム". Science . 311 (5766): 1422– 5. Bibcode : 2006Sci...311.1422H . doi : 10.1126/science.11 21254 . PMID 16527971 . S2CID 2954801 . 1 2 Waite, Jack Hunter Jr.; Combi, MR; et al. (2006). "Cassini Ion and Neutral Mass Spectrometer: Enceladus Plume Composition and Structure". Science . 311 (5766): 1419– 22. Bibcode : 2006Sci...311.1419W . doi : 10.1126/science.1121290 . PMID 16527970 . S2CID 3032849 . ↑ Herschel, W. (1790年1月1日). 「土星の6番目と7番目の衛星の発見に関する報告、その環の構造、大気、自転、および球形に関する考察」 . Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 80 : 1– 20. doi : 10.1098/rstl.1790.0004 . 2014年 4月27日 取得 。 {{cite journal}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)1 2 Herschel, W. (1795). "40フィート反射望遠鏡の説明". Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 85 : 347– 409. Bibcode : 1795RSPT...85..347H . doi : 10.1098/rstl.1795.0021 . S2CID 186212450 . (アラゴ、M. (1871) 「ハーシェル」 スミソニアン 協会理事会年次報告書 、pp. 198–223 による報告。2016年 1 月 13 日の オリジナル からアーカイブ済み。) )1 2 ロベット、リチャード A. (2012 年 9 月 4 日)。 「土星の衛星エンケラドゥスの秘密の生活」 。 コスモス マガジン 。2014 年 8 月 15 日のオリジナルから アーカイブ。2013 年 8 月 29 日 取得 。 ↑ チャン、ケネス(2015年3月12日)。 「突然、太陽系には水が至る所にあるようだ」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2020年5月9日のオリジナルから アーカイブ 。 2015年 3月13日 取得。 ↑ Spencer, John R.; Nimmo, F. (2013 年 5 月). "エンケラドゥス: 土星系の活発な氷の世界". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 41 : 693– 717. Bibcode : 2013AREPS..41..693S . doi : 10.1146/annurev-earth-050212-124025 . S2CID 140646028 . ↑ Dyches, Preston; Brown, Dwayne; et al. (2014年7月28日). "カッシーニ探査機、土星の氷衛星に101個の間欠泉などを発見" . NASA/JPL . 2017年7月14日のオリジナルから アーカイブ済み。 2014年 7月29日 取得 。 1 2 「土星の環に伸びる氷の触手の発生源が特定される」 。NASA ニュース 。2015年4月14日。 2015年4月16日のオリジナルから アーカイブ 。 2015年 4月15日 取得。 1 2 「エンケラドゥスの幽霊のような指」 。NASA /JPL/宇宙科学研究所 。2006年9月19日。 2014年4月27日に オリジナルからアーカイブ 。 2014年 4月26日 に取得。 1 2 バタースビー、スティーブン(2008年3月26日)。 「土星の衛星エンケラドゥスは驚くほど彗星に似ている」 。 ニュー・サイエンティスト 。 2015年6月30日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 4月16日 取得 。 1 2 3 4 プラット、ジェーン; ベル、ブライアン (2014 年 4 月 3 日)。 「NASA の宇宙資産が土星の衛星内部に海を検出」 。NASA /JPL。2014 年 4 月 3 日のオリジナルから アーカイブ。2014 年 4 月 3 日 取得 。 1 2 3 Witze, A. (2014年4月3日). 「氷に覆われたエンケラドゥスには水に覆われた海が隠されている」 . Nature . doi : 10.1038/nature.2014.14985 . S2CID 131145017. 2015年9月1日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2015年 9月4日 に取得 。 1 2 3 Iess, L.; Stevenson, DJ; Parisi, M.; Hemingway, D.; Jacobson, RA; Lunine, Jonathan I.; Nimmo, F.; Armstrong, JW; Asmar, SW; Ducci, M.; Tortora, P. (2014年4月4日). "エンケラドゥスの重力場と内部構造" (PDF) . Science . 344 (6179): 78– 80. Bibcode : 2014Sci...344...78I . doi : 10.1126/science.1250551 . PMID 24700854 . S2CID 28990283 . 2017年12月2日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2019年 7月13日 取得 . ↑ Tjoa, JNKY; Mueller, M.; Tak, FFS van der (2020年4月1日). "小型氷系外衛星の地下居住可能性" . Astronomy & Astrophysics . 636 : A50. arXiv : 2003.09231 . Bibcode : 2020A & A...636A..50T . doi : 10.1051/0004-6361/201937035 . ISSN 0004-6361 . S2CID 214605690 . 1 2 Efroimsky, M. ( 2018年1月15日). 「エンケラドゥスの潮汐粘性」。Icarus . 300 : 223–226 . arXiv : 1706.09000 . Bibcode : 2018Icar..300..223E . doi : 10.1016/j.icarus.2017.09.013 . S2CID 119462312 . 1 2 Waite, Jack Hunter Jr.; Glein, CR; Perryman, RS; Teolis, Ben D.; Magee, BA; Miller, G.; Grimes, J.; Perry, ME; Miller, KE; Bouquet, A.; Lunine, Jonathan I.; Brockwell, T.; Bolton, SJ (2017). "カッシーニがエンケラドゥスの噴煙で分子状水素を発見:熱水プロセスの証拠" . Science . 356 (6334): 155– 159. Bibcode : 2017Sci...356..155W . doi : 10.1126/science.aai8703 . PMID 28408597 . 1 2 Hsu, Hsiang-Wen; Postberg, Frank; et al. (2015年3月11日). 「エンケラドゥス内部で進行中の熱水活動」. Nature . 519 ( 7542): 207–10 . Bibcode : 2015Natur.519..207H . doi : 10.1038/nature14262 . PMID 25762281. S2CID 4466621 . 1 2 3 Postberg, Frank; et al. (2018年6月27日). "エンケラドゥスの深部から得られた高分子有機化合物" . Nature . 558 (7711): 564– 568. Bibcode : 2018Natur.558..564P . doi : 10.1038/s41586-018-0246-4 . PMC 6027964 . PMID 29950623 . ↑ タウブナー、ルース=ソフィー;パッペンライター、パトリシア。ツウィッカー、ジェニファー。スムシュカ、ダニエル。プルックナー、クリスチャン。コーラー、フィリップ。ベルナッキ、セバスチャン。サイフェルト、アーネ H.クラジェテ、アレクサンダー。バッハ、ヴォルフガング。ペックマン、ヨルン。パウリク、クリスチャン。マリア・G・フィルネス;シュレーパー、クリスタ。リットマン、サイモン K.-MR (2018 年 2 月 27 日)。 「推定上のエンケラドゥスのような条件下での生物学的メタン生成」 。 ネイチャーコミュニケーションズ 。 9 (1): 748。 Bibcode : 2018NatCo...9..748T 。 土井 : 10.1038/s41467-018-02876-y 。 ISSN 2041-1723 。 PMC 5829080 . PMID 29487311 . ↑ Affholder, Antonin; et al. (2021年6月7日). "エンケラドゥスの噴煙データのベイズ分析によるメタン生成の評価" (PDF) . Nature Astronomy . 5 (8): 805– 814. Bibcode : 2021NatAs...5..805A . doi : 10.1038/s41550-021-01372-6 . S2CID 236220377 . 2021年 7月7日 取得 . ↑ Frommert, H.; Kronberg, C. "William Herschel (1738–1822)" . The Messier Catalog . 2013年5月19日のオリジナルから アーカイブ済み。 2015年 3月11日 取得 。 ↑ Redd, Nola Taylor (2013年4月5日). "エンケラドゥス:土星の小さくて輝く衛星" . Space.com . 2018年12月24日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 4月27日 取得。 ↑ ウィリアム・ラッセル(1848年1 月 14日 )の報告による。 「名前」 。 王立天文学会月報 。8 (3): 42–3。Bibcode : 1848MNRAS...8...42L。doi : 10.1093 /mnras/8.3.42 。 2008年7月25日にオリジナルから アーカイブ。 2004年 7月 15日 に 取得 。 ↑ 「惑星と衛星の地形に名前を付けるためのカテゴリ」 。 惑星命名法地名辞典 。 米国地質調査所宇宙地質科学センター。 2015年 1月12日 取得 。 {{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ 「命名法検索結果:エンケラドゥス」 。 惑星命名法地名辞典 。米国地質調査所宇宙地質科学センター。 2013年6月17日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 1月13日 取得 。 ↑ 「サマリア・ルペス」 。 惑星命名法地名辞典 。米国地質調査所宇宙地質学研究プログラム。 ↑ Bala, Gavin Jared; Miller, Kirk (2025年3月7日). "Phobos and Deimos symbols" (PDF) . unicode.org . The Unicode Consortium . 2025年 3月14日 取得 . ↑ Hillier, JK; Green, SF; et al. (2007年6月) 「土星のE環の構成」 . 王立天文学会月報 . 377 (4): 1588–96 . Bibcode : 2007MNRAS.377.1588H . doi : 10.1111/j.1365-2966.2007.11710.x . S2CID 124773731 . ↑ Efroimsky, M. (2018年5月15日). 「経度方向に振動する潮汐摂動を受けた天体における散逸」. Icarus . 306 : 328–354 . arXiv : 1706.08999 . Bibcode : 2018Icar..306..328E . doi : 10.1016/j.icarus.2017.10.020 . S2CID 119093658 . 1 2 3 Hurford, Terry; Bruce, B. (2008). "エンケラドゥスのスピン軌道秤動の影響". アメリカ天文学会、DPS 会議 #40、#8.06 . 40 : 399. Bibcode : 2008DPS....40.0806H . ↑ Hedman, MM; Burns, JA; et al. (2012). "土星のE環の三次元構造". Icarus . 217 (1): 322–338 . arXiv : 1111.2568 . Bibcode : 2012Icar..217..322H . doi : 10.1016/j.icarus.2011.11.006 . S2CID 1432112 . ↑ Vittorio, Salvatore A. (2006年7月) 「カッシーニがエンケラドゥスを訪問:明るい世界に新たな光」 ケンブリッジ科学抄録 。 2021年10月1日のオリジナルから アーカイブ 。 2014年 4月27日 取得 。 1 2 Baum, WA; Kreidl, T. (1981年7月)「土星のE環:I. 1980年3月のCCD観測」 Icarus . 47 (1): 84–96 . Bibcode : 1981Icar...47...84B . doi : 10.1016/0019-1035(81)90093-2 . 1 2 Haff, PK; Eviatar, A.; et al. (1983). "リングとプラズマ: エンケラドゥスの謎". Icarus . 56 (3): 426– 438. Bibcode : 1983Icar...56..426H . doi : 10.1016/0019-1035(83)90164-1 . ↑ Pang, Kevin D.; Voge, Charles C.; et al. (1984). "土星のE環と衛星エンケラドゥス". Journal of Geophysical Research . 89 : 9459. Bibcode : 1984JGR....89.9459P . doi : 10.1029/JB089iB11p09459 . ↑ ブロンデル、フィリップ;メイソン、ジョン ( 2006年8月23日)。 太陽系最新情報 。ベルリン・ハイデルベルク :シュプリンガー・サイエンス 。pp . 241–3。Bibcode : 2006ssu..book.....B。doi : 10.1007 /3-540-37683-6。ISBN 978-3-540-37683-5 2018年12月1日にオリジナルからアーカイブされました。2017年 8月28日 に取得 。1 2 3 Spahn, F.; Schmidt, J.; et al. (2006). "エンケラドゥスにおけるカッシーニの塵の測定とE環の起源への示唆". Science . 311 (5766): 1416– 18. Bibcode : 2006Sci...311.1416S . CiteSeerX 10.1.1.466.6748 . doi : 10.1126/science.1121375 . PMID 16527969 . S2CID 33554377 . ↑ ケイン、フレイザー(2008年2月5日)。 「エンケラドゥスは土星のA環に氷を供給している」 。NASA。Universe Today 。 2014年4月26日のオリジナルから アーカイブ 。 2014年 4月26日 に取得。 1 2 「NASAのカッシーニ探査機が、活動的な月の驚くべき証拠を明らかにする」 。NASA /JPL 。2005年12月5日。 2016年3月12日にオリジナルから アーカイブ。 2016年 5月4日 に取得 。 ↑ 「エンケラドゥス上空の噴出」 。 カッシーニ画像 。 2006年2月25日のオリジナルから アーカイブ。 2005年 3月22日 取得 。 ↑ 「エンケラドゥスの間欠泉は高温の始まりで説明できるかもしれない」 。NASA /JPL 。2007年3月12日。 2014年11月13日にオリジナルから アーカイブ 。 2015年 1月12日 に取得。 ↑ 「土星の衛星ファクトシート」 。 惑星ファクトシート 。NASA。2015年10月13日。 2010年4月30日のオリジナルから アーカイブ 。 2016年 7月15日 取得。 ↑ Thomas, PC; Burns, JA; et al. (2007). "土星の氷衛星の形状とその意義". Icarus . 190 (2): 573–584 . Bibcode : 2007Icar..190..573T . doi : 10.1016/j.icarus.2007.03.012 . ↑ 「氷の衛星エンケラドゥスには地下海がある」 。ESA 。 2014年4月3日。 2014年4月21日のオリジナルから アーカイブ 。 2014年 4月30日 取得。 ↑ Tajeddine, R.; Lainey, V.; et al. (2012 年 10 月). ミマスとエンケラドゥス: カッシーニ画像の天体位置測定による形成と内部構造 . アメリカ天文学会、DPS 会議 #44、#112.03. Bibcode : 2012DPS....4411203T . 1 2 3 4 5 6 Rothery, David A. (1999). 外惑星の衛星:それ自体が独立した世界 。オックスフォード大学出版局 。ISBN 978-0-19-512555-9 。↑ Castillo, JC; Matson, DL; et al. (2005). " 土星系における 26 Al – 土星衛星の新しい内部モデル". Eos Trans. AGU . 82 (52 (秋季大会補遺)、抄録 P32A–01): P32A–01. Bibcode : 2005AGUFM.P32A..01C . 1 2 Bhatia, GK; Sahijpal, S. (2017). "太陽系初期における太陽系外縁天体、氷衛星、および小氷惑星の熱進化" . Meteoritics & Planetary Science . 52 (12): 2470– 2490. Bibcode : 2017M & PS...52.2470B . doi : 10.1111/maps.12952 . S2CID 133957919 . ↑ Castillo, JC; Matson, DL; et al. (2006). カッシーニの観測による土星の氷衛星の内部進化に関する新たな理解 (PDF) . 第37回月惑星科学年次会議、抄録2200。 2009年9月7日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2006年 2月2日 に取得 。 1 2 Schubert, G.; Anderson, J.; et al. (2007). "エンケラドゥス: 現在の内部構造と初期および長期の放射性加熱による分化". Icarus . 188 (2): 345– 55. Bibcode : 2007Icar..188..345S . doi : 10.1016/j.icarus.2006.12.012 . ↑ Matson, DL; et al. (2006). "エンケラドゥスの内部と間欠泉– 熱水幾何学とN 2 生成の可能性 " (PDF) . 第37回年次月惑星科学会議、要旨 . p. 2219. 2009年3月26日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2006年 2月2日 に取得 . ↑ Taubner RS; Leitner JJ; Firneis MG; Hitzenberg, R. (2014年4月)「カッシーニ探査機のフライバイE9、E12、E19による重力測定値をエンケラドゥスの内部構造モデルに含める。EPSC 2014-676で発表」 European Planetary Science Congress 2014.9 : EPSC2014–676.Bibcode : 2014EPSC .... 9..676T . 1 2 「エンケラドゥスが土星に水を降らせる」 。ESA 。 2011年。 2017年11月23日にオリジナルから アーカイブ 。 2015年 1月14日 に取得。 ↑ 「 天文学 者らが土星の衛星に水の痕跡を発見」 。News9.com。AP 通信。2008年11月27日。 2012年3月26日のオリジナルから アーカイブ 。 2011年 9月15日 取得。 1 2 Postberg, F.; Schmidt, J.; et al. (2011). "エンケラドゥスにおける組成的に成層したプルームの発生源としての塩水貯留層". Nature . 474 (7353): 620– 2. Bibcode : 2011Natur.474..620P . doi : 10.1038/nature10175 . PMID 21697830 . S2CID 4400807 . 1 2 ジョナサン・エイモス(2014年4月3日)。 「土星の衛星エンケラドゥスに『巨大な湖』が隠されている」 。BBC ニュース 。 2021年2月11日のオリジナルから アーカイブ。 2014年 4月7日 取得 。 1 2 Sample, Ian (2014年4月3日). 「エンケラドゥスで発見された海は、地球外生命体を探すのに最適な場所かもしれない」 . ガーディアン . 2014年4月4日のオリジナルから アーカイブ済み。 2014年 4月3日 に取得 。 ↑ NASA (2015年9月15日) 「カッシーニ探査機、土星の衛星エンケラドゥスに全球的な海を発見」 . astronomy.com . 2015年9月16日のオリジナルより アーカイブ。 2015年 9月15日 取得 。 ↑ Thomas, PC; Tajeddine, R.; et al. (2016). "エンケラドゥスの測定された物理的秤動には 、 地球規模の地下海が必要である"。Icarus . 264 : 37–47 . arXiv : 1509.07555 . Bibcode : 2016Icar..264...37T . doi : 10.1016/j.icarus.2015.08.037 . S2CID 118429372 . ↑ 「カッシーニ探査機、土星の衛星エンケラドゥスに全球的な海を発見」 。NASA 。 2015年9月15日。 2015年9月16日のオリジナルから アーカイブ 。 2015年 9月17日 取得。 1 2 Billings, Lee (2015年9月16日). 「カッシーニ探査機が土星の衛星エンケラドゥスに全球的な海が存在することを確認」 . Scientific American . 2015年9月16日のオリジナルから アーカイブ済み。 2015年 9月17日 取得 。 ↑ 「土星の衛星の氷の地殻の下には『地球規模の』海が存在する」 。 コーネル・クロニクル 。コーネル大学。 2015年9月19日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 9月17日 取得 。 ↑ 「土星の衛星内部に隠された海」 。Space.com 。2009年6月24日。 2009 年9月16日のオリジナルから アーカイブ 。 2015年 1月14日 取得。 1 2 Mosher, Dave (2014年3月26日). 「土星付近で生命の種が発見される」 . Space.com . 2014年4月5日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 4月9日 取得。 1 2 3 「カッシーニ探査機、土星の噴水衛星で有機物を採取」 。NASA 。 2008年3月26日。 2021年7月20日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2008年 3月26日 に取得。 ↑ 「 カッシーニ 探査機がエンケラドゥスの水蒸気噴出物の氷の飛沫を採取」 。ESA 。 2011年。 2012年8月2日にオリジナルから アーカイブ 。 2012年 7月24日 に取得。 ↑ Magee, BA; Waite, Jack Hunter Jr. (2017年3月24日). "エンケラドゥスの噴煙の中性ガス組成 – カッシーニINMSからのモデルパラメータに関する考察" (PDF) . Lunar and Planetary Science XLVIII (1964): 2974. Bibcode : 2017LPI....48.2974M . 2021年8月30日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2017年 9月16日 に取得 。 ↑ マッカートニー、グレッチェン; ブラウン、ドウェイン; ウェンデル、ジョアンナ; バウアー、マーカス (2018 年 6 月 27 日)。 「エンケラドゥスから複雑な有機物が噴出」 。NASA /JPL。2019 年 1 月 5 日のオリジナルから アーカイブ 。2018 年 6 月 27 日 取得 。 ↑ Choi, Charles Q. (2018年6月27日). 「土星の衛星エンケラドゥスは複雑な有機物を持つ初の異星の『水の惑星』」 . Space.com . 2019年7月15日のオリジナルより アーカイブ。 2019年 9月6日 閲覧 。 ↑ 「NASA、土星の氷 の 衛星エンケラドゥスから生命の成分が噴出しているのを発見」 。NDTV.com 。 2017年4月14日のオリジナルから アーカイブ。 2017年 4月14日 に取得 。 1 2 「土星の衛星にアンモニアの証拠が見られる」 。NASA /JPL 。2009年7月22日。 2010年6月22日のオリジナルから アーカイブ 。 2010年 3月21日 取得。 1 2 3 グレイン、クリストファー R.バロス、ジョン A.他 。 (2015 年 4 月 16 日)。 「エンケラドゥスの海のpH」。 Geochimica et Cosmochimica Acta 。 162 : 202–19.arXiv : 1502.01946 。 Bibcode : 2015GeCoA.162..202G 。 土井 : 10.1016/j.gca.2015.04.017 。 S2CID 119262254 。 1 2 Glein, CR; Baross, JA; et al. (2015年3月26日). カッシーニのデータと理論地球化学の収束によるエンケラドゥスの海の化学組成 (PDF) . 第46回月惑星科学会議2015. 2016年3月4日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2015年 9月27日 取得 . 1 2 3 Wall, Mike (2015年5月7日). 「土星の衛星エンケラドゥスの海には生命を支える潜在的なエネルギー源があるかもしれない」 Space.com . 2021 年8月20日のオリジナルから アーカイブ済み。 2015年 5月8日 取得 。 ↑ Khawaja, N.; Postberg, F.; Hillier, J.; Klenner, F.; Kempf, S.; Nölle, L.; Reviol, R.; Zou, Z.; Srama, R. (2019年11月11日). 「エンケラデア氷粒中の低質量窒素、酸素含有、芳香族化合物」 . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 489 (4): 5231– 5243. doi : 10.1093/mnras/stz2280 . ISSN 0035-8711 . ↑ Gohd, Chelsea (2019年10月3日). 「土星の氷の衛星エンケラドゥスの噴煙から有機化合物が発見される」 Space.com . 2019 年10月3日のオリジナルから アーカイブ済み。 2019年 10月3日 に取得 。 ↑ ハワジャ N、ポストバーグ F、オサリバン TR、ナポレオーニ M、ケンプ S、クレナー F、関根 Y、クラドック M、ヒリアー J、シモルカ J、サンチェス LH、スラマ R (2025 年 10 月 1 日)。 「エンケラドゥスの海洋から新たに放出された氷粒中の有機化合物の検出」 。 自然 。 9 (11): 1662 – 1671。 Bibcode : 2025NatAs...9.1662K 。 土井 : 10.1038/s41550-025-02655-y 。 PMC 12626887 。 PMID 41267802 。 ↑ Showman, Adam P.; Han, Lijie; et al. (2013年11月). "エンケラドゥスの氷殻における非対称核が対流に及ぼす影響:南極のテクトニクスと熱流束への示唆". Geophysical Research Letters . 40 (21): 5610–14 . Bibcode : 2013GeoRL..40.5610S . CiteSeerX 10.1.1.693.2896 . doi : 10.1002/2013GL057149 . S2CID 52406337 . ↑ Kamata, S.; Nimmo, F. (2016年3月21日). 氷殻の粘弾性状態から推測されるエンケラドゥスの内部熱状態 (PDF) . 第47回月惑星科学会議. 月惑星研究所. 2017年3月25日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2016年 5月4日 取得 . ↑ Howell, Robert R.; Goguen, JD; et al. (2013). "エンケラドゥスの亀裂付近の表面温度". American Astronomical Society . 45 : 416.01. Bibcode : 2013DPS....4541601H . ↑ Abramov, O.; Spencer, John R. (2014年3月17日~21日). エンケラドゥスの南極断裂からの内因性熱の新しいモデル (PDF) . 第45回月惑星科学会議2014. LPSC. 2014年4月13日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2014年 4月10日 取得 。 1 2 「エンケラドゥスの熱いスタート」 。Astrobio.net 。 2007 年3月14日。 2020年5月28日に オリジナル からアーカイブ 。 2010年 3月21日 に取得。 1 2 3 「カッシーニ探査機、エンケラドゥスが強力なエネルギー源であることを発見」 。NASA 。 2011年3月7日。 2013年4月6日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 4月7日 に取得。 ↑ Shoji, D.; Hussmann, H.; et al. (2014年3月14日). "エンケラドゥスの非定常潮汐加熱". Icarus . 235 : 75–85 . Bibcode : 2014Icar..235...75S . doi : 10.1016/j.icarus.2014.03.006 . ↑ Spencer, John R.; Nimmo, Francis (2013 年 5 月). "エンケラドゥス: 土星系の活発な氷の世界". Annual Review of Earth and Planetary Sciences . 41 : 693– 717. Bibcode : 2013AREPS..41..693S . doi : 10.1146/annurev-earth-050212-124025 . S2CID 140646028 . ↑ Běhounková, Marie; Tobie, Gabriel; et al. (2013 年 9 月~10 月). 「エンケラドゥスの氷殻における対流開始に対する潮汐加熱の影響」. Icarus . 226 (1): 898–904 . Bibcode : 2013Icar..226..898B . doi : 10.1016/j.icarus.2013.06.033 . 1 2 3 Spencer, John R. (2013). エンケラドゥスの熱流量:高空間分解能熱放射観測による (PDF) 。欧州惑星科学会議2013。EPSC抄録。 2014年4月8日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2014年 4月7日 取得 。 1 2 3 「カッシーニ探査機、エンケラドゥスのトラの縞模様は実は子どもの縞模様だと発見」 。NASA 。 2005年8月30日。 2014年4月7日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 4月3日 に取得。 ↑ Spitale, JN; Porco, Carolyn C. (2007). "エンケラドゥスの噴流と南極の断裂部の最も暖かい領域との関連性". Nature . 449 ( 7163): 695–7 . Bibcode : 2007Natur.449..695S . doi : 10.1038/nature06217 . PMID 17928854. S2CID 4401321 . ↑ Meyer, J.; Wisdom, Jack (2007). "エンケラドゥスの潮汐加熱". Icarus . 188 (2): 535– 9. Bibcode : 2007Icar..188..535M . CiteSeerX 10.1.1.142.9123 . doi : 10.1016/j.icarus.2007.03.001 . 1 2 Roberts, JH; Nimmo, Francis (2008). "エンケラドゥスの海底海洋の潮汐加熱と長期安定性". Icarus . 194 (2): 675– 689. Bibcode : 2008Icar..194..675R . doi : 10.1016/j.icarus.2007.11.010 . ↑ Choi, Charles Q. (2017年11月6日). 「土星の衛星エンケラドゥスの内部の激しい動きが海を温暖に保っている可能性」 Space.com . 2020 年7月31日時点のオリジナルより アーカイブ。 2019年 9月6日 閲覧 。 ↑ 欧州宇宙機関(2017年11月6日) 「数十億年にわたり海洋衛星エンケラドゥスを加熱」 Phys.Org 。 2017 年11月8日のオリジナルから アーカイブ。 ↑ ガエル、ショブレ。トビー、ガブリエル。ソティン、クリストフ。ビェフンコヴァ、マリー。チャデク、オンドジェ;ポストバーグ、フランク。ソウチェク、オンドジェ (2017)。 「エンケラドゥス内部の長期にわたる熱水活動に電力を供給する」。 自然天文学 。 1 (12): 841–847 。 Bibcode : 2017NatAs...1..841C 。 土井 : 10.1038/s41550-017-0289-8 。 S2CID 134008380 。 1 2 Kite, Edwin S.; Rubin, Allan M. (2016 年 1 月 29 日). "エンケラドゥスの持続的な噴火は、虎縞の乱流散逸によって説明される" . 米国科学アカデミー紀要 . 113 (15): 3972– 3975. arXiv : 1606.00026 . Bibcode : 2016PNAS..113.3972K . doi : 10.1073/pnas.1520507113 . PMC 4839467 . PMID 27035954 . ↑ Bland, MT; Singer, Kelsi N.; et al. (2012). "エンケラドゥスの極端な熱流束が緩和されたクレーターによって明らかにされる" . Geophysical Research Letters . 39 (17) 2012GL052736: n/a. Bibcode : 2012GeoRL..3917204B . doi : 10.1029/2012GL052736 . S2CID 54889900 . 1 2 Perry, ME; Teolis, Ben D.; Grimes, J.; et al. (2016 年 3 月 21 日). エンケラドゥスの蒸気プルームの速度の直接測定 (PDF) . 第 47 回月惑星科学会議。テキサス州ザ・ウッドランズ。p. 2846。2016 年 5 月 30 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2016 年 5 月 4 日 取得 。 ↑ Stegman, Dave R.; Freeman, J.; May, David A. (2009年8月1日). 「組成対流によって引き起こされるエンケラドゥスの氷ダイアピリズム、真の極移動、地下海、および虎縞の起源」。Icarus . 202 (2): 669–680 . Bibcode : 2009Icar..202..669S . doi : 10.1016 / j.icarus.2009.03.017 . ↑ Waite, Jack Hunter Jr.; Lewis, WS; et al. (2009年7月23日). 「エンケラドゥスの噴煙中のアンモニアと40Arの観測から、エンケラドゥスに液体の水が存在することが判明」 Nature . 460 (7254): 487–490 . Bibcode : 2009Natur.460..487W . doi : 10.1038/nature08153 . S2CID 128628128 . ↑ Fortes, AD (2007). "エンケラドゥスの南極プルームの可能性のある起源としてのメタソマティッククラスレートゼノリス" . Icarus . 191 (2): 743– 8. Bibcode : 2007Icar..191..743F . doi : 10.1016/j.icarus.2007.06.013 . 2017年3月23日の オリジナル からアーカイブ済み。 2014年 4月8日 取得 。 1 2 Shin, Kyuchul; Kumar, Rajnish; et al. (2012年9月11日). 「タイタン、エンケラドゥス、その他の惑星系における新たな固体相としてのアンモニアクラスレートハイドレート」 . 米国科学アカデミー紀要 . 109 (37): 14785–90 . Bibcode : 2012PNAS..10914785S . doi : 10.1073/pnas.1205820109 . PMC 3443173 . PMID 22908239 . ↑ Steigerwald, Bill (2007年5月16日). 「土星の引力によってエンケラドゥスの亀裂が開閉する」 . NASA . 2009年1月19日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2007年 5月17日 取得。 1 2 3 4 「土星の衛星 – エンケラドゥス」 。 カッシーニ夏至ミッションチーム 。JPL/NASA。 2016年4月20日のオリジナルから アーカイブ。 2014年 4月26日 取得 。 ↑ Rathbun, JA; Turtle, EP; et al. (2005). "カッシーニISSが見たエンケラドゥスの地球規模の地質"。Eos Trans . AGU . 82 (52 (秋季大会補遺)、抄録 P32A–03): P32A–03。Bibcode : 2005AGUFM.P32A..03R . ↑ E. Martin et al. エンケラドゥスのレゴリス厚さの測定:噴煙活動の記録の解明。Icarus. Vol. 392、2023年3月1日。doi: 10.1016/j.icarus.2022.115369。 1 2 3 Smith, BA; Soderblom, L.; et al. (1982). "土星系の新たな視点: ボイジャー2号の画像". Science . 215 (4532): 504–37 . Bibcode : 1982Sci...215..504S . doi : 10.1126/science.215.4532.504 . PMID 17771273 . S2CID 23835071 . 1 2 3 4 5 6 Turtle, EP; et al. (2005年4月28日)。 「エンケラドゥス、ますます不思議に: カッシーニの 画像科学サブシステムによる観測」 (PDF) 。CHARM 電話会議。JPL/NASA。2009年9月27日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み 。 ↑ 「シャハラザード(Se-4)」 。 PIA12783: エンケラドゥス アトラス 。 NASA/カッシーニ画像チーム。 2017年3月17日のオリジナルから アーカイブ 。 2012 年 2 月 4 日 に取得 。 1 2 Helfenstein, P.; Thomas, PC; et al. エンケラドゥスの南極付近の断裂と地殻収束のパターン (PDF) . Lunar and Planetary Science XXXVII (2006). 2016年3月4日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2014年 4月27日 取得 。 ↑ Barnash, AN; et al. (2006). "エンケラドゥスの衝突クレーターと地殻断裂の相互作用". Bulletin of the American Astronomical Society . 38 (3): 522. Bibcode : 2006DPS....38.2406B . Presentation #24.06. 1 2 Nimmo, F.; Pappalardo, RT (2006). "ダイアピルによる土星の衛星エンケラドゥスの再配向". Nature . 441 (7093): 614– 16. Bibcode : 2006Natur.441..614N . doi : 10.1038/nature04821 . PMID 16738654 . S2CID 4339342 . 1 2 「偽色で見るエンケラドゥス」 。 カッシーニ画像 。2005年7月26日。 2006年3月9日のオリジナルから アーカイブ 。 2006年 3月22日 取得。 ↑ ドレイク、ナディア (2019年12月9日)。 「土星の氷の衛星エンケラドゥスに縞模様ができた経緯 ― 科学者たちは、生命に必要な要素を備えた海洋世界エンケラドゥスの最も印象的な特徴の一つについての説明を開発した」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2019年12月11日のオリジナルから アーカイブ。 2019年 12月11日 に取得 。 ↑ Brown, RH; Clark, RN; et al. (2006). "エンケラドゥスの表面の組成と物理的特性". Science . 311 (5766): 1425– 28. Bibcode : 2006Sci...311.1425B . doi : 10.1126/science.11 21031 . PMID 16527972 . S2CID 21624331 . ↑ 「岩が散乱した地表」 。 カッシーニ画像 。2005年7月26日。 2013年5月11日にオリジナルから アーカイブ。 2006年 3月26日 取得 。 ↑ Teolis, Ben D.; Perry, Mark E.; Hansen, Candice J.; Waite, Jr., Jack Hunter; Porco, Carolyn C.; Spencer, John R.; Howett, Carly JA (2017年9月5日). "エンケラドゥスのプルーム構造と時間変動:カッシーニ観測の比較" . Astrobiology . 17 (9): 926– 940. Bibcode : 2017AsBio..17..926T . doi : 10.1089/ast.2017.1647 . PMC 5610430 . PMID 28872900 . ↑ スポッツ、ピート(2013年7月31日) 「土星の衛星内部で何が起こっているのか?間欠泉が興味深い新たな手がかりを提供する」 クリスチャン ・サイエンス・モニター 。 2013年8月3日のオリジナルから アーカイブ。 2013年 8月3日 に取得 。 ↑ Lakdawalla, E. (2013年3月11日). 「エンケラドゥスが噴煙を噴き出す:噴煙は軌道経度によって変化する」 . 惑星協会ブログ . 惑星協会 . 2014年2月2日のオリジナルから アーカイブ済み。 2014年 1月26日 取得 。 ↑ スペンサー、ジョンR. (2013 年 7 月31 日 )。「太陽系:土星の潮汐がエンケラドゥスの噴煙を制御」 。 ネイチャー 。500 ( 7461 ) : 155–6。Bibcode : 2013Natur.500..155S。doi : 10.1038 / nature12462。ISSN 0028-0836。PMID 23903653。S2CID 205235182 。 1 2 Hedman, MM; Gosmeyer, CM; et al. (2013年7月31日)「エンケラドゥスのプルーム活動と潮汐応力の相関関係の観測」 Nature . 500 (7461): 182–4 . Bibcode : 2013Natur.500..182H . doi : 10.1038/ nature12371 . ISSN 0028-0836 . PMID 23903658. S2CID 205234732 . ↑ Berne, A.; Simons, M.; Keane, JT; Leonard, EJ; Park, RS (2024年4月29日). 「エンケラドゥスのジェット活動は、タイガーストライプに沿った潮汐駆動の横ずれ運動と関連している」 Nature Geoscience . 17 (5): 385– 391. Bibcode : 2024NatGe..17..385B . doi : 10.1038/s41561-024-01418-0 . ISSN 1752-0908 . ↑ Spitale, Joseph N.; Hurford, Terry A.; et al. (2015年5月7日). "エンケラドゥスの南極地形からのカーテン噴火". Nature . 521 ( 7550): 57–60 . Bibcode : 2015Natur.521...57S . doi : 10.1038/nature14368 . ISSN 0028-0836 . PMID 25951283. S2CID 4394888 . ↑ チェ・チャールズ・Q. (2015年5月6日) " 土星の衛星エンケラドゥスの「ジェット」は、実は巨大な蒸気と氷の壁かもしれない。Space.com。2015年 5月9日のオリジナルからアーカイブ済み。2015年5月8日 取得。↑ 「土星の衛星エンケラドゥスから長い『カーテン』状の物質が噴出している可能性がある」 。 ロサンゼルス・タイムズ 。ISSN 0458-3035 。 2015 年5月12日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 5月8日 取得 。 ↑ Nimmo, F.; Pappalardo, RT (2016年8月8日). "太陽系外縁部の海洋世界" (PDF) . Journal of Geophysical Research . 121 (8): 1378– 1399. Bibcode : 2016JGRE..121.1378N . doi : 10.1002/2016JE005081 . 2017年10月1日にオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2017年 10月1日 に取得 . ↑ Hurford, TA; Sarid, AR; Greenberg, R. (2007年1月)「エウロパのサイクロイド状亀裂:改良されたモデリングと非同期回転の影響」 Icarus . 186 (1): 218–233 . Bibcode : 2007Icar..186..218H . doi : 10.1016/j.icarus.2006.08.026 . 1 2 Czechowski, Leszek (2006). "潮汐および放射性加熱によって駆動される対流のパラメーター化モデル". Advances in Space Research . 38 (4): 788– 93. Bibcode : 2006AdSpR..38..788C . doi : 10.1016/j.asr.2005.12.013 . ↑ Lainey, Valery; Karatekin, Ozgur; et al. (2012年5月22日). "土星の強い潮汐散逸と天体測定によるエンケラドゥスの熱状態の制約". The Astrophysical Journal . 752 (1): 14. arXiv : 1204.0895 . Bibcode : 2012ApJ...752...14L . doi : 10.1088/0004-637X/752/1/14 . S2CID 119282486 . ↑ Cowen, Ron (2006年4月15日). 「エンケラドゥス全体:太陽系外縁部における生命探査の新たな場所」 . Science News . 169 (15): 282–284 . doi : 10.2307/4019332 . JSTOR 4019332. 2014年4月8日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 4月8日 に取得 。 1 2 Czechowski, L. (2014 年 12 月). 「エンケラドゥスの初期進化に関するいくつかの考察」. Planetary and Space Science . 104 : 185–99 . Bibcode : 2014P & SS..104..185C . doi : 10.1016/j.pss.2014.09.010 . ↑ Czechowski L. (2015) エンケラドゥスのテクトニクスの駆動メカニズムとしての質量損失。第46回月惑星科学会議2030.pdf。 ↑ SETI Institute (2016年3月25日) 「土星の衛星は恐竜より若い可能性がある」 . astronomy.com . 2019年12月6日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2016年 3月30日 取得。 ↑ アンダーソン、ポール・スコット(2019年7月17日)。 「エンケラドゥスの海は生命を支えるのに適した年齢」 。EarthSky 。 2021年1月18日のオリジナルから アーカイブ 。 2020年 12月27日 取得 。 1 2 Tobie, Gabriel (2015年3月12日). "惑星科学: エンケラドゥスの温泉" . Nature . 519 (7542): 162– 3. Bibcode : 2015Natur.519..162T . doi : 10.1038/519162a . PMID 25762276 . S2CID 205084413 . 1 2 McKay, Christopher P.; Anbar, Ariel D.; et al. (2014年4月15日). "Follow the Plume: The Habitability of Enceladus" . Astrobiology . 14 (4): 352–355 . Bibcode : 2014AsBio..14..352M . doi : 10.1089/ast.2014.1158 . PMID 24684187. 2020年7月31日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2019年 7月13日 に取得 。 ↑ Wall, Mike (2015年5月7日). 「土星の衛星エンケラドゥスの海には生命を支える潜在的なエネルギー源があるかもしれない」 Space.com . 2021 年8月20日のオリジナルから アーカイブ済み。 2015年 8月15日 取得 。 ↑ イアン・オニール (2015年3月12日)。 「エンケラドゥスには生命を育む可能性のある熱水活動がある」 。 ディスカバリーニュース 。 2015年9月1日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 8月15日 取得 。 ↑ チェコフスキ、レシェク( 2014)。 「エンケラドゥス の 初期進化に関するいくつかの考察」。 惑星 および 宇宙科学 。104 : 185–199。Bibcode : 2014P & SS..104..185C。doi : 10.1016/j.pss.2014.09.010 。 1 2 スポッツ、ピーター(2015年9月16日)。 「土星の衛星へのNASAの提案ミッション:生命が存在するなら、我々はそれを見つけるだろう」 。 クリスチャン・サイエンス・モニター 。 2015年9月26日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 9月27日 取得 。 ↑ Taubner, R.-S.; Leitner, JJ; Firneis, MG; Hitzenberger, R. (2014年9月7日). カッシーニ探査機のフライバイE9、E12、E19による重力測定結果をエンケラドゥスの内部構造モデルに含める (PDF) . 2014年欧州惑星科学会議。EPSC抄録。 2015年9月28日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2015年 9月27日 取得 。 ↑ 「Czechowski (2014). エンケラドゥス:太陽系の生命のゆりかご?地球物理学研究抄録第16巻、EGU2014-9492-1」 (PDF) 。 2015年2月13日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2017年 8月2日 取得 。 ↑ 「エンケラドゥスにおける生命の展望:可能性に満ちた世界」 。NASA 。 2008年3月26日。 2011年9月15日にオリジナルから アーカイブ 。 2011年 9月15日 に取得。 ↑ McKie, Robin (2012年7月29日) 「エンケラドゥス:異星生命体の住処?」 ガーディアン紙 。 2015年9月2日のオリジナルより アーカイブ 。 2015年 8月16日 閲覧 。 ↑ コーツ、アンドリュー(2015年3月12日)。 「土星の衛星エンケラドゥスの温暖な海には生命が存在する可能性がある」 。 ディスカバーマガジン 。 2015年3月13日のオリジナルから アーカイブ。 2015年 8月15日 取得 。 ↑ Parkinson, Christopher D.; Liang, Mao-Chang; Yung, Yuk L.; Kirschivnk, Joseph L. (2008). "エンケラドゥスの居住可能性: 生命のための惑星条件" (PDF) . Origins of Life and Evolution of Biospheres . 38 (4): 355– 369. Bibcode : 2008OLEB...38..355P . doi : 10.1007/s11084-008-9135-4 . PMID 18566911 . S2CID 15416810 . 2018年6月14日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み 。 ↑ 「土星の衛星エンケラドゥスの海には生命の重要な成分が豊富に含まれている可能性がある」 。Physics World 。2022年10月11日。 2022年 10月20日 閲覧 。 ↑ Hao, Jihua; Glein, Christopher R.; Huang, Fang; Yee, Nathan; Catling, David C.; Postberg, Frank; Hillier, Jon K.; Hazen, Robert M. (2022年9月27日). 「エンケラドゥスの海には生命が存在する可能性があり、リンが豊富に存在すると予想される」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 119 (39) e2201388119. Bibcode : 2022PNAS..11901388H . doi : 10.1073/pnas.2201388119 . ISSN 0027-8424 . PMC 9522369. PMID 36122219 . ↑ ポストバーグ、フランク。関根康仁クレナー、フェビアン。グレイン、クリストファー。鄒、曾輝。アベル、ベルント。古谷健人ヒリアー、ジョン。カワジャ、ノザイル。ケンプ、サーシャ。ノエル、レンツ。斉藤拓也シュミット、ユルゲン。渋谷、高蔵。スラマ、ラルフ(2023年6月14日)。 「エンケラドゥスの海由来のリン酸塩の検出」 。 自然 。 618 (7965): 489–493 。 Bibcode : 2023Natur.618..489P 。 土井 : 10.1038/s41586-023-05987-9 。 PMC 10266972 。 PMID 37316718 。 S2CID 259157087 。 ↑ ミラー、カトリーナ(2023年6月14日)。 「土星の衛星にある『ソーダの海』には生命に必要なすべての要素が揃っている」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2023年 6月15日 取得。 カッシーニ探査機のデータを用いて、科学者たちは氷に覆われたエンケラドゥスにリン酸塩が存在することを発見した。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)↑ 「NASA宇宙生物学戦略」 (PDF) 。NASA 。 2015年。 2016年12月22日に オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2017年 9月26日 取得 。 1 2 チャン、ケネス(2023年12月14日)。 「土星の海洋衛星に生命が存在する可能性を示唆する有毒ガス」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2023年 12月15日 取得 。 氷の世界を研究してきた研究者は、「エンケラドゥスでの生命発生の見込みはますます高まっている」と述べた。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)1 2 Peter, Jonah S.; Nordheim, Tom A.; Hand, Kevin P. (2023 年 12 月 14 日). 「エンケラドゥスの噴煙における HCN および多様な酸化還元化学の検出」 Nature Astronomy . 8 (2): 164– 173. arXiv : 2301.05259 . doi : 10.1038/s41550-023-02160-0 . ↑ チャン、ケネス(2017年4月13日)。 「土星の衛星エンケラドゥスで生命の条件が発見される」 。 ニューヨーク・タイムズ 。 2017年4月13日のオリジナルから アーカイブ。 2017年 4月13日 に取得 。 ↑ 「NASA:土星の衛星の海には生命維持に不可欠な熱水噴出孔が存在する可能性」 。PBS NewsHour 。 2017年4月13日のオリジナルから アーカイブ。 2017年 4月13日 に取得 。 ↑ 「NASA、エンケラドゥスの海が地球外生命を支える可能性があるというさらなる証拠を発見」 。The Verge 。2017年4月13日。 2017年4月13日のオリジナルから アーカイブ。 2017年 4月13日 に取得 。 ↑ ノースン、カレン(2017年4月13日) 「NASAのミッションが『海洋世界』に関する新たな知見を提供する」 「 . NASA . 2017年4月20日にオリジナルからアーカイブ済み。2017年4月13日 に取得。↑ カプラン、サラ(2017年4月13日) 「NASA、土星の氷の衛星エンケラドゥスから生命の構成要素が噴出しているのを発見」 ワシントン ・ポスト 。NASA。 2017年4月30日のオリジナルから アーカイブ。 2017年 5月3日 取得 。 1 2 「ボイジャーミッションの説明」 。 リング・ムーンシステムノード 。SETI。1997年2月19日。 2014年4月28日にオリジナルから アーカイブ 。 2006年 5月29日 に取得。 1 2 Terrile, RJ; Cook, AF (1981). "エンケラドゥス:進化と土星のE環との可能性のある関係" . 第12回月惑星科学年次会議、要旨 . p. 428. 2020年5月28日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2006年 5月30日 に取得。 ↑ ストライク、テッド(2017年2月21日)。 「ボイジャー1号はエンケラドゥスの噴煙の画像を捉えたのか?」 。 惑星協会。 2024年 12月14日 取得 。 1 2 「カッシーニによる土星系探査」 。 惑星協会 。 2015年4月2日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2015年 3月11日 に取得。 ↑ Moomaw, B. (2007年2月5日). "Tour de Saturn Set For Extended Play" . Spacedaily . 2020年5月28日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2007年 2月5日 閲覧。 ↑ 「エンケラドゥスの噴煙を史上最深で潜水探査完了」 。NASA /JPL 。2015年10月28日。 2015年11月2日のオリジナルから アーカイブ 。 2015年 10月29日 取得。 1 2 Tsou, P.; Brownlee, DE; et al. (2013 年 6 月 18 ~ 20 日). 低コストエンケラドゥスサンプルリターンミッションコンセプト (PDF) . 低コスト惑星ミッション会議 (LCPM) # 10. 2014 年 4 月 8 日の オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。2014 年 4 月 9 日 取得 。 ↑ 「カッシーニ探査機が撮影したエンケラドゥスの画像は、月の南極で液体の水が噴出する間欠泉の存在を示唆している」 。 カッシーニ画像 。 2011年7月25日のオリジナルから アーカイブ済み。 2006年 3月22日 取得 。 ↑ McKie, Robin (2020年9月20日). 「生命の探求 ― 金星から太陽系外縁部まで」 . ガーディアン . 2020年9月21日のオリジナルより アーカイブ。 2020年 9月21日 閲覧 。 ↑ Sotin, C.; Altwegg, K. ; et al. (2011). JET: Journey to Enceladus and Titan (PDF) . 第42回月惑星科学会議。月惑星研究所。 2015年4月15日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2015年 8月17日 取得 。 ↑ Van Kane (2011年3月21日) 「費用上限付きタイタン・エンケラドゥス探査提案」 Future Planetary Exploration 。 2019年10月1日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2014年 4 月9日 に取得。 ↑ Konstantinidis, Konstantinos; Flores Martinez, Claudio L.; Dachwald, Bernd; Ohndorf, Andreas; Dykta, Paul (2015年2月)。 「土星の衛星エンケラドゥスの氷底水に生命 が存在するかどう か を調べる着陸機ミッション」 。Acta Astronautica。106 : 63–89。Bibcode : 2015AcAau.106...63K。doi : 10.1016 /j.actaastro.2014.09.012 。 2021 年10月1日にオリジナルから アーカイブ。 2015年 4月11日 に 取得 。 ↑ アンダーソン、ポール・スコット(2012年2月29日)。 「生命探査のための刺激的な新しい『エンケラドゥス探査機』ミッションが提案される」 。Universe Today 。 2014年4月13日のオリジナルから アーカイブ。 2014年 4月9日 取得 。 ↑ 「エンケラドゥスの深部で生命を探す」 。 ニュース 。ドイツ航空宇宙センター(DLR)。2012年2月22日。 2014年4月10日にオリジナルから アーカイブ 。 2014年 4月9日 に取得。 1 2 Lunine, Jonathan I.; Waite, Jack Hunter Jr.; Postberg, Frank; Spilker, Linda J. (2015). エンケラドゥス生命探査機:居住可能な衛星における生命の探索 (PDF) 。第46回月惑星科学会議(2015年)。ヒューストン(テキサス州):月惑星研究所。 2019年5月28日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 2015年 2月21日 取得 。 ↑ クラーク、スティーブン(2015年4月6日) 「新しい惑星間探査機の目的地として多様な場所が検討されている」 。Space Flight Now 。 2017年1月5日のオリジナルから アーカイブ済み。 2015年 4月7日 取得 。 1 2 Wall, Mike (2012年12月6日). 「土星の衛星エンケラドゥスがサンプルリターンミッションの対象に」 . Space.com . 2017年9月5日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2015年 4月10日 取得。 1 2 Tsou, Peter; Brownlee, DE; McKay, Christopher; Anbar, AD; Yano, H. (2012 年 8 月). "LIFE: エンケラドゥスの生命探査 – 生命の証拠を探すためのサンプルリターンミッションのコンセプト" . Astrobiology . 12 (8): 730– 742. Bibcode : 2012AsBio..12..730T . doi : 10.1089/ast.2011.0813 . PMID 22970863 . S2CID 34375065 . 2015 年 9 月 1 日の オリジナル (doc) からアーカイブ済み。2015 年 4 月 10 日 取得 。 1 2 3 「TandEM(タイタン・エンケラドゥス探査ミッション)ワークショップ」 。ESA 。 2008年2月7日。 2011年6月4日にオリジナルから アーカイブ 。 2008年 3月2日 に取得。 ↑ リンコン、ポール(2009年2月18日) 「宇宙機関が木星に注目」 BBCニュース 。 2009年2月21日のオリジナルから アーカイブ 。 2009年 3月13日 閲覧 。 1 2 「民間ミッションはNASAよりも早くエンケラドゥスに戻るかもしれない」 。 ニュー・サイエンティスト 。2017年11月22日。 2017年12月31日のオリジナルから アーカイブ 。 2017年 12月31日 に取得。 ↑ " 「決定的な証拠を探している」:ロシアの 大富豪が土星の衛星への宇宙人探査ミッションに資金提供へ」。RT (ロシア語)。2017年12月31日のオリジナルからアーカイブ。 2017年 12月31日 に取得 。↑ 「NASA、民間資金によるエンケラドゥス探査ミッションの初期研究を支援へ」 SpaceNews.com 2018 年11月9日。 2018年11月11日のオリジナルから アーカイブ 。 2018年 11月10日 閲覧。 ↑ ジェフ・ファウスト(2018年11月9日) 「NASA 、 民間資金によるエンケラドゥス探査ミッションの初期研究を支援へ」 SpaceNews.com 。 2018年11月11日のオリジナルより アーカイブ。 ↑ パウエル、コーリー S. (2018年12月19日) 「億万長者が地球外生命体の探査を加速させ、宇宙探査のルールを書き換えることを目指す」 NBC ニュース 。 2018年12月20日のオリジナルから アーカイブ済み。 ↑ ファウスト、ジェフ(2018年11月12日) 「宇宙科学ミッションの資金調達における新たな方向性」 Space Review 。 2018年12月16日にオリジナルから アーカイブ済み 。 1 2 Foust, Jeff (2022年4月19日) 「惑星科学10年計画、火星サンプルリターンと外惑星探査ミッションを支持」 SpaceNews.com 。 2022年 7月20日 取得 。 1 2 「土星の衛星エンケラドゥスがESAの最優先ターゲット」 www.esa.int 2025 年 10月31日 取得 。 ↑ 「EAGLE:ミッション概要」 (PDF) 。2006年11月。 2021年10月1日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 ↑ Reh, Kim (2007年1月30日). タイタンとエンケラドゥス 10億ドルミッション実現可能性調査 (PDF) (報告書). NASA. JPL D-37401 B. 2017年7月5日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 1 2 Kane, Van (2011年6 月20日) 「エンケラドゥス探査ミッションの選択肢」 Future Planetary Exploration . 2018年12月21日にオリジナルから アーカイブ済み。 ↑ Adler, M .; Moeller, RC; et al . (2011年3月5日~12日)「エンケラドゥス探査ミッション構想の迅速な ミッション アーキテクチャトレードオフ分析」 2011年航空宇宙会議 。IEEE。pp. 1–13。doi : 10.1109 /AERO.2011.5747289。ISBN 978-1-4244-7350-2 ISSN 1095-323X . S2CID 32352068 . ↑ スペンサー、ジョン R. (2010 年 5 月)。 「惑星科学 10 年調査 エンケラドゥス周回探査機」 (PDF) 。 ミッション コンセプト スタディ 。NASA。2015 年 9 月 29 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2016 年 6 月 23 日 取得 。 ↑ Kane, Van (2014年4月3日) 「活発な噴煙を伴う氷の衛星の探査ミッション」 . The Planetary Society . 2015年4月16日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2015年 4月9日 取得。 ↑ Brabaw, Kasandra (2015年4月7日). 「土星の氷の衛星エンケラドゥスを探査するために作られたIceMoleドリルが氷河テストに合格」 . Space.com . 2018年8月23日のオリジナルから アーカイブ済み。 2015年 4月9日 取得 。 ↑ Tsou, Peter; Anbar, Ariel; Atwegg, Kathrin; Porco, Carolyn; Baross, John; McKay, Christopher (2014). "LIFE – Discoveryによるエンケラドゥスのプルームサンプルリターン" (PDF) . 第45回月惑星科学会議 . 2016年3月4日のオリジナルから アーカイブ (PDF) . 2015年 4月10日 取得 . ↑ John, KK; Wynne, JJ; Powell, KE; MacKenzie, SM (2016). THEOミッションコンセプト:エンケラドゥスの海の居住可能性の検証 (PDF) 。第47回月惑星科学会議。 ↑ ミトリ、ジュゼッペ。ポストバーグ、フランク。ソーダーブロム、ジェイソン M.トビー、ガブリエル。トルトラ、パオロ。ピーター・ヴルツ。バーンズ、ジェイソン・W。クステニス、アテナ。フェリ、フランチェスカ。ヘイズ、アレクサンダー。ヘイン、ポール・O。ヒリアー、ジョン。ケンプ、サーシャ。レブルトン、ジャン・ピエール。ラルフ・ローレンツ。オロセイ、ロベルト。ペトロプロス、アナスタシオス。イェン、チェンワン。レー、キム・R。シュミット、ユルゲン。シムズ、ジョン。ソティン、クリストフ。スラマ、ラルフ(2017)。 「エンケラドゥスとタイタンの探検家 (E2T): 土星系における海洋世界の居住可能性と進化の調査」。 アメリカ天文協会 。 48 :225.01. Bibcode : 2016DPS....4822501M 。 ↑ Van Kane (2017年8月4日) 「提案されている新たなフロンティアミッション」 Future Planetary Exploration 。 2017年9月20日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2017年 9月20日 に取得 。 ↑ McIntyre, Ocean (2017年9月17日). 「カッシーニ:NASAの最も成功したミッションの1つであるカッシーニの伝説と遺産」 . Spaceflight Insider . 2017年9月20日の オリジナルからアーカイブ済み。 2017年 9月20日 に取得 。 ↑ Spiers, Elizabeth M.; Weber, Jessica M.; Venigalla, Chandrakanth; Annex, Andrew M.; Chen, Christine P.; Lee, Carina; Gray, Patrick Clifton; McIntyre, Kathleen J.; Berdis, Jodi R.; Carberry Mogan, Shane R.; Do Vale Pereira, Paula; Kumar, Saroj; o'Neill, William; Czajka, Elizabeth A.; Johnson, Perianne E.; Pascuzzo, Alyssa; Tallapragada, Sindhoora; Phillips, Deanna; Mitchell, Karl; Nash, Alfred; Scully, Jennifer; Lowes, Leslie (2021). "Tiger: New Frontiers Enceladus Habitability Mission の概念研究" . The Planetary Science Journal . 2 (5): 195。 Bibcode : 2021PSJ....2....195S 。 土井 : 10.3847/PSJ/ac19b7 。 ↑ Mousis, O.; et al. (2022). "Moonraker: エンケラドゥス複数回フライバイミッション" . The Planetary Science Journal . 3 (12): 268. arXiv : 2211.00721 . Bibcode : 2022PSJ.....3..268M . doi : 10.3847/PSJ/ac9c03 . ↑ 「エンケラドゥスへのL4探査:土星の氷衛星の居住可能性を探る」 。ESA 。 2025年 10月31日 取得 。 ↑ 「中国は居住可能性を探るため、土星の氷の衛星エンケラドゥスに注目 」
さらに読む ローレンツ、ラルフ (2017)。NASA /ESA/ASI カッシーニ・ホイヘンス:1997~2017年:(カッシーニ周回機、ホイヘンス探査機、および将来の探査構想:オーナーズワークショップマニュアル) 。イングランド、ヨービル:ヘインズ出版。ISBN 978-1-78521-111-9 OCLC 982381337 シェンク、ポール・M.、クラーク、ロジャー・N.、ヴァービスサー、アン・J.、ハウエット、カーリー・J・A・J・ジュニア、ウェイト、ジャック・ハンター、ドットソン、ルネ(2018)。エンケラドゥスと土星の氷の衛星 。アリゾナ州ツーソン:アリゾナ大学出版局。ISBN 978-0-8165-3707-5 . JSTOR j.ctv65sw2b . OCLC 1055049948 .
外部リンク NASAの太陽系探査サイトにあるエンケラドゥスのプロフィール カルビン・ハミルトンのエンケラドゥスのページ 惑星協会:エンケラドゥスブログ CHARM:カッシーニ・ホイヘンス探査 機の解析とミッション結果のページには、エンケラドゥスに関する結果のプレゼンテーションが掲載されています。 ポール・シェンク氏によるエンケラドゥスやその他の太陽系外縁衛星の3D画像と空撮動画 アルフォンソ・ダビラ博士によるエンケラドゥスに関する公開講演(シリコンバレー天文学講演会にて) エンケラドゥスの居住可能性:生命にとっての惑星条件 画像 カッシーニ探査機 が撮影したエンケラドゥスの画像(2011年8月13日、 Wayback Machineにアーカイブ済み) JPLの惑星写真ジャーナルに掲載されたエンケラドゥスの画像 米国海洋大気庁提供のエンケラドゥスの自転動画 エンケラドゥスの全球ベースマップ(2018年3月8日、 Wayback Machine に アーカイブ済み)と極ベースマップ(2018年3月8日、 Wayback Machine にアーカイブ済み)は、 カッシーニ探査機の 画像から作成されました(2011年12月)。 カッシーニ 探査機の画像に基づくエンケラドゥスの地図(2010年5月)エンケラドゥスの命名法と、USGSの惑星命名法ページに掲載されている特徴名付きのエンケラドゥス地図 Google エンケラドゥス 3D、月のインタラクティブマップ ケビン・M・ギルによる画像アルバム