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「エウロパ (衛星)」の版間の差分

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'''エウロパ''' (Jupiter II Europa) は、[[木星]]の第2[[衛星]]。2007年ま発見され衛星の中で内側から6番目の軌道回っている。[[ギリシア神話]]の[[ゼウス]]が恋に落ちた[[テュロス]]の王女[[エウローペー]]にちなんで名づけられており、そのラテン語形である[[英語]]読みから'''ユーロパ'''とも表記され。なお、同名の小惑 (52) [[エウロパ (小惑星)|エウロパ]]存在する。
'''エウロパ''' (Jupiter II {{Lang-en|Europa}}) は、[[木星]]の第2[[木星の衛星|衛星]]である[[ガリレオ衛星]]と呼ばれる木星の四大衛星の中は最も小さく、発見されている木星の衛星の中で内側から6番目を公転する。[[地球]]の[[月]]よりわずかに小さく、[[太陽系]]内の[[衛星]]の中では7番目に大きい。1610年に[[ガリレオ・ガリレイ]]によって発見され、[[ギリシア神話]]の[[ゼウス]]が恋に落ちた[[テュロス]]の王女[[エウローペー]]にちなんで名づけられ比較的明い衛で、双眼鏡で観察できる。


エウロパの主成分は[[ケイ酸塩]][[岩石]]で、[[水]]の[[氷]]からなる[[地殻]]を持ち<ref name="NYT-20150315"/>、おそらくは[[鉄]]と[[ニッケル]]からなる[[金属]][[核 (天体)|核]]を持つ。また、[[酸素]]を主成分とした極めて薄い[[大気]]を持つ。表面にはひび割れや筋状の構造が見られるが、[[クレーター]]は比較的少ない。
この衛星は[[ガリレオ・ガリレイ]]によって発見されており、そのため[[イオ (衛星)|イオ]]、[[ガニメデ (衛星)|ガニメデ]]、[[カリスト (衛星)|カリスト]]とあわせて[[ガリレオ衛星]]と呼ばれている。


エウロパは既知の太陽系の天体の中で最も滑らかな表面を持っている<ref name="planetedu"/>。表面が若く滑らかであることから、地下には水の[[海]] (内部海) が存在するという仮説が提唱されており、その海に[[地球外生命]]が存在する可能性についても議論されている<ref name="Tritt2002"/>。主要な理論モデルでは、[[潮汐力]]によるたわみに起因する加熱によって海が液体の状態に保たれ、[[プレートテクトニクス]]に似た氷の動きを駆動し、表面から下の海へ化学物質を吸収していることが示唆されている<ref name="geology"/><ref name="NASA-20140908"/>。内部海に起源を持つと思われる[[塩 (化学)|塩]]がエウロパ表面に見られるいくつかの地形を覆っており、このことから内部海は海底との相互作用を起こしていることが示唆されている。これはエウロパにおける生命の居住可能性を決める上で重要な要素である<ref name="NASA-20150512"/>。さらに[[ハッブル宇宙望遠鏡]]による観測では、[[土星の衛星]][[エンケラドゥス (衛星)|エンケラドゥス]]で発見されているものと似た[[水蒸気]]の噴出が検出されている。これは[[氷の火山|氷火山]]の噴火現象に起因するものであると考えられている<ref name="NASA-20131212-EU"/>。2018年5月には、1995年から2003年まで木星を周回していた[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]探査機で得られたデータの批判的な分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持するさらなる証拠が得られている。このような噴出活動の存在は、衛星表面に着陸すること無くエウロパの内部海における[[生命]]の探査を行うための手助けになるのではないかと科学者は考えている<ref name="NA-20180514"/><ref name="NASA-20180514"/><ref name="NYT-20180514"/><ref name="SP-20180514"/>。
比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。


エウロパは地上[[望遠鏡]]による観測に加え、1970年代前半以降は[[宇宙探査機|探査機]]のフライバイによる探査も行われている。1989年に打ち上げられたガリレオ探査機のミッションでは、現在のエウロパの全体のデータが得られている。これまでにエウロパに着陸した探査機は存在しないが、周回機や着陸機などのミッションがいくつか提案されている。例えば[[欧州宇宙機関]]が2022年に打ち上げを予定している[[ガニメデ (衛星)|ガニメデ]]を主目的とした探査計画である [[JUICE (探査機)|JUICE]] では、ミッション期間中に2回のエウロパのフライバイを予定している<ref name="selection"/>。また[[アメリカ航空宇宙局]]では2020年代中盤に、エウロパを集中的に観測する{{仮リンク|エウロパ・クリッパー|en|Europa Clipper}}<ref name="EC_AstroArts"/>の打ち上げを計画している<ref name="AP-20140304"/>。
== 概要 ==
[[ファイル:PIA01130 Interior of Europa.jpg|left|thumb|200px|エウロパの内部構造の想像図]]
表面は少なくとも厚さ3km以上の氷で覆われており、所々にひび割れが走っている。イオの次に木星に近く、公転周期がイオの2倍、ガニメデの半分という[[軌道共鳴]]の状態にあるため、強い[[潮汐力]]の変動に晒されている。その潮汐力で発生する熱によって表面の固い氷層の下は深さ数十から百数十kmにわたって氷が融け、[[シャーベット]]状で[[液体]]の[[海]]になっており、[[地球]]の[[海洋]]深部にあるような[[熱水噴出孔]]も存在すると考えられている。[[生命]]が存在する可能性も示唆されている。


== 発見 ==
内部海の存在は、内部の熱的状態に関する理論的計算によって[[1970年代]]には既にそれを予想する説が出されていた。[[1990年代]]に行われた[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ探査機]]による調査では、エウロパの表面に氷が一度割れて再び固まったような地形が発見され、海の存在を強く想起させるものとして注目を集めた。
[[File:Galileo.arp.300pix.jpg|thumb|upright|left|エウロパを含む[[ガリレオ衛星]]の発見者である[[ガリレオ・ガリレイ]]]]
{{Clearleft}}
エウロパは、木星の他の3つの大きな衛星である[[イオ (衛星)|イオ]]、[[ガニメデ (衛星)|ガニメデ]]と[[カリスト (衛星)|カリスト]]と共に、[[ガリレオ・ガリレイ]]によって[[1610年]]1月に発見された<ref name="IAUMoonDiscoveries"/>。またおそらく[[シモン・マリウス]]も同時期に独立に発見している。ガリレオが初めて木星の衛星を発見したのは1610年1月7日であり、[[パドヴァ大学]]において[[ガリレオ式望遠鏡|屈折望遠鏡]]を用いた観測で木星の周囲にある3つの天体を発見した。しかしこの時は望遠鏡が低倍率であったためイオとエウロパを分解できず、この2つは単一の光点としてしか観測されなかった。翌日の1610年1月8日になって、ガリレオはイオとエウロパを初めて別々の天体として認識した<ref name="IAUMoonDiscoveries"/>。そのため、[[国際天文学連合]]ではガニメデとカリストの発見日は1610年1月7日としているものの、エウロパとイオについては初めて個別の天体として観測された日である1610年1月8日を発見日としている<ref name="IAUMoonDiscoveries"/>。ガリレオによって発見されたこれらの4つの衛星は、合わせて[[ガリレオ衛星]]と呼ばれている。


[[1614年]]に[[シモン・マリウス]]が出版した『''Mundus Jovialis''』の中で、マリウスはガリレオの発見より1週間前の[[1609年]]にエウロパやその他のガリレオ衛星を発見したと主張した。ガリレオはこの主張を疑い、マリウスのこの著作は盗作であるとして退けた。マリウスの観測記録は[[ユリウス暦]]の1609年12月29日から始まっており、これはガリレオが用いていた[[グレゴリオ暦]]では1610年1月8日にあたる<ref name="GaliloProjectMarius"/>。ガリレオがマリウスより先に発見を発表していることから、ガリレオが発見者として記録されている<ref name="JPLDiscovery"/>。
== 地形 ==

[[ファイル:PIA03002 Blocks in the Europan Crust Provide More Evidence of Subterranean Ocean.jpg|thumb|left|エウロパの地表]]
== 命名 ==
エウロパの名称は他の多くの衛星と同様に、[[ギリシア神話]]の登場人物から付けられている。エウロパは[[ゼウス]]が恋に落ちた[[テュロス]]の王女[[エウローペー]]が語源であり、そのラテン語形である。エウローペーは[[フェニキア]]の古代都市[[ティルス]]の王の娘である。また[[ゼウス]]は[[ローマ神話]]における[[ユーピテル]] (Jupiter) に相当する存在である。[[英語]]読みから'''ユーロパ'''とも表記される場合もある。

なお、同じ語源を持つ同名の[[小惑星]]として[[エウロパ (小惑星)|エウロパ]] (52 Europa) がある。

発見者であるガリレオはこれら4つの衛星への命名権を主張し、[[メディチ家]]の[[コジモ2世]]に敬意を表して4つの衛星にまとめて "Cosmica Sidera" (コジモの星々) と名付け、これは後に "Medicea Sidera" (メディチ家の星々) という名前に落ち着いた<ref name="Naming"/>。[[フランス]]の[[天文学者]][[ニコラ=クロード・ファブリ・ド・ペーレスク]]はこれらの衛星にメディチ家にちなんだ個別の名前を提案したが、彼の提案は採用されなかった<ref name="Naming"/>。ガリレオと発見を争ったマリウスは<ref name="College"/>、これら4つの衛星に「木星の土星」(カリスト)、「木星の木星」(ガニメデ)、「木星の金星」(エウロパ)、「木星の水星」(イオ) と命名しようとしたが、これも定着しなかった。その後マリウスは[[ヨハネス・ケプラー]]の助言を受け、エウロパなどの現在定着している名称を改めて提案した<ref name="Naming"/><ref name="Discovery"/><ref name="Marius1614"/><ref name="SEDS"/>。

マリウスが提案したこれらの名称は長い間にわたって顧みられることはなく、20世紀中盤までは一般的ではなかった<ref name="marazzini"/>。初期の天文学の文献ではもっぱら、ガリレオが導入した[[ローマ数字]]を用いた記法である '''Jupiter II''' や、「木星の二番目の衛星」という名前で言及された。[[土星の衛星]]が発見された後になってようやく、ケプラーとマリウスによる名称が木星の衛星に対して使われるようになった<ref name="Naming"/>。

発見当初は内側から2番目を公転する衛星だと認識されていたが、[[1892年]]にガリレオ衛星よりも内側を公転する[[アマルテア (衛星)|アマルテア]]が発見され、エウロパは内側から3番目の衛星となった。[[1979年]]の[[ボイジャー計画|ボイジャー]]による観測ではさらに3つの[[木星内部衛星群|内側の衛星]]が発見され、エウロパは内側から6番目の衛星となったが、Jupiter II という名称は現在でも使われており<ref name="marazzini"/>、エウロパは木星の第2衛星と認識されている<ref name="Name_AstroArts"/>。

== 軌道と自転 ==
[[File:Galilean moon Laplace resonance animation.gif|thumb|left|イオ、エウロパとガニメデの[[軌道共鳴|ラプラス共鳴]]のアニメーション。]]
エウロパは木星の周りをおよそ3日半かけて公転しており、軌道半径はおよそ 670,900 km である。[[軌道離心率]]はわずか0.009であり、ほぼ円軌道に近い。また木星の赤道面に対する[[軌道傾斜角]]も小さく、0.470&deg; である<ref name="datasheet"/>。他のガリレオ衛星と同様にエウロパは木星に対して[[自転と公転の同期|潮汐固定]]されており、公転周期と自転周期が一致している。そのため常に同じ面を木星に向けながら公転している。これにより木星直下点 (sub-Jovian point) をエウロパの表面に定義することができ、その地点では木星は常にほぼ真上に見え続けることになる。エウロパの[[本初子午線]]はこの木星直下点を通るように定義されている<ref name="meridian"/>。

ある研究では、エウロパの木星に対する潮汐固定は完全ではなく、実際には全体が同期自転を起こしているわけではないという可能性も示唆されている<ref name=Geissler/>。これによると、エウロパは公転よりも速く自転しているか、あるいは少なくとも過去のどこかの段階では同期していない自転を起こしていた可能性があるとされる。このことは、エウロパ内部の質量分布に非対称性があることと、地下の液体の層によって氷地殻と内部の岩石部分が分離されている、すなわち表面の氷地殻が内部海の上に浮いた構造になっている可能性を示唆している<ref name=Geissler/>。

エウロパは、イオ、ガニメデと[[軌道共鳴]]を起こしている。イオ一つ外側のエウロパと 2:1 の[[軌道共鳴|平均運動共鳴]]を起こし、エウロパはさらに外側のガニメデと 2:1 の平均運動共鳴を起こしているため、全体では 1:2:4 の連なった軌道共鳴となっている。ガニメデが自身の軌道を一周する間にエウロパは軌道を二周、イオは四周する<ref name="Musotto2002"/><ref name="SPACE.com"/>。イオとエウロパの[[合 (天文)|合]] (木星から見て同じ方向に2つの衛星が並ぶこと) は、常にイオが[[近点・遠点|近点]]、エウロパが遠点にいる時に発生する。エウロパとガニメデの合も、エウロパが近点にいる時に発生する<ref name="Musotto2002"/>。イオとエウロパの合の経度とエウロパとガニメデの合の経度は同じ割合で変化し、そのために三重の合は発生しない。すなわち、イオとエウロパとガニメデの3つが木星から見て同じ方向に並ぶことは決して無い。このような複雑な軌道共鳴は[[軌道共鳴#ラプラス共鳴|ラプラス共鳴]]と呼ばれる<ref name="Showman1997a"/>。ラプラス共鳴を起こしているのが知られている天体の組み合わせは、太陽系の中ではイオ、エウロパ、ガニメデが唯一である{{refnest|group="注"|完全なラプラス共鳴ではないが、ラプラス的な共鳴を起こしている組み合わせとしては、[[冥王星]]の[[冥王星の衛星|衛星]]である[[ステュクス (衛星)|ステュクス]]、[[ニクス (衛星)|ニクス]]、[[ヒドラ (衛星)|ヒドラ]]の組み合わせがある<ref name="raplace1"/><ref name="raplace2"/>。}}。

エウロパの軌道離心率は非常に小さいがゼロではなく、他のガリレオ衛星、主に[[イオ (衛星)|イオ]]からの重力的な擾乱によってこの値が維持されている<ref name="Showman1997"/>。軌道離心率が完全にゼロではない影響で、エウロパの木星直下点は平均位置のまわりでわずかに振動する。また軌道離心率があるため、軌道を一周する間に[[近点・遠点|エウロパと木星との距離は変化する]]。エウロパが木星にわずかに近付くと木星からの重力が強くなり、潮汐力によってエウロパは木星の方向とその逆方向の向きに引き伸ばされる。エウロパが木星からわずかに遠ざかると、木星からの重力が弱くなり潮汐力も弱まるため、球に近い形状に緩和しようとする。この変化によって内部海に[[潮汐]]が発生する。この潮汐によってエウロパの内部が揉まれて熱が発生し、内部海を液体の状態に保つことを可能とし、地下での地質学的な活動が継続的に駆動されている<ref name="geology"/><ref name="Showman1997"/>。軌道離心率は主にイオとの[[軌道共鳴|平均運動共鳴]]によって継続的に維持されているため、潮汐によって継続的に加熱され続けることができる<ref name="geology"/><ref name="Showman1997"/>。この加熱のエネルギーの究極的な起源は木星の自転であり、イオが木星に誘起する潮汐を介して木星の自転のエネルギーがイオに輸送され、さらにイオとの軌道共鳴を介してエネルギーがエウロパとガニメデにも輸送される<ref name="Showman1997"/><ref name="Moore2003"/><ref group="注">地球の自転角運動量が潮汐力を介して月の公転角運動量へ輸送され、月の軌道が遠ざかるプロセスと本質的には同じである。</ref>。

エウロパの表面を走る独特の亀裂の分析から、過去のある段階ではエウロパは[[地軸|自転軸]]が傾いた状態で自転していた可能性があるという結果が得られている<ref name="NASA20130918"/>。もしこれが正しければ、エウロパ表面に見られる様々な特徴を説明することができる。エウロパの表面を縦横に走る亀裂のネットワークは、全球的な海洋における強い潮汐によって地殻に引き起こされた[[応力]]の記録として用いることができる。例えば、潮汐によって地殻にに大きな応力がかかった場合、亀裂が発生する。エウロパの凍った地殻にどのような応力の履歴が記録されているか、内部海の潮汐によってどれだけの熱が生み出されているか、そして海がどれくらいの期間に渡って液体であったのかの計算は、エウロパの自転軸の傾きに依存する。エウロパの自転軸の傾きは、エウロパ表面の亀裂がこれまでに考えられていたよりも遥かに新しい時期に形成された可能性があることを示唆している<ref name="NASA20130918"/>。これは、過去の自転軸の向く方向は一日に数度程度変化し、[[歳差|歳差運動]]の周期は数ヶ月程度になりうると推定されたことが理由である。自転軸の傾斜はエウロパの海の年齢推定にも影響を及ぼしうる。潮汐力は内部の熱源となりエウロパの海を液体に保つことができるが、自転軸の傾斜が存在すると潮汐力によってさらなる熱が生み出される。このようなさらなる加熱は液体の海をより長い時間存在することを可能にする。ただし、この仮説上の自転軸の変化がいつ発生したのかは分かっていない<ref name="NASA20130918"/>。

== 物理的特性 ==
[[File:Europa, Earth & Moon size comparison.jpg|thumb|地球、月とエウロパのサイズの比較。]]
エウロパは[[月]]よりもわずかに小さく、直径はおよそ 3,100 km である。[[太陽系]]内の[[衛星]]としては6番目に大きく、また太陽系内の全天体の中では15番目に大きい天体である。木星の四大衛星である[[ガリレオ衛星]]の中では大きさ・質量ともに最も小さいが、太陽系内の衛星でエウロパ自身より直径が小さいものをすべて合わせたよりも大きな質量を持つ<ref group="注">エウロパの質量は 4.8{{e|22}} kg、[[トリトン (衛星)|トリトン]]とそれより小さい衛星全てを合わせた質量は 3.95{{e|22}} kg である。</ref>。平均密度から、組成は[[地球型惑星]]と似ていることが示唆されており、主成分は[[ケイ酸塩]][[岩石]]である<ref name="Kargel2000"/>。

=== 内部構造 ===
エウロパは厚さが 100 km 程度の水の外層を持っていると推定されている。最も外側は凍った氷の[[地殻]]となっており、氷の下には液体の海が存在していることが確実視されている<ref name="geology"/><ref name="greenberg"/>。固有の磁場は持っていないものの、[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]探査機による[[磁場]]の測定データからは、木星の[[磁気圏]]との相互作用によって生じる誘導磁場を持っていることが示されており、内部に[[電気伝導率]]の高い物質の層が存在していることを示唆している<ref name="Phillips 2014"/>。この層は塩分の多い海水である可能性が高い。地殻の一部は 80&deg; 近い角度の、ほぼ反転するような回転を起こした可能性があると推定されているが ([[極移動|真の極移動]])、これは氷地殻がマントルにしっかりと接着している場合は起こり得ない現象である<ref name="Cowen2008"/>。したがって、岩石のマントルと氷地殻は内部海によって分離されている可能性がある<ref name=Geissler/>。また、エウロパはおそらく[[金属]][[鉄]]からなる[[核 (天体)|核]]を持つ<ref name="Kivelson"/><ref name="Bhatia2017"/>。

=== 表面の特徴 ===
[[File:PIA01295 Europa Global Views in Natural and Enhanced Colors.jpg|thumb|ガリレオが撮影したエウロパの先行半球の画像。左は自然色に近く、右は色を強調してある。]]
エウロパは太陽系の天体の中で最もなめらかな表面を持つ天体であり、山脈やクレーターなどの大規模な地形に乏しいという特徴を持つ<ref name="waterworld"/>。しかしある研究によると、エウロパの赤道領域はペニテンテと呼ばれる、高さが最大で 15 メートルの氷の尖塔状の地形で覆われているとされている。これは直上から当たる太陽光によって氷が[[昇華 (化学)|昇華]]し、垂直方向の割れ目を形成することで形成されると考えられている<ref name="penitente"/><ref name="penitente2"/><ref name="Hobley2018"/>。ガリレオで得られた画像はこれらの特徴を識別できるほどの解像度ではなかったものの、[[レーダー]]観測と熱観測のデータからはこのような地形が存在するという解釈を支持する結果が得られている<ref name="Hobley2018"/>。

エウロパを横切る目立つ模様は、低い地形を強調している[[アルベド]]の特徴である。エウロパの表面は[[地殻変動]]が非常に活発で若いため、[[クレーター]]はほとんど見られない<ref name="Arnett1996"/><ref name="EuropaAlbedo"/>。エウロパの氷地殻は[[アルベド]]が0.64であり、この値は衛星の中では最も高い部類である<ref name="datasheet"/><ref name="EuropaAlbedo"/>。このことも、エウロパの表面は若く地質学的に活発であることを意味している。エウロパが経験したであろう[[彗星]]衝突の頻度の推定に基づくと、表面の年齢は2000万年から1億8000万年程度だと考えられる<ref name="Schenk"/>。ただしエウロパの表面の特徴を説明するために提案されている複数の仮説にはしばしば矛盾をはらむものもあり、現時点では完全な科学的なコンセンサスは得られていない<ref name="Astrobio2007"/>。

エウロパ表面での放射線の水準は、一日あたり 5,400 [[シーベルト|mSv]] の被曝をする量に相当する<ref name="ringwald"/>。この放射線量は、一日の曝露で人間に重大な疾患や死をもたらしうるほどの水準である<ref name="remeffects"/>。

エウロパにはたらく潮汐力は、[[月]]が[[地球]]に及ぼす潮汐力よりも1,000倍ほど強い。エウロパの表面を覆う氷は、強い潮汐力によるエウロパ自体の歪みのために裂け目が出来たり塞がったりを繰り返しており、「[[リネア]](Lineae, 線状地形)」や「[[マキュラ]](白斑)」のような独特の地形が多く形成されている。これらの地形は[[ギリシア神話]]と[[ケルト神話]]、および[[イギリス]]各地の[[新石器時代]]に作られた[[巨石記念物]]が残っている場所などから名付けられている。

==== 線条 ====
{{See also|en:List of lineae on Europa}}
[[File:PIA19048 realistic color Europa mosaic.jpg|alt=|thumb|[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]による実際の色に近いエウロパの[[モザイク写真]]。木星の反対側の半球を写したものであり、多数の線条が見られる。]]
[[Image:PIA20028 - Europa's varied surface features (rotated).jpg|thumb|right|エウロパ表面の直線上の割れ目による複雑なパターン。色は強調されている。]]
エウロパの最も目立つ表面の特徴は、全球にわたって縦横に走っている暗い筋状の割れ目模様であり、これは線条 (lineae) と呼ばれている。詳細に調査を行った結果、割れ目の両側にあるエウロパの地殻の縁は相対的に動いていることが判明した。大きい帯状のものは幅が 20 km 以上あり、多くの場合は暗く曖昧な外縁を持ち、規則的な縞模様と明るい物質からなる中央の帯を持つ<ref name="Geissler1998"/>。

この構造を形成する最も可能性の高い仮説は、エウロパの地殻が広がって地下の温かい層が外部にさらされるのに伴い、割れ目に沿って連なった温かい[[氷の火山|氷の噴火]]によって形成されたというものである<ref name="Figueredo2003"/>。これは[[地球]]の[[海嶺|中央海嶺]]で見られるものと似た現象であると考えられる。これらの様々な割れ目は、大部分は木星の潮汐力によるエウロパの変形によって引き起こされたと考えられている。

エウロパは木星に対して潮汐固定されており、木星に対してほぼ常に同じ位置関係になっているため、潮汐力によって地殻に発生する応力は明確で予測可能なパターンになるはずである。つまり、同じ位置は常に同じパターンの応力がかかっており、それに応じた割れ目が発生しているはずである。しかし実際には、地殻にかかる応力から予想される配置になっている割れ目は、エウロパの中でも最も若いものだけである。他の割れ目構造は、古いものになるほど予想とは大きく別の方向を向いて形成されている。この特徴は、エウロパの表面は内部よりわずかに速く回転していると仮定すると説明することができる。これは、エウロパの表面は内部海によって内部の岩石マントルから機械的に切り離されており、木星の重力が内部海の上に浮いている状態の氷地殻を引っ張っていることで発生する効果である<ref name="Hurford2006"/>。観測時期が離れているボイジャーとガリレオの画像を比較することで、この仮説上の表面の移動の大きさに対して上限値を与えることができる。それによると、エウロパの氷地殻の外層が内部に対して一回回転するためには、少なくとも 12,000 年の時間がかかるとされた<ref name="Kattenhorn1"/>。

ボイジャーとガリレオの画像の研究から、エウロパの表面に[[沈み込み帯]]が存在しているという証拠が明らかになった。エウロパの割れ目が地球の中央海嶺に類似しているのと同様に<ref name="Schenk1989"/><ref name="Katternhorn2"/>、氷地殻のプレートは地球の[[プレート]]に似ており、[[テクトニクス]]によってプレートは溶けた内部へと沈み込んみ再利用されていることが示唆されている。帯状領域での氷地殻の拡大の兆候<ref name="Schenk1989"/>と、別の場所における収束の兆候から<ref name="Katternhorn2"/>、これは[[プレートテクトニクス]]が地球以外の天体で発生していることを示す初めての証拠だと考えられている<ref name="NASA-20140908"/>。

==== その他の地質特性 ====
{{See also|エウロパの地形一覧}}
{{See also|エウロパの地形一覧}}
{{multiple image
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|width2 = 236
|image1 = PIA01092 - Evidence of Internal Activity on Europa.jpg
|image2 = Europa chaotic terrain.jpg
|footer = 左:潮汐変形を示唆する表面の特徴。線条、lenticulae とコネマラカオス地形。右:拡大図。ごつごつとした、250 m の高さの山と滑らかなプレートが入り混じって存在している。
}}
エウロパの表面に見られるその他の特徴には、円や楕円状をした ''lenticulae''<ref group="注">[[ラテン語]]。英語では "freckles"、そばかすや染みに相当する。</ref> がある。これらの多くはドーム状の地形であり、いくらかは穴、その他は滑らかな暗い斑点からなる。またその他にも入り混じったり荒い模様をしているものも見られる。ドーム状の地形の頂上部分はより古い周囲の平原の断片のように見え、これらは平原が下部から押し上げられた際に形成されたことを示唆している<ref name="diapir"/>。


ある仮説では、これらの lenticulae 構造は外側の冷たい氷の地殻を上昇する温かい氷の貫入によって形成された、ダイアピルと呼ばれる地形であると考えている<ref name="diapir"/>。これは地球の地殻における[[マグマ溜り]]に似たものである<ref name="diapir"/>。滑らかな暗い斑点は、温かい氷が表面を突き破った際に解放される雪解け水によって形成されると考えられる。粗く入り混じった lenticulae (このような領域はカオス地形と呼ばれる) は多数の地殻の小さい破片から形成され、丘の多い暗い物質の中に埋め込まれるように存在しており、凍った海の中の氷山のような見た目をしている<ref name="Goodman"/>。
エウロパの表面を覆う氷は、潮汐力によるエウロパ自体の歪みのために裂け目が出来たり塞がったりを繰り返しており、「[[リネア]](Lineae, 線状地形)」や「[[マキュラ]](白斑)」のような独特の地形が多い。一方で[[クレーター]]は少なく、古いクレーターは侵食などによって消滅したと考えられている。これらの地形は[[ギリシア神話]]と[[ケルト神話]]、および[[イギリス]]各地の[[新石器時代]]に作られた[[巨石記念物]]が残っている場所などから名付けられている。
{{Clearleft}}


別の仮説では、lenticulae は実際には小さいカオス地形に過ぎず、存在するとされている穴や斑点、ドーム状の構造は、初期のガリレオの低解像度の画像を拡大解釈した結果生じた[[アーティファクト#自然科学|アーティファクト]]であるということを主張している。この仮説は、エウロパの氷の層は対流ダイアピルモデルによって lenticulae 地形を形成するには不十分なほど薄いことを意味している<ref name="thinice"/><ref name="Greenberg2008"/>。
== 探査計画 ==
エウロパは、惑星探査計画における調査対象天体の最有力候補のひとつとされている。かつては[[アメリカ航空宇宙局]] (NASA) が、エウロパを観測する周回衛星[[エウロパ・オービター]]による探査計画を予定していたが、NASAの予算削減に伴い打ち切られた。続いてエウロパを含む4つのガリレオ衛星を重点的に調査する[[JIMO]] (Jupiter Icy Moons Orbiter) 計画も提案されたが、同様の理由で頓挫した。しかしこれはエウロパへの惑星科学的興味が失われたわけではない。


[[2011年]]11月に、[[テキサス大学オースティン校]]などの研究者からなる研究チームは、エウロパ表面に見られるカオス地形は液体の水からなる広大な[[氷底湖]]の上に存在しているという説をネイチャー誌に発表した<ref name="europagreatlake"/><ref name="europagreatlakeairhart"/><ref name="chaosterrain"/>。これらの湖はエウロパの氷の地殻に完全に包まれており、氷地殻の下に存在することが確実視されている内部海とは別のものである。このような湖の存在を確認するためには、氷地殻を物理的に直接探査したり、もしくは[[レーダー]]などを用いて間接的に探査したりするような宇宙探査ミッションが必要である<ref name="europagreatlakeairhart"/>。
[[2007年]]には、[[欧州宇宙機関]] (ESA) が将来の宇宙探査ミッションの候補の一つとして、NASAとの共同による、エウロパを中心とする木星圏探査ミッション「[[EJSM]]計画」を選定した。将来的には、エウロパ表面全体の高解像度地図の作成、氷の厚さの測定、氷の下の「海」の存在の確認、などを目標とした探査が期待される。


== 内部海 ==
また[[2009年]]、NASAは次期惑星探査ミッションの第一候補としてエウロパ探査を選定している。[[2020年]]の打ち上げ、[[2025年]]末~[[2026年]]初頭の木星への到達、4つの衛星を[[フライバイ]]して[[2028年]]にオービターがエウロパの周回軌道へ入る計画である。
[[Image:EuropaInterior1.jpg|thumb|エウロパ内部の2種類のモデル。]]
エウロパの表面の下には液体の水の層が存在し、エウロパの潮汐変形による熱によって内部海が液体の状態に保たれているというのが科学者の間でほぼ一致した見解である<ref name="geology"/><ref name="greenberg"/>。エウロパの平均の表面温度は赤道付近で 110 K (-160℃)、極域ではわずか 50 K (-220℃) であり、エウロパの氷地殻は[[花崗岩]]と同程度の硬さを持つ<ref name="cyclo"/>。エウロパに内部海が存在する可能性を初めて指摘したのは、エウロパ内部での潮汐加熱に関する理論的な考察である。これはエウロパがわずかに離心率を持った軌道であることと、他の[[ガリレオ衛星]]と[[軌道共鳴]]を起こしていることから導かれた考察である。

[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]探査機の撮像チームのメンバーは、[[ボイジャー計画|ボイジャー]]とガリレオの観測で得られた画像の解析から、エウロパの内部海の存在を主張した<ref name="greenberg"/>。この主張によると、内部海の存在を示す最も顕著な例はエウロパ表面に一般的に見られる「カオス地形」であり、この地形は内部海の海水が氷地殻から溶け出すことによって形成された領域だと解釈された<ref name="greenberg"/>。ただしこの解釈については論争がある。

=== 理論モデル ===
エウロパの研究を行っている大部分の[[地質学|地質学者]]は、一般に「厚い氷」モデルと呼ばれる内部海の理論モデルを支持している。このモデルでは、内部海と現在の表面の直接的な相互作用は、あったとしてもめったに発生しないと考えられている<ref name="greeley"/>。厚い氷モデルを支持する最も有力な証拠は、エウロパの大きな[[クレーター]]に関する研究である。エウロパに見られる最大級の衝突構造は同心円状のリングに取り囲まれており、その内部は比較的平坦で新鮮な氷で満たされているように見える。この構造と、エウロパの潮汐によって生成される熱量の計算に基づくと、氷地殻の硬い最外層の厚さはおよそ 10〜30 km であると推定される<ref name="Park2015"/>。この下に広がる[[展延性]]を持った「温かい氷」の層を含めると、この推定は地下にある液体の海は表面からおよそ 100 km の深さに存在しているという可能性を示すものである<ref name="Adamu2012"/>。このモデルに基づくエウロパの海の体積は 3{{e|18}} m<sup>3</sup> と推定され、これは地球の[[海]]の体積の2〜3倍に相当する<ref name="apod2012"/><ref name="Williams2015"/>。

厚い氷モデルに対し、「薄い氷」モデルではエウロパの氷の外層はわずか数キロメートルの厚みしか持たないとしている。このモデルの一例は曲げ解析に基づくものであり、このモデルではエウロパの地殻は重い負荷によって重みをかけられて曲げられた平板、もしくは球殻としてモデル化される。このようなモデルでは、氷地殻の外側の弾性的な部分はわずか 200 メートルの薄さになることが示唆される。もしエウロパの氷の外層がほんの数キロメートル程度の厚さしかない場合、この薄い氷モデルは、エウロパ内部の液体と表面の接触は開いた割れ目を介して起こり、それによってカオス地形が形成されたということを示唆する<ref name="Billings"/>。しかしこちらのモデルを支持しない大部分の[[惑星科学|惑星科学者]]は、このモデルは木星の潮汐の影響を受けた際に弾性的に振る舞うエウロパの地殻の最も外層のみしか考慮していないモデルであると考えている。

=== 組成 ===
[[Image:Europa field.png|thumb|left|upright|エウロパ周辺の磁場構造。赤い線はガリレオ探査機がフライバイを行った際の軌跡を示している (E4やE14の際のフライバイ)。]]
[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]探査機による磁場の観測では、エウロパが弱い[[磁気モーメント]]を持っていることが明らかになっている<ref name="Phillips 2014"/>。これはエウロパ内部で発生する固有の磁場ではなく、木星の磁場の変動する成分によってエウロパに誘導される磁場である。この磁気モーメントによって作られる磁場の磁気赤道での強さはおよそ 120 [[テスラ (単位)|nT]] であり、ガニメデの磁場のおよそ6分の1、カリストの磁場のおよそ6倍である<ref name="Zimmer"/>。誘導磁場が発生するためには、エウロパ内部に高い[[電気伝導率]]を持つ物質の層が必要である。この役割を果たしうるもっともらしい候補は、大きな液体の塩水の内部海である<ref name="Kivelson"/>。

1979年の[[ボイジャー計画|ボイジャー]]のフライバイ以降、科学者はエウロパ表面に見られる割れ目や、その他の地質学的に若い地形を覆っている赤茶色の物質の組成を明らかにしようと研究を続けてきた<ref name="jplnasa20150327"/>。分光学的な観測からは、暗く赤っぽい筋状の模様とエウロパ表面の特徴は[[硫酸マグネシウム]]などの[[塩 (化学)|塩]]を豊富に含んでおり、内部から吹き出た水が蒸発して塩が堆積することで形成されたことが示唆されている<ref name="McCord1998"/>。また[[硫酸]]水和物も、分光学的に検出された混入物質を説明可能な候補物質である<ref name="Carlson2005"/>。どちらの場合でもこれらの物質は純粋な状態では無色もしくは白色であるため、赤っぽい色になるためには別の物質が混合している必要があり、[[硫黄]]化合物がその候補として考えられている<ref name="Calvin"/>。

色のついた領域の起源を説明する別の仮説として、これらは[[ソリン (物質)|ソリン]]と総称される非生物由来の[[有機化合物]]で出来ているというものがある<ref name='Tholins Europa'/><ref name='amino acids'/><ref name='JPL2015'/>。エウロパの衝突[[クレーター]]と尾根の形状は、割れ目から湧き出して来た流動化した物質の存在を示唆しており、それらが噴出後に[[熱分解]]や[[放射線分解]]で変質したと考えられる。エウロパの表面で色の付いたソリンを生成するためには、[[炭素]]や[[窒素]]、[[水]]などの物質の供給源が不可欠であり、また化学反応が発生するためにはエネルギー源も必要である。エウロパの氷地殻中の不純物の起源としては、天体の表面を更新する[[氷の火山|氷火山]]現象の噴出物に由来するものや、あるいは宇宙空間から[[惑星間塵]]として表面に集積するものの両方が想定されている<ref name='Tholins Europa'/>。ソリンは前生物化学や[[生命の起源|生命起源論]]において役割を果たす可能性があるため、[[宇宙生物学]]の観点からも重要な化学物質である<ref name='prebiotic chem'/><ref name='Coll 2010'/><ref name="Ruiz-Bermejo2011"/>。

=== 熱源 ===
潮汐加熱は、潮汐加速によって引き起こされる天体内部での潮汐摩擦と天体の潮汐変形によって発生する。つまり、軌道エネルギーと自転エネルギーが衛星の[[核 (天体)|核]]や内部海、氷地殻で散逸して熱になる<ref name="Europa FAQ 2012"/>。

==== 潮汐摩擦 ====
内部海に引き起こされる潮汐は、海中での[[摩擦損失]]や、海水と固体の海底および上部の氷地殻との相互作用によって熱に変換される<ref name="Europa FAQ 2012"/>。

2008年後半に、エウロパは小さいながらもゼロではない[[赤道傾斜角|自転軸傾斜角]]を持つため、木星はエウロパに大きな潮汐波を発生させてエウロパの海を暖かく保つことができるという説が提唱された。この過程ではいわゆる[[ロスビー波]]が発生して潮汐摩擦おいて重要な役割を果たすと考えられる。エウロパ内部に発生するロスビー波は、一日あたり数キロメートルしか進まない極めてゆっくりとしたものながら、大きな運動エネルギーを生み出すことができる。現在のエウロパの自転軸傾斜角の推定値が 0.1&deg; であることを考えると、ロスビー波からの共鳴は 7.3{{e|18}} [[ジュール (単位)|J]] のエネルギーを持つ。これは主要な潮汐力によって励起される流れが持つエネルギーの2,000倍にもなる<ref name="Zyga2008"/><ref name="Tyler2008"/>。このエネルギーの散逸はエウロパの内部海での主要な熱源となりうる<ref name="Zyga2008"/><ref name="Tyler2008"/>。

==== 潮汐変形 ====
潮汐変形はエウロパの内部と氷の地殻を揉み、これが熱源となる<ref name="flexing"/>。傾斜の大きさによって具体的な数値は変わるものの、海流によって発生する熱は、木星や他の衛星の重力に応答して発生する[[核 (天体)|核]]の変形によって生み出される熱の100倍から1,000倍大きくなる可能性がある<ref name="Tyler2008_news"/>。エウロパの海底は衛星の継続的な変形によって加熱されている可能性があり、地球の海の[[海底火山]]に似た熱水活動を駆動している<ref name="Europa FAQ 2012"/>。

[[2016年]]に出版された実験と氷のモデル化の論文では、潮汐変形によるエネルギー散逸は過去に科学者が推定していたよりも一桁も多い熱をエウロパの氷に与えることができるということが指摘された<ref name="Stacey2016"/><ref name="McCarthy2016"/>。この研究結果によると、氷に与えられる熱の大部分は実際には氷の[[結晶構造]] (格子) の変形の結果として発生するものであって、氷の粒子間の[[摩擦]]によるものではないことが示された<ref name="Stacey2016"/><ref name="McCarthy2016"/>。氷のシートがより大きく潮汐変形を受けるほど、より大きな熱が生み出される。

==== 放射性壊変 ====
潮汐加熱の他に、エウロパの内部は岩石マントルに含まれる[[放射性物質]]の崩壊によっても温められうる<ref name="Europa FAQ 2012"/><ref name="Pappalardo2009"/>。しかし理論モデルから得られる値や観測されている熱流量の値は、放射性物質の壊変のみで生成されうる熱量の100倍も大きいものであるため<ref name="Lowell2005"/>、エウロパ内部の熱源としては潮汐加熱が主要であることを意味している<ref name="Ruiz2005"/>。

=== 水蒸気の噴出 ===
[[File:PIA21922-EuropaPlumesDetectedByGalileoSpacecraft-ArtistConcept-20180514.jpg|thumb|right|150px|[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]によって検出されたエウロパからの噴出の想像図<ref name="NA-20180514"/><ref name="NYT-20180514"/><ref name="SP-20180514"/><ref name='Plumes 2013'/>]]
[[File:Photo composite of suspected water plumes on Europa.jpg|thumb|left|150px|エウロパからの水の噴出と思われる特徴の合成画像<ref name="spacetelescope"/>。]]
[[2012年]]に[[ハッブル宇宙望遠鏡]]によって得られたエウロパの画像の中から、エウロパの南極付近から噴出している[[水蒸気]]と思われる特徴が発見された<ref name='Plumes 2013'/>。画像の分析から、噴出物の高さは表面から 200 km にも及び、[[エベレスト山]]の20倍を超える高さにまで達していることが示唆された<ref name="NASA-20131212-EU"/><ref name="Fletcher2013"/><ref name="Choi2013"/>。もしこれが実在のものであるとすると、噴出は[[間欠泉]]的に発生しており<ref name="Dyches2015"/><ref name="Name_AstroArts"/>、エウロパが木星から最も遠ざかった地点で発生しているように思われることが示唆された。これは噴出が[[潮汐力]]によって引き起こされると仮定した場合の理論的な予測と一致する特徴である<ref name='Europa tidal forces 2013'/>。[[2016年]]にもハッブル宇宙望遠鏡によってこの噴出の存在を支持する観測結果が得られている<ref name="plumes 2016"/><ref name="Amos2016"/>。

[[2018年]]には、1995年から2003年にかけて木星を周回した[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]探査機によって得られたデータの最新の批判的再分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持するさらなる証拠が得られた<ref name="plume_AstroArts"/>。ガリレオは1997年にエウロパの表面から 206 km 以内という非常に近距離を通過しており、科学者はこの時に探査機が噴出の中を通過した可能性があることを示唆した<ref name="NA-20180514"/><ref name="NASA-20180514"/><ref name="NYT-20180514"/><ref name="SP-20180514"/><ref name="plume_AstroArts"/><ref name="plume_natiogeo"/>。このような噴出活動は、衛星表面に着陸すること無くエウロパの地下の海における[[生命]]の探査を行う手助けになると科学者は考えている<ref name="NA-20180514"/><ref name="plume_AstroArts"/>。

[[太陽系]]内で他に水蒸気の噴出が発見されているのは、土星の衛星[[エンケラドゥス (衛星)|エンケラドゥス]]のみである<ref name="NASA-20131212-EU"/>。エウロパでの噴出量は1秒あたり 7,000 kg 程度と推定されており<ref name='Europa tidal forces 2013'/>、エンケラドゥスでは1秒あたり 200 kg 程度と推定されている<ref name="Hansen2006"/><ref name="Spencer2013"/>。噴出の存在が確認された場合、探査機による噴出を通過するようなフライバイを行える可能性が広まり、衛星に着陸して何キロもの深さの氷地殻の掘削を行うこと無く、その場で内部海の成分を分析するためのサンプルが得られることが期待される<ref name="plumes 2016"/><ref name="ONeill"/><ref name="europa_plume_in_situ"/>。

== 大気 ==
1995年に行われた[[ハッブル宇宙望遠鏡]]の高分散分光器を用いた観測で、エウロパに[[酸素]][[分子]] (O<sub>2</sub>) を主成分とする薄い[[大気]]が存在することが明らかになった<ref name="Hall1995"/><ref name="EuropaOxygenJPL"/>。エウロパの大気の表面圧力は 0.1 [[パスカル (単位)|µPa]] であり、これは地球の大気圧の 10<sup>-12</sup> 倍に相当する<ref name="McGrathChapter"/>。さらに1997年にはガリレオ探査機の観測によって、[[荷電粒子]]からなる高層大気層である希薄な[[電離層|電離圏]]の存在が確認された。この電離圏は太陽放射と木星の[[磁気圏]]からの高エネルギー粒子によって形成されており<ref name="Kliore1997"/><ref name="NASA1997"/>、これはエウロパに大気が存在することを支持する証拠である。

[[地球の大気]]中に存在する[[酸素]]とは異なり、エウロパの大気中の酸素は生命起源ではない。エウロパ表面に重力的に束縛されている大気は、[[放射線]]によって分子が[[解離 (化学)|解離]]する反応である[[放射線分解]]をによって形成されている<ref name="Johnson1982"/>。太陽からの[[紫外線]]と木星磁気圏からの[[荷電粒子]] ([[イオン]]と[[電子]]) がエウロパの表面の氷に衝突し、水分子を酸素と水素に分解する。こうして生成された成分は[[吸着]]され、その後スパッタリングを受けて大気中に放出される。紫外線や放射線が衝突することによってこれらの生成物が表面から放出されることもあり、これらの2つの過程の釣り合いで大気が形成されている<ref name="Shematovich2003"/>。酸素分子は寿命が長いため、エウロパの大気では最も多い成分である。表面から大気中に放出された酸素分子は重力に引かれて再び表面に戻った後、水や[[過酸化水素]]分子のように固着 (凍結) せず、また表面から脱着して再び放物線軌道を描いて大気中を運動する。一方で水素分子は非常に軽くエウロパの重力から脱出できるため、放出された後は表面には戻ってこない<ref name="Liang"/><ref name="Smyth"/>。

エウロパ表面の観測では、放射線分解によって生成された酸素分子の一部は表面から放出されずその場に留まることが明らかになっている。エウロパの表面は地下にある海と相互作用していると考えられているため、この酸素分子は内部海へ到達し、存在しているかもしれない生物学的プロセスに役立つ可能性がある<ref name="Chyba"/>。ある推定では、エウロパの表面の最大年齢が5億歳と見積もられていることに基づく表面の更新速度を考えると、放射線分解によって生成された酸化物質のエウロパ内部への沈み込みによって、エウロパの海の遊離酸素濃度は地球の深海に匹敵する値になると考えられている<ref name="ChemDisequilib"/>。

一方でエウロパの重力から脱出する水素分子は、酸素原子、酸素分子と共に、木星を公転するエウロパの軌道の周りに[[ガストーラス]]を形成する<ref name="Smyth2006"/>。この「中性粒子の雲」は[[カッシーニ (探査機)|カッシーニ]]やガリレオによって検出されている。このようなガストーラスは内側の衛星である[[イオ (衛星)|イオ]]にも存在していることが分かっているが、エウロパの中性粒子の雲はイオのものよりも多い個数の原子や分子を含んでいる。理論モデルでは、エウロパのトーラスの中にいるほとんど全ての原子や分子はいずれ電離され、木星の磁気圏内の[[プラズマ]]の供給源となっていると考えられている<ref name="Smyth2006"/>。

== 探査 ==
{{multiple image
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|image1 = Pioneer_10_-_p102b.jpg
|image2 = Europa_-_July_9_1979_(18267960842).jpg
|caption1 = 1973年に[[パイオニア10号]]が初めてエウロパに接近して写真を撮影した。しかし非常に遠方を通過したため詳細な画像は得られなかった。
|caption2 = [[ボイジャー2号]]によって撮影された詳細なエウロパの写真。
}}
=== これまでの探査 ===
エウロパの探査が初めて行われたのは、1973年と1974年に[[パイオニア10号]]と[[パイオニア11号]]がそれぞれ木星をフライバイしたときである。この時に撮影された初めてのエウロパの接近画像は、後の探査ミッションで得られたものと比較すると解像度の低いものであった。[[ボイジャー計画]]の2機の探査機が1979年に木星系を探査した際に、エウロパの氷に覆われた表面のより詳細な写真が得られた。ボイジャーによって得られた画像から、多くの科学者はエウロパの地下に液体の海が存在する可能性について考えることとなった。

[[ガリレオ (探査機)|ガリレオ]]は1995年から2003年までの8年間にわたって木星を周回し、今日に至るまでで最も詳細な[[ガリレオ衛星]]の探査を行った。ガリレオが行ったミッションの中には「ガリレオ・エウロパ・ミッション」(GEM)<ref name="GEM_AstroArts"/> や「ガリレオ・ミレニアム・ミッション」(GMM)<ref name="GMM_AstroArts"/>などの延長ミッションがあり、このミッションでエウロパへの多数の接近観測が行われた<ref name="GEM_NASA"/>。

2007年には[[冥王星]]へ向かう途中の[[ニュー・ホライズンズ]]が木星系を通過し、エウロパの観測が行われた<ref name="NH_NASA"/>。

=== 将来の探査計画 ===
エウロパは[[地球外生命]]が存在する可能性があるという観点で注目を集めており、将来の探査ミッションに向けた着実なロビー活動が続けられている<ref name="Europabudget"/><ref name="PlanetarySocEuropa"/>。これらの探査ミッションの目的は、エウロパの化学組成を探るというものから、内部海に存在が仮定されている地球外生命を探査するというものまで、非常に広範囲にわたっている<ref name="EuropaLife"/><ref name="Muir2002"/>。ロボットを用いた探査計画も立案されているが、エウロパでロボット探査を行うためには、木星やエウロパ周辺の高い放射線環境に耐えうる機材が必要である<ref name="PlanetarySocEuropa"/>。エウロパにおける放射線環境は、1日あたり 5.40 Sv という高いものである<ref name="Ringwald2000"/>。

==== エウロパ・クリッパー ====
[[Image:Europa Clipper transparent.png|thumb|right|エウロパ・クリッパーの完成予想図。]]
2011年に、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]の Planetary Science Decadal Survey によってエウロパの探査ミッションが推薦された<ref name="zab"/>。[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]はそれに応じて、{{仮リンク|エウロパ・クリッパー|en|Europa Clipper}}と呼ばれるエウロパのフライバイ探査機や、エウロパの周回機、さらにはエウロパへの着陸機の概念研究を開始した<ref name="Europa_Lander"/><ref name="Europa_Lander2"/>。周回機ではエウロパの海の科学研究に主眼を置き、フライバイを行う探査機は化学やエネルギー科学に主眼を置くこととされた。2014年1月13日に、[[アメリカ合衆国下院]]の歳出委員会はエウロパのミッション概念研究を継続するための資金8,000万ドルを含む超党派の法案を発表した<ref name="Khan2014"/><ref name="Girardot2014"/>。

2013年7月に、{{仮リンク|エウロパ・クリッパー|en|Europa Clipper}}の更新計画が[[ジェット推進研究所]]と[[ジョンズ・ホプキンズ大学]]の応用物理研究所によって提案された<ref name="EC_update"/>。さらに2015年5月にNASAはエウロパ・クリッパーの開発を承認したと発表し、この探査機に使用される予定の機器を明らかにした<ref name="EuropaClipperAnnounce"/>。エウロパ・クリッパーの目的は、エウロパにおける生命の居住可能性を調査し、将来のエウロパ着陸機計画における着陸地点の選定を支援するための探査を行うことである。エウロパ・クリッパーはエウロパを周回する軌道には入らないが、木星を周回しながらエウロパ上空の低高度を45回フライバイすることが構想されている。探査機には、氷の中を探知する[[レーダー]]、短波長の赤外線分光器、地形を撮影するためのカメラ、イオンと中性粒子の[[質量分析法|質量分析計]]が搭載される予定である。2018年時点では、エウロパ・クリッパーはNASAが開発中の大型打ち上げロケットの[[スペース・ローンチ・システム]]での2023年の打ち上げか<ref name=nsf-20180911/>、もしくは[[デルタ IV ヘビー]]か[[ファルコンヘビー]]などの代替ロケットを用いた2022〜2025年の打ち上げが予定されている<ref name=SextantJune2018/>。

==== エウロパ・ランダー ====
現在概念研究が行われているエウロパ探査計画として、NASAによるエウロパに着陸する探査機の計画である{{仮リンク|エウロパ・ランダー|en|Europa Lander (NASA)}}がある<ref name="EL_mynavi"/>。上記のエウロパ・クリッパーによる探査の一環として、エウロパ・ランダーが着陸するべき地点の選定に使えるような地形のデータを取得するものとされている。2018年の研究ではエウロパの表面は高いギザギザの氷の尖塔に覆われている可能性があることが示唆されており、これはエウロパ・ランダーが着陸を行う際の障害となる可能性がある<ref name="EL1"/><ref name="EL2"/>。

==== JUICE ====
2012年には、[[欧州宇宙機関]]によって [[JUICE (探査機)|Jupiter Icy Moon Explorer]] (JUICE) が計画ミッションとして採択された<ref name="selection"/><ref name="l1"/>。JUICE の主目的は[[ガニメデ (衛星)|ガニメデ]]の詳細な探査であり最終的にはガニメデの周回軌道への投入が予定されているが、ガニメデ周回軌道への投入前の木星を周回して観測を行う段階で、エウロパを2回フライバイして観測を行うことが予定されている<ref name='juice-objectives'/>。
{{Main|JUICE (探査機)}}

=== 過去に提案されていた計画 ===
{{multiple image
|direction = horizontal
|align = right
|width1 = 182
|width2 = 216
|image1 = Cryobot.jpg
|image2 = JIMO Europa Lander Mission.jpg
|footer = 左:{{仮リンク|クライオボット|en|cryobot}}と展開された潜水艇の「ハイドロボット」の想像図。右:2005年にNASAが公開したエウロパ着陸ミッションの概念図<ref name="ELM_NASA"/>。
}}
エウロパへの探査ミッションはこれまでに様々なものが提案されている。これらの提案には採用されなかったり中止になったりしたものも多いが、その後に提案され採用された別の計画の基礎となったものもある。

==== EJSM ====
2000年代前半に、[[EJSM|エウロパ・ジュピター・システム・ミッション]] (EJSM) と呼ばれる木星の氷衛星への探査ミッションが提案された。これは[[アメリカ航空宇宙局|NASA]]が主導するエウロパ周回機である [[:en:Jupiter Europa Oebiter|Jupiter Europa Oebiter]] (JEO) と[[欧州宇宙機関|ESA]]が主導するガニメデ探査機の [[:en:Jupiter Ganymede Orbiter|Jupiter Ganymede Orbiter]] (JGO) からなる共同ミッションであり、2020年の打ち上げが予定されていた<ref name="NASA2009"/>。この計画には[[宇宙航空研究開発機構|JAXA]]も木星磁気圏を探査する [[:en:Jupiter Magnetospheric Orbiter|Jupiter Magnetospheric Orbiter]] (JMO) で参加する構想があった。

2009年に EJSM は、土星とその衛星[[タイタン (衛星)|タイタン]]や[[エンケラドゥス (衛星)|エンケラドゥス]]の探査ミッションである[[タイタン・サターン・システム・ミッション]]よりも高い優先度が与えられた<ref name="Rincon2009"/>。この段階では、EJSM は他の探査計画と予算的に競合する状態にあった<ref name="ESA2007"/>。しかし2011年4月に、ESAは現状のNASAの予算では2020年代初頭にEJSMの打ち上げを行うのは困難だと判断し、JGOの設計に基づいて新しい探査計画である[[JUICE (探査機)|JUICE]]を立ち上げることとなった。
{{Main|EJSM}}

==== Jovian Europa Orbiter ====
[[:en:Jovian Europa Orbiter|Jovian Europa Orbiter]] (JEO、上記の Jupiter Europa Orbiter とは異なる) は、ESAが2007年から実現可能性の検討を行っていた探査計画である<ref name="JEO_ESA"/>。この計画では、探査機をエウロパ周回軌道に投入して探査を行うものとされていた。エウロパ周回機のJEOと、木星の磁気圏の外部を長楕円の軌道で周回してJEOと地球の通信をリレーする役割を果たす Jovian Relay Spacecraft (JRS) から構成され、可能であれば JEO にはさらに氷地殻のその場分析を行うための重量 1 kg 未満の超小型探査機を搭載し、エウロパ周回軌道上で分離することが想定されていた<ref name="JEO_ESA"/>。

==== Ice Clipper ====
エウロパ表面の物質を採取して[[サンプルリターン]]を行う計画としては、1996年に立案された Ice Clipper という概念研究が存在した<ref name="McKay2002"/>。これは[[彗星]]探査機の[[ディープ・インパクト (探査機)|ディープ・インパクト]]に搭載しているのと似た衝突体 (インパクター) を使用することが計画されていた。Ice Clipper は、衝突体を計画的にエウロパ表面にぶつけて破片を噴出させ、その後小さい探査機がその破片の噴出の中を通過することでサンプルを収集するとされていた<ref name="McKay2002"/><ref name="Goodman1998"/>。

==== Jupiter Icy Moons Orbiter ====
[[JIMO|Jupiter Icy Moons Orbiter]] (JIMO) はNASAが提案していた木星の氷衛星のための探査機である。この計画はNASAによる[[原子力発電]]から動力を得る宇宙機を開発する[[プロメテウス計画 (NASA)|プロメテウス計画]]の一部であり、探査機の動力源として、([[原子力電池]]ではなく) 小型の[[原子炉]]を搭載し、推進には[[イオンエンジン]]を用いることが予定されていた<ref name="Budget"/>。JIMO では小型の原子炉を搭載したエウロパ着陸機である Europa Lander Mission が計画されており、周回機を介して地球との通信を行うとされていた<ref name="elm"/>。しかしこの計画は2006年に中止された<ref name="PlanetarySocEuropa"/><ref name="Budget"/>。

==== エウロパ・オービター ====
[[エウロパ・オービター]]は、2002年に中止されたNASAによる探査ミッションである。この探査機の目的はエウロパの内部海の大きさを測定することと、海とエウロパ深部との関係を明らかにすることである。搭載が予定されていた機器は、電波のサブシステムや[[LIDAR|レーダー高度計]]、[[磁気センサ]]、ラングミュア探針、地図作成のためのカメラなどである<ref name=EMS2012/><ref name="EOM2012"/>。エウロパ・オービターの特色は、氷の表面の下をスキャンするための氷を通過する特別なレーダーであった<ref name="waterworld"/>。

この計画は1999年に進行の承認が降りたものの、2002年に中止となった。エウロパ・オービターの計画で得られた成果は上記のEJSMにおけるNASAのJEOへと繋がったが、こちらも2011年に事実上中止になっている。

=== その他の構想 ===
エウロパの表面下浅い場所に凍結している可能性のある生命の痕跡を探査するために、熱ドリルと組み合わせたインパクターなどのより野心的な探査のアイデアも提案されている<ref name="Weiss2010"/><ref name="Thermal"/>。

2001年に提案された構想に、原子力でエネルギーを生成する大きな「溶融探査機」({{仮リンク|クライオボット|en|cryobot}}) というものがある。これは表面の氷地殻を溶かして内部海に探査機を到達させるというアイデアである<ref name="PlanetarySocEuropa"/><ref name="Knight2002"/>。探査機が内部海に到達した後にハイドロボットと呼ばれる[[自律型無人潜水機]]を切り離し、エウロパの内部海の情報を収集して地球に送信する<ref name="Bridges2000"/>。地球に由来する生物の誤検出を防ぎ、またエウロパの内部海の環境汚染を防ぐためには、クライオボットとハイドロボットには両方とも何らかの形で徹底した滅菌を施す必要がある<ref name="NASSSB"/>。この構想は、まだ正式な概念研究を行う段階には到達していない<ref name="Powell2005"/>。


== 地球外生命の可能性 ==
== 地球外生命の可能性 ==
[[ファイル:EuropaInterior1.jpg|left|thumb|200px|エウロパの氷地殻内部の想像図]]
[[ファイル:Nur04505.jpg|thumb|200px|[[チューブワーム|ジャイアントチューブワーム]]などの[[多細胞生物]]が、地球深海の[[熱水噴出孔]]の付近で発見された。]]
[[ファイル:Nur04505.jpg|thumb|200px|[[チューブワーム|ジャイアントチューブワーム]]などの[[多細胞生物]]が、地球深海の[[熱水噴出孔]]の付近で発見された。]]
[[File:Blacksmoker in Atlantic Ocean.jpg|thumb|upright|[[大西洋]]海底の[[ブラックスモーカー]]と呼ばれる[[熱水噴出孔]]。地熱のエネルギーによって駆動されており、このような熱水活動領域は[[化学平衡|化学不均衡]]を生み出し生命のエネルギー源を供給する。]]
[[ファイル:Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg|thumb|200px|太陽に依存しないエネルギー源としての可能性が指摘される[[ブラックスモーカー]]。]]
現在までにエウロパに生命が存在することを示す証拠は得られていないが、エウロパは[[太陽系]]の中でもっとも生命が存在する可能性が高い場所の一つとして注目を集めている<ref name=ChemDisequilib/><ref name=Schulze-Makuch2001/>。エウロパ内部の[[氷]]に覆われた[[海]]は、地球における[[南極大陸]]の[[氷底湖]]である[[ボストーク湖]]に近い環境であると推測されている<ref name="Vostok"/>。
[[氷]]に覆われた[[海]]は地球における[[南極]]の[[ボストーク湖]]<ref>[http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast10dec99_2.htm ''Exotic Microbes Discovered near Lake Vostok''], Science@NASA([[1999年]][[12月10日]])</ref>に近い環境であると推測されており、[[生命]]が存在する可能性が指摘されている。そのような環境に存在する生命は、地球の深海に存在する生命に近いものであると推測される<ref>Jones, N.; [http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn1647 ''Bacterial explanation for Europa's rosy glow''], NewScientist.com([[2001年]][[12月11日]])</ref>。エウロパにおける生命の存在はまだ確認されていないが、水の存在は、探索のための大きな動機となっている<ref>Phillips, C.; [http://www.space.com/searchforlife/seti_europa_060928.html ''Time for Europa''], Space.com([[2006年]][[9月28日]])</ref>。


=== 熱水噴出孔での生態系 ===
1970年代まで、生命は、少なくとも一般的に理解される概念としては、[[太陽]]からの[[エネルギー]]に完全に依存していると考えられていた。地球表面の[[植物]]は[[太陽光]]のエネルギーをもとに、[[二酸化炭素]]と水から[[炭水化物]]を[[光合成]]し、その過程で[[酸素]]を放出している。酸素は[[動物]]の[[呼吸]]に使用され、そのエネルギーは[[食物連鎖]]へと繋がっていく。たとえ太陽光の届かない深海の生命であっても、表層から降り注ぐ[[養分]]の雨や、それを摂取した動物から養分を取り入れており、地球が生命を維持できるのは太陽光のためであると考えられていた<ref name=smoker>{{cite web|title=Creatures Of The Abyss: Black Smokers and Giant Worms|author=Sean Chamberlin|year=1999|work=Fullerton College|url=http://earthscape.org/t2/chs01/chs01i/chs01ib.html|accessdate=2007-12-21}}</ref>。
1970年代まで、少なくとも一般的に理解される概念としては、生命は[[太陽]]からの[[エネルギー]]に完全に依存していると考えられていた。地球表面の[[植物]]は[[太陽光]]のエネルギーをもとに、[[二酸化炭素]]と水から[[炭水化物]]を[[光合成]]し、その過程で[[酸素]]を放出している。酸素は[[動物]]の[[呼吸]]に使用され、そのエネルギーは[[食物連鎖]]へと繋がっていく。たとえ太陽光の届かない深海の生命であっても、表層から降り注ぐ[[養分]]の雨や、それを摂取した動物から養分を取り入れており、地球が生命を維持できるのは太陽光のためであると考えられていた<ref name=smoker/>。


しかし[[1977年]][[深海探査艇]][[アルビン号]]による[[ガラパゴス海嶺]]の探索では、[[チューブワーム|ジャイアントチューブワーム]]、[[貝類]]、[[甲殻類]]などさまざまな生物が[[ブラックスモーカー]]と呼ばれる熱水噴出孔の周りに群生しているのが発見された<ref name=smoker />。これらの生物は太陽光がまったく届かないにもかかわらず繁殖しており、また後に解明されたところによると、まったく独立な食物連鎖を形成していた。この食物連鎖の基盤は植物ではなく、[[化学物質]]の[[酸化反応]]からエネルギーを得ていた[[バクテリア]]だった。これらの化学物質とは[[水素]]や[[硫化水素]]などであり、地球内部から噴出していた。このようなエネルギー合成システムを[[化学合成 (生命科学)|化学合成]]という。これは生命の研究において革命的な発見であり、生命には必ずしも太陽は必要ではなく、水とエネルギーがありさえすればよいということが明らかになった。また、この成果は[[宇宙生物学]]にも新たな道を開き、[[地球外生命]]の存在可能性を著しく広げることになった。エウロパの光の届かない海洋は、21世紀初頭において、[[太陽系]]の中でも最も地球外生命の存在が期待されている<ref>{{cite web|title=Alternative Energy Sources Could Support Life on Europa|url=http://www.geo.utep.edu/pub/dirksm/geobiowater/pdf/EOS27March2001.pdf|author=Dirk Schulze-Makuch and Louis N. Irwin|work=Departments of Geological and Biological Sciences, University of Texas at El Paso|year=2001|accessdate=2007-12-21}}</ref>。
しかし[[1977年]][[深海探査艇]][[アルビン号]]による[[ガラパゴス海嶺]]の探索では、[[チューブワーム|ジャイアントチューブワーム]]、[[貝類]]、[[甲殻類]]などさまざまな生物が[[ブラックスモーカー]]と呼ばれる[[熱水噴出孔]]の周りに群生しているのが発見された<ref name=smoker/>。これらの生物は太陽光がく届かないにもかかわらず繁殖しており、また後に解明されたところによると、まったく独立な食物連鎖を形成していた。この食物連鎖の基盤は植物ではなく、[[化学物質]]の[[酸化反応]]からエネルギーを得ていた[[バクテリア]]だった。これらの化学物質とは[[水素]]や[[硫化水素]]などであり、地球内部から噴出しているものであった。このようなエネルギー合成システムを[[化学合成 (生命科学)|化学合成]]という。これは生命の研究において革命的な発見であり、生命には必ずしも太陽は必要ではなく、水とエネルギーがありさえすればよいということが明らかになった。また、この成果は[[宇宙生物学]]にも新たな道を開き、[[地球外生命]]の存在可能性を著しく広げることになった。そのため21世紀初頭において、エウロパの光の届かない海洋は、[[太陽系]]の中でも最も地球外生命の存在が期待されている場所である<ref name=Schulze-Makuch2001/>。


化学合成のプロセスが発見されたのは地球だが、これはエウロパの生命モデルの可能性として有力である。しかし、このようなエネルギー源では、地球表面の光合成を源とする[[生態系]]のように、広範で多様な生態系を形づくることはできない<ref>{{cite web|title=Methanogenesis as a potential source of chemical energy for primary biomass production by autotrophic organisms in hydrothermal systems on Europa|url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1999JGR...10430729M|author=McCollom, T. M.|work=Woods Hole Oceanographic Institute|year=1999|accessdate=2007-12-21}}</ref>。エウロパでは、地球の熱水噴出孔のような熱源の周り群生す、地球の極地に生息する[[藻類]]や[[菌]]のように、氷層の下いて生息することかできな洋に漂って生息することも考えられる<ref name=limit>{{cite web|title=The Search for Life on Europa: Limiting Environmental Factors, Potential Habitats, and Earth Analogues|author=Giles M. Marion, Christian H. Fritsen, Hajo Eicken, Meredith C. Payne|work=Astrobiology|year=2003|url=http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/153110703322736105?cookieSet=1&journalCode=ast|accessdate=2007-12-21}}</ref> が、もし海洋の温度が低れば、地球のような命プロセス進行しない。また、もし濃度高ければ、極端な[[好塩菌]]しか生息することができない<ref name= limit />。
化学合成のプロセスが発見されたのは地球だが、これはエウロパの生命モデルの可能性として有力である。しかし、このようなエネルギー源では、地球表面の光合成を源とする[[生態系]]のように、広範で多様な生態系を形づくることはできない<ref name=McCollom2007/>。エウロパに生命が存在した場合、地球において[[:en:endolith|endolith]]と呼ばれる生命が生息している場所ような、熱水噴出孔や海底固まって存在してい可能性がある。あるいは、地球の極地での[[藻類]]や[[菌]]のように、エウロパの層の下くように生息したり、エウロパの内部漂っていたりするものもあると考えられている<ref name=limit/>もしエウロパの海が低温過た場合、地球で起きていると同じ物学的過程発生しない可能性がある。また塩多すぎる場合も、極端な[[好塩菌]]しかその環境は行られない<ref name=limit/>。

{{Clearleft}}
[[潮汐力]]によってもたらされるエネルギーは、熱水噴出孔などのエウロパ内部での地質学的活動を駆動する。[[イオ (衛星)|イオ]]でも同様の活動が発生しているが、イオはエウロパよりも遥かに活動が活発である。エウロパでも地球と同様に[[放射性物質]]の崩壊熱が内部での熱源になっていると考えられるが、潮汐摩擦や潮汐変形によって生み出されるエネルギーの方が放射性物質由来のエネルギーより数桁も大きい<ref name=Wilson2007/>。

エウロパに全球的に存在すると考えられている内部海とは別に、氷の地殻の中に液体の水の湖が部分的に存在することを示す観測結果も得られている<ref name=europagreatlake/><ref name=europagreatlakeairhart/>。もしこれが確認されれば、これらの湖も生命を宿している可能性がある候補地となる。

=== 内部海の環境 ===
上記の様に、エウロパの生命は、氷地殻の下にある内部海のおそらくは地球の深海の熱水噴出孔に似た環境に存在する可能性があると考えられている<ref name=EuropaLife/><ref name=Jones2001/>。しかし2016年のNASAの研究では、エウロパに火山性の熱水活動が無かったとしても、火山活動を直接必要としない[[蛇紋岩]]の形成と氷に由来する酸化性物質に関連したプロセスによって、地球に似た水準の水素と酸素が生成されうることが分かっている<ref name=jpl_2016-05-18/>。2015年には内部海に起源を持つ[[塩 (化学)|塩]]がエウロパのいくつかの地形を覆っていることが明らかになり、これは内部海の海底において海と海底が相互作用を起こしていることを示唆していると考えられた。これはエウロパにおける生命の居住可能性を考える上で重要な要素である可能性がある<ref name=NASA-20150512/><ref name="habitable1"/>。エウロパの岩石[[マントル]]と液体の水が接触している場所がある可能性があるため、その箇所に探査機を送り込むことを求める研究者もいる<ref name=Phillips2006/>。

[[アリゾナ大学]]のリチャード・グリーンバーグらは、エウロパ表面の氷への放射によって氷地殻は酸素と過酸化物で飽和し、それらの物質は[[テクトニクス]]によってエウロパの内部海へ輸送されうるという理論モデルを2010年に提案した。このモデルでは、この過程によってエウロパの内部海はわずか1,200万年程度の期間で地球の海と同じ水準まで酸化させられ、複雑で[[多細胞生物|多細胞の生命]]の存在が可能になるとされている<ref name="Greenberg2009"/>。

=== 表層環境 ===
[[File:PIA22479-Europa-JupiterMoon-ArtistConcept-20180723.jpg|thumb|right|400px|<center>エウロパにおける、生命の痕跡の化学物質に及ぼされるであろう放射線の影響。</center>]]
[[過酸化水素]]はエウロパの表面の広範囲に渡って豊富に存在している可能性があることが研究から示唆されている<ref name="peroxide"/>。過酸化水素は液体の水と反応することで酸素と水に分解されるため、この分解過程は単純な生命体にとって重要なエネルギー源になる可能性があると考える研究者もいる<ref name="peroxide"/>。

[[粘土鉱物]]、具体的には[[ケイ酸塩|フィロケイ酸塩]]は、地球ではしばしば[[有機化合物|有機物]]に伴って存在しているが、これはエウロパの氷地殻でも検出されている<ref name=NASA-20131211/>。この鉱物は、[[小惑星]]か[[彗星]]との衝突の結果として存在していると考えられている<ref name=NASA-20131211/>。

何人かの科学者たちは、地球上の生命が小惑星の衝突によって宇宙空間に吹き飛ばされ、それが木星の衛星に到達した可能性があるという主張をしている<ref name="Choi_Pan"/>。隕石によって生命が他の天体に拡散されるとする説は、[[パンスペルミア説|岩石パンスペルミア]]と呼ばれている。


== エウロパを扱った作品 ==
== エウロパを扱った作品 ==
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== 脚注 ==
== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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{{Reflist|group="注"}}

=== 出典 ===
{{Reflist|3|refs=
<ref name=McCollom2007>{{cite web |title=Methanogenesis as a potential source of chemical energy for primary biomass production by autotrophic organisms in hydrothermal systems on Europa |url=http://adsabs.harvard.edu/abs/1999JGR...10430729M |author=McCollom, T. M. |work=Woods Hole Oceanographic Institute |year=1999 |accessdate=2007-12-21}}</ref>

<ref name=jpl>{{cite web |url=http://ssd.jpl.nasa.gov/?sat_phys_par |title=Planetary Satellite Physical Parameters |work=NASA JPL |accessdate=2015-12-03}}</ref>

<ref name=jpl2>{{cite web |url=http://ssd.jpl.nasa.gov/?sat_elem |title=Planetary Satellite Mean Orbital Parameters |work=NASA JPL |accessdate=2015-12-03}}</ref>

<ref name="Bills2005">{{cite journal |last=Bills |first=Bruce G. |title=Free and forced obliquities of the Galilean satellites of Jupiter |date=2005 |volume=175 |issue=1 |pages=233–247 |doi=10.1016/j.icarus.2004.10.028 |bibcode=2005Icar..175..233B |journal=Icarus }}</ref>

<ref name="McGrathChapter">{{cite book |last=McGrath |editor1=Pappalardo, Robert T. |editor2=McKinnon, William B. |editor3=Khurana, Krishan K. |title=Europa |date=2009 |publisher=University of Arizona Press |isbn=0-8165-2844-6 |chapter=Atmosphere of Europa }}</ref>

<ref name="NYT-20150315">{{cite news |last=Chang |first=Kenneth |title=Suddenly, It Seems, Water Is Everywhere in Solar System |url=https://www.nytimes.com/2015/03/13/science/space/suddenly-it-seems-water-is-everywhere-in-solar-system.html |date= 2015-03-12 |work= The New York Times |accessdate= 2015-03-13 }}</ref>

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}}


== 関連書籍 ==
== 関連書籍 ==
* 『生命の星・エウロパ』([[長沼毅]]、[[日本放送出版協会|NHKブックス]]、2004年03月)ISBN 9784140019924
* 『生命の星・エウロパ』([[長沼毅]]、[[日本放送出版協会|NHKブックス]]、2004年03月)ISBN 9784140019924
* {{cite book
| first=David A. | last=Rothery | date=1999
| title=Satellites of the Outer Planets: Worlds in Their Own Right
| publisher=Oxford University Press US
| isbn=0-19-512555-X }}
* {{cite book
| first=David M. | last=Harland | date=2000
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| publisher=Springer | isbn=1-85233-301-4 }}
* {{cite book
| first=Richard | last=Greenberg | date=2005
| title=EUROPA The Ocean Moon
| publisher=Springer | isbn=3-540-22450-5 }}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
{{commonscat|Europa (moon)}}
{{commonscat|Europa (moon)}}
* [[木星の衛星と環]]
* [[エウロパの地形一覧]]
* [[エウロパの地形一覧]]
* {{仮リンク|エウロパのクレーターの一覧|en|List of craters on Europa}}
* {{仮リンク|エウロパのクレーターの一覧|en|List of craters on Europa}}
* {{仮リンク|エウロパの線条地形の一覧|en|List of lineae on Europa}}
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* [[海洋惑星]]
* [[海洋惑星]]
* [[地球外生命]]
* [[宇宙生物学]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [https://solarsystem.nasa.gov/moons/jupiter-moons/europa/in-depth/ In Depth | Europa – Solar System Exploration: NASA Science]
*[http://www.astroarts.co.jp/news/2013/03/08europa/ AstroArts - 地表から探るエウロパの海]
* [https://nineplanets.org/europa.html Europa] - The Nine Planets
* [https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/EUROPA/target Planetary Names: Europa] - Gazetteer of Planetary Nomenclature
* [https://www.google.com/maps/space/europa/@-0.6093333,127.5239384,8527522m/data=!3m1!1e3 Google Europa 3D]


{{木星の衛星}}
{{木星の衛星}}

2019年1月30日 (水) 14:14時点における版

エウロパ
(ユーロパ)
Europa
エウロパ(ガリレオ探査機撮影)
エウロパ(ガリレオ探査機撮影)
仮符号・別名 Jupiter II, J 2
見かけの等級 (mv) 5.29 ± 0.02[1]
分類 木星の衛星
軌道の種類 ガリレオ衛星
発見
発見日 1610年1月8日[2]
発見者 ガリレオ・ガリレイ
(シモン・マリウス)
軌道要素と性質
平均公転半径 671,100 km[3]
近木点距離 (q) 664,862 km
遠木点距離 (Q) 676,938 km
離心率 (e) 0.0094[3]
公転周期 (P) 3 日 13 時間 13.7 分
(3.551 日[3])
軌道傾斜角 (i) 0.466 [1]
木星の衛星
物理的性質
赤道面での直径 3,202.739 ± 0.009 km[1]
表面積 3.090 ×107 km2
質量 4.800 ×1022 kg
木星との相対質量 2.526 ×10−5
平均密度 3.013 ± 0.005 g/cm3[1]
表面重力 1.314 m/s2
(0.135 G)
脱出速度 2.025 km/s
自転周期 3 日 13 時間 13.7 分
(公転と同期)
アルベド(反射能) 0.67 ± 0.03[1]
赤道傾斜角 0.1 度[4]
表面温度
最低 平均 最高
50 K[5] 103 K 125 K
大気圧 0.1 µPa[6]
Template (ノート 解説) ■Project

エウロパ (Jupiter II 英語: Europa) は、木星の第2衛星である。ガリレオ衛星と呼ばれる木星の四大衛星の中では最も小さく、発見されている木星の衛星の中では内側から6番目を公転する。地球よりわずかに小さく、太陽系内の衛星の中では7番目に大きい。1610年にガリレオ・ガリレイによって発見され、ギリシア神話ゼウスが恋に落ちたテュロスの王女エウローペーにちなんで名づけられた。比較的明るい衛星で、双眼鏡でも観察できる。

エウロパの主成分はケイ酸塩岩石で、からなる地殻を持ち[7]、おそらくはニッケルからなる金属を持つ。また、酸素を主成分とした極めて薄い大気を持つ。表面にはひび割れや筋状の構造が見られるが、クレーターは比較的少ない。

エウロパは既知の太陽系の天体の中で最も滑らかな表面を持っている[8]。表面が若く滑らかであることから、地下には水の (内部海) が存在するという仮説が提唱されており、その海に地球外生命が存在する可能性についても議論されている[9]。主要な理論モデルでは、潮汐力によるたわみに起因する加熱によって海が液体の状態に保たれ、プレートテクトニクスに似た氷の動きを駆動し、表面から下の海へ化学物質を吸収していることが示唆されている[10][11]。内部海に起源を持つと思われるがエウロパ表面に見られるいくつかの地形を覆っており、このことから内部海は海底との相互作用を起こしていることが示唆されている。これはエウロパにおける生命の居住可能性を決める上で重要な要素である[12]。さらにハッブル宇宙望遠鏡による観測では、土星の衛星エンケラドゥスで発見されているものと似た水蒸気の噴出が検出されている。これは氷火山の噴火現象に起因するものであると考えられている[13]。2018年5月には、1995年から2003年まで木星を周回していたガリレオ探査機で得られたデータの批判的な分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持するさらなる証拠が得られている。このような噴出活動の存在は、衛星表面に着陸すること無くエウロパの内部海における生命の探査を行うための手助けになるのではないかと科学者は考えている[14][15][16][17]

エウロパは地上望遠鏡による観測に加え、1970年代前半以降は探査機のフライバイによる探査も行われている。1989年に打ち上げられたガリレオ探査機のミッションでは、現在のエウロパの全体のデータが得られている。これまでにエウロパに着陸した探査機は存在しないが、周回機や着陸機などのミッションがいくつか提案されている。例えば欧州宇宙機関が2022年に打ち上げを予定しているガニメデを主目的とした探査計画である JUICE では、ミッション期間中に2回のエウロパのフライバイを予定している[18]。またアメリカ航空宇宙局では2020年代中盤に、エウロパを集中的に観測するエウロパ・クリッパー[19]の打ち上げを計画している[20]

発見

エウロパを含むガリレオ衛星の発見者であるガリレオ・ガリレイ

エウロパは、木星の他の3つの大きな衛星であるイオガニメデカリストと共に、ガリレオ・ガリレイによって1610年1月に発見された[2]。またおそらくシモン・マリウスも同時期に独立に発見している。ガリレオが初めて木星の衛星を発見したのは1610年1月7日であり、パドヴァ大学において屈折望遠鏡を用いた観測で木星の周囲にある3つの天体を発見した。しかしこの時は望遠鏡が低倍率であったためイオとエウロパを分解できず、この2つは単一の光点としてしか観測されなかった。翌日の1610年1月8日になって、ガリレオはイオとエウロパを初めて別々の天体として認識した[2]。そのため、国際天文学連合ではガニメデとカリストの発見日は1610年1月7日としているものの、エウロパとイオについては初めて個別の天体として観測された日である1610年1月8日を発見日としている[2]。ガリレオによって発見されたこれらの4つの衛星は、合わせてガリレオ衛星と呼ばれている。

1614年シモン・マリウスが出版した『Mundus Jovialis』の中で、マリウスはガリレオの発見より1週間前の1609年にエウロパやその他のガリレオ衛星を発見したと主張した。ガリレオはこの主張を疑い、マリウスのこの著作は盗作であるとして退けた。マリウスの観測記録はユリウス暦の1609年12月29日から始まっており、これはガリレオが用いていたグレゴリオ暦では1610年1月8日にあたる[21]。ガリレオがマリウスより先に発見を発表していることから、ガリレオが発見者として記録されている[22]

命名

エウロパの名称は他の多くの衛星と同様に、ギリシア神話の登場人物から付けられている。エウロパはゼウスが恋に落ちたテュロスの王女エウローペーが語源であり、そのラテン語形である。エウローペーはフェニキアの古代都市ティルスの王の娘である。またゼウスローマ神話におけるユーピテル (Jupiter) に相当する存在である。英語読みからユーロパとも表記される場合もある。

なお、同じ語源を持つ同名の小惑星としてエウロパ (52 Europa) がある。

発見者であるガリレオはこれら4つの衛星への命名権を主張し、メディチ家コジモ2世に敬意を表して4つの衛星にまとめて "Cosmica Sidera" (コジモの星々) と名付け、これは後に "Medicea Sidera" (メディチ家の星々) という名前に落ち着いた[23]フランス天文学者ニコラ=クロード・ファブリ・ド・ペーレスクはこれらの衛星にメディチ家にちなんだ個別の名前を提案したが、彼の提案は採用されなかった[23]。ガリレオと発見を争ったマリウスは[24]、これら4つの衛星に「木星の土星」(カリスト)、「木星の木星」(ガニメデ)、「木星の金星」(エウロパ)、「木星の水星」(イオ) と命名しようとしたが、これも定着しなかった。その後マリウスはヨハネス・ケプラーの助言を受け、エウロパなどの現在定着している名称を改めて提案した[23][25][26][27]

マリウスが提案したこれらの名称は長い間にわたって顧みられることはなく、20世紀中盤までは一般的ではなかった[28]。初期の天文学の文献ではもっぱら、ガリレオが導入したローマ数字を用いた記法である Jupiter II や、「木星の二番目の衛星」という名前で言及された。土星の衛星が発見された後になってようやく、ケプラーとマリウスによる名称が木星の衛星に対して使われるようになった[23]

発見当初は内側から2番目を公転する衛星だと認識されていたが、1892年にガリレオ衛星よりも内側を公転するアマルテアが発見され、エウロパは内側から3番目の衛星となった。1979年ボイジャーによる観測ではさらに3つの内側の衛星が発見され、エウロパは内側から6番目の衛星となったが、Jupiter II という名称は現在でも使われており[28]、エウロパは木星の第2衛星と認識されている[29]

軌道と自転

イオ、エウロパとガニメデのラプラス共鳴のアニメーション。

エウロパは木星の周りをおよそ3日半かけて公転しており、軌道半径はおよそ 670,900 km である。軌道離心率はわずか0.009であり、ほぼ円軌道に近い。また木星の赤道面に対する軌道傾斜角も小さく、0.470° である[30]。他のガリレオ衛星と同様にエウロパは木星に対して潮汐固定されており、公転周期と自転周期が一致している。そのため常に同じ面を木星に向けながら公転している。これにより木星直下点 (sub-Jovian point) をエウロパの表面に定義することができ、その地点では木星は常にほぼ真上に見え続けることになる。エウロパの本初子午線はこの木星直下点を通るように定義されている[31]

ある研究では、エウロパの木星に対する潮汐固定は完全ではなく、実際には全体が同期自転を起こしているわけではないという可能性も示唆されている[32]。これによると、エウロパは公転よりも速く自転しているか、あるいは少なくとも過去のどこかの段階では同期していない自転を起こしていた可能性があるとされる。このことは、エウロパ内部の質量分布に非対称性があることと、地下の液体の層によって氷地殻と内部の岩石部分が分離されている、すなわち表面の氷地殻が内部海の上に浮いた構造になっている可能性を示唆している[32]

エウロパは、イオ、ガニメデと軌道共鳴を起こしている。イオ一つ外側のエウロパと 2:1 の平均運動共鳴を起こし、エウロパはさらに外側のガニメデと 2:1 の平均運動共鳴を起こしているため、全体では 1:2:4 の連なった軌道共鳴となっている。ガニメデが自身の軌道を一周する間にエウロパは軌道を二周、イオは四周する[33][34]。イオとエウロパの (木星から見て同じ方向に2つの衛星が並ぶこと) は、常にイオが近点、エウロパが遠点にいる時に発生する。エウロパとガニメデの合も、エウロパが近点にいる時に発生する[33]。イオとエウロパの合の経度とエウロパとガニメデの合の経度は同じ割合で変化し、そのために三重の合は発生しない。すなわち、イオとエウロパとガニメデの3つが木星から見て同じ方向に並ぶことは決して無い。このような複雑な軌道共鳴はラプラス共鳴と呼ばれる[35]。ラプラス共鳴を起こしているのが知られている天体の組み合わせは、太陽系の中ではイオ、エウロパ、ガニメデが唯一である[注 1]

エウロパの軌道離心率は非常に小さいがゼロではなく、他のガリレオ衛星、主にイオからの重力的な擾乱によってこの値が維持されている[38]。軌道離心率が完全にゼロではない影響で、エウロパの木星直下点は平均位置のまわりでわずかに振動する。また軌道離心率があるため、軌道を一周する間にエウロパと木星との距離は変化する。エウロパが木星にわずかに近付くと木星からの重力が強くなり、潮汐力によってエウロパは木星の方向とその逆方向の向きに引き伸ばされる。エウロパが木星からわずかに遠ざかると、木星からの重力が弱くなり潮汐力も弱まるため、球に近い形状に緩和しようとする。この変化によって内部海に潮汐が発生する。この潮汐によってエウロパの内部が揉まれて熱が発生し、内部海を液体の状態に保つことを可能とし、地下での地質学的な活動が継続的に駆動されている[10][38]。軌道離心率は主にイオとの平均運動共鳴によって継続的に維持されているため、潮汐によって継続的に加熱され続けることができる[10][38]。この加熱のエネルギーの究極的な起源は木星の自転であり、イオが木星に誘起する潮汐を介して木星の自転のエネルギーがイオに輸送され、さらにイオとの軌道共鳴を介してエネルギーがエウロパとガニメデにも輸送される[38][39][注 2]

エウロパの表面を走る独特の亀裂の分析から、過去のある段階ではエウロパは自転軸が傾いた状態で自転していた可能性があるという結果が得られている[40]。もしこれが正しければ、エウロパ表面に見られる様々な特徴を説明することができる。エウロパの表面を縦横に走る亀裂のネットワークは、全球的な海洋における強い潮汐によって地殻に引き起こされた応力の記録として用いることができる。例えば、潮汐によって地殻にに大きな応力がかかった場合、亀裂が発生する。エウロパの凍った地殻にどのような応力の履歴が記録されているか、内部海の潮汐によってどれだけの熱が生み出されているか、そして海がどれくらいの期間に渡って液体であったのかの計算は、エウロパの自転軸の傾きに依存する。エウロパの自転軸の傾きは、エウロパ表面の亀裂がこれまでに考えられていたよりも遥かに新しい時期に形成された可能性があることを示唆している[40]。これは、過去の自転軸の向く方向は一日に数度程度変化し、歳差運動の周期は数ヶ月程度になりうると推定されたことが理由である。自転軸の傾斜はエウロパの海の年齢推定にも影響を及ぼしうる。潮汐力は内部の熱源となりエウロパの海を液体に保つことができるが、自転軸の傾斜が存在すると潮汐力によってさらなる熱が生み出される。このようなさらなる加熱は液体の海をより長い時間存在することを可能にする。ただし、この仮説上の自転軸の変化がいつ発生したのかは分かっていない[40]

物理的特性

地球、月とエウロパのサイズの比較。

エウロパはよりもわずかに小さく、直径はおよそ 3,100 km である。太陽系内の衛星としては6番目に大きく、また太陽系内の全天体の中では15番目に大きい天体である。木星の四大衛星であるガリレオ衛星の中では大きさ・質量ともに最も小さいが、太陽系内の衛星でエウロパ自身より直径が小さいものをすべて合わせたよりも大きな質量を持つ[注 3]。平均密度から、組成は地球型惑星と似ていることが示唆されており、主成分はケイ酸塩岩石である[41]

内部構造

エウロパは厚さが 100 km 程度の水の外層を持っていると推定されている。最も外側は凍った氷の地殻となっており、氷の下には液体の海が存在していることが確実視されている[10][42]。固有の磁場は持っていないものの、ガリレオ探査機による磁場の測定データからは、木星の磁気圏との相互作用によって生じる誘導磁場を持っていることが示されており、内部に電気伝導率の高い物質の層が存在していることを示唆している[43]。この層は塩分の多い海水である可能性が高い。地殻の一部は 80° 近い角度の、ほぼ反転するような回転を起こした可能性があると推定されているが (真の極移動)、これは氷地殻がマントルにしっかりと接着している場合は起こり得ない現象である[44]。したがって、岩石のマントルと氷地殻は内部海によって分離されている可能性がある[32]。また、エウロパはおそらく金属からなるを持つ[45][46]

表面の特徴

ガリレオが撮影したエウロパの先行半球の画像。左は自然色に近く、右は色を強調してある。

エウロパは太陽系の天体の中で最もなめらかな表面を持つ天体であり、山脈やクレーターなどの大規模な地形に乏しいという特徴を持つ[47]。しかしある研究によると、エウロパの赤道領域はペニテンテと呼ばれる、高さが最大で 15 メートルの氷の尖塔状の地形で覆われているとされている。これは直上から当たる太陽光によって氷が昇華し、垂直方向の割れ目を形成することで形成されると考えられている[48][49][50]。ガリレオで得られた画像はこれらの特徴を識別できるほどの解像度ではなかったものの、レーダー観測と熱観測のデータからはこのような地形が存在するという解釈を支持する結果が得られている[50]

エウロパを横切る目立つ模様は、低い地形を強調しているアルベドの特徴である。エウロパの表面は地殻変動が非常に活発で若いため、クレーターはほとんど見られない[51][52]。エウロパの氷地殻はアルベドが0.64であり、この値は衛星の中では最も高い部類である[30][52]。このことも、エウロパの表面は若く地質学的に活発であることを意味している。エウロパが経験したであろう彗星衝突の頻度の推定に基づくと、表面の年齢は2000万年から1億8000万年程度だと考えられる[53]。ただしエウロパの表面の特徴を説明するために提案されている複数の仮説にはしばしば矛盾をはらむものもあり、現時点では完全な科学的なコンセンサスは得られていない[54]

エウロパ表面での放射線の水準は、一日あたり 5,400 mSv の被曝をする量に相当する[55]。この放射線量は、一日の曝露で人間に重大な疾患や死をもたらしうるほどの水準である[56]

エウロパにはたらく潮汐力は、地球に及ぼす潮汐力よりも1,000倍ほど強い。エウロパの表面を覆う氷は、強い潮汐力によるエウロパ自体の歪みのために裂け目が出来たり塞がったりを繰り返しており、「リネア(Lineae, 線状地形)」や「マキュラ(白斑)」のような独特の地形が多く形成されている。これらの地形はギリシア神話ケルト神話、およびイギリス各地の新石器時代に作られた巨石記念物が残っている場所などから名付けられている。

線条

ガリレオによる実際の色に近いエウロパのモザイク写真。木星の反対側の半球を写したものであり、多数の線条が見られる。
エウロパ表面の直線上の割れ目による複雑なパターン。色は強調されている。

エウロパの最も目立つ表面の特徴は、全球にわたって縦横に走っている暗い筋状の割れ目模様であり、これは線条 (lineae) と呼ばれている。詳細に調査を行った結果、割れ目の両側にあるエウロパの地殻の縁は相対的に動いていることが判明した。大きい帯状のものは幅が 20 km 以上あり、多くの場合は暗く曖昧な外縁を持ち、規則的な縞模様と明るい物質からなる中央の帯を持つ[57]

この構造を形成する最も可能性の高い仮説は、エウロパの地殻が広がって地下の温かい層が外部にさらされるのに伴い、割れ目に沿って連なった温かい氷の噴火によって形成されたというものである[58]。これは地球中央海嶺で見られるものと似た現象であると考えられる。これらの様々な割れ目は、大部分は木星の潮汐力によるエウロパの変形によって引き起こされたと考えられている。

エウロパは木星に対して潮汐固定されており、木星に対してほぼ常に同じ位置関係になっているため、潮汐力によって地殻に発生する応力は明確で予測可能なパターンになるはずである。つまり、同じ位置は常に同じパターンの応力がかかっており、それに応じた割れ目が発生しているはずである。しかし実際には、地殻にかかる応力から予想される配置になっている割れ目は、エウロパの中でも最も若いものだけである。他の割れ目構造は、古いものになるほど予想とは大きく別の方向を向いて形成されている。この特徴は、エウロパの表面は内部よりわずかに速く回転していると仮定すると説明することができる。これは、エウロパの表面は内部海によって内部の岩石マントルから機械的に切り離されており、木星の重力が内部海の上に浮いている状態の氷地殻を引っ張っていることで発生する効果である[59]。観測時期が離れているボイジャーとガリレオの画像を比較することで、この仮説上の表面の移動の大きさに対して上限値を与えることができる。それによると、エウロパの氷地殻の外層が内部に対して一回回転するためには、少なくとも 12,000 年の時間がかかるとされた[60]

ボイジャーとガリレオの画像の研究から、エウロパの表面に沈み込み帯が存在しているという証拠が明らかになった。エウロパの割れ目が地球の中央海嶺に類似しているのと同様に[61][62]、氷地殻のプレートは地球のプレートに似ており、テクトニクスによってプレートは溶けた内部へと沈み込んみ再利用されていることが示唆されている。帯状領域での氷地殻の拡大の兆候[61]と、別の場所における収束の兆候から[62]、これはプレートテクトニクスが地球以外の天体で発生していることを示す初めての証拠だと考えられている[11]

その他の地質特性

左:潮汐変形を示唆する表面の特徴。線条、lenticulae とコネマラカオス地形。右:拡大図。ごつごつとした、250 m の高さの山と滑らかなプレートが入り混じって存在している。

エウロパの表面に見られるその他の特徴には、円や楕円状をした lenticulae[注 4] がある。これらの多くはドーム状の地形であり、いくらかは穴、その他は滑らかな暗い斑点からなる。またその他にも入り混じったり荒い模様をしているものも見られる。ドーム状の地形の頂上部分はより古い周囲の平原の断片のように見え、これらは平原が下部から押し上げられた際に形成されたことを示唆している[63]

ある仮説では、これらの lenticulae 構造は外側の冷たい氷の地殻を上昇する温かい氷の貫入によって形成された、ダイアピルと呼ばれる地形であると考えている[63]。これは地球の地殻におけるマグマ溜りに似たものである[63]。滑らかな暗い斑点は、温かい氷が表面を突き破った際に解放される雪解け水によって形成されると考えられる。粗く入り混じった lenticulae (このような領域はカオス地形と呼ばれる) は多数の地殻の小さい破片から形成され、丘の多い暗い物質の中に埋め込まれるように存在しており、凍った海の中の氷山のような見た目をしている[64]

別の仮説では、lenticulae は実際には小さいカオス地形に過ぎず、存在するとされている穴や斑点、ドーム状の構造は、初期のガリレオの低解像度の画像を拡大解釈した結果生じたアーティファクトであるということを主張している。この仮説は、エウロパの氷の層は対流ダイアピルモデルによって lenticulae 地形を形成するには不十分なほど薄いことを意味している[65][66]

2011年11月に、テキサス大学オースティン校などの研究者からなる研究チームは、エウロパ表面に見られるカオス地形は液体の水からなる広大な氷底湖の上に存在しているという説をネイチャー誌に発表した[67][68][69]。これらの湖はエウロパの氷の地殻に完全に包まれており、氷地殻の下に存在することが確実視されている内部海とは別のものである。このような湖の存在を確認するためには、氷地殻を物理的に直接探査したり、もしくはレーダーなどを用いて間接的に探査したりするような宇宙探査ミッションが必要である[68]

内部海

エウロパ内部の2種類のモデル。

エウロパの表面の下には液体の水の層が存在し、エウロパの潮汐変形による熱によって内部海が液体の状態に保たれているというのが科学者の間でほぼ一致した見解である[10][42]。エウロパの平均の表面温度は赤道付近で 110 K (-160℃)、極域ではわずか 50 K (-220℃) であり、エウロパの氷地殻は花崗岩と同程度の硬さを持つ[5]。エウロパに内部海が存在する可能性を初めて指摘したのは、エウロパ内部での潮汐加熱に関する理論的な考察である。これはエウロパがわずかに離心率を持った軌道であることと、他のガリレオ衛星軌道共鳴を起こしていることから導かれた考察である。

ガリレオ探査機の撮像チームのメンバーは、ボイジャーとガリレオの観測で得られた画像の解析から、エウロパの内部海の存在を主張した[42]。この主張によると、内部海の存在を示す最も顕著な例はエウロパ表面に一般的に見られる「カオス地形」であり、この地形は内部海の海水が氷地殻から溶け出すことによって形成された領域だと解釈された[42]。ただしこの解釈については論争がある。

理論モデル

エウロパの研究を行っている大部分の地質学者は、一般に「厚い氷」モデルと呼ばれる内部海の理論モデルを支持している。このモデルでは、内部海と現在の表面の直接的な相互作用は、あったとしてもめったに発生しないと考えられている[70]。厚い氷モデルを支持する最も有力な証拠は、エウロパの大きなクレーターに関する研究である。エウロパに見られる最大級の衝突構造は同心円状のリングに取り囲まれており、その内部は比較的平坦で新鮮な氷で満たされているように見える。この構造と、エウロパの潮汐によって生成される熱量の計算に基づくと、氷地殻の硬い最外層の厚さはおよそ 10〜30 km であると推定される[71]。この下に広がる展延性を持った「温かい氷」の層を含めると、この推定は地下にある液体の海は表面からおよそ 100 km の深さに存在しているという可能性を示すものである[72]。このモデルに基づくエウロパの海の体積は 3×1018 m3 と推定され、これは地球のの体積の2〜3倍に相当する[73][74]

厚い氷モデルに対し、「薄い氷」モデルではエウロパの氷の外層はわずか数キロメートルの厚みしか持たないとしている。このモデルの一例は曲げ解析に基づくものであり、このモデルではエウロパの地殻は重い負荷によって重みをかけられて曲げられた平板、もしくは球殻としてモデル化される。このようなモデルでは、氷地殻の外側の弾性的な部分はわずか 200 メートルの薄さになることが示唆される。もしエウロパの氷の外層がほんの数キロメートル程度の厚さしかない場合、この薄い氷モデルは、エウロパ内部の液体と表面の接触は開いた割れ目を介して起こり、それによってカオス地形が形成されたということを示唆する[75]。しかしこちらのモデルを支持しない大部分の惑星科学者は、このモデルは木星の潮汐の影響を受けた際に弾性的に振る舞うエウロパの地殻の最も外層のみしか考慮していないモデルであると考えている。

組成

エウロパ周辺の磁場構造。赤い線はガリレオ探査機がフライバイを行った際の軌跡を示している (E4やE14の際のフライバイ)。

ガリレオ探査機による磁場の観測では、エウロパが弱い磁気モーメントを持っていることが明らかになっている[43]。これはエウロパ内部で発生する固有の磁場ではなく、木星の磁場の変動する成分によってエウロパに誘導される磁場である。この磁気モーメントによって作られる磁場の磁気赤道での強さはおよそ 120 nT であり、ガニメデの磁場のおよそ6分の1、カリストの磁場のおよそ6倍である[76]。誘導磁場が発生するためには、エウロパ内部に高い電気伝導率を持つ物質の層が必要である。この役割を果たしうるもっともらしい候補は、大きな液体の塩水の内部海である[45]

1979年のボイジャーのフライバイ以降、科学者はエウロパ表面に見られる割れ目や、その他の地質学的に若い地形を覆っている赤茶色の物質の組成を明らかにしようと研究を続けてきた[77]。分光学的な観測からは、暗く赤っぽい筋状の模様とエウロパ表面の特徴は硫酸マグネシウムなどのを豊富に含んでおり、内部から吹き出た水が蒸発して塩が堆積することで形成されたことが示唆されている[78]。また硫酸水和物も、分光学的に検出された混入物質を説明可能な候補物質である[79]。どちらの場合でもこれらの物質は純粋な状態では無色もしくは白色であるため、赤っぽい色になるためには別の物質が混合している必要があり、硫黄化合物がその候補として考えられている[80]

色のついた領域の起源を説明する別の仮説として、これらはソリンと総称される非生物由来の有機化合物で出来ているというものがある[81][82][83]。エウロパの衝突クレーターと尾根の形状は、割れ目から湧き出して来た流動化した物質の存在を示唆しており、それらが噴出後に熱分解放射線分解で変質したと考えられる。エウロパの表面で色の付いたソリンを生成するためには、炭素窒素などの物質の供給源が不可欠であり、また化学反応が発生するためにはエネルギー源も必要である。エウロパの氷地殻中の不純物の起源としては、天体の表面を更新する氷火山現象の噴出物に由来するものや、あるいは宇宙空間から惑星間塵として表面に集積するものの両方が想定されている[81]。ソリンは前生物化学や生命起源論において役割を果たす可能性があるため、宇宙生物学の観点からも重要な化学物質である[84][85][86]

熱源

潮汐加熱は、潮汐加速によって引き起こされる天体内部での潮汐摩擦と天体の潮汐変形によって発生する。つまり、軌道エネルギーと自転エネルギーが衛星のや内部海、氷地殻で散逸して熱になる[87]

潮汐摩擦

内部海に引き起こされる潮汐は、海中での摩擦損失や、海水と固体の海底および上部の氷地殻との相互作用によって熱に変換される[87]

2008年後半に、エウロパは小さいながらもゼロではない自転軸傾斜角を持つため、木星はエウロパに大きな潮汐波を発生させてエウロパの海を暖かく保つことができるという説が提唱された。この過程ではいわゆるロスビー波が発生して潮汐摩擦おいて重要な役割を果たすと考えられる。エウロパ内部に発生するロスビー波は、一日あたり数キロメートルしか進まない極めてゆっくりとしたものながら、大きな運動エネルギーを生み出すことができる。現在のエウロパの自転軸傾斜角の推定値が 0.1° であることを考えると、ロスビー波からの共鳴は 7.3×1018 J のエネルギーを持つ。これは主要な潮汐力によって励起される流れが持つエネルギーの2,000倍にもなる[88][89]。このエネルギーの散逸はエウロパの内部海での主要な熱源となりうる[88][89]

潮汐変形

潮汐変形はエウロパの内部と氷の地殻を揉み、これが熱源となる[90]。傾斜の大きさによって具体的な数値は変わるものの、海流によって発生する熱は、木星や他の衛星の重力に応答して発生するの変形によって生み出される熱の100倍から1,000倍大きくなる可能性がある[91]。エウロパの海底は衛星の継続的な変形によって加熱されている可能性があり、地球の海の海底火山に似た熱水活動を駆動している[87]

2016年に出版された実験と氷のモデル化の論文では、潮汐変形によるエネルギー散逸は過去に科学者が推定していたよりも一桁も多い熱をエウロパの氷に与えることができるということが指摘された[92][93]。この研究結果によると、氷に与えられる熱の大部分は実際には氷の結晶構造 (格子) の変形の結果として発生するものであって、氷の粒子間の摩擦によるものではないことが示された[92][93]。氷のシートがより大きく潮汐変形を受けるほど、より大きな熱が生み出される。

放射性壊変

潮汐加熱の他に、エウロパの内部は岩石マントルに含まれる放射性物質の崩壊によっても温められうる[87][94]。しかし理論モデルから得られる値や観測されている熱流量の値は、放射性物質の壊変のみで生成されうる熱量の100倍も大きいものであるため[95]、エウロパ内部の熱源としては潮汐加熱が主要であることを意味している[96]

水蒸気の噴出

ガリレオによって検出されたエウロパからの噴出の想像図[14][16][17][97]
エウロパからの水の噴出と思われる特徴の合成画像[98]

2012年ハッブル宇宙望遠鏡によって得られたエウロパの画像の中から、エウロパの南極付近から噴出している水蒸気と思われる特徴が発見された[97]。画像の分析から、噴出物の高さは表面から 200 km にも及び、エベレスト山の20倍を超える高さにまで達していることが示唆された[13][99][100]。もしこれが実在のものであるとすると、噴出は間欠泉的に発生しており[101][29]、エウロパが木星から最も遠ざかった地点で発生しているように思われることが示唆された。これは噴出が潮汐力によって引き起こされると仮定した場合の理論的な予測と一致する特徴である[102]2016年にもハッブル宇宙望遠鏡によってこの噴出の存在を支持する観測結果が得られている[103][104]

2018年には、1995年から2003年にかけて木星を周回したガリレオ探査機によって得られたデータの最新の批判的再分析に基づき、エウロパでの水の噴出活動の存在を支持するさらなる証拠が得られた[105]。ガリレオは1997年にエウロパの表面から 206 km 以内という非常に近距離を通過しており、科学者はこの時に探査機が噴出の中を通過した可能性があることを示唆した[14][15][16][17][105][106]。このような噴出活動は、衛星表面に着陸すること無くエウロパの地下の海における生命の探査を行う手助けになると科学者は考えている[14][105]

太陽系内で他に水蒸気の噴出が発見されているのは、土星の衛星エンケラドゥスのみである[13]。エウロパでの噴出量は1秒あたり 7,000 kg 程度と推定されており[102]、エンケラドゥスでは1秒あたり 200 kg 程度と推定されている[107][108]。噴出の存在が確認された場合、探査機による噴出を通過するようなフライバイを行える可能性が広まり、衛星に着陸して何キロもの深さの氷地殻の掘削を行うこと無く、その場で内部海の成分を分析するためのサンプルが得られることが期待される[103][109][110]

大気

1995年に行われたハッブル宇宙望遠鏡の高分散分光器を用いた観測で、エウロパに酸素分子 (O2) を主成分とする薄い大気が存在することが明らかになった[111][112]。エウロパの大気の表面圧力は 0.1 µPa であり、これは地球の大気圧の 10-12 倍に相当する[6]。さらに1997年にはガリレオ探査機の観測によって、荷電粒子からなる高層大気層である希薄な電離圏の存在が確認された。この電離圏は太陽放射と木星の磁気圏からの高エネルギー粒子によって形成されており[113][114]、これはエウロパに大気が存在することを支持する証拠である。

地球の大気中に存在する酸素とは異なり、エウロパの大気中の酸素は生命起源ではない。エウロパ表面に重力的に束縛されている大気は、放射線によって分子が解離する反応である放射線分解をによって形成されている[115]。太陽からの紫外線と木星磁気圏からの荷電粒子 (イオン電子) がエウロパの表面の氷に衝突し、水分子を酸素と水素に分解する。こうして生成された成分は吸着され、その後スパッタリングを受けて大気中に放出される。紫外線や放射線が衝突することによってこれらの生成物が表面から放出されることもあり、これらの2つの過程の釣り合いで大気が形成されている[116]。酸素分子は寿命が長いため、エウロパの大気では最も多い成分である。表面から大気中に放出された酸素分子は重力に引かれて再び表面に戻った後、水や過酸化水素分子のように固着 (凍結) せず、また表面から脱着して再び放物線軌道を描いて大気中を運動する。一方で水素分子は非常に軽くエウロパの重力から脱出できるため、放出された後は表面には戻ってこない[117][118]

エウロパ表面の観測では、放射線分解によって生成された酸素分子の一部は表面から放出されずその場に留まることが明らかになっている。エウロパの表面は地下にある海と相互作用していると考えられているため、この酸素分子は内部海へ到達し、存在しているかもしれない生物学的プロセスに役立つ可能性がある[119]。ある推定では、エウロパの表面の最大年齢が5億歳と見積もられていることに基づく表面の更新速度を考えると、放射線分解によって生成された酸化物質のエウロパ内部への沈み込みによって、エウロパの海の遊離酸素濃度は地球の深海に匹敵する値になると考えられている[120]

一方でエウロパの重力から脱出する水素分子は、酸素原子、酸素分子と共に、木星を公転するエウロパの軌道の周りにガストーラスを形成する[121]。この「中性粒子の雲」はカッシーニやガリレオによって検出されている。このようなガストーラスは内側の衛星であるイオにも存在していることが分かっているが、エウロパの中性粒子の雲はイオのものよりも多い個数の原子や分子を含んでいる。理論モデルでは、エウロパのトーラスの中にいるほとんど全ての原子や分子はいずれ電離され、木星の磁気圏内のプラズマの供給源となっていると考えられている[121]

探査

1973年にパイオニア10号が初めてエウロパに接近して写真を撮影した。しかし非常に遠方を通過したため詳細な画像は得られなかった。
ボイジャー2号によって撮影された詳細なエウロパの写真。

これまでの探査

エウロパの探査が初めて行われたのは、1973年と1974年にパイオニア10号パイオニア11号がそれぞれ木星をフライバイしたときである。この時に撮影された初めてのエウロパの接近画像は、後の探査ミッションで得られたものと比較すると解像度の低いものであった。ボイジャー計画の2機の探査機が1979年に木星系を探査した際に、エウロパの氷に覆われた表面のより詳細な写真が得られた。ボイジャーによって得られた画像から、多くの科学者はエウロパの地下に液体の海が存在する可能性について考えることとなった。

ガリレオは1995年から2003年までの8年間にわたって木星を周回し、今日に至るまでで最も詳細なガリレオ衛星の探査を行った。ガリレオが行ったミッションの中には「ガリレオ・エウロパ・ミッション」(GEM)[122] や「ガリレオ・ミレニアム・ミッション」(GMM)[123]などの延長ミッションがあり、このミッションでエウロパへの多数の接近観測が行われた[124]

2007年には冥王星へ向かう途中のニュー・ホライズンズが木星系を通過し、エウロパの観測が行われた[125]

将来の探査計画

エウロパは地球外生命が存在する可能性があるという観点で注目を集めており、将来の探査ミッションに向けた着実なロビー活動が続けられている[126][127]。これらの探査ミッションの目的は、エウロパの化学組成を探るというものから、内部海に存在が仮定されている地球外生命を探査するというものまで、非常に広範囲にわたっている[128][129]。ロボットを用いた探査計画も立案されているが、エウロパでロボット探査を行うためには、木星やエウロパ周辺の高い放射線環境に耐えうる機材が必要である[127]。エウロパにおける放射線環境は、1日あたり 5.40 Sv という高いものである[130]

エウロパ・クリッパー

エウロパ・クリッパーの完成予想図。

2011年に、アメリカの Planetary Science Decadal Survey によってエウロパの探査ミッションが推薦された[131]NASAはそれに応じて、エウロパ・クリッパーと呼ばれるエウロパのフライバイ探査機や、エウロパの周回機、さらにはエウロパへの着陸機の概念研究を開始した[132][133]。周回機ではエウロパの海の科学研究に主眼を置き、フライバイを行う探査機は化学やエネルギー科学に主眼を置くこととされた。2014年1月13日に、アメリカ合衆国下院の歳出委員会はエウロパのミッション概念研究を継続するための資金8,000万ドルを含む超党派の法案を発表した[134][135]

2013年7月に、エウロパ・クリッパーの更新計画がジェット推進研究所ジョンズ・ホプキンズ大学の応用物理研究所によって提案された[136]。さらに2015年5月にNASAはエウロパ・クリッパーの開発を承認したと発表し、この探査機に使用される予定の機器を明らかにした[137]。エウロパ・クリッパーの目的は、エウロパにおける生命の居住可能性を調査し、将来のエウロパ着陸機計画における着陸地点の選定を支援するための探査を行うことである。エウロパ・クリッパーはエウロパを周回する軌道には入らないが、木星を周回しながらエウロパ上空の低高度を45回フライバイすることが構想されている。探査機には、氷の中を探知するレーダー、短波長の赤外線分光器、地形を撮影するためのカメラ、イオンと中性粒子の質量分析計が搭載される予定である。2018年時点では、エウロパ・クリッパーはNASAが開発中の大型打ち上げロケットのスペース・ローンチ・システムでの2023年の打ち上げか[138]、もしくはデルタ IV ヘビーファルコンヘビーなどの代替ロケットを用いた2022〜2025年の打ち上げが予定されている[139]

エウロパ・ランダー

現在概念研究が行われているエウロパ探査計画として、NASAによるエウロパに着陸する探査機の計画であるエウロパ・ランダー英語版がある[140]。上記のエウロパ・クリッパーによる探査の一環として、エウロパ・ランダーが着陸するべき地点の選定に使えるような地形のデータを取得するものとされている。2018年の研究ではエウロパの表面は高いギザギザの氷の尖塔に覆われている可能性があることが示唆されており、これはエウロパ・ランダーが着陸を行う際の障害となる可能性がある[141][142]

JUICE

2012年には、欧州宇宙機関によって Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) が計画ミッションとして採択された[18][143]。JUICE の主目的はガニメデの詳細な探査であり最終的にはガニメデの周回軌道への投入が予定されているが、ガニメデ周回軌道への投入前の木星を周回して観測を行う段階で、エウロパを2回フライバイして観測を行うことが予定されている[144]

過去に提案されていた計画

左:クライオボット英語版と展開された潜水艇の「ハイドロボット」の想像図。右:2005年にNASAが公開したエウロパ着陸ミッションの概念図[145]

エウロパへの探査ミッションはこれまでに様々なものが提案されている。これらの提案には採用されなかったり中止になったりしたものも多いが、その後に提案され採用された別の計画の基礎となったものもある。

EJSM

2000年代前半に、エウロパ・ジュピター・システム・ミッション (EJSM) と呼ばれる木星の氷衛星への探査ミッションが提案された。これはNASAが主導するエウロパ周回機である Jupiter Europa Oebiter (JEO) とESAが主導するガニメデ探査機の Jupiter Ganymede Orbiter (JGO) からなる共同ミッションであり、2020年の打ち上げが予定されていた[146]。この計画にはJAXAも木星磁気圏を探査する Jupiter Magnetospheric Orbiter (JMO) で参加する構想があった。

2009年に EJSM は、土星とその衛星タイタンエンケラドゥスの探査ミッションであるタイタン・サターン・システム・ミッションよりも高い優先度が与えられた[147]。この段階では、EJSM は他の探査計画と予算的に競合する状態にあった[148]。しかし2011年4月に、ESAは現状のNASAの予算では2020年代初頭にEJSMの打ち上げを行うのは困難だと判断し、JGOの設計に基づいて新しい探査計画であるJUICEを立ち上げることとなった。

Jovian Europa Orbiter

Jovian Europa Orbiter (JEO、上記の Jupiter Europa Orbiter とは異なる) は、ESAが2007年から実現可能性の検討を行っていた探査計画である[149]。この計画では、探査機をエウロパ周回軌道に投入して探査を行うものとされていた。エウロパ周回機のJEOと、木星の磁気圏の外部を長楕円の軌道で周回してJEOと地球の通信をリレーする役割を果たす Jovian Relay Spacecraft (JRS) から構成され、可能であれば JEO にはさらに氷地殻のその場分析を行うための重量 1 kg 未満の超小型探査機を搭載し、エウロパ周回軌道上で分離することが想定されていた[149]

Ice Clipper

エウロパ表面の物質を採取してサンプルリターンを行う計画としては、1996年に立案された Ice Clipper という概念研究が存在した[150]。これは彗星探査機のディープ・インパクトに搭載しているのと似た衝突体 (インパクター) を使用することが計画されていた。Ice Clipper は、衝突体を計画的にエウロパ表面にぶつけて破片を噴出させ、その後小さい探査機がその破片の噴出の中を通過することでサンプルを収集するとされていた[150][151]

Jupiter Icy Moons Orbiter

Jupiter Icy Moons Orbiter (JIMO) はNASAが提案していた木星の氷衛星のための探査機である。この計画はNASAによる原子力発電から動力を得る宇宙機を開発するプロメテウス計画の一部であり、探査機の動力源として、(原子力電池ではなく) 小型の原子炉を搭載し、推進にはイオンエンジンを用いることが予定されていた[152]。JIMO では小型の原子炉を搭載したエウロパ着陸機である Europa Lander Mission が計画されており、周回機を介して地球との通信を行うとされていた[153]。しかしこの計画は2006年に中止された[127][152]

エウロパ・オービター

エウロパ・オービターは、2002年に中止されたNASAによる探査ミッションである。この探査機の目的はエウロパの内部海の大きさを測定することと、海とエウロパ深部との関係を明らかにすることである。搭載が予定されていた機器は、電波のサブシステムやレーダー高度計磁気センサ、ラングミュア探針、地図作成のためのカメラなどである[154][155]。エウロパ・オービターの特色は、氷の表面の下をスキャンするための氷を通過する特別なレーダーであった[47]

この計画は1999年に進行の承認が降りたものの、2002年に中止となった。エウロパ・オービターの計画で得られた成果は上記のEJSMにおけるNASAのJEOへと繋がったが、こちらも2011年に事実上中止になっている。

その他の構想

エウロパの表面下浅い場所に凍結している可能性のある生命の痕跡を探査するために、熱ドリルと組み合わせたインパクターなどのより野心的な探査のアイデアも提案されている[156][157]

2001年に提案された構想に、原子力でエネルギーを生成する大きな「溶融探査機」(クライオボット英語版) というものがある。これは表面の氷地殻を溶かして内部海に探査機を到達させるというアイデアである[127][158]。探査機が内部海に到達した後にハイドロボットと呼ばれる自律型無人潜水機を切り離し、エウロパの内部海の情報を収集して地球に送信する[159]。地球に由来する生物の誤検出を防ぎ、またエウロパの内部海の環境汚染を防ぐためには、クライオボットとハイドロボットには両方とも何らかの形で徹底した滅菌を施す必要がある[160]。この構想は、まだ正式な概念研究を行う段階には到達していない[161]

地球外生命の可能性

ジャイアントチューブワームなどの多細胞生物が、地球深海の熱水噴出孔の付近で発見された。
大西洋海底のブラックスモーカーと呼ばれる熱水噴出孔。地熱のエネルギーによって駆動されており、このような熱水活動領域は化学不均衡を生み出し生命のエネルギー源を供給する。

現在までにエウロパに生命が存在することを示す証拠は得られていないが、エウロパは太陽系の中でもっとも生命が存在する可能性が高い場所の一つとして注目を集めている[120][162]。エウロパ内部のに覆われたは、地球における南極大陸氷底湖であるボストーク湖に近い環境であると推測されている[163]

熱水噴出孔での生態系

1970年代まで、少なくとも一般的に理解される概念としては、生命は太陽からのエネルギーに完全に依存していると考えられていた。地球表面の植物太陽光のエネルギーをもとに、二酸化炭素と水から炭水化物光合成し、その過程で酸素を放出している。酸素は動物呼吸に使用され、そのエネルギーは食物連鎖へと繋がっていく。たとえ太陽光の届かない深海の生命であっても、表層から降り注ぐ養分の雨や、それを摂取した動物から養分を取り入れており、地球が生命を維持できるのは太陽光のためであると考えられていた[164]

しかし1977年深海探査艇アルビン号によるガラパゴス海嶺の探索では、ジャイアントチューブワーム貝類甲殻類などのさまざまな生物が、ブラックスモーカーと呼ばれる熱水噴出孔の周りに群生しているのが発見された[164]。これらの生物は太陽光が全く届かないにもかかわらず繁殖しており、また後に解明されたところによると、まったく独立な食物連鎖を形成していた。この食物連鎖の基盤は植物ではなく、化学物質酸化反応からエネルギーを得ていたバクテリアだった。これらの化学物質とは水素硫化水素などであり、地球内部から噴出しているものであった。このようなエネルギー合成システムを化学合成という。これは生命の研究において革命的な発見であり、生命には必ずしも太陽は必要ではなく、水とエネルギーがありさえすればよいということが明らかになった。また、この成果は宇宙生物学にも新たな道を開き、地球外生命の存在可能性を著しく広げることになった。そのため21世紀初頭において、エウロパの光の届かない海洋は、太陽系の中でも最も地球外生命の存在が期待されている場所である[162]

化学合成のプロセスが発見されたのは地球だが、これはエウロパの生命モデルの可能性として有力である。しかし、このようなエネルギー源では、地球表面の光合成を源とする生態系のように、広範で多様な生態系を形づくることはできない[165]。エウロパに生命が存在した場合、地球においてendolithと呼ばれる生命が生息している場所のような、熱水噴出孔や海底に固まって存在している可能性がある。あるいは、地球の極地での藻類細菌のように、エウロパの氷の層の下面にしがみつくように生息していたり、エウロパの内部海を漂っていたりするものもあると考えられている[166]。もしエウロパの海が低温過ぎた場合、地球で起きているのと同じ生物学的過程は発生しない可能性がある。また塩分が多すぎる場合も、極端な好塩菌しかその環境では行きられない[166]

潮汐力によってもたらされるエネルギーは、熱水噴出孔などのエウロパ内部での地質学的活動を駆動する。イオでも同様の活動が発生しているが、イオはエウロパよりも遥かに活動が活発である。エウロパでも地球と同様に放射性物質の崩壊熱が内部での熱源になっていると考えられるが、潮汐摩擦や潮汐変形によって生み出されるエネルギーの方が放射性物質由来のエネルギーより数桁も大きい[167]

エウロパに全球的に存在すると考えられている内部海とは別に、氷の地殻の中に液体の水の湖が部分的に存在することを示す観測結果も得られている[67][68]。もしこれが確認されれば、これらの湖も生命を宿している可能性がある候補地となる。

内部海の環境

上記の様に、エウロパの生命は、氷地殻の下にある内部海のおそらくは地球の深海の熱水噴出孔に似た環境に存在する可能性があると考えられている[128][168]。しかし2016年のNASAの研究では、エウロパに火山性の熱水活動が無かったとしても、火山活動を直接必要としない蛇紋岩の形成と氷に由来する酸化性物質に関連したプロセスによって、地球に似た水準の水素と酸素が生成されうることが分かっている[169]。2015年には内部海に起源を持つがエウロパのいくつかの地形を覆っていることが明らかになり、これは内部海の海底において海と海底が相互作用を起こしていることを示唆していると考えられた。これはエウロパにおける生命の居住可能性を考える上で重要な要素である可能性がある[12][170]。エウロパの岩石マントルと液体の水が接触している場所がある可能性があるため、その箇所に探査機を送り込むことを求める研究者もいる[171]

アリゾナ大学のリチャード・グリーンバーグらは、エウロパ表面の氷への放射によって氷地殻は酸素と過酸化物で飽和し、それらの物質はテクトニクスによってエウロパの内部海へ輸送されうるという理論モデルを2010年に提案した。このモデルでは、この過程によってエウロパの内部海はわずか1,200万年程度の期間で地球の海と同じ水準まで酸化させられ、複雑で多細胞の生命の存在が可能になるとされている[172]

表層環境

エウロパにおける、生命の痕跡の化学物質に及ぼされるであろう放射線の影響。

過酸化水素はエウロパの表面の広範囲に渡って豊富に存在している可能性があることが研究から示唆されている[173]。過酸化水素は液体の水と反応することで酸素と水に分解されるため、この分解過程は単純な生命体にとって重要なエネルギー源になる可能性があると考える研究者もいる[173]

粘土鉱物、具体的にはフィロケイ酸塩は、地球ではしばしば有機物に伴って存在しているが、これはエウロパの氷地殻でも検出されている[174]。この鉱物は、小惑星彗星との衝突の結果として存在していると考えられている[174]

何人かの科学者たちは、地球上の生命が小惑星の衝突によって宇宙空間に吹き飛ばされ、それが木星の衛星に到達した可能性があるという主張をしている[175]。隕石によって生命が他の天体に拡散されるとする説は、岩石パンスペルミアと呼ばれている。

エウロパを扱った作品

脚注

注釈

  1. ^ 完全なラプラス共鳴ではないが、ラプラス的な共鳴を起こしている組み合わせとしては、冥王星衛星であるステュクスニクスヒドラの組み合わせがある[36][37]
  2. ^ 地球の自転角運動量が潮汐力を介して月の公転角運動量へ輸送され、月の軌道が遠ざかるプロセスと本質的には同じである。
  3. ^ エウロパの質量は 4.8×1022 kg、トリトンとそれより小さい衛星全てを合わせた質量は 3.95×1022 kg である。
  4. ^ ラテン語。英語では "freckles"、そばかすや染みに相当する。

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関連書籍

関連項目

外部リンク