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Dieses Video lässt euch mit NASA-Raumsonde Juno an Jupiter und seinem größten Mond vorbeifliegen

Illustration der Raumsonde Juno vor dem Jupiter.
Illustration der Raumsonde Juno vor dem Jupiter.

Die Juno-Sonde der NASA sendet seit 2016 Fotos von Jupiter zurück zur Erde. In einem neuen Video der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde seht ihr nun, wie es aussieht, wenn die Sonde an Jupiters größtem Mond Ganymed vorbeifliegt. Die riesige Eiskugel ist größer als der Planet Merkur – und der einzige Trabant in unserem Sonnensystem, der über ein ausgeprägtes Magnetfeld verfügt.

Juno näherte sich Ganymed in der vergangenen Woche auf ungefähr 1.000 Kilometer. Weniger als einen Tag später flog die Sonde zum 34. Mal an Jupiter vorbei und machte dabei spektakuläre Fotos. Der Mathematiker Gerald Eichstädt hat die Bilder dieser beiden Reisen zu einem Zeitraffer-Video zusammengeschnitten, das zeigt, wie es ist, an den Himmelskörpern vorbeizufliegen. Das Video dauert drei Minuten und 30 Sekunden – in Wirklichkeit brauchte Juno fast 15 Stunden, um die ungefähr 1.182.000 Kilometer zwischen Ganymed und Jupiter zurückzulegen.

Seht hier die spektakulären Aufnahmen:

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https://www.youtube.com/watch?v=CC7OJ7gFLvE&ab_channel=NASA

Der Anfang des Filmmaterials zeigt die Krateroberfläche von Ganymed. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr den größten und hellsten Krater von Ganymed sehen, Tros. Als die Sonde die Bilder aufnahm, war Juno mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 66.949 Kilometern pro Stunde unterwegs. Die Schwerkraft des Jupiter beschleunigt Juno während des Vorbeiflugs sogar auf fast 209.215 Kilometer pro Stunde.

Das Video zeigt Jupiters vielseitige Oberfläche, die wie ein Aquarell aus dem dunklen Abgrund des Weltraums aufzutauchen scheint. Weiße Ovale weisen auf eine Reihe riesiger Stürme auf der Südhalbkugel des Jupiters hin, die als „Perlenkette“ bekannt sind. „Die Animation zeigt, wie schön die Erforschung des Weltraums sein kann“, wird der Weltraumforscher Scott Bolton in einer NASA-Mitteilung zitiert.

Jupiter.
Jupiter.

Juno fliegt in einer elliptischen Umlaufbahn um Jupiter und nähert sich dem Planeten einmal alle 53 Tage. Das Hauptziel der Raumsonde besteht darin, Einblicke in die Ursprünge und die Entwicklung des Jupiter zu gewinnen, indem sie seine Magnetfelder kartiert, sein Nord- und Südlicht (oder die Polarlichter) untersucht und Elemente seiner Atmosphäre misst – einschließlich Temperatur, Wolkenbewegung und Wasserkonzentration.

Die Raumsonde trat im Juli 2016 in die Umlaufbahn des Planeten ein, der sich ungefähr 627,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befindet. Die Mission sollte ursprünglich diesen Monat enden, aber die NASA hat die Lebensdauer von Juno bis 2025 verlängert. Junos frühere Vorbeiflüge haben wichtige Erkenntnisse gebracht: wie zum Beispiel die, dass der größte Teil der Blitze des Jupiter sich auf den Nordpol konzentriert. Die Raumsonde fand auch heraus, dass Stürme dazu neigen, in symmetrischen Clustern an den Polen des Jupiter aufzutreten und dass die starken Polarlichter des Planeten ultraviolettes Licht erzeugen, das für das menschliche Auge unsichtbar ist.

Erst diese Woche halfen Junos Messungen den Wissenschaftlern, herauszufinden, warum sich diese Polarlichter überhaupt bilden: Elektrisch geladene Atome oder Ionen „surfen“ auf den elektromagnetischen Wellen im Magnetfeld des Jupiter, bevor sie in die Atmosphäre des Planeten krachen.

Dieser Artikel wurde von Klemens Handke aus dem Englischen übersetzt. Das Original findet ihr hier.