Exploration of Io

http://dbpedia.org/resource/Exploration_of_Io

L'exploration de Io, troisième plus gros satellite de Jupiter, a commencé avec sa découverte en 1610, et se poursuit avec les observations et les visites de vaisseaux spatiaux. rdf:langString
L'esplorazione di Io, terza luna più grande di Giove, è iniziata con la sua scoperta nel 1610 ed è continuata con l'osservazione dalla Terra con strumenti sempre più potenti, fino alla spedizione di sonde per un sorvolo ravvicinato nell'era spaziale. rdf:langString
بدأت عملية استكشاف قمر غاليليو الداخلي للمشتري وثالث أكبر أقماره آيو بشكل متزامن مع اكتشافه في عام 1610، واستمرت حتى يومنا هذا باستعمال الأرصاد الأرضية، وزيارة نظام المشتري عن طريق مركبة فضائية. كان الفلكي الإيطالي الشخص الأول الذي رصد آيو في 8 يناير، 1610، على الرغم من أنّ سيمون ماريوس ربما قد رصده قريبًا من ذلك الوقت. خلال القرن السابع عشر، ساعدت أرصاد آيو بالإضافة إلى أرصاد أٌقمار غاليليو الأخرى صانعي الخرائط والمساحين في قياس خطوط الطول، بالإضافة إلى التحقق من قانون كبلر الثالث للحركة الكوكبية، وفي قياس سرعة الضوء. أنشأ بيير سيمون لابلاس استنادًا إلى التقويم الفلكي الذي وضعه الفلكي جيوفاني كاسيني وآخرون نظرية رياضية لشرح المدارات الرنانة لثلاثة من أقمار المشتري، وهي آيو، وأوروبا، وغانيميد. اكتُشف لاحقًا أن هذا الرنين يمتلك تأثيرًا عميقًا على جيولوجيا هذه الأقمار. سمحت تقنيات التلسكوبات rdf:langString
The exploration of Io, Jupiter's innermost Galilean and third-largest moon, began with its discovery in 1610 and continues today with Earth-based observations and visits by spacecraft to the Jupiter system. Italian astronomer Galileo Galilei was the first to record an observation of Io on January 8, 1610, though Simon Marius may have also observed Io at around the same time. During the 17th century, observations of Io and the other Galilean satellites helped with the measurement of longitude by map makers and surveyors, with validation of Kepler's Third Law of planetary motion, and with measurement of the speed of light. Based on ephemerides produced by astronomer Giovanni Cassini and others, Pierre-Simon Laplace created a mathematical theory to explain the resonant orbits of three of Jupi rdf:langString
rdf:langString استكشاف آيو
rdf:langString Exploration of Io
rdf:langString Esplorazione di Io
rdf:langString Exploration d'Io
xsd:integer 26237277
xsd:integer 1105154240
rdf:langString بدأت عملية استكشاف قمر غاليليو الداخلي للمشتري وثالث أكبر أقماره آيو بشكل متزامن مع اكتشافه في عام 1610، واستمرت حتى يومنا هذا باستعمال الأرصاد الأرضية، وزيارة نظام المشتري عن طريق مركبة فضائية. كان الفلكي الإيطالي الشخص الأول الذي رصد آيو في 8 يناير، 1610، على الرغم من أنّ سيمون ماريوس ربما قد رصده قريبًا من ذلك الوقت. خلال القرن السابع عشر، ساعدت أرصاد آيو بالإضافة إلى أرصاد أٌقمار غاليليو الأخرى صانعي الخرائط والمساحين في قياس خطوط الطول، بالإضافة إلى التحقق من قانون كبلر الثالث للحركة الكوكبية، وفي قياس سرعة الضوء. أنشأ بيير سيمون لابلاس استنادًا إلى التقويم الفلكي الذي وضعه الفلكي جيوفاني كاسيني وآخرون نظرية رياضية لشرح المدارات الرنانة لثلاثة من أقمار المشتري، وهي آيو، وأوروبا، وغانيميد. اكتُشف لاحقًا أن هذا الرنين يمتلك تأثيرًا عميقًا على جيولوجيا هذه الأقمار. سمحت تقنيات التلسكوبات المُحسنة في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين للفلكيين بتحليل السمات السطحية للقمر آيو على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقدير قطره وكتلته. أعطى ظهور الرحلات الفضائية غير المأهولة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين الفرصة لرصد آيو عن قرب. اكتُشف تأثير القمر على المجال المغناطيسي للمشتري في ستينيات القرن العشرين. أعطت تحليقات المسبارين بيونير10 وبيونير 11 ضمن برنامج بيونير في عامي 1973، و1974 القياسات الدقيقة الأولى لكتلة آيو وحجمه. كشفت بيانات مسباري بيونير أيضًا حزام كثيف من الإشعاع بالقرب من آيو، وأشارت إلى وجود غلاف جوي. في عام 1979، حلقتي مركبتي فوياجر خلال نظام المشتري. رصدت فوياجر1 خلال لقائها مع آيو في مارس 1979 البراكين النشطة على سطحه لأول مرة، ورسمت خريطة لسطحه بشكل مفصل، وبشكل خاص الجانب الذي يواجه المشتري. رصدت مركبتي فوياجر حيد البلازما الخاص بآيو، وغلاف آيو الجوي من ثاني أوكسيد الكبريت (إس أو 2) لأوّل مرة. أطلقت ناسا المركبة الفضائية غاليليو في عام 1989، التي دخلت مدارًا حول المشتري في ديسمبر 1995. سمحت غاليليو بدراسة تفصيلية لكل من كوكب المشتري وأقماره، وتضمن ذلك ستة تحليقات بالقرب من آيو بين أواخر عام 1999 وبدايات عام 2002، وقد حصلت على صور عالية الدقة لآيو، بالإضافة إلى طيف سطحه، وأكدت على وجود براكين سيليكاتية عالية الحرارة على سطح آيو. سمحت أرصاد مركبة غاليليو البعيدة لعلماء الكواكب دراسة التغيرات على السطح الناتجة عن البراكين النشطة لهذا القمر. وصلت المركبة الفضائية جونو إلى المشتري في عام 2016، وقد صُممت هذه المهمة لدراسة الغلاف الجوي للمشتري، بالإضافة إلى باطنه، وقد أجرت العديد من الأرصاد البعيدة لآيو باستخدام تلسكوبها الذي يعمل بطول الموجة المرئي، وكاميرة جونو (جونو كام)، بالإضافة إلى المصور والمطياف بالأشعة تحت الحمراء الخاص بالمركبة (جاي آي أر إيه إم). وضعت ناسا رفقة وكالة الفضاء الأوروبية خططًا للعودة إلى نظام المشتري في عشرينيات القرن الواحد والعشرين. تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق مستكشف أقمار المشتري الجليدية (جوس) لاستكشاف كل من الأقمار غانيميد، وأوروبا، وكاليستو في عام 2022، بينما ستطلق ناسا بعثة التحليقات المتعددة حول القمر أوروبا (معروفة سابقًا باسم أوروبا-كليبر) في عام 2025. ستصل كلا المهمتين إلى نظام المشتري في نهاية عشرينيات وبداية ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين، ويجب أن تقدر على إنجاز الأرصاد البعيدة لآيو. إنّ مهمة راصد براكين آيو المقترحة بمثابة مهمة في برنامج ديسكفري تخوض حاليًا منافسة ليجري اختيارها، إذ سيكون استكشاف آيو مهمتها الرئيسية. في أثناء ذلك، يستمر رصد آيو من قِبل تلسكوب هابل الفضائي بالإضافة إلى الفلكيين الذين يستخدمون التلسكوبات الأرضية مثل مرصد كيك، والمرصد الأوروبي الجنوبي.
rdf:langString The exploration of Io, Jupiter's innermost Galilean and third-largest moon, began with its discovery in 1610 and continues today with Earth-based observations and visits by spacecraft to the Jupiter system. Italian astronomer Galileo Galilei was the first to record an observation of Io on January 8, 1610, though Simon Marius may have also observed Io at around the same time. During the 17th century, observations of Io and the other Galilean satellites helped with the measurement of longitude by map makers and surveyors, with validation of Kepler's Third Law of planetary motion, and with measurement of the speed of light. Based on ephemerides produced by astronomer Giovanni Cassini and others, Pierre-Simon Laplace created a mathematical theory to explain the resonant orbits of three of Jupiter's moons, Io, Europa, and Ganymede. This resonance was later found to have a profound effect on the geologies of these moons. Improved telescope technology in the late 19th and 20th centuries allowed astronomers to resolve large-scale surface features on Io as well as to estimate its diameter and mass. The advent of uncrewed spaceflight in the 1950s and 1960s provided an opportunity to observe Io up-close. In the 1960s the moon's effect on Jupiter's magnetic field was discovered. The flybys of the two Pioneer probes, Pioneer 10 and 11 in 1973 and 1974, provided the first accurate measurement of Io's mass and size. Data from the Pioneers also revealed an intense belt of radiation near Io and suggested the presence of an atmosphere. In 1979, the two Voyager spacecraft flew through the Jupiter system. Voyager 1, during its encounter in March 1979, observed active volcanism on Io for the first time and mapped its surface in great detail, particularly the side that faces Jupiter. The Voyagers observed the Io plasma torus and Io's sulfur dioxide (SO2) atmosphere for the first time. NASA launched the Galileo spacecraft in 1989, which entered Jupiter's orbit in December 1995. Galileo allowed detailed study of both the planet and its satellites, including six flybys of Io between late 1999 and early 2002 that provided high-resolution images and spectra of Io's surface, confirming the presence of high-temperature silicate volcanism on Io. Distant observations by Galileo allowed planetary scientists to study changes on the surface that resulted from the moon's active volcanism. In 2016, Juno arrived at Jupiter, and while the mission was designed to study Jupiter atmosphere and interior, it has performed several distant observations of Io using its visible-light telescope, JunoCAM, and its near-infrared spectrometer and imager, JIRAM. NASA and the European Space Agency (ESA) have made plans to return to the Jupiter system in the 2020s. ESA plans to launch the Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) to explore Ganymede, Europa, and Callisto in 2022, while NASA will launch Europa Clipper in 2025. Both will arrive in the Jupiter system in the late 2020s and early 2030s and should be able to acquire distant observations of Io. The proposed NASA Discovery mission Io Volcano Observer, currently going through a competitive process to be selected, would explore Io as its primary mission. In the meantime, Io continues to be observed by the Hubble Space Telescope as well as by Earth-based astronomers using improved telescopes such as Keck and the European Southern Observatory.
rdf:langString L'exploration de Io, troisième plus gros satellite de Jupiter, a commencé avec sa découverte en 1610, et se poursuit avec les observations et les visites de vaisseaux spatiaux.
rdf:langString L'esplorazione di Io, terza luna più grande di Giove, è iniziata con la sua scoperta nel 1610 ed è continuata con l'osservazione dalla Terra con strumenti sempre più potenti, fino alla spedizione di sonde per un sorvolo ravvicinato nell'era spaziale.
xsd:nonNegativeInteger 96012

data from the linked data cloud