Doğal uyduların yaşanabilirliği, bir uydunun yaşam için habitat sağlama potansiyelinin incelenmesini tanımlar, ancak yaşam barındırdığının bir göstergesi değildir. Doğal uyduların sayısının gezegenlerden büyük bir farkla fazla olması beklenmektedir ve bu nedenle bu çalışma astrobiyoloji ve dünya dışı yaşam arayışı için önemlidir. Bununla birlikte, uydulara özgü önemli çevresel değişkenler vardır.
Yüzey yaşam alanlarına ilişkin parametrelerin Dünya gibi gezegenlerdekilerle karşılaştırılabilir olacağı öngörülmektedir - yıldız özellikleri, yörünge, gezegen kütlesi, atmosfer ve jeoloji. Güneş Sistemi'nin yaşanabilir bölgesinde yer alan doğal uydulardan Ay, iki Mars uydusu (bazı tahminlere göre bu bölgenin dışındadır) ve çok sayıda küçük gezegen uydusu yüzey suyu için gerekli koşullardan yoksundur. Dünya'nın aksine, Güneş Sistemi'nin tüm gezegensel kütleli uyduları gelgitsel olarak kilitlenmiştir ve bunun ve gelgit kuvvetlerinin yaşanabilirliği ne ölçüde etkilediği henüz bilinmemektedir.
Araştırmalar, Dünya'nınki gibi derin biyosferlerin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu nedenle en güçlü adaylar şu anda Jüpiter ve Satürn - Europa ve Enceladus gibi yer altı sıvı sularının var olduğu düşünülen buzlu uydulardır. Ay yüzeyi bildiğimiz anlamda yaşama düşman olsa da, derin bir Ay biyosferi (veya benzer cisimlerinki) henüz göz ardı edilemez doğrulama için derin keşif gerekli olacaktır.
Öte uydu var olduğu henüz doğrulanmadı ve bunların tespiti, şu anda yeterince hassas olmayan geçiş zamanlaması varyasyonuyla sınırlı olabilir. Geçişlerinin incelenmesiyle bazı niteliklerinin bulunması mümkündür. Buna rağmen, bazı bilim adamları, yaşanabilir ötegezegenler kadar yaşanabilir ötegezegenler olduğunu tahmin ediyor. 10.000 genel gezegen-uydu kütle oranı göz önüne alındığında, yaşanabilir bölgedeki gaz devlerinin Dünya benzeri uyduları barındırmak için en iyi adaylar olduğu düşünülüyor.
Gelgit kuvvetlerinin ısı sağlamada yıldız radyasyonu kadar önemli bir rol oynaması muhtemeldir.
Varsayılan koşullar
Doğal uydular için yaşanabilirlik koşulları, gezegensel yaşanabilirlik koşullarına benzer. Bununla birlikte, doğal uydu yaşanabilirliğini farklılaştıran ve ek olarak yaşanabilirliklerini gezegenin yaşanabilir bölgesinin dışına genişleten birkaç faktör vardır.
Sıvı su
Sıvı suyun çoğu astrobiyolog tarafından dünya dışı yaşam için gerekli bir ön koşul olduğu düşünülmektedir. Güneş Sistemi'nde gaz devleri Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün yörüngesinde bulunan bazı uydularda yüzey altı sıvı su bulunduğuna dair kanıtlar giderek artmaktadır. Ancak, bu yüzey altı su kütlelerinin hiçbiri bugüne kadar doğrulanmamıştır.
Yörünge kararlılığı
Kararlı bir yörünge için, ayın birincil yörüngesi etrafındaki Ps yörünge periyodu ile birincil yıldız etrafındaki Pp yörünge periyodu arasındaki oran < 1⁄9 olmalıdır, örneğin bir gezegenin yıldızının etrafında dönmesi 90 gün sürüyorsa, bu gezegenin uydusu için maksimum kararlı yörünge 10 günden azdır Simülasyonlar, yörünge periyodu yaklaşık 45 ila 60 günden az olan bir uydunun, Güneş benzeri bir yıldızdan 1 AU uzaklıkta yörüngede dönen büyük bir dev gezegene veya kahverengi cüceye güvenli bir şekilde bağlı kalacağını göstermektedir.
Atmosfer
Atmosfer, astrobiyologlar tarafından prebiyotik kimyanın gelişmesinde, yaşamın sürdürülmesinde ve yüzey sularının var olmasında önemli kabul edilmektedir. Güneş Sistemindeki çoğu doğal uydu önemli atmosferlerden yoksundur, tek istisna Satürn'ün uydusu Titan'dır. Atomların katı bir hedef malzemeden, hedefin enerjik parçacıklar tarafından bombardıman edilmesi sonucu fırlatıldığı bir süreç olan püskürtme, doğal uydular için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Güneş Sistemi'ndeki tüm gaz devleri ve muhtemelen diğer yıldızların yörüngesinde dönenler, sadece birkaç yüz milyon yıl içinde Dünya benzeri bir uydunun atmosferini tamamen aşındıracak kadar güçlü radyasyon kuşaklarına sahip manyetosferlere sahiptir. Güçlü yıldız rüzgârları da atmosferin tepesindeki gaz atomlarını sıyırarak uzaya kaybolmalarına neden olabilir. Yaklaşık 4,6 milyar yıl boyunca (Dünya'nın şu anki yaşı) Dünya benzeri bir atmosferi desteklemek için, Mars benzeri yoğunluğa sahip bir ayın Dünya kütlesinin en az %7'sine ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir. Sıçramadan kaynaklanan kayıpları azaltmanın bir yolu, Ay'ın, yıldız rüzgarını ve radyasyon kuşaklarını saptırabilecek güçlü bir manyetik alana sahip olmasıdır. NASA'dan Galileo'nun ölçümleri, büyük uyduların manyetik alanlara sahip olabileceğini gösteriyor; Ganymede'nin kendi manyetosferine sahip olduğunu buldu, ancak kütlesi Dünya'nın sadece %2,5'u kadardı. Alternatif olarak, bazı bilim adamlarının Titan'da olduğu gibi düşündüğü gibi, ayın atmosferi yer altı kaynaklarından gelen gazlarla sürekli olarak doldurulabilir.
Gelgit etkileri
Gelgit ivmesinin gezegenler üzerindeki etkileri nispeten mütevazı olsa da, doğal uydular için önemli bir enerji kaynağı ve yaşamı sürdürmek için alternatif bir enerji kaynağı olabilir.
Gaz devlerinin veya kahverengi cücelerin yörüngesindeki uyduların ana gezegenlerine gelgitsel olarak kilitlenmiş olmaları muhtemeldir: yani, günleri yörüngeleri kadar uzundur. Gelgit kilitlenmesi, yıldız radyasyonunun dağılımına müdahale ederek yaşanabilir bölgelerdeki gezegenleri olumsuz etkileyebilirken, gelgit ısınmasına izin vererek uydunun yaşanabilirliği lehine çalışabilir. NASA Ames Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları, kırmızı cüce yıldızların yaşanabilirlik bölgesindeki gelgit kilitli ötegezegenlerdeki sıcaklığı modellediler. Karbondioksit (CO2) Sadece 1-1,5 standart atmosferlik (15-22 psi) basınç sadece yaşanabilir sıcaklıklara izin vermekle kalmaz, aynı zamanda uydunun karanlık tarafında sıvı suya da izin verir. Bir gaz devine gelgitsel olarak kilitlenmiş bir uydunun sıcaklık aralığı, bir yıldıza kilitlenmiş bir gezegenden daha az aşırı olabilir. Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamış olsa da, mütevazı miktarlarda CO2'nin sıcaklığı yaşanabilir hale getirdiği tahmin edilmektedir.
Gelgit etkileri ayrıca bir ayın levha tektoniğini sürdürmesine izin verebilir, bu da ayın sıcaklığını düzenlemek için volkanik aktiviteye neden olur ve uyduya güçlü bir manyetik alan verecek bir jeodinamo etkisi yaratır.
Eksenel eğim ve iklim
Bir ayın diğer uydularla yerçekimi etkileşimi göz ardı edilebilirse, aylar gezegenleriyle gelgitsel olarak kilitlenme eğilimindedir. Yukarıda belirtilen dönme kilitlenmesine ek olarak, başlangıçta bir gezegenin ev sahibi yıldızı etrafındaki yörüngesine karşı gezegen eğikliğinin gelgit erozyonu için icat edilmiş olan 'eğim erozyonu' adı verilen bir süreç de olacaktır. Bir ayın son dönüş durumu, gezegen etrafındaki yörünge periyoduna eşit bir dönme periyodundan ve yörünge düzlemine dik olan bir dönme ekseninden oluşur.
Ay'ın kütlesi gezegene kıyasla çok düşük değilse, gezegenin eksenel eğimini, yani yıldız etrafındaki yörüngesine karşı eğikliğini dengeleyebilir. Dünya'da Ay, Dünya'nın eksenel eğimini dengelemede önemli bir rol oynamış, böylece diğer gezegenlerden gelen yerçekimsel pertürbasyonların etkisini azaltmış ve gezegen boyunca sadece ılımlı iklim değişiklikleri sağlamıştır. Bununla birlikte, nispeten düşük kütleli uyduları Phobos ve Deimos'tan kaynaklanan önemli gelgit etkileri olmayan bir gezegen olan Mars'ta, eksenel eğim 5 ila 10 yıllık zaman ölçeklerinde 13° ila 40° arasında aşırı değişikliklere uğrayabilir.
Gelgitsel olarak dev bir gezegene veya kahverengi altı cüceye kilitlenmiş olmak, bir ay üzerinde, yıldızın yaşanabilir bölgesinde kilitli bir dönüşle dönen benzer büyüklükte bir gezegen olsaydı olacağından daha ılıman iklimlere izin verirdi. Bu, özellikle nispeten yüksek yerçekimi kuvvetlerinin ve düşük parlaklıkların gelgit kilitlenmesinin meydana geleceği bir alanda yaşanabilir bölgeyi terk ettiği kırmızı cüce sistemleri için geçerlidir. Gelgit kilitliyse, eksen etrafındaki bir dönüş, bir gezegene göre uzun zaman alabilir (örneğin, Dünya'nın ayının hafif eksenel eğimi ve topografik gölgeleme göz ardı edilirse, üzerindeki herhangi bir noktanın - Dünya saatine göre - iki haftalık güneş ışığı vardır ve Ay gününde iki haftalık gece) ancak bu uzun ışık ve karanlık dönemleri, yıldızına gelgitle kilitlenmiş bir gezegendeki sonsuz günler ve sonsuz geceler kadar yaşanabilirlik için zorlayıcı değildir.
Yaşanabilir kenar
2012'de bilim adamları, ayların yaşanabilir yörüngelerini tanımlamak için bir kavram geliştirdiler. Konsept, bir yıldızın yörüngesinde dönen gezegenler için, ancak bir gezegenin yörüngesinde dönen aylar için yıldız ötesi yaşanabilir bölgeye benzer. Gezegenin çevresinde yaşanabilir kenar olarak adlandırdıkları bu iç sınır, bir uydunun kendi gezegeni etrafında yaşanabilir olabileceği bölgeyi sınırlandırıyor. Gezegenlerine yaşanabilir kenardan daha yakın olan aylar yaşanmaz.
Manyetosfer
Ev sahibi gezegenin içsel manyetik alanı tarafından kritik bir şekilde tetiklenen dış ayların manyetik ortamı, dış ay yaşanabilirliğinin bir başka faktörü olarak tanımlandı. En önemlisi, dev bir gezegenden yaklaşık 5 ila 20 gezegen yarıçapı arasındaki mesafelerdeki ayların aydınlatma ve gelgit ısınması açısından yaşanabilir olabileceği, ancak yine de gezegen manyetosferinin yaşanabilirliğini kritik bir şekilde etkileyeceği bulundu.
Gelgit kilitlenmesi
Kırmızı cücelerin etrafındaki yaşanabilir bölgede bulunan dünya büyüklüğündeki ötegezegenler genellikle gelgitsel olarak ev sahibi yıldıza kilitlenir . Bu, bir yarımkürenin her zaman yıldıza bakması, diğerinin ise karanlıkta kalması etkisine sahiptir. Bir ötegezegen gibi, bir ötegezegen de potansiyel olarak birinciline gelgitsel olarak kilitlenebilir. Bununla birlikte, exomoon'un birincil gezegeni bir ötegezegen olduğu için, gelgitsel olarak kilitlendikten sonra yıldızına göre dönmeye devam edecek ve bu nedenle yine de süresiz olarak bir gece-gündüz döngüsü yaşayacaktır.
Bilim adamları gelgit ısınmasını dış ayların yaşanabilirliği için bir tehdit olarak görüyorlar.
Güneş Sistemi'nde
Aşağıda, Güneş Sistemindeki yaşanabilir ortamları barındırma olasılığı olan doğal uyduların ve ortamların bir listesi bulunmaktadır:
İsim | sistem | Madde | notlar |
---|---|---|---|
Avrupa | Jüpiter | Europa'nın kolonizasyonu | Jeolojik aktivite, gelgit ısıtması ve ışınlama ile sürdürülen bir yeraltı okyanusuna sahip olduğu düşünülüyor. Ay, Dünya'dan daha fazla su ve oksijene ve bir oksijen ekzosferine sahip olabilir. |
Enceladus | Satürn | Enceladus – potansiyel yaşanabilirlik | Gelgit ısınması veya jeotermal aktivite nedeniyle yer altı sıvı su okyanusuna sahip olduğu düşünülüyor. Yaşam için başka bir potansiyel enerji kaynağı sağlayan serbest moleküler hidrojen (H 2 ) tespit edildi. |
Titan | Satürn | Titan Kolonizasyonu | Atmosferi, biraz daha kalın olmasına rağmen, erken Dünya'nınkine benzer kabul edilir. Yüzey, hidrokarbon gölleri, kriyovolkanlar ve metan yağmuru ve kar ile karakterizedir. Dünya gibi, Titan da bir manyetosfer tarafından güneş rüzgarından korunur, bu durumda yörüngesinin çoğu için ana gezegenidir, ancak ayın atmosferi ile etkileşimi, karmaşık organik moleküllerin yaratılmasını kolaylaştırmak için yeterlidir. Egzotik bir metan bazlı biyokimya olasılığına sahiptir. |
Callisto | Jüpiter | Callisto – potansiyel yaşanabilirlik | Gelgit kuvvetleri tarafından ısıtılan bir yeraltı okyanusuna sahip olduğu düşünülüyor. |
Ganymede | Jüpiter | Ganymede - Yeraltı okyanusları | Buz ve yer altı okyanuslarının birkaç katman halinde yığıldığı, kayalık demir çekirdeğin üzerinde ikinci bir katman olarak tuzlu su bulunan bir manyetik alana sahip olduğu düşünülüyor. |
Io | Jüpiter | Jüpiter'e yakınlığı nedeniyle, onu Güneş Sistemindeki volkanik olarak en aktif nesne yapan yoğun gelgit ısıtmasına maruz kalır. Gaz çıkışı eser miktarda bir atmosfer oluşturur. | |
Triton | Neptün | Neptün'ün ekvatoruna göre yüksek yörünge eğimi, önemli bir gelgit ısınmasına neden olur, bu da bir sıvı su tabakasını veya bir yer altı okyanusunu düşündürür. | |
Dione | Satürn | 2016 yılında yapılan simülasyonlar, muhtemelen mikrobiyal yaşam için uygun olan 100 kilometrelik kabuğun altında bir iç su okyanusu önermektedir. | |
Charon | Plüton | Şüpheli kriyovolkanik aktiviteye dayalı olası iç su ve amonyak okyanusu. |
Güneş dışı
Toplam 9 adet öte ay adayı tespit edildi ancak hiçbiri onaylanmadı.
10.000 genel gezegen-uydu kütle oranı göz önüne alındığında, yaşanabilir bölgedeki Büyük Satürn veya Jüpiter büyüklüğündeki gaz gezegenlerinin, 2018 yılına kadar bu tür 120'den fazla gezegenle Dünya benzeri uyduları barındırmak için en iyi adaylar olduğuna inanılıyor Yaşanabilir bir bölgede bulunduğu bilinen büyük dış gezegenler (Gliese 876 b, 55 Cancri f, Upsilon Andromedae d, 47 Ursae Majoris b, HD 28185 b ve HD 37124 c gibi), potansiyel olarak yüzeyinde sıvı su bulunan doğal uydulara sahip olabilecekleri için özellikle ilgi çekicidir.
Güneş dışı ayların yaşanabilirliği, aylardaki yıldız ve gezegen aydınlatmasının yanı sıra tutulmaların yörünge ortalamalı yüzey aydınlatması üzerindeki etkisine bağlı olacaktır. Bunun ötesinde, gelgit ısınması bir ayın yaşanabilirliği için bir rol oynayabilir. 2012'de bilim adamları, ayların yaşanabilir yörüngelerini tanımlamak için bir kavram geliştirdiler; belirli bir gezegenin etrafındaki yaşanabilir bir ayın iç sınırını tanımlarlar ve onu gezegenin etrafındaki "yaşanabilir kenar" olarak adlandırırlar. Gezegenlerine yaşanabilir kenardan daha yakın olan aylar yaşanmaz. Tutulmaların etkileri ve bir uydunun yörünge stabilitesinden kaynaklanan kısıtlamalar, varsayımsal ayların kontrolden çıkmış sera sınırını modellemek için kullanıldığında, - bir ayın yörünge dışmerkezliğine bağlı olarak - yıldızlar için kabaca 0,20 güneş kütlesinin minimum kütlesi olduğu tahmin edilmektedir. yıldızların yaşanabilir bölgesi içinde yaşanabilir aylara ev sahipliği yapar. Ev sahibi gezegenin içsel manyetik alanı tarafından kritik bir şekilde tetiklenen dış ayların manyetik ortamı, dış ay yaşanabilirliğinin bir başka faktörü olarak tanımlandı. En önemlisi, dev bir gezegenden yaklaşık 5 ila 20 gezegen yarıçapı arasındaki mesafelerdeki ayların aydınlatma ve gelgit ısınması açısından yaşanabilir olabileceği bulundu, ancak yine de gezegen manyetosferi, yaşanabilirliklerini kritik bir şekilde etkileyecektir.
Popüler kültürde
Yaşamı barındıran doğal uydular, bilim kurguda yaygındır. Filmdeki dikkate değer örnekler şunları içerir: Aya Yolculuk'ta (1903) Dünya'nın ayı; Yıldız Savaşları'ndan Yavin 4 (1977); Endor in Return of the Jedi (1983); Marvel Çizgi Romanlarında Titan; Alien (1979) ve Aliens (1986) filmlerinde LV-426; Avatar serisinden Pandora ;Predators (2010) filminde; Prometheus'ta LV-223 (2012); Europa Raporunda (2013) ve Watchmen'de (2019); ve The Midnight Sky'da (2020) K23.
Video oyunu Kerbal Space Program ve devamında Laythe adında yaşanabilir bir uydu var.
Kig-Yar ana gezegeni Halo'da Eayn, Güneş sisteminden 41 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Y'Deio sistemindeki üçüncü gezegen olan Chu'ot'un yörüngesinde döner.
Mass Effect Andromeda'da Angara ana gezegeni Harval, aynı zamanda ev sistemlerinin adaşı olan gaz devi Faroang'ın yörüngesinde dönüyor.
Ayrıca bakınız
- Uydu sistemi
- , ötegezegen Kepler-1625b'nin olası öte uydusu
- Kırmızı cüce sistemlerinin yaşanabilirliği
- Sarı cüce sistemlerinin yaşanabilirliği
Kaynakça
- ^ . McClatchy DC. 8 Mart 2010. 25 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Greenberg (2011). "Exploration and Protection of Europa's Biosphere: Implications of Permeable Ice". Astrobiology. 11 (2): 183-191. doi:10.1089/ast.2011.0608. ISSN 1531-1074. (PMID) 21417946.
- ^ Parkinson (2008). "Habitability of Enceladus: Planetary Conditions for Life". Origins of Life and Evolution of Biospheres. 38 (4): 355-369. doi:10.1007/s11084-008-9135-4. ISSN 0169-6149. (PMID) 18566911.
- ^ Castillo (2008). "Session 13. The Deep Cold Biosphere? Interior Processes of Icy Satellites and Dwarf Planets". Astrobiology. 8 (2): 344-346. doi:10.1089/ast.2008.1237. ISSN 1531-1074.
- ^ "Potential for Liquid Water Biochemistry Deep under the Surfaces of the Moon, Mars, and beyond". The Astrophysical Journal. American Astronomical Society. 901 (1): L11. 21 Eylül 2020. arXiv:2008.08709 $2. doi:10.3847/2041-8213/abb608. ISSN 2041-8213. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Astrobiology on the Moon". Astronomy & Geophysics. Oxford University Press (OUP). 51 (4): 4.11-4.14. 23 Temmuz 2010. doi:10.1111/j.1468-4004.2010.51411.x. ISSN 1366-8781. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Kipping (2009). "On the detectability of habitable exomoons withKepler-class photometry". . 400 (1): 398-405. arXiv:0907.3909 $2. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.15472.x. ISSN 0035-8711.
- ^ Kaltenegger (2010). "Characterizing Habitable Exomoons". The Astrophysical Journal. 712 (2): L125-L130. arXiv:0912.3484 $2. doi:10.1088/2041-8205/712/2/L125. ISSN 2041-8205.
- ^ . Astrobiology Magazine. 26 Ekim 2009. 9 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2013. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Exomoons Could Be As Likely To Host Life As Exoplanets, Claims Scientists" (İngilizce). Cosmos Up. 21 Mayıs 2018. 28 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Mayıs 2018.
- ^ a b "Kepler data reveals 121 gas giants that could harbor habitable moons". Astronomy. 5 Haziran 2018. 3 Ocak 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . Science News. 7 Haziran 2008. 4 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Bryner, Jeanna (24 Haziran 2009). "Ocean Hidden Inside Saturn's Moon". Space.com. TechMediaNetwork. 16 Eylül 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Nisan 2013.
- ^ "Exomoons Ever Closer". Scientific American. 4 Ekim 2011. 5 Ekim 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Transit timing effects due to an exomoon". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 392 (1): 181-189. 2009. arXiv:0810.2243 $2. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13999.x. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b Heller (2012). "Exomoon habitability constrained by energy flux and orbital stability". Astronomy & Astrophysics. 545: L8. arXiv:1209.0050 $2. doi:10.1051/0004-6361/201220003. ISSN 0004-6361.
- ^ a b c "Habitable Moons". Sky & Telescope. 1 Ağustos 2006. 5 Mart 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Kuiper (1944). "Titan: A satellite with an atmosphere". The Astrophysical Journal. 100: 378-383. doi:10.1086/144679.
- ^ "In Search Of Habitable Moons". Pennsylvania State University. 25 Şubat 2005 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Temmuz 2011.
- ^ Tobie (2006). "Episodic outgassing as the origin of atmospheric methane on Titan". Nature. 440 (7080): 61-64. doi:10.1038/nature04497. (PMID) 16511489.
- ^ "How Volcanoes Work – Volcano Climate Effects". 23 Nisan 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Şubat 2012. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . Solar System Exploration. NASA. 16 Aralık 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Şubat 2012.
- ^ "Magnetic Field of the Earth". 11 Mart 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 29 Şubat 2012. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Barnes, Rory; Leconte, Jérémy (April 2011). "Tidal obliquity evolution of potentially habitable planets". Astronomy and Astrophysics. 528: A27. arXiv:1101.2156 $2. doi:10.1051/0004-6361/201015809. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ "How Earth and the Moon interact". Astronomy Today. 28 Aralık 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Aralık 2011. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ . Mars 101. NASA. 15 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2011.
- ^ Leovy, Conway B.; Quinn, Thomas (October 2004). "A 1 Gyr climate model for Mars: new orbital statistics and the importance of seasonally resolved polar processes". Icarus. 171 (2): 255-271. doi:10.1016/j.icarus.2004.05.007. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ "Moons Like Avatar's Pandora Could Be Found". Space.com. 27 Aralık 2009. 12 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Ocak 2012. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ a b c Rory Barnes (2012). "Exomoon habitability constrained by illumination and tidal heating". Astrobiology. 13 (1): 18-46. arXiv:1209.5323 $2. doi:10.1089/ast.2012.0859. (PMC) 3549631 $2. (PMID) 23305357. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ a b c d e f "Magnetic shielding of exomoons beyond the circumplanetary habitable edge". The Astrophysical Journal Letters. 776 (2): L33. September 2013. arXiv:1309.0811 $2. doi:10.1088/2041-8205/776/2/L33. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Rory Barnes (January 2013). "Exomoon habitability constrained by illumination and tidal heating". Astrobiology. 13 (1): 18-46. arXiv:1209.5323 $2. doi:10.1089/ast.2012.0859. (PMC) 3549631 $2. (PMID) 23305357. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ Hoppa, G. V.; Tufts, B. R. (October 1999). "Chaos on Europa". Icarus. 141 (2): 263-286. doi:10.1006/icar.1999.6187. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ Blankenship, D. D.; Patterson, G. W. (November 2011). "Active formation of 'chaos terrain' over shallow subsurface water on Europa". Nature. 479 (7374): 502-505. doi:10.1038/nature10608. (PMID) 22089135. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
() - ^ "Moon of Jupiter could support life: Europa has a liquid ocean that lies beneath several miles of ice". NBC News. 8 Ekim 2009. 15 Şubat 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011.
- ^ Roberts (2008). "Tidal heating and the long-term stability of a subsurface ocean on Enceladus". Icarus. 194 (2): 675-689. doi:10.1016/j.icarus.2007.11.010.
- ^ "Liquid water on Saturn moon could support life: Cassini spacecraft sees signs of geysers on icy Enceladus". NBC News. 9 Mart 2006. 3 Nisan 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "NASA: Saturn's Moon Enceladus Has All The Basic Ingredients For Life". sciencealert.com. 13 Nisan 2017. 29 Haziran 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ "Colonization Of Titan? New Clues to What's Consuming Hydrogen, Acetylene On Saturn's Moon". Science Daily. 7 Haziran 2010. 8 Haziran 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011.
- ^ . Science@NASA. 23 Ekim 1998. 29 Aralık 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Delory, Gregory; Pitman, Joe; ve diğerleri. (2004). Levin, Gilbert V; Rozanov, Alexei Y (Ed.). (PDF). Proc. SPIE. Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology VIII. 5555: 10. doi:10.1117/12.560356. 20 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
(); Yazar eksik|soyadı2=
(); r eksik|soyadı1=
() - ^ "Ganymede May Harbor 'Club Sandwich' of Oceans and Ice". JPL@NASA. 4 Mayıs 2014. 2 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023.
- ^ "Astrobiology of Jupiter's Icy Moons". Planetary and Space Science. Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology VIII. 96: 62. 2014. doi:10.1016/j.pss.2014.03.011. Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (); Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
() - ^ Charles Q. Choi (7 Haziran 2010). "Chance For Life On Io". Science Daily. 5 Ocak 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Temmuz 2011.
- ^ Nimmo (15 Ocak 2015). "Powering Triton's recent geological activity by obliquity tides: Implications for Pluto geology". Icarus. 246: 2-10. doi:10.1016/j.icarus.2014.01.044. 5 Mart 2023 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Ağustos 2023.
- ^ Louis Neal Irwin (June 2001). "Assessing the Plausibility of Life on Other Worlds". Astrobiology. 1 (2): 143-60. doi:10.1089/153110701753198918. (PMID) 12467118.
- ^ Mikael Beuthe, Attilio Rivoldini, Antony Trinh (28 Eylül 2016). "Enceladus's and Dione's floating ice shells supported by minimum stress isostasy". Geophysical Research Letters. 43 (19): 10,088-10,096. arXiv:1610.00548 $2. doi:10.1002/2016GL070650. 7 Eylül 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 7 Eylül 2022.
- ^ Cook (2007). "Near-infrared spectroscopy of Charon: Possible evidence for cryovolcanism on Kuiper Belt objects". The Astrophysical Journal. 663 (2): 1406-1419. doi:10.1086/518222.
- ^ "Is there life on moons?". The Guardian (İngilizce). 13 Ocak 2013. 29 Mart 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Ocak 2017. Yazar
|ad1=
eksik|soyadı1=
()
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Dogal uydularin yasanabilirligi bir uydunun yasam icin habitat saglama potansiyelinin incelenmesini tanimlar ancak yasam barindirdiginin bir gostergesi degildir Dogal uydularin sayisinin gezegenlerden buyuk bir farkla fazla olmasi beklenmektedir ve bu nedenle bu calisma astrobiyoloji ve dunya disi yasam arayisi icin onemlidir Bununla birlikte uydulara ozgu onemli cevresel degiskenler vardir Jupiter in olasi yasanabilir uydusu Europa Yuzey yasam alanlarina iliskin parametrelerin Dunya gibi gezegenlerdekilerle karsilastirilabilir olacagi ongorulmektedir yildiz ozellikleri yorunge gezegen kutlesi atmosfer ve jeoloji Gunes Sistemi nin yasanabilir bolgesinde yer alan dogal uydulardan Ay iki Mars uydusu bazi tahminlere gore bu bolgenin disindadir ve cok sayida kucuk gezegen uydusu yuzey suyu icin gerekli kosullardan yoksundur Dunya nin aksine Gunes Sistemi nin tum gezegensel kutleli uydulari gelgitsel olarak kilitlenmistir ve bunun ve gelgit kuvvetlerinin yasanabilirligi ne olcude etkiledigi henuz bilinmemektedir Arastirmalar Dunya ninki gibi derin biyosferlerin mumkun oldugunu gosteriyor Bu nedenle en guclu adaylar su anda Jupiter ve Saturn Europa ve Enceladus gibi yer alti sivi sularinin var oldugu dusunulen buzlu uydulardir Ay yuzeyi bildigimiz anlamda yasama dusman olsa da derin bir Ay biyosferi veya benzer cisimlerinki henuz goz ardi edilemez dogrulama icin derin kesif gerekli olacaktir Ote uydu var oldugu henuz dogrulanmadi ve bunlarin tespiti su anda yeterince hassas olmayan gecis zamanlamasi varyasyonuyla sinirli olabilir Gecislerinin incelenmesiyle bazi niteliklerinin bulunmasi mumkundur Buna ragmen bazi bilim adamlari yasanabilir otegezegenler kadar yasanabilir otegezegenler oldugunu tahmin ediyor 10 000 genel gezegen uydu kutle orani goz onune alindiginda yasanabilir bolgedeki gaz devlerinin Dunya benzeri uydulari barindirmak icin en iyi adaylar oldugu dusunuluyor Gelgit kuvvetlerinin isi saglamada yildiz radyasyonu kadar onemli bir rol oynamasi muhtemeldir Varsayilan kosullarDogal uydular icin yasanabilirlik kosullari gezegensel yasanabilirlik kosullarina benzer Bununla birlikte dogal uydu yasanabilirligini farklilastiran ve ek olarak yasanabilirliklerini gezegenin yasanabilir bolgesinin disina genisleten birkac faktor vardir Sivi su Sivi suyun cogu astrobiyolog tarafindan dunya disi yasam icin gerekli bir on kosul oldugu dusunulmektedir Gunes Sistemi nde gaz devleri Jupiter Saturn Uranus ve Neptun un yorungesinde bulunan bazi uydularda yuzey alti sivi su bulunduguna dair kanitlar giderek artmaktadir Ancak bu yuzey alti su kutlelerinin hicbiri bugune kadar dogrulanmamistir Yorunge kararliligi Kararli bir yorunge icin ayin birincil yorungesi etrafindaki Ps yorunge periyodu ile birincil yildiz etrafindaki Pp yorunge periyodu arasindaki oran lt 1 9 olmalidir ornegin bir gezegenin yildizinin etrafinda donmesi 90 gun suruyorsa bu gezegenin uydusu icin maksimum kararli yorunge 10 gunden azdir Simulasyonlar yorunge periyodu yaklasik 45 ila 60 gunden az olan bir uydunun Gunes benzeri bir yildizdan 1 AU uzaklikta yorungede donen buyuk bir dev gezegene veya kahverengi cuceye guvenli bir sekilde bagli kalacagini gostermektedir Atmosfer Atmosfer astrobiyologlar tarafindan prebiyotik kimyanin gelismesinde yasamin surdurulmesinde ve yuzey sularinin var olmasinda onemli kabul edilmektedir Gunes Sistemindeki cogu dogal uydu onemli atmosferlerden yoksundur tek istisna Saturn un uydusu Titan dir Atomlarin kati bir hedef malzemeden hedefin enerjik parcaciklar tarafindan bombardiman edilmesi sonucu firlatildigi bir surec olan puskurtme dogal uydular icin onemli bir sorun teskil etmektedir Gunes Sistemi ndeki tum gaz devleri ve muhtemelen diger yildizlarin yorungesinde donenler sadece birkac yuz milyon yil icinde Dunya benzeri bir uydunun atmosferini tamamen asindiracak kadar guclu radyasyon kusaklarina sahip manyetosferlere sahiptir Guclu yildiz ruzgarlari da atmosferin tepesindeki gaz atomlarini siyirarak uzaya kaybolmalarina neden olabilir Yaklasik 4 6 milyar yil boyunca Dunya nin su anki yasi Dunya benzeri bir atmosferi desteklemek icin Mars benzeri yogunluga sahip bir ayin Dunya kutlesinin en az 7 sine ihtiyac duydugu tahmin edilmektedir Sicramadan kaynaklanan kayiplari azaltmanin bir yolu Ay in yildiz ruzgarini ve radyasyon kusaklarini saptirabilecek guclu bir manyetik alana sahip olmasidir NASA dan Galileo nun olcumleri buyuk uydularin manyetik alanlara sahip olabilecegini gosteriyor Ganymede nin kendi manyetosferine sahip oldugunu buldu ancak kutlesi Dunya nin sadece 2 5 u kadardi Alternatif olarak bazi bilim adamlarinin Titan da oldugu gibi dusundugu gibi ayin atmosferi yer alti kaynaklarindan gelen gazlarla surekli olarak doldurulabilir Gelgit etkileri Gelgit ivmesinin gezegenler uzerindeki etkileri nispeten mutevazi olsa da dogal uydular icin onemli bir enerji kaynagi ve yasami surdurmek icin alternatif bir enerji kaynagi olabilir Gaz devlerinin veya kahverengi cucelerin yorungesindeki uydularin ana gezegenlerine gelgitsel olarak kilitlenmis olmalari muhtemeldir yani gunleri yorungeleri kadar uzundur Gelgit kilitlenmesi yildiz radyasyonunun dagilimina mudahale ederek yasanabilir bolgelerdeki gezegenleri olumsuz etkileyebilirken gelgit isinmasina izin vererek uydunun yasanabilirligi lehine calisabilir NASA Ames Arastirma Merkezi ndeki bilim insanlari kirmizi cuce yildizlarin yasanabilirlik bolgesindeki gelgit kilitli otegezegenlerdeki sicakligi modellediler Karbondioksit CO2 Sadece 1 1 5 standart atmosferlik 15 22 psi basinc sadece yasanabilir sicakliklara izin vermekle kalmaz ayni zamanda uydunun karanlik tarafinda sivi suya da izin verir Bir gaz devine gelgitsel olarak kilitlenmis bir uydunun sicaklik araligi bir yildiza kilitlenmis bir gezegenden daha az asiri olabilir Bu konuda herhangi bir calisma yapilmamis olsa da mutevazi miktarlarda CO2 nin sicakligi yasanabilir hale getirdigi tahmin edilmektedir Gelgit etkileri ayrica bir ayin levha tektonigini surdurmesine izin verebilir bu da ayin sicakligini duzenlemek icin volkanik aktiviteye neden olur ve uyduya guclu bir manyetik alan verecek bir jeodinamo etkisi yaratir Eksenel egim ve iklim Bir ayin diger uydularla yercekimi etkilesimi goz ardi edilebilirse aylar gezegenleriyle gelgitsel olarak kilitlenme egilimindedir Yukarida belirtilen donme kilitlenmesine ek olarak baslangicta bir gezegenin ev sahibi yildizi etrafindaki yorungesine karsi gezegen egikliginin gelgit erozyonu icin icat edilmis olan egim erozyonu adi verilen bir surec de olacaktir Bir ayin son donus durumu gezegen etrafindaki yorunge periyoduna esit bir donme periyodundan ve yorunge duzlemine dik olan bir donme ekseninden olusur Ay in kutlesi gezegene kiyasla cok dusuk degilse gezegenin eksenel egimini yani yildiz etrafindaki yorungesine karsi egikligini dengeleyebilir Dunya da Ay Dunya nin eksenel egimini dengelemede onemli bir rol oynamis boylece diger gezegenlerden gelen yercekimsel perturbasyonlarin etkisini azaltmis ve gezegen boyunca sadece ilimli iklim degisiklikleri saglamistir Bununla birlikte nispeten dusuk kutleli uydulari Phobos ve Deimos tan kaynaklanan onemli gelgit etkileri olmayan bir gezegen olan Mars ta eksenel egim 5 ila 10 yillik zaman olceklerinde 13 ila 40 arasinda asiri degisikliklere ugrayabilir Gelgitsel olarak dev bir gezegene veya kahverengi alti cuceye kilitlenmis olmak bir ay uzerinde yildizin yasanabilir bolgesinde kilitli bir donusle donen benzer buyuklukte bir gezegen olsaydi olacagindan daha iliman iklimlere izin verirdi Bu ozellikle nispeten yuksek yercekimi kuvvetlerinin ve dusuk parlakliklarin gelgit kilitlenmesinin meydana gelecegi bir alanda yasanabilir bolgeyi terk ettigi kirmizi cuce sistemleri icin gecerlidir Gelgit kilitliyse eksen etrafindaki bir donus bir gezegene gore uzun zaman alabilir ornegin Dunya nin ayinin hafif eksenel egimi ve topografik golgeleme goz ardi edilirse uzerindeki herhangi bir noktanin Dunya saatine gore iki haftalik gunes isigi vardir ve Ay gununde iki haftalik gece ancak bu uzun isik ve karanlik donemleri yildizina gelgitle kilitlenmis bir gezegendeki sonsuz gunler ve sonsuz geceler kadar yasanabilirlik icin zorlayici degildir Yasanabilir kenar 2012 de bilim adamlari aylarin yasanabilir yorungelerini tanimlamak icin bir kavram gelistirdiler Konsept bir yildizin yorungesinde donen gezegenler icin ancak bir gezegenin yorungesinde donen aylar icin yildiz otesi yasanabilir bolgeye benzer Gezegenin cevresinde yasanabilir kenar olarak adlandirdiklari bu ic sinir bir uydunun kendi gezegeni etrafinda yasanabilir olabilecegi bolgeyi sinirlandiriyor Gezegenlerine yasanabilir kenardan daha yakin olan aylar yasanmaz Manyetosfer Ev sahibi gezegenin icsel manyetik alani tarafindan kritik bir sekilde tetiklenen dis aylarin manyetik ortami dis ay yasanabilirliginin bir baska faktoru olarak tanimlandi En onemlisi dev bir gezegenden yaklasik 5 ila 20 gezegen yaricapi arasindaki mesafelerdeki aylarin aydinlatma ve gelgit isinmasi acisindan yasanabilir olabilecegi ancak yine de gezegen manyetosferinin yasanabilirligini kritik bir sekilde etkileyecegi bulundu Gelgit kilitlenmesi Kirmizi cucelerin etrafindaki yasanabilir bolgede bulunan dunya buyuklugundeki otegezegenler genellikle gelgitsel olarak ev sahibi yildiza kilitlenir Bu bir yarimkurenin her zaman yildiza bakmasi digerinin ise karanlikta kalmasi etkisine sahiptir Bir otegezegen gibi bir otegezegen de potansiyel olarak birinciline gelgitsel olarak kilitlenebilir Bununla birlikte exomoon un birincil gezegeni bir otegezegen oldugu icin gelgitsel olarak kilitlendikten sonra yildizina gore donmeye devam edecek ve bu nedenle yine de suresiz olarak bir gece gunduz dongusu yasayacaktir Bilim adamlari gelgit isinmasini dis aylarin yasanabilirligi icin bir tehdit olarak goruyorlar Gunes Sistemi ndeAsagida Gunes Sistemindeki yasanabilir ortamlari barindirma olasiligi olan dogal uydularin ve ortamlarin bir listesi bulunmaktadir Isim sistem Madde notlarAvrupa Jupiter Europa nin kolonizasyonu Jeolojik aktivite gelgit isitmasi ve isinlama ile surdurulen bir yeralti okyanusuna sahip oldugu dusunuluyor Ay Dunya dan daha fazla su ve oksijene ve bir oksijen ekzosferine sahip olabilir Enceladus Saturn Enceladus potansiyel yasanabilirlik Gelgit isinmasi veya jeotermal aktivite nedeniyle yer alti sivi su okyanusuna sahip oldugu dusunuluyor Yasam icin baska bir potansiyel enerji kaynagi saglayan serbest molekuler hidrojen H 2 tespit edildi Titan Saturn Titan Kolonizasyonu Atmosferi biraz daha kalin olmasina ragmen erken Dunya ninkine benzer kabul edilir Yuzey hidrokarbon golleri kriyovolkanlar ve metan yagmuru ve kar ile karakterizedir Dunya gibi Titan da bir manyetosfer tarafindan gunes ruzgarindan korunur bu durumda yorungesinin cogu icin ana gezegenidir ancak ayin atmosferi ile etkilesimi karmasik organik molekullerin yaratilmasini kolaylastirmak icin yeterlidir Egzotik bir metan bazli biyokimya olasiligina sahiptir Callisto Jupiter Callisto potansiyel yasanabilirlik Gelgit kuvvetleri tarafindan isitilan bir yeralti okyanusuna sahip oldugu dusunuluyor Ganymede Jupiter Ganymede Yeralti okyanuslari Buz ve yer alti okyanuslarinin birkac katman halinde yigildigi kayalik demir cekirdegin uzerinde ikinci bir katman olarak tuzlu su bulunan bir manyetik alana sahip oldugu dusunuluyor Io Jupiter Jupiter e yakinligi nedeniyle onu Gunes Sistemindeki volkanik olarak en aktif nesne yapan yogun gelgit isitmasina maruz kalir Gaz cikisi eser miktarda bir atmosfer olusturur Triton Neptun Neptun un ekvatoruna gore yuksek yorunge egimi onemli bir gelgit isinmasina neden olur bu da bir sivi su tabakasini veya bir yer alti okyanusunu dusundurur Dione Saturn 2016 yilinda yapilan simulasyonlar muhtemelen mikrobiyal yasam icin uygun olan 100 kilometrelik kabugun altinda bir ic su okyanusu onermektedir Charon Pluton Supheli kriyovolkanik aktiviteye dayali olasi ic su ve amonyak okyanusu Gunes disiToplam 9 adet ote ay adayi tespit edildi ancak hicbiri onaylanmadi 10 000 genel gezegen uydu kutle orani goz onune alindiginda yasanabilir bolgedeki Buyuk Saturn veya Jupiter buyuklugundeki gaz gezegenlerinin 2018 yilina kadar bu tur 120 den fazla gezegenle Dunya benzeri uydulari barindirmak icin en iyi adaylar olduguna inaniliyor Yasanabilir bir bolgede bulundugu bilinen buyuk dis gezegenler Gliese 876 b 55 Cancri f Upsilon Andromedae d 47 Ursae Majoris b HD 28185 b ve HD 37124 c gibi potansiyel olarak yuzeyinde sivi su bulunan dogal uydulara sahip olabilecekleri icin ozellikle ilgi cekicidir Yasanabilir olabilecek Saturn benzeri bir otegezegen etrafindaki varsayimsal bir ote uydu tasviri Gunes disi aylarin yasanabilirligi aylardaki yildiz ve gezegen aydinlatmasinin yani sira tutulmalarin yorunge ortalamali yuzey aydinlatmasi uzerindeki etkisine bagli olacaktir Bunun otesinde gelgit isinmasi bir ayin yasanabilirligi icin bir rol oynayabilir 2012 de bilim adamlari aylarin yasanabilir yorungelerini tanimlamak icin bir kavram gelistirdiler belirli bir gezegenin etrafindaki yasanabilir bir ayin ic sinirini tanimlarlar ve onu gezegenin etrafindaki yasanabilir kenar olarak adlandirirlar Gezegenlerine yasanabilir kenardan daha yakin olan aylar yasanmaz Tutulmalarin etkileri ve bir uydunun yorunge stabilitesinden kaynaklanan kisitlamalar varsayimsal aylarin kontrolden cikmis sera sinirini modellemek icin kullanildiginda bir ayin yorunge dismerkezligine bagli olarak yildizlar icin kabaca 0 20 gunes kutlesinin minimum kutlesi oldugu tahmin edilmektedir yildizlarin yasanabilir bolgesi icinde yasanabilir aylara ev sahipligi yapar Ev sahibi gezegenin icsel manyetik alani tarafindan kritik bir sekilde tetiklenen dis aylarin manyetik ortami dis ay yasanabilirliginin bir baska faktoru olarak tanimlandi En onemlisi dev bir gezegenden yaklasik 5 ila 20 gezegen yaricapi arasindaki mesafelerdeki aylarin aydinlatma ve gelgit isinmasi acisindan yasanabilir olabilecegi bulundu ancak yine de gezegen manyetosferi yasanabilirliklerini kritik bir sekilde etkileyecektir Populer kulturdeYasami barindiran dogal uydular bilim kurguda yaygindir Filmdeki dikkate deger ornekler sunlari icerir Aya Yolculuk ta 1903 Dunya nin ayi Yildiz Savaslari ndan Yavin 4 1977 Endor in Return of the Jedi 1983 Marvel Cizgi Romanlarinda Titan Alien 1979 ve Aliens 1986 filmlerinde LV 426 Avatar serisinden Pandora Predators 2010 filminde Prometheus ta LV 223 2012 Europa Raporunda 2013 ve Watchmen de 2019 ve The Midnight Sky da 2020 K23 Video oyunu Kerbal Space Program ve devaminda Laythe adinda yasanabilir bir uydu var Kig Yar ana gezegeni Halo da Eayn Gunes sisteminden 41 isikyili uzaklikta bulunan Y Deio sistemindeki ucuncu gezegen olan Chu ot un yorungesinde doner Mass Effect Andromeda da Angara ana gezegeni Harval ayni zamanda ev sistemlerinin adasi olan gaz devi Faroang in yorungesinde donuyor Ayrica bakinizUydu sistemi otegezegen Kepler 1625b nin olasi ote uydusu Kirmizi cuce sistemlerinin yasanabilirligi Sari cuce sistemlerinin yasanabilirligiKaynakca McClatchy DC 8 Mart 2010 25 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Greenberg 2011 Exploration and Protection of Europa s Biosphere Implications of Permeable Ice Astrobiology 11 2 183 191 doi 10 1089 ast 2011 0608 ISSN 1531 1074 PMID 21417946 Parkinson 2008 Habitability of Enceladus Planetary Conditions for Life Origins of Life and Evolution of Biospheres 38 4 355 369 doi 10 1007 s11084 008 9135 4 ISSN 0169 6149 PMID 18566911 Castillo 2008 Session 13 The Deep Cold Biosphere Interior Processes of Icy Satellites and Dwarf Planets Astrobiology 8 2 344 346 doi 10 1089 ast 2008 1237 ISSN 1531 1074 Potential for Liquid Water Biochemistry Deep under the Surfaces of the Moon Mars and beyond The Astrophysical Journal American Astronomical Society 901 1 L11 21 Eylul 2020 arXiv 2008 08709 2 doi 10 3847 2041 8213 abb608 ISSN 2041 8213 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Astrobiology on the Moon Astronomy amp Geophysics Oxford University Press OUP 51 4 4 11 4 14 23 Temmuz 2010 doi 10 1111 j 1468 4004 2010 51411 x ISSN 1366 8781 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kipping 2009 On the detectability of habitable exomoons withKepler class photometry 400 1 398 405 arXiv 0907 3909 2 doi 10 1111 j 1365 2966 2009 15472 x ISSN 0035 8711 Kaltenegger 2010 Characterizing Habitable Exomoons The Astrophysical Journal 712 2 L125 L130 arXiv 0912 3484 2 doi 10 1088 2041 8205 712 2 L125 ISSN 2041 8205 Astrobiology Magazine 26 Ekim 2009 9 Mart 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Mayis 2013 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Exomoons Could Be As Likely To Host Life As Exoplanets Claims Scientists Ingilizce Cosmos Up 21 Mayis 2018 28 Mayis 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mayis 2018 a b Kepler data reveals 121 gas giants that could harbor habitable moons Astronomy 5 Haziran 2018 3 Ocak 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Science News 7 Haziran 2008 4 Kasim 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Bryner Jeanna 24 Haziran 2009 Ocean Hidden Inside Saturn s Moon Space com TechMediaNetwork 16 Eylul 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Nisan 2013 Exomoons Ever Closer Scientific American 4 Ekim 2011 5 Ekim 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Transit timing effects due to an exomoon Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 392 1 181 189 2009 arXiv 0810 2243 2 doi 10 1111 j 1365 2966 2008 13999 x Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b Heller 2012 Exomoon habitability constrained by energy flux and orbital stability Astronomy amp Astrophysics 545 L8 arXiv 1209 0050 2 doi 10 1051 0004 6361 201220003 ISSN 0004 6361 a b c Habitable Moons Sky amp Telescope 1 Agustos 2006 5 Mart 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Kuiper 1944 Titan A satellite with an atmosphere The Astrophysical Journal 100 378 383 doi 10 1086 144679 In Search Of Habitable Moons Pennsylvania State University 25 Subat 2005 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Temmuz 2011 Tobie 2006 Episodic outgassing as the origin of atmospheric methane on Titan Nature 440 7080 61 64 doi 10 1038 nature04497 PMID 16511489 How Volcanoes Work Volcano Climate Effects 23 Nisan 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Subat 2012 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Solar System Exploration NASA 16 Aralik 2003 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Subat 2012 Magnetic Field of the Earth 11 Mart 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 29 Subat 2012 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Barnes Rory Leconte Jeremy April 2011 Tidal obliquity evolution of potentially habitable planets Astronomy and Astrophysics 528 A27 arXiv 1101 2156 2 doi 10 1051 0004 6361 201015809 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim How Earth and the Moon interact Astronomy Today 28 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Aralik 2011 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Mars 101 NASA 15 Haziran 2009 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Aralik 2011 Leovy Conway B Quinn Thomas October 2004 A 1 Gyr climate model for Mars new orbital statistics and the importance of seasonally resolved polar processes Icarus 171 2 255 271 doi 10 1016 j icarus 2004 05 007 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim Moons Like Avatar s Pandora Could Be Found Space com 27 Aralik 2009 12 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Ocak 2012 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim a b c Rory Barnes 2012 Exomoon habitability constrained by illumination and tidal heating Astrobiology 13 1 18 46 arXiv 1209 5323 2 doi 10 1089 ast 2012 0859 PMC 3549631 2 PMID 23305357 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim a b c d e f Magnetic shielding of exomoons beyond the circumplanetary habitable edge The Astrophysical Journal Letters 776 2 L33 September 2013 arXiv 1309 0811 2 doi 10 1088 2041 8205 776 2 L33 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Rory Barnes January 2013 Exomoon habitability constrained by illumination and tidal heating Astrobiology 13 1 18 46 arXiv 1209 5323 2 doi 10 1089 ast 2012 0859 PMC 3549631 2 PMID 23305357 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim Hoppa G V Tufts B R October 1999 Chaos on Europa Icarus 141 2 263 286 doi 10 1006 icar 1999 6187 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim Blankenship D D Patterson G W November 2011 Active formation of chaos terrain over shallow subsurface water on Europa Nature 479 7374 502 505 doi 10 1038 nature10608 PMID 22089135 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim Moon of Jupiter could support life Europa has a liquid ocean that lies beneath several miles of ice NBC News 8 Ekim 2009 15 Subat 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Temmuz 2011 Roberts 2008 Tidal heating and the long term stability of a subsurface ocean on Enceladus Icarus 194 2 675 689 doi 10 1016 j icarus 2007 11 010 Liquid water on Saturn moon could support life Cassini spacecraft sees signs of geysers on icy Enceladus NBC News 9 Mart 2006 3 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Temmuz 2011 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim NASA Saturn s Moon Enceladus Has All The Basic Ingredients For Life sciencealert com 13 Nisan 2017 29 Haziran 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Colonization Of Titan New Clues to What s Consuming Hydrogen Acetylene On Saturn s Moon Science Daily 7 Haziran 2010 8 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Temmuz 2011 Science NASA 23 Ekim 1998 29 Aralik 2009 tarihinde kaynagindan arsivlendi Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Delory Gregory Pitman Joe ve digerleri 2004 Levin Gilbert V Rozanov Alexei Y Ed PDF Proc SPIE Instruments Methods and Missions for Astrobiology VIII 5555 10 doi 10 1117 12 560356 20 Agustos 2008 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Yazar eksik soyadi2 yardim r eksik soyadi1 yardim Ganymede May Harbor Club Sandwich of Oceans and Ice JPL NASA 4 Mayis 2014 2 Mayis 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Astrobiology of Jupiter s Icy Moons Planetary and Space Science Instruments Methods and Missions for Astrobiology VIII 96 62 2014 doi 10 1016 j pss 2014 03 011 Birden fazla yazar name list parameters kullanildi yardim Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim Charles Q Choi 7 Haziran 2010 Chance For Life On Io Science Daily 5 Ocak 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Temmuz 2011 Nimmo 15 Ocak 2015 Powering Triton s recent geological activity by obliquity tides Implications for Pluto geology Icarus 246 2 10 doi 10 1016 j icarus 2014 01 044 5 Mart 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Agustos 2023 Louis Neal Irwin June 2001 Assessing the Plausibility of Life on Other Worlds Astrobiology 1 2 143 60 doi 10 1089 153110701753198918 PMID 12467118 Mikael Beuthe Attilio Rivoldini Antony Trinh 28 Eylul 2016 Enceladus s and Dione s floating ice shells supported by minimum stress isostasy Geophysical Research Letters 43 19 10 088 10 096 arXiv 1610 00548 2 doi 10 1002 2016GL070650 7 Eylul 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 7 Eylul 2022 Cook 2007 Near infrared spectroscopy of Charon Possible evidence for cryovolcanism on Kuiper Belt objects The Astrophysical Journal 663 2 1406 1419 doi 10 1086 518222 Is there life on moons The Guardian Ingilizce 13 Ocak 2013 29 Mart 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Ocak 2017 Yazar ad1 eksik soyadi1 yardim