Callisto - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Callisto
 ...
Callisto
Callisto na snímku sondy Galileo
Callisto na snímku sondy Galileo
Identifikátory
Typměsíc
OznačeníJupiter IV
Objeveno
Datum7. ledna 1610 (Galileo)[1]
ObjevitelGalileo Galilei
Simon Marius
Elementy dráhy
(Ekvinokcium J2000,0)
Velká poloosa1 882 700[2] km
Výstřednost0,007 4[2]
Periapsida1 869 000 km
Apoapsida1 897 000 km[pozn. 1]
Perioda (oběžná doba)16,689 018 4[2] d
Orbitální rychlost 
- průměrná8,204 km/s
Sklon dráhy 
- ke slunečnímu rovníku0,192°
Mateřská hvězdaJupiter
Fyzikální charakteristiky
Rovníkový průměr4820,6 ± 1,5[3] km
(0,378 Země)
Povrch7,30×107[pozn. 2] km²
(0,143 Země)
Objem7,30×1010[pozn. 3] km³
(0,0541 Země)
Hmotnost1,075 938 ± 0,000 137×1023[3] kg
(0,018 Země)
Průměrná hustota1,834 4 ± 0,003 4[3] g/cm³
Gravitace na rovníku1,235[pozn. 4] m/s²
(0,126 G)
Úniková rychlost2,440[pozn. 5] km/s
Sklon rotační osy0[3]°
Albedo0,22 (geometrické)[4]
Povrchová teplota 
- minimální80[4] K
- průměrná134 K
- maximální165 ± 5 K

Callisto, též Jupiter IV, je měsíc Jupiteru. Náleží k tzv. Galileovým měsícům, objevil ho Galileo Galilei v roce 1610.[1] Callisto je druhým největším z Jupiterových měsíců a třetím největším měsícem ve sluneční soustavě po Jupiterově Ganymedu a Saturnově Titanu. Callisto má průměr 4 820 km, takže dosahuje přibližně 99 % velikosti planety Merkur, ale pouze asi třetiny jeho hmotnosti. Obíhá jako čtvrtý nejvzdálenější měsíc z Galileových měsíců se střední vzdáleností asi 1 880 000 km.[2] Oproti Io, Europě a Ganymedu se nepodílí na orbitální rezonanci zmiňovaných měsíců a slapové působení Jupitera je už tak slabé, že nezpůsobuje významný ohřev měsíce.[5] Měsíc má s Jupiterem vázanou rotaci, takže neustále směřuje k planetě stejnou stranou. Jelikož obíhá daleko od Jupiteru, je jeho povrch méně ovlivňován působením jeho magnetosféry než v případě vnitřních měsíců.[6]

Těleso je tvořeno horninami a ledem v přibližně stejném množství. Průměrná hustota měsíce dosahuje 1,83 g/cm3. Spektroskopická měření naznačují, že se na povrchu nachází vodní led, oxid uhličitý, křemičitany a organické látky. Jeho kůra je silná až 150 km. Pod ledovou kůrou měsíce se nachází v hloubce okolo 100 km zřejmě relativně mělký oceán slané vody a pod ním již jen nediferencované či jen částečně diferencované jádro složené z křemičitanů.[7][8]

Povrch Callisto je silně rozryt impaktními krátery a je tudíž velice starý. Nevykazuje žádné stopy podpovrchových procesů jako je desková tektonika či vulkanismus a tak se předpokládá, že jeho povrch byl zcela zformován pouze dopady jiných těles.[9] Výrazné povrchové útvary tvoří četné prstencové struktury, impaktní krátery různých tvarů a pásy sekundárních kráterů a jizev, hřebenů a uloženin.[9] Při pohledu na měsíc z menší vzdálenosti je rozeznatelný členitý povrch tvořený malými světlými zmrzlými depozity nacházejícími se na vrcholcích vyvýšenin. Tyto vyvýšeniny jsou obklopeny hladkou vrstvou tmavého materiálu.[4] Předpokládá se, že je to výsledek degradace malých útvarů vlivem sublimace, což podporuje absence malých impaktních kráterů a přítomnost množství malých pahorků, které pravděpodobně představují jejich zbytky.[10] Absolutní stáří povrchu není známo.

Kolem Callisto se nachází velice slabá atmosféra tvořená oxidem uhličitým[11] a pravděpodobně také molekulárním kyslíkem[12] a nad ní pak poměrně intenzivní ionosféra.[13] Předpokládá se, že měsíc vznikl pomalou akrecí z disku prachu a plynu, který obklopoval Jupiter po jeho vzniku.[14] Protože akrece probíhala pomalu a rovněž slapové ohřívání bylo velmi malé, neměl Callisto dostatek tepla, aby mohla proběhnout jeho vnitřní diferenciace. Pomalá konvekce uvnitř Callisto, která započala krátce po vzniku měsíce, vedla k částečné diferenciaci a pravděpodobně i ke zformování podpovrchového oceánu v hloubce okolo 100–150 km a malého kamenitého jádra.[15]

Pravděpodobná přítomnost podpovrchového oceánu nechává otevřenou možnost, že by Callisto mohl hostit potenciální mimozemský život. Nicméně podmínky pro jeho vznik jsou méně přívětivé než v případě sousední Europy.[16] Měsíc zkoumaly sondy Pioneer 10, Pioneer 11, Galileo a Cassini. Kvůli nízké míře radiace na povrchu měsíce se dlouho uvažovalo o Callisto jako o nejvhodnějším místě pro případnou lidskou základnu pro výzkum Jupiterovy soustavy.[17] Teplota na jeho povrchu se pohybuje od -190 °C do −130 °C.

Objevení a pojmenování

Callisto byl objeven Galileem v lednu 1610 společně s dalšími třemi měsíci Jupiteru: Ganymedem, Io a Europou.[1] Pojmenován byl dle řecké mytologie po jedné z nespočtu milenek Dia Kallistó (Καλλιστώ), což byla nymfa spojovaná s bohyní lovu Artemis.[18] Jméno navrhl Simon Marius,[19] který byl s Galileem ve sporu ohledně připsání prvenství v objevení měsíců. Marius připsal nápad Johnanu Keplerovi.[18] Nicméně se pojmenování Callisto pro měsíc po dlouhou dobu neujalo a měsíc byl označován jako „Jupiter IV“ či „čtvrtý měsíc Jupiteru“ značící jeho pořadí od Jupiteru, jméno se zase začalo používat až v polovině 20. století, kdy bylo objeveno velké množství dalších měsíců.[20]

Oběžná dráha a rotace

Callisto (dole vlevo), Jupiter (vpravo nahoře) a Europa (vlevo dole pod Velkou rudou skvrnou), snímek pořídila sonda Cassini.

Callisto je nejvzdálenější měsíc ze čtyř Galileových měsíců obíhajících kolem Jupiteru. Jupiter obíhá přibližně ve vzdálenosti 1 880 000 km (odpovídá 26,3 poloměrům Jupiteru),[2] což je značně více než u třetího Galileova měsíce Ganymedu, který obíhá ve vzdálenosti 1 070 000 km. Důsledkem této vzdálenosti je to, že se Callisto nepodílí na orbitální rezonanci se třemi dalšími Galileovými měsíci a pravděpodobně se na ní nepodílel ani dříve.[5]

Jako u většiny dalších pravidelných planetárních měsíců je i rotace Callisto vázaná.[3] Délka dne je tak na povrchu Callisto stejně dlouhá jako doba oběhu, tedy přibližně 16,7 pozemského dne. Jeho oběžná dráha je mírně excentrická a ukloněná k Jupiterovu rovníku s orbitální excentricitou a inklinací měnící se kvazi-periodicky vlivem slunečních a planetárních gravitačních perturbací v řádu století. Rozsah změn je mezi 0,0072–0,0076 respektive 0,20–0,60°.[5] Tyto orbitální variace způsobuji sklony v rotační ose (úhel mezi rotační a oběžnou osou) mezi 0,4 až 1,6°.[21]

Dynamická izolace Callisto znamená, že měsíc nebyl nikdy znatelně zahřát slapovým teplem, což mělo důležité důsledky pro jeho vnitřní stavbu a evoluci.[22] Jeho vzdálenost od Jupiteru taktéž znamená, že tok nabitých částic z planetární magnetosféry na měsíční povrch je relativně nízký, až 300 krát méně než je tomu například u Europy. Proto, na rozdíl od dalších Galileových měsíců, mělo ozáření nabitými částicemi relativně malý vliv na povrch Callisto.[6] Hladina radiace na povrchu měsíce odpovídá přibližně 0,01 rem (0,1 mSv) za den.[23]

Fyzikální charakteristika

Složení

Spektrum blízké infračervenému světlu tmavých krátery posetých plání (červený) naznačuje relativně nízkou přítomnost vody (mezi 1 až 2 mikrony) a více horninového materiálu než v impaktních nížinách (Asgard struktura, modrá).

Průměrná hustota Callisto, 1,83 g/cm3,[3] naznačuje složení z kamenného materiálu a vodního ledu v přibližně stejném množství s menším zastoupením nestálých ledů jako například čpavek.[7] Hmotnostní zastoupení ledů se pohybuje mezi 49 až 55 %.[7][15] Přesné složení horninového pláště není známo, ale je podobné složení chondritů typu L či LL, které se od chondritů typu H liší především menším zastoupením železa, vyskytujícím se převážně ve formě oxidů a jen v malé míře ve formě železa metalického. V případě Callisto je hmotnostní poměr železa vůči křemičitanům 0,9 ku 1,3, u Slunce je tento poměr 1:8.[7]

Povrchové albedo Callisto je okolo 20 %.[4] Složení jeho povrchu je pravděpodobně velmi podobné jeho celkovému složení. Infračervená spektroskopie odhalila přítomnost absorpčních čar vodního ledu na vlnových délkách 1,04, 1,25, 1,5, 2,0 a 3,0 mikrometru.[4] Vodní led se zdá být na povrchu Callisto všudypřítomným, s celkovým podílem asi 25–50 %.[8] Analýza snímků v infračerveném a ultrafialovém spektru získaných sondou Galileo a pozorování provedená ze Země odhalila také různé neledové materiály: hořčíkové a železité ložisko hydratovaných křemičitanů,[4] oxid uhličitý,[24] oxid siřičitý[25] a možná amoniak a různé organické sloučeniny.[4][8] Spektrální data ukazují, že měsíční povrch je v malém měřítku extrémně různorodý. Malé kousky ledu z čisté vody jsou smíšeny s kousky směsi ledu a kamení, na které navazují tmavé oblasti složené z neledového materiálu.[4][9]

Povrch měsíce je asymetrický; strana přivrácená k Jupiteru je tmavší než strana odvrácená. U všech ostatních Galileových měsíců je situace obrácená, tedy přivrácená strana je světlejší než odvrácená.[4] Zdá se, že odvrácená strana Callisto je obohacena oxidem uhličitým, kdežto přivrácená strana obsahuje více oxidu siřičitého.[26] Mnoho čerstvých impaktních kráterů na povrchu taktéž ukazuje známky toho, že jsou obohaceny oxidem uhličitým.[26] Celkově se odhaduje, že chemické složení povrchu, hlavně tmavých oblastí, by mohlo být podobné složení asteroidů typu D,[9] jejichž povrch je tvořen uhlíkatým materiálem.

Stavba

Model Callistovo vnitřní struktury ukazuje povrchovou ledovou vrstvu, pravděpodobně vrstvu tekuté vody a ledovo-kamennou vnitřní stavbu.

Povrch Callisto posetý krátery leží na studené, ztuhlé a ledové litosféře, jejíž mocnost je mezi 80 až 150 km.[7][15] Pravděpodobný slaný oceán se nachází mezi 50 až 200 km hluboko pod povrchovou kůrou,[7][15] jak naznačují studie magnetického pole okolo Jupiteru a jeho měsíců.[27][28] Zjistilo se, že Callisto reaguje na proměnné magnetické pole Jupiteru jako ideálně vodivá koule; to znamená, že pole nemůže proniknout dovnitř měsíce, což nabízí možnost přítomnosti vrstvy tvořené vysoce vodivou tekutinou o tloušťce nejméně 10 km.[28] Existence oceánu se jeví více pravděpodobná, pokud voda obsahuje malé množství čpavku či jiné nemrznoucí směsi a to v zastoupení minimálně 5 hmotnostních procent.[15] V tomto případě by oceán mohl být 250 až 300 km hluboký.[7] Pokud by na měsíci oceán neexistoval, ledová kůra by byla pravděpodobně tlustší a dosahovala by mocnosti okolo 300 km.

Pod litosférou a případným oceánem není vnitřní stavba Callisto zcela jednotvárná, ale ani výrazně rozdílná. Údaje pořízené sondou Galileo[3] (zvláště bezrozměrný moment setrvačnosti[pozn. 6] – 0.3549 ± 0.0042 – určený během těsných průletů kolem měsíce) naznačují, že vnitřek měsíce je tvořen stlačenými horninami a směsí ledů s narůstajícím obsahem hornin se zvyšující se hloubkou způsobeným částečným usazováním jednotlivých složek.[7][29] Jinými slovy, Callisto je jen částečně diferenciovaný. Hustota a moment setrvačnosti jsou ve shodě s existencí malého silikátového jádra uprostřed měsíce. Poloměr takového jádra by nemohl překročit 600 km a jeho hustota by ležela mezi 3,1–3,6 g/cm3.[3][7]

Povrchové útvary

Související informace naleznete také v článku Seznam útvarů na Callisto.
Snímek sondy Galileo ukazuje krátery posetou planinu pro ilustraci hladkého povrchu měsíce

Prastarý povrch Callisto je jedním z krátery nejvíce posetých povrchů ve sluneční soustavě.[30] Ve skutečnosti četnost impaktních kráterů na povrchu je blízko nasycení, vznik nového kráteru by vedl k tomu, že starší kráter by byl erodován. Morfologie povrchu je poměrně snadná, jelikož se na povrchu nenacházejí žádné hory, sopky a ani tektonické útvary vzniklé endogenními pochody uvnitř měsíce.[31] Impaktní krátery a několik prstencových struktur společně s doprovodnými trhlinami, srázy a usazeným materiálem tvoří jediné velké útvary, které se na povrchu nacházejí.[9][31]

Povrch Callisto se dá rozdělit na několik geologicky rozdílných jednotek: pláně poseté impaktními krátery, světlé pláně, jasné a tmavé hladké pláně a množství jednotek spojených s několika jednotlivými prstencovými strukturami a impaktními krátery.[9][31] Pláně poseté impaktními krátery tvoří většinu povrchu a představují starou litosféru tvořenou směsí ledu a horninového materiálu. Světlé pláně tvoří jasné impaktní krátery jako Burr a Lofn, stejně tak i zbytky téměř smazaných kráterů a centrální oblasti prstencových struktur.[9] Věří se, že světlé pláně vznikly jako výsledek depozice ledových částic z impaktů. Světlé, hladké planiny tvoří malou část povrchu Callisto. Nacházejí se v okolí hřbetů a údolí spojených se vznikem kráterů Valhalla a Asgard a jako izolovaná místa v krátery posetých planinách. Věřilo se, že jsou spojeny s endogenní aktivitou, ale snímky ve vysokém rozlišení ze sondy Galileo ukázaly, že světlé, hladké planiny korelují se silně popraskaným a kopcovitým terénem a neukazují žádné známky přetvoření povrchu.[9] Snímky ze sondy Galileo odhalily malé, tmavé, hladké oblasti s obecnou velikostí méně než 10 000 km2, které vypadají, jako by obepínaly okolní terén. Pravděpodobně by se mohlo jednat o depozity spojené s kryovulkanismem.[9] Obě skupiny, jak světlé tak i různorodé hladké planiny, jsou mladší a méně poseté krátery než okolní krátery poseté planiny.[9][32]

Impaktní kráter Hár s centrálním vrcholkem. Paprsky sekundárních kráterů pocházející od mladšího impaktu, který vytvořil kráter Tindr v pravém horním rohu.

Průměr impaktních kráterů sahá od 0,1 km, což je spodní hranice rozlišení pořízených snímků, až přes 100 km bez započítání prstencových struktur.[9] Malé krátery s průměrem menším než 5 km mají jednoduše mísovitý tvar či rovné dno. Krátery větší než 5 km a menší než 40 km mají vyvinutý centrální vrcholek. Větší impaktní struktury s průměrem 25 až 100 km mají centrální depresi namísto vrcholku jako například kráter Tindr.[9] Větší krátery s průměrem přes 60 km mohou mít centrální dóm, který vzniká jako výsledek tektonického výzdvihu centrální části kráteru po dopadu[9] jako v případě kráterů Doh a Hár. Malé množství velmi velkých kráterů přesahujících 100 km a světlé impaktní krátery ukazují anomální geometrii centrálního dómu.[9] Krátery na Callisto jsou obvykle mělčí než obdobné krátery na Měsíci.

Snímek pořízený sondou Voyager 1 ukazuje kráter Valhalla, prstencový impaktní útvar s průměrem 3800 km

Největšími impaktními útvary na povrchu Callisto jsou mnohočetné prstencové pánve.[9][31] Dvě jsou enormní. Kráter Valhalla je největší, má světlejší centrální oblast o průměru 600 km a prstence sahající až do vzdálenosti 1 800 km od centra kráteru.[33] Druhý největší kráter je kráter Asgard, který má v průměru 1 600 km.[33] Prstencové struktury vznikly pravděpodobně jako důsledek podopadových deformací projevujících se soustředným popraskáním litosféry ležící na vrstvě měkkého či tekutého materiálu, pravděpodobně oceánu.[34] Dalšími útvary jsou tzv. Catenae, například Gomul Catena, dlouhé řetězy impaktních kráterů ležící v řadě napříč povrchem. Vznikly pravděpodobně dopadem objektů, které byly slapovými silami při blízkém průletu kolem Jupiteru roztrhány a následně dopadly na povrch Callisto, nebo by se mohlo jednat o pozůstatky dopadu tělesa pod nízkým úhlem.[9] Historickým případem rozpadu tělesa vlivem gravitace Jupiteru byl rozpad komety Shoemaker-Levy 9, která následně po rozpadu narazila do Jupiteru. Jak je zmíněno výše, malé oblasti tvořené čistým vodním ledem s vysokým albedem okolo 80 % se nacházejí na povrchu Callisto obklopené mnohem tmavším materiálem.[4] Snímky ve vysokém rozlišení pořízené sondou Galileo ukázaly, že tyto světlejší oblasti jsou umístěny hlavně na vyvýšených místech povrchu jako jsou okraje kráterů, srázy, hřbety a pahorky.[4] Předpokládá se, že jsou tvořeny tenkou vrstvou zmrzlých vodních depozitů. Tmavý materiál obvykle leží v nížinách a obklopuje a částečně přikrývá světlejší útvary. Často vyplňuje dna impaktních kráterů větších než 5 km a mezikráterové deprese.[4]

Dva sesuvy dlouhé 3 až 3,5 km jsou viditelné v pravé části snímku na dnu dvou velkých impaktních kráterů

V rozlišení menším než kilometr se jeví povrch Callisto více degradován než povrch ostatních ledových měsíců ze skupiny Galileových měsíců.[4] Typicky na povrchu chybí malé impaktní krátery s průměrem menším než 1 km ve srovnání například s tmavými planinami na povrchu Ganymedu.[9] Místo malých impaktních kráterů jsou téměř všudypřítomnými povrchovými útvary malé pahorky a deprese.[4] Předpokládá se, že pahorky představují pozůstatky okrajů impaktních kráterů, které byly erodovány zatím neznámým mechanismem.[10] Nejpravděpodobnější se jeví pomalý proces sublimace ledu, což je umožněno teplotou 156 K, které Callisto dosáhne v subsolárním bodu.[4] Takováto sublimace vody či jiných těkavých složek ze špinavého ledu tvořícího podloží způsobí jeho rozklad. Materiál neobsahující led zůstává na povrchu a tvoří úlomkové laviny, které se sesouvají po svazích kráterů.[10] Takovéto laviny jsou často pozorovány poblíž a uvnitř impaktních kráterů.[4][9][10] Stěny kráterů jsou příležitostně přerušeny malými stružkami (anglicky nazývanými gullies), které jsou známé z povrchu Marsu.[4] V hypotéze sublimace ledu je pak nízko ležící tmavý materiál interpretován jako vrstva, která je tvořena částicemi pocházejícími z okraje kráterů bez přítomnosti ledu.

Relativní stáří různých jednotek na povrchu Callisto se dá určit za pomoci četnosti impaktních kráterů, které se na jejich povrchu nacházejí. Čím je povrch starší, tím více impaktních kráterů se na něm nachází.[35] Absolutní datování povrchu zatím neproběhlo, ale na základě teoretických úvah se předpokládá, že krátery poseté planiny jsou okolo 4,5 miliardy let staré, což odpovídá téměř době vzniku sluneční soustavy. Stáří multi-prstencových struktur a impaktních kráterů záleží na zvolené rychlosti vzniku impaktních kráterů a různí autoři se rozcházejí v datování mezi 1 až 4 miliardami let.[9][30]

Atmosféra a ionosféra

Indukované magnetické pole kolem Callisto

Callisto má velmi slabou atmosféru tvořenou oxidem uhličitým.[11] Byla detekována zařízením Near Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) na palubě sondy Galileo z absorpcí záření o vlnové délce 4,2 mikrometru. Povrchový tlak atmosféry byl určen na 7,5×10−12 baru a hustota částic na 4×108 cm−3. Jelikož takto slabá atmosféra by se ztratila za pouhé čtyři dny, musí být konstantně doplňována, pravděpodobně sublimací suchého ledu z měsíční ledové kůry,[11] což by bylo ve shodě s hypotézou sublimační degradace povrchu vysvětlující vznik povrchových pahorků.

Ionosféra Callisto byla poprvé detekována během průletu sondy Galileo,[13] její hustota elektronů dosahující (7 až 17)×104 cm−3 nemůže být vysvětlena pouhou fotoionizací atmosférického oxidu uhličitého. Z toho důvodu existuje možnost, že v atmosféře Callisto v současnosti dominuje molekulární kyslík, který je 10 až 100 krát četnější než CO2.[12] Nicméně kyslík zatím nebyl přímo v atmosféře Callisto detekován. Pozorování za pomoci Hubbleova vesmírného dalekohledu (HST) určily horní limit jeho možné koncentrace v atmosféře.[36] V ten samý čas byl HST schopen detekovat kondenzovaný kyslík zachycený na povrchu Callisto.[37]

Původ a vývoj

Částečná diferenciace Callisto (odvozena například z měření momentu setrvačnosti) znamená, že měsíc se nikdy uvnitř nezahřál natolik, aby došlo k roztavení jeho ledové složky.[15] Proto se jako nejvíce pravděpodobný model jeví vznik měsíce pomocí pomalé akrece v nízkohustotní mlhovině tvořené plynem a prachem, obíhající okolo Jupiteru po jeho zformování.[14] Takovýto pomalý stupeň akrece by mohl umožnit držet krok ochlazování měsíce s akumulací tepla způsobenou impakty, rozpadem radioaktivních prvků a kontrakcí měsíce a tím zabránit roztavení materiálu a rychlé diferenciaci.[14] Možný čas potřebný pro vznik Callisto se pak pohybuje mezi 0,1–10 milióny let.[14]

Pohled na erodované (horní) a téměř zcela erodované (dolní) ledové vrcholky (vysoké okolo sta metrů), které byly pravděpodobně zformovány dopadem ejekty vyvržené při vzniku prastarých kráterů.

Pozdější evoluce Callisto po akreci závisela na bilanci tepla z radioaktivních rozpadů, ochlazování tepelnou kondukcí poblíž povrchu a subsolidovou konvekcí uvnitř měsíce.[22] Podrobnosti subsolidové konvekce v ledu jsou zdrojem největších nejistot v modelech všech ledových měsíců. Je známo, že vzniknou, když je teplota dostatečně blízko bodu tání, vzhledem k teplotní závislosti viskozity ledu.[38] Subsolidová konvekce v ledových tělesech je pomalý proces s pohybem ledu okolo 1 cm/rok, ale ve skutečnosti se i tak jedná o velice efektivní chladicí mechanismus z dlouhodobého hlediska.[38] Zdá se, že probíhá v podmínkách, kdy pevná chladná vrstva při povrchu měsíce vede teplo kondukcí, zatímco pod ní se led nachází v subsolidovém stavu, takže může vést teplo konvekcí.[15][38] Vnější konduktivní vrstva u Callisto odpovídá chladné a pevné litosféře o tloušťce 100 km. Její přítomnost by vysvětlila nepřítomnost jakýchkoliv známek vnitřní aktivity na povrchu měsíce.[38][39] Konvekce ve vnitřních částech měsíce může být v různých vrstvách odlišná, protože vlivem vysokých tlaků zde se vodní led vyskytuje v různých krystalických fázích od tzv. ledu I na povrchu až po led VII hluboko uvnitř měsíce.[22] Subsolidová konvekce v nitru Callisto mohla bránit tání ledu ve větším měřítku, takže nemohla proběhnout žádná vnitřní diferenciace tělesa, která by jinak vedla k vytvoření velkého kamenného jádra a ledové kůry. Vlivem konvekčních procesů zde však probíhalo jen velmi pomalé a částečné oddělování kamenných materiálů a ledu, a to v časovém měřítku miliard let, a je možné, že tento proces stále není ukončen.[39]

Podle toho, co zatím o Callisto víme, nelze vyloučit existenci vrstvy či „oceánu“ kapalné vody pod povrchem měsíce. To je spojeno s anomálním chováním ledu krystalické fáze I, jehož teplota tání klesá s tlakem, a to až na 251 Kelvinů při tlaku 2 070 barů.[15] Ve všech realistických modelech vnitřní stavby Callisto teplota ve vrstvě v hloubce mezi 100–200 km je velmi blízko této anomální teploty tání nebo ji lehce překračuje.[22][38][39] Přítomnost i malého množství čpavku (okolo 1–2 hmotnostních %) téměř garantuje existenci kapalné vrstvy, jelikož čpavek dále snižuje teplotu tání.[15]

Zatímco objemově je Callisto velice podobný Ganymedu, jeho geologická historie byla pravděpodobně jednodušší. Povrch Callisto byl snad formován impakty a dalšími exogenními pochody.[9] Na rozdíl od sousedního Ganymedu, který má povrch pokryt rýhami, existuje jen málo náznaků o tektonických procesech na Callisto.[8] Relativně jednoduchá geologická historie Callisto tak umožňuje planetologům využívat měsíc jako referenční těleso pro srovnávací studie s více aktivními a komplexními světy.[8]

Možný život v oceánu

Podobně jako v případě Europy a Ganymedu, i na Callisto by se potenciálně mohl nacházet mimozemský mikrobiální život ve slaném oceánu pod povrchem Callisto.[16] Nicméně případné životní podmínky na Callisto jsou nehostinnější než u Europy. Hlavními důvody jsou nedostatek spojení s pevným materiálem a nižší tepelný tok z vnitřních oblastí Callisto.[16] Torrence Johnson k možnosti života na Callisto ve srovnání s dalšími Galileovo měsíci řekl:[40]

Základní ingredience pro život, které my nazýváme „pre-biotická chemie“, jsou četné na mnohých tělesech sluneční soustavy, jako jsou komety, asteroidy a ledové měsíce. Biologové předpokládají, že pro podporu života je potřeba kapalná voda a energie, takže je vzrušující najít další svět, kde by kapalná voda mohla existovat. Ale energie je dalším předpokladem a v současnosti je oceán Callisto zahříván pouze rozpady radioaktivních prvků, kdežto Europa má navíc ještě teplo produkované slapovými jevy kvůli blízkosti k Jupiteru.

Na základě výše zmíněného názoru a dalších vědeckých pozorování se věří, že největší možnost výskytu mimozemského bakteriálního života je na Europě.[16][41]

Průzkum

Průlety amerických sond Pioneer 10 a Pioneer 11 kolem Jupiteru v 70. letech 20. století přinesly jen málo nových informací, které by nebyly známé z pozorování pozemskými teleskopy.[4] Průlom přišel až s další generací amerických sond Voyager 1 a Voyager 2, které Joviánskou soustavou prolétly mezi roky 1979 až 1980. Sondy pořídily snímky téměř poloviny povrchu Callisto s rozlišením mezi 1 až 2 kilometry na pixel, určily přesně teplotu povrchu, hmotnost a tvar.[4] Druhá část výzkumu proběhla mezi lety 1994 až 2003, když kolem měsíce osmkrát těsně prolétla další americká sonda Galileo. Poslední průlet C30 v roce 2001 se odehrál jen 138 km nad povrchem měsíce. Sonda Galileo dokončila snímkování povrchu s množstvím snímků o rozlišení 15 metrů u vybraných oblastí.[9] V roce 2000 sonda Cassini, na své cestě k Saturnu, pořídila v infračerveném spektru vysoce kvalitní snímky všech Galileových měsíců včetně Callisto.[24] Mezi únorem až březnem roku 2007 pořídila nové snímky ve viditelném světle a provedla spektrální měření sonda New Horizons na své cestě k Plutu.[42]

Na rok 2020 se plánuje start společného projektu americké NASA a evropské ESA s názvem Europa Jupiter System Mission (EJSM) za účelem výzkumu Jupiterových měsíců. V únoru 2009 bylo oznámeno, že projektu se dává přednost před misí Titan Saturn System Mission.[43] Mise EJSM sestává z Jupiter Europa Orbiter pod patronací NASA a Jupiter Ganymede Orbiter vedenou ESA.[44]

Případná kolonizace

Umělecká představa základny na povrchu Callisto[45]

V roce 2003 provedla americká NASA studii nazvanou „Human Outer Planets Exploration“ (HOPE) týkající se budoucího pilotovaného průzkumu vnějších oblastí sluneční soustavy. Cílem detailního výzkumu se stal měsíc Callisto.[17][46]

V rámci studie se zvažovalo využití Callisto jako potenciálního tělesa, kde by se mohla postavit povrchová základna využívaná pro produkci paliva potřebného pro průzkum vnějších oblastí sluneční soustavy.[45] Výhody Callisto jsou nižší radiace, jelikož se měsíc nachází nejdále z Galileových měsíců, a geologická stabilita povrchu. Stálá základna by mohla být využita během průzkumu Europy, či by byla ideálně umístěna pro servis lodí pro průzkum vnějších okrajů sluneční soustavy, které by kolem Jupiteru prolétaly za použití efektu gravitačního praku po zastávce na Callisto.[17]

Ve zprávě z prosince 2003 NASA uvedla, že by se pokus o pilotovanou misi ke Callisto mohl uskutečnit ve 40. letech 21. století.[47]

Odkazy

Poznámky

  1. Apocentrum je odvozeno od vedlejší osy a a excentricity e: .
  2. Plocha povrchu je odvozena z poloměru r: .
  3. Objem v je odvozen z poloměru r: .
  4. Povrchová gravitace odvozena z hmotnosti m, gravitační konstanty a poloměru r: .
  5. Úniková rychlost odvozena z hmotnosti m, gravitační konstanty a poloměru r: .
  6. Bezrozměrný moment setrvačnosti lze vypočítat jako I/(mr^2), kde I je moment setrvačnosti, m hmotnost a r střední poloměr. Pro homogenní kouli je bezrozměrný moment roven 0,4, avšak čím více hustota roste směrem ke středu, tím je hodnota nižší.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Callisto (moon) na anglické Wikipedii.

  1. a b c Galilei, G.; Sidereus Nuncius (March 13, 1610)
  2. a b c d e Planetary Satellite Mean Orbital Parameters . Jet Propulsion laboratary, California Institute of Technology. Dostupné online. 
  3. a b c d e f g h ANDERSON, J. D., Jacobson, R. A.; McElrath, T. P.; et al.. Shape, mean radius, gravity field and interior structure of Callisto. Icarus. 2001, roč. 153, s. 157–161. Dostupné online. DOI 10.1006/icar.2001.6664. 
  4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Bagenal, F.; Dowling, T.E.; McKinnon, W.B., Chapman, Clark R.; Bierhaus, Edward B. et al. Callisto. : Cambridge University Press, 2004. Dostupné online.  Archivováno 27. 3. 2009 na Wayback Machine.
  5. a b c MUSOTTO, Susanna, Varadi, Ferenc; Moore, William; Schubert, Gerald. Numerical Simulations of the Orbits of the Galilean Satellites. Icarus. 2002, roč. 159, s. 500–504. Dostupné online. DOI 10.1006/icar.2002.6939. 
  6. a b COOPER, John F., Johnson, Robert E.; Mauk, Barry H.; et al. Energetic Ion and Electron Irradiation of the Icy Galilean Satellites. Icarus. 2001, roč. 139, s. 133–159. Dostupné v archivu pořízeném dne 25-02-2009. DOI 10.1006/icar.2000.6498.  Archivováno 25. 2. 2009 na Wayback Machine.
  7. a b c d e f g h i KUSKOV, O.L., Kronrod, V.A. Internal structure of Europa and Callisto. Icarus. 2005, roč. 177, s. 550–369. Dostupné online. DOI 10.1016/j.icarus.2005.04.014. 
  8. a b c d e SHOWMAN, Adam P., Malhotra, Renu. The Galilean Satellites. Science. 1999, roč. 286, s. 77–84. Dostupné online . DOI 10.1126/science.286.5437.77. PMID 10506564.  Archivováno 14. 5. 2011 na Wayback Machine.
  9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u GREELEY, R., Klemaszewski, J. E.; Wagner, L.; et al.. Galileo views of the geology of Callisto. Planetary and Space Science. 2000, roč. 48, s. 829–853. Dostupné online. DOI 10.1016/S0032-0633(00)00050-7. 
  10. a b c d MOORE, Jeffrey M., Asphaug, Erik; Morrison, David; et al. Mass Movement and Landform Degradation on the Icy Galilean Satellites: Results of the Galileo Nominal Mission. Icarus. 1999, roč. 140, s. 294–312. Dostupné online. DOI 10.1006/icar.1999.6132. 
  11. a b c CARLSON, R. W., et al.. A Tenuous Carbon Dioxide Atmosphere on Jupiter's Moon Callisto. Science. 1999, roč. 283, s. 820–821. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-10-03. DOI 10.1126/science.283.5403.820. PMID 9933159.  Archivováno 3. 10. 2008 na Wayback Machine.
  12. a b LIANG, M. C., Lane, B. F.; Pappalardo, R. T.; et al.. Atmosphere of Callisto. Journal of Geophysics Research. 2005, roč. 110, s. E02003. Dostupné v archivu pořízeném dne 12-12-2011. DOI 10.1029/2004JE002322.  Archivováno 25. 2. 2009 na Wayback Machine.
  13. a b KLIORE, A. J., Anabtawi, A; Herrera, R. G.; et al.. Ionosphere of Callisto from Galileo radio occultation observations. Journal of Geophysics Research. 2002, roč. 107, s. 1407. Dostupné online. DOI 10.1029/2002JA009365. 
  14. a b c d CANUP, Robin M., Ward, William R. Formation of the Galilean Satellites: Conditions of Accretion. The Astronomical Journal. 2002, roč. 124, s. 3404–3423. Dostupné online . DOI 10.1086/344684. 
  15. a b c d e f g h i SPOHN, T., Schubert, G. Oceans in the icy Galilean satellites of Jupiter?. Icarus. 2003, roč. 161, s. 456–467. Dostupné v archivu pořízeném dne 27-02-2008. DOI 10.1016/S0019-1035(02)00048-9.  Archivováno 27. 2. 2008 na Wayback Machine.
  16. a b c d LIPPS, Jere H., Delory, Gregory; Pitman, Joe; et al. Astrobiology of Jupiter’s Icy Moons. Proc. SPIE. 2004, roč. 5555, s. 10. Dostupné v archivu pořízeném dne 20-08-2008. DOI 10.1117/12.560356.  Archivováno 20. 8. 2008 na Wayback Machine.
  17. a b c TRAUTMAN, Pat, Bethke, Kristen. Revolutionary Concepts for Human Outer Planet Exploration (HOPE) . NASA, 2003 . Dostupné v archivu pořízeném dne 19-01-2012. 
  18. a b Satellites of Jupiter . The Galileo Project . Dostupné online. 
  19. Marius, S.. Mundus Iovialis anno M.DC.IX Detectus Ope Perspicilli Belgici. : , 1614. Dostupné online. 
  20. BARNARD, E. E. Discovery and Observation of a Fifth Satellite to Jupiter. Astronomical Journal. 1892, roč. 12, s. 81–85. Dostupné online. DOI 10.1086/101715. 
  21. BILLS, Bruce G. Free and forced obliquities of the Galilean satellites of Jupiter. Icarus. 2005, roč. 175, s. 233–247. Dostupné online. DOI 10.1016/j.icarus.2004.10.028. 
  22. a b c d FREEMAN, J. Non-Newtonian stagnant lid convection and the thermal evolution of Ganymede and Callisto. Planetary and Space Science. 2006, roč. 54, s. 2–14. Dostupné v archivu pořízeném dne 24-08-2007. DOI 10.1016/j.pss.2005.10.003.  Archivováno 24. 8. 2007 na Wayback Machine.
  23. Frederick A. Ringwald. SPS 1020 (Introduction to Space Sciences) online. California State University, Fresno, 2000-02-29 cit. 2009-07-04. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-09-20. 
  24. a b BROWN, R. H., Baines, K. H.; Bellucci, G.; et al.. Observations with the Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) during Cassini’s Flyby of Jupiter. Icarus. 2003, roč. 164, s. 461–470. Dostupné online. DOI 10.1016/S0019-1035(03)00134-9. 
  25. NOLL, K.S. Detection of SO2 on Callisto with the Hubble Space Telescope pdf. Lunar and Planetary Science XXXI, 1996 cit. 2010-06-18. S. 1852. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-04. 
  26. a b HIBBITTS, C.A., McCord, T. B.; Hansen, G.B. Distributions of CO2 and SO2 on the Surface of Callisto pdf. Lunar and Planetary Science XXXI, 1998 cit. 2010-06-18. S. 1908. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-04. 
  27. KHURANA, K. K., et al.. Induced magnetic fields as evidence for subsurface oceans in Europa and Callisto. Nature. 1998, roč. 395, s. 777–780. Dostupné online pdf. DOI 10.1038/27394. 
  28. a b ZIMMER, C., Khurana, K. K. Subsurface Oceans on Europa and Callisto: Constraints from Galileo Magnetometer Observations. Icarus. 2000, roč. 147, s. 329–347. Dostupné online pdf. DOI 10.1006/icar.2000.6456. 
  29. ANDERSON, J. D., Schubert, G.; Jacobson, R. A.; et al.. Distribution of Rock, Metals and Ices in Callisto. Science. 1998, roč. 280, s. 1573–1576. Dostupné v archivu pořízeném dne 26-09-2007. DOI 10.1126/science.280.5369.1573. PMID 9616114.  Archivováno 26. 9. 2007 na Wayback Machine.
  30. a b ZAHNLE, K., Dones, L. Cratering Rates on the Galilean Satellites. Icarus. 1998, roč. 136, s. 202–222. Dostupné v archivu pořízeném dne 27-02-2008. DOI 10.1006/icar.1998.6015.  Archivováno 27. 2. 2008 na Wayback Machine.
  31. a b c d Bender, K. C.; Rice, J. W.; Wilhelms, D. E.; Greeley, R. Geological map of Callisto online. U.S. Geological Survey, 1997. Dostupné online. 
  32. Wagner, R.; Neukum, G.; Greeley, R; et al. (March 12–16, 2001). "Fractures, Scarps, and Lineaments on Callisto and their Correlation with Surface Degradation" (pdf). 32nd Annual Lunar and Planetary Science Conference. 
  33. a b Controlled Photomosaic Map of Callisto JC 15M CMN online. 2002. vyd. U.S. Geological Survey. Dostupné online. 
  34. KLEMASZEWSKI, J.A., Greeley, R. Geological Evidence for an Ocean on Callisto pdf. Lunar and Planetary Science XXXI, 2001. S. 1818. Dostupné online. 
  35. CHAPMAN, C.R., Merline, W.J.; Bierhaus, B.; et al. Populations of Small Craters on Europa, Ganymede, and Callisto: Initial Galileo Imaging Results pdf. Lunar and Planetary Science XXXI, 1997. S. 1221. Dostupné online. 
  36. STROBEL, Darrell F., Saur, Joachim; Feldman, Paul D.; et al. Hubble Space Telescope Space Telescope Imaging Spectrograph Search for an Atmosphere on Callisto: a Jovian Unipolar Inductor. The Astrophysical Journal. 2002, roč. 581, s. L51–L54. Dostupné online. DOI 10.1086/345803. 
  37. SPENCER, John R., Calvin, Wendy M. Condensed O2 on Europa and Callisto. The Astronomical Journal. 2002, roč. 124, s. 3400–3403. Dostupné online pdf. DOI 10.1086/344307. 
  38. a b c d e MCKINNON, William B. On convection in ice I shells of outer Solar System bodies, with detailed application to Callisto. Icarus. 2006, roč. 183, s. 435–450. Dostupné online. DOI 10.1016/j.icarus.2006.03.004. 
  39. a b c NAGEL, K.a, Breuer, D.; Spohn, T. A model for the interior structure, evolution, and differentiation of Callisto. Icarus. 2004, roč. 169, s. 402–412. Dostupné online. DOI 10.1016/j.icarus.2003.12.019. 
  40. PHILLIPS, T. Callisto makes a big splash online. Science@NASA, 1998-10-23 cit. 2010-06-28. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-12-29. 
  41. FRANÇOIS, Raulin. Exo-Astrobiological Aspects of Europa and Titan: from Observations to speculations. Space Science Reviews. 2005, roč. 116, s. 471–487. Dostupné online pdf. DOI 10.1007/s11214-005-1967-x. [nedostupný zdroj
  42. MORRING, F. Ring Leader. Aviation Week & Space Technology. 2007-05-07, s. 80–83. 
  43. RINCON, Paul. Jupiter in space agencies' sights online. BBC News, 2009-02-20 cit. 2009-02-20. Dostupné online. 
  44. Europa Jupiter System Mission (EJSM) online. NASA cit. 2009-08-09. Dostupné v archivu pořízeném dne 11-08-2009. 
  45. a b Vision for Space Exploration pdf. NASA, 2004. Dostupné online. 
  46. TROUTMAN, Patrick A., Bethke, Kristen; Stillwagen, Fred; Caldwell, Darrell L. Jr.; Manvi, Ram; Strickland, Chris; Krizan, Shawn A. Revolutionary Concepts for Human Outer Planet Exploration (HOPE). American Institute of Physics Conference Proceedings. 28 January 2003, roč. 654, s. 821–828. DOI 10.1063/1.1541373. 
  47. High Power MPD Nuclear Electric Propulsion (NEP) for Artificial Gravity HOPE Missions to Callisto online. NASA cit. 2010-02-14. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-02. 

Externí odkazyeditovat | editovat zdroj

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Callisto
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Írán
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí v roce 2023
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky
Útok na Hadí ostrov
Číňané
Čína
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu (2022)
Černá Hora
Černé moře
Červorovcovití
Česká Wikipedie
České království
České Slezsko
Česko
Československo
Česko na Zimních olympijských hrách 2022
Čip
Ču Jou-sung
Říční delta
Říše Čching
Říše Ming
Římskokatolická církev
Řasy
Šíráz
Šestiúhelník
Šiveluč
Štefánikova hvězdárna
Švédsko
Železniční trať Čerčany – Světlá nad Sázavou
1. červen
1. červenec
1. duben
1. květen
1. prosinec
10. červenec
10. duben
10. leden
10. srpen
1000 mil československých
100 fotografií, které změnily svět
11. říjen
11. duben
1115
1143
12. duben
12. květen
13. duben
13. listopad
13. století
1373
1389
14. únor
14. červenec
14. duben
14. leden
14. století
1409
1415
1460
1470
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1490
15. červen
15. duben
15. prosinec
15. století
1500
1503
1506
1519
1521
1530
1535
1540
1541
1544
1546
1547
1555
1556
1570
1584
1585
16. únor
16. duben
16. století
1673
1674
17. duben
17. století
1760
18. říjen
18. duben
18. květen
18. září
1812
1823
1826
1833
1840
1842
1848
1853
1856
1857
1859
1862
1867
1868
1869
1870
1871
1874
1876
1887
1890
1891
1894
1899
19. duben
19. listopad
19. září
1901
1906
1912
1913
1918
1920
1921
1922
1923
1928
1929
1930
1932
1933
1934
1936
1937
1938
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1949
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1959
1961
1962
1965 ve filmu
1966
1969
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1986
1992
2. červen
2. duben
2. tisíciletí
20. únor
20. duben
20. listopad
2000
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2018
2020
2021
2022
2023
21. duben
21. září
22. duben
22. listopad
23. duben
24. červen
24. duben
24. listopad
25. červen
25. březen
25. duben
25. květen
26. červenec
26. duben
27. duben
28. duben
28. prosinec
28. září
29. březen
29. duben
29. leden
29. září
3. duben
3. květen
30. duben
4. březen
4. duben
4. květen
4. září
5. duben
5. květen
6. březen
6. duben
6. květen
6. leden
7. březen
7. duben
8. duben
8. květen
9. duben
Ašský výběžek
Advent
Adventní věnec
Akademie filmového umění a věd
Alžběta II.
Alegorie
Alexandr VI.
Alex Ferguson
Alfons V. Portugalský
Aliance
Alissa White-Gluz
Alisson Becker
Alois Krčmář
Alois Spisar
Ambrogio Maestri
Andrej Šeptyckyj
Andrej Andrejevič Vozněsenskij
Andrej Kocsis
Angličtina
Anglie
Anjou
Anna z Foix a Candale
Apollo 8
Apple II
Aragonské království
Arch Enemy
Ariane 5
Armáda Spojených států amerických
Atentát na Heydricha
Audrey Hepburnová
Augustus Pugin
Austrálie (kontinent)
Autoritní kontrola
Ayşe Sultan (dcera sultána Bayezida II.)
Azovstal
Březen
Bajezid II.
Bandungská konference
Banksie osténkatá
BASE jumping
Bertha von Suttnerová
Big Ben
Bima
Biskup
Bitva o Británii
Bitva o Madagaskar
Bitva o Mariupol
Bitva u Puebly
Boca Chica (Texas)
Bohuslav Hřímalý
Bondování
Bougainville
Brazilská fotbalová reprezentace
Brno
Bzenecká lípa
Církevní provincie
Callisto
Carpathia
Casemiro
Charlotte Schrötter-Radnitz
Chemická sloučenina
Chirurgie
Chu Čeng-jen
Commons:Featured pictures/cs
Commonwealth
Cunard Line
Dánsko
Dahomejské Amazonky
Danilo Luiz da Silva
David Tennant
Death metal
Delta Dunaje
Delta Volhy
Demodulátor
Den Ochi
Diecéze
Doněcké akademické oblastní činoherní divadlo
Doolittlův nálet
Dor (Chof ha-Karmel)
Druhá světová válka
Duben
Dubnová válka (Jugoslávie)
Duhovka
Dynastie Jižní Ming
Eduard IV.
Ekologické zemědělství
Ekonomické důsledky ruské invaze na Ukrajinu (2022)
Elba
Elbait
Eleonora Skotská
Elmar Klos
Emmanuel Macron
Encyklika
Encyklopedie
Eric Roberts
Esla
Ester Ledecká
Europa (měsíc)
Evropa
Evropská kosmická agentura
Evropská unie
Fakultní nemocnice Bulovka
Falstaff (opera)
Farah Pahlaví
Ferdinand Arlt
Ferdinand II. Aragonský
Fernão de Magalhães
First-person shooter
Francie
Francouzská intervence v Mexiku
František Polák (režisér)
Fridrich II. Lehnický
Fridrich III. Habsburský
Gabriel Jesus
Galileovy měsíce
Gamal Abdel Nasser
Ganymedes (měsíc)
Generál
George S. Patton
Gertruda Saská
Ghetto
Giuseppe Verdi
Gordon Lightfoot
Graffiti
Gregoriánský kalendář
Guy Lafleur
Ha-Bonim (Izrael)
Hegemonie
Helgoland
Heterochromie
Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky
Hlavní strana
Hnutí Svoboda (Slovinsko)
Horkovzdušný balon
Horní Slezsko
Hospodářský růst
Hrubý Jeseník
Husajn I.
Ignác Schiebl
Ignacio Zaragoza
Ignacy Mościcki
Indický oceán
Ingenuity
Integrovaný obvod
Irsko
Isabela Kastilská
Isoroku Yamamoto
Istanbul
Ivanofrankivská oblast
Ivan III. Vasiljevič
Ivan Vyskočil
Ján Kadár
Ján Pocisk
Jana Synková
Janez Janša
Jan Długosz
Jan Kaplický
Jan Klusák
Jan Kostrhun
Jan Kubiš
Jan Sokol
Japonsko
Jaremče
Jawa 750
Ježíš Kristus
Jiří Novosad (malíř)
Jiří Tichota
Jimmy Carter
Jindřich II. Navarrský
Jindřich Janotta
Jindřich Nygrín
João Miranda
Johannes Sylvius Egranus
Johann Georg Faust
John Bull
Josef Bedřich Cinibulk
Josef Jařab
Josef Kajnek
Josef Sigmond
Josef Václav Myslbek
Josef Vondruška (básník)
Jozef Gabčík
Juan Bermúdez
Juliana z Norwiche
Jupiter (planeta)
Jupiter Icy Moons Explorer
Kázání
Kadmium
Kajetán z Tiene
Kaligrafie
Kamčatka
Kardinál
Karel Chytil
Karel Holas
Karel III. Britský
Karel Ledvinka
Karel Mečíř
Karpatský národní přírodní park
Kastilie
Kategorie:Čas
Kategorie:Články podle témat
Kategorie:Život
Kategorie:Dorozumívání
Kategorie:Geografie
Kategorie:Historie
Kategorie:Hlavní kategorie
Kategorie:Informace
Kategorie:Kultura
Kategorie:Lidé
Kategorie:Matematika
Kategorie:Narození 18. dubna
Kategorie:Příroda
Kategorie:Politika
Kategorie:Právo
Kategorie:Rekordy
Kategorie:Seznamy
Kategorie:Společnost
Kategorie:Sport
Kategorie:Technika
Kategorie:Umění
Kategorie:Věda
Kategorie:Vojenství
Kategorie:Vzdělávání
Kategorie:Zdravotnictví
Kazimír IV. Jagellonský
Keňa
Klaus Schulze
Klenba
Kněz
Kočka domácí
Kobe
Kolegiátní kostel Nanebevzetí Panny Marie (San Gimignano)
Kolmanskop
Kolonialismus
Kolonizace Marsu
Kopulace
Korunovace britských panovníků
Koterov
Kovový monolit v Utahu
Kovy
Království Jugoslávie
Kristián I. Dánský
Kryogenika
Kuo-c’-ťien
Květen
Ledňáček říční
Ledeč nad Sázavou (hrad)
Letadlová loď
Letecký útok na Plzeň 18. dubna 1945
Libeň
Life (časopis)
Lippo Memmi
Lisabon
Listed building
Litevské velkoknížectví
Liturgický rok
Lodní vrak
Londýn
Lorenzo Lotto
Lothar III.
Lucrezia Borgia
Ludvík XI.
Lukáš Krátký
Lumír Jisl
Měsíc
Madagaskar
Maia Sanduová
Manchester United FC
Manuel Estiarte
Marcelo Vieira
Marek Gažík
Maria Waichard Trauttmansdorff
Marie Riegrová-Palacká
Marie Tomášová
Mariupol
Markéta Habsburská (1480–1530)
Marshall Space Flight Center
Mars (planeta)
Martina Sáblíková
Martin Luther
Masai Mara
Matrjoška
Matyáš Korvín
Mešita Násir al Mulk
Meda Mládková
Menahem Pressler
Mezifrekvenční zesilovač
Mezinárodní měnový fond
Michael Romberg
Mikrofotografie
Mikuláš II. Alexandrovič
Mikuláš Konáč z Hodiškova
Milan Rastislav Štefánik
Miloš Sokola
Miroslav Koníček
Mistrovství světa ve fotbale 2018
Mistrovství světa v šachu
Mittelbau-Dora
Mlhovina Duše
Mlhovina Srdce
Mořic Pícha
Moab (Utah)
Moldavsko
Mongolsko
Montalais
Morava
Moskevské velkoknížectví
Moskva (raketový křižník)
Moskva slzám nevěří
Most Vasca da Gamy
Mswati III.
Mt. Everest
Muhammad Rezá Pahlaví
Muzeum dějin polských Židů
Mwai Kibaki
Nápověda:Úvod
Nápověda:Úvod pro nováčky
Nápověda:Obsah
Národní knihovna České republiky
Národní technické muzeum v Praze
Naďa Konvalinková
Nacismus
Naděžda Kniplová
Nadace Wikimedia
Nagoya
Namibie
Nanking
Neděle
Nesení kříže
Neymar
Nikica Valentić
Nobelova cena za mír
Norsko
Novogotika
Obchod na korze
Oldřich Machač
Ondřej Němec
Operace Anthropoid
Operace Vengeance
Ordinář
Orel skalní
Oscar
Oscar za nejlepší cizojazyčný film
Oslo
Ostrava
Pád (řeka)
Pandemie covidu-19
Pandemie covidu-19 v Česku
Pandemie covidu-19 v Itálii
Papež
Pastýřský list
Paulinho
Pavel Červinka
Pavel Říčan
Pavel Julius Vychodil
Pavel Kříž
Pavol Mešťan
Pečeť
Pedro Damiano
Peking
Perseverance
Pesaro
Pestřenky
Petřín
Peter Habeler
Petruška Šustrová
Petr Klíma
Philippe Coutinho
Philippe Sollers
Pierre Laval
Pilát lékařský
Placenta
Ploštěnky
Plotní (Brno)
Plzeň
Podněstří
Polarizace (elektrodynamika)
Polská lidová republika
Polsko
Polychromie
Pomník svatého Václava
Portál:Aktuality
Portál:Doprava
Portál:Geografie
Portál:Historie
Portál:Kultura
Portál:Lidé
Portál:Náboženství
Portál:Obsah
Portál:Příroda
Portál:Sport
Portugalsko
Pražský pogrom o Velikonocích 1389
Praděd
Prameny
Pravda (noviny)
Prezident Polska
Protektorát Čechy a Morava#Představitelé a vlády protektorátu
Provincie Zamora
Pszczyna
Pszczyna (zámek)
Q557648#identifiers
Q557648#identifiers|Editovat na Wikidatech
Radim Uzel
Radomír Šimůnek
Radoslav Večerka
Rajče jedlé
Ralph Boston
Rastrovací elektronový mikroskop
Razelm
Reinhard Heydrich
Reinhold Messner
René I. z Anjou
RENFE řada 730
Rhodesie
Robert Fico
Robert Golob
Robert Kaliňák
Robert Kopecký
Robert Změlík
Rosie Huntington-Whiteleyová
Royal Air Force
Rozhledna a televizní vysílač Praděd
Rudolf Pokorný
Ruská invaze na Ukrajinu
Ruská invaze na Ukrajinu (2022)
Rusko
Síra
Sýrie
Samuel Huntington
Samuel Thornton Durrance
San Francisco
San Gimignano
San Juan County (Utah)
Sapphire of Istanbul
Satira
Selenocentrická dráha
Severní Irsko
Shamrock
Sixtus IV.
Skotsko
Slavkovský les
Slitina
Slovenska demokratska stranka
Slovensko
Slovinsko
Soňa Červená
Sokolnictví
Sopečná erupce
Soubor:Železniční trať v Ledči nad Sázavou 01.jpg
Soubor:اعجاز رنگها.jpg
Soubor:071R01.jpg
Soubor:200913 Hody V Bilovice Foto Vit Svajcr 1958.jpg
Soubor:2009 07 31 David Tennant smile 09.jpg
Soubor:20160723 Köln RheinRiot Arch Enemy 0521.jpg
Soubor:20180610 FIFA Friendly Match Austria vs. Brazil Gruppenfoto Brasilien 850 0016.jpg
Soubor:Abandoned building, Kolmannskuppe, Namibia.jpg
Soubor:Adventskranz-1.Advent.jpg
Soubor:Air to air image of a Spitfire, taken over RAF Coningsby. MOD 45147974.jpg
Soubor:Alcedo atthis - Riserve naturali e aree contigue della fascia fluviale del Po.jpg
Soubor:Alex Ferguson.jpg
Soubor:Anchusa officinalis.jpg
Soubor:Andrey Voznesenskiy.jpg
Soubor:Angling in Troubled Waters A Serio-Comic Map of Europe.jpg
Soubor:Apple-II.jpg
Soubor:Banksia spinulosa - flowers, Christchurch Botanic Gardens, Canterbury, New Zealand.jpg
Soubor:BASE Jumping from Sapphire Tower in Istanbul.jpg
Soubor:Cadmium-crystal bar.jpg
Soubor:Covid-19 San Salvatore 02.jpg
Soubor:Danube Delta ESA23450088.jpeg
Soubor:Elbaite with albite - São José da Safira, Minas Gerais, Brazil.jpg
Soubor:Elizabeth Tower, London SW1 - geograph.org.uk - 3513827.jpg
Soubor:Eric Roberts.jpg
Soubor:Falstaff 3.jpg
Soubor:Flag of Mars.svg
Soubor:Habonim-Dor Beach.jpg
Soubor:Heart and Soul nebulae.jpg
Soubor:Hoverflies mating midair.jpg
Soubor:James Webb Primary Mirror.jpg
Soubor:Jana Synková.JPG
Soubor:Jan Kubiš.jpg
Soubor:Jan Sokol.jpg
Soubor:Jesus with the cross in Duomo (San Gimignano).jpg
Soubor:Jimmy Carter with King Hussein of Jordan the Shah of Iran and Shahbanou of Iran - NARA - 177332 04.jpg
Soubor:Jozef Gabčík.jpg
Soubor:June odd-eyed-cat cropped.jpg
Soubor:Manel Estiarte (Diada de Sant Jordi 2009).jpg
Soubor:Masai Mara National Reserve 20 - Mara river crossing.jpg
Soubor:Microscopic image of crystals growing from melted sulfur.jpg
Soubor:Mongolian Man and his Eagle.jpg
Soubor:Museum of the History of Polish Jews in Warsaw Main exhibition Gwoździec synagogue.jpg
Soubor:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg
Soubor:NTM Prague - Jawa 750.JPG
Soubor:Organic home-grown tomatoes - unripe to ripe.jpg
Soubor:Park zamkowy wPszczynie 01promykjck.jpg
Soubor:Pavel Kříž 2016.jpg
Soubor:Persimmon and Three Yellow Tangerines.jpg
Soubor:Ponte Vasco da Gama 25.jpg
Soubor:Praděd v Jeseníkách 03.jpg
Soubor:Prag, Wenzelsplatz -- 2019 -- 6838.jpg
Soubor:Prague 07-2016 Stefanik Observatory.jpg
Soubor:Project 1164 Moskva 2009 G1.jpg
Soubor:RENFE Class 730 Viaducto Martin Gil.jpg
Soubor:Rosie Huntington-Whiteley C&R 11.jpg
Soubor:Sáblíková Ledecká Novák 2018.jpg
Soubor:Samuel P. Huntington (2004 World Economic Forum).jpg
Soubor:Scanning electron microscope - UFCH JH (2020) 01.jpg
Soubor:Special shape balloon op de Jaarlijkse Friese ballonfeesten in Joure 002.jpg
Soubor:Stadler Tango NF2 during sunrise.jpg
Soubor:Streetart Taipei Ximen amk.jpg
Soubor:Svět knihy2013 - Naďa Konvalinková 9221.jpg
Soubor:TerraformedMarsGlobeRealistic.jpg
Soubor:Upolínová louka upolín nejvyšší květen 2022 (1).jpg
Soubor:Utah Desert Monolith.jpg
Soubor:Veneto - Portrait of an Unidentified Young Lady - National Gallery.jpg
Soubor:Wiki letter w.svg
Soubor:Wroclaw - Uniwersytet Wroclawski o poranku.jpg
Soubor:Yellow papillae flatworm (Thysanozoon nigropapillosum).jpg
Souhvězdí Kasiopeji
SpaceX
SpaceX South Texas launch site
Speciální:Kategorie
Speciální:Nové stránky
Speciální:Statistika
Spojené království
Spojené státy americké
Společnost národů
Srbsko
Stát
Státní pohraniční služba Ukrajiny
Stíhací letoun
Střelba na základní škole v Bělehradě
Stadler Tango NF2
Stanisław Samostrzelnik
Stanislav Frank
Stanislav Konopásek
Staré Město (Praha)
Starokatolická církev
Starship (SpaceX)
Starship Test Flight
Street art
Supermarine Spitfire
Světelný rok
Světová ekonomika
Světové dědictví
Svatá říše římská
Svazijsko
Synagoga ve Hvizdci
Třída T 47
Tajo
Tavenina
Tchaj-pej
Terraformace Marsu
Texas
Tharsis
Theatini
Theodor Tomášek
Thiago Silva
Thysanozoon nigropapillosum
Tichý oceán
Ting Li-žen
Tiskař
Titanic
Tokio
Tomáš Abrahám
Tori Bowieová
Tristão Vaz Teixeira
Turecko
Turmalín
Uhersko
Ukrajina
Umberto I.
United States Army Air Forces
Upolínová louka pod Křížky
Upolín nejvyšší
Urgentní medicína
Václavské náměstí
Václav Hübner
Války růží
Vánoce
Vídeňská státní opera
Víra
Východ Země
V-2
Valérie
Valles Marineris
Velké Bílovice
Velké Bílovice#Hody
Vesmírný dalekohled Jamese Webba
Vichistická Francie
Viktor Zvjahincev
Vilém II. Pruský
Vláda Černé Hory
Vladimír Kořínek (matematik)
Vladimir Kara-Murza
Vladislav Jagellonský
Vlasta Prachatická
Vojtěch Weidenhoffer
Volby do parlamentu Československé republiky 1920
Volby prezidenta Francie 2022
Vratislavská univerzita
Vratislav (město)
Vulkanismus na Marsu
Vzdušný prostor
Wales
Wenzel Lehnert
Westminsterské opatství
Westminsterský palác
Wide-field Infrared Survey Explorer
Wiki
Wikicitáty:Hlavní strana
Wikidata:Hlavní strana
Wikiknihy:Hlavní strana
Wikimedia Česká republika
Wikimedia Commons
Wikipedie:Údržba
Wikipedie:Časté chyby
Wikipedie:Často kladené otázky
Wikipedie:Článek týdne
Wikipedie:Článek týdne/2022
Wikipedie:Článek týdne/2023
Wikipedie:Autorské právo#Publikování cizích autorských děl
Wikipedie:Citování Wikipedie
Wikipedie:Dobré články
Wikipedie:Dobré články#Portály
Wikipedie:Kontakt
Wikipedie:Nejlepší články
Wikipedie:Obrázek týdne
Wikipedie:Obrázek týdne/2022
Wikipedie:Obrázek týdne/2023
Wikipedie:Obrázek týdne/Archiv
Wikipedie:Pahýl
Wikipedie:Požadované články
Wikipedie:Pod lípou
Wikipedie:Portál Wikipedie
Wikipedie:Potřebuji pomoc
Wikipedie:Průvodce
Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Wikipedie:Velvyslanectví
Wikipedie:Vybraná výročí dne/květen
Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Články k rozšíření
Wikipedie:Zajímavosti
Wikipedie:Zajímavosti/2022
Wikipedie:Zajímavosti/2023
Wikipedie:Zdroje informací
Wikislovník:Hlavní strana
Wikiverzita:Hlavní strana
Wikizdroje:Hlavní strana
Wikizprávy:Hlavní strana
William Anders
Willian
Wolfenstein 3D
Wormský sněm (1521)
Yokohama
Západní křesťanství
Zaniklé sídlo
Zdeněk Chalabala
Zdeněk Fiala
Zdenko Velecký
Zebra stepní
Zemětřesení v San Franciscu 1906
Zimbabwe
Zimní olympijské hry 2022
Zlatá horda
Zubin Mehta




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk