Roztomilé Jamesovy skeče nás tentokrát zavedou do Hlavního pásu asteroidů, ale i k Venuši nebo na Titan.
Jak asi na Ceres vznikl kráter Occator se světlým centrálním dómem? Podle planetárního kartografa Paula Schenka, kdokoli tvrdí, že ví, jak takové struktury vznikají, tak lže. Přesto se pokusil nastínit alespoň nějakou představu.
Paul Schenk—"If anyone tells you they understand how central pit/dome craters form, they're lying." Proceeds to explain Occator #EPSC2017 pic.twitter.com/th67bizCxj— James Tuttle Keane (@jtuttlekeane) September 18, 2017
Jedna z navrhovaných misí do Hlavního pásu je CASTAway. Jednalo by se o výkonný kosmický teleskop, který by byl poslán do Hlavního pásu, což by umožnilo pozorovat obrovské množství asteroidů z mnohem větší blízkosti než jen od Země. Jako bonus by teleskop mohl proletět kolem alespoň tuctu planetek úplně zblízka a poskytnout tak jejich detailní charakteristiku.
Colin Snodgrass—CASTAway mission: send a survey telescope into the main belt—get better survey and a ton (>10) close flybys #EPSC2017 pic.twitter.com/ZLOjP2aSm2— James Tuttle Keane (@jtuttlekeane) September 19, 2017
V Hlavním pásu obíhá i několik objektů projevujících kometární aktivitu. Říká se jim 'komety Hlavního pásu (Main Belt Comets)' a k nejznámější z nich - 133P/Elst-Pizarro - by se mohla vydat kosmická sonda Castalia. Taková 'odlehčená Rosetta' na iontový pohon. Výzkum komet Hlavního pásu je důležitý pro pochopení rozmístění a historie vody ve Sluneční soustavě.
Colin Snodgrass—Castalia mission concept to a main belt comet—unique places to probe the history of water in small bodies #EPSC2017 pic.twitter.com/0Zi2aZB76A— James Tuttle Keane (@jtuttlekeane) September 19, 2017
Když už jsme u navrhovaných misí, jedna obzvláště zajímavá by mohla navázat na odkaz družice Cassini. Vzhledem k husté atmosféře a nízké gravitaci je totiž Saturnův největší měsíc Titan vhodný ke studiu za pomoci létajících dronů.
Zibi Turtle—Dragonfly: a mission concept to use a rotorcraft to explore Titan! In-situ geology, seismo, and atmo science! #EPSC2017 pic.twitter.com/2Zu1D9uOiO— James Tuttle Keane (@jtuttlekeane) September 19, 2017
A na závěr jen malý náhled na to, jak velké impakty mohly dlouhodobě ovlivnit geologické procesy na Venuši.
Cédric Gillmann—large impacts on venus act as seeds for later subduction at the impact point and antipode #EPSC2017 pic.twitter.com/HVgvsqXYvp— James Tuttle Keane (@jtuttlekeane) September 19, 2017