Ganímedes es un satélite natural de Júpiter y es la luna más grande y masiva del Sistema Solar . Al igual que Titán , la luna más grande de Saturno , es más grande que el planeta Mercurio , pero tiene una gravedad superficial algo menor que Mercurio, Io o la Luna de la Tierra debido a su menor densidad en comparación con los tres. [ 18 ] Ganímedes orbita Júpiter en aproximadamente siete días y se encuentra en una resonancia orbital 1:2:4 con las lunas Europa e Io, respectivamente.
Ganímedes está compuesto de roca silicatada y agua en proporciones aproximadamente iguales. Es un cuerpo completamente diferenciado con un núcleo metálico líquido rico en hierro , lo que le confiere el factor de momento de inercia más bajo de cualquier cuerpo sólido en el Sistema Solar. Su océano interno potencialmente contiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
Ganímedes es el único satélite natural del sistema solar que posee un campo magnético generado internamente . [ 20 ] Probablemente se crea por convección dentro de su núcleo y está influenciado por las fuerzas de marea del campo magnético mucho mayor de Júpiter. [ 23 ] Ganímedes tiene una delgada atmósfera de oxígeno que incluye O , O2 y posiblementeO3. [ 17 ] El hidrógeno atómicoes un componente atmosférico minoritario. Aún no se ha resuelto si Ganímedes posee unaionosferaasociadaa su atmósfera. [ 24 ]
La superficie de Ganímedes se compone de dos tipos principales de terreno. El primero consiste en regiones más claras, generalmente surcadas por extensas estrías y crestas, que datan de hace poco menos de 4 mil millones de años y cubren dos tercios de Ganímedes. La causa de la geología irregular de este terreno claro no se conoce con exactitud, pero podría ser el resultado de la actividad tectónica debida al calentamiento por mareas . El segundo tipo de terreno son regiones más oscuras, saturadas de cráteres de impacto , que datan de hace cuatro mil millones de años. [ 9 ]
El descubrimiento de Ganímedes se atribuye a Simon Marius y Galileo Galilei , quienes lo observaron en 1610, [ 2 ] [ h ] como la tercera de las lunas galileanas , el primer grupo de objetos descubiertos orbitando otro planeta. [ 26 ] Marius pronto lo nombró en honor a Ganímedes , un príncipe troyano deseado por Zeus , quien lo raptó para que sirviera como copero de los dioses. [ 27 ]
A partir de Pioneer 10 , varias naves espaciales han explorado Ganímedes. [ 28 ] Las sondas Voyager , Voyager 1 y Voyager 2 , refinaron las mediciones de su tamaño, mientras que Galileo descubrió su océano subterráneo y su campo magnético. La siguiente misión planificada al sistema joviano es el Explorador de Lunas Heladas de Júpiter (Juice) de la Agencia Espacial Europea , que se lanzó en 2023. [ 29 ] Después de sobrevolar las tres lunas galileanas heladas, se planea que entre en órbita alrededor de Ganímedes. [ 30 ]
Historia
Los registros astronómicos chinos informan que en el año 365 a. C., Gan De detectó a simple vista lo que podría haber sido una luna de Júpiter, probablemente Ganímedes. [ 31 ] Sin embargo, Gan De informó que el color de la compañera era rojizo, lo cual es desconcertante ya que las lunas son demasiado tenues para que su color se perciba a simple vista. [ 32 ] Shi Shen y Gan De realizaron juntos observaciones bastante precisas de los cinco planetas principales. [ 33 ] [ 34 ]
El 7 de enero de 1610, Galileo Galilei utilizó un telescopio para observar lo que creía que eran tres estrellas cerca de Júpiter, entre las que se encontraban Ganímedes, Calisto y un cuerpo que resultó ser la luz combinada de Io y Europa ; la noche siguiente notó que se habían movido. El 13 de enero, vio las cuatro a la vez por primera vez, pero ya había visto cada una de las lunas al menos una vez antes de esa fecha. Para el 15 de enero, Galileo concluyó que las estrellas eran en realidad cuerpos que orbitaban Júpiter . [ 2 ] [ 3 ] [ h ]
Nombre
Galileo reclamó el derecho a nombrar las lunas que había descubierto. Consideró el nombre de "Estrellas Cósmicas" y se decidió por " Estrellas Mediceas ", en honor a Cosimo II de' Medici . [ 27 ]
El astrónomo francés Nicolas-Claude Fabri de Peiresc sugirió nombres individuales de la familia Medici para las lunas, pero su propuesta no fue aceptada. [ 27 ] Simon Marius , quien originalmente afirmó haber encontrado los satélites galileanos, [ 35 ] intentó nombrar a las lunas "Saturno de Júpiter", "Júpiter de Júpiter" (que era Ganímedes), "Venus de Júpiter" y "Mercurio de Júpiter", otra nomenclatura que nunca se popularizó. Más tarde, tras conocer una sugerencia de Johannes Kepler , Marius estuvo de acuerdo con la propuesta de Kepler y propuso un sistema de nombres basado en la mitología griega . Esta última propuesta de Kepler/Marius finalmente tuvo éxito. [ 27 ]
Los poetas culpan mucho a Júpiter por sus amores erráticos. Se mencionan especialmente tres doncellas que fueron cortejadas clandestinamente por Júpiter con éxito: Io, hija del río Ínaco; Calisto, de Licaón; y Europa, de Agenor. Luego estaba Ganímedes, el apuesto hijo del rey Tros, a quien Júpiter, transformado en águila, llevó al cielo sobre su lomo, según cuentan los poetas de forma fabulosa... Creo, pues, que no habré obrado mal si a la primera la llamo Io, a la segunda Europa, a la tercera, por su majestuosidad de luz, Ganímedes, y a la cuarta Calisto... [ 36 ] [ 37 ]
Este nombre y los de los demás satélites galileanos cayeron en desuso durante un tiempo considerable y no se utilizaron comúnmente hasta mediados del siglo XX. En gran parte de la literatura astronómica anterior, a Ganímedes se le denomina con su designación en números romanos, Júpiter III (un sistema introducido por Galileo), es decir, «el tercer satélite de Júpiter». Tras el descubrimiento de las lunas de Saturno, se utilizó un sistema de nombres basado en el de Kepler y Mario para las lunas de Júpiter. [ 27 ] Ganímedes es la única luna galileana de Júpiter nombrada en honor a una figura masculina; al igual que Io, Europa y Calisto, fue amante de Zeus.
En inglés, los satélites galileanos Io, Europa y Calisto tienen la ortografía latina de sus nombres, pero la forma latina de Ganímedes es Ganymēdēs , que se pronunciaría / ˌ ɡ æ n ɪ ˈ m iː d iː z / . [ 38 ] Sin embargo, la sílaba final se omite en inglés, quizás bajo la influencia del francés Ganymède ( [ ɡanimɛd ] ).
En la literatura astronómica, las lunas de otros planetas, además de la Tierra, nunca recibieron símbolos. Denis Moskowitz, ingeniero de software que diseñó la mayoría de los símbolos de los planetas enanos , propuso una gamma griega (la inicial de Ganímedes) combinada con la barra transversal del símbolo de Júpiter como símbolo de Ganímedes (
). Este símbolo no se usa ampliamente. [ 39 ]
Órbita y rotación

Ganímedes orbita Júpiter a una distancia de 1.070.400 kilómetros (665.100 millas) , el tercero entre los satélites galileanos, [ 26 ] y completa una revolución cada siete días y tres horas (7,155 días [ 40 ] ). Como la mayoría de las lunas conocidas, Ganímedes está en rotación síncrona , con un lado siempre orientado hacia el planeta, por lo que su día también es de siete días y tres horas. [ 41 ] Su órbita es muy ligeramente excéntrica e inclinada con respecto al ecuador joviano , y la excentricidad y la inclinación cambian cuasiperiódicamente debido a perturbaciones gravitacionales solares y planetarias en una escala de tiempo de siglos. Los rangos de cambio son 0,0009–0,0022 y 0,05–0,32°, respectivamente. [ 42 ] Estas variaciones orbitales hacen que la inclinación axial (el ángulo entre los ejes de rotación y orbital) varíe entre 0 y 0,33°. [ 11 ]
Ganímedes participa en resonancias orbitales con Europa e Io: por cada órbita de Ganímedes, Europa orbita dos veces e Io orbita cuatro veces. [ 42 ] [ 43 ] Las conjunciones (alineación en el mismo lado de Júpiter) entre Io y Europa ocurren cuando Io está en periapsis y Europa en apoapsis . Las conjunciones entre Europa y Ganímedes ocurren cuando Europa está en periapsis. [ 42 ] Las longitudes de las conjunciones Io-Europa y Europa-Ganímedes cambian a la misma tasa, lo que hace imposibles las conjunciones triples. Esta resonancia compleja se llama resonancia de Laplace . [ 44 ] La resonancia de Laplace actual no puede bombear la excentricidad orbital de Ganímedes a un valor más alto. [ 44 ] El valor de aproximadamente 0,0013 es probablemente un remanente de una época anterior, cuando tal bombeo era posible. [ 43 ] La excentricidad orbital de Ganimedes es algo desconcertante; si no se bombea ahora, debería haberse disipado hace mucho tiempo debido a la disipación de marea en el interior de Ganimedes. [ 44 ] Esto significa que el último episodio de excitación de la excentricidad ocurrió hace solo unos cientos de millones de años. [ 44 ] Debido a que la excentricidad orbital de Ganimedes es relativamente baja —en promedio 0,0015 [ 43 ]— el calentamiento de marea es insignificante ahora. [ 44 ] Sin embargo, en el pasado Ganimedes pudo haber pasado por una o más resonancias tipo Laplace [ i ] que pudieron bombear la excentricidad orbital a un valor tan alto como 0,01–0,02. [ 9 ] [ 44 ] Esto probablemente causó un calentamiento de marea significativo del interior de Ganimedes; la formación del terreno acanalado puede ser el resultado de uno o más episodios de calentamiento. [ 9 ] [ 44 ]
Existen dos hipótesis sobre el origen de la resonancia de Laplace entre Io, Europa y Ganímedes: que es primordial y ha existido desde el inicio del Sistema Solar; [ 45 ] o que se desarrolló después de la formación del Sistema Solar . Una posible secuencia de eventos para este último escenario es la siguiente: Io elevó las mareas en Júpiter, provocando que la órbita de Io se expandiera (debido a la conservación del momento) hasta que encontró la resonancia 2:1 con Europa; después de eso, la expansión continuó, pero parte del momento angular se transfirió a Europa ya que la resonancia también provocó la expansión de su órbita; el proceso continuó hasta que Europa encontró la resonancia 2:1 con Ganímedes. [ 44 ] Finalmente, las tasas de deriva de las conjunciones entre las tres lunas se sincronizaron y se bloquearon en la resonancia de Laplace. [ 44 ]
Propiedades a granel
Tamaño

Con un diámetro de aproximadamente 5270 kilómetros (3270 mi) y una masa de 1,48 × 10²⁰ toneladas (1,48 × 10²³ kg ; 3,26 × 10²³ lb ) , Ganímedes es la luna más grande y más masiva del Sistema Solar . [ 46 ] Es ligeramente más masiva que la segunda luna más masiva, Titán , satélite de Saturno , y es más del doble de masiva que la Luna de la Tierra. Es más grande que el planeta Mercurio , que tiene un diámetro de 4880 kilómetros (3030 mi) pero es solo el 45 por ciento de la masa de Mercurio. Ganímedes es el noveno objeto más grande del sistema solar, pero el décimo más masivo.
Composición
La densidad media de Ganímedes, 1,936 g/cm³ ( un poco mayor que la de Calisto), sugiere una composición de partes aproximadamente iguales de material rocoso y principalmente hielos de agua . [ 9 ] Parte del agua es líquida, formando un océano subterráneo. [ 47 ] La fracción de masa de hielos está entre el 46 y el 50 por ciento, que es ligeramente inferior a la de Calisto. [ 48 ] También pueden estar presentes algunos hielos volátiles adicionales, como el amoníaco . [ 48 ] [ 49 ] No se conoce la composición exacta de la roca de Ganímedes , pero probablemente sea cercana a la composición de las condritas ordinarias de tipo L / LL , [ 48 ] que se caracterizan por menos hierro total, menos hierro metálico y más óxido de hierro que las condritas H. La relación de peso de hierro a silicio varía entre 1,05 y 1,27 en Ganímedes, mientras que la relación solar es de alrededor de 1,8. [ 48 ]
Estructura interna
Ganímedes parece estar completamente diferenciado , con una estructura interna que consiste en un núcleo de hierro-sulfuro , un manto de silicatos y capas externas de hielo de agua y agua líquida. [ 9 ] [ 50 ] [ 51 ] Los espesores precisos de las diferentes capas en el interior de Ganímedes dependen de la composición supuesta de silicatos (fracción de olivino y piroxeno ) y la cantidad de azufre en el núcleo. [ 48 ] [ 50 ] [ 52 ] [ 53 ] Ganímedes tiene el factor de momento de inercia más bajo , 0,31, [ 9 ] entre los cuerpos sólidos del Sistema Solar. Esto es consecuencia de su contenido sustancial de agua y su interior completamente diferenciado.
Océanos subsuperficiales

En la década de 1970, los científicos de la NASA sospecharon por primera vez que Ganímedes tenía un océano grueso entre dos capas de hielo, una en la superficie y otra debajo de un océano líquido y sobre el manto rocoso. [ 9 ] [ 20 ] [ 50 ] [ 54 ] [ 55 ] En la década de 1990, la misión Galileo de la NASA sobrevoló Ganímedes y encontró indicios de dicho océano subsuperficial. [ 47 ] Un análisis publicado en 2014, tomando en cuenta la termodinámica realista para el agua y los efectos de la sal, sugiere que Ganímedes podría tener una pila de varias capas oceánicas separadas por diferentes fases de hielo , con la capa líquida más baja adyacente al manto rocoso . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 56 ] El contacto agua-roca puede ser un factor importante en el origen de la vida . [ 20 ] El análisis también señala que las profundidades extremas involucradas (~800 km hasta el "fondo marino" rocoso) significan que las temperaturas en el fondo de un océano convectivo (adiabático) pueden ser hasta 40 K más altas que las de la interfaz hielo-agua.
En marzo de 2015, los científicos informaron que las mediciones realizadas con el Telescopio Espacial Hubble sobre cómo se movían las auroras confirmaron que Ganímedes tiene un océano subsuperficial. [ 47 ] Un gran océano de agua salada afecta el campo magnético de Ganímedes y, en consecuencia, sus auroras. [ 19 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] La evidencia sugiere que los océanos de Ganímedes podrían ser los más grandes de todo el Sistema Solar. [ 59 ] Estas observaciones fueron posteriormente respaldadas por Juno , que detectó varias sales y otros compuestos en la superficie de Ganímedes, incluyendo cloruro de sodio hidratado , cloruro de amonio , bicarbonato de sodio y posiblemente aldehídos alifáticos . Estos compuestos fueron potencialmente depositados desde el océano de Ganímedes en eventos de renovación de la superficie pasados y se descubrió que eran más abundantes en las latitudes más bajas de Ganímedes, protegidas por su pequeña magnetosfera. [ 60 ] Como resultado de estos hallazgos, hay una creciente especulación sobre la posible habitabilidad del océano de Ganímedes. [ 55 ] [ 61 ]
Centro
La existencia de un núcleo líquido rico en hierro y níquel [ 51 ] proporciona una explicación natural para el campo magnético intrínseco de Ganímedes detectado por la nave espacial Galileo . [ 62 ] La convección en el hierro líquido, que tiene una alta conductividad eléctrica , es el modelo más razonable de generación de campo magnético. [ 23 ] La densidad del núcleo es de 5,5–6 g/cm³ y la del manto de silicatos es de 3,4–3,6 g/cm³ . [ 48 ] [ 50 ] [ 52 ] [ 62 ] El radio de este núcleo puede ser de hasta 500 km. [ 62 ] La temperatura en el núcleo de Ganímedes es probablemente de 1500–1700 K y la presión de hasta 10 GPa (99 000 atm) . [ 50 ] [ 62 ]
Magnetosfera

La nave Galileo realizó seis sobrevuelos cercanos de Ganímedes entre 1995 y 2000 (G1, G2, G7, G8, G28 y G29) [ 23 ] y descubrió que Ganímedes tiene un momento magnético permanente (intrínseco) independiente del campo magnético joviano. [ 63 ] El valor del momento es de aproximadamente 1,3 × 10 13 T·m 3 , [ 23 ] que es tres veces mayor que el momento magnético de Mercurio . El dipolo magnético está inclinado con respecto al eje de rotación de Ganímedes en 176°, lo que significa que está dirigido en contra del momento magnético joviano. [ 23 ] Su polo norte se encuentra debajo del plano orbital . El campo magnético dipolar creado por este momento permanente tiene una intensidad de 719 ± 2 nT en el ecuador de Ganímedes, [ 23 ] que debe compararse con el campo magnético joviano a la distancia de Ganímedes, de aproximadamente 120 nT. [ 63 ] El campo ecuatorial de Ganímedes está dirigido en contra del campo joviano, lo que significa que la reconexión es posible. La intensidad del campo intrínseco en los polos es el doble que en el ecuador: 1440 nT. [ 23 ]

El momento magnético permanente esculpe una parte del espacio alrededor de Ganímedes, creando una pequeña magnetosfera incrustada dentro de la de Júpiter ; es la única luna del Sistema Solar que se sabe que posee esta característica. [ 63 ] Su diámetro es de 4 a 5 radios de Ganímedes. [ 64 ] La magnetosfera de Ganímedes tiene una región de líneas de campo cerradas ubicada por debajo de los 30° de latitud, donde las partículas cargadas ( electrones e iones ) están atrapadas, creando una especie de cinturón de radiación . [ 64 ] La principal especie iónica en la magnetosfera es el oxígeno ionizado simple [ 24 ] (O + ) que encaja bien con la tenue atmósfera de oxígeno de Ganímedes . En las regiones del casquete polar, en latitudes superiores a los 30°, las líneas de campo magnético están abiertas, conectando Ganímedes con la ionosfera de Júpiter. [ 64 ] En estas áreas, se han detectado electrones e iones energéticos (de decenas y cientos de kiloelectronvoltios ), [ 65 ] que pueden causar las auroras observadas alrededor de los polos de Ganímedes. [ 66 ] Además, los iones pesados precipitan continuamente en la superficie polar de Ganímedes, pulverizando y oscureciendo el hielo. [ 65 ]
La interacción entre la magnetosfera de Ganimedes y el plasma joviano es, en muchos aspectos, similar a la del viento solar y la magnetosfera terrestre. [ 64 ] [ 67 ] El plasma que corrota con Júpiter incide en la parte posterior de la magnetosfera de Ganimedes de forma muy parecida a como el viento solar incide en la magnetosfera terrestre. La principal diferencia radica en la velocidad del flujo de plasma: supersónica en el caso de la Tierra y subsónica en el caso de Ganimedes. Debido al flujo subsónico, no se produce una onda de choque frontal en el hemisferio posterior de Ganimedes. [ 67 ]
Además del momento magnético intrínseco, Ganímedes posee un campo magnético dipolar inducido. [ 23 ] Su existencia está relacionada con la variación del campo magnético joviano cerca de Ganímedes. El momento inducido se dirige radialmente hacia o desde Júpiter, siguiendo la dirección de la parte variable del campo magnético planetario. El momento magnético inducido es un orden de magnitud más débil que el intrínseco. La intensidad del campo inducido en el ecuador magnético es de aproximadamente 60 nT, la mitad de la del campo joviano circundante. [ 23 ] El campo magnético inducido de Ganímedes es similar al de Calisto y Europa, lo que indica que Ganímedes también posee un océano de agua subterránea con alta conductividad eléctrica. [ 23 ]
Dado que Ganímedes está completamente diferenciado y tiene un núcleo metálico, [ 9 ] [ 62 ] su campo magnético intrínseco probablemente se genera de manera similar al de la Tierra: como resultado del movimiento de material conductor en el interior. [ 23 ] [ 62 ] Es probable que el campo magnético detectado alrededor de Ganímedes sea causado por convección composicional en el núcleo, [ 62 ] si el campo magnético es producto de la acción de dinamo o magnetoconvección. [ 23 ] [ 68 ]
A pesar de la presencia de un núcleo de hierro, la magnetosfera de Ganímedes sigue siendo enigmática, sobre todo porque cuerpos similares carecen de esta característica. [ 9 ] Algunas investigaciones sugieren que, dado su tamaño relativamente pequeño, el núcleo debería haberse enfriado lo suficiente como para que los movimientos de fluidos, y por lo tanto el campo magnético, no se mantuvieran. Una explicación es que las mismas resonancias orbitales que se propone que perturbaron la superficie también permitieron que el campo magnético persistiera: con la excentricidad de Ganímedes aumentada y el calentamiento mareal del manto incrementado durante dichas resonancias, se redujo el flujo de calor del núcleo, dejándolo fluido y convectivo. [ 69 ] Otra explicación es una magnetización remanente de rocas de silicato en el manto, lo cual es posible si el satélite tuvo un campo generado por dinamo más significativo en el pasado. [ 9 ]
Entorno superficial
Características de la superficie

La superficie de Ganímedes tiene un albedo de aproximadamente el 43 por ciento. [ 70 ] El hielo de agua parece ser omnipresente en su superficie, con una fracción de masa del 50-90 por ciento, [ 9 ] significativamente más que en Ganímedes en su conjunto. La espectroscopia de infrarrojo cercano ha revelado la presencia de fuertes bandas de absorción de hielo de agua en longitudes de onda de 1,04, 1,25, 1,5, 2,0 y 3,0 μm . [ 70 ] El terreno surcado es más brillante y tiene una composición más helada que el terreno oscuro. [ 71 ] El análisis de espectros de infrarrojo cercano y UV de alta resolución obtenidos por la nave espacial Galileo y de observaciones terrestres ha revelado varios materiales que no son agua: dióxido de carbono , dióxido de azufre y, posiblemente, cianógeno , sulfato de hidrógeno y varios compuestos orgánicos . [ 9 ] [ 72 ] Los resultados de Galileo también han mostrado sulfato de magnesio (MgSO 4 ) y, posiblemente, sulfato de sodio (Na 2 SO 4 ) en la superficie de Ganímedes. [ 41 ] [ 73 ] Estas sales pueden tener su origen en el océano subsuperficial. [ 73 ]
El albedo de la superficie de Ganimedes es muy asimétrico; el hemisferio delantero [ j ] es más brillante que el trasero. [ 70 ] Esto es similar a Europa, pero lo contrario ocurre con Calisto. [ 70 ] El hemisferio trasero de Ganimedes parece estar enriquecido en dióxido de azufre. [ 74 ] [ 75 ] La distribución del dióxido de carbono no muestra ninguna asimetría hemisférica, pero se observa poco o ningún dióxido de carbono cerca de los polos. [ 72 ] [ 76 ] Los cráteres de impacto en Ganimedes (excepto uno) no muestran ningún enriquecimiento en dióxido de carbono, lo que también lo distingue de Calisto. El gas de dióxido de carbono de Ganimedes probablemente se agotó en el pasado. [ 76 ] La superficie de Ganimedes es una mezcla de dos tipos de terreno: regiones oscuras muy antiguas y muy craterizadas, y regiones algo más jóvenes (pero aún antiguas) y más claras, marcadas con una extensa variedad de surcos y crestas. El terreno oscuro, que comprende aproximadamente un tercio de la superficie, [ 77 ] contiene arcillas y materiales orgánicos que podrían indicar la composición de los impactadores de los que se acrecionaron los satélites jovianos. [ 78 ]
El mecanismo de calentamiento necesario para la formación del terreno acanalado en Ganímedes es un problema sin resolver en las ciencias planetarias . La visión moderna es que el terreno acanalado es principalmente de naturaleza tectónica . [ 9 ] Se cree que el criovolcanismo desempeñó un papel menor, si es que lo tuvo. [ 9 ] Las fuerzas que causaron las fuertes tensiones en la litosfera de hielo de Ganímedes necesarias para iniciar la actividad tectónica pueden estar conectadas con los eventos de calentamiento mareal en el pasado, posiblemente causados cuando el satélite pasó a través de resonancias orbitales inestables. [ 9 ] [ 79 ] La flexión mareal del hielo puede haber calentado el interior y deformado la litosfera, lo que llevó al desarrollo de grietas y fallas de horst y graben , que borraron el antiguo terreno oscuro en el 70 por ciento de la superficie. [ 9 ] [ 69 ] La formación del terreno acanalado también puede estar relacionada con la formación temprana del núcleo y el posterior calentamiento mareal del interior de Ganímedes, lo que pudo haber causado una ligera expansión de Ganímedes de uno a seis por ciento debido a transiciones de fase en el hielo y expansión térmica . [ 9 ] Durante la evolución posterior, profundas y calientes plumas de agua pudieron haber ascendido desde el núcleo a la superficie, provocando la deformación tectónica de la litosfera. [ 80 ] El calentamiento radiogénico dentro del satélite es la fuente de calor actual más relevante, contribuyendo, por ejemplo, a la profundidad del océano. Los modelos de investigación han encontrado que si la excentricidad orbital fuera un orden de magnitud mayor que la actual (como pudo haber sido en el pasado), el calentamiento mareal sería una fuente de calor más sustancial que el calentamiento radiogénico. [ 81 ]
Se observa cráterización en ambos tipos de terreno, pero es especialmente extensa en el terreno oscuro: parece estar saturado de cráteres de impacto y ha evolucionado principalmente a través de eventos de impacto. [ 9 ] El terreno más brillante y surcado contiene muchas menos características de impacto, que han sido de menor importancia para su evolución tectónica. [ 9 ] La densidad de cráterización indica una edad de 4 mil millones de años para el terreno oscuro, similar a las tierras altas de la Luna, y una edad algo más joven para el terreno surcado (pero cuánto más joven es incierto). [ 82 ] Ganímedes pudo haber experimentado un período de intensa cráterización hace 3.5 a 4 mil millones de años similar al de la Luna. [ 82 ] De ser cierto, la gran mayoría de los impactos ocurrieron en esa época, mientras que la tasa de cráterización ha sido mucho menor desde entonces. [ 83 ] Los cráteres se superponen y son cortados por los sistemas de surcos, lo que indica que algunos de los surcos son bastante antiguos. También son visibles cráteres relativamente jóvenes con rayos de eyección . [ 83 ] [ 84 ] Ganímedes es la luna helada con el mayor número de cráteres de rayos conocidos en el Sistema Solar. [ 85 ] Los cráteres de rayos en el hemisferio frontal de Ganímedes, como Osiris , son más brillantes que los cráteres de rayos comparables en el hemisferio posterior, como Hershef . [ 86 ] Los cráteres de Ganímedes son más planos que los de la Luna y Mercurio. Esto probablemente se deba a la naturaleza relativamente débil de la corteza helada de Ganímedes, que puede (o podía) fluir y, por lo tanto, suavizar el relieve. Los cráteres antiguos cuyo relieve ha desaparecido en su mayor parte, dejando solo un "fantasma" del cráter, como Memphis Facula y Zakar , se conocen como palimpsestos . [ 83 ]
Una característica significativa de Ganímedes es una llanura oscura llamada Galileo Regio , que contiene una serie de surcos concéntricos, o hendiduras llamadas Fosas , probablemente creadas durante un período de actividad geológica. [ 87 ]
Ganímedes también tiene casquetes polares, probablemente compuestos de escarcha de agua. La escarcha se extiende hasta los 40° de latitud. [ 41 ] Estos casquetes polares fueron observados por primera vez por la sonda Voyager . Las teorías sobre la formación de los casquetes incluyen la migración de agua a latitudes más altas y el bombardeo del hielo por plasma. Los datos de Galileo sugieren que esto último es correcto. [ 88 ] La presencia de un campo magnético en Ganímedes produce un bombardeo de partículas cargadas más intenso sobre su superficie en las regiones polares desprotegidas; la pulverización catódica conduce entonces a la redistribución de las moléculas de agua, con la escarcha migrando a áreas localmente más frías dentro del terreno polar. [ 88 ]
Un cráter llamado Anat sirve como punto de referencia para medir la longitud en Ganímedes. Por definición, Anat se encuentra a 128° de longitud. [ 89 ] La longitud de 0° apunta directamente hacia Júpiter y, a menos que se indique lo contrario, la longitud aumenta hacia el oeste. [ 90 ]
Atmósfera e ionosfera
En 1972, un equipo de astrónomos indios, británicos y estadounidenses que trabajaban en Java , Indonesia y Kavalur , India, afirmó haber detectado una atmósfera delgada durante una ocultación , cuando Júpiter y este planeta pasaron frente a una estrella . [ 91 ] Estimaron que la presión superficial era de alrededor de 0,1 Pa (1 microbar). [ 91 ] Sin embargo, en 1979, la Voyager 1 observó una ocultación de la estrella κ Centauri durante su sobrevuelo de Júpiter, con resultados diferentes. [ 92 ] Las mediciones de la ocultación se realizaron en el espectro ultravioleta lejano a longitudes de onda inferiores a 200 nm , que eran mucho más sensibles a la presencia de gases que las mediciones de 1972 realizadas en el espectro visible . Los datos de la Voyager no revelaron ninguna atmósfera . El límite superior de la densidad numérica de partículas superficiales se determinó en 1,5 × 109 cm −3 , lo que corresponde a una presión superficial de menos de 2,5 μPa (25 picobares). [ 92 ] Este último valor es casi cinco órdenes de magnitud menor que la estimación de 1972. [ 92 ]

A pesar de los datos de Voyager , el Telescopio Espacial Hubble (HST) encontró en 1995 evidencia de una tenue atmósfera de oxígeno ( exosfera ) en Ganímedes, muy similar a la encontrada en Europa. [ 17 ] [ 93 ] El HST observó luminiscencia atmosférica de oxígeno atómico en el ultravioleta lejano a longitudes de onda de 130,4 nm y 135,6 nm. Dicha luminiscencia atmosférica se excita cuando el oxígeno molecular se disocia por impactos de electrones, [ 17 ] lo que evidencia una atmósfera neutra significativa compuesta predominantemente por moléculas de O 2. La densidad numérica superficial probablemente se encuentra en el rango de (1,2–7) × 10 Rango de 8 cm −3 , correspondiente a la presión superficial de0,2–1,2 μPa. [ 17 ] [ k ] Estos valores concuerdan conporVoyageren 1981. El oxígeno no es evidencia de vida; se cree que se produce cuando el hielo de agua en la superficie de Ganímedes se divide enhidrógenoy oxígeno por radiación, y el hidrógeno se pierde más rápidamente debido a su baja masa atómica. [ 93 ] El brillo atmosférico observado sobre Ganímedes no es espacialmente homogéneo como el observado sobre Europa. El HST observó dos puntos brillantes ubicados en los hemisferios norte y sur, cerca de ± 50° de latitud, que es exactamente el límite entre las líneas de campo abiertas y cerradas de la magnetosfera de Ganimedes (ver más abajo). [ 66 ] Los puntos brillantes son probablemente auroraspolares, causadas por la precipitación de plasma a lo largo de las líneas de campo abiertas. [ 94 ]
La existencia de una atmósfera neutra implica que debería existir una ionosfera , porque las moléculas de oxígeno se ionizan por los impactos de los electrones energéticos provenientes de la magnetosfera [ 65 ] y por la radiación EUV solar . [ 24 ] Sin embargo, la naturaleza de la ionosfera de Ganimedes es tan controvertida como la naturaleza de la atmósfera. Algunas mediciones de Galileo encontraron una densidad electrónica elevada cerca de Ganimedes, lo que sugiere una ionosfera, mientras que otras no detectaron nada. [ 24 ] La densidad electrónica cerca de la superficie es estimada por diferentes fuentes en el rango de 400–2500 cm −3 . [ 24 ] Hasta 2008, los parámetros de la ionosfera de Ganimedes no estaban bien definidos.
Evidencia adicional de la atmósfera de oxígeno proviene de la detección espectral de gases atrapados en el hielo en la superficie de Ganímedes. La detección de bandas de ozono (O₃ ) se anunció en 1996. [ 95 ] En 1997, el análisis espectroscópico reveló las características de absorción del dímero (o diatómico ) del oxígeno molecular. Dicha absorción solo puede surgir si el oxígeno se encuentra en una fase densa. El mejor candidato es el oxígeno molecular atrapado en el hielo. La profundidad de las bandas de absorción del dímero depende de la latitud y la longitud , más que del albedo de la superficie; tienden a disminuir con el aumento de la latitud en Ganímedes, mientras que el O₃ muestra una tendencia opuesta. [ 96 ] El trabajo de laboratorio ha encontrado que el O₂ no se agruparía ni burbujearía, sino que se disolvería en el hielo a la temperatura superficial relativamente cálida de Ganímedes de 100 K (−173,15 °C). [ 97 ]
Una búsqueda de sodio en la atmósfera, justo después de un hallazgo similar en Europa, no arrojó resultados en 1997. El sodio es al menos 13 veces menos abundante alrededor de Ganímedes que alrededor de Europa, posiblemente debido a una deficiencia relativa en la superficie o porque la magnetosfera repele las partículas energéticas. [ 98 ] Otro componente menor de la atmósfera de Ganímedes es el hidrógeno atómico . Se observaron átomos de hidrógeno a una distancia de hasta 3000 km de la superficie de Ganímedes. Su densidad en la superficie es de aproximadamente 1,5 × 104 cm −3 . [ 99 ]
En 2021, se detectó vapor de agua en la atmósfera de Ganímedes. [ 100 ]
Entorno de radiación
El nivel de radiación en la superficie de Ganímedes es considerablemente menor que en Europa, siendo de 50–80 mSv (5–8 rem) por día, una cantidad que causaría enfermedades graves o la muerte en seres humanos expuestos durante dos meses. [ 101 ]
Origen y evolución

Ganímedes probablemente se formó por acreción en la subnebulosa de Júpiter , un disco de gas y polvo que rodeaba a Júpiter después de su formación. [ 102 ] La acreción de Ganímedes probablemente tomó unos 10 000 años, [ 103 ] mucho menos que los 100 000 años estimados para Calisto. La subnebulosa joviana puede haber estado relativamente "escasa de gas" cuando se formaron los satélites galileanos; esto habría permitido los largos tiempos de acreción necesarios para Calisto. [ 102 ] En contraste, Ganímedes se formó más cerca de Júpiter, donde la subnebulosa era más densa, lo que explica su escala de tiempo de formación más corta. [ 103 ] Esta formación relativamente rápida impidió el escape del calor de acreción, lo que puede haber llevado a la fusión del hielo y la diferenciación : la separación de las rocas y el hielo. Las rocas se asentaron en el centro, formando el núcleo. [ 51 ] En este sentido, Ganímedes es diferente de Calisto, que aparentemente no logró fundirse y diferenciarse tempranamente debido a la pérdida del calor de acreción durante su formación más lenta. [ 104 ] Esta hipótesis explica por qué las dos lunas jovianas se ven tan disímiles, a pesar de su masa y composición similares. [ 54 ] [ 104 ] Las teorías alternativas explican el mayor calentamiento interno de Ganímedes sobre la base de la flexión de marea [ 105 ] o un bombardeo más intenso por impactores durante el Bombardeo Intenso Tardío . [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] En este último caso, el modelado sugiere que la diferenciación se convertiría en un proceso descontrolado en Ganímedes pero no en Calisto. [ 108 ] [ 109 ]
Después de su formación, el núcleo de Ganímedes retuvo en gran medida el calor acumulado durante la acreción y diferenciación, liberándolo lentamente al manto de hielo. [ 104 ] El manto, a su vez, lo transportó a la superficie por convección. [ 54 ] La desintegración de elementos radiactivos dentro de las rocas calentó aún más el núcleo, causando una mayor diferenciación: se formó un núcleo interno de hierro-sulfuro de hierro y un manto de silicatos. [ 62 ] [ 104 ] Con esto, Ganímedes se convirtió en un cuerpo completamente diferenciado. [ 51 ] En comparación, el calentamiento radiactivo de Calisto, que no estaba diferenciada, causó convección en su interior helado, lo que la enfrió eficazmente e impidió el derretimiento a gran escala del hielo y la diferenciación rápida. [ 110 ] Los movimientos convectivos en Calisto han causado solo una separación parcial de roca y hielo. [ 110 ] Hoy, Ganímedes continúa enfriándose lentamente. [ 62 ] El calor liberado de su núcleo y manto de silicatos permite la existencia del océano subsuperficial, [ 49 ] mientras que el enfriamiento lento del núcleo líquido de Fe–FeS causa convección y sustenta la generación de campos magnéticos. [ 62 ] El flujo de calor actual que sale de Ganímedes es probablemente mayor que el que sale de Calisto. [ 104 ]
Un estudio de 2020 realizado por Hirata, Suetsugu y Ohtsuki sugiere que Ganímedes probablemente fue impactado por un asteroide masivo hace 4 mil millones de años; un impacto tan violento que pudo haber modificado el eje de la luna. El estudio llegó a esta conclusión analizando imágenes del sistema de surcos en la superficie del satélite. [ 111 ]
Períodos geológicos
El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) divide la historia geológica de Ganímedes en tres períodos: el Nicholsoniano, el Harpagiense y el Gilgameshiano. El período más antiguo de la historia de Ganímedes se denomina Período Nicholsoniano, una era antigua durante la cual la superficie originalmente brillante y helada de la luna se contaminó con material oscuro, no helado, proveniente del espacio, lo que provocó que se oscureciera de manera similar a lo que se observa actualmente en Nicholson Regio . [ 112 ]
Durante el período Harpagiense, una intensa actividad tectónica resurgió y borró aproximadamente dos tercios del terreno oscuro original de Ganímedes. Este período recibe su nombre del terreno surcado llamado Harpagia Sulcus , que se cree que es uno de los productos de este cataclismo tectónico global. Este resurgimiento transformó gran parte de la superficie oscura original de Ganímedes en el terreno brillante que se observa hoy. La mayor parte del terreno brillante y surcado de Ganímedes se formó durante este evento de resurgimiento. [ 112 ]
El período Gilgamesh es el período geológico principal más reciente en la historia de Ganímedes y se define por la formación de la cuenca de impacto de Gilgamesh . El impacto que formó la cuenca fue lo suficientemente significativo como para marcar el comienzo de un nuevo período geológico, de manera similar a como los grandes eventos definen los períodos geológicos en la Tierra. La actividad geológica durante este período estuvo dominada por la formación de cráteres de impacto, sin evidencia de una importante renovación tectónica. Al principio del período, se formó un pequeño número de palimpsestos y cráteres muy degradados, mientras que los impactos posteriores produjeron cráteres progresivamente mejor conservados con un relieve topográfico más pronunciado. Esta transición se ha interpretado como evidencia de que el flujo de calor interno de Ganímedes disminuyó sustancialmente durante el período Gilgamesh, lo que provocó que la capa de hielo exterior fría y rígida de la luna se engrosara y preservara de manera más efectiva la morfología de los cráteres de impacto. [ 112 ]
Exploración
Varias naves espaciales han realizado sobrevuelos cercanos de Ganímedes: dos naves espaciales Pioneer y dos Voyager hicieron un solo sobrevuelo cada una entre 1973 y 1979; la nave espacial Galileo hizo seis pasadas entre 1996 y 2000; y la nave espacial Juno realizó dos sobrevuelos en 2019 y 2021. [ 113 ] Ninguna nave espacial ha orbitado aún Ganímedes, pero la misión Juice , que se lanzó en abril de 2023, tiene la intención de hacerlo.
Sobrevuelos completados

La primera nave espacial en acercarse a Ganímedes fue la Pioneer 10 , que realizó un sobrevuelo en 1973 mientras atravesaba el sistema joviano a alta velocidad. La Pioneer 11 realizó un sobrevuelo similar en 1974. [ 28 ] Los datos enviados por ambas naves se utilizaron para determinar las características físicas de la luna [ 114 ] y proporcionaron imágenes de la superficie con una resolución de hasta 400 km (250 mi) . [ 115 ] El acercamiento más cercano de la Pioneer 10 fue de 446 250 km, aproximadamente 85 veces el diámetro de Ganímedes. [ 116 ]

Las sondas Voyager 1 y Voyager 2 estudiaron Ganímedes al pasar por el sistema joviano en 1979. Los datos de esos sobrevuelos se utilizaron para refinar el tamaño de Ganímedes, revelando que era más grande queTitán, la luna de Saturno , que anteriormente se creía que era mayor. [ 117 ] Las imágenes de las Voyager proporcionaron las primeras vistas del terreno estriado de la superficie de la luna. [ 118 ] La Voyager 1 fotografió el hemisferio de Ganímedes que mira hacia Júpiter, mientras que la Voyager 2 fotografió el hemisferio antijoviano. [ 112 ]
Los sobrevuelos de Pioneer y Voyager se realizaron a grandes distancias y altas velocidades, ya que volaron en trayectorias no ligadas a través del sistema de Júpiter. Se pueden obtener mejores datos de una nave espacial que orbita Júpiter, ya que puede encontrarse con Ganímedes a menor velocidad y ajustar la órbita para un acercamiento más cercano. En 1995, la nave espacial Galileo entró en órbita alrededor de Júpiter y entre 1996 y 2000 realizó seis sobrevuelos cercanos a Ganímedes. [ 41 ] Estos sobrevuelos se denominaron G1, G2, G7, G8, G28 y G29. [ 23 ] Durante el sobrevuelo más cercano (G2), Galileo pasó a solo 264 km de la superficie de Ganímedes (cinco por ciento del diámetro de la luna), [ 23 ] que sigue siendo el acercamiento más cercano de cualquier nave espacial. Durante el sobrevuelo G1 en 1996, los instrumentos de Galileo detectaron el campo magnético de Ganímedes. [ 119 ] Los datos de los sobrevuelos de Galileo se utilizaron para descubrir el océano subsuperficial, que se anunció en 2001. [ 23 ] [ 41 ] Los espectros de alta resolución espacial de Ganímedes tomados por Galileo se utilizaron para identificar varios compuestos no helados en la superficie. [ 72 ]
La sonda espacial Cassini-Huygens se convirtió en la siguiente nave espacial en visitar Ganímedes cuando sobrevoló el sistema joviano en diciembre de 2000 para obtener asistencia gravitatoria de Júpiter en su camino hacia Saturno . En su punto más cercano, Cassini se encontraba a 10 350 000 km (6 430 000 millas) de Ganímedes, lo que resultó en imágenes de muy baja resolución de la luna. Solo las características superficiales más grandes de Ganímedes pudieron distinguirse en las imágenes de Cassini . [ 120 ]

La sonda New Horizons también observó Ganímedes, pero desde una distancia mucho mayor de 3.500.000 km (2.200.000 millas) mientras atravesaba el sistema joviano en 2007 en ruta hacia Plutón . [ 121 ] Los datos se utilizaron para realizar un mapeo topográfico y composicional de Ganímedes. [ 122 ] [ 123 ]
Al igual que Galileo , la nave espacial Juno orbitó Júpiter. El 25 de diciembre de 2019, Juno realizó un sobrevuelo lejano de Ganímedes durante su órbita número 24 alrededor de Júpiter, a una distancia de entre 97 680 y 109 439 kilómetros (60 696 y 68 002 millas) . Este sobrevuelo proporcionó imágenes de las regiones polares de la luna. [ 124 ] [ 125 ] En junio de 2021, Juno realizó un segundo sobrevuelo, a una distancia más cercana de 1038 kilómetros (645 millas) . [ 113 ] [ 126 ] Este encuentro fue diseñado para proporcionar asistencia gravitatoria y reducir el período orbital de Juno de 53 días a 43 días. Se recopilaron imágenes adicionales de la superficie. [ 113 ]
Misiones futuras
La misión Juice ( Jupiter Icy Moons Explorer ) de la ESA será la primera en entrar en órbita alrededor de Ganímedes. Juice fue lanzada el 14 de abril de 2023. [ 127 ] Está previsto que realice su primer sobrevuelo de Ganímedes en 2031 y que entre en órbita alrededor de la luna en 2032. Cuando la nave espacial agote su combustible, Juice será desorbitada e impactará contra Ganímedes en febrero de 2034. [ 128 ]
Además de Juice, la sonda Europa Clipper de la NASA , lanzada en octubre de 2024, realizará cuatro sobrevuelos cercanos a Ganímedes a partir de 2030. [ 129 ] También podría estrellarse contra Ganímedes al final de su misión para ayudar a Juice a estudiar la geoquímica de la superficie. [ 130 ] [ 131 ]
Propuestas canceladas
Se han propuesto otras misiones para sobrevolar u orbitar Ganímedes, pero o bien no fueron seleccionadas para recibir financiación o se cancelaron antes del lanzamiento.
El Orbitador de Lunas Heladas de Júpiter habría estudiado Ganímedes con mayor detalle. [ 132 ] Sin embargo, la misión fue cancelada en 2005. [ 133 ] Otra antigua propuesta se llamaba La Grandeza de Ganímedes. [ 78 ]
En 2010 se propuso un orbitador de Ganímedes basado en la sonda Juno para el Estudio Decenal de Ciencias Planetarias . [ 134 ] La misión no recibió apoyo, ya que el Estudio Decenal prefirió la misión Europa Clipper . [ 135 ]
La misión Europa Jupiter System Mission tenía una fecha de lanzamiento propuesta para 2020 y era una propuesta conjunta de la NASA y la ESA para la exploración de muchas de las lunas de Júpiter, incluyendo Ganímedes. En febrero de 2009 se anunció que la ESA y la NASA habían dado prioridad a esta misión sobre la misión Titan Saturn System Mission . [ 136 ] La misión constaría del Jupiter Europa Orbiter , liderado por la NASA, el Jupiter Ganymede Orbiter , liderado por la ESA , y posiblemente un Jupiter Magnetospheric Orbiter , liderado por la JAXA . Los componentes de la NASA y la JAXA fueron posteriormente cancelados, y parecía probable que el de la ESA también lo fuera, [ 137 ] pero en 2012 la ESA anunció que seguiría adelante por su cuenta. La parte europea de la misión se convirtió en el Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). [ 138 ]
El Instituto Ruso de Investigación Espacial propuso una misión de astrobiología con un módulo de aterrizaje en Ganímedes llamada Laplace-P , [ 139 ] posiblemente en colaboración con Juice. [ 139 ] [ 140 ] De haber sido seleccionada, se habría lanzado en 2023. La misión fue cancelada por falta de financiación en 2017. [ 141 ]
Véase también
Notas
- ↑ El cráter de rayos brillantesen la parte inferior izquierda cerca del terminador de Ganímedes es el cráter Tros.
- ↑ El periapsis se deriva del semieje mayor ( a ) y la excentricidad ( e ):.
- ↑ La apoapsis se deriva del semieje mayor ( a ) y la excentricidad ( e ):.
- ↑ Área de superficie derivada del radio ( r ):.
- ↑ Volumen derivado del radio ( r ):.
- ↑ Gravedad superficial derivada de la masa ( m ), la constante gravitacional ( G ) y el radio ( r ):.
- ↑ Velocidad de escape derivada de la masa ( m ), la constante gravitacional ( G ) y el radio ( r ):.
- 1 2 Es probable que el astrónomo alemán Simon Marius lo descubriera independientemente ese mismo año. [ 25 ]
- ↑ Una resonancia tipo Laplace es similar a la resonancia Laplace actual entre las lunas galileanas, con la única diferencia de que las longitudes de las conjunciones Io-Europa y Europa-Ganímedes varían a tasas cuya relación es un número racional distinto de la unidad. Si la relación es igual a la unidad, entonces la resonancia es la resonancia Laplace.
- ↑ El hemisferio delantero es el hemisferio que mira en la dirección del movimiento orbital; el hemisferio trasero mira en la dirección opuesta.
- ↑ La densidad numérica superficial y la presión se calcularon a partir de las densidades columnares reportadas en Hall, et al. 1998, asumiendo una altura de escala de 20 km y una temperatura de 120 K.
- ↑ El brillante cráter de rayos en la parte inferior izquierda, cerca del borde de Ganímedes, es el cráter Osiris .
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Lecturas adicionales
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Enlaces externos
- Página de Ganímedes en el sitio web de exploración del sistema solar de la NASA.
- Página de Ganímedes en Los Nueve Planetas
- Página de Ganímedes en Vistas del Sistema Solar
- Base de datos del cráter Ganímedes del Instituto Lunar y Planetario
- Imágenes de Ganímedes en el Fotodiario Planetario del JPL.
- Vídeo de la rotación de Ganímedes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
- Mapa de Ganímedes del artículo de Scientific American
- Mapa de Ganímedes con nombres de accidentes geográficos del Planetary Photojournal.
- Nomenclatura de Ganímedes y mapa de Ganímedes con nombres de accidentes geográficos de la página de nomenclatura planetaria del USGS.
- Imágenes en 3D y vídeos de sobrevuelo de Ganímedes y otros satélites del sistema solar exterior, realizados por Paul Schenk.
- Concepto del orbitador Ganímedes archivado el 25 de diciembre de 2013 en la Wayback Machine .
- Mapa geológico global de Ganímedes (USGS)
- Google Ganímedes 3D , mapa interactivo de la luna
- Vídeo (animación; 4:00): Sobrevuelo de Ganímedes y Júpiter ( NASA ; 15 de julio de 2021).
- Objetos astronómicos descubiertos en 1610
- Descubrimientos de Galileo Galilei
- Ganímedes (luna)
- Lunas de Júpiter
- Lunas con órbita prograda
- lunas galileanas