Grupos geométricos de ciclones en los polos de Júpiter

Grupos geométricos de ciclones en los polos de Júpiter

La imagen del Polo Sur de Júpiter presenta un mosaico de muchos cuadros tomados en longitudes de onda de 5 µm. Las imágenes se obtienen en diferentes momentos, y Juno abandonó el planeta después del acercamiento más cercano. Muestra el calor (medido como un brillo) que sale del planeta a través de la cubierta de nubes: amarillo - nubes más delgadas, y rojo oscuro - denso

Los grupos geométricos de ciclones se encuentran más profundos en la atmósfera de lo que los científicos pensaban. Y este es solo uno de los descubrimientos reportados por cuatro grupos de investigación internacionales, basados ​​en una revisión del aparato de Juno.

Un grupo logró encontrar una constelación de 9 ciclones sobre el polo norte de Júpiter y 6 sobre el sur. La velocidad del viento supera la capacidad de los huracanes terrestres de la 5ª categoría (350 km / h). Las tormentas masivas no han cambiado su ubicación todavía y no se han fusionado.

Los científicos esperaban encontrar algo parecido a un sistema hexagonal sobre el polo norte de Saturno. En cambio, abrieron un grupo octogonal sobre el polo norte y una compañía pentagonal sobre el sur. Cada ciclón de longitud se detiene a lo largo de varios miles de kilómetros. Júpiter ocupa el quinto lugar en términos de distancia al Sol y se considera el planeta más grande del sistema. La misión de Juno se creó en 2011 y Júpiter ha estado en órbita desde 2016. A principios de los años 1995-2003, el aparato Galileo estaba girando.

Otro estudio mostró que las corrientes en chorro del planeta en realidad descienden miles de kilómetros bajo picos nubosos visibles. Las medidas refinadas del campo gravitatorio no uniforme de Júpiter permitieron calcular la profundidad de las corrientes de chorro - 3000 km. Al final Todo indica que la atmósfera planetaria es masiva y se extiende más profundamente.

Usando estos datos, los investigadores pueden comprender mejor el núcleo de Júpiter. Además, este esquema se puede repetir en otros gigantes gaseosos, como Saturno, donde la atmósfera puede ser aún más profunda. De la misma manera, Juno podría ayudar a determinar la profundidad exacta de la Gran Mancha Roja de Júpiter.

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