Новые сведения о полярных пятнах Юпитера благодаря «Хабблу»

0
25

Новые сведения о полярных пятнах Юпитера благодаря «Хабблу»

Используя данные космического телескопа «Хаббл», собранные в период с 2015 по 2022 год в рамках проекта Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), исследовательская группа из Калифорнийского университета в Беркли обнаружила и нанесла на карту несколько крупных пятен на северном и южном полюсах Юпитера, которые беспорядочно появляются и исчезают.

Эти пятна, которые «Хаббл» наблюдал в ультрафиолете, темные, овальной формы и по размеру сравнимы с земными. Они возникают вблизи авроральных зон и имеют крайне своеобразные спектральные характеристики поглощения.

Исследование выявило асимметричную динамику появления: если на южном полюсе эти темные овалы появляются в 75 % снимков, то на северном полюсе их частота снижается до одного эпизода из каждых восьми наблюдений.

Этот тип пятен, уже обнаруженный «Хабблом» в конце 1990-х годов, а затем зондом «Кассини» в 2000 году, представляет собой важный компонент в понимании планетарных механизмов. Результаты нового исследования позволяют предположить, что темные овалы связаны с атмосферными вихрями, возникающими при взаимодействии между магнитным полем Юпитера и ионизированной плазмой, частично происходящей от вулканической активности спутника Ио.

Динамика вихрей и магнитосферные взаимодействия

Механизм этих явлений, по-видимому, кроется в сложных магнитных взаимодействиях, которые распространяют свое влияние от ионосферы до самых глубоких слоев атмосферы Юпитера. Исследователи выдвинули гипотезу о модели генерации, основанной на «магнитном вихре», который, подобно торнадо, поднимает и уплотняет облачные слои в стратосфере.

Новые сведения о полярных пятнах Юпитера благодаря «Хабблу»

Обнаружение темных овалов в полярной области Юпитера.

Том Сталлард, один из экспертов, выдвинул теорию о механизме магнитного трения, который развивается в двух разных (и удаленных друг от друга) областях: ионосфере, где существует вихревое движение, и системе ионизированной плазмы, порожденным вулканическим спутником Ио.

Вихрь вращается с максимальной интенсивностью в ионосфере и постепенно ослабевает в более глубоких слоях, запуская процесс смешивания атмосферы, который создает концентрацию облаков, в 50 раз превышающую нормальную.

Читать также:  Гутерриш: 2025 год может стать самым жарким в истории человечества

Последствия и перспективы исследований

Данное исследование предлагает важный взгляд на динамические взаимосвязи, характерные для планетарных систем. Майкл Вонг, один из исследователей группы, отмечает, что эти результаты дают представление о связях между различными слоями атмосферы, от внутреннего ядра планеты до ионосферы.

Наблюдения также свидетельствуют о том, что эти вихревые овалы относительно недолговечны. Они формируются в течение месяца и распадаются всего за две недели. Их эфемерная природа и магнитный генезис делают их чрезвычайно увлекательным объектом изучения для понимания механизмов динамики планетарной атмосферы.

Будущие космические миссии и наблюдения с высоким разрешением будут иметь решающее значение для изучения этого явления. А также для более детального понимания механизмов, управляющих этими сложными вихревыми системами на оконечности Юпитера.

С аннотацией исследования, опубликованной в журнале Nature Astronomy, можно ознакомиться здесь.

Читайте все последние новости астрономии на New-Science.ru