Юпитер от JUNO



Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
NASA поделилось новым потрясающим снимком Юпитера, сделанным космическим аппаратом Juno. Фотография настолько живописна, что напоминает картину Винсента Ван Гога "Звездная ночь".
Снимок был сделан 12 мая 2024 года во время 61-го близкого пролета Juno мимо Юпитера. В этот момент аппарат находился всего в 29 000 километров над облачным покровом планеты.
На фотографии запечатлен участок северного полушария Юпитера, известный ученым как "складчатая нитевидная область". Здесь зональные струйные течения, создающие характерные полосы на Юпитере, разрушаются, образуя турбулентные узоры и облачные структуры.

Этот снимок был сделан 30 декабря 2020 года во время 31-го сближения с Юпитером. Высота аппарата над облаками составила 32 000 километров.

Не обошлось без новых снимков динамичного газового гиганта




Мелкие верхние облака имеют диаметр в среднем 50 км. Во время снимка станцию от планеты отделяло всего 6140 километров.

Вопреки предыдущим утверждениям, Ио не обладает подповерхностным глобальным магматическим океаном, говорится в исследовании, представленном в журнале Nature. Выводы ученых заставляют пересмотреть взгляды на внутреннее строение третьей по величине луны Юпитера, а также потенциально повлияют на понимание формирования и эволюции планет.
«Наблюдения космического аппарата NASA «Juno» в сочетании со всеми доступными историческими данными указывают на то, что вулканическая активность Ио вряд ли связана с океаном магмы, находящимся прямо под поверхностью», – рассказывают авторы исследования.

Ио является самым вулканически активным телом в Солнечной системе. Считается, что активность обусловлена приливными деформациями, вызванными изменениями гравитационного притяжения Юпитера из-за эллиптической орбиты спутника.
«Количество энергии может быть достаточным для того, чтобы вызвать плавление недр Ио и привести к образованию подповерхностного магматического океана. Однако эта теория не имеет надежных доказательств, но непосредственные замеры степени приливной деформации должны помочь определить, насколько она правдоподобна», – отметили авторы исследования.
Такие измерения были проведены космическим аппаратом «Juno» во время двух недавних облетов Ио в декабре 2023 года и феврале 2024 года на расстоянии примерно 1,5 тысячи километров от поверхности спутника Юпитера. Объединив вновь собранные данные с архивными, астрономы смогли рассчитать степень деформации Ио под действием приливных сил газового гиганта. Полученные результаты не согласуются с тем, что можно было бы ожидать при наличии неглубокого глобального океана магмы.
«Это говорит о том, что Ио имеет преимущественно твердую мантию. Возможно, существуют какие-то регионы магмы глубоко в недрах спутника, но это еще предстоит выяснить», – заключили авторы исследования.

Периодически на просторах интернета встречается утверждение, что Юпитеру "чуть-чуть не хватило массы" для превращения в звезду. На деле же это серьезное искажение реальности: разница между массой Юпитера и минимальной звездной массой колоссальна.

В настоящее время Юпитер генерирует значительное количество энергии за счет гравитационного сжатия. Планета ежегодно сокращается примерно на два сантиметра, преобразуя гравитационную потенциальную энергию в тепловую. Этот процесс приводит к общему излучению в 335 триллионов ватт – примерно на 67% больше энергии, чем газовый гигант получает от Солнца.
При всей мощи этих процессов, температура в ядре Юпитера достигает лишь 24 000 градусов Цельсия, тогда как для начала термоядерных реакций необходима температура около семи миллионов градусов. Достижение такой температуры требует значительно большего гравитационного давления.
Для запуска термоядерных реакций масса объекта должна превышать так называемый предел Кумара – около 80 масс Юпитера (или примерно 0,08 массы Солнца). Это минимальная масса, необходимая для создания достаточного давления и температуры в ядре для начала термоядерных реакций.
Масса Юпитера составляет 1,9 × 10^27 килограммов. Для достижения звездного статуса требуется масса около 1,6 × 10^29 килограммов. При такой массе гравитационное сжатие создало бы необходимые условия для самоподдерживающихся термоядерных реакций, превратив планету в красный карлик — самый маломассивный тип звезд.

Существующая масса Юпитера оптимальна для текущей конфигурации Солнечной системы. Его гравитационное влияние играет ключевую роль в поддержании стабильности орбит других планет (особенно Марса) и защите внутренней Солнечной системы от крупных астероидов и комет. Достаточно вспомнить драматическое столкновение кометы Шумейкеров — Леви 9 с Юпитером в 1994 году – планета-гигант приняла удар на себя.
Гравитационное поле Юпитера отклоняет или захватывает большинство крупных комет и астероидов, которые могли бы достичь внутренних планет (включая Землю). Кроме того, его влияние структурирует пояс астероидов.
Помимо гравитационного влияния, Юпитер обладает мощнейшей в Солнечной системе (после Солнца) магнитосферой. Его магнитное поле в 14 раз сильнее земного, что обеспечивает дополнительную защиту как собственным спутникам, так и внутренней части Солнечной системы.
«Юнона» сближается с газовым гигантом каждые 33 дня. Следующее (уже 60-е) сближение произойдёт 9 апреля. А пока предлагаем вам полюбоваться снимками Юпитера, которые зонд получил во время предыдущих близких подходов к планете.









Комментарии