Аппарат Джеймс Уэбб обнаружил новый высокоскоростной поток в атмосфере Юпитера

0 0

Аппарат Джеймс Уэбб обнаружил новый высокоскоростной поток в атмосфере Юпитера

Юпитер с его Большим красным пятном и другими весьма характерными атмосферными особенностями, как и наша Земля, постоянно эволюционирует. И последние наблюдения в инфракрасном диапазоне, проведенные космическим телескопом «Джеймс Уэбб», позволили получить новую информацию.

В частности, «Уэбб» обнаружил невиданную ранее особенность: высокоскоростное течение, простирающееся на 4800 км над экватором Юпитера. Оно лежит над основными облачными слоями и дает ценную информацию о том, как взаимодействуют между собой различные слои турбулентной атмосферы Юпитера.

На приведенном ниже композитном изображении, полученном из отдельных снимков NIRCam аппарата «Уэбб», Юпитер показан в улучшенных цветах: Большое красное пятно выглядит белым со светло-розовыми краями вокруг него. Справа — масштабное изображение некоторых областей атмосферы Юпитера, возмущенных присутствием течения, обнаруженного с помощью JWST. Рикардо Уэсо (Ricardo Hueso) из Университета Страны Басков в Бильбао, автор исследования, описывающего полученные результаты, пояснил:

«То, что мы всегда видели как нечеткие дымки в атмосфере Юпитера, теперь предстает в виде резких особенностей. По ним мы можем проследить за быстрым вращением планеты«.

Аппарат Джеймс Уэбб обнаружил новый высокоскоростной поток в атмосфере Юпитера
Изображение Юпитера, полученное по снимкам NIRCam, с увеличением особенностей вокруг экваториальной зоны, которые при вращении планеты (10 часов) сильно возмущаются движением нового течения, открытого Уэббом.

Почему только «Уэбб» может наблюдать эту особенность?

Хотя различные наземные телескопы, такие как Juno и Cassini, а также космический телескоп Хаббл уже давно наблюдают за метеорологическими изменениями в системе Юпитера, «Уэбб» имеет дополнительное преимущество. Его взгляд в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне чувствителен к самым верхним слоям атмосферы, примерно на 25-50 км выше верхушек облаков. Таким образом, он способен заставить нас оценить мельчайшие детали в световом диапазоне экватора.

Чтобы обнаружить новую особенность, исследователи проанализировали данные NIRCam за июль 2022 года. Научная программа Early Release Science под руководством Имке де Патера из Калифорнийского университета в Беркли и Тьерри Фуше из Парижской обсерватории была рассчитана на получение изображений Юпитера на расстоянии 10 часов (т.е. в юпитерианский день) в разных фильтрах. Каждый из них смог обнаружить изменения мелких особенностей на разных высотах в атмосфере газового гиганта.

Так был обнаружен струйный поток, скорость которого составляет около 515 км/ч. Это в два раза быстрее, чем скорость ветра урагана пятой категории на Земле. Он находится на высоте около 40 км над облаками, в нижней стратосфере Юпитера.

Чтобы улучшить анализ этой области, через день после наблюдений «Уэбба» в том же направлении был направлен телескоп «Хаббл». Полученные результаты оказались решающими в наблюдении развития штормов на экваторе Юпитера, не связанных со струей. Таким образом, совместная работа двух телескопов позволила изучить трехмерную структуру грозовых облаков.

Аппарат Джеймс Уэбб обнаружил новый высокоскоростной поток в атмосфере Юпитера
Наблюдения Юпитера с помощью аппарата «Уэбб», выполненные с интервалом в 10 часов в различных фильтрах, каждый из которых способен обнаружить изменения мелких особенностей на разных высотах атмосферы Юпитера.

Юпитер имеет сложную, но повторяющуюся структуру ветров и штормов в экваториальной стратосфере. Ли Флетчер (Leigh Fletcher) из Университета Лестера (Великобритания) пояснил: «Мы можем ожидать, что в ближайшие два-четыре года скорость струи будет значительно меняться».

Теперь исследователи ожидают дальнейших наблюдений Юпитера с помощью аппарата «Уэбб», чтобы определить, изменяется ли скорость и высота струи с течением времени.

С результатами исследования, опубликованными в журнале Nature Astronomy, можно ознакомиться здесь.

Источник: new-science.ru
Оставить комментарий

Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie и Политикой конфиденциальности Принимаю

Privacy & Cookies Policy