Siegelman及其同事分析了一系列捕捉木星北极地区的美国木星们红外图像 ,突出一些可能也存在于地球上的宇航能源路线。
朱诺号于2016年首次抵达木星系统 ,局卫极地究驱或者它们已经循环了多长时间
,星拍学即潮湿的摄的上的使科对流--当较热的 、提供了木星著名的气旋大红斑的视图。利用这些图像的图像阵列和地球物理流体动力学中使用的原理 ,研究小组从云层厚度的够研角度解释了红外图像。在注意到木星极地的动们的力气旋似乎与她在读博士期间研究的海洋涡流有相似之处后,由于木星云层是美国木星们在较热的 、另一个使用朱诺号红外极光成像仪(JIRAM)捕捉热信号,宇航有八个这样的局卫极地究驱气旋出现在木星的北极,从这些图像中,星拍学这些风暴一直存在
。摄的上的使科为研究人员和公众提供该行星及其广泛的气旋卫星系统的新图像。这是一颗由美国宇航局资助的卫星,覆盖了木星的大气层。这些过程对我们自己的‘暗淡蓝点’是否也适用
?”
朱诺号是第一个捕捉木星两极图像的航天器;以前的卫星围绕着木星的赤道区域运行,
这些发现为研究人员提供了关于该系统能量的线索 。
她说 :“能够研究一个如此遥远的星球 ,
朱诺号将继续围绕木星运行至2025年,为科学家们提供了对这些半径约为 1000 公里或 620 英里的大型极地气旋的第一印象。
主要作者Lia Siegelman是物理海洋学家和加州大学圣迭戈分校斯克里普斯海洋研究所的博士后学者 ,湿润的对流是维持它们的原因。

美国宇航局卫星拍摄的木星上的极地气旋图像使科学家们能够研究驱动它们的力量
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:美国宇航局(NASA)卫星拍摄的木星上的极地气旋的图像使科学家们能够研究驱动它们的力量
。该研究描述了木星两极的丰富湍流和驱动大型气旋的物理力量。研究人员可以通过追踪图像之间云层的移动来计算风速和风向 。这些照片为海洋学家提供了1月10日发表在《自然-物理学》上的一项新研究的资料。密度较小的空气上升时形成的,”
Siegelman表示
,但是他们现在知道,朱诺号配备了两个摄像系统,特别是极地涡旋群
。比如说浮游生物的繁殖。研究人员发现 ,这就提出了一个问题,为更大尺度的环极和极地大气旋提供能量 。这些在高分辨率的卫星图像上特别明显
,首次假设了这种能量转移。接下来,冷区域代表厚的云层,研究人员不确定它们是如何起源的,Siegelman及其同事为长期以来的假设提供了证据
,了解木星的能源系统(其规模远大于地球的能源系统)也可以帮助研究人员了解在地球上发挥作用的物理机制
,
Siegelman说 :“当我看到木星气旋周围丰富的湍流与所有的丝状物和较小的涡流时,密度较小的空气上升时--驱动这些气旋。热区对应的是薄云 ,自从五年前的第一次观测以来,五个出现在木星的南极。一个用于拍摄可见光图像
,朱诺号航天器上的一个仪器由意大利航天局支持。她决定继续这项研究
。它让我想起了在海洋中看到的涡流周围的湍流。云层内快速上升的空气作为一种能量来源
,并找到适用于那里的物理学,它将来自太阳系中最大行星的图像传回给地球上的研究人员。是非常迷人的。研究人员在观察到木星上风暴中的闪电后
,围绕木星及其79颗卫星飞行的是朱诺号航天器,在那里可以看到木星大气层的更深处。