研究者は木星の「幾何学的嵐」の原因を理解しています

木星での幾何学的な低気圧の発生を理解するために、研究者は

ハリケーンのサイズと速度に基づいたコンピューター モデル。彼らは、どのような現象がこれらの幾何学模様を互いに融合せずに安定に保つことができるかに焦点を当てました。

研究者たちはその安定性を発見しました嵐は、サイクロンが木星の大気にどの程度深く浸透するかに依存します。さらに、彼らはそれらのそれぞれの周りに高気圧性の輪を発見しました-嵐の反対方向に回転する風の輪また、強度が小さすぎるとサイクロンが合流し、大きければサイクロン同士が離れます。

今科学者はなぜ大きいのかを知りたいのですいくつかの渦は平均のままであり、嵐の形状を維持することができます。 「現在、私たちは彼らが完璧な強さを維持するのに何が必要なのかわかりません。これには他のモデルが必要です」と彼らは言った。

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2016年、NASAのJunoプローブが軌道に乗りました木星と極の周りに幾何学的な形に配置された巨大なサイクロンを発見しました。惑星の北極では、中央の渦を囲む8つの渦があり、南極には6つの渦があります。

「木星の極が似ていないことに私たちは驚きました他の惑星の極まで」と、研究主著者でカリフォルニア大学バークレー校の惑星科学者チェン・リー氏は語った。 「厳密な構造の中にサイクロンのクラスターのようなものがあるのをこれまで見たことがありません。」

彼らの計算によると、各巨大な嵐は4〜7千キロメートルの幅を持ち、8.7千キロメートルの距離で極を取り囲んでいます。彼らは惑星の観測の間ずっと続きます。

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