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                                                                                                                                Presentan la primera “imagen” en 3D de la atmósfera de Júpiter

                                                                                                                                Datos recopilados por la sonda Juno de la NASA, que orbita alrededor de Júpiter, proporcionaron una de las imágenes más completa de su atmósfera. ¿Qué muestra?

                                                                                                                                En la imagen se observa a Júpiter en luz infrarroja (izquierda) y visible (derecha). Fueron tomadas por los telescopios Gemini North y Hubble.
                                                                                                                                Foto: / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley) et al.
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Esa nueva “imagen” hace parte de las publicaciones que hizo un grupo internacional de investigadores esta semana en las revistas Science y el Journal of Geophysical Research: Planets, que se suman a otros artículos aparecidos recientemente en Geophysical Research Letters. También los han explicado en una presentación on line. “Cada artículo arroja luz sobre diferentes aspectos de los procesos atmosféricos del planeta”, apunta Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El radiómetro de microondas (MWR) de Juno ha permitido a su equipo asomarse por debajo de las cimas de las nubes de Júpiter y sondear la estructura de sus numerosas tormentas de vórtice. La más famosa es el icónico anticiclón conocido como Gran Mancha Roja, una colosal borrasca de 16.000 kilómetros de ancho. Más ancho que la Tierra, este vórtice carmesí ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento hace casi dos siglos.

                                                                                                                                Los nuevos resultados muestran que los ciclones son más cálidos en la parte superior, con menores densidades atmosféricas, mientras que son más fríos en la parte inferior, con mayores densidades. Sin embargo, los anticiclones, que giran en sentido contrario, son más fríos en la parte de arriba y más cálidos abajo.

                                                                                                                                Los hallazgos también indican que estas tormentas son mucho más altas o profundas de lo esperado, ya que algunas se extienden 100 kilómetros por debajo de la cima de las nubes y otras, incluida la Gran Mancha Roja, se extienden más de 350 kilómetros. Este sorprendente descubrimiento demuestra que los vórtices cubren regiones más allá de aquellas en las que se condensa el agua y se forman las nubes, por debajo de la profundidad en la que la luz solar calienta la atmósfera.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Con Juno viajando a baja altura sobre la cubierta de nubes de Júpiter a unos 209.000 km/h, los científicos pudieron medir cambios de velocidad tan pequeños como 0,01 milímetros por segundo utilizando una antena de seguimiento de la Red de Espacio Profundo de la NASA en la Tierra, desde una distancia de más de 650 millones de kilómetros. Esto permitió al equipo limitar la profundidad de la Gran Mancha Roja a unos 500 kilómetros por debajo de la cima de las nubes.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Cinturones y zonas

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “Al seguir el amoníaco, encontramos células de circulación tanto en el hemisferio norte como en el sur que son de naturaleza similar a las denominadas células de Ferrel, que controlan gran parte de nuestro clima aquí en la Tierra”, señala Keren Duer, investigadora del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel y autora principal de otro artículo en Geophysical Research Letters sobre estas estructuras. “Mientras que la Tierra tiene una célula de Ferrel por hemisferio, Júpiter tiene ocho, cada una al menos 30 veces mayor”.

                                                                                                                                Los datos del radiómetro MWR también muestran que los cinturones y las zonas sufren una transición alrededor de 65 kilómetros por debajo de las nubes de agua de Júpiter. A poca profundidad, los cinturones del planeta son más brillantes en luz de microondas que las zonas vecinas. Pero a niveles más profundos, por debajo de las nubes de agua, ocurre lo contrario, lo que revela una similitud con nuestros océanos.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “Llamamos a este nivel joviclina por analogía con la capa de transición que se observa en los océanos de la Tierra, conocida como termoclina, donde el agua del mar pasa bruscamente de ser relativamente cálida a relativamente fría”, explica Leigh Fletcher, científico de la Universidad de Leicester (Reino Unido) y autor principal del artículo en el Journal of Geophysical Research: Planets donde se destacan las observaciones por microondas de Juno de los cinturones y zonas templadas de Júpiter.

                                                                                                                                Ciclones polares estables

                                                                                                                                Juno también había observado disposiciones poligonales de tormentas ciclónicas gigantes en ambos polos de Júpiter: ocho dispuestas en un patrón octogonal en el norte y cinco en un patrón pentagonal en el sur. Ahora, cinco años más tarde, se han utilizado los datos del Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) de la nave para determinar que estos fenómenos atmosféricos son extremadamente resistentes, permaneciendo en la misma ubicación.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Los datos de JIRAM también indican que, al igual que los huracanes en la Tierra, estos ciclones tratan de avanzar hacia el polo, pero los ciclones situados en el centro los empujan hacia atrás. Este equilibrio explica dónde residen los ciclones y los diferentes números que aparecen en cada polo.

                                                                                                                                En la imagen se observa a Júpiter en luz infrarroja (izquierda) y visible (derecha). Fueron tomadas por los telescopios Gemini North y Hubble.
                                                                                                                                Foto: / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Wong and I. de Pater (UC Berkeley) et al.
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Esa nueva “imagen” hace parte de las publicaciones que hizo un grupo internacional de investigadores esta semana en las revistas Science y el Journal of Geophysical Research: Planets, que se suman a otros artículos aparecidos recientemente en Geophysical Research Letters. También los han explicado en una presentación on line. “Cada artículo arroja luz sobre diferentes aspectos de los procesos atmosféricos del planeta”, apunta Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El radiómetro de microondas (MWR) de Juno ha permitido a su equipo asomarse por debajo de las cimas de las nubes de Júpiter y sondear la estructura de sus numerosas tormentas de vórtice. La más famosa es el icónico anticiclón conocido como Gran Mancha Roja, una colosal borrasca de 16.000 kilómetros de ancho. Más ancho que la Tierra, este vórtice carmesí ha intrigado a los científicos desde su descubrimiento hace casi dos siglos.

                                                                                                                                Los nuevos resultados muestran que los ciclones son más cálidos en la parte superior, con menores densidades atmosféricas, mientras que son más fríos en la parte inferior, con mayores densidades. Sin embargo, los anticiclones, que giran en sentido contrario, son más fríos en la parte de arriba y más cálidos abajo.

                                                                                                                                Los hallazgos también indican que estas tormentas son mucho más altas o profundas de lo esperado, ya que algunas se extienden 100 kilómetros por debajo de la cima de las nubes y otras, incluida la Gran Mancha Roja, se extienden más de 350 kilómetros. Este sorprendente descubrimiento demuestra que los vórtices cubren regiones más allá de aquellas en las que se condensa el agua y se forman las nubes, por debajo de la profundidad en la que la luz solar calienta la atmósfera.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                Con Juno viajando a baja altura sobre la cubierta de nubes de Júpiter a unos 209.000 km/h, los científicos pudieron medir cambios de velocidad tan pequeños como 0,01 milímetros por segundo utilizando una antena de seguimiento de la Red de Espacio Profundo de la NASA en la Tierra, desde una distancia de más de 650 millones de kilómetros. Esto permitió al equipo limitar la profundidad de la Gran Mancha Roja a unos 500 kilómetros por debajo de la cima de las nubes.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Cinturones y zonas

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “Al seguir el amoníaco, encontramos células de circulación tanto en el hemisferio norte como en el sur que son de naturaleza similar a las denominadas células de Ferrel, que controlan gran parte de nuestro clima aquí en la Tierra”, señala Keren Duer, investigadora del Instituto de Ciencias Weizmann de Israel y autora principal de otro artículo en Geophysical Research Letters sobre estas estructuras. “Mientras que la Tierra tiene una célula de Ferrel por hemisferio, Júpiter tiene ocho, cada una al menos 30 veces mayor”.

                                                                                                                                Los datos del radiómetro MWR también muestran que los cinturones y las zonas sufren una transición alrededor de 65 kilómetros por debajo de las nubes de agua de Júpiter. A poca profundidad, los cinturones del planeta son más brillantes en luz de microondas que las zonas vecinas. Pero a niveles más profundos, por debajo de las nubes de agua, ocurre lo contrario, lo que revela una similitud con nuestros océanos.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Ciclones polares estables

                                                                                                                                Juno también había observado disposiciones poligonales de tormentas ciclónicas gigantes en ambos polos de Júpiter: ocho dispuestas en un patrón octogonal en el norte y cinco en un patrón pentagonal en el sur. Ahora, cinco años más tarde, se han utilizado los datos del Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) de la nave para determinar que estos fenómenos atmosféricos son extremadamente resistentes, permaneciendo en la misma ubicación.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “Los ciclones de Júpiter se afectan mutuamente en su movimiento, provocando que oscilen en torno a una posición de equilibrio”, apunta Alessandro Mura, coinvestigador de Juno en el Instituto Nacional de Astrofísica de Roma y autor principal de otro artículo de Geophysical Research Letters sobre las oscilaciones y la estabilidad de los ciclones polares de Júpiter. “El comportamiento de estas lentas oscilaciones sugiere que tienen raíces profundas”, añade.

                                                                                                                                Los datos de JIRAM también indican que, al igual que los huracanes en la Tierra, estos ciclones tratan de avanzar hacia el polo, pero los ciclones situados en el centro los empujan hacia atrás. Este equilibrio explica dónde residen los ciclones y los diferentes números que aparecen en cada polo.

                                                                                                                                Temas recomendados:

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