文章插图
肉眼能看到木星 。凌晨0点从东方地平线升起 。然后慢慢上中天 。轨迹就与白天太阳差不多 。到天亮前正好到正南方向 。木星现在位于双子座,这段时间每天下午15点左右从东偏北方向升起,晚上20:00左右位于正东接近天顶的高空,亮度超过-2等,是前半夜全天最亮的一颗星,非常容易辨认 。
木星的形成
要形成一个像木星这样的气体巨行星,必须从原行星盘中吸取大量的气体 。按照这个模型理论,由于太阳风会逐渐将其他气体向外推,当恒星系统靠内的行星核积蓄了足够大能够吸引空气的质量时,气体早已被推远了,因此恒星系统中内侧的行星往往是岩石行星而气体巨行星通常在外侧形成 。
美国国家航空航天局的哈勃空间望远镜以及夏威夷双子座地面望远镜联合朱诺太空飞行器一起探测太阳系最猛烈的风暴,这些风暴发生在5亿多英里外的巨大行星木星上 。
【肉眼能看到木星吗?】由迈克尔· 王带领的加利福尼亚大学伯克利分校研究团队包括了来自马里兰州绿带城美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心的艾米·西蒙和同样来自伯克利的伊姆克·德帕特 。他们将哈勃和双子座在多重波长下的观察发现与朱诺飞行器轨道上的木星近景图结合起来,以深入了解这颗遥远星球上波云诡谲的天气 。
无线“灯光秀”
相比于地球的风暴,木星的连续风暴更为庞大,其伴随着从地面到天空40英里高的雷暴(地球常规雷暴的5倍)和拥有地球最大“超级闪电”三倍多能量的强大闪电 。
正如地球上的闪电,木星的闪电束也像无线发射器一样,在划破天空的同时发送出无线电波以及可见光 。
朱诺飞行器就会在在风暴团上方低飞,和它赛跑,来侦察被称做“天电”和“吹哨人”的无线信号 。被捕捉到的无线信号甚至可以接着被用于在木星白天的一面和闪电无法被看到的深云团上绘制闪电 。
每在同一路线时,哈勃和双子座两两远望,拍摄作为解释朱诺飞行器近距离观察发现关键的木星高分辨率全球视图 。西蒙解释道:“朱诺飞行器的微波辐射仪器通过侦测可以穿透深厚云层的高频无线电波来深入探索木星的大气层 。而哈勃和双子座的数据可以告诉我们那些云层有多厚以及我们有多深入观察那些云层 。”
通过将朱诺飞行器探测到的闪电映射到由哈勃拍摄的木星光学图像和双子座同时拍到的红外热成像图上,研究团队已经能够证明闪电的爆发和云团结构的三种组合有关:由水构成的深云团,湿润气流上升引起的大型对流云塔(本质上是木星雷暴云),以及可能是由对流云塔外干燥气流的下沉而形成的晴朗云区 。
哈勃望远镜的数据显示了对流云塔中密集云团的高度以及深水云团的深度 。双子座望远镜的数据则清晰展现了高云层中的空白区,而深水云团很有可能在那里被看到 。
在一种被称作褶皱纤维状云区的湍流区中,闪电是很常见的,这表明湿对流正在其中发生 。他说道:“这些气旋性涡旋可能是内部能量烟囱,来从对流中帮助释放内在能量 。这样的情况并不普遍,但是这样的气旋似乎是在促成对流的形成 。”
将闪电和深水云关联起来的能力也为研究人员提供了另一个估算木星大气层含水量的方法,这对于理解木星以及其他气体巨星和冰巨星是如何形成的,还有太阳系作为一个整体是如何因此形成的十分重要 。
虽然之前的太空任务已经收集了一些关于木星的资料,但很多细节仍然成谜,包括深层大气层含有多少水,热气到底是如何从内部流出的,以及是什么导致了云层的某些颜色和图案 。这些问题的整合答案能够帮助人们深入了解大气动力学和大气层的三维空间结构 。
“鬼火”大红斑
随着哈勃和双子座在朱诺任务中对木星进行更为频繁的观察,科学家们也因此能够研究一些像大红斑的短期变化和出现短暂图案等的现象 。
此次朱诺飞行器拍摄的以及之前木星任务中的图片揭示了大红斑中深色图案的出现,消失以及变化 。单看一组图片并不能明确知道这些现象是否是由高云层中的一些神秘黑色物质导致的,又或者它们其实是高层云团中的一些洞,就像是通往下面更深、更暗云团的窗户 。
而现在,通过对比哈勃和双子座在数小时之内拍摄到的可见光学图像和红外热成像图,再来回答这些问题是可能的 。可见光下的深色区域在红外线下非常亮眼,这表明他们实际上就是云层中的洞 。在无云区域,木星内部以红外光线的形式释放的热量得以自由遁入太空(不然就会被高层云团挡住),从而在双子座的图片中显得明亮 。
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