| Jupiter |
|
Jupiter este a cincea planetă de la Soare și este cea mai mare dintre toate planetele sistemului nostru solar. Are diametrul de 11 ori mai mare decât cel al Pământului, o masă de 318 ori mai mare și un volum de 1300 ori mai mare.
Caracteristici fiziceCompozițieJupiter are probabil un "miez" de material solid în cantitate de 10 până la 15 mase Pământene.Deasupra acestui miez se găsește partea principală a planetei formată din hidrogen metalic lichid. Această formă exotică a acestui element atât de comun se găsește doar la presiuni ce depășesc 4 milioane bari, cum este cazul în interiorul lui Jupiter (și Saturn). Hidrogenul metalic lichid e format din electroni și protoni ionizați (ca în interiorul Soarelui dar la o temperatură mult mai mică). La temperatura și presiunea din interiorul lui Jupiter hidrogenul este un [lichid], și nu un gaz. Este un conducător electric și sursa câmpului magnetic a lui Jupiter. Acest strat conține probabil ceva heliu și unele urme de "ghețuri". Stratul de la suprafață e compus în principal din hidrogen molecular obișnuit și heliu ce e lichid în interior și gazos la exterior. Atmosfera care o vedem noi este doar partea superioară a acestui strat adânc. Apa, dioxidul de carbon, metanul precum și alte molecule simple sunt de asemenea prezente în cantități mici. AtmosferăJupiter este în jur de 86% hidrogen și 14% heliu (după numărul de atomi, cca 75/25% după masă) cu urme de metan, apă, amoniac și "piatră". Asta este foarte aproape de compoziția primordială din Solar Nebula din care s-a format întregul sistem solar. Saturn are o compoziție similară, iar Uranus și Neptun au mult mai puțin hidrogen și heliu.Marea Pată Roșie (GRS) a fost observată prima oară, de către telescoapele terestre, cu mai mult de 300 de ani în urmă (descoperirea ei e atribuită lui Cassini, sau Robert Hooke în secolul al XVII-lea). Este un oval de aproximativ 12000 pe 25000 km, destul de mare să cuprindă trei Pământuri. Alte pete mai mici dar similare sunt cunoscute de decenii. Obervațiile în infraroșu și direcția de rotație indică faptul că este o regiune de înaltă presiune ai cărei nori superiori sunt mult mai înalți și mai reci decât zonele înconjurătoare. Structuri similare au fost observate pe Saturn și Neptun. Nu se știe modul în care asemenea structuri rezistă așa de mult timp. Jupiter și celelalte planete gazoase prezintă vânturi de mari viteze în benzi largi de latitudine. Vânturile suflă în direcții opuse în două benzi adiacente. Diferențele mici de temperatură sau de compoziție chimică sunt responsabile pentru colorarea diferită a benzilor, aspect ce domină imaginea planetei. Cele de culoare deschisă sunt numite zone; iar cele de culoare închisă sunt numite centuri. Benzile au fost cunoscute de ceva timp pe Jupiter, dar vortex-urile complexe din regiunile de graniță între două benzi au fost pentru prima dată observate de Voyager. Datele de la Galileo indică faptul că vânturile au o viteză mai mare decât s-a crezut anterior (mai mari de 400 mph) și sunt prezente în adâncimea planetei cel puțin până unde a putut ajunge sonda; ar putea să fie extinse până la mii de kilometri în interiorul planetei. Atmosfera lui Jupiter este de asemenea foarte turbulentă. Aceasta indică faptul ca vânturile sunt conduse, în mare parte, de căldura internă a planetei și nu de cea provenită de la Soare, cum este cazul Pământului. MagnetosferaJupiter are un câmp magnetic uriaș, mult mai puternic ca al Pământului. Magnetosfera lui se extinde pe mai mult de 650 milioane de km (după orbita lui Saturn!). (De notat este că magnetosfera lui Jupiter e departe de a fi sferică -- se extinde spre soare "doar" 4,3 milioane de kilometri). Lunile lui Jupiter sunt cuprinse în magnetosfera lui, ceea ce explică parțial activitatea de pe Io. Din păcate pentru viitoarele călătorii spațiale și o problemă mare pentru proiectanții sondelor Voyager și Galileo, mediul de lângă Jupiter prezintă mari cantități de particule prinse de câmpul magnetic al lui Jupiter. Această "radiație" este similară, dar mult mai intensă decât cea observată în centurile Van Allen ale Pământului. Ar fi fatală pentru orice ființă umană neprotejată.Sonda Galileo a descoperit o nouă radiație intensă între inelele lui Jupiter și straturile superioare ale atmosferei. Această nouă centură de radiații are o intensitate de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a centurilor Van Allen de pe Pământ. Surprinzător, această nouă centură conține ioni de heliu de energie mare de origini necunoscute. Inelele planetei
Articol principal: Inelele lui Jupiter.
Jupiter are inele ca Saturn, dar mult mai palide și mai mici.
Existența lor a fost nebănuită până când au fost descoperite de către
oamenii de știință de la Voyager 1 ce au insistat că, după ce a
călătorit 1 miliard de km, ar putea măcar să arunce o privire pentru a
vedea dacă există vreun inel. Toți au crezut că șansa de a le găsi este
nulă dar erau acolo. A fost o descoperire majoră. De atunci au fost
fotografiate în infra-roșu de către telescoapele de pe Pământ și de pe
Galileo. Spre deosebire de cele ale lui Saturn, inelele lui Jupiter sunt
întunecate. Probabil sunt alcătuite din grăunțe mici de material
pietros. Spre deosebire de inelele lui Saturn, acestea par să nu conțină
gheață. Particulele din inelele lui Jupiter probabil nu rămân acolo
pentru mult timp (datorită atracției atmosferice și magnetice). Sonda
Galileo a găsit dovezi clare ce arată că inelele sunt alimentate
încontinuu de praful format de impacturile micrometeoriților cu cele
patru luni interioare, ce sunt foarte energice datorită mărimii câmpului
gravitațional al lui Jupiter. Inelul interior e lărgit de interacțiunea
cu câmpul magnetic al lui Jupiter.Explorarea planeteiJupiter a fost vizitat de către Pioneer 10 în 1973 și mai târziu de Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 și Ulysses. Sonda spațială Galileo orbitează în prezent în jurul lui Jupiter și va trimite înapoi date cel puțin încă doi ani.[Când?]Misiunea GalileoSingura sondă spațială care a orbitat planeta Jupiter până în prezent este Galileo, numită după faimosul astronom italian născut în 1564. Sonda spațială a intrat cu succes în orbita lui Jupiter pe data de 7 decembrie 1995 și a orbitat planeta timp de 7 ani efectuînd zboruri multiple în jurul lunilor galileene(sateliților galileeni) adică Io,Europa,Ganymede si Callisto plus în jurul satelitului Amalthea(a treia lună joviană).Sonda spațială a asistat la impactul dintre cometa Shoemaker Levy 9 și Jupiter din 1994. Deși informația obținută de Galileo despre Jupiter a fost vastă,capacitatea proiectată inițial a fost limitată de o eroare de declanșare al transmițătorului radio high-gain(HGA,directional antenna) O sondă atmosferică a fost eliberată de Galileo in iulie 1995 intrând in atmosfera planetei pe 7 decembrie. A fost parașutată prin 150 de kilometri de atmosferă colectând date timp de 57.6 minute fiind eventual zdrobită de presiunea atmosferică uriașă(de 22 de ori presiunea atmosf a Pământului) la o temperatură de 153 grade Celsius.Se presupune că a fost topită si posibil evaporată. Chiar sonda Galileo a suferit o soartă similară,doar că mult mai rapidă,când a fost ghidată intenționat înspre un impact cu Jupiter pe 21 sept 2003 la o viteză de peste 50 km/s. Motivul auto-distrugerii sondei a fost evitarea unei prăbușiri pe satelitul Europa care ar putea contamina luna despre care se crede că prezintă condiții favorabile vieții. Sateliții lui Jupiter
Articol principal: Sateliții naturali ai lui Jupiter.
Jupiter are 64 sateliți cunoscuți, din care patru luni au fost descoperite încă de Galileo Galilei (sateliți galileeni).
| ||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu