ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ 100 മടങ്ങ് ശക്തിയേറിയ മിന്നൽ വ്യാഴത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പഠനം

    Categories: News (ML)
Lua de Júpiter

Lua de Júpiter - Frame Stock Footage

പുതിയ ഗവേഷണം Nasa-ൽ നിന്നുള്ള Juno പ്രോബിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തു, Júpiter-ലെ കിരണങ്ങൾക്ക് Terra-ൽ നിരീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ശക്തിയുണ്ടാകാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. ഗ്രഹത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ അടുത്ത് പറക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന റേഡിയോ ഉദ്വമനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. ചില ജോവിയൻ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജുകൾ ഭൂമിയിലെ സാധാരണ മിന്നലിനേക്കാൾ 100 മടങ്ങെങ്കിലും തുല്യമായ ഊർജ്ജം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുവെന്ന് ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സ്പെക്ട്രൽ താരതമ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഇതിലും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

Júpiter ൻ്റെ വടക്കൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബാൻഡിൽ 2021 നും 2022 നും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന നാല് സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോമുകളിലെ പ്രവർത്തനം ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. Nessas അവസരങ്ങളിൽ, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ താൽക്കാലിക അഭാവം കണ്ടെത്തിയ പൾസുകളുടെ ഉത്ഭവം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് സാധ്യമാക്കി. Juno പ്രോബ് ക്ലോസ് പാസുകളിൽ സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി മൂന്ന് ഫ്ലാഷുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി, മൊത്തം 613 മൈക്രോവേവ് പൾസുകൾ വിശകലനം ചെയ്തു.

  • ഭൂമിയിലെ മിന്നലിന് സമാനമായ തലം മുതൽ 100 ​​മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് പൾസുകളുടെ ശക്തി.
  • ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇടതൂർന്ന മേഘങ്ങളെ തുളച്ചുകയറാൻ കഴിവുള്ള ഉപകരണമായ Juno മൈക്രോവേവ് റേഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അളവുകൾ നടത്തിയത്.
  • Telescópio Espacial Hubble-ൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും അമച്വർ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട കൊടുങ്കാറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചു.
X-rays__NM0__X – NASA/JPL-Caltech/SwRI/JunoCam

സ്റ്റെൽത്ത് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കൃത്യമായ അളവുകൾ അനുവദിച്ചു

ഗ്രഹത്തിൻ്റെ രാത്രി വശത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ മുൻകാല പരിമിതികൾ ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചു. കട്ടിയുള്ള Nuvens പലപ്പോഴും ദൃശ്യമായ ഫ്ലാഷുകൾ മറയ്ക്കുന്നു, ഇത് പുറത്തുവിടുന്ന ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ഇടപെടലില്ലാതെ തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷ പാളികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ റേഡിയോ ഉദ്വമനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ തടസ്സത്തെ മറികടന്നു.

Michael Wong, Universidade-ലെ Califórnia അവസ്ഥയിൽ Essa അവസ്ഥയിൽ സംഭവിച്ചത് വടക്കൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബാൻഡിലെ സംവഹന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു താൽക്കാലിക വിരാമത്തിനിടയിലാണ്, ഇത് കണ്ടെത്തിയ പൾസുകളെ നിർദ്ദിഷ്ട ക്ലൗഡ് ഘടനകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ടീമിനെ അനുവദിക്കുന്നു. മറ്റ് ജോവിയൻ രൂപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മിതമായ ഉയരത്തിലുള്ള ക്ലൗഡ് ടവറുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂപ്പർസ്റ്റോമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തി.

613 പൾസുകളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വിശകലനം ഉപകരണം ദുർബലവും കൂടുതൽ തീവ്രവുമായ സംഭവങ്ങൾ പകർത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. Anteriormente, ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഏറ്റവും ശക്തമായ മിന്നലിനെ കണ്ടെത്തി, ഇത് Júpiter കിരണങ്ങൾ ഭൗമ സൂപ്പർ മിന്നലിന് സമാനമാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. പുതിയ ഡാറ്റ തീവ്രതയുടെ വിശാലമായ വിതരണം വെളിപ്പെടുത്തി.

അന്തരീക്ഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രത വിശദീകരിക്കുന്നു

Júpiter ൻ്റെ അന്തരീക്ഷം പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയതാണ്, Terra-ൽ പ്രബലമായ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിന് വിപരീതമായി. Essa കോമ്പോസിഷൻ ഈർപ്പമുള്ള സംവഹന പ്രക്രിയയെ മാറ്റുന്നു, ഇത് കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെയും വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജുകളുടെയും രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഭീമാകാരമായ ഗ്രഹത്തിൽ, ഈർപ്പമുള്ള വായു ഭാരമേറിയതായിത്തീരുന്നു, ഉയരുന്നതിനും അസ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തൽഫലമായി, വ്യാഴവട്ട കൊടുങ്കാറ്റുകൾ 100 കിലോമീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നു, ഭൂമിയിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ. Essa കൂടുതൽ ലംബമായ ദൂരം ജലബാഷ്പം തുള്ളികളായും ഐസ് പരലുകളായും ഘനീഭവിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടാൻ സഹായിക്കുന്നു. വൈദ്യുത ചാർജ് മെക്കാനിസങ്ങൾ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലും സമാനമായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജുകളുടെ അന്തിമ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

Júpiter-ലെ സംവഹനം ആഴത്തിലുള്ള പാളികളിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വ്യതിരിക്തമായ രീതിയിൽ താപം കൊണ്ടുപോകുന്നതായി ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു. Essa ചലനാത്മകത ശക്തമായ കാറ്റും തീവ്രമായ മിന്നലും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഗ്രഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ. AGU Advances ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം ഈ പ്രക്രിയകളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജിംഗിൻ്റെ പരിമിതികളെ റേഡിയോ ഡാറ്റ മറികടക്കുന്നു

Juno മൈക്രോവേവ് റേഡിയോമീറ്റർ 600 MHz ആവൃത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പൾസുകളെ തെളിച്ച താപനിലയിലെ അപാകതകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. Essa സമീപനം സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പവർ അളക്കാൻ അനുവദിച്ചു, മേഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തിൻ്റെ ശോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ചില ഫ്ലൈബൈകളിൽ, ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ നൂറുകണക്കിന് പൾസുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായത്ര അടുത്ത് അന്വേഷണം കടന്നുപോയി.

ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉദ്‌വമനത്തെ വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈർഘ്യങ്ങളിൽ ലഭിച്ച ഭൗമവിവരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു. എക്‌സ്‌ട്രാപോളേഷനായി സ്വീകരിച്ച സ്പെക്‌ട്രൽ മോഡലിൻ്റെ Dependendo, Júpiter-ലെ കിരണങ്ങളുടെ ശക്തി Terra-ലെ സാധാരണ ഡിസ്‌ചാർജുകൾക്ക് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദശലക്ഷം മടങ്ങ് അധികമോ ആകാം. Essa വൈഡ് റേഞ്ച് പൾസുകളുടെ കൃത്യമായ ദൈർഘ്യത്തെയും വ്യത്യസ്ത ആവൃത്തികളിലെ ഊർജ്ജ വിതരണത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം പതിവായി കണ്ടെത്തുന്നത് Júpiter അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ സംവഹനം പ്രകടമാക്കുന്നു. സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായ പരിശോധനയ്ക്കായി പ്രകൃതിദത്ത ലബോറട്ടറികളായി വർത്തിച്ചു, കാരണം അവയുടെ തനതായ സ്ഥാനം ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഉറവിടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം തടയുന്നു.

ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം

Juno ദൗത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മുൻ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾക്ക് സമീപം മിന്നൽ കൂടുതലായി സംഭവിക്കുന്നതായി ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പൊതു പ്രവർത്തനം കുറവുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൂമധ്യരേഖാ വലയത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഡാറ്റ ഈ പനോരമയെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങളുടെ സംയോജനം തീവ്രതകളുടെ ആവൃത്തിയും വിതരണവും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാക്കി.

രാത്രികാല ചിത്രീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മുൻ പഠനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന നിരക്കിലാണ് കണ്ടെത്തിയ ഫ്ലാഷുകൾ സംഭവിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, ദുർബലമായ പൾസുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വൈദ്യുത സംഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വിപുലീകരിച്ചു. മറ്റ് ഭീമാകാരമായ രൂപീകരണങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റം ഉയരത്തിൽ എത്താത്ത ക്ലൗഡ് ടവറുകൾക്കൊപ്പം സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾ മാസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്നു.

ഓരോ സ്പന്ദനത്തെയും ഒരു പ്രത്യേക കൊടുങ്കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രധാനമാണ്. Hubble ൻ്റെ മാപ്പുകളും അമേച്വർ ദൂരദർശിനികളിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളും Juno ൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഗവേഷകർ ഉപയോഗിച്ചു.

മിന്നൽ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ സമാന തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു

Júpiter-ലെ രശ്മികളുടെ രൂപവത്കരണത്തിൽ ജലബാഷ്പത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് തണുത്ത ഉയരത്തിൽ ഘനീഭവിക്കുകയും വൈദ്യുത ചാർജുള്ള കണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Gotas ദ്രാവകങ്ങളും ഐസ് പരലുകളും കൂട്ടിയിടിച്ച് വേർപെടുത്തി, ഡിസ്ചാർജുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Esse സൈക്കിൾ ഭൗമ ചക്രത്തിന് സമാനമാണ്, പക്ഷേ ഗുരുത്വാകർഷണം, മർദ്ദം, ഘടന എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

പ്രധാന വ്യത്യാസം ഹൈഡ്രജൻ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലാണോ അതോ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ഉയർന്ന ഉയരത്തിലാണോ, ഇത് ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദൂരം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു. Outra അനുമാനം വ്യാഴത്തിൻ്റെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഈർപ്പമുള്ള സംവഹനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ താപ ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ വലിയ ശേഖരണം പരിഗണിക്കുന്നു. Essas ചോദ്യങ്ങൾ മിഷനിൽ നിന്നുള്ള അധിക ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഭാവി അന്വേഷണത്തിനായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

ഭീമാകാരമായ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് ഈ പഠനം സംഭാവന നൽകുകയും ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭൗമ പ്രതിഭാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സമാന്തരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. Juno അന്വേഷണം തുടരുന്നു, തുടർന്നുള്ള ഫ്ലൈബൈകളിൽ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണ അവസരങ്ങൾ നൽകണം.

ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

വിശകലനം ചെയ്ത ഓരോ കൊടുങ്കാറ്റിലും പൾസുകളുടെ ശക്തി വ്യാപകമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി അളവുകൾ സൂചിപ്പിച്ചു. Alguns ഇവൻ്റുകൾ സാധാരണ ഭൗമ മൂല്യങ്ങളെ സമീപിച്ചു, മറ്റുള്ളവ അവയെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓർഡറുകളാൽ കവിഞ്ഞു. Essa വേരിയബിലിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, Júpiter ഏറ്റവും തീവ്രമായ ഇവൻ്റുകൾ മാത്രമല്ല, വൈദ്യുത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു എന്നാണ്.

സ്പെക്ട്രൽ താരതമ്യങ്ങളിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉയർന്ന പരിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിഗമനങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. Terra, Júpiter എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകളിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് Novas വിശകലനങ്ങൾ ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം. Enquanto ഇത്, സൗരയൂഥത്തിലെ വാതക പദാർത്ഥങ്ങളിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പനോരമ ഫലങ്ങൾ ഇതിനകം വിപുലീകരിക്കുന്നു.

2016 മുതൽ പരിക്രമണപഥത്തിലുള്ള Juno ദൗത്യം, ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്നുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വിശദമായ ഡാറ്റാസെറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഉദ്‌വമനം കണ്ടെത്താനുള്ള മൈക്രോവേവ് റേഡിയോമീറ്ററിൻ്റെ കഴിവ്, ദൃശ്യമോ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്‌ട്രത്തിലോ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മുൻ നിരീക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാര്യമായ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.