News (ML)

ജൂനോ പ്രോബ് വഴി ഭൂമിയിലേതിനേക്കാൾ 100 മടങ്ങ് ശക്തിയേറിയ കിരണങ്ങൾ വ്യാഴത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പഠനം

Júpiter
Júpiter - Allexxandar/shutterstock.com

Universidade-ലെ Califórnia-ലെ Berkeley-ൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ, Nasa-ൽ നിന്ന് Juno പ്രോബ് ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുകയും, മാർച്ച് 20-ന് AGU Advances ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ എന്ന് നിഗമനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. Esses ഉപകരണങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന മേഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൂടാതെ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന റേഡിയോ ഉദ്വമനം പിടിച്ചെടുത്തു.

രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഫലങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ഹൈഡ്രജൻ അടങ്ങിയ Júpiter ൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഈർപ്പമുള്ള വായുവിനെ ഭാരമുള്ളതാക്കുകയും ഉയർന്നുവരാൻ കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമായി വരികയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഡിസ്ചാർജുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുന്നു. വാതക ഭീമൻ ഗ്രഹത്തിലെ Algumas കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുകയും ഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ മിന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോമുകളുടെ സവിശേഷതകൾ

Júpiter ൻ്റെ വടക്കൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബാൻഡിൽ 2021 നും 2022 നും ഇടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ അന്തരീക്ഷ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന Essas ഘടനകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്, മാസങ്ങളോളം ചുറ്റുമുള്ള മേഘങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ 12 പാസുകളിൽ, മിന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 613 മൈക്രോവേവ് പൾസുകൾ കണ്ടെത്തി. ഒരൊറ്റ ക്ലോസ് പാസിൽ, Juno 206 വ്യത്യസ്ത പൾസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി, ചില സമയങ്ങളിൽ സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി മൂന്ന് ഫ്ലാഷുകൾ.

ഡാറ്റയുടെ സംയോജനം ഡിസ്ചാർജുകളുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായി മാപ്പ് ചെയ്യാനും അവയുടെ വൈദ്യുതി വിതരണം വിലയിരുത്താനും സാധ്യമാക്കി. ഭൂമിയിലെ മിന്നലിന് സമാനമായ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തീവ്രതയിലേക്ക് മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Júpiter ഉം Terra ഉം തമ്മിലുള്ള അന്തരീക്ഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ

Terra-ൽ സംഭവിക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജോവിയൻ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. Esse പ്രക്രിയ മുകളിലെ പാളികളിൽ അവസ്ഥകൾ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

Juno-ൻ്റെ റേഡിയോമീറ്റർ നേരിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള റേഡിയോ ഉദ്വമനം അളന്നു, ഭൗമ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ ഫ്ലാഷുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. Essa തടസ്സമില്ലാതെ മേഘങ്ങളെ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ ഇവൻ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വൈദ്യുത പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമായ വശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത സ്കെയിലുകളിലും ഗ്യാസ് കോമ്പോസിഷനുകളിലും സമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

Planeta Júpiter
പ്ലാനറ്റ് Júpiter – Artsiom Shutterstock.com-ന്

വിശദമായ മൈക്രോവേവ് റേഡിയോമീറ്റർ അളവുകൾ

പേടകത്തിലെ ഉപകരണം സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജുകൾ സൃഷ്ടിച്ച റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. തുടർന്നുള്ള Análises സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചില ഫ്ലാഷുകൾ Terra-ലെ ഒരു സാധാരണ മിന്നൽ സ്‌ട്രൈക്കിൻ്റെ 100 മടങ്ങെങ്കിലും തുല്യമായ ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടുന്നു എന്നാണ്.

മൊത്തത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ, ഒറ്റപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളായി സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 2021-നും 2022-നും ഇടയിൽ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഒന്നിലധികം ഇവൻ്റുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ നിർദ്ദിഷ്ട സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അനുവദിച്ചു.

പവർ, ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ മതിയായ റെസല്യൂഷനോടെയാണ് മൈക്രോവേവ് പൾസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Essa സമീപനം ജോവിയൻ മിന്നൽ തീവ്രതയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.

ഗ്രഹ വൈദ്യുത പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

Júpiter ൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ Juno അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രാരംഭ അഞ്ച് വർഷത്തെ ചക്രത്തിന് ശേഷം വിപുലീകരിച്ച ദൗത്യം, ഗ്രഹത്തിലെ ആഴത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ ഡാറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നു.

മിന്നൽ ഉൽപാദന സംവിധാനങ്ങളിലെ സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ജോവിയൻ അവസ്ഥകളെ ഭൂമിയിലെ അവസ്ഥകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രബലമായ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈർപ്പമുള്ള വായു പിണ്ഡത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഗണ്യമായി മാറ്റുന്നു.

എക്‌സ്__എൻഎം0__എക്‌സിലെ ചെറിയ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സമാനമായ, മിതമായ ഉയരത്തിലുള്ള പ്രദർശിപ്പിച്ച ക്ലൗഡ് ടവറുകൾ, അവയുടെ അളവും നീണ്ട ദൈർഘ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾ വിശകലനം ചെയ്തു. Essa സ്വഭാവം ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമായ “സ്റ്റൽത്ത്” എന്ന പദത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു.

2022-ൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

2022 ഓഗസ്റ്റിലെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്‌ട പാസിൽ, സാന്ദ്രമായ മിന്നൽ പ്രവർത്തനമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന് മുകളിലൂടെ Juno പറന്നു. ഡിറ്റക്ടറുകൾ ഒന്നിലധികം പൾസുകൾ ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, Telescópio Espacial Hubble-ൻ്റെ പൂരക ചിത്രങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഘടനകളുമായി പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്.

റേഡിയോമീറ്റർ അളക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് റേറ്റ്, അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ച മുൻ എസ്റ്റിമേറ്റുകളെ മറികടന്നു. Essa പൊരുത്തക്കേട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ദൃശ്യ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം.

സൂപ്പർസ്റ്റോമുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി ഗവേഷകർ റേഡിയോ അളവുകൾ ഇമേജിംഗ് ഡാറ്റയുമായി സംയോജിപ്പിച്ചു. ജോവിയൻ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ വിപുലമായ ബാൻഡുകളിൽ ഡിസ്ചാർജുകൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ഫലം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

  • പൾസുകൾക്ക് ഭൗമ തലം മുതൽ 100 ​​മടങ്ങ് വരെ ശക്തിയുണ്ട്.
  • ക്ലോസ് പാസുകളിൽ ശരാശരി നിരക്ക് സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ഫ്ലാഷുകളിൽ എത്തി.
  • 2021 നും 2022 നും ഇടയിൽ നാല് സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.
  • റേഡിയോ ഉദ്വമനം ക്ലൗഡ് പാളികളാൽ തടയപ്പെടാതെ അളവുകൾ അനുവദിച്ചു.

Juno അന്വേഷണം Júpiter ന് ചുറ്റും പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഗ്രഹത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെയും ആന്തരികത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപകാല മിന്നൽ ഡാറ്റ ഭീമാകാരമായ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.

വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹാന്തരീക്ഷങ്ങൾ എങ്ങനെ തീവ്രമായ വൈദ്യുത സംഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പഠന രചയിതാക്കൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്റ്റെൽത്ത് സൂപ്പർസ്റ്റോമുകൾ ഈ തീവ്ര ചലനാത്മകതയുടെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

To Top