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ジュノーは大赤斑の深さを探知する

2017-12-13 19:38:50 | 木星系
マイクロ波で見ると雲の下まで見える。大赤斑の底は表面より暖かい。以下、機械翻訳。
2017年12月12日
NASAのジュノーは、木星の大赤斑の深さを探知する
The Great Red Spot Plunge


このアニメーションは、巨大な赤い斑点の位置にある木星の上層大気の中に、そしてそこから外に、シミュレートされた飛行で視聴者を捉えます。これは、NASAの探査機ジュノーのJunoCamイメージャからのイメージと、コンピュータで生成されたアニメーションを組み合わせることで作成されました。



この図はジュノが周囲の木星を検出した新しい放射ゾーンを示しています
この図は、赤道付近の大気の真上に位置するジュノの周囲の木星を検出した新しい放射ゾーンを示しています。ジュノが高緯度で観測された高エネルギー重イオン領域も示されている。
クレジット:NASA / JPL-Caltech / SwRI / JHUAPL
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この図は、木星の大赤斑点
この図は、NASAの探査機ジュノーに搭載されたマイクロ波放射計のデータを使って、木星の大赤斑を見ています。機器の6つのチャンネルのそれぞれは、雲の下の異なる深さからのマイクロ波に敏感です
クレジット:NASA / JPL-Caltech / SwRI
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木星の大赤斑の雲の動きをシミュレートするアニメーションです。
このループアニメーションは、木星のGreat Red Spotの雲の動きをシミュレートします。アニメーションは、JunoCam画像のモザイクに風の動きモデルを適用して作成されました。
クレジット:NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstadt / Justin Cowart
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NASAの探査機ジュノーが収集したデータは、2017年7月の木星の大赤斑を初めて通過したときに、この象徴的な特徴が雲のすぐ下に浸透していることを示しています。ミッションからの他の啓示には、木星には未知の2つの放射ゾーンがあることが含まれています。調査結果は、ニューオーリンズで開かれた米国地球物理学連合(AMSA)の会合で月曜日に発表された。
「木星の大きな赤い斑点についての最も基本的な質問の1つは、根がどれくらい深いか」サンアントニオのサウスウエスト研究所の主任研究員スコット・ボルトン氏は語った。ジュノーのデータによると、太陽系の最も有名な嵐は、地球の幅がおよそ1.5分の1であり、惑星の大気中に約300キロメートル侵入するルーツを持っています。
この深い啓示を担当する科学機器は、ジュノーのマイクロ波放射計(MWR)でした。カリフォルニア州パサデナにあるNASAのジェット推進研究所のジュノ共同研究員は、「ジュノーのマイクロ波放射計には、ジュピターの雲の真下で深く仲良くなる能力があります。"それは、グレートレッドスポットをすばらしいものにするのに役立つ優れた手段であることが証明されています。
木星のグレートレッドスポットは、木星の南半球の紅色の雲の巨大な楕円形で、楕円の周りを反時計回りに周回し、風速は地球上のどの嵐よりも大きい。2017年4月3日現在、16,000キロメートルの幅を測定したグレートレッドスポットは、地球の1.3倍の広さです。
ジュノーは、大赤斑の根が地球の海よりも50〜100倍深くなり、表面より根で最も暖かいということを発見しました」とCaltechの惑星科学教授Andrew Ingersollは述べています。「風は温度の違いに関連しており、スポットの基盤の暖かさは、大気の上部で見られる猛烈な風を説明している」
グレートレッドスポットの未来はまだ議論の余地があります。この嵐は1830年以来監視されているが、350年以上にわたって存在していた可能性がある。19世紀、グレートレッドスポットは2つの地球の幅をはるかに超えていました。しかし現代では、地球の望遠鏡やジュノーで測定されたように、大きな赤い斑点はサイズが小さくなっているように見えます。NASAのボイジャー1と2が、木星が土星に向かう途中で突進した時、1979年には、大きな赤い斑点は地球の直径の2倍でした。今日、地球を望む望遠鏡による測定では、ジュノーが飛んだ楕円形が、ボイジャー時代から幅1/3、高さ1/8に減少しています。
ジュノーはまた、赤道近くのガス巨人の大気の真上にある新しい放射ゾーンを検出しました。ゾーンには、ほとんど光速で動く水素、酸素、硫黄イオンが含まれています。
「JPLでのジュノーの放射線モニタリング調査の主任であるHeidi Beckerは、「あなたが木星に近づくにつれて、それがより魅力的になる。「ジュピター周りのユニークな周回軌道が雲の頂上に本当に近づくことができるので、惑星の近くに新しい放射ゾーンがあるとは思っていませんでした。私たちは文字通りそれを通して飛んでいった」と語った。
新しいゾーンは、Jupiter Energetic Particle Detector Instrument(JEDI)の調査で確認されました。この粒子は、木星衛星イオとエウロパ周辺のガス中に生成されたエネルギーの中性原子(電荷のない高速移動イオン)に由来すると考えられている。その中性原子は、その電子が木星の上部大気との相互作用によって除去されると、イオンとなる。
ジュノーはまた、木星の相対論的な電子放射帯の内側の端にある高エネルギー重イオンの痕跡を発見しました。これは、電子が光の速度に近く移動する領域です。このシグネチャーは、以前の探査機で探検されなかった領域で、ジュノーの高緯度の電子ベルト遭遇時に観測されます。これらの粒子の起源および正確な種はまだ理解されていない。ジュノーのSRU-1星カメラは、この人口の署名を、ミッションの放射線モニタリング調査によって収集された画像内の非常に高い騒音シグネチャとして検出します。
今日まで、ジュノーは木星に8回のサイエンスパスを完了しました。ジュノーの9番目のサイエンス・パスは12月16日です。
ジュノーはフロリダのケープカナベラルから2011年8月5日に発射され、2016年7月4日に木星の周回軌道に到着しました。探査の使命の中で、ジュノーは惑星の雲頂から約3,400km。これらのフライバイの間、ジュノーは木星の雲の覆いの下を探査し、地球の起源、構造、大気、磁気圏について学ぶためにオーロラを研究しています。
JPLはサンアントニオのSouthwest Research Instituteの主任研究員、スコット・ボルトン氏のジュノー・ミッションを管理しています。ジュノーの任務は、アラバマ州ハンツビルにあるNASAのマーシャル宇宙飛行センターが科学ミッション・ディレクターのために管理するニューフロンティア・プログラムの一部です。デンバーのロッキード・マーティン・スペース・システムズ(Lockheed Martin Space Systems)は宇宙船を建設した。JPLはカリフォルニア州パサデナにあるカルテックの一部門です。
Junoの使命についての詳細は、
https://www.nasa.gov/juno
https://www.missionjuno.swri.edu

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最終更新日:2017年12月12日
タグ: ジェット推進研究所ジュノ木星惑星太陽系


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