\n<\/aside>\n<\/p>\n
Hay olas en J\u00fapiter, pero no exactamente del tipo que los surfistas pueden montar. Estas ondas de plasma son mucho m\u00e1s intensas que cualquier cosa que se estrelle contra una playa.<\/p>\n
La nave espacial Juno de la NASA sigue encontrando enormes ondas de plasma mientras orbita J\u00fapiter. Estas ondas en realidad se conocen como inestabilidades de Kelvin-Helmholtz (KHI), y ocurren cuando el plasma del viento solar interact\u00faa con la magnetopausa de un planeta, el nivel exterior de su campo magn\u00e9tico. La diferencia de velocidad entre la magnetopausa y el viento solar crea una ola que se arremolina con furia: un v\u00f3rtice.<\/p>\n
\u201cLa inestabilidad de Kelvin-Helmholtz se puede observar en el l\u00edmite que separa un campo magn\u00e9tico planetario (magnetosfera) de la corriente de part\u00edculas cargadas emitidas por el Sol (viento solar); este l\u00edmite se conoce como magnetopausa\u201d, dijeron los investigadores en un estudio publicado recientemente en Geophysical Research Letters.<\/p>\n
Si bien anteriormente se sab\u00eda que estos fen\u00f3menos ocurr\u00edan en la Tierra y otros planetas y se sospechaba que ocurr\u00edan en J\u00fapiter, nunca se hab\u00edan confirmado en el gigante gaseoso antes de que Juno los viera. La sonda ha pasado tanto tiempo en la magnetopausa en el lado del amanecer de J\u00fapiter que pudo observar m\u00e1s de ellos que cualquier otra nave espacial o telescopio. Ahora, un equipo de investigadores del Southwest Research Institute (SWRI) y la Universidad de Texas en San Antonio analiz\u00f3 los datos de Juno e investig\u00f3 las ondas en detalle.<\/p>\n
Olas subiendo<\/h2>\n \u00bfC\u00f3mo se lavan estas ondas en el espacio? El plasma, que est\u00e1 repleto de part\u00edculas cargadas, siempre est\u00e1 siendo esparcido por todo el Sistema Solar por el viento solar, e inevitablemente termina interactuando con el plasma en las atm\u00f3sferas exteriores de los planetas.<\/p>\n
J\u00fapiter est\u00e1 rodeado por un disco giratorio de plasma que alcanza su magnetosfera exterior. En ese lugar, hay tensi\u00f3n magn\u00e9tica en la interfaz entre la magnetopausa del planeta y el viento solar. Esta tensi\u00f3n hace que el plasma tenga diferencias regionales en velocidad y direcci\u00f3n; esto se conoce como velocidad cortante.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nSi el cizallamiento de la velocidad supera la tensi\u00f3n magn\u00e9tica, el l\u00edmite de la magnetopausa se altera y comienzan a formarse ondas. No es solo el plasma de una fuente externa como una estrella lo que puede causar esto: el plasma de la magnetopausa tambi\u00e9n puede pasar al plasma del nivel de la magnetosfera justo debajo de \u00e9l. Existe un flujo de cizallamiento particular de alta velocidad entre el plasma en la magnetosfera de J\u00fapiter y su magnetoenvoltura, que se encuentra justo encima de la magnetopausa. Esta cizalladura tambi\u00e9n provoca perturbaciones.<\/p>\n
Las ondas que surgen de tales perturbaciones comienzan a rodar hasta convertirse en enormes v\u00f3rtices. Aunque las ondas KH solo se observaron en el lado del amanecer de J\u00fapiter, tambi\u00e9n es posible que se formen en el lado del anochecer.<\/p>\n
\u201cLas fluctuaciones peri\u00f3dicas sugieren que la nave espacial viaja a trav\u00e9s de una estructura de onda que posiblemente sea un v\u00f3rtice enrollado\u201d, dijo tambi\u00e9n el equipo de investigaci\u00f3n en el estudio. \u201cLa nave espacial se mueve dentro y fuera de la magnetoenvoltura y el plasma de la magnetosfera [during its orbit]cruzando la frontera varias veces.\u201d<\/p>\n
viendo lo invisible<\/h2>\n Juno pudo detectar las ondas de plasma invisibles con sus instrumentos hipersensibles. Su Experimento Joviano de Distribuciones Aurorales (JADE) est\u00e1 compuesto por una caja electr\u00f3nica y cuatro sensores, tres para buscar electrones y uno para identificar iones, el otro componente del plasma. Los sensores de JADE pueden registrar informaci\u00f3n sobre la energ\u00eda y la ubicaci\u00f3n de estas part\u00edculas cargadas a medida que pasan por el plasma. Los magnet\u00f3metros en el conjunto de instrumentos de Investigaci\u00f3n de campo magn\u00e9tico (MAG) de Juno miden la fuerza del campo magn\u00e9tico de J\u00fapiter, lo que determina si puede ser superado por el plasma del viento solar y, por lo tanto, causar una onda KH.<\/p>\n
Se cree que las ondas de plasma arremolinadas observadas por Juno empujan m\u00e1s part\u00edculas cargadas a lo largo de la magnetopausa, y los datos de Juno mostraron que las condiciones eran adecuadas para que se formaran ondas KH la mayor\u00eda de las veces que cruzaron la magnetopausa en el lado del amanecer de J\u00fapiter. Eso no significa necesariamente que hayan ocurrido olas. Recogi\u00f3 evidencia de olas en solo 19 cruces, por lo que todav\u00eda hay cierta incertidumbre sobre la frecuencia con la que emergen las olas cuando est\u00e1n presentes las condiciones adecuadas.<\/p>\n
Las ondas de plasma que resultan de las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz tambi\u00e9n se pueden encontrar en la atm\u00f3sfera de la Tierra, pero se forman m\u00e1s arriba de J\u00fapiter. Todav\u00eda ser\u00eda imposible montar una ola invisible. Los surfistas est\u00e1n mejor atrapando olas monstruosas en J\u00fapiter, Florida.<\/p>\n
Cartas de investigaci\u00f3n geof\u00edsica, 2023. DOI: 10.1029\/2023GL102921<\/p>\n
Elizabeth Rayne es una criatura que escribe. Su trabajo ha aparecido en SYFY WIRE, Space.com, Live Science, Grunge, Den of Geek y Forbidden Futures. Cuando no est\u00e1 escribiendo, cambia de forma, dibuja o se disfraza como un personaje del que nadie ha o\u00eddo hablar. S\u00edguela en Twitter @quothravenrayne.<\/i><\/p>\n<\/p><\/div>\n
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