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水是行星气象学中的一种关键物质,被认为在行星的形成中起着关键作用。陆地上的风暴是由水动力驱动的,闪电风暴被认为与水的多相并存(固态、液态和气态)的区域有关。就像在地球上一样,木星上的水是由雷暴移动的。它们被认为是在地球的深层大气中形成的,在可见云之下大约50千米,杏耀那里的温度接近0摄氏度。当这些风暴足够强大时,它们会将水冰的晶体带入高层大气。
 
在第一篇文章中,来自美国和拉格朗日实验室的研究人员提出,当这些晶体与气态氨相互作用时,氨就会起到防冻剂的作用,把冰变成液体。在木星上和在地球上一样,2/3的水和1/3的氨气的混合物在零下100摄氏度的温度下仍然是液态的。进入木星大气层的冰晶被氨气融化,形成水-氨液体,并成为外来氨雹的种子,研究人员称之为“蘑菇”。随着蘑菇重量的增加,它们在大气中下落得越来越深,直到它们到达一个蒸发点。这种机制将氨和水拖到地球大气层的深处。
 
“朱诺号”的测量发现,虽然在木星赤道附近有大量的氨,但它的变化很大,在其他地方通常会由于很深的压力而耗尽。在“朱诺号”之前,科学家们发现了一些证据,表明木星的部分大气中氨的含量下降到相对较浅的深度,但这从未得到解释。为了解释“朱诺号”发现氨在木星大部分区域的深层变化,研究人员开发了一个大气混合模型,该模型在第二篇文章中给出。在这里,他们展示了雷暴的存在和水-氨球的形成使大气深处的氨变干,并解释了朱诺号观测到的变化是纬度的函数。
 
在第三篇文章中,研究人员报告了“朱诺号”的一台相机对木星闪电的观测结果。这些小的闪光出现在木星云层顶部的亮点上,大小与它们在木星大气中的深度成正比。与之前只观察到深度区域的闪电不同,“朱诺”探测器与木星的距离使它能够探测到更小、更浅的闪电。这些闪光来自温度低于-66℃的地区,杏耀网址而且在这些地区无法找到液态水。然而,液体的存在被认为是产生闪电过程的关键。“朱诺号”探测到的“浅层闪电”风暴位于可以产生液态氨-水的高度,这为蘑菇状机制可能确实在木星大气中发挥作用提供了观测支持。
 
了解木星和其他尚未探索的巨行星(如天王星和海王星)的气象学, 杏耀介绍 ,应该能使我们更好地了解太阳系外气态巨行星的行为。
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