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Cassini ve potencia explosiva tormenta en Saturno

Este conjunto de imágenes de la misión Cassini de la NASA muestra el poder turbulento de una monstruosa tormenta de Saturno. La imagen de luz visible en la parte de atrás, se obtuvo el 25 de febrero de 2011, por la cámara de imágenes de Cassini, muestra las turbulentas nubes batido en la cara de Saturno. La imagen infrarroja de inserción, se obtuvo un día antes, por el espectrómetro de cartografía visual e infrarrojo de Cassini, muestra el dragado para arriba del agua y amoníaco helados desde lo más profundo en la atmósfera de Saturno. Esta fue la primera vez que se ha detectado hielo de agua en la atmósfera de Saturno. La tormenta, detectada en diciembre de 2011, por la radio de Cassini y subsistema de ondas de plasma churned alrededor del planeta en una banda alrededor de 33 grados norte.

03 De septiembre de 2013

Una tormenta de monstruo que estalló a finales de 2010 - más grande que cualquier tormenta jamás observado en el planeta anillado--en Saturno ya ha impresionado a los investigadores con su intensidad y larga duración y turbulencia. Un nuevo artículo en la revista Icarus revela otra faceta de la potencia explosiva de la tormenta: su capacidad para batir por hielo de agua de grandes profundidades. Este encontrar, derivada de las mediciones de infrarrojo cercano de la nave espacial Cassini de la NASA, es la primera detección de Saturn de hielo de agua. El agua se origina desde lo más profundo en la atmósfera de Saturno.

"El nuevo hallazgo de Cassini muestra que Saturno puede desenterrar material de más de 100 kilómetros [160]," dijo Kevin Baines, coautor del libro que trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Pasadena, California "Demuestra en un sentido muy real que normalmente recatada apariencia Saturno puede ser sólo tan explosivo o incluso más que Júpiter típicamente tormentoso". Hielo de agua, que origina desde lo más profundo en la atmósfera del gigante gaseoso, no parecen ser abuhardilladas tan alto en Júpiter.
 
Las tormentas monstruo hace un rasgón a través del hemisferio norte de Saturno una vez cada 30 años o así o aproximadamente una vez al año de Saturno. El primer indicio de la tormenta más reciente apareció en datos de la radio de Cassini y subsistema de ondas de plasma en 05 de diciembre de 2010. Pronto después de eso, se pudo ver en imágenes de astrónomos aficionados y del subsistema de ciencia de imágenes de Cassini. La tormenta creció rápidamente hasta alcanzar proporciones supertormenta, rodeando el planeta a unos 30 grados de latitud norte para una extensión de casi 190.000 millas (300.000 KM).
 
El nuevo documento se centra en los datos recopilados por el espectrómetro visual e infrarrojo mapeo de Cassini en 24 de febrero de 2011. El equipo, dirigido por Lawrence Sromovsky, también de la Universidad de Wisconsin, encontró que las partículas de la nube en la parte superior de la gran tormenta están compuestas de una mezcla de tres sustancias: agua de hielo, hielo de amoníaco y un incierto constitutiva tercera es posiblemente hidrosulfuro de amonio. Las observaciones son consistentes con las nubes de diferentes composiciones químicas existentes side-by-side, aunque es más probable que las partículas individuales de la nube están compuestas de dos o las tres de los materiales.
 
El modelo clásico de la atmósfera de Saturno lo retrata como un sándwich de capa de las clases, con una cubierta de nubes de agua en la parte inferior, nubes de Sulfhidrato de amoniaco en el medio y nubes de amoníaco en la parte superior. Esas capas están justo debajo de una neblina troposférico superior de composición desconocida que oscurece casi todo.
 
Pero la tormenta parece haber interrumpido esas capas aseadas, trazado por el vapor de agua de una capa más baja que condensa y congeló como se levantó. El hielo de agua cristales entonces parecían ser recubiertos con materiales más volátiles como hidrosulfuro de amonio y amoníaco la temperatura disminuyó con su ascenso, dijeron los autores.
 
"Creemos que esta enorme tormenta está conduciendo estas partículas de nube hacia arriba, más o menos como un volcán trayendo material de las profundidades y haciéndolo visible desde el exterior de la atmósfera," dijo Sromovsky. "La bruma superior es tan ópticamente gruesa que es únicamente en las regiones tormentosas donde la bruma es penetrada por poderosas corrientes que se pueden ver pruebas para el hielo de amoníaco y el agua. Esas partículas de tormenta tienen una firma de color infrarroja que es muy diferente de las partículas de neblina en la atmósfera que la rodea".
 
En la comprensión de la dinámica de esta tormenta de Saturno, los investigadores se dieron cuenta que funcionaba como las tormentas convectivas mucho más pequeñas de la Tierra, donde el aire y vapor de agua se reintroducen altos en la atmósfera, dando lugar a las imponentes, ondeantes nubes de una tormenta eléctrica. Las imponentes nubes de tormentas Saturn de este tipo, sin embargo, eran 10 a 20 veces más altos y cubrieron un área mucho más grande. También son mucho más violentas que una tormenta de Tierra, con modelos de predicción de viento vertical de más de 300 mph (500 kilómetros por hora) para estas tormentas gigantes y raras.
 
La misión Cassini-Huygens es un proyecto cooperativo de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana. JPL administra a la misión para la dirección de misiones de ciencia de la NASA, Washington. El Instituto de tecnología de California en Pasadena gestiona JPL de la NASA. El equipo de VIMS es sede de la Universidad de Arizona en Tucson.
 
Jia-Rui C. Cook 818-354-0850
Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
jccook@jpl.nasa.gov

Terry Devitt 608-262-8282
University of Wisconsin, Madison
trdevitt@wisc.edu
Nota EQ: Si yo fuera un escritor de ciencia ficción ya me lanzaría a contar como la vida casi como la conocemos sube y baja en Saturno. Tendría en mi apoyo estas nubes y la energía de las descargas eléctricas...Pero no soy un escritor de ciencia ficción...jijiji!
 
Traducción y nota : El Quelonio Volador

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