La NASA detectó el objeto más caliente del sistema solar, una luna que orbita alrededor de Júpiter

La NASA detectó el objeto más caliente del sistema solar, una luna que orbita alrededor de Júpiter
14/05/2024 La misión Juno de la NASA capturó estas vistas de Júpiter durante su 59º sobrevuelo cercano al planeta gigante el 7 de marzo de 2024. (NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/GERALD EICHSTÄDT)
14/05/2024 La misión Juno de la NASA capturó estas vistas de Júpiter durante su 59º sobrevuelo cercano al planeta gigante el 7 de marzo de 2024. (NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/GERALD EICHSTÄDT)

Júpiter reveló un imagen novedosa en un nuevo sobrevuelo que realizó La nave espacial Juno de la NASA en el mayor de los planetas del Sistema Solar.

El barco capturó al pequeño Luna joviana Amalteaque tiene la distinción de ser el objeto más rojo o más caliente del Sistema Solar, durante su 59º sobrevuelo de Júpiter el 7 de marzo y del que recién se obtuvieron las dos fotografías esta semana.

Las imágenes proporcionan una visión detallada de la cinturones coloridos y tormentas de Júpiter, incluyendo el famoso Gran Mancha Roja. La luna Amaltea tiene forma de patata, ya que carece de masa para convertirse en una esfera y sólo tiene un radio de tan sólo 84 kilómetros.

En el año 2000, la nave espacial Galileo de la NASA reveló algunas características de la superficie, incluidos cráteres de impacto, colinas y valles. Amaltea orbita a Júpiter dentro de la órbita de Io, que es la más interna de las cuatro lunas más grandes del planeta, y tarda 0,498 días terrestres en completar una órbita.

La luna joviana Amaltea tiene la distinción de ser el objeto más rojo o más caliente del Sistema Solar (NASA)
La luna joviana Amaltea tiene la distinción de ser el objeto más rojo o más caliente del Sistema Solar (NASA)

Amaltea es el objeto más caliente del Sistema Solar y las observaciones indican que Emite más calor del que recibe del Sol.. Esto puede deberse a que, mientras orbita dentro del poderoso campo magnético de Júpiter, se inducen corrientes eléctricas en el núcleo de la luna.

Alternativamente, el calor podría deberse a las mareas provocadas por la gravedad de Júpiter. En el momento en que se tomó la primera de las dos imágenes, la nave espacial Juno estaba unos 265.000 kilómetros sobre las cimas de las nubes de Júpiteren una latitud de unos 5 grados al norte del ecuador.

El científico ciudadano Gerald Eichstädt creó estas imágenes utilizando datos sin procesar del instrumento JunoCam, aplicando técnicas de procesamiento para mejorar la claridad de las imágenes, informó la NASA.

    Juno captura los ciclones polares de Júpiter en tres longitudes de onda.  Esta composición muestra vistas de los ciclones del polo norte de Júpiter en tres longitudes de onda de luz diferentes (microondas, visible y ultravioleta) capturadas por la misión Juno de la NASA.  (NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/ASI/INAF/JIRAM)
Juno captura los ciclones polares de Júpiter en tres longitudes de onda. Esta composición muestra vistas de los ciclones del polo norte de Júpiter en tres longitudes de onda de luz diferentes (microondas, visible y ultravioleta) capturadas por la misión Juno de la NASA. (NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS/ASI/INAF/JIRAM)

La semana pasada un estudio reciente publicado en la revista Naturaleza, donde los científicos detectaron un movimiento ondulatorio, en el campo magnético de Júpiterhecho que ocurre aproximadamente cada 4 años.

Este descubrimiento es muy importante para comprender cómo se mueve y cambia el interior de Júpiter, y ayuda mucho en el estudio del espacio y cómo funcionan los planetas. campos magnéticos de los planetas.

Los expertos señalaron que el campo magnético de Júpiter cambia con el tiempo, y esos los cambios son clave para entender cómo se crea.

El movimiento circular identificado podría ser una señal directa de movimientos muy internos que impulsan la creación del campo magnético de Júpiter.
El movimiento circular identificado podría ser una señal directa de movimientos muy internos que impulsan la creación del campo magnético de Júpiter.

Estudios anteriores demostraron que el movimiento de fluidos eléctricos dentro del enorme planeta interactúa con su campo magnético, lo que provocaría cambios que pueden medirse desde el exterior. Al demostrar este movimiento ondulatorio, los científicos tienen una nueva forma de estudiar lo que sucede en el interior de Júpiter, concretamente en su parte interior. hidrógeno metálico.

El estudio científico también encontró que los cambios en ciertas corrientes de aire cerca de un área con un campo magnético muy fuerte en el ecuador de Júpiter Son causadas por un flujo dominante que afecta en gran medida al campo magnético.

Este hecho ha obligado a revisar los modelos anteriores, ya que los datos no coinciden tan bien como se describió anteriormente.

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