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Updated: Jan 11, 2026

Non-equilibrium Microwave Plasma for Efficient High Temperature Chemistry
Published on: August 1, 2017
Estructura térmica de la atmósfera superior de Júpiter derivada de la sonda Galileo
1A. Seiff, Department of Meteorology, San Jose State University Foundation and MS 245-1, Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA. D. B. Kirk, University of Oregon, 37465 Riverside Drive, Pleasant Hill, Oregon 97455, USA. T. C. D. Knight, 2370 S. Brentwood St., Lakewood, CO 80227, USA. L. A. Young, Center for Space Physics, Boston University, 725 Commonwealth Ave., Boston, Massachusetts 02215, USA. F. S. Milos, M.S. 234-1, Ames Research Center, NASA, Moffett Field, CA 94035, USA. E. Venkatapathy, Eloret Institute, MS 230-2, Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA. J. D. Mihalov and R. E. Young, MS 245-3, Ames Research Center, Moffett Field, CA 94035, USA. R. C. Blanchard, MS 408A, Langley Research Center, NASA, Hampton, VA 23681, USA. G. Schubert, Department of Earth and Space Sciences, University of California, Los Angeles, CA 90024, USA.
La atmósfera de Júpiter se calienta significativamente con la altitud, alcanzando los 900 grados Kelvin cerca de la cima. Las oscilaciones onduladoras y la disipación de la energía de las olas probablemente causan este calentamiento de la atmósfera superior.
Área de la Ciencia:
- Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
- Física de la atmósfera Física de la atmósfera
- Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter Estudios de Júpiter
Sus antecedentes:
- La atmósfera de Júpiter exhibe complejas estructuras térmicas.
- La comprensión de la dinámica atmosférica es crucial para la ciencia planetaria.
Objetivo del estudio:
- Para analizar los perfiles de temperatura en la atmósfera de Júpiter.
- Para investigar las causas del calentamiento de la atmósfera superior de Júpiter.
Principales métodos:
- Utilizando los datos de desaceleración de la sonda Galileo.
- Comparando los datos de la sonda con los datos de teledetección de la Voyager.
Principales resultados:
- Las temperaturas aumentan desde 109 K a 175 milibares hasta 900 ± 40 K a 1 nanobar.
- Se observan oscilaciones onduladoras a través de todos los niveles atmosféricos.
- Las longitudes de onda verticales varían, con longitudes de onda más cortas que se disipan en la atmósfera superior.
Conclusiones:
- Los datos de la sonda Galileo se alinean con los hallazgos de la Voyager sobre las temperaturas atmosféricas de Júpiter.
- La disipación de la energía de las olas es un mecanismo probable para calentar la atmósfera superior de Júpiter.
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