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Emisiones ecuatoriales de rayos X: implicaciones para las altas temperaturas exosféricas de Júpiter
1J. H. Waite Jr., G. R. Gladstone, W. S. Lewis, Department of Space Science, Southwest Research Institute, Post Office Box 28510, San Antonio, TX 78228-0510, USA. P. Drossart, DESPA, Observatoire de Paris, F-92195 Meudon Cedex, France. T. E. Cravens and A. N. Maurellis, Department of Physics and Astronomy, University of Kansas, Lawrence, KS 66045-2151, USA. B. H. Mauk, Applied Physics Laboratory, The Johns Hopkins University, Laurel, MD 20723-6099, USA. S. Miller, Department of History, Philosophy, and Communication in Science, University College London, London WC1E 6BT, UK.
Resumen
Emisiones de rayos X detectadas en Júpiter.
Área de la Ciencia:
- Ciencias planetarias Ciencias planetarias.
- Física del espacio Física del espacio
- Ciencias de la atmósfera Ciencias atmosféricas.
Sus antecedentes:
- Júpiter posee una magnetosfera dinámica con intensos cinturones de radiación.
- Estudios previos sugirieron varios mecanismos para el calentamiento termosférico de Júpiter.
- En Júpiter se han medido altas temperaturas exosféricas.
Objetivo del estudio:
- Para investigar la fuente de las emisiones de rayos X observadas en las latitudes ecuatoriales de Júpiter.
- Para determinar la contribución de la precipitación de iones energéticos al calentamiento atmosférico de Júpiter.
- Para entender el equilibrio energético de la atmósfera superior de Júpiter.
Principales métodos:
- Análisis de los datos de emisiones de rayos X de la cámara de imágenes de alta resolución del Rontgensatellit.
- Cálculos de modelado de deposición de energía por precipitación de iones pesados (azufre y oxígeno).
- Comparación de los resultados del modelo con las mediciones de la temperatura atmosférica de la sonda Galileo.
Principales resultados:
- Se observaron emisiones de rayos X originadas en las latitudes ecuatoriales de Júpiter.
- Es probable que estas emisiones sean causadas por iones energéticos de azufre y oxígeno que se precipitan desde el cinturón de radiación interior.
- Los cálculos muestran que esta precipitación de iones pesados puede calentar significativamente la termosfera de Júpiter.
Conclusiones:
- La precipitación de iones energéticos es una fuente de calor importante para la termosfera de Júpiter.
- Este mecanismo contribuye a las altas temperaturas exosféricas medidas por la sonda Galileo.
- La precipitación de partículas energéticas de baja latitud debe considerarse junto con otros mecanismos de calentamiento.