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今年火星木星几次重合,历次 火星合木星

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本文目录一览:

1、历次 火星合木星

2、木星和火星相会的周期是多长

3、火星与木星之间之间的陨石带?

历次 火星合木星

kē学家们新研究发现极光造成了木星的“能源危机”

今年火星木星几次重合,历次 火星合木星

科学家们认为,极光可能是木星上神秘加热背后的原因(图片来源: J. O'Donoghue (JAXA)/Hubble/NASA/ESA/A. Simon/J. Schmidt)

新的观测表明,困扰了天文学家50年的木星神秘的“能源危机”可能是由极光造成的。

尽管距离太阳非常远,这颗太阳系中最大的行星仍因其不同寻常的热量为我们所熟知。木星远在在五个天文单位之外,或者说在五个地日距离(AU)之外(1 AU有几百万英里(1.5亿公里))

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到达这里的太阳光非常少,按道理木星的上céng大气应该会非常寒冷。根据NASA的一份声明,科学家推测木星的大气温度大概是-100华氏度(-73摄氏度)。然而,实际上木星上层大气的平均值是灼热的800华氏dù(426摄氏度)——几乎和地狱般的行星,金星的表面温度一样高。

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图片:NASA的朱诺号计划

数十年来,科学家们都在争论是什么造成了木星上所谓的“能源危机”。而现在有新的研究发现行星强烈的极光在强磁场的推动下,导致了行星气温飙升。

极光在太阳系是很常见的现象,它发生在那些有着大量磁场的行星上,例如地球和木星。(火星和金星也有它们自己的极光,但由于那些地区的磁场环境不稳定,这些光在那些行星上的作用也不一样)

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在像木星和地球这样拥有强磁场的地方,当带电粒子被磁场捕获并螺旋下落至两极时就会产生极光。在前往两极的路上,这些粒子撞击大气中的原子和分子并产生光。

木星的极光加热理论部分来自于NASA朱诺号的最新观测数据。目前朱诺号正进出强烈的辐射场以近距离研究木星。朱诺号距离木星很近,这得以让科学家以前所未有的细节追踪行星的大气加热过程。

该研究的主要作者James O'Donoghue在凯克天文台的一份声明中这样说到:“用沙滩打个比方:如果把热大气层比作水,那么朱诺号绘制的磁场jiù是海岸线,而极光就是海洋。我们发现水离开海洋,淹没了陆地,而朱诺号则帮助我们揭示出海岸线在何处,从而了解淹没的程度。”

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研究团队使用了朱诺号以及日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开发的行星光谱观测卫星Hisaki卫星的观测数据。这两颗卫星都对木星的磁场进行了追踪。他们也使用了Keck II 望远镜的数据,该望远镜提供了高分辨率的温度图。这些综合观测让科学家们观察到极光向木星赤道射出的热脉冲。Hisaki卫星从2013年至今的长期观测也说明了太阳风的重要性——源自太阳的持续粒子流——带来了它自己的磁场并很可能加强了观察到的极光。

JAXA的行星空间科学家O'Donoghue说:“非常幸运我们能够捕捉到这个潜在的散热事件。如果我们是在太阳风压不高的晚上观察木星的话,很可能就会错过它。”

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Keck望远镜使用近红外光谱仪,在两个观测期——2016年4月和2017年1月——从带电氢分子从地球两极移动到赤道的过程中对木星的热liàng进行了追踪调查。Keck II望远镜也通过采取更多的温度测量来提高它的分辨率,并且只包括那些具有高度确dìng的值。这项工作花费了很多年时间,但最终描绘出一幅含多达10000个独立数据点的温度图,极大地改善了过去在分辨率上的成果。

然而,高分辨率地图也显示出另一个尚未解决的温度之谜。

在Keck的声明中,来自莱斯特大学以及论文的联合作者Tom Stallard说道,“我们还发现了一个奇怪的、远离极光的局部加热区域——一个我们从未见过的长条形区域”。

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木星的磁场比地球要强的多。近木火山卫星IO通过火山喷发向木星输送出许多物质,许多粒子进入了木星的大气层。木星的巨大体积以及剧烈的风暴也为极光有限的热量如何在行星上循环起到了作用。

尽管极光加热效应不是一个新的理论,但是科学家们直到现在才能够证明这一假设。

先前,检验木星上层大气的模型推测任何极光风都不会吹向赤道。相反,该理论认为极光风会因为木星快速de自转而被推向西边。木星自转一圈只要10个小时,并且因为木星是气态巨星,不同纬度自转时间会有细小的变化。新的观测数据否认了之前的想法并表明向西的极光风可能比赤道风要弱,而后者带走了极光的热量

BY: Elizabeth Howell

FY: TMON

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木星和火星相会的周期是多长

火星公转周期是 686.98天; 木星公转周期是4332.71天。火星公转一周后,木星又向前转过一定角度。计算表明:二行星两次会合平均隔816.43天。不过这个数字并不固定,因为行星的公转轨道为椭圆,再加上我们是在地球上观看它们的会合,所以每次会合的周期会略有差异。

火星与木星之间之间的陨石带?

行星在宇宙中是最常见的天体,在我们的太阳系内就有八大行星,距离太阳比较近行星有水星、金星、地球和火星,它们都是岩石行星,而距离太阳比较远的行星有木星、土星、天王星和海王星,它们是气态行星,在这其中,天王星和海王星又被称为冰巨星。

然而在太阳系内除了八大行星之外,还存在着许多小行星,比如在火星与木星之间就神秘的存在着一条小行星带,这是为什么呢?

火星和木星之间的行星带

迄今为止,天文学家们的研究发现让我们知道了在火星和木星之间,还存在着一个非常奇异的小行星带区域。

其实这个小行星带的发现是由于早期天文学家们的一个困惑,在1766年德国天文学家提丢斯研究发现,在我们的太阳系中,其实每一颗行星与太阳星体之间的距离大约都是其前一颗行星体的1.3到2.0的倍数,唯一的一个例外,就是在第五颗行星木星的天体到达太阳的星体之间的距离上,大约是第四颗行星火星与太阳之间3.4倍以上的距离,这也是我们人类能够发现太阳系中天王星存在的原因,这更加让当时的天文学家们确信这一发现的准确性。

因此当天文学家们发现火星和木星之间的距离竟然高达5亿多公里的时候,他们认为在火星和木星之间极有可能还有一颗行星的存在,并且还命名为“马尔戴克行星”,于是这里就成了天文学家们的重点观测区域.

直到1801年皮亚齐在朝着火星与木星区域之间进行观测时,竟然无意间发现了一个每天都在改变自己运行方位的暗淡天体,随后另一位来自德国的数学家高斯在皮亚齐发现的基础上,推算出这颗行星天体的运行轨道,寻找到了这颗新行星的天体,并且被皮亚齐称为谷神星,但是由于这颗谷神星的星体质量实在是太小了,半径也只有1000多公里的长度,体积也只是月球1/50的,科学家们实在无法想象有这么小行星的存在。

直到1807年天文学家ào伯斯的人在zhè片火星与木星之间的空间内,竟然再次发现了三颗新的小行星天体。其后不久另一位天文学家赫歇尔为了方便人们能够开展更多的天文观测与标识,便把这片区域称为小行星带。到目前为止,在这个区域内98.5%的小行星都已经被我们人类发现,据估计这里的小行星数量高达50万

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