? ?想象一下,要是你站在木星北極,你會看到八個巨大的氣旋像完美的幾何披薩那樣排列著,每個都比美國還大,而當你飛往土星北極,迎接你的就是太陽系最詭異的單體風暴一個巨大的六邊形旋渦。
? ?為什么這兩顆在成分和體積上如此相似的“氣態兄弟”,會孕育出如此截然不同的極地天氣?
? ?長久以來,這是一個困擾天文學界的巨大謎題。
? ?如今,麻省理工學院(MIT)的一項突破性研究告訴我們:答案不在云端,而在那個我們看不見的、深不可測的行星“內心”。
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核心技術解析
? ?這項發表于《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究,由MIT科學家康婉瑩(WanyingKang)和石佳茹(JiaruShi)主導。它們并沒有直接飛入風暴中心,而是運用流體力學模型,提出了一個全新的物理機制:渦旋底部邊界的“軟硬程度”(stiffness)決定了風暴的命運。
? ?通俗地說,我們可以把行星表面的風暴想象成在行星內部延伸的“旋轉圓柱體”。研究發現:
? ?木星模式(軟底部),要是深層大氣的界面是軟的(密度差異小,流體更易混合),風暴在這個底部沒法得到足夠支撐去無限擴張,就好比在松軟的沙地上蓋房子,地基限制了高度,這種限制讓大風暴分裂或者沒法合并,最后形成好幾個共存的小渦旋群(木星的八角陣。
? ?土星模式(硬底部),要是深層界面是硬的,就像密度分層特別明顯,跟一堵墻似的,那它就能有效反射能量,讓風暴圓柱體不受阻礙地合并、壯大,最后,所有能量都會匯聚成一個巨大的單體極地氣旋,也就是土星模式。
? ?這一個發現把行星表面的天氣圖很巧妙地變成了能透視它深層內部結構的“CT掃描片
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應用場景展示
? ?這個看起來挺遠的天體物理研究,實際上對好幾個領域都有很深遠的影響
? ?1.系外行星探測(BeforevsNow):
? ?Before:天文學家在觀測幾百光年外的系外氣態巨行星時,只能通過光譜分析其表面成分,對其內部結構一無所知。
? ?目前,用這個理論,往后的太空望遠鏡只要觀測系外行星的極地風暴數量(到底是單個大風暴還是氣旋群),反過來就能夠推斷那行星深部的內部結構和密度分層情況,這好像給人類提供了一個遠程地質錘。
? ?2.地球極端天氣預測(日常相關)
? ?這個研究用到的流體動力學方程,其實是從模擬地球中緯度氣旋(像臺風、颶風這類)的數學模型改過來的
? ?在像木星高壓環境這類極端情況下面驗證并且修改這些模型,進行運用,氣象學家就能夠優化地球氣候模型的基礎算法,這樣子,我們對臺風路徑和強度的預測精確率就可以得到提升,從而讓沿海居民在防災準備這方面直接得到好處。
? ?3.未來深空探測任務規劃
? ?有跟沒有,在還沒有這個理論指導之前,比如說未來的天王星軌道器這類探測器,可能就會帶著昂貴的重力探測儀去胡亂測試內部構造。
? ?當下,高精度極地成像設備能讓任務規劃人員先做安排,把細致描繪云頂風暴輪廓當作探測內部構造的低成本代替或者補充辦法,之后明顯優化了幾十億美元的太空任務花費。
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挑戰與限制分析
? ?雖然這個理論比較讓人興奮的,不過在朝著真理走的過程中還是有阻礙存在
? ?為了去處理復雜計算,把維度簡化之后,研究團隊現在主要用二維(2D)流體動力學模型來模擬三維(3D)的行星大氣。雖然在大尺度旋轉下這還是一種合理的近似,但是真實的垂直對流運動可能會帶來未知的變化。
? ?數據的缺失:目前我們只有朱諾號(Juno)和卡西尼號(Cassini)提供的部分重力與磁場數據。要完全驗證“軟硬底部”理論,需要更精確的深層大氣密度數據,而這是目前的技術難以直接測量的。
? ?科學界的爭論,行星科學界對于深層大氣是對流還是穩定分層還有爭議,這個理論靠著特定的內部分層假設,可能會碰到其他競爭理論(像深對流驅動模型)的挑戰。
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- 結尾
? ?展望未來3到5年,隨著韋伯望遠鏡(JWST)對系外行星觀測越來越深入,我們說不定會發現木星型和土星型不是二元對立的,而是一個連續的光譜。
? ?這兒有個大膽的觀點哈,天氣就是地質,我們平常老是把天氣(大氣運動)和地質(內部結構)分開來看,但在這項研究里,它們是同一個物理過程的兩個端點,說不定以后,咱們都不用去鉆探,就瞅一眼天空的云卷云舒,就能曉得腳下好幾萬公里深的地方是啥情況。
? ?對于人類而言,這可不單單關乎木星的風暴,更是關乎我們如何去理解流體,流體乃是宇宙中最為普遍的物質形態,當人們注視著木星極地那完美的八邊形幾何風暴時,人們所看到的其實就是物理學定律在宇宙尺度上的壯麗展現。
1.美國國家航空航天局木星探測任務:理解木星的內部和大氣層
2.自然天文視角:巨型行星的流體動力學
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