Ученые моделируют струйное течение потоков и вихри в атмосфере Юпитера
Опубликовал страник 01.12.2015 в 10:22
Исследователь из Альбертского университета, Канада, произвел успешное трехмерное моделирование глубоких струйных газовых потоков и бурь на Юпитере и Сатурне, помогая нам проникнуть в тайны динамики планет. Эти результаты способствуют более глубокому пониманию нами погоды на планетах и дают ключи к пониманию погоды на Земле, связанной с движением воздушных потоков и океанических течений.

«После пионерских наблюдений, проведенных Джованни Кассини в середине 17 века, астрономы-любители всего мира испытывают стремление объяснить природу этих полос и пятен на Юпитере», – говорит Мориц Хеймпель, профессор физики Альбертского университета и главный автор нового исследования. Полосы представляют собой струйные газовые потоки, в то время как пятна являются атмосферными вихрями. Хеймпель изучает динамику движения как тех, так и других форм движения атмосферных газов.

Те предлагаемые учеными сегодня модели погоды, в которых рассматривается неглубокий атмосферный слой, оказываются не в силах адекватно воспроизвести потоковое течение газов на Юпитере и Сатурне, в то время как существующие модели, рассматривающие глубокие потоки, плохо воспроизводят атмосферные вихри. Хеймпель и его коллеги в своей работе использовали уравнения гидродинамики и вычисления на суперкомпьютерах, чтобы провести более близкое к реальности моделирование, позволяющее проникнуть глубже в природу каждого из этих двух форм движения газов.

Исследование опубликовано в журнале Natu ... Читать дальше »
Читать полностю
Обнаружена связь между турбулентностью в коллапсирующей звезде и гамма-всплеском
Опубликовал страник 01.12.2015 в 10:20
Проведенное на суперкомпьютере в течение всего лишь 10 миллисекунд моделирование коллапса массивной звезды в нейтронную звезду подтверждает, что эти катастрофические космические события, часто называемые гиперновыми, способны генерировать сверхмощные магнитные поля, необходимые для взрыва звезды и испускания ею гамма-лучей, видимых на протяжении половины нашей Вселенной.

Результаты этого моделирования, проведенного группой ученых во главе с Филиппом Моста, обладателем ученой степени доктора философии и сотрудником Калифорнийского университета в Беркли, США, показали, что по мере того как вращающаяся звезда коллапсирует, эта звезда и связанное с ней магнитное поле вращаются все быстрее и быстрее, формируя динамо, которое «раскручивает» магнитное поле ещё сильнее, делая его в миллион миллиардов раз мощнее магнитного поля Земли.

Настолько мощного поля оказывается достаточно, чтобы ускорить газ вдоль оси вращения этой звезды, что приводит к формированию двух джетов, которые в конечном счете приводят к выбросу двух высокоэнергетических потоков гамма-лучей в противоположных направлениях от звезды.

Первыми электрическими генераторами были динамо-машины, генерирующие ток при вращении рамки из проволоки в магнитном поле. Звездные динамо генерируют электрические токи при движении магнитных полей в пространстве, в то время как эти токи, в свою очередь, усиливают магнитные поля, создавая петлю обратной связи, которая приводит к формированию сверхмощ ... Читать дальше »
Читать полностю
Изображение колец Сатурна и спутника Энцелада сделано "Кассини"
Опубликовал страник 01.12.2015 в 08:30
Совместное изображение колец Сатурна и спутника планеты-гиганта Энцелада опубликовано на сайте НАСА.
Снимок получен с помощью систем визуализации космического аппарата "Кассини" 29 июля 2015 года с расстояния приблизительно 1 миллиона километров от Энцелада. Масштаб изображения составляет 6 километров на пиксель.
Кольца Сатурна состоят в основном из кусков водяного льда различного размера.
Согласно последним научным данным, под поверхностью Энцелада расположен океан жидкой воды.
Миссия "Кассини" стартовала в 1997 году и в 2005-м космический аппарат приступил к изучению Энцелада. Завершение миссии запланировано на 2017 год, планируется, что в декабре текущего года аппарат вновь сблизится с Энцеладом, но лишь на расстояние около 5 тысяч километров.
Читать полностю