根據曉號宇宙飛船的觀測,一個研究小組在覆蓋金星的云層中發(fā)現了一個巨大的條紋結構。該團隊還利用大規(guī)模氣候模擬揭示了這種結構的起源。該小組由該項目的助理教授(神戶大學科學研究生院)Hiroki Kashimura領導,研究成果于1月9日發(fā)表在《自然通訊》上。
金星經常被稱為地球的雙胞胎,因為它們的大小和重力相似,但金星的氣候卻大不相同。金星以與地球相反的方向旋轉,速度要慢得多(一次大約243個地球日)。與此同時,在金星表面上方約60公里處,一股快速的東風在大約四個地球日(360公里/小時)內環(huán)繞地球,這被稱為大氣替代。
金星的天空完全被厚厚的硫酸云覆蓋,硫酸云位于45-70公里的高度,因此很難通過地球望遠鏡和金星周圍的軌道運動來觀察行星表面。表面溫度達到灼熱的460攝氏度,對于任何進入探測器的觀察來說,這都是一個嚴酷的環(huán)境。由于這些條件,關于金星的大氣現象仍有許多未知。
為了解決金星大氣層問題,宇宙飛船曉號于2015年12月啟動了金星軌道。曉的觀測儀器之一是紅外照相機“IR2”,它能測量2?米(0.002毫米)的波長。該相機可以捕捉到距離地面約50公里的低層云的詳細云圖。上層云層阻擋了光學和紫外線,但由于紅外技術,下層云層的動態(tài)結構逐漸顯露出來。
在曉任務開始之前,研究小組開發(fā)了一個名為“AFES-金星”的程序來計算金星大氣的模擬。在地球上,數值模擬被用來研究和預測各種規(guī)模的大氣現象,從日常天氣預報和臺風報告到全球變暖導致的預期氣候變化。對于金星來說,觀測的難度使得數值模擬更加重要,但同樣的問題也使得模擬的精度難以確定。
AFES-金星成功再現了金星大氣的超級氣旋和極地溫度結構。該研究團隊利用JAMSTEC提供的超級計算機系統(tǒng)“地球建模器”,創(chuàng)建了具有高空間分辨率的數值模擬。然而,由于曉之前的觀測數據質量較低,很難證明這些模擬是否是準確的重建。
本研究將曉IR2相機拍攝的低云級詳細觀測數據與AFES-金星項目的高分辨率模擬進行了比較。上圖左半部分為IR2相機拍攝的下方金星云。注意南北半球近乎對稱的巨大條紋。每個條紋寬數百公里,對角延伸約1萬公里。IR2相機首次揭示了這種模式,團隊將其命名為星條紋結構。這種條紋結構的尺度在地球上從未觀測到,可能是金星特有的現象。利用AFES-金星高分辨率模擬,團隊重建了模型(上圖右側)。
接下來,通過對AFES-金星模擬結果的詳細分析,研究小組揭示了這種巨大條紋結構的起源。這種結構的關鍵是一種與地球日常天氣密切相關的現象:極地急流。在地球的中高緯度地區(qū),強風的動力(斜壓不穩(wěn)定)形成溫帶氣旋、遷移的高壓系統(tǒng)和極地急流。模擬結果表明,在金星云層中工作的機理是相同的,這表明噴流可能在高緯度地區(qū)形成。在低緯度地區(qū),大尺度氣流分布產生的大氣波和行星旋轉效應(羅斯比波)在赤道上產生大渦,在兩個方向上產生60度緯度。當急流加入這種現象時,渦旋傾斜和伸展,南北風的輻合區(qū)形成條紋。輻合區(qū)推出的南北風變成強烈的向下氣流,形成行星尺度的條帶結構。羅斯比波還與赤道上的大氣壓力波動(赤道開爾文波)結合在一起,保持了半球之間的對稱性。
本研究揭示了金星低層云層中行星尺度上的巨大條紋結構,并通過模擬復制了這種結構,表明這種條紋結構是由斜壓不穩(wěn)定和急流兩種大氣波動(波)形成的。對幾種大氣現象形成的行星尺度條紋結構的成功模擬,證明了在此過程中計算的個別現象模擬的準確性。
到目前為止,對金星氣候的研究主要集中在東西方平均計算上。這一發(fā)現將金星氣候的研究提高到了一個新的水平,在這個水平上可以討論金星的詳細三維結構。下一步,通過與曉和AFES-金星的合作,解決了隱藏在厚厚的硫酸云中的地球雙金星的氣候問題。
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