¿Mejor comprensión de los "Ríos de hidrógeno metálico" en la atmósfera de Júpiter?

Entre 03:00y 05:00en el programa de radio de la BBC, Huracanes gigantes en los polos de Júpiter , el corresponsal científico de la BBC, Jonathan Amos, resume el resultado de una intensidad multipolar más alta de lo esperado de las mediciones del campo magnético de Juno durante los pases cercanos del planeta, y está de acuerdo con la paráfrasis de la fuente potencial de la campo magnético del planeta como:

...'ríos de hidrógeno metálico' en la atmósfera de Júpiter...

Pregunta: ¿Qué tan cerca de una analogía es esto, dado lo que realmente se midió? Y para el caso, ¿alguien podría describir lo que realmente se midió? ¿Fue un "blip" localizado o esto realmente aparece en la expansión multipolar de todo el campo planetario de Júpiter?

Información Adicional:

Hay un poco más en los pares de Juno de la BBC debajo de las nubes de Júpiter ( escrito por Jonathan Amos), y probablemente mucho más en los artículos recién publicados en el interior y la atmósfera profunda de Science Jupiter: El paso inicial de polo a polo con la nave espacial Juno y también la magnetosfera de Júpiter y las auroras observadas por la nave espacial Juno durante sus primeras órbitas polares .


abajo: Desde aquí .

ingrese la descripción de la imagen aquí

Seguramente esta es una pregunta de astronomía y podría obtener más respuesta en el intercambio de pila de astronomía
@SteveLinton A veces es una decisión difícil, pero no esta vez. Esta es una pregunta específicamente sobre la " intensidad multipolar más alta de lo esperado de las mediciones del campo magnético de Juno durante los pases cercanos del planeta. Juno es una nave espacial que está realizando Exploración espacial , el nombre de este sitio. Actualmente hay otras 52 preguntas aquí sobre Juno No estoy preguntando cómo es Júpiter, estoy pidiendo una mejor caracterización de las mediciones realizadas por la nave espacial.
@SteveLinton También volví a leer y luego edité la pregunta para asegurarme de que esto estaba claro como parte de la decisión de agregar la recompensa. Para tu información, solo hay 3 preguntas sobre Juno en Astronomy SE, y solo 2 tienen respuestas; hasta hace unas 10 horas era solo 1! ( 1 , 2 , 3 ) ;-)
¿Cuál es tu pregunta real?
@anon " Pregunta: ¿Qué tan cercana es esta analogía, dado lo que realmente se midió? Y, en realidad, ¿podría alguien describir lo que realmente se midió? ¿Fue un "parpadeo" localizado o esto realmente aparece en la expansión multipolar de ¿Todo el campo planetario de Júpiter? He agregado una coma entre esto y dado , ¿quizás eso ayude?
En el artículo que publicaste, hice una búsqueda de palabras y no encontré ninguna mención de "blip". Además, lo más probable es que el río de hidrógeno metálico no sea una analogía (dado que no se conoce ningún río real, son teóricamente posibles). En cuanto a lo que se midió, muchas cosas, el artículo se divide en diferentes categorías.
@anon "... lo más probable es que el río de hidrógeno metálico no sea una analogía". ¿Puedes poner tanto en una respuesta y apoyarla? ¡Eso seria genial! El interior de Júpiter es algo tan difícil de imaginar. De hecho, podría haber lluvia, y aunque puede que no haya una "superficie", podría haber algo más que defina un río. Valoraría y agradecería incluso una respuesta parcial aquí, ¡gracias!
@uhoh Realmente no quiero desenterrar las matemáticas para respaldar eso, por eso no respondí, aunque pensé que se sabía. De todos modos, fue en la última década que se descubrió que a presiones increíblemente altas, el hidrógeno se transfiere de un estado de plasma a un estado en el que adquiere propiedades metálicas. En este estado se vuelve muy conductivo y capaz de crear campos magnéticos. También es fluido, de ahí proviene la afirmación de "ríos de hidrógeno metálico". Aunque sería más parecido a ríos de magma en el núcleo de la Tierra que a un río de agua.
@anon Voy a echar otro vistazo a esto en la "mañana". Son las 5 de la mañana aquí y literalmente estoy llamándolo una noche. ¡Gracias por la discusión!

Respuestas (1)

El hidrógeno metálico es una fase del hidrógeno en la que se comporta como un conductor eléctrico. Esta fase fue predicha en 1935 sobre bases teóricas por Eugene Wigner y Hillard Bell Huntington.[2]

A alta presión y temperatura, el hidrógeno metálico podría existir como líquido en lugar de sólido, y los investigadores creen que está presente en grandes cantidades en los interiores calientes y comprimidos gravitacionalmente de Júpiter, Saturno y en algunos planetas extrasolares.[3]

En octubre de 2016, se afirmó que se había observado hidrógeno metálico en el laboratorio a una presión de alrededor de 495 gigapascales (4 950 000 bar; 4 890 000 atm; 71 800 000 psi).[4] En enero de 2017, científicos de la Universidad de Harvard informaron sobre la primera creación de hidrógeno metálico en un laboratorio, utilizando una celda de yunque de diamante.[5] Varios investigadores en el campo dudan de esta afirmación.[6][7] Anteriormente se habían informado algunas observaciones consistentes con el comportamiento metálico, como la observación de nuevas fases de hidrógeno sólido en condiciones estáticas [8] [9] y, en deuterio líquido denso, transiciones eléctricas de aislante a conductor asociadas con un aumento en la óptica. reflectividad.[10]

Entonces, sí, hidrógeno de metal líquido, de ahí los "ríos", aunque creo que la ciencia aún no sabe si Júpiter realmente tiene transiciones de estado sustanciales versus un gradiente continuo de gas a líquidos a líquidos más densos, entonces tal vez su núcleo. Las capas parecen distinguirse por cómo provocan cambios de fase en compuestos o elementos significativamente presentes.

wiki de hidrógeno metálico

Entonces, ¿el hidrógeno líquido cegadoramente brillante y caliente conduce un rayo gigante gaseoso súper cargado? Cosas divertidas jaja.
En realidad, no sé si emite luz, supongo que lo hace, ya que el plasma de hidrógeno lo hace y el hecho de que existe a temperaturas y presiones donde muchas otras cosas emiten luz, pero eso es solo una suposición.