Новость здесь то, что область быстрых ионов расположена на широте от 31 до 46 градусов широты. Так как быстрые ионы на более высоких широтах обнаружены сравнительно давно.
Миссия Juno обнаруживает экстремально высокоэнергетические ионы близ Юпитера
В окрестностях планеты Юпитер находятся самые мощные радиационные пояса в нашей Солнечной системе. Космический аппарат Juno («Юнона») НАСА подошел к планете ближе, чем какая-либо другая миссия, считая с 2016 г., и изучил самые близкие к атмосфере планеты радиационные пояса со своей уникальной орбиты, проходящей через полюса планеты. Орбита космического аппарата позволила впервые произвести сканирование радиационных поясов Юпитера как по широте, так и по долготе. В новом исследовании ученые во главе с Хайди Н. Беккер (Heidi N. Becker) использовали эту возможность для открытия новой популяции тяжелых, высокоэнергетических ионов, захваченных на средних широтах Юпитера.
Для обнаружения этих частиц авторы применили новый метод: вместо детектора частиц или спектрометра они использовали навигационную камеру аппарата Juno, основная цель которой состоит в наблюдениях звезд для расчета точного положения аппарата в пространстве. Эта бортовая камера аппарата Juno хорошо экранирована от излучений – уровень ее радиационной защиты примерно в 6 раз выше, по сравнению с другими системами аппарата.
Несмотря на эту мощную защиту, ионы и электроны с очень высокими энергиями иногда проникают сквозь экран и попадают на детектор. В новом исследовании было изучено 118 необычных событий, отличающихся от типичных событий проникновения электронов. Используя компьютерное моделирование и лабораторный эксперимент, авторы определили, что эти ионы передали детектору в 10 и 100 раз больше энергии, чем передают обычно проникающие протоны и электроны соответственно.
В ходе анализа Беккер и ее группе удалось идентифицировать источник поступающих ионов. Согласно полученным данным, ионы происходили из зоны, расположенной на внутреннем краю области синхротронного излучения. Эта область лежит в диапазоне координат от 1,12 до 1,41 радиуса Юпитера, если положить начало отсчета в центре газового гиганта, в то время как диапазон магнитных широт, ограничивающих эту область, составляет от 31 до 46 градусов. Данная область была лишь слабо изучена в ходе предыдущих миссий, и обнаруженная популяция ионов была прежде не знакома исследователям. Эти частицы, имеющие общие энергии порядка гигаэлектронвольт, представляют собой самые высокоэнергетические частицы, когда-либо наблюдаемые при помощи аппарата Juno, отметили авторы.
Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.
(Добавил: Hot Temp)
Новость здесь то, что область быстрых ионов расположена на широте от 31 до 46 градусов широты. Так как быстрые ионы на более высоких широтах обнаружены сравнительно давно.
Насколько можно понимать, маг. поле Юпитера настолько сурово, что ловит не только солнечный ветер (как, например, земное маг. поле), но и высокоэнергетические частицы из галактических "космических лучей", которые слабенькое земное маг поле проходят насквозь, почти не замечая. Надо ему туда ионов дейтерия и трития подсыпать, пущай попробует гелий синтезировать :-))
Rocketbarrel, хорошо бы тогда и уплотнить этот субстрат, чтоб синтез запустить.
dengess, критерий Лоурсена зависит от температуры, плотности и времени удержания. Если температура и время удержания большие, то даже при низкой плотности он может быть достигнут.
По хорошему, надо было бы камеру - регистратор элементарных частиц взять. Чтобы было понятно: Откуда электрон летит, куда, зачем, на какой скорости...
Возможно это внесолнечные частицы, а, возможно, это солнечные, но разогнанные пересоединением мощных магнитных линий Юпитера. Магнитное поле Юпитера не от железного ядра, как на Земле, а от ядра из металлического водорода, свойства которого почти не изучены.
Ионизированные частицы имеют неприятное свойство саморазгонятья в магнитном поле даже без никаких "пересоединений", что приводит, в частности, к положительному выходу энергии в магнитом УТС даже без никаких реакций синтеза, а про земное железное ядро и металлический водород на Юпитере - это пока в очень большой степени "вилами по воде" написано. По аналогии - история науки знает три объяснения источника тепла в звездах, и каждое объяснение в свое время считалось полным окончательным. И история науки не знает ни одного объяснения источнику тепла в солнечной короне, т.к. корона - прозначная, а солнце - круглое и там за углом ничего не спрячешь.
"история науки не знает ни одного объяснения источнику тепла в солнечной короне"
..если не читать новости науки последних пяти лет.
Там такие новности, что лучше не читать )) Насколько понимаю, это про новости про "пересодинение" магнитных силовых линий, общитанное на суперкомпьютере, которое в результате и дало энегрию на подогрев короны.
Почему считаю "суперкомьютерные" объяснения разогрева солнечной короны фиктивными, так это потому, что все природные явления в основе своей просты (гипотеза Ломоносова). Да, для _точного_ моделирования даже простого явления вроде движения крыла в воздушном потоке может в самом деле потребоваться суперкомпьютер. Но и без никакого компьютера можно _в первом приближении_ рассчитать основные параметры того же самого крыла, поскольку для этого дела имеется более-менее вменяемая теория. А вот если в первом приближении объяснения и расчета нет, а нам сразу выдают готовую "суперкомпьютерную" математическую модель "в десятом приближении", то здесь неприменно скрывается какая-то тайна, заключающаяся скорее всего в научной стряпне и математической подгонке.