Ha sido necesaria una súper máquina, el MareNostrum del Barcelona Supercomputer Center, capaz de manejar datos de observaciones realizadas...
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La atmósfera de Júpiter es uno de los lugares más turbulentos del sistema solar. Mientras que las observaciones de relámpagos y tormentas apuntan a la convección húmeda como una fuente de energía a pequeña escala para los vórtices y chorros zonales a gran escala de Júpiter, esto nunca se ha demostrado debido a la escasa resolución de las mediciones anteriores a Juno. La nave espacial Juno descubrió que las altas latitudes jovianas albergan un grupo de grandes ciclones con un diámetro de alrededor de 5.000 km, cada uno asociado con vórtices y filamentos de escala intermedia (aproximadamente entre 500 y 1,600 km) y de menor escala, de alrededor de 100 km. Aquí analizamos imágenes infrarrojas de Juno con una alta resolución de 10 km. Revelamos un régimen dinámico asociado con una importante fuente de energía de origen convectivo que alcanza su punto máximo a escalas de 100 km y en el que la energía se transfiere posteriormente a escala superior a los grandes ciclones circumpolares y polares. Aunque esta ruta de energía nunca se ha observado en otro planeta, es sorprendentemente consistente con estudios idealizados de la convección de Rayleigh-Bénard que gira rápidamente, lo que brinda apoyo teórico a nuestros análisis. Se espera que esta ruta de energía mejore la transferencia de calor desde el interior caliente de Júpiter a su troposfera y también puede ser relevante para la atmósfera de la Tierra, ayudándonos a comprender mejor la dinámica de nuestro propio planeta.
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