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Juno pudo rastrear las ondas de radio causadas por la luna volcánica de Júpiter

Juno solo recibe una señal cuando la rotación de Júpiter envuelve este cono sobre la nave espacial.

Juno solo recibe una señal cuando la rotación de Júpiter envuelve este cono sobre la nave espacial.

Juno pudo rastrear las ondas de radio causadas por la luna volcánica de Júpiter

Al rastrear el movimiento de electrones hacia Júpiter desde su luna volcánica Io, los investigadores que utilizan la nave espacial Juno de la NASA han descubierto lo que está causando poderosas emisiones de radio en el campo magnético gigante del planeta.

CIENCIA 

Sábado, 17 de julio del 2021

 

Los investigadores explicaron que Júpiter tiene el campo magnético más grande y poderoso entre todos los planetas de nuestro sistema solar, y la fuerza de su fuente es aproximadamente 20 mil veces más fuerte que la Tierra.

Está expuesto al viento solar, una corriente de partículas cargadas eléctricamente y campos magnéticos que emanan constantemente del Sol.

Júpiter tiene varias lunas grandes que orbitan dentro de su campo magnético masivo, siendo Io la más cercana de ellas. Sus volcanes expulsan colectivamente una tonelada de material por segundo al espacio de Júpiter.

Parte de este material se descompone en iones y electrones cargados eléctricamente y es rápidamente capturado por el campo magnético de Júpiter.

A medida que el campo magnético de Júpiter pasa por Io, los electrones de la luna se aceleran a lo largo del campo magnético hacia los polos de Júpiter.

En el camino, estos electrones generan ondas de radio. Juno Waves puede «escuchar» esta frecuencia de radio e interpretarla.

Resulta que las ondas de radio emanan de una fuente a lo largo de las paredes de un cono hueco alineado y controlado por la fuerza y ​​la forma del campo magnético de Júpiter.

Juno solo recibe una señal cuando la rotación de Júpiter envuelve este cono sobre la nave espacial.

Los datos de Juno permitieron al equipo calcular que la energía de los electrones que generan ondas de radio es mucho más alta de lo que se pensaba anteriormente, unas 23 veces. Además, los electrones no tienen que provenir de una luna volcánica.

Por ejemplo, pueden estar en el campo magnético del planeta (magnetosfera) o provenir del Sol como parte del viento solar.

 

Redacción Noticias Generales 

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