¿Qué causa las bandas en la atmósfera de Júpiter y les da sus colores?


Los colores de la atmósfera de Júpiter se crean cuando diferentes productos químicos reflejan la luz del sol. La mayor parte de Júpiter es hidrógeno y helio, pero la parte superior de sus nubes está compuesta de cristales de amoníaco, con pequeñas cantidades de hielo de agua y gotas, y posiblemente hidrosulfuro de amonio. Las poderosas tormentas en Júpiter son creadas por la convección del planeta. Eso permite que las tormentas traigan material, como fósforo, azufre e hidrocarburos, desde más cerca del núcleo del planeta hasta la parte superior de las nubes, causando las manchas blancas, marrones y rojas que vemos salpicando la atmósfera joviana. Las manchas blancas parecen ser tormentas frías, las marrones son cálidas y las rojas son tormentas calientes.

Más detalles aquí: Color de Júpiter

La escala Rhines en Júpiter es una pequeña fracción de su diámetro total.

Esto se explica en el libro de Revisión de Exoplanetas aquí:
http://books.google.com/books?id

La escala Rhines se explica en las atmósferas exoplanetarias de la profesora Sara Seager:
http://books.google.com/books?id

Aquí, puede aproximar el número total de bandas (N) tomando la relación de Pi * R / L, donde Pi * R es la circunferencia dividida por 2 (lo cual es más relevante ya que solo nos importa el polo norte con el polo sur distancia), y L es la Escala Rhines (que es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad del viento del remolino sobre el gradiente latitudinal [1] beta)

[1] El gradiente latitudinal (beta), a su vez, es proporcional a la velocidad de rotación del planeta (lo que implica una mayor fuerza de Coriolis), e inversamente proporcional al radio del planeta.

(Todavía no es una respuesta completa, pero contiene todo el esquema; terminaré más tarde)

Vea una breve explicación más fácil de usar en
http://www.universetoday.com/658

El radio más grande de Júpiter y Saturno excede su escala Rhines, lo que obliga al flujo masivo de sus atmósferas a dividirse en bandas distintas con remolinos turbulentos entre ellos. Sin embargo, el radio más pequeño de Urano y Neptuno permite que la mayor parte de la atmósfera circule como un todo ininterrumpido, que solo se divide en dos bandas más pequeñas en cada polo.

Para agregar a la respuesta de Bhushan, la Gran Mancha Roja también recibe una quemadura solar grizzly y, como resultado de la luz ultravioleta en el área de la Gran Mancha Roja, se vuelve fluorescente como resultado.

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