Bild wikipedia Storleksjämförelse mellan jorden och Jupiter.
Ett forskarteam under ledning från University of Iowa har i en ny studie beskrivit de mest detaljerade observationerna hittills av bow shock vid Jupiter. Resultaten från NASAs Juno-uppdrag visar viktiga skillnader i hur bow shocks vid Jupiter skiljer sig från de på jorden. Det kan också leda till bättre förståelse till fysiken bakom om hur stötar fungerar i ännu kraftfullare energiutsläpp, såsom från avslocknande stjärnor. Bow shock är en osynlig gräns som ligger mellan solen och en planets magnetfält. Det är den första försvarslinjen mot den explosion av energirika partiklar från solen som når en planet. Den så kallade solvinden. Om denna är tillräckligt stark (den är starkast vart 11:e år årscykel på Jorden) kan den slå ut all el på jorden exempelvis. Senast var 1859 års geomagnetiska solstorm slog ex ut telegrafsystem överallt i Europa och Nordamerika.
För jordens skydd är bow shock viktig eftersom den markerar punkten där solvinden bromsas upp värms upp och sedan avleds runt jorden. Om det inte hände skulle vår planet bombarderas av solvinden och dessa skadliga partiklar skulle kunna nå vår atmosfär och göra jorden mindre säker för liv.
Jupiter är en gasplanet som forskare varit intresserade av att förstå bland annat av hur dess bow shock fysik skiljer sig från jordens och vad det betyder för andra planeter och objekt i universum.
I studien fann forskarna att Jupiter använder flera frekvenser av plasmavågor, som forskarna kallar "harmoniska", för att motverka solvindens styrka. Det är som att skapa en rikare ton genom att spela flera ackord med ett och samma gitarrslag. Ju fler frekvenser plasmavågorna utnyttjar desto effektivare kan de vara att absorbera solvindens påverkan vid förstöten. På jorden använder plasmavågor vid bow shock mestadels en enda frekvens vilket är tillräckligt för att hantera solvinden.
"Jupiter har sitt eget sätt att hantera solvinden, genom plasmavågor som är starkare och uppvisar rikare harmoniska strukturer," beskriver Jayasri Joseph, postdoktoral forskare vid institutionen för fysik och astronomi i Iowa och studiens korresponderande författare. "Det är viktigt eftersom om du har flera frekvenser kan du värma fler partiklar i solvinden och sakta ner dem."
Forskarna fann en annan skillnad mellan de två planeterna: Jupiter använder en serie regioner, kallade chocklets, för att koppla upp sig med solvinden och bromsa den innan den når planetens huvudbågschock. Jorden däremot gör det enklare och använder sin bow shock som den enda huvudbarriären.
"Jorden behöver inte ta dessa extra steg för att hantera solvinden eftersom nedslaget inte är lika kraftigt," beskriver Bill Kurth, forskare vid institutionen för fysik och astronomi i Iowa och medförfattare till studien och som har varit involverad i Juno-uppdraget sedan dess uppskjutning 2011. Sonden är just nu fortfarande svepande runt Jupiter.
Forskarna säger att bow shocks fysik vid Jupiter kan hjälpa till att förklara hur stjärnor eller andra avlägsna kroppar hanterar den enorma mängd energi som frigörs av supernovarester. De katastrofala sista stadierna av en döende stjärna.
"Eftersom ännu kraftfullare chocker sker runt astrofysiska objekt som supernovarester, erbjuder Jupiters bow shock ett närliggande naturligt laboratorium för att utforska och förstå hur naturen omvandlar enorma mängder flödesenergi till värme och energirika partiklar," beskriver Joseph.
Resultaten till studien kommer från data som samlades in i december 2024 av rymdfarkosten Juno, som har kretsat runt Jupiter sedan juli 2016. Iowas fysiker designade och byggde Juno Waves-instrumentet, vilket var avgörande för att samla in data som ledde till resultaten. Fram till Juno hade inget rymdskepp kunnat mäta komplexiteten hos plasmavågor vid en yttre planets bow shock. Tidigare rymdfarkoster hade bara upptäckt närvaron av bow shock.
Studien har titeln " Plasma wave observations from Juno spacecraft at the Jovian bow shock." Den publicerades online den 31 juli i tidskriften Nature Communications.
Bidragande författare till studien från UI inkluderar Allison Jaynes, docent vid institutionen för fysik och astronomi; och Jeremy Faden och Chris Piker, forskningsstöd vid institutionen för fysik och astronomi. Lynn Wilson III från NASA Goddard Space Flight Center; John Connerney, från NASA Goddard Space Flight Center och Space Research Corporation; Frederic Allegrini, från Southwest Research Institute och University of Texas-San Antonio; Rob Wilson, från University of Colorado-Boulder; Ali Sulaiman, från University of Minnesota; Scott Boltion och Robert Ebert, från Southwest Research Institute; och Barry Mauk, från Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.





