पृथ्वी का अगला निकटतम ग्रह शुक्र है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से घिरा रहता है। इसने हाल तक कई वर्षों तक शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित कर दिया था कि शुक्र के चारों ओर इतनी बड़ी बादल प्रणाली क्यों मौजूद है, जो लगभग 3,700 मील चौड़ी है और कुछ ही दिनों में उल्लेखनीय रूप से तेज अग्रणी धार के साथ ग्रह की परिक्रमा करती है। यह पता चला है कि उत्तर आपके रसोई सिंक में होने वाली सरल भौतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है!
एक सौर मंडल रिकॉर्ड तोड़ने वाला
रिपोर्ट किया गया जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च: प्लैनेट्स में, टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यह दिखाने के लिए संख्यात्मक सिमुलेशन का उपयोग किया है कि कैसे एक प्रमुख हाइड्रोलिक जंप द्वारा एक बहुत बड़ा वायुमंडलीय तरंग मोर्चा उत्पन्न किया जा सकता है, जहां एक तेज और उथला द्रव प्रवाह धीमा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, जैसे नीचे की ओर बने नल से बहता पानी सतह सिंक बेसिन का. शुक्र पर, एक ग्रहीय केल्विन तरंग शुक्र के निचले बादलों के भीतर पूर्व की ओर यात्रा करती है, अस्थिर करती है, और एक शक्तिशाली स्थानीयकृत अपड्राफ्ट को प्रेरित करती है, जो वाष्पित सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत अधिक ऊंचाई तक उठाती है। वाष्प लगभग 31 मील ऊँचा उठता है और एक विशाल बादल अग्रभाग बनाता है।
यह शुक्र से परे क्यों मायने रखता है?
यह अब तक की पहली हाइड्रोलिक छलांग का प्रतीक है धरती – और सौर मंडल में कहीं भी ज्ञात सबसे बड़ा। यह खोज एक और स्थायी वीनसियन पहेली पर भी प्रकाश डालती है: वीनस के बादल लगभग 60 गुना तेजी से घूमते हैं ग्रह बदल जाता है. केल्विन लहर द्वारा किए गए संवेग को हाइड्रोलिक जंप के माध्यम से औसत प्रवाह में स्थानांतरित किया जाता है, जो इस चरम वायुमंडलीय सुपररोटेशन के रखरखाव में योगदान देता है – सभी मौजूदा जलवायु मॉडल से अनुपस्थित एक युग्मन। इसे शामिल करने के लिए काफी सुपरकंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन यह भविष्य के शुक्र मिशनों के लिए तैयारी को काफी तेज करने का वादा करता है ग्रहों के वायुमंडल के बारे में हमारी व्यापक समझ।
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