木星の周りの大きな放射線帯は、木星の中心部(またはその周辺)で液体金属水素によって形成されると聞いていました(Wikipediaでは、非常に大きな圧力が必要なため、研究室ではまだ観測されていません)液体金属水素がどのように惑星磁場を形成できるか。記事はまた、水素が導体として機能する可能性があると述べていますが、これは何らかの形で磁場を形成する電界の移動に関連していますか?
木星の周りの大きな放射線帯は、木星の中心部(またはその周辺)で液体金属水素によって形成されると聞いていました(Wikipediaでは、非常に大きな圧力が必要なため、研究室ではまだ観測されていません)液体金属水素がどのように惑星磁場を形成できるか。記事はまた、水素が導体として機能する可能性があると述べていますが、これは何らかの形で磁場を形成する電界の移動に関連していますか?
回答:
あなたが述べたように、NASAのウェブサイトA Jupiter inside Freaky Fluidによると、短命の衝撃波実験以外では木星の内部に存在すると考えられる圧力と温度を生成するのに必要な圧力と温度をシミュレートできませんでした。、それを観察
「液体の金属水素は水のように粘性が低く、優れた電気および熱伝導体です」と、惑星の形成、進化、および構造の専門家であるカリフォルニア工科大学のデイビッド・スティーブンソンは言います。「鏡のように、それは光を反射するので、もしあなたがそれに没頭しているなら(あなたが絶対にいないことを望んでいる)、あなたは何も見ることができないでしょう。」
Jumpin 'Jupiterの記事によると、さらに先へ進みます!Metallic Hydrogen(Lawrence Livermore National Laboratory)、衝撃波の結果について議論し、水素が金属化するレベルを見つけます
0.9から1.4 Mbarまで、衝撃を受けた流体の抵抗率はほぼ4桁減少します(つまり、導電率が増加します)。1.4から1.8 Mbarでは、抵抗率は液体金属の典型的な値で基本的に一定です。私たちのデータは、1.4 Mbar、初期液体密度の9倍圧縮、3,000 Kでの半導体から金属二原子流体への連続的な移行を示しています。
上記の研究者による調査結果は、下の図にまとめられています
ソースは、上記のJumping Jupiterリンクです。
これは、既存の回答に対する単なる面白い追加です。
金属水素層(電子を自由に移動させ、電子を移動させると磁場が形成されることを意味します)は、木星の磁気圏の大きさを説明するのに十分ではないことがわかります。約2倍オフです。
残りは主にイオのおかげです。wikiページには、より完全な説明(かなり複雑なシステム)と参照が記載されていますが、ここでは簡単に説明します。
イオは、他のガリレオ衛星との共鳴のおかげで、偏心軌道上にあります。これにより、かなりの潮heating加熱が得られます(ガリラ衛星に最も近いため、すべての衛星の中で最も顕著な加熱効果があります)。これにより、火山活動が起こり、大気中に新しい気体物質(硫黄、酸素、塩素がほとんど)が入ります。木星は、イオの高層大気から毎秒約1メートルトンの物質を取り除きます。この材料は最終的に、かなりの電流を生成するイオン化されたバンドを形成し、結果として木星周辺の磁気圏を大幅に増加させます。