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科学家模拟后发现:金星刮起的狂风 让自转变得更快

大风天出门的时候,我们地球人不是被迎面而来的逆风吹得寸步难行,就是被顺势吹来的狂风催得疾走站不稳脚跟。不过最近,研究人员们却对金星上刮起的风有了浓厚的兴趣。 经过一番严肃的计算,科学家们同样却得出了一个令人惊讶的结论 —— 浓厚的大气和强烈的风,导致这个星球的旋转加速出现了一个可测量的数值。

研究期间,加州大学洛杉矶分校科学家 Thomas Navarro 和团队成员对金星的观测数据进行了模拟, 然后确定其不可预测的旋转速率,是由于大气推动其山区地形导致的。

作为距离地球最近的行星,科学家们对它的兴趣并不比火星缺多少,并且有足够的时间去研究其作用力。不过在测量其自转速率的时候,却长期困惑于数值的不匹配。

CGM 模拟的行星尺度重力波

金星旋转得非常慢,但完成一个完整的自转所需的时间,可能会相差近 10 分钟。 为了搞清在如此短的时间内出现这么大的差距的原因,Navarro 及其团队决定深入探究一番。

其实早在 2015 年的时候,日本宇航局 JAXA 的太空船就拍摄过一张提供线索的星球图像。这张照片显示,该星球浓厚的大气中,呈现了一个绝对巨大的‘波浪’。

地表状况

如上图所示,你可以清楚地看到跨越几乎整个行星纵轴的奇特波纹。 科学家们最终确定,这种波浪是由迅速移动的气体撞击金星地表特征而产生的。

这股强风对金星的山脉造成了威胁,其移动速度达到了每小时 200 英里,模拟表明这种力量足以改变行星的自转速度。

大气扭矩与自转时长之间的关系

虽然已经得出这一个结论,研究人员还是在努力解开更多谜题,比如太阳或地球上的引力可能会与金星的大气拉锯,阻碍了其风速与自转速度可以达到的某种均衡。

有关这项研究的详情,已经发表在近日出版的《自然:地球科学》( Nature Geoscience )期刊上。 原标题为:

《Atmospheric mountain wave generation on Venus and its influence on the solid planet's rotation rate》

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