Jupiter's Great Red Spot: strong interactions with incoming anticyclones in 2019

Desde que se tomaron las primeras imágenes de la gran mancha roja de Júpiter (GRS) a finales del siglo XIX hasta la actualidad, la mayor estructura anticiclónica del sistema solar ha reducido su tamaño a menos de la mitad, lo que ha hecho pensar a muchos autores que su fin se acercaba. Cuando entre...

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Bibliographic Details
Authors: Sánchez Lavega, Agustín María, Anguiano Arteaga, Asier, Iñurrigarro Rodríguez, Peio, García Melendo, Enrique José, Legarreta Etxagibel, Jon Josu, Hueso Alonso, Ricardo, Sanz Requena, J. F., Pérez Hoyos, Santiago, Mendikoa, Iñigo, Soria, Manuel, Rojas Palenzuela, José Félix, Andres Carcasona, M., Prat Gasull, A., Ordoñez Etxeberria, Iñaki, Rogers, John H., Foster, Clyde R., Mizumoto, Shinji, Casely, A., Hansen, Candice, Orton, Glenn S., Momary, T., Eichstadt, Gerard
Format: article
Publication Date:2021
Country:España
Institution:Universidad del País Vasco
Repository:Addi. Archivo Digital para la Docencia y la Investigación
OAI Identifier:oai:addi.ehu.eus:10810/72140
Online Access:http://hdl.handle.net/10810/72140
Access Level:Open access
Keyword:Jupiter
GRS
atmosphere
interaction
anticyclones
Description
Summary:Desde que se tomaron las primeras imágenes de la gran mancha roja de Júpiter (GRS) a finales del siglo XIX hasta la actualidad, la mayor estructura anticiclónica del sistema solar ha reducido su tamaño a menos de la mitad, lo que ha hecho pensar a muchos autores que su fin se acercaba. Cuando entre 2018 y 2020 una serie de anticiclones situados en su misma latitud y arrastrados por el viento zonal de Júpiter se fueron acercando a la GRS y entraron en interacción con ella desgajando grandes flecos del material rojizo de la GRS, fenómeno que ya había sido observado en la era de las sondas Voyager, todo parecía invitar a pensar que era inminente su desaparición. Las observaciones en diferentes filtros del visible y del infrarrojo cercano convenientemente calibradas nos permitieron determinar la estructura atmosférica sobre la GRS, sobre un gran fleco y sobre un área “normal” de la atmósfera de Júpiter a la misma latitud utilizando tanto un modelo de “radiative transfer” como un modelo basado en el código NEMESIS. Con estos datos pudimos simular el comportamiento dinámico de estos encuentros con la GRS tanto utilizando un modelo propio de capa delgada (“shallow water”) como el código EPIC que incluye varias capas a diferentes niveles atmosféricos. El principal resultado de este trabajo corrobora otros estudios recientes y ha obtenido que, a pesar de su reducción en tamaño, y de su fuerte interacción con los anticiclones, la vorticidad de la GRS se mantiene y ha aumentado la velocidad del viento en su collar exterior, efecto debido principalmente al aporte de energía por parte de los anticiclones.