每隔幾天掃過金星一圈的長達 6,000 公里的巨大雲團是由上升的硫酸蒸氣推入大氣層而形成的。這與解釋水龍頭中的水如何擴散到水槽的現象相同。
2016年,日本宇宙航空研究開發機構(JAXA) 曉 使命 金星 在金星密集區域50公里或更遠的地方發現了雲 金星稠密的大氣層天氣系統與地球赤道對齊。但科學家無法解釋它巨大的尺寸、速度和明顯鋒利的前緣。
金星的大氣層中也會發生類似的情況。它幾乎完全由二氧化碳以及少量氮氣和包括二氧化硫在內的許多其他氣體組成,這些氣體可以在金星燒焦的表面上方不太高的地方形成雲。因此,存在向東傳播的大氣波。這是行星波。這意味著它綿延數千公里。並關注地球的赤道地區。 (金星的直徑為 12,104 公里,因此 6,000 公里寬的波浪相當大。)
在 單字 我們稱這樣的波為波。 「開爾文波」可以發生在海洋和大氣中。當然,金星表面溫度超過攝氏460度,沒有海洋。開爾文波純粹存在於大氣中。
當金星的開爾文波減慢時,會引發水躍。這使得硫酸蒸氣猛烈地移動到了大約50公里的高度,在那裡凝結成了規模恐怖的硫酸雲。然後這些雲開始移動到開爾文波後面,開爾文波被認為是雲端銀行的前沿。
「我們現在能夠證明,這種雲中斷是由最大的水力跳躍引起的 太陽系” 東京大學的研究負責人 Takeshi Imamura 在 陳述金星上水躍的發現將非常大的水平過程與局部強烈的垂直波聯繫起來是出乎意料的。因為在流體動力學中這些東西往往是互不相關的。

這項發現是首次在地外行星上發現水力跳躍。因此,金星的水躍行為出乎意料這一事實可能並不太令人驚訝。這提醒我們,其他行星上的大氣現象可能與我們在自己星球上所經歷的非常不同。
而且金星的大氣層與地球有很大不同。它富含二氧化碳。這種強度如此之大,以至於產生了 92 巴的毀滅性表面壓力,並以極端的方式繞著金星旋轉。大氣層在短短四個地球日內繞地球旋轉。另一方面,金星的固體需要 243 天才能完成一週。
這項發現也有助於填補我們對金星稠密大氣層理解的空白。
「到目前為止,我們使用的金星全球環流模型與地球相似。但該模型不包括我們現在可以識別的水躍,」今村說。 “我們的下一步是用包括其他大氣過程在內的更全面的氣候模型來測試這些發現。由於進行此類模擬需要大量的計算能力,我們將面臨一些挑戰。即使使用現代超級計算機,但這並不容易。”
Imamura 團隊的研究結果已於 4 月 24 日發表在 地球物理研究雜誌—行星。









