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The Great Eye of Jupiter, Part 2

2025/5/13
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Stuff To Blow Your Mind

AI Deep Dive Transcript
People
J
Joe McCormick
R
Robert Lamb
Topics
Robert Lamb: 在科幻作品中,木星常作为背景出现,有时情节会围绕它展开。我发现亚瑟·C·克拉克的科幻小说《与美杜莎相会》提到了木星红斑,主角渴望参观红斑,但最终带着复杂的感情离开。我认为身处红斑之中,感觉可能与从上方观察它不同。我引用了小说中关于红斑的描述,其中提到了南热带扰动。 Joe McCormick: 我认为《与美杜莎相会》讲述的是木星大气层中巨大的水母的故事。木星红斑仍然存在许多未解之谜。想要参观一个岛屿,仅仅因为从轨道上看它形状奇特,但身处岛上时,可能无法感受到那种形状。

Deep Dive

Shownotes Transcript

在本期《Stuff to Blow Your Mind》节目中,Robert 和 Joe 讨论了木星大红斑。这场巨大的风暴究竟是什么?在人类短暂的观测史上,它发生了怎样的变化?敬请收听……请访问 omnystudio.com/listener 获取隐私信息。</context> <raw_text>0 您正在收听 iHeart Podcast。今天的节目由 Avis 赞助播出。让我们面对现实吧,旅行中总会遇到意外情况。从航班延误到行李丢失,这些都会让精心制定的计划面临风险。谢天谢地有 Avis。有了 Avis,您可以放心,您的租车服务会一切顺利,您的计划也会得到万无一失的保障。

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欢迎收听《Stuff to Blow Your Mind》,iHeartRadio 制作。

嘿,欢迎收听《Stuff to Blow Your Mind》。我的名字是 Robert Lamb。我是 Joe McCormick。我们又回到了关于木星大红斑的第二集。在上一集中,我们将大致回顾一下上次我们讨论的内容。但我们几次提到的其中一件事是木星在科幻小说中是如何出现的,通常只是作为背景,有时则以更……

以情节为导向的方式。但我一直在寻找,因为我想,好吧,如果我深入研究文学小说,我相信肯定有一些很棒的硬科幻小说会提到这个斑点。果然,有一部中篇小说,让我们看看,1971 年。

我相信它的原始版本发表在《花花公子》杂志上,故事设定在 2050 年。它的标题是《与美杜莎相遇》,作者是传奇人物阿瑟·克拉克。

哦,是的。木星大气层中巨大的水母。这有点像……这是一个飞艇故事,对吧?是的。是的,这是一个非常著名的故事。我从未读过,这就是为什么它没有立即浮现在我脑海中的原因。我们过去可能在节目中提到过它,但它是一个……是一个获得星云奖的作品。极具影响力的故事。

我希望我有机会在录制之前完整阅读它,但我确实浏览了它并寻找了大红斑的参考文献。实际上有几个。它有点像前后呼应,因为我相信在进入时,我们的主角渴望参观大红斑。然后后来当他离开时,

他……他,你知道,他对此感到有点苦乐参半,并认为,也许下次我会看到它。现在,这绝不是对故事的批评,但我……这让我想到,如果你在大红斑中而不是从上面看它,大红斑会是什么感觉?是的。

这就像想象想去一个岛屿,因为从轨道上看,这个岛屿的形状像某种东西。但是当你身处岛屿上时,它就不会是那个形状了。你只是在陆地上。是的,这就像我喜欢澳大利亚的形状。我真的很想有一天去参观它,这样我就能欣赏它的形状了。

但话又说回来,我相信大红斑,就像……你知道,就像木星上的许多东西一样,也会有迷人的局部特征。它就不再是大红斑了。它会是任何东西。我不知道。狂风在你周围呼啸。所以这个故事可以获得,我相信,至少在一个主要的阿瑟·克拉克文集中可以获得,当然可以完整地阅读它。如果你完整地读过它,并且对此有想法,请给我们写信。但我想要读一段快速摘录,其中提到了大红斑。

大红斑本身是这颗行星最壮观的特征之一,位于数千英里以南。

曾一度想去那里降落,但南热带扰动异常活跃,洋流速度超过每小时 900 英里。进入那个未知力量的漩涡将是自找麻烦。大红斑及其奥秘将不得不等待未来的探险。哇,真是巧合。我实际上将在本集中谈论南热带扰动。这不是为阿瑟·克拉克的故事虚构的东西。这是真实存在的。是的。

而且,我的意思是,我喜欢他承认大红斑的奥秘,因为正如我们一直在讨论的那样,关于它仍然有很多奥秘。绝对的。除了那里居住的任何巨型水母或蝠鲼之外。是的。

是的,我们回来继续讨论木星大红斑,这是一场从地球上用望远镜就能看到的巨大风暴。在上一集中,我们讨论了该斑点在望远镜时代的观测历史,始于 17 世纪,然后在 20 世纪及以后随着成像能力的极大提高而发展。

我们讨论了我们今天所知道的大红斑风暴可能不是乔瓦尼·卡西尼在 1665 年观察到的风暴,以及这场风暴与地球上的风暴相比持续时间很长,但在行星的生命周期中仍然是一个暂时的大气特征。所以它不会永远存在,但我们不知道它什么时候会消失。关于 19 世纪的观测,我不记得这是否在上一集中出现过。如果你忘记了,罗伯,你可以提醒我,但我实际上发现

发现有一张照片,一张 19 世纪拍摄的木星大红斑的望远镜照片。它是由爱尔兰天文学家阿格尼斯·玛丽·克拉克在 1879 年拍摄的。罗伯,我在这里的提纲中附上了一份这张黑白照片的副本,供你查看。你不会看到像今天木星彩色照片中那样来回移动的各种条带的很多细节。主要看起来像一个……

一个浅灰色的球体,中间有一条大黑条纹,然后赤道条纹的一侧有一个巨大的长椭圆形,显然在拍摄这张照片时,据估计大红斑的长度约为 40000 公里

比今天大得多,也更长。这与我们上次所说的关于大红斑随着时间的推移而缩小和变圆的话相符。这些一百多年前的观测结果表明,它非常巨大,而且更加扁平。是的,如果你有能力这样做,一定要看看这张 1879 年的照片。

让我们看看,我们还讨论了风暴本身的性质,这是一个巨大的反气旋,它不仅使我们在地球上所知的任何风暴相形见绌,而且使地球本身也相形见绌。在本集中,我们将回到讨论更多关于大红斑及其所居住的行星的事实、观测和假设。

所以罗伯,我们上次提出但没有真正深入探讨的一个问题是大红斑为什么是红色的而不是其他颜色。当然,我们确实简要地提到了它是一种不同区域的混合物,对吧?有一个外环是透明的或白色的,有时被称为空洞。然后在里面,你有一个更红或更橙色的椭圆形。是的。

是的,没错。我们谈到了它的伟大,但并没有过多谈论它的红色。我想快速驳斥几个假设。首先,大红斑并不是一颗本质上是一个巨大的果冻填充甜甜圈的行星上的果冻插入点。

我认为这是一个合理的猜测,但这是不正确的。即使你在谈论一个现实生活中的甜甜圈,你也不想考虑果冻的插入点。难道你不想想象它以某种方式在那里而不需要针吗?你知道,它是被暴力注射进去的。他们甚至没有试图隐藏它。我想这就是你知道里面有什么的方式。也许他们觉得他们在帮你一个忙。你可以稍微看看滴落物。是的。它也不是,正如我的孩子今天早上建议的那样,数万亿只斑猫的巨大漩涡。

这是他们的玩笑猜测。顺便说一句,他们的认真猜测是木星大气层中含有红色的化学物质,我们稍后会回到这个问题。我认为这是一个很好的猜测。但正如我们在上一集中谈到的那样,是的,大红斑并非完全是一种颜色,其整体颜色和对比度发生了相当大的变化。

正如我们提到的那样,17 世纪对这个……或更可能是一个之前的风暴的观察并没有知道这个斑点的颜色,因为它如果存在这种颜色的话是无法检测到的。但是通过

总的来说,我们已经看到了其整体颜色中的以下趋势。我从上次我们也引用的几个不同的来源获得了这些信息。Simon 等人 2018 年发表的《木星大红斑的大小、漂移和颜色的历史和当代趋势》。以及 Sanchez-LaVega 等人 2008 年发表的《木星大型反气旋的颜色以及热带红椭圆与大红斑的相互作用》。

我还将查看一些最近的观测结果以及其他一些来源。但在 1974 年,这是先锋 1 号和 2 号飞过的时候,颜色鲜红。2014 年、2015 年,颜色加深,呈更深的橙色。2016 年、2017 年,颜色进一步变深。我们必须强调的是,在这些情况下,我们谈论的不仅仅是颜色的变化。

而且还有尺寸、强度、形态和亮度的各种变化。因此,许多分析最终会深入到,好吧,我们可以查看颜色和颜色强度,然后我们可以尝试绘制这些变化与其他变化相匹配的地方,并寻找为什么这些变化实际上会影响颜色。

Simon 等人的论文指出了我想回顾的一些以下事实。他们写道,GRS 的颜色变化(从 2014 年到 2017 年)可以用作用于平衡相对涡度减少的拉伸涡度或发散的变化来解释。

从历史上看,他们指出大红斑颜色的强度似乎与运动有些相关。当它加速时,颜色更强烈或更暗。颜色和漂移速度在历史上也似乎相关。哦,这很有趣。所以当风速更快时,它似乎会变成红色。是的,这就是我对它的理解。

但他们强调的一件大事是,将大红斑的颜色变化与实际的物理机制联系起来非常具有挑战性。因此,这些论文中的许多工作似乎都深入研究了这个问题,并提出了各种关于这可能是如何发生的假设。他们指出,漂移速度/运动并没有呈现出明显的物理机制,除非可能是通过云的摄取率。

他们说涡旋拉伸,这是三维流体流动中涡旋的延长,是一种可能的物理机制。他们还指出,当时(2014 年至 2017 年)内部云形态和颜色的最新变化可能是由于发散、内部涡度和涡旋拉伸的变化造成的,而不是与其漂移速度相关。现在,其中一些内容可能会让你忽略,而且我确实想承认这一点

好吧,首先,这是一个非常复杂的话题,我只是……你知道,试图尽我所能在这里讲述它的基础知识。但我也必须承认,我刚才说的一切并没有真正回答为什么它是红色的或为什么它是橙色的或铁锈色的问题?就像,红色是什么?我们看到了什么?对这个主题的讨论很复杂。它似乎远未解决。但这是一个非常复杂的话题。

但据我所知,很多内容都围绕着潜在发色团的候选者展开。因此,产生我们感知到的特定颜色的潜在粒子,有时与其他发色团一起,通常谈论发色团是如何发挥作用并产生我们感知到的颜色的。但在木星大红斑的情况下,

我们还在上述风暴中发生的相互作用的背景下考虑所有这些,尤其包括这些粒子被推到大气中多高。现在,有一位特别的美国宇航局喷气推进实验室科学家是许多关于此的论文的主要作者,有时我认为也许是辅助作者。他叫罗伯特·A·韦斯特。

我在这里看到的特定一篇是韦斯特、贝恩斯和弗里德森撰写的《木星云和霾》。在这篇论文中,他们列出了多年来针对大红斑提出的有机和无机发色团候选物的完整列表。因此,他们正在从不同的论文、不同的科学家等等那里收集它们。

我不会全部列出,但它们包括无机物方面的肼和白磷。在有机物方面,列表包括乙炔光聚合物,

质子辐照的 CH4 + NH3,即甲烷加氨,甚至生物群,活的有机体。他们引用这篇论文来论证这个想法,这篇论文是卡尔·萨根和埃德温·萨尔皮特在 1976 年发表的一篇论文,他们推测了木星上不仅存在生命,而且存在木星生态系统的可能性。嗯哼。

好的。所以这是在推测模式下,而不是……不是说我们有充分的理由认为红色是由活的有机体引起的,但如果它们是由这种方式引起的会怎样?我的意思是,我们知道,比如说,地球海洋中的藻类大量繁殖会改变海洋的颜色。微生物改变景观特征颜色的原因有很多。那么,如果木星大气层中发生这种情况会怎样?

是的,我很高兴你提到了海洋,因为这是萨根和萨尔皮特主要参考并用作模型的主要内容之一。这是一篇非常深入的论文。这不是一篇面向普通读者的论文,但我想要在这里阅读一篇简短的引言。

所以,是的,需要明确的是,我不认为这是我们太阳系中可能发现外星生命的广为接受的候选者。就像,这不是最佳方案。是的。

但在论文中,这篇论文非常有趣。在论文中,他们概述了他们认为木星大气层如何可能包含“沉降者、漂浮者和猎人的生态位”。他们探讨了这种生命形式可能在所有三个生态位中存在于不同发展阶段的可能性。

在这种情况下,沉降者将是一种主要的进行光合作用的自养生物,当它被动地沉入大气层中的同类之中时会进行繁殖。因此,类似于地球海洋中的浮游生物。好的。

所以从太阳获取能量,以这种方式制造食物,然后被动地沉入大气层。对。然后漂浮者将是自养或异养生物,它们通过某种充气的膀胱漂浮。所以这些将是你的太空水母,它们会吃沉降者。好的。或者它们也会依赖太阳能。好的。是的。

然后猎手将是下一步,一种以漂浮者为食的捕食性水母型生物。或者也许是一条蝠鲼。你知道,你可以在这里让想象力驰骋。一只大螃蟹,上面系着一堆气球。是的。这就是你看到描绘的那种东西。

他们指出,如果情况如此,再说一次,这完全是推测,他们只是……你知道,这就像,如果……如果他们说会有清晰的……会有清晰的进化路线将这些不同的形式联系起来。

另一件有趣的事情是,你知道,这正是阿瑟·克拉克在前面提到的中篇小说中采用的思维方式,当然,他的愿景是一个发表在《花花公子》上的科幻故事,显然缺乏萨根-萨尔皮特论文中提出的科学严谨性。

是的。当然,克拉克在许多方面都非常关注可能性,但他也在努力讲述一个好故事。对。而不是包含很多方程式。是的。是的,这里一点也不贬低阿瑟·克拉克。是的。

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所以,尽管这一切都很有趣,但关于木星大红斑中红色发色团更被接受的理论,它们并非基于那里存在生命的想法。我们仍然没有确切的答案,但我想要讨论至少一个最近似乎引起了很多关注的想法。所以有一个来自 2014 年。这是美国宇航局卡西尼团队科学家凯文·贝恩斯提出的一个想法,他

他提出,我们广泛看到的东西可能是氨气和乙炔气体的混合物,在大红斑的高层大气中被太阳能照射。

我们在上一集中提到过,大红斑非常深。它深入地下。但我不知道我们是否真的谈论过它有多高。我读到过,大红斑可能比木星大气层周围的云顶高出约 8 公里或 5 英里。嗯。

所以这里的想法是,它将其内容推到比周围区域更高的大气层中,从而使其受到更大的太阳干扰,更大的太阳紫外线照射。

而且实验室结果显然表明这是可能的。所以这里的想法是,我们有这些发色团,这些氨气和乙炔气体本身并不是红色的,但它们被提升到足够高的位置,以至于它们会受到更多紫外线照射,更多的太阳辐射。这就是我们看到的大红斑的颜色。嗯。好的。如果这种情况发生,

假设是正确的,这意味着大红斑并非从上到下都是红色的。它或多或少只是表面的红色,这在一些科学新闻报道中与晒伤进行了比较。是的。好的,我看到了这个。我看到文章描述了红色的晒伤假设。

虽然机制不同,显然与发炎的皮肤不同。但我想,皮肤深层是你可以在这里使用的比喻。现在,需要明确的是,还有其他竞争性假设,在这种假设中,这将是不可能的。

只是下面的灰色或白色。它会从上到下都是红色的。这些竞争性假设仍然设想了一种模型,其中红色发色团从更大的深度被推入风暴中,但它们在风暴内部以及上表面都是红色的。

所以再说一次,是的,这是一个复杂的话题。它是如此红色。为什么它是如此红色?好吧,我们不确定,但我们有一些非常有趣的假设来解释为什么。有些肯定比其他的更可信和更可能。但话虽如此,我确实喜欢这个想法,嘿,如果它是红色的,因为它充满了生命呢?那将会很疯狂。是的。如果我们正在观察沿表面的某些条带上的藻类大量繁殖呢?是的。

在某种程度上,这是更令人兴奋的。好吧,我的意思是,我认为所有这些想法都很令人兴奋,但你可以想象这个想法可能在哪里是令人兴奋和易于被普通人接受的良好结合。但是的,我认为那里并没有发生这种情况。所以我想回到我们在上一集中提出的一个问题。我们上次确定今天的大红斑,至少根据

大多数消息灵通的观察者认为,可能与 17 世纪天文学家乔瓦尼·卡西尼看到的红斑不同。你知道,我们谈到了他。他在 1660 年代看到一个斑点,但它可能不是同一个。

由于多种原因,其中一个原因是天文学家在几十年里都没有看到这个斑点。就像突然在18世纪,人们不再看到这个东西了。似乎天文学家直到大约1831年才再次注意到一个巨大的红斑。如果它是同一个斑点,并且一直都在那里,这似乎不太可能。是的。否则,人们会清楚地继续描述它。这非常令人兴奋,你知道。

所以它极不可能是天文学家在17世纪看到的同一个斑点。但这表明这种风暴是来来往往的。如果它们来来往往,它们从哪里来?目前的斑点最初是如何形成的?

现在,在2024年,根据一篇我们在本系列第一部分中提到的科学论文的发表,有很多关于大红斑起源的报道。但我将在这里给出完整的参考文献。这篇论文名为《木星大红斑的起源》。

作者团队,第一作者我们实际上刚才在他们另一篇论文中提到过。但无论如何,作者是奥古斯丁·桑切斯-拉维加、恩里克·加西亚-马连多、约翰·莱加雷塔、阿诺德·米罗、马内尔·索里亚和凯文·阿伦斯·贝拉斯克斯。这篇文章发表在2024年的《地球物理研究快报》上。

我相信这篇论文的作者都位于西班牙的几个不同的机构,例如巴斯克大学和加泰罗尼亚理工大学。除了这篇论文,我还参考了一些文章的解释和分析,特别是天文学家和科学传播者菲尔·普莱特在《科学美国人》上发表的一篇文章。那是2024年7月发表的。

现在,在我深入探讨这一发现的细节之前,我想先提一下木星的结构及其大气层的一些背景知识,因为这有助于理解这项研究。关于木星的结构,我们还有一些内容没有涉及。木星主要由与太阳相同的物质构成,实际上是氢和氦。

因此,如果你从外向内看,木星有一层广阔的大气气体层,同样以氢和氦为主,还含有少量其他物质,如水、甲烷和氨以及一些碳氢化合物,如苯。

然后在它下面,你继续向下,压力最终会变得非常大,以至于氢会变成液态,你将拥有一个遍布整个星球的液态氢海洋。这使得它成为太阳系中最大的海洋的无可争议的赢家。但值得注意的是,这些层之间的界限并非

相反,它们逐渐融合在一起。因此,穿过木星的大气层落入其全球海洋,不会像穿过地球的大气层然后突然撞击水面那样,你会重重地撞击到水面。

相反,你会不断地沉入越来越稠密和越来越热的浓稠的氢氦混合物中,随着你向下沉,它最终会完全变成液体。然后,当然,如果你继续向下,条件会进一步改变。在液态氢海洋更深处,你将到达科学家称之为液态金属氢的一层。

在这一点上,压力非常极端,电子会从氢原子上脱落。因此,通常情况下,氢原子是一个质子和一个电子。在这里,电子从这些原子核上被挤压出来,它们可以不受限制地在流体中流动,使其像金属原子一样具有极强的导电性。

这实际上产生了科学家认为负责产生木星磁场的动力效应。因此,这种金属氢层也被称为内地幔,它占据了地球大部分半径。如果你测量木星的直径,大部分都是这个金属氢层。

然后更深的地方,地幔被认为会逐渐过渡到一个由更致密物质组成的松散核心,可能是从行星早期形成时遗留下的一些岩石状冰状固体。但关于核心的确切构成和结构,仍然有很多未解之谜。这是美国宇航局朱诺任务正在调查的问题之一。但无论如何,当你这样看待这颗行星的组成时,

这让我想到,在上一集中,我可能多次说过关于木星表面特征的事情。我谈到了红斑和其他你可以这样看到的东西。但当然,木星实际上并没有表面。当我们谈论它的表面时,我们所描述的实际上是木星大气层顶部的云层模式。

我的意思是,即使我们开始谈论地球的表面,也会变得复杂,因为正如我们在讨论深海时谈到的那样,你知道,就像,我的意思是,从技术上讲,深海,如果你在海底,你站在地球的岩石表面上。所以,你知道,就像我们的世界有点奇怪。然后我们都把一切都等同于我们可以生存的稀薄的大气层。所以,是的。我们用行星的表面是什么意思呢?是的。

是的,完全正确。我的意思是,它经常变成一个定义的问题。它不像你想象的那么清楚。你所说的表面是什么意思?很多时候,我们所说的只是从太空可以看到的星球的那一部分?是的。就像气球状的漂浮生物如何判断地球上的生命?就像我们会都被认为是底层居民或类似的东西。是的,是的。

无论如何,如果你要了解大红斑的起源,另一件需要了解的关于木星结构的重要事情是该行星的纬向条纹图案。

木星有这些与赤道平行的横向带。从我们的角度来看,你看到了深色的条纹,大部分是红色和橙色,以及白色或浅色的条纹。这些分别被称为带和区。深色条纹是带,浅色条纹是区。

木星产生大量的内热。地球大气层中的大部分热量来自太阳,从上方照射下来。但木星大气层中的大部分热量实际上来自木星内部深处。它从内部获得的热量比从外部获得的热量更多。因此,木星大气层的超高温下层和液态氢层,这些

流体产生对流,因为热量想要上升。因此,热流体通过大气层的低压区域上升到顶部,然后冷却、循环并再次沉入高压区域。实际上类似于地球上的空气循环模式。但是……

气态巨行星比内行星大,而且旋转速度更快。木星的一天只有9.9小时。因此,这种极快的旋转会产生明显的科里奥利效应,我们上次在谈论地球时就谈到了这一点。

木星的科里奥利效应比地球的更极端,因为木星更大,旋转速度更快。这种明显的科里奥利效应产生了与木星赤道平行的强大的急流。这些急流构成了木星带和区的边界。所以每个区域,记住浅色区域,每个区域往往是一个

基本上,一个区是一个低压区域,温暖的流体通过大气层上升,它两侧都有急流,一侧面向极点的是东向急流,另一侧面向赤道的是西向急流。

带是相反的。你得到了高压区域,同样,通常情况下,冷却的物质会沉回大气层,面向极点的一侧被西向急流包围,面向赤道的一侧有东向急流。

现在,是什么决定了这些不同带的颜色差异?同样,我们不确定。一个重要的想法是,区域之所以明亮,是因为高海拔的云层(我们从外部首先看到的东西)含有氨冰晶体,看起来是白色的,而带则变薄了。

较薄的冰云含有较少的氨冰。因此,我们看到其他东西。我们看到棕色、红色或橙色,这可能是由不同的化学物质引起的,你刚才谈到的发色团。也许是由晒伤引起的,就像你提到的那样,或者是由碳氢化合物的存在引起的。我们真的不知道,但区域的白色似乎可能是由于氨冰云造成的。

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200美元的Verizon礼品卡需要购买价格为799.99美元或更高的智能手机,并在符合条件的套餐上新增线路。礼品卡将在索赔收到后8周内寄出。手机优惠需要购买799.99美元的手机,并在无限终极或后付费无限加套餐上新增智能手机线路。最低套餐每月80美元,自动支付,外加税费,为期36个月。减去36个月内应用的800美元以旧换新或促销积分。0% 年利率。以旧换新必须来自Apple、Google或Samsung。适用以旧换新和其他条款。

但无论如何,回到大红斑本身。现在,我们已经再次谈到了这样一个想法,即我们今天看到的当前大红斑肯定已经存在了超过190年。它在1831年被观察和描述。我们有充分的理由相信它不是卡西尼在17世纪60年代看到的同一个斑点。那么它是如何形成的呢?

我提到的Sanchez-LaVega等人的研究使用了从17世纪开始的历史观测数据。例如,天文学家多年来绘制的图画以及他们留下的描述。

以及对风暴的现代数值模拟,以回答它是如何形成的以及它是否为同一个斑点的问题。但我们已经回答了这个问题。不,它几乎肯定不是同一个斑点。但说到它是如何形成的,他们测试了三种可能的解释,看看哪一种

哪一种会在他们的模拟中导致像大红斑这样的巨大反气旋风暴的形成。

因此,我们将一次查看他们探索的这三种不同的假设。其中一种是它是由两个或多个较小的风暴或较小的涡旋合并而成的。这在木星上经常发生,或者至少它们可以合并在一起。但是当作者在这里运行模拟时,他们发现合并这些较小的涡旋,

并没有产生与大红斑相匹配的风暴。基本上,即使你不断添加越来越多的较小的输入风暴,我认为他们说大约四五个,你仍然不会得到一个像GRS早期观测那样大的系统。

此外,这与事实不符,因为天文学家在1831年之前也没有提到需要多个较小的风暴。作者认为这些风暴很容易被看到,所以有人可能会注意到它们。因此,较小涡旋的合并,可能并没有创造它。

另一个想法是超级风暴或特大风暴怎么样?这将是由木星大气层下层较温暖的物质、较温暖的物质喷发引起的,这些物质涌入上层大气并引发风暴。

我们确实看到类似的事情发生在其他气态巨行星上,例如土星上。土星显然每20到30年左右就会出现周期性的特大风暴,通常发生在土星北半球夏季。这些风暴的原因尚不完全清楚,但如果你想看到这些例子,你可以查找卡西尼探测器在2010年12月拍摄的图像,或者实际上这些图像可能是

可能是2011年的,但它是关于2010年12月出现在土星北半球的风暴……

在2010年12月。你可能以前见过这个。它看起来有点像一个巨大的,我不知道,乳白色的云,像沿着纬度和土星北半部的一条线一样翻滚。我不知道该如何描述它。就像有人拿着一根牛奶吸管,穿过黄色的东西。

我必须说,土星超级风暴的图像看起来很酷。这非常符合土星的风格。是的。土星的一切总是感觉很宁静,而木星的一切感觉……

令人恐惧,有点混乱。我完全同意。是的。土星,几乎是土星九号的性格。因此,作者认为这是合理的。这也可以解释木星上正在发生的事情。是的。就像某种较温暖的物质一样,存在着对流,它将这种较温暖的物质从下方带上来,并产生风暴。

他们确实发现这种上升流可以产生一个大型的反气旋风暴,但同样,它不足以解释大红斑的早期观测结果。它没有创造出与早期观测大小和形状相符的系统。此外,尚未观察到木星在大红斑附近的赤道纬度形成这种超级风暴。

但是,你最终会得到他们测试的最终想法,即这可能来自哪里。这就是所谓的南热带扰动,它将我们带回了阿瑟·克拉克。

这将是一种不稳定的风况。因此,当木星两个相邻带之间的边界变得不稳定时,就会发生这种情况,本质上是从一个带到另一个带的正常纬度的风柱。

这当然会扰乱目标带的流动,它会产生一个涡旋,一个旋转的风模式,而不是直线流动的风模式。在这种情况下,产生的涡旋可以变得巨大。对这一假设的模拟发现,是的,它确实可以产生一个与19世纪所见的大红斑的大小和原始形状相匹配的涡旋。他们

他们还发现,这种风机制可以解释GRS随时间的变化。

因此,作者得出结论,这很可能是大红斑形成的方式。它是由这种不稳定的风,一种风况,南热带扰动,呃,从一个带流向另一个带的风,然后创造了这个巨大的涡旋,它一直维持到现在,已经维持了190多年了。我认为今天是194年。对吗?大约是这样。是的。

无论如何,但这让我们回到了我们之前已经讨论过的问题。我们可以用这些信息来判断它会持续多久吗?可能真的不能。它多年来一直在缩小,尤其是在过去的十几年里。它似乎一直在缩小。也许它会在不久的将来消失。但正如我们多次说过的那样,我们只是没有足够的信息或理解来做出明确的预测。也许它还会持续很长时间。我们真的不知道。

乔,最大的问题是,它在2401年还会存在吗?因为在《星际迷航:皮卡德》系列剧的结局中,我们看到一个巨大的博格立方体飞船隐藏在大红斑中,然后从中出现。

我对此有很多疑问。为什么这是一个好的藏身之处?好吧,这是你最想不到的地方,对吧?哦,等等,他们没有隐形装置吗?我忘了隐形装置是如何工作的吗?你知道,有隐形装置,但我记不清博格人是否有隐形装置。或者也许,你知道,你可以透过隐形装置看到。你知道,也许他们只是在故作戏剧性。我不确定。

也许他们需要启动。他们需要一些红色的东西。你知道,这仍然是他们由女王统治的时代,而不是完全像赛博格共产主义集体那样。所以,你知道,他们可能会出于戏剧性的目的做出选择。好的,所以红斑是女王的排场和仪式的一部分。是的,就是这样。

好吧,事实上,我确实有一个很好的答案,信不信由你。所以我们不知道红斑是否还会存在。它似乎正在缩小。也许到那时它就消失了。但是由于以前的大斑点已经消失了,

并且出现了新的斑点,如果我们失去了当前的大红斑,它很可能会被另一个斑点取代,也许与原来的斑点非常相似,或者像我们现在拥有的斑点一样。没错。没错。大红斑来了,大红斑去了,但我不知道它们是否曾经是停放宇宙飞船的好地方。是的。

好吧,这是一对有趣的剧集。我很想听听大家对我们在这里讨论的科学的看法,也想知道科幻方面的看法。木星大红斑作为背景出现的地方,当然是一个背景。但我对它作为背景或地点的时代也很感兴趣,除了我们在这里提出的两个例子之外。

提醒大家,《Stuff to Blow Your Mind》主要是一个科学和文化播客,每周二和周四发布核心剧集,周三发布简短剧集,周五我们把大部分严肃的问题放在一边,只谈论一部奇怪的电影《怪屋电影院》。如果你想在网上关注我们,那么我们在Instagram上,我们在那里是stbympodcast,我们也在其他一些社交媒体账户上,我们在Letterboxd上是weirdhouse,

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