В 2018 году астрономы с помощью космического телескопа Hubble пронаблюдали рождение очередного атмосферного вихря размером около 7500 км в северном полушарии Нептуна. Год спустя Северное Большое Тёмное Пятно начало своё движение к экватору, где такие вихри обычно исчезают. Однако в августе 2020 года астрономы заметили, что таинственный атмосферный вихрь поменял направление своего движения и избежал «смерти». Такое непредсказуемое атмосферное поведение стало настоящим открытием для учёных.
Не менее загадочным стал тот факт, что вихрь уже не одинок. В январе этого года рядом с ним обнаружили ещё один ураган поменьше, размером около 6300 км. Он располагался ниже первого. Учёные полагают, что изменение направления движения большого вихря и образование малого произошли в одно и то же время, и эти явления должны быть связаны.
Малый вихрь может быть как частью большого, так и фрагментом совершенно другого урагана, который успел образоваться, разрушиться и исчезнуть без ведома астрономов. Подобная гибель атмосферных вихрей на Нептуне не наблюдалась ранее.
Атмосферные вихри на Нептуне — зоны высокого давления, которые образуются в средних широтах, а затем мигрируют к экватору. Поначалу их структура стабильна из-за сил Кориолиса — сил инерции, которые возникают при движении тела относительно вращающейся системы отсчёта, например, планеты. Эти силы заставляют ураган, находящийся на северном полушарии планеты, вращаться по часовой стрелке. По мере продвижения к экватору Кориолисовы силы ослабевают, а вихрь распадается, что подтверждается компьютерными моделированиями. Однако последние наблюдения не соответствуют этим расчётам.
До сих пор неизвестно, как именно формируются такие большие атмосферные вихри, но за два года наблюдений Северное Большое Тёмное Пятно было хорошо изучено. Его тёмную окраску можно объяснить скоплением облаков на большой высоте, и она может рассказать учёным о вертикальном строении вихря. Более того, при движении к экватору этот ураган был окружён белыми облаками, которые исчезли после резкого изменения направления движения. Эти облака формируются из-за возмущений окружающей среды и состоят из кристалликов метанового льда.
Последний большой вихрь стал четвёртым атмосферным объектом на Нептуне, который обнаружил телескоп Hubble. Аппарат Voyager 2 в 1989 году во время пролёта около планеты обнаружил ещё два вихря, но они исчезли до того, как Hubble запустили в космос. Наблюдения атмосфер далёких планет Солнечной Системы проводят в рамках программы NASA Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). С помощью телескопа Hubble астрономы периодически составляют полные карты внешних планет Солнечной системы. Цель учёных — изучение сезонных изменений в атмосферах планет-гигантов и наблюдения за вихрями.
Источник: www.youtube.com