Ils montrent l'interaction entre la peau et l'atmosphère de Vénus

Galarraga Aiestaran, Ana

Elhuyar Zientzia

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Atmosphère de Vénus à travers la caméra UVI d'Akatsu. Ed. JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic

Dans l'atmosphère de Vénus, ils ont dévoilé le caractère d'une mystérieuse structure de nuages observée l'an dernier par la mission Akatsu. En fait, cette structure de nuages était stable par rapport à la surface, ce qui étonnait par la superrotation de l'atmosphère de Vénus. En fait, la planète prend 243 jours pour se retourner, alors que l'atmosphère n'a besoin que de 4 jours. C'est ce qu'on appelle la superrotation. Or, selon la récente recherche publiée, la clé est dans la topographie de la planète: Cette structure de nuages stable découle de l'interaction entre les montagnes et l'atmosphère, présentes sur la surface rocheuse de Vénus.

Itziar Garate López étudie l'atmosphère de Vénus dans le laboratoire de météorologie dynamique de Paris, dont le responsable est l'un des auteurs de l'article, Lebonnois. Il connaît bien la recherche. À son avis, il est important car il montre que la topographie influence l'atmosphère et jusqu'à présent ne l'attendent pas.

De plus, Garate pense qu'il faut aussi prendre en compte pour sa recherche : “La température de surface et les conditions de vent sont différentes à l'équateur (qui étudie ce travail) à d'autres latitudes. Cependant, je pense que je devrais commencer à étudier l'influence de la topographie sur la dynamique des turbulences atmosphériques que j'étudie. Jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait pas d'influence, car les tourbillons polaires sont très hauts dans l'atmosphère, à 40-60 km. Ce travail m’a montré qu’il peut me tromper.»

En outre, Garate a expliqué que le travail servira à connaître le moment d'inertie de la planète, ce qui permettrait de mieux connaître la structure interne de la planète. Garate a ajouté qu'il élargit la nécessité de mesurer et d'étudier avec précision la longueur de la journée.

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