11.09.2013 Views

Profielwerkstuk “ Poollicht”

Profielwerkstuk “ Poollicht”

Profielwerkstuk “ Poollicht”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5.2 Jupiter<br />

De eerste andere planeet waar poollicht werd<br />

ontdekt was Jupiter.<br />

Op 24 en 26 februari 2003 werd een infrarode<br />

afbeelding gemaakt van het verschijnsel wat<br />

het bewijs was dat er op andere planeten ook<br />

poollicht voorkwam.<br />

Omdat deze planeet een gasreus is vond men<br />

het vreemd om daar het poollicht te<br />

ontdekken. De achterliggende theorie van het<br />

poollicht verschijnsel op Jupiter was echter<br />

heel anders dan de theorie achter het poollicht<br />

op onze aarde.<br />

Onze aarde maakt namelijk gebruik van de<br />

energie van de zon. De energie die de aarde<br />

ontvangt door middel van zonnewind is groter<br />

dan dat de planeet zelf uitstraalt. Gasreuzen<br />

als Jupiter en Saturnus stralen al meer energie<br />

uit dan ze van de zon ontvangen.<br />

Jupiter creëert in feite zijn eigen poollicht. Alle<br />

voorwaarden voor het verschijnsel poollicht<br />

worden op een vreemde manier gebruikt en<br />

toegepast. De omringde manen en de energie<br />

van Jupiter hebben een groot effect op de<br />

polen.<br />

De maan Io is één van de 16 herkende manen<br />

van Jupiter en bevindt zich het dichtste bij de<br />

planeet. Deze maan is het meest actieve<br />

vulkanische hemellichaam in het zonnestelsel.<br />

Het kan enorme vulkanische pluimen creëren<br />

die tot 300 km boven het oppervlak kunnen<br />

reiken en elektromagnetische ontladingen<br />

geven met een waarde oplopend tot 3 miljoen<br />

ampère.<br />

Io is een vulkanische maan die zwavel en<br />

zwaveldioxide uitspuwt. Door de grote<br />

<strong>Profielwerkstuk</strong> Poollicht<br />

39<br />

vulkanische activiteit worden er veel<br />

geïoniseerde deeltjes de ruimte in geblazen.<br />

De geïoniseerde deeltjes worden in de<br />

magnetische baan van Jupiter naar de polen<br />

gebracht, waar de richting van de veldlijnen<br />

van de magnetosfeer zich de planeet in keren.<br />

(Jupiter bezit een magnetisch veld dat zo sterk<br />

is dat zijn invloeden zich uitstrekken tot<br />

voorbij de baan van Saturnus.)<br />

De meegebrachte geïoniseerde deeltjes van Io<br />

komen in botsing met de atmosfeer van<br />

Jupiter die hoofdzakelijk uit de waterstof en<br />

helium bestaat. Er kunnen verschillende<br />

kleuren ontstaan.<br />

Door de botsing ontstaat net als bij onze aarde<br />

poollicht. Dit poollicht is alleen vele malen<br />

sterker dan aards poollicht. Het kan tot 5 uur<br />

lang aanhouden en heeft een veel groter<br />

oppervlak.<br />

Dit is dus te verklaren door de activiteit van Io<br />

en de energie die het hemellichaam zelf<br />

uitstraalt. Jupiter straalt zelf energie uit door<br />

de trage gravitationele 4 samentrekking van<br />

het lichaam. Het straalt 2,5 keer meer energie<br />

uit dan dat het van de zon ontvangt. De<br />

atmosfeer kan deze energie goed geleiden en<br />

er ontstaat een veel helderdere aurora dan op<br />

aarde.<br />

Verder zorgt deze energie voor een grotere<br />

magnetosfeer rond Jupiter. En hoe groter de<br />

magnetosfeer hoe langer de magnetische<br />

veldlijnen zijn. De Lorentzkracht heeft hier een<br />

langere werking en hierdoor krijgen de<br />

geïoniseerde deeltjes een groter snelheid. Het<br />

zorgt voor krachtigere botsingen.<br />

Afb. 5.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!