Vì sao không có ranh giới
Trái Đất có bề mặt vì vật chất thay đổi trạng thái đột ngột: không khí kết thúc, đá bắt đầu. Ở áp suất khổng lồ, sự phân chia rõ rệt này không xảy ra. Khí bị nén ngày càng mạnh và chuyển sang trạng thái vừa giống khí, vừa giống chất lỏng.
Càng xuống sâu, áp suất tăng lên đến mức cao hơn hàng triệu lần so với áp suất trên bề mặt Trái Đất. Trong điều kiện đó, hydro bắt đầu dẫn điện và có tính chất như kim loại lỏng. Có lẽ chính lớp này tạo ra từ trường mạnh của hành tinh.
Bên dưới những đám mây của một hành tinh khí khổng lồ có một bề mặt rắn mà bạn có thể bay xuống tới.
Không có ranh giới rõ rệt: một trạng thái của vật chất chuyển dần sang trạng thái khác. Ở trung tâm có lẽ có một lõi nặng, nhưng không phải là một quả cầu đá có bề mặt, mà là một vùng không rõ ranh giới với vật chất hòa tan bên trong.
Lần hạ xuống cho thấy điều gì
Tàu thăm dò duy nhất từng hạ xuống bầu khí quyển của một hành tinh như vậy đã được thả vào đó trong thập niên 1990. Nó truyền dữ liệu cho đến khi bị phá hủy, và chỉ kịp đi xuống một độ sâu nhỏ nếu xét theo quy mô hành tinh, đồng thời phát hiện những cơn gió mạnh hơn dự kiến trên đường đi.
150 km có vẻ là độ sâu lớn, nhưng với một hành tinh có thể chứa 1.000 Trái Đất, đó chỉ là một lớp màng mỏng. Mọi thứ sâu hơn đều được biết đến qua các phép tính và phép đo trường hấp dẫn, chứ không phải qua quan sát.
Nhân tiện, ta xác định ranh giới phía trên ở đâu? Với những hành tinh này, mốc độ cao 0 theo quy ước là nơi áp suất bằng áp suất ở mực nước biển trên Trái Đất. Đây chỉ là quy ước để thuận tiện tính toán, chứ không có gì đặc biệt về mặt vật lý.
Đọc tiếp trong ứng dụng Miqo
Còn 1 phút nữa, rồi đến bài kiểm tra cuối bài. Tìm trong mục “Vũ trụ → Các hành tinh láng giềng”
Hướng camera điện thoại vào đây để mở App Store hoặc Google Play.
Nguồn
- Tàu thăm dò Galileo đi vào bầu khí quyển Sao Mộc vào tháng 12 năm 1995 và truyền dữ liệu trong khoảng 1 giờ. Cấu tạo bên trong của các hành tinh khí khổng lồ được biết đến qua các mô hình và phép đo trường hấp dẫn