¿Qué hace la gravedad intensa al aire?

La nave espacial Juno se está preparando para entrar en la atmósfera de Júpiter, y mientras sea físicamente viable y comunicada, podemos obtener un estudio científico sin precedentes de lo que realmente sucede al “aire” ante las enormes presiones gravitacionales del planeta gigante.

La nave espacial Cassini también deberá ingresar a la atmósfera de Saturno para su canción final de cisne, y podemos comparar muchas observaciones entre las dos sondas espaciales este año.

Básicamente, el material tiende a estratificarse según la densidad, con metales en el núcleo, rocas de silicato en el exterior, granito sobre el basalto, agua cerca de la superficie, luego aire en capas según la troposfera, estratosfera, ionosfera y, finalmente, el espacio. Incluso el espacio exterior está poblado por materia, ya que las sondas espaciales vikingas, que han ido más allá de la heliosfera, ahora nos muestran, midiendo el viento interestelar más allá de la onda de choque de proa del viaje del sol a través del espacio.

De todos modos, los diversos gases constituyentes de cualquier atmósfera planetaria cambiarán su estado a cierta presión y temperatura a líquido, sólido, incluso metal. Esto depende del diagrama de fase para cada componente químico, y particularmente del punto triple donde coexisten gas, líquido y sólido, como observamos aquí en la Tierra con la molécula común, el agua.

Lo comprime y lo hace más denso.

eventualmente lo hace formar un líquido y a presiones extremas un sólido.

Ver Júpiter es una gran bola de hidrógeno principalmente. El hidrógeno como lo conocemos es un gas. pero en algún punto hacia el centro del juptier se convierte en un líquido a medida que las moléculas individuales se presionan juntas. se sospecha que en el centro de Júpiter puede haber incluso hidrógeno sólido.

Lo mismo se aplica a nuestro aire. de hecho, es más fácil comprimir nuestro aire en un líquido o sólido que el hidrógeno, que yo sepa.