1. Et globalt magnetfelt: Dette er den vigtigste ingrediens. Magnetfeltet fungerer som et skjold, der afbøjede ladede partikler fra solen (solvind) væk fra planeten. Nogle partikler bliver imidlertid fanget i magnetfeltlinjerne og rejser mod polerne og skaber auroras.
2. En atmosfære: De ladede partikler fra solvinden interagerer med atomer og molekyler i atmosfæren, hvilket får dem til at blive ophidset. Da disse ophidsede atomer og molekyler vender tilbage til deres jordtilstand, frigiver de energi i form af lys og skaber Auroras.
3. En kilde til ladede partikler: Solen er den primære kilde til ladede partikler (solvinden), der forårsager auroras. Imidlertid kan andre kilder, som vulkanudbrud eller andre stjernernes begivenheder, også bidrage.
4. Egnet atmosfærisk sammensætning: Mens enhver atmosfære kan interagere med ladede partikler, påvirker sammensætningen af atmosfæren farven på Aurora. For eksempel producerer ilt grønne og røde auroras, mens nitrogen producerer blå og lilla.
Eksempler:
* jord: Har et stærkt magnetfelt og en atmosfære rig på ilt og nitrogen, hvilket gør det berømt for sine livlige Auroras, kendt som de nordlige og sydlige lys.
* Jupiter: Har et massivt magnetfelt og en tyk atmosfære, hvilket resulterer i de mest kraftfulde Auroras i vores solsystem, synligt selv i synligt lys.
* Saturn: Har også et stærkt magnetfelt og en atmosfære, der fører til auroras synlige i ultraviolet lys.
Planeter, der ikke har Auroras:
* Venus: Har et meget svagt magnetfelt og en tæt atmosfære, så solvindpartikler er ikke i stand til at trænge ind i sin atmosfære.
* Mars: Har et meget svagt magnetfelt og en tynd atmosfære, hvilket betyder, at enhver auroras er meget svage og vanskelige at opdage.
Derfor skaber kombinationen af et stærkt magnetfelt, en atmosfære og en kilde til ladede partikler de perfekte betingelser for, at Auroras kan forekomme.
Sidste artikelHvilken type litosfære har Jupiter?
Næste artikelHvad opdagede, at lynet på Jupiter er ti gange stærkere end Jorden?