Необычная форма электрического разряда, поверхностная молния, возникает из облаков, содержащих водно-аммиачный раствор, тогда как молния на Земле возникает из водяных облаков. Такие природные явление распространены на газовых гигантах, но на тёмной стороне Юпитере они были обнаружены впервые. Фактически в рамках миссии "Юнона" удалось найти крупную штормовую область, чем-то похожую на знаменитый глаз планеты.

Помимо этого было установлено, что сильные грозы, которыми известен газовый гигант, могут образовывать слякоть, богатую аммиаком, градинки, которые научная группа Юноны называет «комками каши»; они предполагают, что эти "комочки", по сути, вбирают аммиак и воду из верхних слоёв атмосферы и переносят их в глубины Юпитера.

Результаты анализа полученных данных и исследования каждого феномена были опубликованы сразу в нескольких статьях журнала Nature:

С тех пор, как «Вояджер» впервые увидел вспышки молний на Юпитере в 1979 году, считалось, что молния на планете похожа на молнию на Земле и возникает только во время гроз, где вода существует во всех ее фазах - лед, жидкость и газ. Считалось что на Юпитере бури расположены на высоте от 45 до 65 километров ниже видимых облаков. В таких слоях атмосферы температура должна быть около 32 градусов по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию, температура, замерзания воды). Вояджер видел молнии в виде ярких пятен на верхушках облаков Юпитера, предполагая, что вспышки возникли в глубоководных облаках, но вспышки молний, ​​наблюдаемые Юноной на тёмной стороне планеты, имеют абсолютно иную природу.

Команда отдела исследований радиационного мониторинга Юноны предполагают, что мощные грозы Юпитера выбрасывают кристаллы водяного льда высоко в атмосферу планеты, более чем на 25 километров над водяными облаками Юпитера, где они сталкиваются с атмосферными парами аммиака, которые растапливают лед, образуя новый водно-аммиачный раствор. На такой большой высоте температура ниже минус 126 градусов по Фаренгейту (минус 88 градусов по Цельсию) поэтому чистая вода не могла бы прибывать в твёрдом состоянии.

Хайди Беккер, руководитель научного отдела миссии Юнона сказал:

На этих высотах аммиак действует как антифриз, понижая температуру плавления водяного льда и позволяя образовывать облако из водно-аммиачной жидкости. В этом новом состоянии падающие капли аммиачно-водной жидкости могут сталкиваться с восходящими кристаллами водяного льда и электризовать облака. Это было большим сюрпризом, поскольку водно-аммиачных облаков на Земле не существует.

Поверхностные молнии помогли исследователями найти ответ на одну загадку, касающуюся внутренней работы атмосферы Юпитера: микроволновый радиометр Юноны обнаружил, что аммиак истощен, то есть отсутствует, в большей части атмосферы Юпитера. Еще более загадочным было то, что количество аммиака изменяется по мере движения в атмосфере Юпитера.

Раньше ученые понимали, что есть небольшие карманы с недостающим аммиаком, но никто не осознавал, насколько глубоко эти карманы и что они покрывают большую часть Юпитера. Истощение объяснялось аммиачно-водяным дождем, но дождь не смог бы проникнуть так глубоко в атмосферу, как то показывают наблюдения. В теории, необходимыми свойствами может обладать твёрдое вещество, например град. Доказательством существования чего-то похожего на град оказались поверхностные молнии. Они напрямую указывают на то, что аммиак смешивается с водой высоко в атмосфере.

На этом рисунке изображен эволюционный процесс «поверхностных молнии» и «комков каши» на Юпитере. Источник: NASA / JPL-Caltech / SwRI / CNRS.
Понимание метеорологии Юпитера позволяет нам развивать теории атмосферной динамики для всех планет в нашей солнечной системе, а также для экзопланет, обнаруживаемых далеко за её приделами. Сравнение того, как сильные штормы и физика атмосферы работают в Солнечной системе, позволяет ученым-планетологам проверять теории в разных условиях.