Jättiläisplaneetta

 

Aurinkokunnan jättiläisplaneetat ylhäältä alaspäin: Neptunus, Uranus, Saturnus ja Jupiter

Jättiläisplaneetta, kaasujättiläinen tai joviaaninen planeetta (Jupiteria muistuttava planeetta) on suuri planeetta, jossa on runsaasti kaasumaisia ainesosia.[1] Jupiter on aurinkokunnan jättiläisplaneetoista suurin. Se on lähinnä jättimäinen vetypallo, joka oli kuitenkin aivan liian pienimassainen kehittyäkseen tähdeksi. Sen massa on noin 300 Maan massaa. Aurinkokunnan jättiläisplaneetat ovat Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus. Koska Uranuksen ja Neptunuksen arvellaan koostuvan enimmäkseen jäästä, niitä sanotaan joskus jääjättiläisiksi.

Rakenne

Aurinkokunnan jättiläisplaneettojen massat suhteessa toisiinsa.

Maasta katsoen jättiläisplaneetat ovat huomattavan kaukana Auringosta. Niiden etäisyydet Auringosta ovat noin 5–30 AU (1 AU on Maan keskimääräinen etäisyys Auringosta). Jättiläisplaneetat ovat Maata paljon suurempia, niillä on usein suuri määrä niiden kokoon verrattuna pieniä kuita ja niillä on renkaita.

Huomattava osa jättiläisplaneetan materiasta koostuu niin sanotusta aurinkomateriasta, eli vedystä ja heliumista. Jättiläisplaneetan ulommat kerrokset ovat kaasumaisia. Sisempänä arvellaan olevan nestemäistä molekyylimuodossa olevaa vetyä, nestemäistä metallista vetyä, jäätä, kiveä sekä rautaa. On kiistelty siitä, kuinka suuri kiinteästä aineesta oleva ydin esimerkiksi Jupiterilla on. Ytimen massa lienee 10–50 Maan massaa.

Massiivisetkaan jättiläisplaneetat eivät ole tilavuudeltaan puoltatoista kertaa Jupiteria suurempia, koska kaasu puristuu helposti kokoon oman painonsa alla. Jättiläisplaneetan massan yläraja lienee 13 Jupiterin massaa, jota suuremmat kohteet ovat ruskeita kääpiöitä, joissa tapahtuu jonkin aikaa tähdille tyypillisiä ydinreaktioita.

Noin 3–13 Jupiterin massaiset planeetat ovat eräänlaisia ”megaplaneettoja”, joilla saattaa muissa aurinkokunnissa olla soikea rata. Jättiläisplaneetta voi syntyä tiivistymällä suoraan tiheästä kaasupilvestä tai siten, että riittävän suuri kivestä ja jäästä kostuva ydin kerää runsaasti kaasua ympärilleen.

Renkaat ja kuut

Kaikilla aurinkokunnan jättiläisplaneetoilla tiedetään olevan renkaat. Saturnuksen renkaat näkyvät Maahan asti hyvin. Uranukselta löydettiin renkaat vuonna 1977. Jupiterin rengas on hyvin himmeä. Renkaat ovat suunnilleen 2–3 planeetan säteen päässä sen keskustasta. Lähellä renkaita kiertää pieniä, muutaman kilometrin kokoisia kuita, kauempana satojen kilometrien läpimittaisia suuria kuita ekvaattoritasossa. Vain Neptunuksen kuujärjestelmä on tästä poikkeus, mutta silläkin on pieniä kuita ja renkaat. Renkaat ja kuut ovat planeetan päiväntasaajan tasossa. Tämä ja planeettojen kuujärjestelmien samankaltaisuus viittaa yhtenäiseen syntytapaan.

Aurinkokunnan jättiläisplaneettojen kokovertailu. Vasemmalta oikealle: Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus. Aurinko taustalla samassa mittakaavassa.

Kaasu- ja jääjättiläiset

Jupiter ja Saturnus koostuvat lähinnä vedystä ja heliumista, joten niitä kutsutaan kaasujättiläisiksi. Samaan tapaan Uranusta ja Neptunusta, joiden massasta huomattavan suuri osa koostuu astrofyysisistä jäistä, kuten vedestä, metaanista, rikkivedystä ja ammoniakista, voisi kutsua jääjättiläisiksi. Nämä ”jäät” eivät kuitenkaan ole kiinteässä muodossa vaan nesteenä. Voi myös olla että Uranus ja Neptunus koostuvat pääasiassa ”kiven” sekä vedyn ja heliumin seoksesta toisin kuin Jupiter ja Saturnus, joiden koostumuksesta pääosan täytyy niiden tiheyden vuoksi olla ainoastaan vetyä ja heliumia.[2] Jupiteria ja Saturnusta vastaavien planeettojen massa on noin 30–300 Maan massaa. Uranusta ja Neptunusta vastaavien eksoplaneettojen massa on noin 10–30 Maan massaa.

Kaasukääpiöt

Kaasukääpiöt eli mini-Neptunukset ovat Neptunusta pienempiä, mutta Maata paljon suurempia planeettoja, joilla on ympärillään paksu vetykaasukehä. Kaasukääpiöiden rakenne on tavallisimmin kiviytimen ympärillä jäätä ja vettä, ja uloinpana vetykaasukehä. Kaasukääpiöt ovat noin 2–4 Maan säteisiä. Niinpä niiden massa saattaa olla 2–20 Maan massaa, riippuen sisäisestä rakenteesta. Kaasukääpiöiden todennäköinen olemassaolo on johdettu teoreettisesti Uranuksesta ja Neptunuksesta ajattelemalla, että näitä pienempiä paksun vetykaasukehän omaavia planeettoja on eksoplanettojen joukossa. Noin 2,3 Maan massainen Kepler-11f on luultavasti kaasukääpiö.[3]

Super-Jupiterit

Muilta tähdiltä on löydetty jupiteria noin 3–13 kertaa massiivisempia super-Jupitereita, muun muassa Kappa Andromedae b, jonka massa on 12–13 Jupiterin massaa, juuri ruskeaa kääpiötä pienempi.

Synty

Yleensä jättiläisplaneettojen uskotaan syntyneen siten, että noin 10–15 Maan massainen ydin kasautui ensin aurinkoa kiertävässä kiekkomaisessa kaasu- ja pölypilvessä. Kun ydin oli näin massiivinen, se keräsi kaasua itseensä. Prosessi olisi vienyt miljoonia vuosia. Uranuksen ja Neptunuksen varsinkin uskotaan vaellelleen kaasu- ja pikkuplaneettakiekossa ainakin muutaman AU:n verran synnyinsijoiltaan.

Yleisimmän teorian mukaan jättiläisplaneetat Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus ovat syntyneet niin, että alkuaurinkosumussa kivisiä ja jäisiä kappaleita sulautui törmäämällä toisiinsa pitkän ajan kuluessa noin 10–40 Maan massaiseksi ytimeksi, joka melko lyhyessä ajassa keräsi ympärilleen paksun vetyvaipan.[4] Kilpaileva, mutta tutkijoiden piirissä melko epäsuosittu kiekkoepävakaisuusteoria väittää, että jättiläisplaneetat olisivat tiivistyneet suoraan alkuaurinkosumusta oman painovoimansa ansiosta. Aurinkokunnan jättiläisplaneetat ovat teorioiden mukaan vaeltaneet alkuperäisiltä syntymäpaikoiltaan joissain määrin ulospäin vuorovaikuttaessaan Aurinkoa ympäröivän kaasuista ja planetesimaaleista koostuvan sumukiekon kanssa, sekä häiritsemällä toistensa ratoja siihen asti, kun vakaa tila on saavutettu. Uranuksen ja Neptunuksen synty on nykyisten laskujen mukaan mahdotonta niillä etäisyyksillä, joilla ne nyt ovat.lähde? Näillä etäisyyksillähän on vain jäisiä pikkuplaneettamaisia Kuiperin vyöhykkeen kohteita. Jättiläisplaneettojen sisemmät kuut ovat syntyneet jättiläisplaneettoja kiertäneestä jäähitusia ja pölyä ja suurempia kappaleita sisältäneestä kiekosta.

Kasautumisteoria

Pääartikkeli: Kasautumisteoria

Useimmat Aurinkokunnan syntyteoriat lähtevät nykyään liikkeelle siitä, että Aurinkoa ympäröi alussa kaasusta, pölystä ja jäähitusista koostunut esiplanetaarinen kiekko. Tässä alkuaurinkosumussa oli lumiraja, jonka sisäpuolella ei ollut jäähitusia korkean lämpötilan takia. Yleensä tutkijat ajattelevat jättiläisplaneettojen syntyneen kasautumalla pienemmistä osasista pitkän ajan kuluessa. Alussa oli pölyhituisia, jotka törmäilivät toisiinsa pienellä nopeudella tarttuen kiinni. Ajan kuluessa syntyi kiven kokoisia, pikkuplaneettojen kokoisia planetesimaaleja jne kappaleita, vaikka osa törmäyksistä saattoikin pilkkoa kappaleita alkkutekijöihinsä. Planetesimaalit kasautuivat keskinäisissä törmäyksissä lopulta planeettojen ytimiksi niin sanotussa karkaavassa kasvussa, jossa isot kappaleet keräsivät pienempiä kappaleita itseensä. Kun planeetan ytimen koko kasvoi kriittisen rajan yli, se alkoi kerätä ympäröivästä esiplanetaarisesta kiekosta kaasua, lähinnä vetyä ja heliumia. Kriittinen raja on 5–15 Maan massaa, mikä saavutettiin ennen karkaavan kasvun loppua. Noin viiden Maan massaisia ytimiä saattoi syntyä 3–8 AU:n etäisyydellä ja 10 Maan massaa 3–7,5 AU:n etäisyydellä.lähde? Alussa kaasun kertyminen oli hidasta, mutta tietyssä vaiheessa kertyminen alkoi ruokkia itseään ja kaasun kertyminen esimerkiksi jättiläisplaneettaan oli äärimmäisen nopeaa. Tämä alkoi noin 30 Maan massassa.

Jupiter ja Saturnus saattoivat syntyä siinä vaiheessa, missä esiplanetaarisessa kiekossa oli vielä runsaasti kaasua, tai sitä virtasi vielä kiekkoon sisään, toisin kuin pienemmät Uranus ja Neptunus.[4] Tutkijoiden mukaan jättiläisplaneetat syntyivät vasta, kun esiplanetaarisen kiekon kaasu oli jo häviämässä ja sen alkuperäisestä määrästä oli jäljellä vain murto-osa. Alkujupiterin säde oli kaksi Jupiterin sädettä ja pintalämpötila 700 kelviniä. Teorian mukaan Jupiter loisti kasautuessa jopa 0,01 Auringon voimalla, mutta ainakin 1–6 Auringon voimalla. Jupiter avasi eräässä vaiheessa vetovoimallaan kaasusta ja planetesimaaleista koostuvaan esiplanetaariseen kiekkoon aukon, jossa ainakin alussa oli kaksi kaasun syöttövirtausta kohti Jupiteria. Tällöin Jupiterin kasvu hidastui.

Teoreetikot olettavat kasautumisteorian mukaisesti, että jättiläisplaneettojen muodostuminen olisi vaikeaa pienimaissaisille metalliköyhille tähdille. On väitetty, että jättiläisplaneettoja tuottaisi kaksi prosessia, joista toinen harvinaisempi ei riipu tähden metallipitoisuudesta. Nykyisen kasautumisteorian haastaa Gliese 876:n järjestelmä, jossa metallipitoisuus on alhainen. Tähden Fe/H −0,4–0,0 ja keskustähti on pienimassainen, 0,32 Auringon massaa. Tähdellä on kaksi Jupiterin massaista planeettaa.

Kiekkoepävakaisuusteoria

Jotkut tutkijat kannattavat ajatusta, jonka mukaan Aurinkokunan jättiläisplaneetat syntyivät kiekossa olevian häiriöiden luhistuttua oman painovoimansa ansiosta nopeasti, korkeintaan muutaman sadan-tuhannen vuoden sisään kasaan. Tämän kiekkoepävakaisuusteorian ongelmana on yleensä ollut se, että se vaatii suuria ainetiheyksiä.

Aikaskaalaongelma

Kasautumisteorioiden haasteena on ollut aika: monet teoriat vaativat Jupiterin synnyltä monia tai monia kymmeniä miljoonia vuosia, mutta muista tähdistä tehtyjen havaintojen mukaan jättiläisplaneettojen on täytynyt syntyä noin miljoonassa vuodessa.

Perinteisesti on ajateltu että jättiläisplaneettojen synty tapahtui jossain 5–10 AU:n etäisyydellä, missä oli tiheässä jäisiä, hiilivedystä koostuvia tervaisia ja kivisiä kappaleita noin 10–15 g/cm² pintatiheydellä. Kaasua saattoi olla 5×10-11 g/cm³. Erään laskelman mukaan pintatiheys ulkoplaneettojen kohdalla saattoi olla kaksi kertaa minimimassaisen aurinkosumun verran. Tällöin tietokonelaskelmat tuottavat miltei oikeanlaisia planeettoja lukuun ottamatta sitä, että Jupiterille tulee liian raskas ydin[5]. Jupiterin kevyt ydin selitetään nykyään suurella oligarkkivaiheen törmäyksellä, joka tuhosi osan Jupiterin ytimestä[6]. Nykyään Jupiterin väitetään niin sanotussa Grand Tack -mallissa syntyneen asteroidivyöhykkeellä, mutta Uranus ja Neptunus syntyivät 6–8 AU:n päässä Auringosta.

Lähteet

  1. Jättiläisplaneetat URSA. Viitattu 6.3.2016.
  2. Lissauer, Jack J. & Stevenson, David J.: Formation of Giant Planets (pdf) Centro de Radioastronomía y Astrofísica Mexico. Arkistoitu 22.7.2012. Viitattu 23.1.2013. (englanniksi)
  3. Bowers, Steve: Gas Dwarf Orion's Arm - Encyclopedia Galactica. 3.8.2011. Viitattu 6.3.2016. (englanniksi)
  4. a b Steveson, Dave: Timescale for Giant Planet Formation (pdf) Harvard University. 17.5.2004. Viitattu 27.10.2018.
  5. Chambers, John: Planet Formation Department of Terrestrial Magnetism Carnegie Institution of Washington. Arkistoitu 10.3.2016. Viitattu 6.3.2016. (englanniksi)
  6. Tähdet ja avaruus, lokakuu 2008.

Aiheesta muualla

Read other articles:

Untuk kegunaan lain, lihat Paron (disambiguasi). Paron Paron atau landasan adalah alat pengolahan logam yang berupa sebongkah logam besar (biasanya baja tempa atau cor), dengan permukaan atas yang datar. Di atas alat ini, objek lain ditempa atau dikerjakan. Paron sangat praktis dan sangat masif digunakan, karena makin lembam, makin efisien pemindahan energi dari alat pemukul ke benda kerja. Dalam banyak kasus, paron digunakan sebagai alat tempa. Sebelum ditemukan las modern, alat ini adalah a...

 

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Yahya Khan – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTORYahya KhanNama dalam bahasa asli(ur) آغا محمد یحیی خان BiografiKelahiran4 Februari 1917 Chakwal (en) Kematian10 Agustus 1980 (6...

 

Edward DmytrykLahir(1908-09-04)4 September 1908Grand Forks, British Columbia, KanadaMeninggal1 Juli 1999(1999-07-01) (umur 90)Encino, Los Angeles, California, Amerika SerikatMakamForest Lawn Memorial Park, Hollywood HillsPekerjaanSutradara, penyuntingTahun aktif1929–1979Suami/istriMadeleine Robinson (1932–47; bercerai; 1 putra Michael)Jean Porter (1948–99; kematiannya; 3 anak)AnakMichaelRichardVictoriaRebecca Edward Dmytryk (4 September 1908 – 1 Juli 1999) ada...

Disambiguazione – Se stai cercando la denominazione romana di Tortona, vedi Dertona. A.S.D. Derthona F.B.C. 1908Calcio Leoncelli Segni distintivi Uniformi di gara Casa Trasferta Terza divisa Colori sociali Bianco, nero Simboli Leone Inno Inno del Derthona F.B.C.Marchesini/Anfossi Dati societari Città Tortona Nazione  Italia Confederazione UEFA Federazione FIGC Campionato Serie D Fondazione 1908 Scioglimento2016Rifondazione2017 Presidente Cristiano Cavaliere Allenatore Fabrizio Daidol...

 

Katedral GrossetoKatedral Santo LaurensiusItalia: Cattedrale di S. Lorenzocode: it is deprecated Katedral GrossetoLokasiGrossetoNegaraItaliaDenominasiGereja Katolik RomaArsitekturStatusKatedralStatus fungsionalAktifAdministrasiKeuskupanKeuskupan Grosseto Katedral Grosseto (Italia: Cattedrale di San Lorenzocode: it is deprecated , Duomo di Grosseto) adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Grosseto, Toskana, Italia. Ini adalah katedral Keuskupan Grosseto dan didedikasikan untuk S...

 

Untuk kegunaan lain, lihat Jembatan Merah (disambiguasi). Jembatan Merah Jembatan Merah (ca.1880-1900) Jembatan Merah merupakan salah satu monumen sejarah di Surabaya, Jawa Timur yang dibiarkan seperti adanya: sebagai jembatan. Jembatan yang menjadi salah satu judul lagu ciptaan Gesang ini, semasa zaman VOC dahulu dinilai penting karena menjadi sarana perhubungan paling vital melewati Kalimas menuju Gedung Karesidenan Surabaya, yang sudah tidak berbekas lagi. Kawasan Jembatan Merah merupakan ...

New York Tech BearsUniversityNew York Institute of TechnologyConferenceEast Coast ConferenceNCAADivision IIAthletic directorDan Vélez[1]LocationOld Westbury, New YorkVarsity teams13[2]Football stadiumPresident's StadiumBasketball arenaRecreation HallNicknameBearsWebsitewww.nyit.edu/athletics The New York Tech Bears were the athletic teams that represented the New York Institute of Technology (NYIT) located in Old Westbury, New York, United States in intercollegiate sports as ...

 

1827 naval battle in the Gulf of Corinth during the Greek War of Independence Battle of IteaPart of the Greek War of IndependencePainting depicting the Battle of Iteaby Yiannis PoulakasDate30 September 1827Locationoff Itea, Aegean SeaResult Greek victoryBelligerents First Hellenic Republic Ottoman Empire Eyalet of EgyptCommanders and leaders Frank Abney HastingsStrength 4 ships 3 schooners3 brigs3 transport ships1 gunboatCasualties and losses unknown 7 ships destroyedtwo captured vteGreek War...

 

Community of Russian emigrants For Russosphere, see Geographical distribution of Russian speakers. Map of the Russian diaspora.   Russia   > 1,000,000   > 100,000   > 10,000   > 1,000 The Russian diaspora is the global community of ethnic Russians. The Russian-speaking (Russophone) diaspora are the people for whom Russian language is the native language, regardless of whether they are ethnic Russians or not. History This section ne...

Building in Manhattan, New York New Era BuildingNew Era Building (center) in 2011General informationArchitectural styleArt NouveauLocation495 BroadwayManhattan, New York City, New YorkCompleted1893Height116 feet (35 m)Technical detailsFloor count8References[1] Detail of copper-front mansard roof and sixth-story iron ornamentation The New Era Building is an 1893 Art Nouveau commercial loft building at 495 Broadway, between Spring Street and Broome Street, in the SoHo section of Ma...

 

CineStill Inc.Cinestill Film's Company LogoFounded2012HeadquartersLos Angeles, CaliforniaProductsPhotographic filmWebsitewww.cinestillfilm.com Cinestill Film (stylized as CineStill film) is a Los Angeles-based company selling photographic film for analog cameras in collaboration with Kodak motion picture cinema film stock. The two brothers who founded the company started as a small business shooting wedding photography, hacking cameras and lenses, then moved on to chemically adapting cinema f...

 

Women's ski slopestyle at the FIS Freestyle Ski and Snowboarding World Championships 2021VenueAspen/SnowmassLocationAspen, United StatesDate11 March (qualification)13 MarchCompetitors22 from 15 nationsWinning points84.23Medalists  Gu Ailing   China Mathilde Gremaud    Switzerland Megan Oldham   Canada← 20192023 → FIS Freestyle Ski and SnowboardingWorld Championships 2021Freestyle skiing eventsMogulsmen...

Elezioni costituenti in Cile del 2021 Stato  Cile Data 15 - 16 maggio Assemblea Convenzione costituzionale Affluenza 43,43% Liste Vamos por Chile Apruebo Dignidad La Lista del Pueblo Voti 1.174.50220,56% 1.070.36118,74% 927.60316,24% Seggi 37 / 138 28 / 138 26 / 138 Distribuzione del voto per regione — 2023 Le elezioni della Convenzione costituzionale in Cile del 2021 si sono tenute il 15 e 16 maggio. Poiché il progetto di legge costituzionale redatto è stato rifiutato in un referen...

 

Wonderboom CommandoWonderboom Commando emblemCountry South AfricaAllegiance  Republic of South Africa  Republic of South Africa Branch  South African Army  South African Army TypeInfantryRoleLight InfantrySizeOne BattalionPart ofSouth African Infantry CorpsArmy Territorial Reserve, Group 15Garrison/HQJoint Support Base Wonderboom, Pretoria North, PretoriaMilitary unit Wonderboom Commando was a light infantry regiment of the South African Army. It formed part of ...

 

  提示:此条目页的主题不是中華人民共和國最高領導人。 中华人民共和国 中华人民共和国政府与政治系列条目 执政党 中国共产党 党章、党旗党徽 主要负责人、领导核心 领导集体、民主集中制 意识形态、组织 以习近平同志为核心的党中央 两个维护、两个确立 全国代表大会 (二十大) 中央委员会 (二十届) 总书记:习近平 中央政治局 常务委员会 中央书记处 �...

Adriaen IsenbrantVierge à l'Enfant Fondation BembergNaissance Vers 1480-90BrugesDécès Juillet 1551BrugesAutres noms Ysenbrandt, maître de la Vierge des Sept DouleursActivité peintreLieu de travail BrugesInfluencé par Gérard DavidŒuvres principales Triptyque de l'Assomption de la Viergemodifier - modifier le code - modifier Wikidata Adriaen Isenbrant[1] (entre 1480 et 1490 - juillet 1551, Bruges), est un peintre de la Renaissance flamande. L'identification réalisée à l'occasion de l...

 

Letak Airai di Palau Airai terletak di pantai selatan pulau Babeldaob, adalah kota dan negara bagian kedua terpadat di Palau. Wilayah ini merupakan lokasi dari bandar udara utama di negara itu (Bandar Udara Internasional Roman Tmetuchl), dan terhubung dengan Jembatan Koror-Babeldaob ke Pulau Koror di dekatnya. Negara bagian ini memiliki luas wilayah 44 km² (17 mil²), dan jumlah penduduk pada 2004 sebesar 2700 jiwa yang merupakan terbesar kedua di negara ini. Airai juga merupakan nama s...

 

American judge (born 1960) Rowan WilsonWilson in 2023Chief Judge of the New York Court of AppealsIncumbentAssumed office April 18, 2023Appointed byKathy HochulPreceded byAnthony Cannataro (acting)Associate Judge of the New York Court of AppealsIn officeFebruary 6, 2017 – April 18, 2023Appointed byAndrew CuomoPreceded byEugene F. Pigott Jr.Succeeded byCaitlin Halligan Personal detailsBorn (1960-09-03) September 3, 1960 (age 63)Pomona, California, U.S.Political partyDemocrat...

Tagesschau.de Nachrichten-Website Sprachen Deutsch Sitz Hamburg Betreiber ARD Online seit 1996 https://www.tagesschau.de/ Logo von tagesschau.de (1996) tagesschau.de ist das zentrale Nachrichtenwebportal der ARD. Während die im August 1996 veröffentlichte[1] Website früher vorwiegend programmbegleitende Hintergrundinformationen zu den Fernsehsendungen von ARD-aktuell – etwa Tagesschau und Tagesthemen – bot, ist sie heute ein eigenständiges Medienangebot. Die Redaktion bes...

 

This article includes a list of general references, but it lacks sufficient corresponding inline citations. Please help to improve this article by introducing more precise citations. (June 2008) (Learn how and when to remove this message) Radio station in Dearborn, MichiganWHFRDearborn, MichiganBroadcast areaMetro DetroitFrequency89.3 MHzProgrammingFormatVariety - College Radio - Classical MusicOwnershipOwnerHenry Ford CollegeHistoryFirst air dateDecember 20, 1985Call sign meaningHenry Ford C...