NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜在遥远的星球上发现了旋转的沙砾状云

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜在遥远的星球上发现了旋转的沙砾状云

研究人员用NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜观测,在一颗遥远行星的大气中确定了硅酸盐云的特征。在22小时的一天中,大气不断上升、混合和移动,使较热的物质上升,使较冷的物质下降。由此产生的亮度变化如此剧烈,以至于它是迄今为止已知的变化了最大的行星质量天体。由亚利桑那大学的布列塔尼·迈尔斯领导的研究团队还利用韦伯的数据非常清楚地探测到了水、甲烷和一氧化碳,并发现了二氧化碳存在的证据。这是迄今为止在太阳系以外的行星上同时发现的分子数量最多的一次。

恒星TRAPPIST-1的第七颗行星

恒星TRAPPIST-1的第七颗行星

2023年2月1日 The Seventh World of Trappist-1 Illustration Credit & Copyright: Michael Carroll Explanation: Seven worlds orbit the ultracool dwarf star TRAPPIST-1. A mere 40 light-years away, many of the exoplanets were discovered in 2016 using the Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope (TRAPPIST) located in the Atlas Mountains of Morocco, and later confirmed with telescope including NASA’s Spitzer Space Telescope. The TRAPPIST-1 planets are likely all rocky and similar in size to Earth, and so compose one of the largest treasure troves of terrestrial planets ever detected around a single star. Because they orbit very close to their faint, tiny star they could also have regions where surface temperatures allow for the presence of ice or even liquid water, a key ingredient for life. Their…

NASA的TESS发现行星系统的第二个地球大小的世界

NASA的TESS发现行星系统的第二个地球大小的世界

利用NASA的凌日系外行星勘测卫星(TESS)的数据,科学家们已经确定了一个地球大小的世界,称为TOI 700 e,在其恒星的宜居带内运行——这是一个行星表面可能出现液态水的距离范围。这颗行星的大小是地球的95%,而且很可能布满岩石。 天文学家此前在这个星系中发现了三颗行星,分别是TOI 700 b、c和d。行星d也在宜居带内运行。但是科学家们需要额外一年的TESS观测来发现TOI 700e。 “这是我们所知的仅有的几个拥有多颗小型宜居带行星的系统之一。”NASA位于南加州的喷气推进实验室的博士后艾米莉·吉尔伯特说。“这使得TOI 700系统成为一个令人兴奋的后续系统。e行星比d行星小10%左右,所以该系统还显示了额外的TESS观测如何帮助我们发现越来越小的世界。” 吉尔伯特代表她的团队在西雅图举行的美国天文学会第241次会议上公布了这一结果。一篇关于新发现行星的论文被《天体物理学杂志通讯》接收。 观看以了解TOI 700 e,这是一颗新发现的地球大小的行星,它有一个地球大小的兄弟行星。 影像来源:NASA/JPL-Caltech/Robert Hurt/NASA’s Goddard Space Flight Center TOI 700是一颗小而冷的M矮星,位于大约100光年远的南部多拉多星座。2020年,吉尔伯特和其他人宣布发现了地球大小、宜居带行星d,这颗行星的公转周期为37天,另外还有两颗行星。 最里面的行星,TOI 700 b,大约是地球大小的90%,每10天绕恒星一周。TOI 700 c比地球大2.5倍多,每16天完成一次公转。这些行星可能被潮汐锁定,这意味着它们公转轨道上仅自转一次,因此一面总是朝向恒星,就像月球的一面总是朝向地球一样。 TESS一次监测大约27天的大片天空,称为扇区。这些长时间的观测使卫星能够从我们的角度跟踪行星在其恒星前方掠过所导致的恒星亮度变化,这一事件被称为凌日。该任务使用这一策略从2018年开始观测南方天空,然后转向北方天空。2020年,它返回南部天空进行额外观测。额外的一年数据使该团队得以细化原始行星的大小,比最初的计算结果小了10%左右。 “如果这颗恒星离我们更近一点,或者这颗行星更大一点,我们可能就能在TESS数据的第一年发现TOI 700e。”马里兰大学帕克分校的博士研究生、马里兰州格林贝尔特NASA戈达德太空飞行中心的研究生本·霍德说。“但这个信号太微弱了,我们需要额外一年的凌日观测来识别它。” TOI 700 e也可能被潮汐锁定,绕其恒星运行一周需要28天,行星e位于行星c和d之间,处于所谓的乐观宜居带。 科学家们将乐观适居带定义为在行星历史上某个时刻可能存在液态表面水的恒星的距离范围。这一区域延伸到保守适居带的两侧,研究人员假设在这一范围内,液态水可能会在行星的大部分生命周期中存在。TOI 700 d在该区域运行。 在这一地区发现地球大小的其他系统有助于行星科学家进一步了解我们太阳系的历史。 吉尔伯特说,对TOI 700系统的后续研究正在进行,包括太空和地面观测站,这可能会对这一罕见系统产生进一步的见解。 “TESS刚刚完成了第二年的北方天空观测。”研究天体物理学家、戈达德TESS副项目科学家艾莉森·杨布拉德说。“我们期待着隐藏在任务数据宝藏中的其他令人兴奋的发现。” TESS是NASA的天体物理探测任务,由位于马萨诸塞州剑桥的麻省理工学院领导和运营,由NASA戈达德太空飞行中心管理。其他合作伙伴包括位于弗吉尼亚州福尔斯彻奇的诺斯罗普·格鲁曼公司;NASA位于加州硅谷的艾姆斯研究中心;马萨诸塞州剑桥的哈佛和史密森天体物理中心;麻省理工学院林肯实验室;巴尔的摩太空望远镜科学研究所。全球十几所大学、研究机构和天文台都参与了此次任务。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-tess-discovers-planetary-system-s-second-earth-size-world

NASA的哈勃望远镜和斯皮策望远镜发现,两颗系外行星主要成分可能是水

NASA的哈勃望远镜和斯皮策望远镜发现,两颗系外行星主要成分可能是水

由蒙特利尔大学的研究人员领导的一个团队发现了证据,表明围绕一颗红矮星运行的两颗系外行星是“水世界”,水在整个行星中占了很大一部分。这些行星位于天琴座218光年外的一个行星系中,不同于我们太阳系中发现的任何行星。

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了前所未见的系外行星大气

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了前所未见的系外行星大气

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜刚刚取得了另一个第一:一个遥远世界天空的分子和化学概况。 尽管韦伯和其他太空望远镜,包括NASA的哈勃望远镜和斯皮策望远镜,此前已经揭示了这颗炙烤星球大气层的孤立成分,但韦伯的新读数提供了一整套数据,包括原子、分子,甚至还有活跃化学和云层的迹象。 最新的数据也暗示了这些云层在近距离观察时的样子::它们是分散的,而不是单一的、统一的覆盖在行星上。 该望远镜的高灵敏度仪器阵列对准了WASP-39 b的大气层,这是一颗 “热土星”(质量与土星差不多,但轨道比水星更紧),围绕一颗距离地球大约700光年远的恒星运行。 这些发现预示着韦布的仪器将有能力对科学界所希望的所有类型的系外行星(围绕其他恒星公转的行星)进行广泛的研究。这包括探测TRAPPIST-1系统中较小的岩质行星的大气层。 “我们用多台仪器观测了这颗系外行星,这些仪器一起提供了在[这次任务]之前无法获得的广泛的红外光谱和一整套化学指纹。”加州大学圣克鲁斯分校的天文学家娜塔莉·巴塔哈说。“像这样的数据会改变游戏规则。” 这一系列的发现详细记载在五篇新的科学论文中,其中三篇已经出版,两篇正在评审中。在这些前所未有的发现中,有一项是首次在系外行星大气中检测到二氧化硫(SO2), SO2是一种由来自行星母星的高能光引发的化学反应产生的分子。在地球上,上层大气中具有保护作用的臭氧层也是以类似的方式形成。 “这是我们第一次在系外行星上看到光化学的具体证据——由高能恒星光引发的化学反应,”英国牛津大学研究员、解释WASP-39b大气中二氧化硫来源的论文的主要作者尚敏·蔡说。“我认为这是一个非常有希望的前景,可以通过[这个任务]推进我们对系外行星大气的理解。” 这又带来了另一个第一次:科学家将光化学的计算机模型应用于需要充分解释这种物理现象的数据。由此产生的建模改进将有助于建立技术诀窍,以解释未来潜在的宜居迹象。 “行星在主恒星的辐射浴中运行,从而被塑造和改造。”巴塔哈说。“在地球上,这些转变使生命得以繁衍。” 这颗行星与其主星的距离比水星到我们太阳的距离近8倍,这也使其成为研究主星辐射对系外行星影响的实验室。更好地了解恒星与行星之间的联系,将有助于更深入地了解这些过程如何影响星系中观测到的行星的多样性。 为了观察WASP-39 b发出的光,韦伯跟踪了这颗行星从其恒星前面经过的过程,让恒星的一些光穿透行星的大气层。大气中不同类型的化学物质会吸收不同颜色的星光光谱,所以缺少的颜色可以告诉天文学家存在哪些分子。通过在红外光下观察宇宙,韦伯可以提取在可见光中无法检测到的化学指纹。 韦伯望远镜探测到的其他大气成分包括钠(Na)、钾(K)和水蒸气(H2O),证实了之前的太空和地面望远镜观测结果,并发现了以前从未见过的更长波长的水指纹。 韦伯还以更高的分辨率观测到了二氧化碳(CO2),提供的数据是之前观测报告的两倍。同时,韦伯数据中检测到了一氧化碳(CO),但韦伯数据中没有甲烷(CH4)和硫化氢(H2S)的明显特征。如果存在的话,这些分子的含量也非常低。 为了捕捉WASP-39b大气的这一广阔光谱,一个数百人的国际团队独立分析了韦伯望远镜四种精确校准仪器模式的数据。 NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了热气体巨型系外行星WASP-39b的大气成分。该图显示了韦伯的三台仪器在四种仪器模式下的四个透射光谱。在左上方,NIRISS的数据显示了钾(K)、水(H2O)和一氧化碳(CO)的指纹。在右上方,NIRCam的数据显示了一个明显的水信号。在左下方,NIRSpec的数据显示水、二氧化硫(SO2)、二氧化碳(CO2)和一氧化碳(CO)。在右下方,额外的NIRSpec数据显示了所有这些分子以及钠(Na)。 影像来源:NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI) 英国布里斯托大学研究系外行星大气的天体物理学家汉娜·韦克福德说:“我们已经预测了(望远镜)将向我们展示什么,但它比我实际认为的更精确、更多样、更美丽。” 在系外行星的大气中拥有如此完整的化学成分表,也让科学家得以了解不同元素之间的丰度关系,如碳氧比或钾氧比。这反过来又为我们提供了洞察这颗行星——或许还有其他行星——是如何在其年轻时期从环绕母星的气体和尘埃盘中形成。 WASP-39b的化学物质清单表明,一段被称为星子的较小天体相互碰撞和合并的历史,最终形成了一个巨大的行星。 “硫(相对于氢)的丰度表明,这颗行星可能经历了大量的星子吸积,这些星子可以将这些成分输送到大气中。”加州大学圣克鲁斯分校研究韦伯数据的系外行星研究员大野一正表示。“数据还表明,大气中的氧比碳丰富得多。这可能表明WASP-39b最初形成于远离中心恒星的地方。” 通过如此精确地解析系外行星的大气层,韦伯望远镜的仪器表现远远超出了科学家的预期,并预示着在星系中各种系外行星的探索进入了一个新阶段。 “我们将能够看到系外行星大气的全貌。”康奈尔大学研究员、国际团队成员劳拉·弗拉格说。“知道一切都将被改写,这是令人难以置信的兴奋。这是成为科学家的最大好处之一。” 詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴 ESA和CSA领导的一项国际计划。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-reveals-an-exoplanet-atmosphere-as-never-seen-before

詹姆斯·韦伯太空望远镜第一批全彩图像可听化合集

詹姆斯·韦伯太空望远镜第一批全彩图像可听化合集

1、Webb’s Cosmic Cliffs Sonification 2、Webb’s Cosmic Cliffs Sonification: Sky 3、Webb’s Cosmic Cliffs Sonification: Mountains 4、Webb’s Cosmic Cliffs Sonification: Stars 5、Webb’s Southern Ring Nebula Sonification 6、Webb’s Southern Ring Nebula Sonification: Near-Infrared 7、Webb’s Southern Ring Nebula Sonification: Mid-Infrared 8、Webb’s Exoplanet WASP-96 b Sonification

詹姆斯·韦伯太空望远镜的第一批全彩图像,数据被转化为声音

詹姆斯·韦伯太空望远镜的第一批全彩图像,数据被转化为声音

有一种全新的、沉浸式的方式,可以通过声音探索NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜的首批全色红外图像和数据。听众可以进入船底座星云中宇宙悬崖的复杂声景,探索描绘南环星云的两幅图像的对比色调,并识别热气巨行星WASP-96 b透射光谱中的各个数据点。“音乐进入了我们的情感中心。”多伦多大学的音乐家和物理学教授马特·拉索说。“我们的目标是通过声音让韦伯的图像和数据易于理解——帮助听众创建自己的心理图像。” 一个由科学家、音乐家和盲人和视障人士组成的团队,在韦伯任务和NASA学习宇宙的支持下,致力于调整韦伯的数据。 韦伯的宇宙悬崖可听化 影像来源:图片:NASA、ESA、CSA 和 STScI; 无障碍制作:NASA、ESA、CSA、STScI 和 Kimberly Arcand (CXC/SAO)、Matt Russo 和 Andrew Santaguida(系统声音)、Quyen Hart (STScI)、Claire Blome (STScI) 和 Christine Malec(顾问)。 NASA韦伯望远镜拍摄的船底星云宇宙悬崖的近红外图像,已被映射为一段交响乐般的声音。音乐家们为星云中半透明、薄雾状的区域和非常密集的气体和尘埃区域分配了独特的音符,最终形成了嗡嗡声的音景。 可听化处理从左到右扫描图像。音轨充满活力,内容丰富,代表了这个巨大的气态空洞中的细节,看起来像一座山脉。图像上半部分的气体和尘埃以蓝色色调和有风的、类似无人机的声音表示。图像的下半部分以橙红色和红色的阴影表示,构图更清晰、旋律更优美。 图像中的光线越亮,声音越大。光的垂直位置也决定了声音的频率。例如,图像顶部附近的明亮灯光听起来声音大而高,但靠近图像中间位置的强光则声音大而音调低。图像中出现在较低位置的较暗、被尘埃遮蔽的区域,用较低的频率和更清晰、不失真的音符来表示。 韦伯的南环星云可听化 影像来源:图片:NASA、ESA、CSA 和 STScI; 无障碍制作:NASA、ESA、CSA、STScI 和 Kimberly Arcand (CXC/SAO)、Matt Russo 和 Andrew Santaguida(系统声音)、Quyen Hart (STScI)、Claire Blome (STScI) 和 Christine Malec(顾问)。 美国宇航局的韦伯望远镜捕获了南环星云近红外光(左)和中红外光(右)的两幅图像————每幅图像都经过了声音处理。 在这个可听化处理中,图像中的颜色被映射到声音的音调——光的频率被直接转换成声音的频率。近红外光由轨道开始处的较高频率范围表示。中途,音符发生变化,整体变得较低,以反映中红外包含更长波长的光。 仔细听15秒和44秒。这些音符与近红外和中红外图像的中心对齐,恒星出现在“动作”中心的位置。在轨道开始的近红外图像中,只有一颗恒星清晰可见,声音更大。在音轨的后半部分,听众会在高音之前听到一个低音,这表示在中红外光中检测到两颗恒星。较低的音符代表形成这个星云较红的恒星,第二个音符代表看起来更亮更大的恒星。 韦伯的系外行星WASP-96b可听化 影像来源:图片:NASA、ESA、CSA 和 STScI; 无障碍制作:NASA、ESA、CSA、STScI 和 Kimberly Arcand (CXC/SAO)、Matt Russo 和 Andrew Santaguida(系统声音)、Quyen Hart (STScI)、Claire Blome (STScI) 和 Christine Malec(顾问)。 NASA的韦伯望远镜观测到了热气体巨系外行星WASP-96 b的大气特征——其中包含水的清晰特征——由此产生的透射光谱的各个数据点被转化为声音。 可听化从左到右扫描光谱。从下到上,Y轴的范围表示遮挡的光从少到多。X轴的范围从左侧的0.6微米到右侧的2.8微米。每个数据点的音高对应于每个点所代表的光的频率。波长越长,光的频率越低,则听到较低的音调。体积表示在每个数据点中检测到的光量。 四个水特征由水滴落下的声音表示。这些声音简化了数据——水被辨别为具有多个数据点的特征。声音仅与数据中的最高点一致。 这些音轨首先支持盲人和低视力的听众,但其设计旨在吸引任何收听者。“这些合成声音提供了一种不同的方式来体验韦伯第一批数据中的详细信息。类似于书面描述是视觉图像的独特翻译,可听化处理也通过将颜色、亮度、恒星位置或水吸收特征等信息编码为声音来翻译视觉图像,”位于马里兰州巴尔的摩的太空望远镜科学研究所的高级教育和外联科学家昆恩·哈特说。“我们的团队致力于确保所有人都能接触到天文学。” 该项目与“路缘坡效应”类似,这是一项支持各种行人的无障碍要求。马萨诸塞州剑桥钱德拉X射线中心的可视化科学家金伯利·阿坎德解释说:“当削减路障时,首先使用轮椅的人会受益,同时拄着拐杖走路的人和推着婴儿车的父母也会受益。”阿尔坎德领导了NASA最初的数据可听化项目,现在代表NASA的“学习宇宙”从事这项工作。“我们希望这些可听化能够影响到同样广泛的观众。” 阿尔坎德领导的一项调查的初步结果显示,失明或视力低下的人,以及有视力的人都报告说,他们通过聆听了解了一些有关天文图像的信息。参与者还分享了与他们产生深刻共鸣的听觉体验。“受访者的反应各不相同——从敬畏到有点紧张,”阿尔坎德继续说道。“一个重要的发现来自视力正常的人。他们报告说,这种经历帮助他们了解盲人或视力低下的人如何以不同方式获取信息。” 这些音轨不是在太空中记录的真实声音。相反,鲁索和他的合作者、音乐家安德鲁·桑塔吉达将韦伯的数据映射为声音,精心创作音乐,以准确地呈现团队希望听众关注的细节。从某种程度上说,这些声音处理就像现代舞或抽象绘画——它们将韦伯的图像和数据转换为一种新的媒介,以吸引和激励听众。 克里斯汀·马拉克是盲人和低视力社区的一员,她也支持这个项目,她说她用多种感官体验了这些音轨。“当我第一次听到可听化时,它以一种发自内心的、情感化的方式打动了我,我想象着有视力的人在仰望夜空时的感受。” 这些可听化还有其他深刻的好处。“我想了解声音的每一个细微差别和每一种乐器的选择,因为这主要是我对图像或数据的体验,”马拉克继续说道。总的来说,该团队希望对韦伯的数据进行可听化处理,帮助更多的听众感受到与宇宙的更紧密联系,并激励每个人关注天文台即将到来的天文发现。 詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴 ESA和CSA领导的一项国际计划。 这些可听化是NASA的宇宙学习计划和詹姆斯·韦伯太空望远镜合作的结果。钱德拉X射线中心(CXC)作为NASA的学习伙伴,领导数据可听化处理。隶属于韦伯任务的科学专家提供他们在韦伯观测、数据和目标方面的专业知识。 NASA的学习宇宙是NASA科学激活计划的一部分,由NASA总部的科学任务理事会负责。科学激活计划将NASA科学专家、真实内容和经验以及社区领袖联系起来,以激活思维并促进对我们的世界和世界以外的更深入理解。通过与科学和科学背后的专家的直接联系,NASA的学习宇宙提供资源和经验,使青年、家庭和终身学习者能够探索科学中的基本问题,体验科学是如何进行的,并自己发现宇宙。 NASA的宇宙学习材料基于NASA根据合作协议支持的工作,根据编号NNX16AC65A合作协议授予太空望远镜科学研究所,与加州理工学院/IPAC、天体物理中心|哈佛和史密森尼和喷气推进实验室合作。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-webb-s-first-full-color-images-data-are-set-to-sound

詹姆斯·韦伯太空望远镜探测到系外行星大气中的二氧化碳

詹姆斯·韦伯太空望远镜探测到系外行星大气中的二氧化碳

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜首次捕捉到太阳系外行星大气层中存在二氧化碳的明确证据。观测到一颗气态巨行星围绕着700光年外的类太阳恒星运行,这为了解行星的组成和形成提供了重要的见解。这一发现被《自然》杂志接受发表,为未来韦伯可能能够探测和测量较小岩质行星稀薄大气中的二氧化碳提供了证据。 WASP-39b是一颗热气体巨星,质量约为木星的四分之一(约与土星相同),直径是木星的1.3倍。它的极度膨胀部分与它的高温有关(约1,600℉或900℃)有关。与太阳系中更冷、更紧凑的气态巨行星不同,WASP-39b的轨道非常接近其恒星——只有太阳和水星之间距离的八分之一——在四个地球日内完成了一次公转。2011年报告的这颗行星,是基于地面探测而被发现,这颗行星凌日或经过恒星前方时,其主星发出的光线出现了微妙的周期性变暗。 此前,包括NASA的哈勃和斯皮策太空望远镜在内的其他望远镜观测显示,该行星大气层中存在水蒸气、钠和钾。韦伯无与伦比的红外灵敏度现在也证实了这个星球上存在二氧化碳。 过滤星光 像WASP-39b这样的凌日行星,我们从侧面而不是从上方观察其轨道,可以为研究人员提供探测行星大气的理想机会。 在凌日期间,一些星光完全被行星遮住(导致整体变暗),一些星光则通过行星的大气层传播。 由于不同的气体吸收不同的颜色组合,研究人员可以分析不同波长光谱中透射光的亮度差异,以确定大气的确切成分。WASP-39 b结合了膨胀的大气和频繁的凌日,是透射光谱的理想目标。 韦伯近红外光谱仪(NIRSpec)的一系列光变曲线显示了随着时间的推移,当行星在2022年7月10日凌日时,来自WASP-39恒星系统的三种不同波长(颜色)的光的亮度变化。 影像来源:插图: NASA, ESA, CSA, and L. Hustak (STScI); 科学分析: The JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team 首次明确检测二氧化碳 研究团队使用韦伯的近红外光谱仪(NIRSpec)对WASP-39b进行观测。在这颗系外行星大气的光谱中,一个4.1到4.6微米的小山丘首次提供了清晰、详细的证据,证明在在太阳系外行星上发现了二氧化碳。 “数据一出现在我的屏幕上,巨大的二氧化碳特征就吸引了我,”约翰·霍普金斯大学研究生、JWST凌日系外行星社区早期发布科学团队团队的成员扎法尔·鲁斯塔姆库洛夫说,该团队进行了这项研究。“这是一个特殊的时刻,跨过了系外行星科学的一个重要门槛。” 以前,没有一个观测站在系外行星透射光谱的3到5.5微米范围内测量到如此多的单个颜色亮度的细微差异。获取光谱的这一部分对于测量水、甲烷和二氧化碳等气体的丰度至关重要,这些气体被认为存在于许多不同类型的系外行星中。 “在WASP-39 b上探测到如此清晰的二氧化碳信号,对于探测较小的类地行星上的大气层来说是个好兆头。”该团队的负责人、加州大学圣克鲁斯分校的纳塔莉·巴塔哈说。 了解行星大气层的组成很重要,因为它能告诉我们行星的起源和演化过程。“二氧化碳分子是行星形成过程中的敏感示踪剂。”该研究小组的另一名成员、亚利桑那州立大学的迈克·莱恩说。“通过测量这一二氧化碳特征,我们可以确定形成这颗气态巨行星使用了多少固态物质和多少气态物质。在未来十年,JWST将对各种行星进行这一测量,从而深入了解行星如何形成的细节,以及我们自己的太阳系的独特性。” 韦伯的近红外光谱仪(NIRSpec)于2022年7月10日捕获了热气体巨系外行星WASP-39b的透射光谱,揭示了太阳系外行星存在二氧化碳的第一个明确证据。这也是迄今为止捕获的第一个详细的系外行星透射光谱,覆盖波长在3到5.5微米之间。 影像来源:插图: NASA, ESA, CSA, and L. Hustak (STScI); 科学分析: The JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team 早期发布科学计划 对WASP-39b的NIRSpec棱镜观测只是一项更大调查的一部分,该调查包括使用多个韦伯仪器对该行星的观测,以及对其他两颗凌日行星的观测。这项调查是早期发布科学计划的一部分,旨在尽快为系外行星研究界提供强大的韦伯数据。 “我们的目标是快速分析早期发布的科学观测结果,并开发供科学界使用的开源工具。”牛津大学的联合研究员费雯·帕姆提尔解释说。“这使得来自世界各地的贡献成为可能,并确保未来几十年的观测将产生最好的科学成果。” 来自NASA艾姆斯研究中心的论文合著者娜塔莎·巴塔哈补充说,“NASA的开放科学指导原则以我们的早期发布科学工作为中心,支持包容、透明和协作的科学过程。” 詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴 ESA和CSA领导的一项国际计划。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-detects-carbon-dioxide-in-exoplanet-atmosphere

4000颗系外行星

4000颗系外行星

2022年8月14日 4000 Exoplanets Video Credit: SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida); Data: NASA Exoplanet Archive Explanation: Over 4000 planets are now known to exist outside our Solar System. Known as exoplanets, this milestone was passed last month, as recorded by NASA’s Exoplanet Archive. The featured video highlights these exoplanets in sound and light, starting chronologically from the first confirmed detection in 1992 and continuing into 2019. The entire night sky is first shown compressed with the central band of our Milky Way Galaxy making a giant U. Exoplanets detected by slight jiggles in their parents-star’s colors (radial velocity) appear in pink, while those detected by slight dips in their parent star’s brightness (transit) are shown in purple. Further, those exoplanets imaged directly appear in orange,…