无情的辐射冲击,让木卫二的“夜侧面”也能发光

无情的辐射冲击,让木卫二的“夜侧面”也能发光

上图为木星的卫星木卫二的艺术概念图,显示了在木卫二背向太阳的“夜侧面”,它冰冷的表面也会发光。辉光的变化和辉光本身的颜色可以揭示木卫二表面冰成分的相关信息。 图片来源:NASA / 加州理工-喷气推进实验室 新的实验在实验室中再现了木卫二(Europa)的环境,发现即使在背向太阳的“夜侧面”(nightside),这颗冰冷的卫星也闪耀着光辉,这一景象带给我们的,将远不只是炫酷的视觉效果。 天寒地冻、海洋遍布的木卫二默默地围绕木星运行,承受着辐射没完没了的无情冲击。木星用电子和其他粒子没日没夜地轰击木卫二表面,让它身处高能辐射的炼狱。然而,在这些粒子对木卫二拳打脚踢的同时,它们可能也导致了一些超乎寻常的现象:让木卫二在黑暗中也发出了光芒。 美国航空航天局(NASA)位于南加州喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)的科学家进行的新研究,首次详细介绍了这一特殊辉光的样子,以及它可能揭示出木卫二表面冰的成分的哪些信息。不同的盐类化合物对辐射的反应不同,会发出自己独特的微光。用裸眼看,这种辉光有时候看起来是绿色的,有时看起来又是蓝色或白色的,并且亮度不同,这取决于它的化学组成。 科学家用分光计将光分成不同的波长,并将不同的“特征”,也就是光谱对应到冰层的不同成分上。对于像木卫二这样的卫星,用分光计进行的大多数观测都是在卫星白天的时候通过反射的太阳光进行的,但是这些新的结果描绘了木卫二在黑暗中的样子。 “我们可以预见的是,这种夜侧面的冰冷光辉能为我们提供木卫二表面组成的更多相关信息。木卫二表面组成的变化方式可以给我们带来木卫二是否具有适宜生命存活条件的线索。”喷气推进实验室的穆尔蒂·古迪帕蒂(Murthy Gudipati)说道,他是新研究的主要作者,论文已于9月发表在《自然·天文学》(Nature Astronomy)杂志上。 这是因为木卫二拥有一片巨大的全球性内部海洋,这片海洋可能会通过木卫二厚厚的冰壳渗透到星球表面。通过对表面进行分析,科学家可以了解更多木卫二表面之下物质的相关信息。 发光的“夜侧面” 科学家从先前的观测中推断出,木卫二的表面可能是由冰和地球上被称为“盐”的混合物组成的,这里的“盐”指的是像硫酸镁(泻盐)和氯化钠(食盐)这样的化合物。这项新的研究表明,在模拟木卫二的环境条件下,将这些盐掺入水冰中并用辐射对其进行轰炸时,会产生辉光。 这一现象还不足为奇,我们很容易就能想到受辐射照射的表面会发光,科学家也知道,这种光辉是由高能电子穿透星球表面、激活下方的分子而引起的。当这些分子松弛下来,它们就会将能量以可见光的形式释放掉。 “但是我们从来没有想到过会看到我们最终看到的东西,”这项研究的共同作者、喷气推进实验室的布里亚纳·亨德森(Bryana Henderson)说道,“当我们尝试用新的成分组成模拟木卫二冰层时,它发出的光辉看起来就不太一样了。我们都盯着它看了一会儿,然后说:’这和之前的不太一样,对吗?这得是另一种光辉吧?’因此,我们用分光计对它进行了测量,每种类型的冰都拥有不同的光谱。” 为了能在实验室中研究木卫二表面的实体模型,喷气推进实验室团队为木卫二的高能电子和辐射环境测试(High-Energy Electron and Radiation Environment Testing,ICE-HEART)建造了一种被称为“冰室”(Ice Chamber)的独特仪器。他们将ICE-HEART带到位于马里兰州盖瑟斯堡的一处高能电子束工厂,然后开始进行另一项完全不同的研究:观察木卫二冰层下的有机物质对辐射冲击会作何反应。 他们并没有料到会看到辉光本身的变化与不同的冰层成分具有相关性,正如这项研究的作者所说,它完全出于机缘巧合。 “我们看到氯化钠盐成分发出的辉光水平非常低,这一瞬间正是我们改换研究思路的转折点。”论文的共同作者弗雷德·贝特曼(Fred Bateman)说道。贝特曼对实验的进行做出了贡献,他还向位于马里兰州美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)的医疗工业辐射设施(Medical Industrial Radiation Facility)的冰层样品送去了辐射光束。 一颗卫星能在黑暗天空中可见似乎并不是一件反常的事情,在地球上我们就能看到月亮,因为在夜里它也能反射阳光。但科学家表示,木卫二发出的光是由完全不同的机制引起的,想象一下,有一颗卫星能持续不断地发出光辉,即使是在它背对太阳的“夜侧面”,也能发光。 “如果木卫二不处在这种辐射之下,它看起来就会像我们所看到的月球一样,即背向太阳的一侧是黑暗的,”古迪帕蒂说,“但正是因为它遭受着木星的辐射轰炸,所以它在黑暗中也能发光。” NASA即将进行的旗舰飞越任务木卫二快船(Europa Clipper)计划于2020年代中期发射,它将在绕木星轨道运行时多次飞越木卫二观察它的表面。任务科学家正在审查上述研究的发现,评估探测器上的科学仪器是否能够检测到这种辉光。探测器收集到的信息可能会与这项研究中的测量结果进行比较,来确认木卫二表面上的盐成分,或缩小可能含有的化学物质范围。 “在实验室中你通常不会说,’到了那边我们可能就会发现它。’”古迪帕蒂表示,“通常情况正好相反:去到那边之后,发现一些新东西,然后尝试在实验室中进行解释;而我们的假设又能再通过一种简单的观察来验证,这就是科学的意义所在。” 类似木卫二快船这样的任务,将有助于天体生物学领域的发展,对于我们认为可能承载着生命的遥远星球,这些任务是对相关变量和条件的一种跨学科研究。虽说木卫二快船不是一次探测地外生命的任务,但它将对木卫二进行详细的侦察,调查这颗冰冷的卫星及其地下海洋是否具有维持生命存在的能力。了解木卫二的可居住性将有助于科学家更好地了解地球生命是如何发展演化的,还能为我们在地球之外寻找生命带来希望。 想了解木卫二和木卫二快船的更多相关信息,请访问:europa.nasa.gov。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/europa-glows-radiation-does-a-bright-number-on-jupiters-moon

NASA科学家在土卫六大气层中发现 “奇怪”的碳基分子

NASA科学家在土卫六大气层中发现 “奇怪”的碳基分子

横幅图片:土卫六的这些红外图像代表了关于这颗冰冷卫星表面最清晰的全球视野。这些图像是由美国国家航空航天局(NASA)“卡西尼”号(Cassini)所搭载的视觉和红外成像光谱仪(VIMS)采集的13年的数据形成。 来源:NASA/喷气推进实验室-加州理工学院(JPL-Caltech)/南特大学(University of Nantes)/亚利桑那大学(University of Arizona)。 NASA的科学家在土卫六泰坦(Titan)的大气层中发现了一种从未在其他星球大气层中发现的分子。事实上,许多化学家几乎没有听说过,也不知道如何拼写这种分子:环丙烯亚基(cyclopropenylidene)或C3H2。科学家们表示,这种简单的碳基分子可能是更复杂化合物的前体,这些化合物可以在土卫六上形成或供养潜在的生命。 2005年1月14日,欧洲航天局(ESA)的惠更斯号(Huygens)探测器在成功降落到土卫六表面时传回了这张图像。该彩色图像经过处理,添加了反射光谱数据,以便更好地显示土卫六表面的实际颜色。 来源:NASA/喷气推进实验室(JPL)/ESA/亚利桑那大学 研究人员通过位于智利北部的大型射电望远镜阵,阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)发现了C3H2。他们在对望远镜收集到的独特的光信号光谱进行筛选时注意到了由碳和氢构成的C3H2。C3H2分子通过释放或吸收的能量,揭示了土卫六大气的化学成分。 NASA戈达德太空飞行中心(Goddard Space Flight Center)的行星科学家康纳·尼克松(Conor Nixon)表示:“当我意识到自己看到的是环丙烯亚基时,我最先想到的是,‘嗯,这真是太出乎意料了。’”。尼克松团队的研究发现刊载于10月15日发布的《天文学杂志》(Astronomical Journal)月刊上。 尽管科学家们已经在星际空间发现了C3H2,但在大气层中发现它的确有些出乎意料。这是由于环丙烯亚基很容易与其接触到的其他分子反应,形成其他不同的化合物。迄今为止,天文学家仅在飘浮于恒星系统间的气体尘埃云中发现了C3H2。换言之,发现C3H2之处都是一些非常寒冷、非常分散,无法促进化学反应发生的区域。 但是像土卫六这样稠密的大气层可以为潜在的化学反应提供有利条件,这是科学家们对这颗卫星感兴趣的一个主要原因,而土卫六也是NASA即将到来的“蜻蜓”(Dragonfly)任务的目的地。尼克松的研究团队之所以能够在土卫六上识别出少量的C3H2,可能是由于他们观测的是土卫六大气层的上层,那里能够与C3H2发生相互作用的其他气体较少。科学家们目前尚不清楚为什么环丙烯亚基会出现在土卫六的大气层中,而不是在其他星球的大气层中。尼克松表示:“土卫六在太阳系中是独一无二的,毫无疑问,它的确是新分子的宝库。” 土卫六是土星目前已知的62颗卫星中最大的一颗,它是一个有趣的星球。从某些方面而言,土卫六是迄今为止发现的与地球最相似的一颗星球。不像太阳系里的其他200多颗卫星,土卫六的大气层密度是地球的4倍,还存在云层、雨水、湖泊和河流,甚至还有地下咸水海洋。 土卫六的大气主要由氮和少量甲烷组成。当甲烷和氮分子分解,其组成原子释放,形成了一个复杂的有机化学网络,这引起了科学家们的重视。同时,也使这颗卫星被列为NASA关于探索太阳系中过去和现在的生命迹象的重要探索目标。 NASA 喷气推进实验室的高级研究科学家,土卫六专家罗莎莉·洛普斯(Rosaly Lopes)表示:“我们正试图弄清楚土卫六是否适宜居住。因此,我们想知道土卫六大气中有什么化合物到达了地表。然后,这些物质是否能穿过冰层到达地表之下的海洋。因为我们认为海洋拥有适宜生命存在的条件。” 那些可能存在于土卫六表面的分子类型可能与地球上形成生命基石的分子类型相同。科学家们猜测,在38亿至25亿年前,早期地球的空气中充满了甲烷而非氧气。当时的情况可能与土卫六现在的情况相似。 NASA戈达德太空飞行中心的天体生物学家梅丽莎·特雷纳(Melissa Trainer)表示:“我们把土卫六看作是一个真实的实验室,在这里我们可以看到和远古地球在孕育生命时所进行的类似的化学反应。”特雷纳是蜻蜓号任务的副首席研究员,也是蜻蜓号旋翼飞行器上用于分析土卫六表面成分的仪器的负责人。 特雷纳表示:“我们将寻找比C3H2更大的分子。但我们需要知道大气中发生了什么,以便了解导致复杂有机分子形成并掉落到星球表面的化学反应。” NASA的蜻蜓号任务旨在探索土卫六的化学成分和宜居性。 来源:NASA戈达德太空飞行中心/约翰霍普金斯大学应用物理实验室(Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory 迄今为止,环丙烯亚基是除了苯之外,在土卫六的大气层中发现的唯一一种环状或闭环分子。虽然C3H2目前还未被用于现代生物反应,但像这样的闭环分子非常重要,因为它们构成了DNA碱基和RNA碱基的骨架环。DNA的复杂化学结构承载着生命的遗传密码,而RNA是关乎生命体功能的另一种关键化合物。与尼克松共同发现C3H2的天体生物学家亚历山大·泰伦(Alexander Thelen)表示:“闭环分子的环状特性使构建这些具有重要生物学意义的分子成为可能。” 泰伦和尼克松等科学家正在使用高灵敏度的大型地面望远镜寻找土卫六大气中与生命相关的最简单的碳分子。在此之前,苯(C6H6)被认为是在任何行星大气层中发现的复杂环状烃分子的最小单位。但如今,这个地位似乎已被C3H2所取代。 2016年,尼克松的研究团队利用ALMA大型射电望远镜阵观测土卫六。他们惊奇地发现了一种奇怪的化学指纹,尼克松通过搜索所有已知分子光谱特征的数据库,将其确定为环丙烯亚基。 迄今为止,环丙烯亚基只在气体云和尘埃分子云中被探测到,比如金牛座的恒星摇篮,位于400光年之外的金牛座分子云(Taurus Molecular Cloud)。最近,NASA戈达德太空飞行中心的科学家康纳·尼克松和其团队在土卫六的大气中发现了这种独特的分子。这是首次在分子云之外的地方探测到环丙烯亚基。环丙烯亚基是除苯之外唯一在土卫六上被探测到的闭环分子。闭环分子很重要,因为它们构成了DNA碱基和RNA碱基的骨架环。DNA的复杂化学结构承载着生命的遗传密码,而RNA是关乎生命体功能的另一种关键化合物。 来源:康纳·尼克松/NASA戈达德太空飞行中心 为了再次确认研究人员的确看到了这种不寻常的化合物,尼克松仔细研究了通过对NASA卡西尼号探测器在2004至2017年间对土卫六进行的127次近距离飞越获得的数据进行分析后发表的研究论文。他想看看卡西尼号上的探测仪器是否能证实他的新研究成果。这台被称为质谱仪(mass spectrometer)的仪器捕捉到土卫六上许多神秘分子的迹象,科学家们仍在试图识别这些分子。事实上,卡西尼号已经发现了环丙烯亚基分子的带电形式,即C3H3+的存在证据。 鉴于这是一个罕见的发现,科学家们正试图对环丙烯亚基进行进一步研究,了解它如何与土卫六大气中的气体相互作用。 JPL的行星科学家迈克尔·马拉斯卡(Michael Malaska)表示:“环丙烯亚基是一种非常奇怪的小分子,它不是你在高中化学甚至本科化学中学到的那样。在地球上,你是不会遇到这种情况的。”马拉斯卡曾在制药行业工作,对土卫六产生兴趣后改行对其进行研究。 不过,马拉斯卡表示,找到像C3H2这样的分子对于了解土卫六的全貌至关重要:“你所发现的每一小块碎片和一小部分都有助于将土卫六上发生的所有事情组合在一起。” 来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-scientists-discover-a-weird-molecule-in-titan-s-atmosphere/