Výzkum, Technologie

Poprvé mimo sluneční soustavu byl v atmosféře planety detekován oxid uhličitý, ale co to znamená?

Poprvé v historii vesmírného průzkumu vědciPlyn CO2 byl objeven v atmosféře planety mimo sluneční soustavu. Mluvíme o WASP-39b, tato exoplaneta je plynný obr o velikosti Saturnu, který se nachází ve vzdálenosti 700 světelných let od Země. Objev má pro vědu velký význam. Přítomnost konkrétního plynu v atmosféře prozradí vědcům mnohé o jeho původu, včetně oxidu uhličitého. Planeta na něm navíc může být potenciálně obyvatelná. Ale ani to není na tomto nálezu to nejdůležitější. Na vědce udělalo dojem ještě něco, o čem vám spěcháme říct.

Ve vzdálenosti 700 světelných let vědci objevili exoplanetu s oxidem uhličitým v atmosféře

Obsah

  • 1 Proč je objev exoplanety oxidu uhličitého tak velkým úspěchem?
  • 2 Jak dalekohled určuje typ plynu v planetárních atmosférách
  • 3 Co je známo o exoplanetě s oxidem uhličitým v atmosféře
  • 4 Jak se objevily obří planety?

Proč je objev exoplanety oxidu uhličitého tak velkým úspěchem?

Detekce oxidu uhličitého ve vzdálené atmosféřeplaneta byla následována teleskopem Jamese Webba. Připomeňme, že toto zařízení bylo vypuštěno do vesmíru v prosinci loňského roku. Jeho cena byla 10 miliard dolarů, jak jsme o tom hovořili dříve.

Podle odborníků současný objev vv první řadě ukazuje, jak rychle je teleskop Jamese Webba schopen identifikovat plyny, jako je metan nebo čpavek. Přítomnost těchto a některých dalších plynů v atmosféře planet naznačuje, že mohou být vhodné pro život. Jinými slovy, dalekohled dává lidstvu větší šanci na nalezení života ve vesmíru, pokud existuje mimo naši planetu.

„Teleskop Jamese Webba otevírá novou éru studia atmosféry exoplanet,“ řekl Nikku Madhusudhan, spolupracovník University of Cambridge.

Schopnost dalekohledu detekovat oxid uhličitýplyn, metan a řada dalších vzácných plynů je způsobena tím, že přístroj je citlivý na infračervené záření, na rozdíl od takových jeho „bratrů“, jako jsou Hubble a Spitzer. Tyto dalekohledy detekovaly pouze vodní páru, metan a oxid uhelnatý v atmosférách obřích horkých exoplanet.

Starý muž Hubble učinil mnoho objevů, ale pokud jde o jeho schopnosti, je mnohem horší než teleskop Jamese Webba.

Jak dalekohled určuje typ plynu v planetárních atmosférách

Jak teleskop zvládá určit kterýJsou plyny přítomny v atmosféře planet vzdálených stovky světelných let od Země? Odebírat vzorek k analýze je samozřejmě nemožné. Jediný způsob, jak získat informace, je analyzovat světelný výkon.

Dalekohled zachycuje světlo z hvězdy kolemkterým se planeta otáčí. Když toto světlo prochází atmosférou planety, nese „otisky“ jejího složení. Faktem je, že každý plyn absorbuje světelný tok o určité vlnové délce. Výsledkem jsou poklesy, jak se světlo hvězdy šíří napříč spektrem.

Typ plynu v atmosféře planety můžete určit podle světelného toku, který prochází její atmosférou.

Spektrální analýza tedy umožňujeurčit, které plyny filtrovaly světelný tok. Ale ne všechno je tak jednoduché. Většina plynů, které vědce zajímají, absorbuje světlo v infračervené oblasti. Proto dříve nebylo možné je vyvinout v atmosférách planet. Nyní vědci vkládají velké naděje do dalekohledu Jamese Webba. Bude schopen identifikovat vzácné plyny v atmosférách malých planet, jako je Země. Je možné, že exoplanety s takovými plyny existují v relativně krátké vzdálenosti od nás.

Co je známo o exoplanetě s oxidem uhličitým v atmosféře

Jak jsme řekli výše, jako objekt pro našepro první pozorování si vědci vybrali obra horkého plynu WASP-39b. Planeta udělá úplnou revoluci kolem své hvězdy za 4 dny. Orbita má mnohem menší průměr než dokonce Merkur.

Spektrální analýza tak jasně ukázalapřítomnost oxidu uhličitého v atmosféře, o tom nemůže být pochyb. Vědci o tom informovali na předtiskovém serveru arXiv. Článek bude také publikován v časopise Nature.

Teleskop Jamese Webba dokáže detekovat vzácné plyny v atmosféře exoplanet

Kromě CO2 našli vědci v atmosféře další plyn,ale ještě to nevolejte, protože výsledek vyžaduje dodatečné ověření. Je třeba říci, že vodní páru, sodík a draslík byly dříve na téže planetě objeveny jinými dalekohledy. Poté byly vyvozeny závěry, že planeta může obsahovat velké zásoby vody. Podrobnější informace o složení atmosféry WASP-39b se však objeví v následujících měsících po analýze nových dat.

Jak se obří planety objevily?

Přítomnost oxidu uhličitého v atmosféře planetyudává podíl prvků v jeho složení, které jsou těžší než helium. Jak víte, základem veškeré viditelné hmoty, která vznikla v důsledku velkého třesku, je vodík a helium. Cokoli těžšího než tyto dva prvky vzniklo ve hvězdách mnohem později než po Velkém třesku.

Exoplaneta WASP-39b má podobnou velikost a hmotnost jako Saturn

Podle vědců velká zásoba těžkých prvkůhrál rozhodující roli při vzniku obřích planet. Ve fázi, kdy je planeta tvořena z různých materiálů obklopujících hvězdu, tvoří těžké prvky zrna a oblázky a poté se spojují do jádra. Postupně hromadí hmotu a vlivem gravitace začne přitahovat plyny. V důsledku toho se planeta časem promění v plynného obra.

Nezapomeňte se přihlásit k odběru KANÁLU YANDEX.ZEN, kde na vás čekají skutečně vzrušující a vzrušující materiály.

Podle obsahu CO2 v atmosféře WASP-39b,výzkumníci došli k závěru, že „kovovost“ této planety, tedy přítomnost pevných látek, je podobná Saturnu. Částečně to potvrzuje i fakt, že hmotnost WASP-39b odpovídá hmotnosti Saturnu. Je možné, že planety mají podobnou historii, přestože jejich dráhy jsou zcela odlišné.

To ale nejsou všechny závěry učiněné díky dalekohledu Jamese Webba. Podle vědců nás čekají skutečná překvapení.