- Предложен способ строить стартовые площадки... (2242)
- Не только для хардкорных игроков: хоррор... (2210)
- Несмотря на сопротивление Пекина, Nvidia... (2587)
- Хакеры украли 300 Тбайт музыки у Spotify —... (2104)
- Недорогой, довольно большой и тонкий планшет... (2647)
- Gigabyte отказалась от своего проблемного... (3002)
- Компьютерный корпус, способный формировать... (2589)
- 86-ядерный Intel более чем за 8000 долларов.... (2374)
- Новые двигатели NASA сделают возможными... (3008)
- Журналисты нашли косвенное подтверждение,... (2473)
- Не менее 15 человек погибли после ДТП из-за... (2112)
- На Yandex.com заработал поиск с... (2772)
- «Яндекс» автоматизировал анализ поведения в... (2696)
- Россия заполняется майнерами — в 2025 году... (2525)
- Второй после Google: ИИ-поиск Яндекса стал... (2261)
- «Авито»: популярные модели iPhone подешевели... (2020)
Учёные смоделировали эволюцию суперземли GJ 486b: от магматического океана до кислородной атмосферы
Дата: 2025-01-22 22:19
Астрономы раскрыли тайны суперземли GJ 486b: исследование показало уникальную эволюцию её атмосферы и внутреннего строения. Международная группа учёных провела детальное моделирование внутренней структуры и термической эволюции экзопланеты GJ 486b, используя передовую модель SERPINT. Результаты исследования проливают свет на формирование и развитие одной из самых интересных категорий экзопланет — суперземель.
Источник: нейросеть DALL-E Суперземли, планеты размером между Землёй и Нептуном, оказались одним из самых распространённых типов планет в нашей галактике, согласно данным наземных и космических телескопов. Особый интерес представляет GJ 486b, чьё ядро, как показало исследование, примерно в 1,34 раза больше земного, а давление в центре достигает колоссальных 1171 гигапаскалей.
Учёные установили, что мантия планеты прошла через процесс охлаждения и затвердевания, занявший около 930 тысяч лет. В ходе этого процесса происходило высвобождение воды из расплавленной породы, что привело к формированию богатой водой первичной атмосферы. Последующий фотолиз водяного пара и утечка водорода в космос способствовали накоплению кислорода, в результате чего сформировалась вторичная атмосфера, насыщенная водой и кислородом.
Исследователи отмечают, что будущие наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) с его улучшенным спектральным охватом позволят провести более детальный анализ атмосферного состава планеты. Это даст ценные идеи для понимания свойств поверхности и недр GJ 486b.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Китайские космонавты впервые в истории произвели кислород на космической станции «Тяньгун» методом искусственного фотосинтеза
Китайские космонавты на борту космической станции «Тяньгун» успешно провели эксперименты по производству кислорода и компонентов ракетного топлива. Как сообщила в понедельник газета South China Morning Post, экипаж миссии «Шэньчжоу-19» осуществил первые в мире орбитальные эксперименты по искусственному фотосинтезу, в результате которых были получены кислород и этилен. ...
В США с помощью графена создали пластмассовый суперконденсатор рекордной ёмкости
Суперконденсаторы должны сыграть значительную роль в продвижении безуглеродной энергетики. Они способны быстро накапливать заряд большой мощности и так же быстро отдавать его потребителям, что востребовано, например, в электромобилях в режимах рекуперации энергии при торможении. Поэтому разработка новых материалов для суперконденсаторов не прекращается и приносит свои...
Deloitte: 74% компаний довольны отдачей от инвестиций в генеративный ИИ и планируют увеличить инвестиции
Согласно новому отчёту консалтинговой компании Deloitte, большинство предприятий по всему миру успешно внедряют генеративный искусственный интеллект и получают ожидаемую отдачу от инвестиций. Исследование State of Generative AI Q4, основанное на опросе 2773 руководителей из 14 стран, демонстрирует значительный прогресс по сравнению с аналогичным отчётом годичной давности....
Физики нашли способ усилить яркость рентгеновских изображений наночастиц
Международная группа исследователей из Гамбургского университета совершила важное открытие в области аттосекундной физики (10-18 секунды), которая в 2023 году была отмечена Нобелевской премией по физике. Учёные обнаружили ранее неизвестное явление, позволяющее значительно улучшить качество и детализацию рентгеновских дифракционных изображений. В ходе экспериментов на мощном...