- В Москве восстанавливают мобильный интернет... (126)
- Lenovo выпустила моноблочный ПК Yoga 27 с... (130)
- Представлен фотоаппарат Leica M11-P Safari... (132)
- Учёные научились 3D-печати всяких штук прямо... (130)
- V-Color анонсировала оверклокерскую... (120)
- Toshiba заявила, что HDD большого объёма в... (117)
- Samsung и SK Hynix попали в технологическую... (166)
- Cisco создала чип для генерации запутанных... (175)
- США усиливают контроль над окололунным... (167)
- Обнаружен новый вид токопроводящих бактерий... (220)
- Сэм Альтман переобулся и теперь утверждает,... (198)
- Миссия Proba-3 ЕКА продемонстрировала... (219)
- Неубиваемый современный седан больше Lada... (231)
- Nvidia заново адаптирует ускоритель H20 для... (211)
- Starlink со скоростью более 200 Мбит/с для... (207)
- Новый седан на платформе Toyota чуть дороже... (214)
Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые напрямую зафиксировал углекислый газ в атмосферах экзопланет
Дата: 2025-03-18 00:15
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» совершил прорыв, впервые получив прямые изображения углекислого газа в атмосферах гигантских экзопланет системы HR 8799, расположенной в 130 световых годах от Земли.
Эта молодая система, возраст которой составляет около 30 миллионов лет (против 4,6 миллиардов лет у Солнечной системы), долгое время оставалась ключевым объектом для изучения формирования планет. Наблюдения не только подтвердили наличие CO2, но и предоставили доказательства, что четыре газовых гиганта HR 8799 образовались по тому же сценарию, что Юпитер и Сатурн — путём медленной аккреции твёрдых ядер, притягивающих газ.
«Обнаружение чётких спектральных линий углекислого газа показало, что в атмосферах этих планет присутствует значительная доля тяжёлых элементов — углерода, кислорода и железа. Учитывая характеристики их звезды, это указывает на формирование через аккрецию ядра. Для напрямую наблюдаемых планет такой вывод крайне важен», — заявил Уильям Балмер, астрофизик из Университета Джонса Хопкинса, руководивший исследованием.

Планеты HR 8799, всё ещё излучающие инфракрасный свет из-за остаточного тепла после формирования, позволили учёным сравнить их эволюцию с процессами рождения звёзд или коричневых карликов. Гигантские планеты могут образовываться двумя путями: медленное наращивание ядра с последующим притяжением газа (как в Солнечной системе) или быстрый гравитационный коллапс протопланетного диска. Новые данные склоняют чашу весов в пользу первого сценария, что даёт ключи к пониманию разнообразия экзопланетных систем.
«Мы хотим понять, насколько уникальна или типична наша Солнечная система в космическом контексте. Сравнивая её с другими, мы приближаемся к ответам на вопросы о происхождении жизни и нашей планеты», — добавил Балмер.
Прямое изображение экзопланет — сложная задача, так как их яркость в тысячи раз слабее, чем у родительских звёзд. Благодаря коронографам «Джеймса Уэбба», блокирующим звёздный свет (аналогично солнечному затмению), команда смогла анализировать инфракрасное излучение планет в диапазоне 3–5 микрометров, что позволило выявлить химический состав их атмосфер. В частности, в HR 8799 e впервые зафиксировали излучение на длине волны 4,6 микрометра, а в 51 Эридана b — 4,1 микрометра. Это подтвердило чувствительность телескопа даже к слабым объектам вблизи ярких звёзд.
«Мы десятилетиями ждали, когда технологии позволят изучать внутренние планеты в таких системах. Теперь мы наконец можем проводить детальные исследования», — отметил Реми Суммер, руководитель оптической лаборатории Института исследований космоса с помощью телескопов.
В 2022 году «Джеймс Уэбб» уже косвенно обнаружил CO2 в атмосфере экзопланеты WASP-39 b, анализируя изменения звёздного света при её транзите. Однако прямое наблюдение открывает новые возможности. «Теперь мы можем не только измерять состав атмосфер, но и отличать экзопланеты от коричневых карликов, формирующихся как звёзды», — пояснил Лоран Пюйо, соавтор исследования.
Учёные планируют использовать коронографы телескопа для анализа других планет, сравнивая их состав с теоретическими моделями. «Такие объекты способны влиять на формирование и обитаемость планет, подобных Земле. Понимание их происхождения — ключ к разгадке судьбы потенциально жизнепригодных планет», — заключил Балмер.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
Замена Toyota Corolla и Kia Cerato со 170-сильным мотором и настраиваемым звуком выхлопа. В России представили спортседан GAC Empow
Вместе с премьерой кроссовера GAC GS4 в России состоялась премьера седана GAC Empow. Увы, цены пока не озвучены — их объявят 24 марта. Зато можно полюбоваться на живые фото машины. Фото Автопоток Фото Автопоток Фото Автопоток GAC Empow построен на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture), передняя подвеска — типа McPherson, сзади многорычажная. Длина и ширина...
Создана первая операционная система для квантовых сетей QNodeOS
Исследователи из консорциума Quantum Internet Alliance (QIA) представили первую в мире операционную систему для квантовых сетей — QNodeOS. Результаты работы знаменуют важную веху в превращении квантовых сетей из теоретической концепции в практическую технологию, способную перевернуть будущее интернета. «Наша цель — сделать квантовые сети доступными для всех. С QNodeOS мы...
Новая статья: Лучшие ИИ-сервисы по версии 3DNews на начало 2025 г., часть 3: конструкторы приложений, секретари, менеджеры проектов, дата-дирижёры
Творческий поиск — это, бесспорно, прекрасно. Но не будем кривить душой: перед нами не так уж часто встают задачи, которые требовали бы непременно нерядового, нетривиального решения. Гораздо чаще необходимо сделать нечто вполне серийное, зато заведомо достойного качества, — проявить способности хорошего ремесленника, а не творца. И вот как раз в этом деле генеративный ИИ —...
Алгоритмы на основе нейросетей научили лазерные лучи обходить турбулентные зоны в динамических средах
Учёные из Университета Эксетера (Великобритания) открыли новый способ управления световыми пучками в динамически рассеивающих средах, таких как турбулентная атмосфера или живые ткани. Исследование демонстрирует, как можно формировать лазерные лучи, делая их устойчивыми к движению материала, через который они распространяются. Эта технология обещает прорыв в повышении...