los Telescopio espacial James Webb Planeas explorar extraños y nuevos mundos rocosos con un detalle sin precedentes.
Dijeron que el Telescope Science Consortium tiene una agenda ambiciosa para estudiar la geología en estos pequeños planetas a «50 años luz de distancia». declaración jueves (26 de mayo). El trabajo será una gran extensión del nuevo observatorio, que se supone que terminará de funcionar en unas pocas semanas.
Los planetas rocosos son más difíciles de ver que los gigantes gaseosos en la tecnología de telescopio actual, debido al brillo relativo de los pequeños planetas al lado de la estrella y su tamaño relativamente pequeño. Pero el poderoso espejo y la posición de Webb en el espacio profundo deberían permitirle examinar dos planetas un poco más grandes que una tierraconocida como «super-Tierra».
Ninguno de estos mundos se considera habitable tal como los conocemos, pero su investigación aún puede servir como prueba para futuros estudios en profundidad de planetas como el nuestro. Los dos planetas que los funcionarios Webb destacaron incluyen un planeta cubierto de lava sobrecalentada. 55 Cancri EY el LHS 3844 BQue carecía de un gran ambiente.
Actualizaciones en vivo: Misión del telescopio espacial James Webb de la NASA Relacionado: ¿Cómo funciona el telescopio espacial James Webb?
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55 Cancri E orbita su estrella madre a 1,5 millones de millas (2,4 millones de km), alrededor del cuatro por ciento de la distancia relativa entre Mercurio y el sol.
El planeta orbita su estrella solo una vez cada 18 horas, y tiene una temperatura por encima de la superficie del alto horno por encima del punto de fusión de la mayoría de los tipos de rocas. Los científicos también plantearon la hipótesis de que el planeta se cerró gradualmente frente a la estrella, lo que significa que un lado siempre mira hacia el sol abrasador, a pesar de las observaciones de la NASA. Telescopio espacial Spitzer Indica que el área más caliente puede estar ligeramente desplazada.
Los científicos dicen que el calor equilibrado puede deberse a la espesa atmósfera que puede mover el calor alrededor del planeta, o porque llueve lava por la noche en un proceso que elimina el calor de la atmósfera. (La lava nocturna también se refiere a un ciclo de día y noche, que puede ser causado por una resonancia de 3:2, o tres ciclos por dos órbitas, que vemos en Mercurio en nuestra area Sistema solar.)
Dos equipos probarán estas hipótesis: uno dirigido por el científico investigador Renew del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA examinará la emisión térmica del planeta en busca de signos de la atmósfera, mientras que un segundo equipo dirigido por Alexis Brandeker, profesor asociado de la Universidad de Estocolmo, medirá la temperatura. . Emisión del lado iluminado de 55 Cancri e.
LHS 3844 b también es un orbitador cercano, moviéndose alrededor de su estrella madre solo una vez cada 11 horas. Sin embargo, la estrella es mucho más pequeña y fría que 55 Cancree E. Entonces, es posible que la superficie del planeta sea mucho más fría, y las observaciones de Spitzer han demostrado que probablemente no haya mucha atmósfera en el planeta.
Un equipo dirigido por la astrónoma Laura Kreidberg en el Instituto Max Planck de Astronomía espera captar una señal de la superficie mediante espectroscopia, donde diferentes longitudes de onda de luz apuntan a diferentes elementos. Los espectros de emisión térmica de la luz del día del planeta se compararán con rocas conocidas como el basalto y el granito para ver si pueden inferir la composición de la superficie.
Estas dos encuestas «nos darán nuevas y fascinantes perspectivas sobre los planetas similares a la Tierra en general, ayudándonos a aprender cómo podrían haber sido las Tierras primitivas cuando hacía tanto calor como lo son estos planetas hoy», dijo Kreidberg en la misma declaración.
Webb ahora está trabajando en los procedimientos de puesta en marcha de última etapa, como el seguimiento metas en el sistema solar Cambia entre posiciones más calientes y más frías para probar la fuerza del espejo y la alineación del instrumento. El observatorio de $ 10 mil millones debería terminar de ponerse en marcha en junio más o menos y pasar a su primer ciclo de observaciones poco después.
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