有假有村也不是很远回为啥不回呢?
一个月不回家就感觉内心空空,也不是说每次要回去很久,就算是打卡式的都很满意了,看看从小看着自己长大的父老乡亲们,然后和他们聊聊(吐槽)自己的打工人的生活,也是很快乐。
趁现在,还有空,还有假,没结婚没孩子,就要多回家看看。
反正我总感觉,每次回家了,才算真正的自己放假了,老人说的话真是很对!

继续聊 #韦布望远镜能看到什么# ,前一部分链接见右:https://t.cn/A6ap4R8g。

昨晚发布的第二张彩图,其实不能算照片,只能说是图表。但它完美展现了韦布望远镜特别牛的一个能力,也是它上天之后天文学家期待能够实现的重大科学目标之一 ——观测系外行星。凭借在红外波段的超强灵敏度,韦布望远镜将观测太阳系外行星的大气,判断那些行星是否适宜生命居住,甚至侦测那里有没有生命活动的迹象。

是的,人类已经在太阳系外找到了超过5000颗行星。它们绕着其他恒星旋转,有着千奇百怪的特性。除了极少数以外,绝大多数系外行星无法直接成像观测,只有通过巧妙的方法,从恒星星光中抽丝剥茧,才间接推断出它们的存在,获得诸如质量、大小、公转周期之类极为有限的信息。对于更多细节——比如那里是否有风霜雨雪,是否有江河湖海,是否有外星生命甚至地外文明——基本上可以说是一无所知。

这次观测的WASP-96 b,就是这样一颗典型的系外行星,发现于2013年,位于凤凰座,距离地球约1120光年。它绕着一颗类似太阳的恒星旋转,质量大约是木星的一半,个头比木星略大,公转一圈只需要3.4天。这意味着它离恒星极近,只有地球到太阳距离的1/20不到。可想而知,这颗行星会热成什么样子,应该是不适宜咱们人类生存了吧……

跟已知的许多系外行星一样,WASP-96 b是通过凌星法发现的。所谓“凌星”,是指在绕恒星公转的过程中,行星恰好会从恒星和地球之间经过。此时行星短暂地遮挡一部分星光,导致恒星亮度会稍稍“变暗”一些。通过监测恒星亮度的周期性“变暗”来间接发现行星,这种方法就是凌星法。

韦布望远镜使用近红外成像及无缝光谱仪(NIRISS),对这颗行星的恒星(即WASP-96)进行了6个多小时的观测,每1.4分钟测量一次,一共测量了280次。以观测时间为横坐标,以测到的恒星亮度为纵坐标,能画出这段时间内恒星的光变曲线(图一)。很明显,这段时间内发生了一次凌星,在凌星发生时恒星亮度出现了下降,而在凌星前后恒星亮度保持稳定。

别看光变曲线上画出来还挺明显的,实际上行星WASP-96 b遮挡恒星时,恒星亮度只下降了1.5%。只不过因为NIRISS极为灵敏,能够探测到0.02%的亮度变化,才使得凌星导致的星光变暗如此“显著”。这么精细的光变曲线,可以进一步完善对这颗行星直径、周期及轨道特性的测量结果。

而韦布真正的“绝活”在于,这280次测量中的每一次,韦布都同时获取了这颗恒星的光谱!

光谱,指的是星光中的能量在不同频率上的分布。用三棱镜把阳光折射成彩虹,实际上就是把阳光拆散成了光谱。光谱中隐藏着许多信息可供读取,比如不同的物质会在光谱中留下独特的印迹。氦元素,就是先在太阳光谱中被发现,之后才在地球上被找到的。解读星光光谱中的这些印迹,就能反推遥远恒星甚至行星上的诸多特性。

现在,最有意思的部分来了!

这同一颗恒星的280条光谱之中,有一些是在凌星时测到的,另一些则是在没有凌星的时候测到的。两种光谱并不完全相同,这是因为——凌星发生的时候,除了会有一部分星光被行星遮挡以外,还有一部分星光会穿透这颗行星的大气层,然后再射到韦布望远镜眼中(图二)。

凡走过必留下痕迹。如此一来,这颗太阳系外行星大气的部分特性,就被烙印在了这些恒星光谱中——确切来说,是被烙印在了这两类光谱极其细微的差异之中。

于是,天文学家得到了系外行星WASP-96 b的大气透射光谱(图三),展示了穿透行星大气的过程中,不同波段的星光如何被行星大气吸收。根据这条光谱中不同“山峰”的位置、高度和形状,我们知道那颗行星的大气中有水蒸气,有云,有雾霾,大气温度高达725℃。

就像前面说过的,这颗行星太过炎热,明显不适合人类生存。但这是迄今为止天文学家获得的最详细的红外系外行星透射光谱,分辨率、精确度和频率覆盖度都远远超过以往。

要知道,这同样只是韦布望远镜的一次小试牛刀而已。还有数以千计已知的太阳系外行星,等着韦布望远镜用同样的方法去解读它们的大气,其中不乏类似地球这样位于恒星宜居带内的岩石星球。

过不了多久,我们就会听到韦布在太阳系外行星领域再传捷报。如果运气够好的话,说不定在我们的有生之年,韦布真能从某颗太阳系外行星的大气中发现外星生命存在的证据。

果真如此的话,对于我们人类来说,算是个好消息还是个坏消息呢?[思考]

哎呀,第二张图又扯了这么多…… 要去准备晚饭了,晚上有空再继续聊吧!!

图源:1、3,NASA, ESA, CSA, STScI;2,Christine Daniloff/MIT, Julien de Wit

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