Ssylka

Почему телескоп Джеймс Уэбб впервые заснял сияние Нептуна?

Новые инфракрасные снимки, полученные с помощью телескопа Джеймс Уэбб, впервые раскрывают загадочное сияние атмосферы Нептуна. Это открытие является важным этапом в изучении ионизосфер гигантских планет.
Почему телескоп Джеймс Уэбб впервые заснял сияние Нептуна?
Изображение носит иллюстративный характер

Используя возможности прибора Near-Infrared Spectrograph, ученые зафиксировали присутствие экзотических молекул – трегидридного катиона (H3+), обладающего ключевым значением для идентификации процессов, происходящих в водородной атмосфере планеты. Исследование, опубликованное 26 марта в журнале Nature, подтвердило, что инфракрасная чувствительность аппарата позволила впервые обнаружить сияние Нептуна.

На протяжении более 30 лет сияния наблюдались на Юпитере, Сатурне и Уране, в то время как Нептун оставался вне поля зрения исследователей. Уникальные условия магнитного поля и его наклон играют решающую роль в формировании этих атмосферных феноменов.

Сияния образуются, когда заряженные частицы солнечного ветра, захваченные магнитным полем планеты, направляются к её полюсам. Нептун отличается от Земли тем, что его магнитное поле наклонено на 47 градусов от оси вращения, что перемещает позиции сияний от географических полюсов к средним широтам.

Инфракрасная чувствительность телескопа Джеймс Уэбб стала ключевым фактором в этом прорыве. Планетарный ученый Хенрик Мелин из Университета Нортумбрии (Великобритания) отметил: «Оказалось, что для детального отображения активности сияния на Нептуне возможно только с помощью ближней инфракрасной чувствительности Джеймса Уэбба. Было потрясающе не только увидеть сияния, но и оценить их детали и четкость сигнатуры».

В 1989 году NASA провела пролёт Voyager 2 рядом с Нептуном, однако приборы исследовательской миссии не имели возможностей для обнаружения и анализа молекул H3+. Наземные обсерватории, такие как телескоп Кек на Гавайях и Инфракрасный телескопный комплекс NASA, также предпринимали попытки, но не смогли получить убедительные доказательства присутствия этих молекул.

Кроме того, исследования выявили, что верхняя атмосфера Нептуна существенно остыла – температура в 2023 году оказалась чуть более чем вдвое ниже, чем зафиксировано во время пролёта Voyager 2. Это охлаждение могло способствовать слабости сигнала сияния, ранее скрытого под облачными слоями планеты.

Открытие подчеркивает важность разработки и применения инфракрасных инструментов для будущих миссий к гигантским планетам солнечной системы. Ли Флетчер, планетарный ученый из Лестерского университета (Великобритания) и соавтор исследования, подчеркнул: «Смотря в будущее миссий к Урану и Нептуну, становится ясно, насколько критично иметь приборы, настроенные на инфракрасные длины волн, чтобы продолжить изучение этих ранее скрытых ионизосфер гигантских планет».


Новое на сайте

16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira 16933Может ли государственный фонд единолично решать судьбу американской науки? 16932Способна ли филантропия блогеров решить мировой водный кризис? 16931Взлом через промпт: как AI-редактор Cursor превращали в оружие 16930Мог ли древний кризис заставить людей хоронить мертвых в печах с собаками? 16929Какие наушники Bose выбрать на распродаже: для полной изоляции или контроля над... 16928Может ли искусство напрямую очищать экосистемы от вредителей? 16927Вирусное наследие в геноме человека оказалось ключевым регулятором генов 16926Рекордные оазисы жизни обнаружены в бездне океанских траншей 16925Крах прогнозов UnitedHealth на фоне растущих издержек и трагедий 16924Формула ясного ума: доказанный способ замедлить когнитивное старение