石英雨:硅雪包裹着热木星系外行星的炽热大气层

石英雨:硅雪包裹着热木星系外行星的炽热大气层这幅艺术家的概念图展示了系外行星WASP-17b的模样。WASP-17b,又称Ditsö̀,是一颗炙热的气体巨行星,它绕恒星运行的距离仅为0.051AU(约475万英里,相当于水星与太阳之间距离的八分之一),大约在3.7个地球日内完成一个完整的环绕。该系统位于银河系内距离地球约1300光年的天蝎座。WASP-17b的体积是木星的七倍多,质量却不到木星的二分之一,是一颗非常膨大的行星。它的轨道周期短、体积大、大气层厚且延展,非常适合使用透射光谱法进行观测,即测量行星大气层对透过它的星光的影响。资料来源:NASA、ESA、CSA、拉尔夫-克劳福德(STScI)英国布里斯托尔大学研究员、今天(10月16日)发表在《天体物理学期刊通讯》上的论文的第一作者大卫-格兰特(DavidGrant)说:"我们非常激动!我们从哈勃观测中知道,WASP-17b的大气层中一定存在气溶胶--构成云层或雾霾的微小颗粒,但我们没想到它们是由石英构成的。"2023年3月12-13日,MIRI(韦伯中红外仪器)拍摄到的系外行星WASP-17b的透射光谱首次揭示了系外行星云层中存在石英(结晶二氧化硅,SiO2)的证据。该光谱是通过测量该行星穿越其恒星时28个波段的中红外光的亮度变化而得到的。韦伯使用MIRI的低分辨率光谱仪对WASP-17系统进行了近10个小时的观测,在凌日之前、期间和之后收集了超过1275次测量数据。对于每个波长,通过从恒星最初发出的光量中减去穿过大气层的光量,计算出被行星大气层阻挡的光量(白色圆圈)。紫色实线是韦伯(MIRI)、哈勃和斯皮策数据的最佳拟合模型。(哈勃和斯皮策的数据涵盖了0.34到4.5微米的波长,没有在图中显示)。光谱显示在8.6微米附近有一个明显的特征,天文学家认为这是二氧化硅颗粒吸收了部分穿过大气层的星光造成的。黄色虚线显示的是如果WASP-17b大气层中的云层不含有二氧化硅,透射光谱的这一部分会是什么样子。这是首次在系外行星中发现二氧化硅,也是首次在凌日系外行星中发现任何特定的云层种类。资料来源:NASA、ESA、CSA、RalfCrawford(STScI)、DavidGrant(布里斯托尔大学)、HannahR.Wakeford(布里斯托尔大学)、NikoleLewis(康奈尔大学)硅酸盐(富含硅和氧的矿物)是地球和月球以及太阳系中其他岩石天体的主要成分,在整个银河系中也极为常见。但之前在系外行星和褐矮星大气中探测到的硅酸盐颗粒似乎是由橄榄石和辉石等富含镁的硅酸盐组成的,而不仅仅是石英--纯粹的二氧化硅。该研究小组的成员还包括来自美国宇航局艾姆斯研究中心和美国宇航局戈达德太空飞行中心的研究人员,他们的研究成果为我们了解系外行星云的形成和演化过程提供了新的思路。同样来自布里斯托尔大学的合著者汉娜-韦克福德(HannahWakeford)说:"我们完全有望看到硅酸镁。但我们看到的很可能是这些物质的组成部分,是形成我们在较冷系外行星和褐矮星中探测到的较大硅酸盐颗粒所需的微小'种子'颗粒。"探测微妙变化WASP-17b的体积是木星的七倍多,质量不到木星的二分之一,是目前已知的最大、最膨松的系外行星之一。这一点再加上它只有3.7个地球日的短轨道周期,使这颗行星成为透射光谱学的理想选择:透射光谱学是一种测量行星大气层对星光的过滤和散射效应的技术。韦伯对WASP-17系统进行了近10个小时的观测,在这颗行星划过恒星时收集了超过1275次5至12微米中红外光的亮度测量数据。通过将行星在恒星前方时到达望远镜的各个波长的光亮度与恒星本身的光亮度相减,研究小组能够计算出每个波长被行星大气层阻挡的光量,结果发现在8.6微米处出现了一个意想不到的"凸起",如果云层是由硅酸镁或其他可能的高温气溶胶(如氧化铝)构成的,那么这一特征是意想不到的,但如果云层是由石英构成的,那么这一特征就完全合理了。晶体、云和风虽然这些晶体在形状上可能与地球上的晶洞和宝石商店中发现的尖尖的六角棱柱相似,但每个晶体的直径只有大约10纳米,也就是一厘米的百万分之一。"哈勃数据实际上在确定这些颗粒的大小方面发挥了关键作用,"合著者之一、康奈尔大学的尼科尔-刘易斯解释说,他领导的韦伯保证时间观测(GTO)计划旨在帮助建立热木星大气层的三维视图。我们仅从韦伯的近红外成像数据中就知道存在二氧化硅,但我们需要哈勃的可见光和近红外观测数据作为背景,以弄清晶体有多大。"与地球云层中发现的矿物颗粒不同,WASP-17b云层中探测到的石英晶体并不是从岩石表面被卷起的。相反,它们源自大气层本身。格兰特解释说:"WASP-17b温度极高--约2700华氏度(1500摄氏度)--在大气高处形成石英晶体的压力只有我们在地球表面所经历的压力的千分之一。在这种条件下,固态晶体可以直接从气体中形成,而无需先经过液态阶段。"了解云层是由什么构成的,对于了解整个行星至关重要。像WASP-17b这样的热木星主要由氢和氦组成,还有少量其他气体,如水蒸气(H2O)和二氧化碳(CO2)。韦克福德解释说:"如果我们只考虑这些气体中的氧,而忽略了石英(SiO2)等矿物中锁住的所有氧,我们就会大大低估总丰度。这些美丽的二氧化硅晶体告诉我们不同物质的存量,以及它们如何共同塑造了这个星球的环境。"究竟有多少石英,以及云层的弥漫程度如何都很难确定。格兰特说:"云层很可能出现在昼夜交替的地方(终结者),也就是我们的观测所探查的区域。鉴于这颗行星被潮汐锁定,白天很热,夜晚较冷,云层很可能在行星周围循环,但当它们到达较热的白天一侧时就会蒸发。风可能会以每小时数千英里的速度将这些微小的玻璃状颗粒带走"。WASP-17b是JWST望远镜科学家小组利用多仪器光谱对系外行星大气进行深度勘测(DREAMS)调查的三颗目标行星之一,该调查旨在收集系外行星每个关键类别中一颗代表行星的综合观测数据:热木星、暖海王星和温带岩石行星。对热木星WASP-17b的近红外成像观测是GTO1353计划的一部分。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390433.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390433.htm

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韦伯望远镜探测到附近系外行星WASP-107b的水蒸气、二氧化硫和沙云艺术家印象中的WASP-107b及其母恒星。图片来源:插图:比利时LUCA艺术学院/KlaasVerpoest(视觉),JohanVanLooveren(排版)。AchrèneDyrek(法国原子能委员会和巴黎城市大学)、MichielMin(荷兰SRON)、LeenDecin(比利时鲁汶大学)/欧洲MIRIEXOGTO小组/欧空局/美国国家航空航天局(NASA)全世界的天文学家正在利用詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)上搭载的中红外仪器(MIRI)的先进功能,对系外行星--围绕太阳以外的恒星运行的行星--进行突破性的观测。鲁汶大学天文学研究所的研究人员共同领导的欧洲天文学家小组观测到了这颗独特的气态系外行星WASP-107b。这颗行星的质量与海王星相似,但体积却比海王星大得多,几乎接近木星的大小。与太阳系内的气态巨行星相比,WASP-107b的这一特点使其显得相当"蓬松"。与木星等太阳系巨行星的探测深度相比,这颗系外行星的蓬松度使天文学家能够深入其大气层大约50倍。WASP-107b是一颗独特的气态系外行星,它围绕着一颗比太阳温度稍低、质量稍小的恒星运行。深入的大气分析欧洲天文学家小组充分利用了这颗系外行星非凡的蓬松度,使他们能够深入观察它的大气层。这个机会为揭开其大气层复杂的化学成分打开了一扇窗。这背后的原因非常简单:在密度较低的大气层中,信号或光谱特征要比在密度较高的大气层中突出得多。他们最近在《自然》杂志上发表的研究报告揭示了水蒸气、二氧化硫(SO2)和硅酸盐云的存在,但值得注意的是,没有发现温室气体甲烷(CH4)的踪迹。这些探测结果为了解这颗迷人系外行星的动力学和化学性质提供了重要信息。首先,甲烷的缺失暗示着这颗行星内部可能是温暖的,这为我们了解热能在行星大气中的流动提供了一个诱人的窗口。其次,二氧化硫(因有火柴烧焦的气味而闻名)的发现也是一大惊喜。以前的模型曾预测不存在二氧化硫,但WASP-107b大气层的新型气候模型现在表明,WASP-107b的蓬松度本身就能在其大气层中形成二氧化硫。尽管它的宿主恒星由于温度较低而发射出的高能光子相对较少,但由于其蓬松的特性,这些光子可以深入到行星的大气层中。这使得产生二氧化硫所需的化学反应得以发生。由JWST上的中红外仪器(MIRI)的低分辨率光谱仪(LRS)捕捉到的暖海王星系外行星WASP-107b的透射光谱显示了该行星大气层中存在水蒸气、二氧化硫和硅酸盐(沙)云的证据。资料来源:MichielMin/EuropeanMIRIEXOGTOteam/ESA/NASA云的组成和动力学但这并不是他们观测到的全部。与无云的情况相比,二氧化硫和水蒸气的光谱特征都明显减弱。高空云层部分遮挡了大气中的水蒸气和二氧化硫。虽然其他系外行星上也有云层的推断,但这是天文学家第一次能够明确确定这些云层的化学成分。在这种情况下,云层由小硅酸盐颗粒组成,这是一种人类熟悉的物质,在世界许多地方都能找到,是沙子的主要成分。"JWST正在彻底改变系外行星的特征描述,以惊人的速度提供前所未有的洞察力,"领衔作者、鲁汶大学的LeenDecin教授说。"JWST的近红外成像仪在这颗蓬松的系外行星上发现了沙子、水和二氧化硫云,这是一个关键的里程碑。它重塑了我们对行星形成和演化的理解,为我们自己的太阳系带来了新的曙光"。欧洲天文学家小组深入观察WASP-107b的蓬松大气层,不仅发现了水蒸气和二氧化硫,甚至还发现了硅酸盐沙云。图片来源:插图:比利时LUCA艺术学院/KlaasVerpoest(视觉),JohanVanLooveren(排版)。科学:AchrèneDyrek(法国原子能委员会和巴黎城市大学)、MichielMin(荷兰SRON)、LeenDecin(比利时鲁汶大学)/欧洲MIRIEXOGTO小组/欧空局/美国宇航局温度和云的形成在地球大气中,水在低温下会凝结成冰,而在温度达到1000摄氏度(约1800华氏度)左右的气态行星中,硅酸盐颗粒会凝结成云。然而,WASP-107b的外层大气温度约为500摄氏度(约900华氏度),根据传统模型的预测,这些硅酸盐云应该是在大气深处形成的,那里的温度要高得多。此外,大气深处的沙云会下雨。那么,这些沙云怎么可能存在于高空并持续存在呢?领衔作者米希尔-闵(MichielMin)博士说:"我们在高空看到这些沙云的事实肯定意味着,沙雨水滴在更深的高温层中蒸发,产生的硅酸盐蒸汽被有效地移回高空,在那里重新凝结,再次形成硅酸盐云。这与我们地球上的水蒸气和云的循环非常相似,但水滴是由沙子构成的"。WASP-107b的大气中之所以会持续存在沙云,就是因为这种通过垂直传输不断升华和凝结的循环。詹姆斯-韦伯太空望远镜旨在研究系外行星的大气层,从而确定这些行星是否适合居住或是否含有生物特征。资料来源:诺斯罗普-格鲁曼公司系外行星研究的进展这项开创性的研究不仅揭示了WASP-107b的奇异世界,还推动了我们对系外行星大气的认识。它标志着系外行星探索的一个重要里程碑,揭示了这些遥远世界上化学物质和气候条件之间错综复杂的相互作用。"JWST使我们能够对太阳系中没有任何对应的系外行星进行深入的大气表征,我们正在揭开新世界的面纱!"主要作者、巴黎CEA的AchrèneDyrek博士说。近红外成像仪的设计与开发得益于比利时联邦科学政策办公室BELSPO通过欧空局PRODEX计划提供的资金,比利时工程师和科学家在MIRI仪器的设计和开发过程中发挥了关键作用,其中包括列日空间中心(CSL)、泰雷兹阿莱尼亚航天公司(沙勒罗瓦)和OIP传感器系统公司(欧德纳德)。在鲁汶工程大学天文学研究所,仪器科学家在英国实验室、美国宇航局戈达德中心和美国宇航局约翰逊航天中心模拟太空环境的特殊测试舱中对MIRI仪器进行了广泛测试。与欧洲和美国的同事们一起,我们已经建造和测试了近20年的MIRI仪器。仪器专家、鲁汶大学的BartVandenbussche博士说:"看到我们的仪器揭开这颗引人入胜的系外行星大气层的面纱,我们感到非常有成就感。"德国马克斯-普朗克天文研究所的JeroenBouwman博士说:"这项研究综合了对JWST观测数据进行的多项独立分析的结果,不仅体现了我们多年来在MIRI仪器制造方面的投入,也体现了我们多年来在MIRI观测数据的校准和分析工具方面的投入。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1397255.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1397255.htm

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