Son on yılda, güneş sistemimizin dışındaki ötegezegenleri veya gezegenleri belirlemede oldukça başarılı olduk. Aslında, yakın zamanda etkileyici bir dönüm noktasını geçtik. 5.000’den fazla onaylanmış ötegezegen keşfetti. Bununla birlikte, bu tespitlerin çoğu, tanımladığımız gezegenler hakkında bize çok az şey söyler – tipik olarak yalnızca ev sahibi yıldızdan uzaklıkları ve kütleleri veya büyüklükleri.

Dış gezegen araştırmalarındaki bir sonraki büyük adım, bu gezegenler ve özellikle atmosferlerinin nasıl olduğu hakkında daha fazla şey öğrenmektir. Bu, bu yaz bilim için hazır olduğunda James Webb Uzay Teleskobu’nun ana hedeflerinden biri, ancak bu arada araştırmacılar bu soruları yanıtlamak için yaratıcı oluyorlar. Son zamanlarda, Hubble Uzay Teleskobu’ndan gelen verileri kullanan gökbilimciler, atmosferlerini öğrenmek için 25 ötegezegeni araştırdı.

NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu tarafından 25 sıcak Jüpiter’in arşiv gözlemleri, uluslararası bir gökbilimciler ekibi tarafından analiz edilerek, ötegezegen atmosferlerini anlamamız için önemli olan beş açık soruyu yanıtlamalarını sağladı. Ekip, diğer bulguların yanı sıra, en sıcak ötegezegen atmosferlerinde metal oksitlerin ve hidritlerin varlığının, atmosferlerin termal olarak ters çevrilmesiyle açık bir şekilde ilişkili olduğunu buldu. ESA/Hubble, N. Bartmann

Araştırmanın baş yazarı Quentin Changeat, “Hubble, 25 ötegezegenin derinlemesine karakterizasyonunu mümkün kıldı ve on yıllık yoğun gözlem kampanyaları sayesinde onların kimyası ve oluşumu hakkında öğrendiğimiz bilgi miktarı inanılmaz” dedi. ifade

İncelenen 25 gezegen, sıcak Jüpiter adı verilen bir türdü, yani kabaca Jüpiter’in boyutundalar ve ev sahibi yıldızlarına çok yakın yörüngedeler. Ekip, gezegenlerin atmosferlerinde hidrojen iyonları ve metal oksitler aradı; bu, gezegenlerin nasıl oluştuğunu öğrenmelerine ve atmosferik kimyalarını öğrenmelerine yardımcı olabilir. 600 saatlik Hubble gözlemleri ve artık emekli olan Spitzer Uzay Teleskobu’ndan yapılan 400 saatlik gözlemler de dahil olmak üzere büyük hacimli verileri taradılar, tutulmalara (dış gezegen yıldızının arkasından geçtiğinde) ve geçişlere (ötegezegen önünden geçtiğinde) baktılar. yıldız).

Bu, atmosferik bileşim ile diğer nitelikler arasındaki korelasyonları, örneğin daha yüksek irtifalarda bir atmosferin daha sıcak olduğu termal inversiyon gösterip göstermediklerini öğrenebilecekleri anlamına geliyordu. En sıcak ötegezegenlerde, 2.000 kelvin’in üzerindeki sıcaklıklarla termal inversiyon gözlemlendi. Araştırmacılar ayrıca, neredeyse tüm bu sıcak atmosferlerde hidrojen iyonları, titanyum oksit, vanadyum oksit veya demir hidrit olduğunu da kaydetti.

Bu araştırmayla ilgili dikkate değer şeylerden biri, ötegezegenlerdeki büyük ölçekli eğilimleri aramak için ne kadar büyük miktarda verinin kullanılabileceğini göstermesidir. Ve bu, diğer ötegezegenlerin nasıl olabileceğini tahmin etmek için kullanışlıdır.

Changeat’a göre, bu konuları araştırmak kendi güneş sistemimizi anlamamıza bile yardımcı olabilir: “Suyun Dünya’daki kökenleri, Ay’ın oluşumu ve Dünya ile Mars’ın farklı evrimsel tarihleri ​​gibi pek çok konu, her şeye rağmen hala çözülmedi. yerinde ölçümler elde etme yeteneğimiz. Burada sunduğumuz gibi büyük ötegezegen popülasyonu çalışmaları, bu genel süreçleri anlamayı amaçlıyor.”






genel-19