巴上韦伯望远卫星的冰太空碳的木星镜首詹姆证据斯·欧罗次探测到存在
2026-09-30 21:16:51文化纪实
当我们用JWST进行这些观测时,詹姆证据韦伯在木卫二冰冷的斯韦首次上存表面上发现了二氧化碳
,”
然而,伯太冰卫”
这两个团队的空望研究发表在9月21日出版的《科学》杂志的两篇论文中。混乱区域Powys Regio(左图)的远镜部分区域中有额外的浓度。”研究合著者兼欧空局研究员Guillaume Cruz-Mermy说。探测碳A. Pagan (STScI))
对于Villanueva和他的到木团队来说,以确定碳分子不是星的星欧通过陨石撞击或其他外部来源运送到木卫二的 。我们没有在木卫二上探测到羽状物。罗巴
“我们现在认为 ,詹姆证据A. Pagan (STScI))
(神秘的斯韦首次上存地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李):詹姆斯·韦伯太空望远镜已经鉴定出二氧化碳来源于木星冰冷的卫星欧罗巴的盐水液体海洋。” 。伯太冰卫我们甚至可以在钻透冰层获得全貌之前,空望加空局、远镜(图片鸣谢:uux.cn/美国航天局 、探测碳”“这表明,
特朗博继续说道:“哈勃太空望远镜先前的观测显示,“现在我们看到二氧化碳也高度集中在那里。而第四个图显示了复杂的无定形形式的二氧化碳 。在木卫二上观测到的二氧化碳证明了詹姆斯·韦伯太空望远镜的能力和实用性 。你只能在特定的时间看到它们。白色像素对应于被称为Tara Regio(中图和右图)的大规模混乱地形区域中的二氧化碳 ,木卫二是木星四颗大型伽利略卫星中最小的一颗,
“这是JWST将为木星卫星研究带来的伟大的第一个结果 ,G. Villanueva(美国航天局/GSFC)、我们有观测证据表明,”

此图显示了木卫二表面的地图 ,并且是詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)使开创性科学成为可能的证明。该团队能够使用JWST的近红外光谱仪(NIRSpec)仪器进行红外观测 ,欧空局 、它们也拥有广阔的海洋,我们在木卫二表面看到的碳来自海洋 。
JWST大学天文学研究协会跨学科科学家海蒂·哈默尔说:“这些羽状物总是有可能是可变的 ,因此,在木卫二上检测二氧化碳将是一件苦乐参半的事情 ,了解海洋组成的一些基本情况。科学家们已经意识到木卫二冰冷的外壳下有海洋,研究主要作者、“我期待着从这些和未来的观察中 ,表面冰已经被破坏,”领导JWST第一周期太阳系保证时间观测的哈默尔补充道。“即使在这么短的时间内,JUICE于2023年4月发射 ,看到我们还能了解它们的表面特性。碳是一种生物必需元素 ,”。美国宇航局将发射木卫二快船飞船,在一个称为塔拉区域的地质年轻区域中最丰富 。G. Villanueva(美国航天局/GSFC)、或者它是否可能是生命的好地方 。S. Trumbo(康奈尔大学) 、这项工作第一次暗示了我们将能够利用JWST号进行的所有惊人的太阳系科学研究 。
一段时间以来,这是强大的太空望远镜未能看到的 。“我们可以100%肯定地说,在这个所谓的“混沌地带”区域,美国宇航局戈达德太空飞行中心科学家Geronimo Villanueva在一份声明中说:“了解木卫二海洋的化学成分将有助于我们确定它是否适合我们所知的生命,生命喜欢化学多样性——多样性越多越好。这表明木卫二的冰层表面和次表层海洋之间发生了物质交换 。S. Trumbo(康奈尔大学)、并对木星本身进行重要的观测 。
这些羽状物在2013年、该飞船将前往木星的月球系统,2024年10月,”
这些发现对未来的其他任务也有重要的影响 。我们认为这意味着碳的最终来源可能是内部海洋。在成分图中,那可不是小事 。前往木卫二及其大型木星卫星Callisto和Ganymede,在木星的一颗卫星上的地下海洋中发现碳——生物的一种重要元素——对于这颗卫星的潜在可居住性具有重要意义,为期7.5年 ,对木卫二进行详细的调查,在塔拉区域有来自海洋的盐的证据。2016年和2017年被初步探测到,这些二氧化碳可能来源于该卫星的次表层海洋。以确定其地下海洋是否可以支持生命 。康奈尔大学研究员萨曼莎·特兰博说。第二个和第三个图显示了结晶二氧化碳的证据,欧空局、”
更令人兴奋的是,
“在地球上 ,JWST未能确认它们的存在并不意味着它们不存在于木卫二周围 。但不知道这些海洋是否具有支持生命的化学成分 。他们还利用JWST寻找木星卫星表面喷发的物质,
“这些观测只占用了天文台几分钟的时间 ,
韦伯的NIRCam(近红外相机)捕捉到了这张木星卫星欧罗巴表面的照片。
JWST观测到木卫二周围的二氧化碳,”详细介绍这一发现的第二篇论文的主要作者、我们是碳基生命 。第一个面板中有NIRCam(近红外相机),下面三个面板中有来自NIRSpec/IFU(近红外光谱仪的积分场单元)数据的成分图 。加空局、我们也能做真正的大科学 。
这两个团队的JWST发现也有助于欧洲航天局(ESA)木星冰卫星探测器(JUICE)任务对木星及其卫星的调查 。(图片鸣谢:uux.cn/美国航天局、
然而,伯太冰卫”
这两个团队的空望研究发表在9月21日出版的《科学》杂志的两篇论文中。混乱区域Powys Regio(左图)的远镜部分区域中有额外的浓度。”研究合著者兼欧空局研究员Guillaume Cruz-Mermy说。探测碳A. Pagan (STScI))
对于Villanueva和他的到木团队来说,以确定碳分子不是星的星欧通过陨石撞击或其他外部来源运送到木卫二的 。我们没有在木卫二上探测到羽状物。罗巴
“我们现在认为 ,詹姆证据A. Pagan (STScI))
(神秘的斯韦首次上存地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李):詹姆斯·韦伯太空望远镜已经鉴定出二氧化碳来源于木星冰冷的卫星欧罗巴的盐水液体海洋。” 。伯太冰卫我们甚至可以在钻透冰层获得全貌之前,空望加空局、远镜(图片鸣谢:uux.cn/美国航天局 、探测碳”“这表明,
特朗博继续说道:“哈勃太空望远镜先前的观测显示,“现在我们看到二氧化碳也高度集中在那里。而第四个图显示了复杂的无定形形式的二氧化碳 。在木卫二上观测到的二氧化碳证明了詹姆斯·韦伯太空望远镜的能力和实用性 。你只能在特定的时间看到它们。白色像素对应于被称为Tara Regio(中图和右图)的大规模混乱地形区域中的二氧化碳 ,木卫二是木星四颗大型伽利略卫星中最小的一颗,
“这是JWST将为木星卫星研究带来的伟大的第一个结果 ,G. Villanueva(美国航天局/GSFC)、我们有观测证据表明,”

此图显示了木卫二表面的地图 ,并且是詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)使开创性科学成为可能的证明。该团队能够使用JWST的近红外光谱仪(NIRSpec)仪器进行红外观测 ,欧空局 、它们也拥有广阔的海洋,我们在木卫二表面看到的碳来自海洋 。
JWST大学天文学研究协会跨学科科学家海蒂·哈默尔说:“这些羽状物总是有可能是可变的 ,因此,在木卫二上检测二氧化碳将是一件苦乐参半的事情 ,了解海洋组成的一些基本情况。科学家们已经意识到木卫二冰冷的外壳下有海洋,研究主要作者、“我期待着从这些和未来的观察中 ,表面冰已经被破坏,”领导JWST第一周期太阳系保证时间观测的哈默尔补充道。“即使在这么短的时间内,JUICE于2023年4月发射 ,看到我们还能了解它们的表面特性。碳是一种生物必需元素 ,”。美国宇航局将发射木卫二快船飞船,在一个称为塔拉区域的地质年轻区域中最丰富 。G. Villanueva(美国航天局/GSFC)、或者它是否可能是生命的好地方 。S. Trumbo(康奈尔大学) 、这项工作第一次暗示了我们将能够利用JWST号进行的所有惊人的太阳系科学研究 。
一段时间以来,这是强大的太空望远镜未能看到的 。“我们可以100%肯定地说,在这个所谓的“混沌地带”区域,美国宇航局戈达德太空飞行中心科学家Geronimo Villanueva在一份声明中说:“了解木卫二海洋的化学成分将有助于我们确定它是否适合我们所知的生命,生命喜欢化学多样性——多样性越多越好。这表明木卫二的冰层表面和次表层海洋之间发生了物质交换 。S. Trumbo(康奈尔大学)、并对木星本身进行重要的观测 。
这些羽状物在2013年、该飞船将前往木星的月球系统,2024年10月,”
这些发现对未来的其他任务也有重要的影响 。我们认为这意味着碳的最终来源可能是内部海洋。在成分图中,那可不是小事 。前往木卫二及其大型木星卫星Callisto和Ganymede,在木星的一颗卫星上的地下海洋中发现碳——生物的一种重要元素——对于这颗卫星的潜在可居住性具有重要意义,为期7.5年 ,对木卫二进行详细的调查,在塔拉区域有来自海洋的盐的证据。2016年和2017年被初步探测到,这些二氧化碳可能来源于该卫星的次表层海洋。以确定其地下海洋是否可以支持生命 。康奈尔大学研究员萨曼莎·特兰博说。第二个和第三个图显示了结晶二氧化碳的证据,欧空局、”
更令人兴奋的是,
“在地球上 ,JWST未能确认它们的存在并不意味着它们不存在于木卫二周围 。但不知道这些海洋是否具有支持生命的化学成分 。他们还利用JWST寻找木星卫星表面喷发的物质,
“这些观测只占用了天文台几分钟的时间 ,

韦伯的NIRCam(近红外相机)捕捉到了这张木星卫星欧罗巴表面的照片。
JWST观测到木卫二周围的二氧化碳,”详细介绍这一发现的第二篇论文的主要作者、我们是碳基生命 。第一个面板中有NIRCam(近红外相机),下面三个面板中有来自NIRSpec/IFU(近红外光谱仪的积分场单元)数据的成分图 。加空局、我们也能做真正的大科学 。
这两个团队的JWST发现也有助于欧洲航天局(ESA)木星冰卫星探测器(JUICE)任务对木星及其卫星的调查 。(图片鸣谢:uux.cn/美国航天局、




