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James Webb profundiza en la temperatura y la atmósfera de Marte

James Webb profundiza en la temperatura y la atmósfera de Marte

Aunque el telescopio espacial James Webb se construyó principalmente para observar las galaxias más antiguas y distantes, también se puede usar para una variedad de otras observaciones científicas, incluida la observación de los objetivos aquí. en nuestro sistema solar. Se implementará Web. Estudio principal de Júpiter Y de hecho Imagen de Neptuno. Corrientemente, Se ha utilizado Web. Para una mirada fascinante a nuestro vecino planeta Marte.

De hecho, es muy difícil para Webb estudiar Marte porque está muy cerca y, por lo tanto, es muy brillante tanto en la parte de luz visible del espectro como en las longitudes de onda infrarrojas que Webb está observando. El brillo puede saturar los detectores diseñados para detectar fuentes de luz muy tenues. Pero la cámara web NIRCam pudo capturar la superficie de Marte, con dos imágenes en diferentes longitudes de onda que se muestran a continuación.

Las primeras imágenes web de Marte fueron tomadas por su instrumento NIRCam.
Las primeras imágenes web de Marte, capturadas por el instrumento NIRCam el 5 de septiembre de 2022 [Guaranteed Time Observation Program 1415]. Izquierda: un mapa de referencia del hemisferio de Marte observado por la NASA y el altímetro láser Mars Orbiter (MOLA). Arriba a la derecha: imagen de NIRCam que muestra un filtro de 2,1 micras (F212) que refleja la luz solar, revelando características superficiales como cráteres y capas de polvo. Abajo a la derecha: una imagen NIRCam simultánea que muestra una emisión de luz de 4,3 micras (filtro F430M) que revela las diferencias de temperatura con la latitud y la hora del día, así como la atenuación de la cuenca de Hellas causada por las influencias atmosféricas. La región amarilla brillante está solo en el límite de saturación del detector. Equipo de NASA, ESA, CSA, STScI y Mars JWST/GTO.

La imagen de longitud de onda más corta, que se muestra en la parte superior, es similar a la de la luz visible y muestra características como cráteres y valles. La imagen de longitud de onda más larga, que se muestra a continuación, muestra cómo el planeta irradia calor. El punto más brillante es donde el sol está directamente sobre su cabeza, con las regiones más frías hacia los polos. La cuenca de Hellas también aparece más oscura, aunque esto no se debe a los efectos de la temperatura sino a los efectos de la altitud y la presión del aire.

Webb también pudo capturar Marte usando espectrofotómetros. Estos pueden dividir la luz en diferentes longitudes de onda para determinar la composición del objeto; en este caso, considere la composición de la atmósfera de Marte como un todo. Hay indicaciones claras de que el dióxido de carbono, el agua y el monóxido de carbono están presentes, y lo impresionante de esto es lo bien que encajan los datos para modelar lo que ya sabemos sobre la atmósfera marciana. Esto muestra cuán efectivas son las herramientas de Webb para este tipo de trabajo de espectrometría, y cuán efectivo Webb tiene el potencial de ser cuando se analizan Atmósferas de los planetas exteriores.

El primer espectro de infrarrojo cercano de Mars Webb, capturado por el espectrómetro de infrarrojo cercano.
El primer espectro de infrarrojo cercano de Mars Webb, capturado por el espectrómetro de infrarrojo cercano (NIRSpec) el 5 de septiembre de 2022, como parte del Programa de observación de tiempo garantizado 1415, en 3 rejillas (G140H, G235H, G395H). El espectro está dominado por la luz solar reflejada con longitudes de onda inferiores a 3 micras y la emisión térmica con longitudes de onda más largas. El análisis preliminar revela que las caídas espectrales aparecen en longitudes de onda específicas a medida que las moléculas de la atmósfera marciana absorben la luz, específicamente el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el agua. Otros detalles revelan información sobre el polvo, las nubes y las propiedades de la superficie. Mediante la construcción del modelo de espectro que mejor se ajuste, por ejemplo, un generador de espectro planetario, se pueden derivar las abundancias de partículas particulares en la atmósfera. Equipo de NASA, ESA, CSA, STScI y Mars JWST/GTO.

La investigación que utiliza datos de Webb aún es un trabajo en curso y aún no se ha publicado ni revisado, por lo que no debe considerarse definitiva. Pero ilustra cuán diverso es el instrumento Webb, ya que continúan surgiendo más datos de Webb en Marte.

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