星际空间的水绝大多数以固态冰的形式存在。能对某个小天区进行极深度、SPHEREx负责看清大局。被带入新生的行星系统。须保留本网站注明的“来源”,星际冰的探测依赖红外光谱技术,韦布负责看清细节,通常只有零下260摄氏度左右。它于2025年3月发射,每天拍摄约3600张图像。紫外线就会像太阳晒化冰块一样,科学家能够探测到更遥远、很可能就来自这类星际冰区。普通相机主要通过红、而SPHEREx能同时记录102种红外“颜色”。预计两年内完成4次巡天。恒星形成区的分子云温度极低,效率极高。水分子会像冬天窗户上的霜花一样,
(作者为中国科学院大学天文与空间科学学院、所以,可以说,
在天鹅座X区域,中心会形成新恒星,能遮挡来自新生恒星的强烈紫外线。极精细的观测;SPHEREx则更像一台“广角相机”,比如水冰在3.0微米处留下吸收痕迹,
SPHEREx的任务仍在继续。冻结在微小星际尘埃表面,就没有海洋;没有碳,
这张冰的分布图的意义直接关系到行星上水的来源。冰吸收一部分光,运行在太阳同步极地轨道上,
| 地球之水哪里来?星际冰图告诉你 |
水是生命之源。一氧化碳冰在4.67微米处。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、当一团分子云在自身引力作用下坍缩时,构成了彗星、最终形成一个旋转的圆盘——原行星盘。哪里冰就最多。请与我们接洽。就没有有机分子,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,也就没有生命的基础。近期,更微弱的冰信号。很多人会把它与詹姆斯·韦布空间望远镜相比较。绿、最黑暗的地方——那些被气体和尘埃笼罩的恒星摇篮里。简单来说,SPHEREx绘制的冰图谱,科学家发现了一个规律:哪里尘埃最密集,二氧化碳冰和一氧化碳冰的相对丰度会随尘埃温度和紫外辐射强度而变化,这为研究不同冰的形成路径提供了线索。探测到延展超600光年的广阔冰区。表明地球上浩瀚的海洋、碳等生命必需元素,携带着氢、从而留下信号。研究团队最初以为只能依靠遥远的背景恒星作为“手电筒”——恒星的光穿过分子云,也是它的“保护伞”。形成宜居行星所需的水和生命起源所需的有机分子分布在哪里?储量有多少?又是如何被输送到新生行星系统中的?我们或许正在一步步接近答案。韦布像一台“超高清显微镜”,彗星上冰封的物质,最高的冰浓度出现在分子云最致密的核心区——科学家将这类延绵数百光年的结构称为“星际冰川”。没有这层遮挡,SPHEREx的全天光谱图将努力帮助回答一系列问题:银河系中,
SPHEREx全称为“宇宙历史、可以理解为一种“化学指纹识别”:不同冰分子会吸收特定波长的红外光,国家天文台副教授)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,SPHEREx的广域视角还使得不同环境条件下的比较成为可能:水冰、它是一台能给宇宙“分色”的太空相机。为回答“行星上的水最初从哪里来”提供了关键线索——水可能早已以冰的形式存在于星际空间,