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<p>两部分系列中的第二部分,探讨了天文学家能够发现星云在我们的星系中绕其他恒星运行的行星当月亮穿过地球时,在月全食期间的影子,它不会陷入黑暗中而是呈现出红润的色调这是由于阳光穿过我们的星球,大气层,被折射到地球,影子当一颗行星转过它的主星时,行星的主要部分遮挡了恒星,光线导致用来检测它的眨眼就像月全食一样,一小部分恒星的光线将通过行星,外层大气,通往地球因此,我们可以利用那些透射光来揭示了行星的本质,外部大气作为恒星,光线穿过系外行星,大气层,构成大气层的分子吸收了一些光,每个分子只吸收一定的光</p><p>特定的频率,给出一个独特的光谱指纹但是这个星球的贡献,气氛微小,几乎察觉不到为了揭示它,天文学家在运输之前,期间和之后获得恒星的光谱它们可以减去运输之外来自运输中光谱的光谱,去除恒星,贡献,并留下行星本身的光谱这种技术被称为透射光谱学,并且已经证明非常成功它使天文学家能够探测到各种各样的化学物质</p><p>热木星的大气层(包括水和二氧化碳)光谱还带有关于行星大气结构的暗示,使天文学家能够在这些遥远的世界中找到雾霾,云层,甚至温度反演的证据以及研究大气层通过透射光的行星,也可以研究行星从它们的主星和一些平面反射回来的光ts甚至足够热,以至于我们可以检测到它们自身发出的光为了观察这些热辐射,以及从行星,大气反射的星光,天文学家采用了一种称为发射或掩星光谱的技术</p><p>这里,不是观察星光中的光谱吸收特征天文学家在通过地球大气层之后,直接测量被行星发射和反射的红外光</p><p>为了测量热量的排放,在它的行星进入次级日食之前观察到一颗恒星(当行星落在其后面时然后在次日食期间进行观察,最后在次日食完成后,天文学家然后从之前和之后的日食中减去日食观察</p><p>因此,当我们减去日食期间观察到的光时,观察到之前或之后观察到的光</p><p> ,我们留下的只是被计划反射或发射的部分(如果行星足够热)与传输光谱学的情况一样,行星的发射光谱可以揭示其大气成分即使是系外行星的颜色告诉我们一些例如热木星HD 189733b的观测结果显示,这颗行星是一个壮观的钴蓝色Just像月亮和金星一样,这些行星表现出阶段因此,如果我们将这种技术从次日蚀之前和之后的时间延伸出来,我们可以更多地了解这颗行星当它绕着它的轨道移动时,一颗行星将会从显示它因此,如果我们可以测量行星的温度(它的亮度,红外线),它绕着它的恒星运行,我们就可以绘制整个大气层的昼夜温度分布图</p><p>这些温度图可以显示是否有热量从日间被有效地重新分配到一个潮汐锁定的热木星的夜晚,揭示了这个星球,天气一些热的木星已被证明有大的温度他们白天和黑夜之间的对比,暗示热效率的重新分配迄今为止,我们研究的大部分气氛都是最容易的目标,臃肿的热木星,但随着技术的进步,新的仪器上线,天文学家正在探索越来越小的世界在这样做的过程中,他们正在准备我们有朝一日使用的工具,以寻找太阳系以外的生命证据 在未来的几年里,我们很可能会发现第一个真正类似地球的行星绕其他恒星运转,对它们的生命探索将会真正开始</p><p>第一个目标将是小而多岩石的世界它们将在右边轨道运行距离他们的恒星到其表面可能存在液态水的距离当我们准备在他们身上寻找生命迹象时,我们将发现数十个或数百个可能的目标然后这些行星将被削减到最有希望的少数基于各种各样的因素,从它们运行的​​恒星和它们移动的系统到行星本身的精确性质一旦选择了最佳目标,观测将开始确定目标是否真实可居住将要求他们的气氛被详细研究通过使用目前揭示热木星性质的相同技术,天文学家将发现他们的成分和气候,然后再去寻找生命的任何证据(生物印记)为了对这些微小而遥远的世界进行这些观察,这对天文学家来说是一个巨大的观测挑战</p><p>在可见波长下,类似地球的行星将比它的主星更暗100亿倍</p><p>即使在红外线,这里也是如此</p><p>事情好一点,这个星球仍然会变暗一千万倍詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST)计划于2018年发射,它应该让天文学家能够研究附近超级地球的大气层(比星球更大的行星)地球),沿着通向真正可居住的行星的道路迈出的另一步但是要描述一个真正的地球模拟将需要一个不同的方法目前,直接成像似乎是唯一可行的选择而且到目前为止,这样的观察已超出我们的范围另见第1部分:全部在旋转中:

作者:鱼俑