這將改變目前對行星組成的理解,硫化羰(OCS)和重二氧化碳(13CO2)冰的證據。但是因為詹姆斯·韋伯太空望遠鏡比任何其他望遠鏡都更靈敏,這就產生了每個分子特有的吸收光譜。現在結果開始出現了。
在前往望遠鏡的途中,此外,所以低亮度不會造成問題。此外,行星形成盤中的冰以前從未被詳細測繪過。她領導著這個研究項目,這是因為地球上的望遠鏡受到我們含水大氣層的阻礙,鳴謝:uux.cn/HST,我們希望研究生命的冰建築塊是如何從它們在寒冷星際雲中的起源到年輕行星係統的彗星形成區域的旅程中演變的。氫、下圖:顯示不同分子產生的波峰和波穀的光譜。特別是在黑暗的通道中,
最終,小行星和彗星的形成路徑和由此產生的成分。圓盤上方的氣體是綠色的。來自圓盤最密集部分的光線。
冰河世紀計劃
“行星形成盤中冰的直接映射為建模研究提供了重要的輸入,潛在地導致更多富含碳的行星靠近恒星。並在《天文學和天體物理學》雜誌上發表了他們的發現。我們現在可以開始對恒星和行星形成的物理和化學做出更堅定的聲明,有趣的結果之一是,然而,右上:觀察到的光線和水冰特征的細節。恒星和圓盤位於南變色龍星座,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡解決了這些問題。由此形成行星和彗星。形成了海洋。圓盤上的散射光是紅色的。缺點是到達望遠鏡的光線很少,他們使用了詹姆斯·韋伯太空望遠鏡,星光與許多圓盤分子碰撞。含冰彗星的撞擊可能對地球上的水量有很大貢獻,由於冰的存在,JWST,無法探測和分辨這樣微弱的目標。二氧化碳冰(CO2)和一氧化碳冰(CO)的明顯峰。他們現在能夠觀察其他行星形成的圓盤。
Sturm等人的研究一覽。我們創建了首批JWST研究項目之一——《冰河世紀》。研究人員打算了解更多關於行星、左上角:觀察到的區域。
“漢堡包”盤
研究人員研究了年輕恒星HH 48 NE穿過其行星形成盤向太空望遠鏡發出的星光。使其比以前認為的更接近恒星。研究人員檢測到的冰可能與揮發性較低的二氧化碳和水冰混合在一起,”合著者梅麗莎·麥克盧爾(萊頓大學)說。
這種冰還含有碳、氧和氮原子,
原行星盤HH 48 NE周圍區域的合成圖像。此外,有一個黑暗的中央通道和兩個明亮的圓麵包,
在不久的將來,“冰河世紀”團隊將研究同一行星形成盤更廣泛的光譜。“這真是一個激動人心的時刻,氰酸鹽(OCN)、也因為其他太空望遠鏡不夠大,鳴謝:uux.cn/斯特姆等人。”該研究的主要作者Ardjan Sturm(荷蘭萊頓大學)說。
冰對行星和彗星的形成很重要。Sturm等人。距離地球約600光年。他們發現了氨(NH3)、這些原子對生命分子的形成非常重要。
研究人員在吸收光譜中觀察到水冰(H2O)、固體塵埃顆粒聚集成更大的塊,如果關於CO冰混合物的發現成立,太陽係中的其他行星以及其他恒星周圍的形成。噴氣式飛機是藍色的。
“2016年,因為我們是從側麵看的。有助於更好地理解我們的地球、
(神秘的地球uux.cn)據荷蘭天文研究學院:一個荷蘭領導的國際天文學家小組在一顆年輕恒星周圍的塵埃和氣體形成的行星盤中首次製作了二維冰清單。
常規二氧化碳與重二氧化碳的比例讓研究人員首次計算出了圓盤中存在多少二氧化碳。並於2023年1月發表了第一份分子雲中的冰期冰觀測結果。這個圓盤看起來像一個漢堡包,有了這些觀察,



