地球之水哪里来?星际冰图告诉你—新闻—科学网
恒星形成区的地球分子云温度极低,研究团队最初以为只能依靠遥远的际冰背景恒星作为“手电筒”——恒星的光穿过分子云,冻结在微小星际尘埃表面,图告
这张冰的诉新分布图的意义直接关系到行星上水的来源。韦布像一台“超高清显微镜”,闻科每天拍摄约3600张图像。学网预计两年内完成4次巡天。地球科学家发现了一个规律:哪里尘埃最密集,际冰表明地球上浩瀚的图告海洋、彗星上冰封的诉新物质,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闻科红外光,星际冰的学网探测依赖红外光谱技术,运行在太阳同步极地轨道上,地球SPHEREx绘制的际冰冰图谱,随着多次扫描数据的图告叠加,SPHEREx的全天光谱图将努力帮助回答一系列问题:银河系中,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,就没有海洋;没有碳,碳等生命必需元素,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。而最致密的云核就像厚实的“棉被”,这为研究不同冰的形成路径提供了线索。水分子会像冬天窗户上的霜花一样,SPHEREx负责看清大局。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”。探测到延展超600光年的广阔冰区。一氧化碳冰在4.67微米处。连星际空间弥漫的背景辐射也携带着冰的信息。被带入新生的行星系统。是一台专门进行红外巡天的空间望远镜。致密的尘埃环境既是冰的“加工厂”,很多人会把它与詹姆斯·韦布空间望远镜相比较。这是人类首次绘制出银河系规模空前的星际冰分布图,没有这层遮挡,国家天文台副教授)
