После запуска в конце прошлого года революционный космический телескоп НАСА «Джеймс Вебб» наконец-то готовится направить свои многочисленные золотые зеркала на далекие цели.
Однако, как ни странно, одна из 13 ранних целей не такая уж и далекая — по крайней мере, в грандиозной схеме вещей. Он будет наблюдать за Юпитером, легендарным газовым гигантом в нашей собственной звездной системе. Конечно, мы уже достаточно много знаем об этой планете, так зачем же исследовать ее с помощью JWST, если можно взглянуть на более далекие объекты?
«Мы побывали там с несколькими космическими аппаратами и наблюдали планету с помощью «Хаббла» и многих наземных телескопов в диапазоне длин волн всего электромагнитного спектра (от ультрафиолета до метровых волн), — рассказал Digital Trends астроном из Беркли Имке де Патер, руководитель группы наблюдения Юпитера, — поэтому мы узнали огромное количество информации о самом Юпитере, его атмосфере, внутреннем пространстве, а также о его лунах и кольцах».
«Но каждый раз, когда вы узнаете больше, остаются вещи, которые вы еще не понимаете — поэтому вам всегда нужно больше данных», — добавила она.
Например, мы все еще не знаем, как много об атмосфере газового гиганта, на поверхности которого бушуют мощные штормы. Большое красное пятно планеты, в частности, восхищает астрономов с момента его открытия в 1830 году. Это настолько массивный шторм, что на занимаемой им площади легко поместилась бы Земля.
«Мы будем искать сигнатуры любых химических соединений, уникальных для [Большого красного пятна]… которые могут быть ответственны за красные хромофоры», — сказал Ли Флетчер, старший научный сотрудник планетарной науки в Университете Лестера в Великобритании, в заявлении НАСА о проекте в 2018 году, имея в виду частицы, ответственные за необычно красный цвет бури.
«Если мы не увидим никаких неожиданных химических или аэрозольных признаков… то загадка этого красного цвета может остаться неразгаданной», — добавил Флетчер.
JSWT также рассмотрит луны Юпитера Ио и Ганимед, последняя из которых является единственной известной луной, обладающей собственной магнитосферой.
Космический телескоп — идеальный кандидат для этой работы.
«Самое большое преимущество — в среднем инфракрасном диапазоне длин волн», — сказал де Патер в интервью Digital Trends. «Мы можем наблюдать в некоторых из этих длин волн с земли, но земная атмосфера настолько турбулентна, что то, что мы получим на земле, мы не сможем хорошо откалибровать».
Сейчас JSWT все еще занят выравниванием своих зеркал — но скоро, наконец, наступит прайм-тайм.
В первый год научной работы мы ожидаем, что «Вебб» напишет совершенно новые главы в истории нашего происхождения — формирования звезд и планет», — сказал Клаус Понтоппидан, научный сотрудник Научного института космического телескопа по проекту «Вебб», в недавнем сообщении в блоге НАСА.
Прежде чем взглянуть на Юпитер, среднеинфракрасный инструмент (MIRI) обсерватории должен быть охлажден примерно до 15 Кельвинов, или -432 градусов по Фаренгейту, чтобы приспособиться к морозному окружению в глубоком космосе.
Но когда он будет готов, астрономы уже предвкушают то, что он сможет увидеть.
«Этот прибор обещает показать астрономические объекты, от близлежащих туманностей до далеких взаимодействующих галактик, с четкостью и чувствительностью, намного превосходящими то, что мы видели раньше», — заявил в недавнем сообщении Алистер Глассе, научный сотрудник прибора Webb-MIRI в Центре астрономических технологий в Великобритании.
А учитывая его близость, Юпитер должен стать детской забавой для JWST».
Оригинал earth-chronicles.ru