«Любая задача становится выполнимой»: российские учёные нашли способ узнать больше об атмосфере газовых планет-гигантов

Новые данные откроют новые горизонты в исследовании Юпитера, Сатурна и их спутников

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) провели исследование спектров молекул газообразного силана и дейтерированного метана в определённых участках инфракрасного спектра с гораздо более высокой точностью, чем это было возможно ранее. Полученные результаты могут быть полезны для изучения атмосфер газовых планет-гигантов и их спутников, таких как Юпитер, Сатурн и Титан, в рамках планетологии.

В Министерстве науки и высшего образования России подчеркнули, что метан и силан — одни из самых часто встречающихся элементов во Вселенной. Они присутствуют в атмосферах и на поверхностях планет-гигантов, расположенных на периферии Солнечной системы, а также в некоторых туманностях.

Однако на данный момент технологии не позволяют человеку достичь таких далёких уголков космоса, чтобы увидеть и зафиксировать происходящее там.

У учёных-физиков есть базы данных спектральных линий. И результаты, полученные нами, пополнят эти базы данных. С ними любая задача астрофизики или планетологии становится выполнимой. 
Ольга Громова, соавтор исследований, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ

Для того чтобы понять, что же происходит в атмосфере Титана, используется межпланетная станция, которая делает спектральные снимки и передаёт их учёным. Затем специалисты сравнивают эти данные с уже имеющимися в базах. После этого, используя различные расчёты, они могут определить, например, какова температура на Титане, как она изменяется.

Чем более детально исследователи будут анализировать спектры разнообразных молекул, тем более точную информацию они смогут получить об объектах, расположенных в отдалённых уголках космоса.

Спектроскопия позволяет изучить спектры электромагнитного излучения, которые возникают при переходах между энергетическими уровнями в атомах и молекулах. На основании этих данных можно сделать предположение о том, что происходит в микромире.
Елена Бехтерева, соавтор исследований, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ

Титан — не планета, а космическое тело, состоящее из водяного льда и органических веществ, обладающее плотной атмосферой. Титан является крупнейшим спутником Сатурна и в Солнечной системе по своим размерам он уступает лишь Ганимеду, спутнику Юпитера.

Ранее специалисты по астрофизике из Казанского федерального университета совершили другое значимое открытие, обнаружив четыре новые катаклизмические переменные — это двойные звёздные системы, включающие в себя белый карлик и менее массивную звезду-спутник. Учёные провели наблюдения с помощью крупнейших оптических телескопов в мире.

Читать материалы по теме:

Крымский астроном-любитель открыл новую комету в Солнечной системе

Не время уходить на покой: обсерватория «Спектр-РГ» проработает больше гарантийного срока

Учёные: на полюсах Солнца могут возникать торнадо

12:37 Новости
На МКС впервые одновременно перевезли двух космонавтов с помощью робота ERA Европейский манипулятор позволил снизить физическую нагрузку и сохранить силы для выполнения основных задач за пределами станции
10:01 Новости
Иностранцы положили глаз на «Союз-5» «Байтерек» может превратиться в новую площадку для пилотируемых миссий
09:59 Новости
Точную копию лунного поселения предложили построить в Байконуре В городе при космодроме хотят развивать туризм
09:48 Новости
Звёздный дождь Персеиды в 2026 году будет видно особенно хорошо: Луна не помешает летним наблюдениям Пик потока придётся на ночь с 12 на 13 августа, когда на тёмном небе можно будет увидеть до 100 метеоров в час
07:41 Новости
Юпитер, Венера и Меркурий устроят космическое шоу: россияне увидят редкое явление летом Первое событие произойдёт в ночь на 10 июня, второе — с 14 на 15 августа
Источники:
ИА «ТАСС»

Сейчас на главной

«Калашников» вооружил «Маяк»: ижевские станки вывели кировское производство на новый уровень точности
1 час назад

Новые бесшумные, высокоточные центры повысили точность обработки инструмента до сотых долей миллиметра