Las primeras fotografías de Marte del telescopio James Webb revelan los secretos de su atmósfera !

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de vez en cuando El Telescopio Espacial James Webb logra sorprendernos con Imágenes espectaculares que llegan a España. con pleno entusiasmo Para la exploración de Marte, muchos quieren que James Webb tome las primeras fotografías del Planeta Rojo. Esto es lo que pasó cuando el telescopio fue retirado el 5 de septiembre primeras imágenes y espectros De Marte.

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de acuerdo a Recoge el comunicado de la NASAEl telescopio, una colaboración entre la ESA (Agencia Espacial Europea) y la CSA (Agencia Espacial Canadiense), combinó datos recopilados de telescopios, orbitadores y rovers existentes en la superficie del planeta para crear una vista infrarroja del planeta.

A una distancia de 1,6 millones de kilómetros, Webb obtuvo una vista del disco observable de Marte en el punto Sol-Tierra Langrage L2, es decir, la parte del lado del sol que mira directamente a James Webb. De esta forma, el telescopio puede tomar fotos y espectros infrarrojos “con la resolución espectral necesaria para estudiar fenómenos a corto plazo”, dice Alice Fisher de la NASA.

Fotos por James Webb

Estas imágenes se dieron a conocer en el Congreso Científico Europlanet el pasado lunes 19 de septiembre y fueron tomadas por la cámara de infrarrojo cercano NIRCam en el James Webb. Estos datos son clave para estudiar las condiciones climáticas del planeta, las tormentas de polvo o los cambios estacionales, así como los procesos que “suceden en diferentes momentos del día marciano”, como dijo Fisher.

Muestran una región del hemisferio oriental del planeta en dos longitudes de onda o colores diferentes de luz infrarroja. La siguiente imagen muestra el mapa de referencia de la superficie de la NASA, así como el altímetro láser Mars Orbiter (MOLA) a la izquierda, dos campos de visión NIRCam superpuestos. Las imágenes de infrarrojo cercano de Webb se muestran a la derecha.

Imagen del espectro infrarrojo de Marte tomada por James Webb.

NASA, ESA, CSA, STScI, equipo Mars JWST/GTO

omicrón

Debido a que está tan cerca, Marte es uno de los objetos más brillantes en términos de “luz visible” o luz que los humanos pueden ver. Esto va en contra de los instrumentos de observación de Webb en parte porque sus instrumentos fueron diseñados para detectar “luz extremadamente tenue de las galaxias más distantes del universo”. Esta es la razón por la cual la brillante luz infrarroja de Marte provoca un efecto “saturación del detector”.

Diagrama con la composición de la atmósfera de Marte.

Diagrama con la composición de la atmósfera de Marte.

NASA, ESA, CSA, STScI, equipo Mars JWST/GTO

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Este efecto, que se produce cuando no se realizan determinados métodos de observación, puede evitarse de determinadas formas. Eso es lo que hacen los astrónomos, hacen instrumentos exposiciones muy cortas midiendo solo la fracción de luz que cae directamente sobre los detectores y “aplicando técnicas especiales de análisis de datos”.

La parte superior derecha de la primera imagen corresponde a una imagen de longitud de onda más corta, 2,1 micras, y revela detalles de la superficie similares a los que ya se ven en las imágenes normales de luz visible. S. a la izquierda. El cuadro que representa la longitud de onda más larga muestra la emisión térmica, la luz emitida por el planeta a medida que se mueve, en la parte inferior derecha (4,3 micrones). pierde calor.

Marte, el Planeta Rojo.

Y según Fischer, el brillo de la luz está relacionado con la temperatura de la superficie y la atmósfera. El brillo disminuye desde el hemisferio norte hacia las regiones polares, que emiten menos luz y reciben menos luz solar. La región más brillante del planeta es adecuada A un área donde el sol está más alto.

Pero hay otro detalle. A medida que la luz emitida por Marte atraviesa su atmósfera, parte de ella es absorbida por el CO2, o moléculas de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto afecta la cantidad de luz que llega a Internet, lo que hace que algunas estructuras, como la cuenca Hellas, parezcan más oscuras.

Así lo explica Gerónimo Villanueva, investigador principal del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, responsable de las observaciones de la web. “En realidad no es un efecto térmico en Hellas […] La cuenca está ubicada a una altitud más baja y, por lo tanto, experimenta una presión de aire más alta. Esta presión hace que se suprima la emisión térmica en este rango de longitud de onda particular entre 41 y 4,4 micras. expansión de presión

Este espectro infrarrojo completo se puede obtener combinando mediciones de los 6 modos de espectroscopia de alta resolución del espectrógrafo infrarrojo NIRSpec a bordo del telescopio James Webb. Según Fisher, la idea es utilizar estos datos e imágenes para “explorar las diferencias regionales en todo el planeta”. buscar trazas de gases en la atmósfera.

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