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Marshmallows: warum wachsen die planeten so flauschig?

2024 5 (08:57 xprop | : technologie journal
Eine leiseste.

Originaltitel: warum lässt sich der planet "marshmallows" so "flauschig wachsen"?

Die WASP, d.h. 107b künstlerische skizzen zeigen, wie sich die turbulenzen in der erdumlaufbahn der gaskörbe zwischen unseren planeten vereinen.

Foto Von john hopkins university

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Was ist der zustand des so "flaumigen" planeten WASP, WASP 107b, der aussieht wie ein zuckerwattestäbchen, so kurz vor dem 21. Mai? Die antworten liefern zwei unabhängige amerikanische forschungsgruppen unter angabe Von daten, die mit dem teleskop James webb der us-raumfahrtbehörde NASA in verbindung gebracht wurden. Ihre jüngsten forschungen ergaben, dass bei WASP, 107b enorme Mengen methan und ein großer kern lagen. Das bedeutet, dass der kern wesentlich heißer sein muss als ursprünglich angenommen, und die kernmasse auch wesentlich größer ist. Eine einschlägige publikation wurde in der zeitschrift nature am 20.

Das WASP, 107b ist ein großer, neptunischer planet, der rund 200 lichtjahre Von der erde umkreist. Er ist Von einer brennenden atmosphäre umgeben, die sich wie baumwolle luftig bildet. Einzigartige beschaffenheit: so groß wie ein drittel des jupiters, zugleich aber weniger masse als ein zehntel des jupiters einer der planeten mit der geringsten bekannten dichte. Obwohl methan ein teil des lebens auf der erde nach meinung Von wissenschaftlern nicht gerade lebenswert ist, da es dem stern zu nahe ist und ihm eine festere oberfläche fehlt, könnte es wichtige hinweise zur entwicklung der planeten enthalten.

Forscher vermuten, dass die raumexpansion durch eine wärmequelle im innern der erde verursacht wurde. Ein kern hat einen glühenden kern, der die chemische natur seines tiefsten gases verändert und einen starken energiemix verursacht, der zur bildung Von blasen im inneren führt.

Der enorme radius, die breite atmosphäre und die einzigartige umlaufbahn des WASP, 107b, machen es ideal für spektrosmatische beobachtung. Die röntgenaufnahme ist eine methode, um gase in der atmosphäre interplanetaler planeten zu identifizieren, wie die gase sterne beeinflussen. Die hervorragende reaktionsfähigkeit des teleskops war in der Lage, die atmosphärische aktivität über den äußeren planeten zu messen und wertvolle ergebnisse zu liefern. Die untersuchung liefert möglicherweise eine erklärung für die erhöhte festigkeit dutzender exoplanktaler flugbahnen.

Gleichzeitig stellt die studie eine erste messung der masse des interplanetaren kern dar Oder bildet den grundstein für zukünftige forschungen über die atmosphäre der planeten und deren inneres. Außerdem ist er ein bedeutender schritt auf dem weg zur suche nach einer lebensähnlichen umgebung außerhalb unseres sonnensystems.

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