10 důvodů, proč se Trappist-1 skutečně vzrušuje
S zdánlivě nekonečnými titulky, které obklopují objev sedmi nových planety o velikosti Země, které se otáčejí kolem hvězdy TRAPPIST-1, se možná zajímá: "Jaký je ten rozruch?"
Odpověď: Tento objev je "rozhodujícím krokem" k nalezení mimozemského života ve vesmíru, říká Amaury Triaud, astronom z University of Cambridge. A i když se tento vzrušující nový objev ukáže být dalším zklamáním v tomto hledání, má výrazné důsledky pro budoucnost vědy.
10 Atmosféry, které chybějí silné vodíkové vrstvy
Fotografický kredit: ESO / NVědci již potvrdili, že alespoň dvě planety obíhající TRAPPIST-1 (jejichž velikost pro srovnání by byla míra golfového míče, pokud by naše Slunce mělo velikost basketbalu), nejsou zcela obaleny vrstvami silného vodíku - pravděpodobně mají skalnatý terén podobný Zemi.
Ačkoli to nemusí nutně kroutit jako nejvíce vzrušující zprávy, pomůže to vyloučit možnost, že tyto planety jsou prostě obrovské koule plynu, což samozřejmě způsobí, že nebudou moci hostit život.
Plynové planety se běžně nacházejí na oběžné dráze o této velikosti a sedm planet, které jsou výjimkou ze společného pravidla, vede vědce k domněnce, že mohou existovat mnohem více obyvatelných planet než původně předpokládali.
9A Kombinovaná přítomnost ozonu a metanu
Fotografický kredit: JPL / NASAZvláštní směs specifických proměnných vyžaduje, aby byla planeta potenciálně pohostinná k životu. Není příliš horká, není příliš chladná. Ne příliš plynný, ne příliš pevný. Musí existovat poměrně skalnatá krajina, spousta světla, atmosféra ideální tloušťky, která vede k mírnému podnebí a voda, která může být shromažďována v jezerech, mořích nebo oceánech.
Přítomnost ozonu (který může být vedlejším produktem kyslíku produkovaného fotosyntetickými rostlinami) v atmosféře poskytuje neocenitelnou vrstvu ochrany proti škodlivým účinkům ultrafialového (UV) záření Slunce.
Vědci jsou přesvědčeni, že najdou kombinaci ozonu a metanu v atmosféře nejméně tří nově objevených planet - což je pro ně pohostinné.
Kromě toho přítomnost metanu a kyslíku společně ve vzduchu jedné nebo více planet by ukázala, že existuje neviditelný zdroj života, který doplňuje tyto plyny. "Pokud máte kombinaci ozonu a metanu za přítomnosti oxidu uhličitého a vody, máte jen jedno zřejmé vysvětlení," říká astronomer Michael Gillon z belgické univerzity. "To je život."
8 "M-trpasličí" hvězdičky vydrží déle, což znamená více času na život
Fotografický kredit: JPL / NASATRAPPIST-1 je klasifikován jako hvězda "M-trpaslíka". Tyto hvězdy jsou extrémně běžné ve vesmíru a mají tendenci být poměrně malé a tmavé. TRAPPIST-1 byl dále klasifikován jako "ultra chladný" M-trpasličí hvězda, takže je nejchladnější hvězda, kterou může být.
M-trpaslíci jsou proslulí spalováním svého jaderného paliva poměrně pomalu ve srovnání s horkými, jasnějšími hvězdami, jako je naše Slunce, takže mohou osvětlit své obíhající planety po neuvěřitelně dlouhé časové období, dokonce i bilióny let.
(Pro srovnání, naše Slunce se pohybuje jen zhruba 4,6 miliardy let a očekává se, že v dalších pěti letech vypálí.)
Tato dlouhá životnost znamená, že složitý biologický život má více času "vyvíjet se z rybníka," říká Dr. Seth Shostack, astronom v institutu SETI. "Pokud hledáte komplexní biologii ... starší by mohla být lepší."
7.New Potential Insights into Planet Formation
Fotografický kredit: ESA / HubbleObjev je již významnou výzvou pro vědu, protože i když se planetám ukáže, že jsou nehostinní k životu, tento objev bezesporu poskytne vědcům ideální scénář pro testování široké škály hypotéz.
Systém TRAPPIST-1 mohl být porovnáván "nejen se Zemí a jinými pozemskými planetami naší sluneční soustavy," říká Michael Gillon, "ale také sami."
Vzhledem k tomu, že tyto planety jsou vytvořeny ze stejného protoplanetárního disku (rotující disk hustého plynu a prachu obklopující nově vytvořenou hvězdu), jsou vědci přesvědčeni, že nepatrné, avšak zásadní rozdíly v chemickém složení a atmosféře každé planety poskytnou základní pohledy do historie a evoluce planet.
Tato informace pak může být použita k lepší analýze vývoje jiných planet, zvyšování našich znalostí vesmíru jako celku.
6A Jasnější vize vzdálenějších světů
Fotografický kredit: ESO / M. KornmesserTento nově nalezený systém bude také pravděpodobně použit jako cenný model, z něhož získáváme data, která nám pomohou získat hlubší pochopení planet a galaxií mnohem dál, zejména pokud jde o hledání života.
TRAPPIST-1 je místo, kde budou vědci testovat své "naděje a touhy a obavy o planety obíhající tyto velmi studené, velmi nízké hmoty M trpasličích hvězd," říká Sara Seager, planetární teoretikka na MIT.
V nejlepším scénáři vědci naleznou bezchybné a nesporné známky života. Nejhorší scénář je však stále docela dobrý: Je možné, že vědci nebudou schopni určit, zda se kyslík nalezený na jedné ze sedmi planety TRAPPIST-1 vyrábí nebo spotřebovává formou života nebo ne. To je stále docela skvělá zpráva, ujišťuje nás Seager, jediný nevýhoda je, že to bude trvat déle, než bude vyšetřovat zdroj.
5 Existují pravděpodobně mnohem více planety než dříve
Fotografický kredit: JPL / NASAPřestože vědci již dlouho předpokládali, že ve vesmíru existuje mnoho planety o velikosti Země, až do objevu systému TRAPPIST-1 se tyto unikátní planety považovaly za málo a daleko.
Nyní, vzhledem k tomu, že systém TRAPPIST-1 byl objeven tak blízko k našim vlastním, jednoduché zákony pravděpodobné naznačují, že existuje více takových systémů než dříve.
Pravděpodobně více M-trpasličí hvězdy s podobnými vlastnostmi ve vesmíru jsou předtím vypočtené. To znamená, že máme větší šance na nalezení mimozemského života a vědci, kteří vyhledávali rádiové signály generované cizími formami života, se možná po celou dobu dívali na nesprávná místa.
4Sprostorský vesmírný dalekohled NASA byl potvrzen
Fotografický kredit: NASA / JPL-CaltechZatímco většina zásluhy na tomto objevu by měla skutečně jít na muže a ženy, kteří zápasili s tímto projektem po celé měsíce, musí být věnována určitá pozornost neuvěřitelně silnému a úžasnému Spitzerovu vesmírnému teleskopu (SST), který umožnil objev.
Tento infračervený vesmírný teleskop, který byl zahájen v roce 2003, zachycoval a vysílal některé z nejvíce fascinujících tajemství v prostoru za posledních 14 let, když cestoval na heliocentrické oběžné dráze.
Vyzbrojený infračervenou kamerou, infračerveným spektrografem a multibandovým zobrazovacím fotometrem, SST dokáže zachytit úžasné obrazy v živých detailech včetně jednoho z jeho slavnějších snímků, světla vyzařovaného z exoplanet - což je poprvé extrasolární planety byly vizuálně viděny.
Každá planeta v systému TRAPPIST-1 mohla být detekována kvůli malým poklesům v světle TRAPPIST-1. Tyto poklesy, k nimž došlo vždy, když jedna planeta překročila obličej hvězdy a obří čočku SST, byla přenášena zpět na NASA, kde byly analyzovány, aby odhadly velikost a hmotnost každé planety.
3 Systém, 40 světelných let od Země, je poměrně blízko
Fotografický kredit: NASA / JPL-CaltechVesmír ve své rozsáhlé slávě bezpochyby obsahuje nesčetné planety, které se podobají těm, které obíhají TRAPPIST-1. Nicméně je mimořádně vzácné, že narazíme na takové planety tak blízko nás.
40 světelných let není potěšením. S využitím moderní technologie by trvalo zhruba 44 milionů let, aby bylo možné cestovat po Zemi o vzdálenost 235 bilionů kilometrů. V kosmickém vyjádření je však poměrně blízko 40 světelných let, takže vědci budou schopni vytvořit závěry o naší vlastní sluneční soustavě, stejně jako o planetárních systémech, o kterých je mnohem obtížnější "vidět", na základě údajů získaných z systému TRAPPIST-1.
V ideálním případě by blízkost systému TRAPPIST-1 k Zemi umožnila vědcům lépe porozumět tomu, jak se trpasličí planety, asteroidy, satelity, komety a oběžné desky formují a vzájemně komunikují.
2A platforma, ze které bychom lépe porozuměli atmosféru
Fotografický kredit: NASA / JPL-CaltechVe stejném způsobem nám tento objev pomůže lépe porozumět jiným rostlinám ve vesmíru, ale také nám pravděpodobně pomůže lépe pochopit jejich atmosféru.
Je důležité si uvědomit, že se jedná o první planety o velikosti Země, které byly objeveny na oběžné dráze tohoto konkrétního typu hvězdy na "správnou vzdálenost". To znamená, že jejich atmosféra nám poskytne zásadní informace o těch jiných podobných planetách, což nám umožní lépe analyzovat chemikálie, "odtlačky prstů" zanechané vodou, metanem, kyslíkem, ozonem a dalšími součástmi planety atmosféra.
Systém TRAPPIST-1 skutečně nabízí "jedno z nejlepších příležitostí v příštím desetiletí ke studiu atmosféry kolem planety Země-velikost", říká Nikole Lewis, astronom v Space Telescope Science Institute v Baltimore v Marylandu.
Vědci budou také pozorovat teploty a povrchové tlaky planet, které jsou nezbytné pro určení toho, zda jsou obytné nebo ne.
1Veškeré planety by mohly obsahovat vodu
Fotografický kredit: ESO / M. KornmesserVe snaze nalézt známky mimozemských životních forem na vzdálených planetách nebo skalách, vědci téměř vždy začínají jednoduchou zkouškou: Existuje nebo může být přítomna tekutá voda?
A zatímco se předpokládá, že některé planety, jako je Mars a Venuše, byly kdysi domovem kapalné vody, nedostatek ozonu spolu s dalšími ochrannými prvky vede většinu vědců k přesvědčení, že potenciální život, který by vznikl, byl po nějakou dobu mrtvý, neschopný přežít sluneční a kosmické záření, které uneslo povrch planety.
Ačkoli je možné, že kapalná voda může být nalezena na všech sedmi planetách systému TRAPPIST-1, je šance na nalezení vody (a následně života) nejvyšší u tří planet, které se nacházejí v "obytné zóně" kde by bylo příliš horké nebo příliš studené, aby se kapalná voda vytvořila a zaplatila do jezer, řek nebo oceánů.