发现了木卫三的水蒸气

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· 科学家利用美国宇航局哈勃太空望远镜的新数据集和档案数据集进行了这一发现,证明太阳系最大的卫星木卫三比地球所有的海洋都含水量都多。然而,那里的温度是如此之低,以至于表面的水被冻结为固体。木卫三的海洋位于地壳以下约100英里处,但也不能不代表水蒸气是这片海洋的产生的。

天文学家重新审视了哈勃在过去20年的观测,以发现水蒸气的证据。

1998年,哈勃的太空望远镜成像光谱仪拍摄了木卫三的第一张紫外线图像,在两幅被称为极光带的带电气体色带中显示出来,进一步证明了木卫三具有弱磁场。

这些紫外观测的相似之处在于氧分子的存在。但是,一些观测到的特征并不符合纯氧的预期排放量。同时,科学家们得出结论,这一差异可能与更高浓度的原子氧有关。

研究团队开始用哈勃测量原子氧含量。该小组的分析综合了两种仪器的数据:2018年哈勃的宇宙起源光谱仪(COS)和1998至2010年空间望远镜成像光谱仪(STIS)的存档图像。

令他们惊讶的是,与1998年数据的最初解释相反,他们发现在木卫三的大气中几乎没有任何原子氧。这意味着,对于这些紫外线极光图像中的明显差异,必须有另一种解释。

研究团队随后更仔细地观察了紫外线图像中极光的相对分布。木卫三的表面温度在一天中变化很大,在接近赤道的中午左右,它可能会变得足够暖和,以至于冰面释放了一些少量的水分子。事实上,紫外线图像的感知差异与月球大气中的水的位置直接相关。

到目前为止,只有分子氧被观察到,这是当带电粒子侵蚀冰面时产生的。我们现在测量到的水蒸气起源于冰升华,这是由来自温暖冰区的水汽热逸出造成的。

木卫三被确定用于详细研究,因为它提供了一个自然实验室,用于分析一般冰层世界的性质、演化和潜在的可居住性,它在卫星系统中所起的作用,以及它与木星及其环境的独特的磁和等离子体相互作用。

了解木星系统并解开它的历史,从它的起源到可能出现的宜居环境,将使我们更好地了解气体巨行星及其卫星是如何形成和演化的。此外,有希望在木星系外行星系统的宜居性方

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