当涉及到天文学,过去的好时光没有这么老。几个世纪以来我们一直在研究诸天,但是我们的技术仍然是越来越好。虽然我们只发现了一个太阳系外行星(即太阳系行星不支持的)第一次在1992年,科学家们相当快速的找出方法来确定一些地球很远很远的表亲的成分[来源:百科全书又何妨]。
从前,我们只能确定一个星球有水通过观察期间传入其母恒星前面经过轨道,或通过收集成像数据足够远的行星的宿主恒星【来源:加州理工学院]。运作良好,但(我们)幸运的是有太多的很酷的行星探索,只是不符合特定描述。
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我们真正需要的是一个观察行星的方法——super-specific以外的时间段和参数——会给我们相同的概念一个行星的大气层由什么,和水是否它的一部分。但是我们18新利最新登入如何得到一个好的看行星或恒星的光,当我们不能跟踪它的交通?我们看它发出的不可见光线的红外光谱。相比,信息18luck手机登录可以被建模数据收集各种有关地球的信息。
让我们来地球τBootis b为例。成立于1996年,τBootis b是发现的第一颗行星而不是看其运输(它并不通过其恒星前面),但在注意到它施加一个拉明星。使用这个新的光谱技术,科学家们就能够确认它的轨道。
这是水的由来。科学家们可以用红外光谱观察径向速度变化(光谱)的分析来确定水。不同的分子吸收不同波长的光;通过分析特定的光谱,科学家可以得出分子存在[来源:加州理工学院]。
不,我们不发送探测系外行星的气体,并期望他们与摆动杯水回来。尽管望远镜就像詹姆斯韦伯太空望远镜(定于2018年发射)将提供更多的信息更“好客”(双层)行星,望远镜,将快速的观察条件,表明水在这个星球上仍然是一个方法。18luck手机登录
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