Na tomto úžasném snímku Webbova teleskopu – Ars Technica – Uran „nikdy nevypadal lépe“.

Na tomto úžasném snímku Webbova teleskopu – Ars Technica – Uran „nikdy nevypadal lépe“.

Webbův vesmírný teleskop pořídil úžasný snímek planety Uran, která se vyznačuje dramatickými prstenci i jasnými útvary v atmosféře planety.

Saturn může být planeta v naší sluneční soustavě známá svými úžasnými prstenci, ale ledový obr Uran má také systém 13 překrývajících se prstenců. Jedenáct z těchto prstenců – devět hlavních a dva slabé zemské prstence – je jasně viditelných v Nejnovější úžasný obrázek Z Webbova vesmírného dalekohledu NASA. Budoucí snímky by měly odhalit dva zbývající slabé vnější prstence, které byly objeveny pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu v roce 2007.

„Uran nikdy nebyl lepší. Opravdu.“ NASA tweetovala. „Pouze Voyager 2 a Keck (s adaptivní optikou) předtím zobrazily nejslabší prstence planety a nebylo to tak jasné jako Webův první letmý pohled na tohoto ledového obra, který také zvýrazňuje jasné atmosférické rysy.“

Jak již bylo zmíněno, Webbův teleskop byl spuštěn v prosinci 2021 a po nasazení sluneční clony a závěsného zrcadla během několika měsíců začal pořizovat úžasné snímky. Nejprve to byl snímek vesmíru z hlubokého pole, který byl zveřejněn letos v červenci. Následovaly snímky atmosfér exoplanet, mlhoviny Jižní prstenec, skupiny interagujících galaxií zvaných Stephanův kvintet a mlhoviny Carina, oblasti tvorby hvězd vzdálené asi 7 600 světelných let. Tyto snímky prý rozplakaly astronomy.

Letos v srpnu jsme obdrželi pozoruhodné snímky Jupiteru, včetně polárních září na pólech způsobených silným magnetickým polem Jupiteru, stejně jako jeho tenkých prstenců a dvou malých plynných obřích měsíců. O měsíc později následoval mozaikový snímek ukazující panorama formace hvězd táhnoucí se přes ohromujících 340 světelných let v mlhovině Tarantule – tak pojmenované podle jejích dlouhých, prachových vláken. Dostali jsme také úžasné snímky Neptunu a jeho prstenců, které nebyly přímo pozorovány od doby, kdy kolem planety v roce 1989 proletěl Voyager 2.

READ  Japonský astronaut ztrácí kontakt s přistáním na Měsíci Hakuto R

V říjnu nám Webbův dalekohled poskytl úžasný nový obrázek pilíře stvoření— pravděpodobně nejslavnější fotografie pořízená Webbovým předchůdcem Hubbleův vesmírný dalekohledv roce 1995. Následující měsíc poskytl dalekohled astronomům nová vodítka o vzniku nové hvězdy. úžasný obrázek Z tmavého oblaku ve tvaru přesýpacích hodin obklopujícího protohvězdu, objekt známý jako L1527.

Planeta Uran na černém pozadí.  Planeta vypadá světle modrá s velkou bílou skvrnou na pravé straně.  Na okraji této skvrny vlevo nahoře je jasně bílá skvrna.  Další bílá skvrna je na levé straně planety v 9 hod. Kolem planety je soustava překrývajících se prstenců.  Uranové prstence jsou vertikální.
Přiblížit / Planeta Uran na černém pozadí. Planeta vypadá světle modrá s velkou bílou skvrnou na pravé straně. Na okraji této skvrny vlevo nahoře je jasně bílá skvrna. Další bílá skvrna je na levé straně planety v 9 hod. Kolem planety je soustava překrývajících se prstenců. Uranové prstence jsou vertikální.

NASA/ESA/CSA/STScI

Uran je jedinou planetou v naší sluneční soustavě, která se během své rotace mírně naklání na svou stranu. Tento jedinečný sklon vede k extrémnějším obdobím: 42 let slunečního světla a 42 let tmy během 84 let oběhu kolem Slunce, Podle NASA. Tento snímek také zachycuje mírný jas ve středu severní polární čepičky planety obrácené ke Slunci a také několik jasných mraků, které jsou pravděpodobně výsledkem bouřkové aktivity. Data shromážděná teleskopem Webb by měla pomoci vyřešit záhadu, proč se tato polární čepička objevuje v létě na přímém slunci, ale na podzim mizí.

Tyto vylepšené polární útvary nebyly dosud pozorovány u jiných výkonných dalekohledů, jako je Hubble nebo Keck Observatory. Ale Webbův primární ilustrátor, což je Infračervená kamera (NIRCam), vhodný pro fotografování velmi slabých objektů. Videa NIRCam blokují jakékoli světlo vycházející z jasnějších objektů v okolí, podobně jako když si stínění očí před jasným slunečním světlem pomáhá soustředit se na scénu před námi. NIRCam se tedy může pochlubit větší citlivostí a schopností „vidět“ delší vlnové délky.

Obrázek výpisu podle NASA/ESA/CSA/STScI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *