{"id":63018,"date":"2019-04-08T21:36:02","date_gmt":"2019-04-08T19:36:02","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=63018"},"modified":"2024-05-23T13:41:07","modified_gmt":"2024-05-23T11:41:07","slug":"wolken-um-trappist-1-planeten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/de\/blog\/nachrichten\/wolken-um-trappist-1-planeten\/","title":{"rendered":"Wolken um Trappist-1-Planeten"},"content":{"rendered":"

Der Trappist-1-Stern wurde 1999 entdeckt und erstaunte die Astronomen, als sie 2017 sieben Planeten fanden, die den Stern umkreisen.\u00a0Seitdem arbeiten Wissenschaftler daran, mehr \u00fcber die Planeten zu erfahren.\u00a0Sie glauben, dass auf einem der Planeten Elemente und Bedingungen herrschen k\u00f6nnten, die denen auf der Erde \u00e4hneln.<\/p>\n

Trappist-1 Planetenatmosph\u00e4re<\/strong><\/span><\/h2>\n

Ein neuer, vom Astronomical Journal am 9. November 2018 ver\u00f6ffentlichter Artikel legt nahe, dass einige der Planeten Atmosph\u00e4ren haben k\u00f6nnten.\u00a0Sarah Morgan, die leitende Forscherin an der John Hopkins University, nutzte das Hubble-Weltraumteleskop, um die Planeten zu untersuchen.\u00a0Das Teleskop zeigte, dass die innersten f\u00fcnf Planeten keine klare Wasserstoffatmosph\u00e4re haben.<\/p>\n

Das Team verwendete Absorptionsspektroskopie und elektromagnetische Strahlung, um die Planeten zu messen.\u00a0Dar\u00fcber hinaus hilft die Absorptionsspektroskopie bei der Suche nach interstellaren Wolken und hilft herauszufinden, ob diese Molek\u00fcle enthalten. Dar\u00fcber hinaus kann das Spektrum auch die atmosph\u00e4rische Zusammensetzung, Temperatur, Druck und die Masse eines Planeten bestimmen.<\/p>\n

\"Trappist-1\"<\/p>\n

Astrophysik-Experimente<\/strong><\/span><\/h2>\n

Morgans Team konzentrierte sich auf Trappist-1 d, e, f und g.\u00a0Sie verglichen ihre neuen Computermodelle mit den Spektraldaten von Hubble.\u00a0Die Ergebnisse zeigten, dass d, e und f wahrscheinlich \u00fcber tr\u00fcbe oder wolkige Atmosph\u00e4ren verf\u00fcgen. Diese Atmosph\u00e4ren ver\u00e4nderten sich weiter, als der Planet sich bildete.<\/p>\n

Wie haben sie dieses Ergebnis erreicht?\u00a0Das Team verwendete k\u00fcrzliche Labor-Astrophysik-Experimente, in denen die Dunstbildung untersucht wurde.\u00a0Diese Dunstbildung schuf einen Bereich innerhalb der Planetentemperaturen und der atmosph\u00e4rischen Zusammensetzung.<\/p>\n

Trappist-1 g verf\u00fcgt m\u00f6glicherweise \u00fcber eine Atmosph\u00e4re, die sich gebildet hat, als der Planet entstand.\u00a0Seit seinem Entstehen hat sich nicht viel ge\u00e4ndert.\u00a0In Bezug auf Trappist-1 f sind sie sich nicht sicher, ob der Planet dem Planeten g gleicht.<\/p>\n

Exoplanet-Dunst<\/strong><\/span><\/h2>\n

Was genau ist Dunst?\u00a0Dunst bezieht sich normalerweise auf Staub, Rauch und andere trockene Partikel, die einen klaren Himmel verhindern.\u00a0Ein seit Tagen brennendes Lauffeuer erzeugt einen Dunst in der Atmosph\u00e4re.\u00a0Der Bericht legt nahe, dass mehrere Planeten eine Hauptatmosph\u00e4re haben.\u00a0Eine Hauptatmosph\u00e4re bildet sich aus der gasf\u00f6rmigen Materie einer nahegelegenen Sonne.\u00a0Diese neigen dazu, in der\u00a0Zusammensetzung\u00a0sehr dick zu sein. Im Bericht hei\u00dft es auch, dass die Atmosph\u00e4ren nicht aus Wasserstoff und Helium bestehen.<\/p>\n

\u201eW\u00e4hrend eine erhebliche Menge an H2 das Einfrieren der Atmosph\u00e4ren der \u00e4u\u00dferen Planeten von TRAPPIST-1 verhindern und somit deren Bewohnbarkeit erm\u00f6glichen k\u00f6nnte, w\u00fcrde dies die Bewohnbarkeit der inneren Planeten stark beeintr\u00e4chtigen.\u00a0Um bewohnbar zu sein, m\u00fcssen diese daher den gr\u00f6\u00dften Teil ihres atmosph\u00e4rischen Wasserstoffs verloren haben oder sie haben gar nicht erst nennenswerte Mengen an Wasserstoff ausgegast. \u201c(Trappist, 2019)<\/p>\n

Mit einem klareren Bild der Atmosph\u00e4ren k\u00f6nnen Wissenschaftler herausfinden, ob diese Planeten bewohnbar sind.<\/p>\n

Trappist-1 e<\/strong><\/span><\/h2>\n

Im Moment glauben Wissenschaftler, dass Trappist-1 e eine Atmosph\u00e4re mit Wolken in gro\u00dfer H\u00f6he aufweist.\u00a0Au\u00dferdem k\u00f6nnte der Planet einen Eisenkern haben, der dem der Erde sehr \u00e4hnlich ist.\u00a0Das Ermitteln weiterer Informationen zum Trappist-1-System kann einige Zeit dauern.\u00a0Wir verf\u00fcgen nicht \u00fcber die aktuelle Technologie, um ein System zu erreichen, das 39 Lichtjahre entfernt ist.\u00a0Eine Weltraumsonde w\u00fcrde Hunderttausende von Jahren brauchen, um sich den Planeten zu n\u00e4hern.\u00a0Die Frage bleibt, was passiert, wenn sie herausfinden, ob Trappist-1 e das menschliche Leben unterst\u00fctzen kann.\u00a0Wenn sich die Technologie nicht \u00e4ndert, erreichen wir m\u00f6glicherweise niemals das Trappist-1-System.\u00a0Jedoch w\u00e4chst das Wissen t\u00e4glich und wir hoffen, dass wir Trappist-1 besuchen k\u00f6nnen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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