Как можно изучить атмосферу других планет? Это видео расскажет, каким образом мы изучаем газовую оболочку планет с расстояния в 150 световых лет.

Перевод: Мария Акимова
Редактура: Алексей Малов
Озвучка: Вадим Полтавцев
Монтаж: Вадим Полтавцев
Обложка: Софья Зозуля

Источник 

Разрешение на публикацию 

Скрытый текст
Мы знаем, что атмосфера Юпитера по большей части состоит из водорода и гелия. У Европы — спутника Юпитера — очень разрежённая кислородная атмосфера. Эйч Ди два ноль девять четыре пять восемь би — экзопланета размером с Юпитер на орбите звезды Эйч Ди два ноль девять четыре пять восемь, в ста пятидесяти четырех световых годах от нас, и в ее атмосфере есть водород, углерод, кислород, натрий, углекислый газ, метан и даже водяной пар.
Эти данные  получены даже без реальных образцов атмосферы … Но это и не нужно. Мы можем изучать атмосферу на других планетах, спутниках и экзопланетах просто смотря на них. А точнее — на свет, который отражается или проходит сквозь их газовые оболочки. Потому что когда свет направлен на газ, молекулы газа поглощают и рассеивают разные частоты света в разном количестве. 
Если затем взять тот свет, что прошел сквозь газ и разложить его на составные цвета, используя призму или дифракционную решетку, увидим, что молекулы оставляют отпечаток поглощения света или его излучения.
Это водород. Это азот. Кислород. Метан. Углекислый газ. Вода.
Когда мы наблюдаем отражение солнечного света от атмосфер планет и подмечаем скачки определенной высоты и частоты, то мы можем аккуратно сравнить их с уже известными отпечатками молекул газа, и узнать не только из каких газов состоит атмосфера, но даже их относительную распространенность!
В сущности, нам даже не нужно смотреть на планету для того, чтобы изучить ее атмосферу — многие экзопланеты были открыты при прохождении перед материнской звездой, что для нас выглядит как снижение общей яркости света звезды.
Но если у экзопланеты есть атмосфера, молекулы газа в ней будут блокировать некоторые частоты сильнее, соответственно их молекулярным отпечаткам, а значит мы можем провести такое же сравнение газов, как и ранее. Вот так мы и узнали состав атмосферы Эйч Ди два ноль девять четыре пять восемь би!
Конечно, на практике использование такого метода для изучения атмосферы  вызывает большие затруднения, потому что газовая оболочка тонкая, и отпечатки еле заметны, и нам нужны большие чувствительные телескопы и спектрометры; и потому что атмосферы сложные, а их отпечатки могут быть нечеткими или сложными для сравнения; и потому что разные части одной звезды излучают разные цвета, а значит влияние планеты на спектр звезды зависит от того, перед какой ее частью проходит планета.
Но все эти сложности могут преодолеть умные астрономы, а значит мы можем изучать атмосферу на планетах, что в сотнях световых лет от нас — где их совсем не видно.