スピッツァー望遠鏡は 2003 年 8 月 25 日に打ち上げられ、デルタ 2 ロケットによって軌道に運ばれました。発売当時は
望遠鏡のマトリックスは液体ヘリウムで冷却され、2009年に在庫がなくなりました。その結果、スピッツァーは遠赤外線で高品質の画像を受信する機会を失いました。これは公式にはミッションの完了を意味していましたが、エンジニアは残りのデバイスを使用することにしました。
無効な機器に加えて、まだあります問題。観測所は徐々に地球から遠ざかりつつあるため、エンジニアが太陽電池パネルの正しい向きをすばやく維持したり、観測目的に機器を向けることがますます難しくなっています。
NASAが最後に望遠鏡からデータを受信した2020年1月29日、および翌日、ミッションエンジニアは望遠鏡に休止モードに入るコマンドを送信しました。将来的には、NASAのリーダーシップがプロジェクトの凍結を解除することを決定するかもしれませんが、これは非常にありそうにない、と同局は言いました。
スピッツァーとハッブルが置き換えられます次世代の宇宙観測所であるジェームズ・ウェッブは、今後数年で打ち上げられる予定です。望遠鏡は、紫外線から近赤外線だけでなく、より長い波でも空を研究します-これにより、彼は初期宇宙の銀河を見ることができます。
ハイテクによると、多くのニュースを書いたスピッツァーから入手:最初の月のような太陽系外惑星、光剣の形をした銀河、珍しい化学組成の熱い木星、蝶星雲、中性子星の融合について。これで、この天文台の最も重要な発見のリストをまとめました。
土星の大リング
天文学者は長い間存在を知っていましたしかし、土星のリングは、観測機器が不足しているため、科学者がアクセスできませんでした。惑星から最大1億6000 kmの距離にあります。比較のために、土星がバスケットボールの場合、このリングはバスケットボールコートの3分の2の距離を通過します。

リング自体は最高級の冷たいほこりで構成されており、スピッツァーが気づいた輝き。科学者は、大きなmet石が土星の衛星のひとつであるフィービーに衝突した後、これらの粒子が宇宙空間に現れたと信じています。粒子は月から上昇し、土星の重力圏に残り、外輪を形成しました。
系外惑星TRAPPIST-1
スピッツァーの主な発見の1つは7TRAPPIST-1システムの地球系外惑星。地球からわずか40光年の位置にありますが、私たちのサイズの7つの惑星のうち、少なくとも3つの惑星が生命を形成する条件を持っている可能性があります。このシステムの奇妙な点の1つは、TRAPPIST-1bから-1hまで名付けられた7つの惑星すべてが、星のすぐ近くで互いに軌道を回っていることです。言い換えれば、それらは水星と太陽の間の空間にうまく収まる可能性があります。
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システムの研究で、科学者は発見した星に最も近い2つのトラピスト惑星が互いに非常に接近して回転しているため、強力な潮流を作り出すことができます。潮力は非常に強力なので、両方の宇宙体での火山活動をサポートできます。これにより、両方の惑星の大気を保存できます。
現在、科学者はTRAPPIST-1システムの研究を続けています。
宇宙のフラーレン
フラーレンは60個の炭素原子の閉じた球。これはかなり珍しい分子であり、その存在はずっと前に発見されましたが、科学者は1980年代になって初めてそれを合成しました。
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宇宙では、これらの球状分子は独立して現れることが判明しました。 2009年、スピッツァーは、絶滅した星の周りのフラーレンのスペクトルトレースを発見し、白色d星になりました。
非常に古いブラックホール
ほぼすべての銀河の中心には、超大質量ブラックホール。科学者たちはスピッツァーを使用して、地球から 130 億光年の距離にある最も遠い超大質量ブラック ホールのいくつかを検出することができました。おそらく、宇宙誕生から 10 億年も経たないうちに出現した可能性があります。

太陽系外惑星の最初の直接観測
スピッツァーは発見した最初の望遠鏡になりました太陽系外の太陽系外光。その瞬間まで、科学者は間接的にしか研究できませんでした。 2005年に2つのホットジュピターHD 209458bおよびTrES-r1が発見されたことにより、太陽系外惑星の研究と、大きな星やブラックホールの存在だけでなく他の銀河の分析の新しい時代が始まりました。
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2020年初頭現在、確実に3,096の惑星系に4,173の太陽系外惑星が存在することが確認され、そのうち678には複数の惑星があります。さらに、太陽系外惑星の候補はさらに数千ありますが、確認された惑星のステータスを取得するには、地上の望遠鏡を使用して再登録する必要があります。
若い銀河の光
スピッツァーのおかげで、最も見つけやすいだけでなく、古代のブラックホールだけでなく、銀河の宇宙で最年少。彼らの光はそれぞれ130億年も地球に行きました、科学者は彼らが10億歳以下であった時にそれらを観察することができます-これはこのタイプのオブジェクトにとって非常に小さい年齢です。科学者がそのような天体を研究することは非常に重要です。これは、銀河の形成の最初の時期に物質の化学組成がほぼ同じであったことを科学に理解させるためです。
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また、天の川の年齢も約132億年、地球の年齢は約40億年です。