通过使用韦伯的近红外摄谱仪(NIRSpec)对WASP-39b进行观测,研究小组发现在这颗系外行星的大气光谱中,一个4.1到4.6微米的“小山丘”首次提供了清晰、详细的证据,证明在太阳系以外的行星上发现了二氧化碳。“数据一出现在我的屏幕上,巨大的二氧化碳特征就抓住了我。”约翰·霍普金斯大学的研究团队成员扎法尔·鲁斯坦库洛夫(Zafar Rustamkulov)提到,“这是一个特殊的时刻,跨越了系外行星科学的一个重要门槛。”
韦伯望远镜团队成员、芝加哥大学的雅格布·毕恩(Jacob Bean)表示,即使基于一次穿越恒星的原始数据,都能发现二氧化碳的光谱下降“就像一个疼痛的拇指一样显眼”。他补充道,以前曾有过一些对这种气体的初步探测,但没有一个经得起仔细审查,而韦伯的这次光谱“大小正确,形状正确,位置也正确”,“二氧化碳突然冒出来了”。24日,毕恩和他的同事在论文张贴在预印论文网站(preprint server arXiv)上报告了这一结果,这也将被发表在《自然》杂志上。
马克斯普朗克天文研究所(Max Planck Institute for Astronomy)的研究小组成员劳拉·克雷德伯格(Laura Kreidberg)提到,在接下来的几个月里,研究小组将公布这颗行星的从光学到中红外的全部光谱,并“对它的大气层进行完整的化学调查”。 未来发现外星生命的可能?
发现二氧化碳是有价值的,因为它可以展现一颗行星的“金属丰度”。宇宙大爆炸产生的氢和氦是宇宙中所有可见物质的起始物质,但任何较重的物质都是后来在恒星中形成的。研究人员认为,充足的重元素供应对创造巨型行星至关重要。当行星从围绕一颗新恒星的圆盘状物质中形成时,较重的元素形成固体颗粒和鹅卵石,这些颗粒和鹅卵石聚集在一起,形成一个固体核心,最终大到足以用自身引力吸引气体,并成长为一个气体巨星。