¿Cuál es el rango proyectado del JWST para poder detectar atmósferas de exoplanetas?

Ayer, la misión K2 detectó eventos de tránsito de objetos que pasaban frente a varias enanas M que podrían resultar ser planetas rocosos. Si algunos de estos planetas albergan atmósferas, ¿podría el JWST detectar líneas de absorción IR de moléculas en estas atmósferas?

¿Cuál sería la distancia límite esperada para que estas estrellas permitan tales mediciones por parte del JWST?

La Tabla 1 aquí puede interesarle, pero no es una respuesta a su pregunta.
@dualredlaugh Supongo que te refieres a detectar líneas espectrales de atmósferas planetarias de planetas rocosos en la zona habitable. Ya se están estudiando Júpiter y Neptunos calientes, sin embargo, los planetas rocosos de los que habla tendrán que estar cerca de JWST (no estoy seguro de qué tan cerca / depende de varias características). Esperemos que TESS encuentre algunos. Si encontramos planetas lo suficientemente cerca, es posible que no tengamos que esperar a JWST. ¡Mira esto! nasa.gov/press-release/…
nota: uno de mis favoritos es Kepler2-3d, sin embargo, a 137 años luz, puede estar fuera del rango de JWST para buscar firmas biológicas. K2-18b es interesante a 111 años luz y puede ser un mundo acuático muy grande, pero lo más probable es que sea un "mini-Neptuno" en un radio de 2,24 de la Tierra. Una vez que tengamos un telescopio que pueda obtener firmas biológicas de planetas en tránsito a 200 años luz de distancia, quiero encontrar una luna altamente "aislada" que orbite alrededor de Kepler-16b (¡imagine la vista desde esa!)
Es difícil responder a algo que no sea sí, ya que siempre es posible que tengan algún tipo de atmósfera detectable. Es decir, debe definir la atmósfera antes de poder decir si será detectable.

Respuestas (1)

Según este artículo , se supone que el JWST estudiará el sistema TRAPPIST-1 con el potencial de detectar la composición de las atmósferas en la banda infrarroja. Entonces, al menos 40 ly (aprox. 12 pc) deberían funcionar. En otro lugar que leí, se supone que se estudian atmósferas exoplanetarias similares a la Tierra a una distancia de 10-20 pc. Pero podría ser mejor verlo desde un ángulo diferente: el límite real se debe a la energía/intensidad de la luz producida, no a la distancia en sí. Por ejemplo, vea un artículo sobre espectroscopia de tránsito de exoplanetas .