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2025-04-03 20:58:00
2022年に作業が開始されて以来、ジェームズウェッブスペーステレススコープ(JWST)は、熱い木星WASP-39 Bの大気中の二酸化炭素の検出やエクスプラネットトラピスト-1 bの研究など、脱結成の分野で科学的進歩を科学的に進歩させてきました。しかし、誰もがJWSTで観察する機会を得るわけではありません!毎年、望遠鏡のチームは、国際社会に、さまざまな長さと幅広い科学的目的の観察プログラムを提案する機会を提供します。次に、天体物理学者で構成される委員会が提案を評価し、誰が時間を得るかを選択します。競争は激しいです。通常、9つの提案のうち1つだけが観察時間を授与されます。
選択されたチームのメンバーが主導するプログラムは次のとおりです。
地獄の世界を調査します
リサ・ダン。自分が提供する写真。
主任研究者(PI): リサ・ダン、IREX/UDEMのポスドク研究者
共同捜査官(CO-PI): n/a
共同研究者(CO-I): ニコラス・コーワン、マヘシュ・ヘラート、ロマン・アラート、Joost Wardernier、Giang NguyenのGiang Nguyen、および世界中の28人の共同研究者
授与される時間: 低解像度分光法モードでのミリ機器で100.5時間
星に非常に近い岩だらけの世界である溶岩惑星は、岩だらけの外惑星とそのインテリアについてもっと学ぶユニークな機会を提供します。これらの惑星は非常に高温まで加熱され、溶融マグマ表面が露出し、絶えず蒸発しています。
リサ・ダンと彼女のチームは、ミッドインフラードを捉えるミリ楽器で彼らの光を観察することにより、5つのそのような世界を研究することを提案しています。これらの惑星の光の進化を星の周りの軌道の過程で追跡することにより、「位相曲線」を得ることができます。これらの位相曲線を比較すると、彼らは彼らの雰囲気をマッピングし、彼らのインテリアが何でできているかを理解したいと考えています。
プログラムの詳細については、STSCI Webサイトをご覧ください。 Go 8864:地獄の世界を調査:熱進化のタイムカプセルとして溶岩惑星。
小さな星からの恒星のフレアを探索します

Dhvani Doshi。写真は自分で提供しています。
主任研究者(PI): IREX/McGillの博士課程学生、Dhvani Doshi
共同捜査官(CO-PI): n/a
共同研究者(CO-I): ニコラス・コーワン、エティエンヌ・アルティガウ、ルネ・ドヨン、オリビア・リム、および米国からの2人の共同研究者
授与される時間: Nirissを使用して単一のオブジェクトにスリットレス分光法モードで47.6時間
Mドワーフとして知られる低質量星、しばしば非常に活発であり、強力な星の噴火があります。これらのイベントは、これらの星を周回する脱圏の検出と研究を複雑にする可能性があります。
Dhvani Doshi そして彼女のチームは勉強することを提案します これらのアクティブな星のうち5つ それぞれ5〜10時間、を使用します ニリス楽器。彼らの目標は、包括的なものを作成することです 近赤外の星の噴火の図書館、最大400のイベントをキャプチャすることを目的としています。これまで、これらのフレアは、特に星の前または星の前または後ろに通過する(輸送)、または軌道中に光が分析されたとき(位相曲線)ときに、外惑星の研究において重要な役割を果たしていますが、近赤外観察はほとんど発表されていません。このプロジェクトは、これらのフレアが星の光にどのように影響するかをよりよく理解し、それらを軌道に乗せる脱惑星に関する知識をさらに提供します。
プログラムの詳細については、STSCI Webサイトをご覧ください。 Go 7068:恒星のシェナニガンの調査:展開洞察のためのm d星のフレアの探索。
超ホットJupiter Kelt-20Bのマッピング

アントワーヌ・ダルボー・ベルニエ・エ・ジュスト・ワーデニア。研究者が提供する写真。
主任研究者(PI): IREX/UDEMのポスドク研究者、Joost Wardenier
共同捜査官(CO-PI): オックスフォード大学のアントワーヌ・ダーボー・ベルニエ(現在はカナダ環境環境局の元メンバー、現在はカナダ環境環境局)とマーク・ハモンド
共同研究者(CO-I): リサ・ダン、ニコラス・コーワン、デビッド・ラフレニエール、ルイ・フィリップ・クーロンベ、ロイック・アルバート。列車アレックスのメンバー、テイラー・ベル(STSCI)、ジェイク・テイラー(オックスフォード大学)、アン・ブーシェ(カナダ環境);夏のインターンYing(Zoe)Shu、Alexandra Rochon、および5人のヨーロッパの共同研究者
授与される時間: 明るいオブジェクト観測モードでNIRSPEC機器を使用した16.7時間
「ウルトラホットジュピター」 彼らの星に非常に近い巨大な外惑星です。 「Tidal Locking」と呼ばれる現象のために、彼らは常に星に直面する永続的な「デイサイド」と、永続的な暗闇でキャストされる「ナイトサイド」を持っています。これは、極端な昼夜の温度コントラストと非常に強い風につながります。 JWSTの出現により、これらの惑星の観察は信じられないほどの詳細に到達しました。長い間、(超)熱い木星の観測は、1D大気モデルで解釈され、惑星の温度と組成は高度によってのみ異なると仮定します。ただし、JWSTデータを正しく解釈するには、完全なことを説明する必要があります 惑星の3D構造。
率いるチーム Joost Wardenier そして アントワーヌ・ダルボー・ベルニエ を使用します nirspec 上の楽器 jwst 観察する 超ホットの木星 日付-20 b。として知られるテクニックを使用します 「Eclipseマッピング」、その日食中に星の後ろを通過する際に惑星の「スナップショット」を採取することを伴う、彼らはこれまでの外惑星の最も正確な3D温度マップを構築したいと考えています。これは、超熱ホット木星の大気中の熱再分配に関する貴重な洞察を提供し、次世代の惑星気候モデルを導きます。
プログラムの詳細については、STSCI Webサイトをご覧ください。 Go 6978:最もクールなウルトラホットの木星、ケルト20Bのデイサイドは、Eclipseマッピングで解決されました。
元メンバーがサポートする2つのプログラム:
スーパーパフの性質を発表します

マイケル・ラディカとキャロライン・ピアウレト-G。それ自体が提供する写真。
主任研究者(PI): マイケルラディカ(シカゴ大学、アレックス/ウデムの卒業生)
共同捜査官(CO-PI): キャロライン・ピアウレット-G。 (シカゴ大学、アレックス/UNEMの卒業生)
共同研究者(CO-I): 米国からの6人の共同研究者
授与される時間: 低解像度分光法モードでのMIRI機器で94.6時間、明るいオブジェクト観測モードのNIRSPEC、およびスリットレス分光法モードのNiriss
IREXの元学生であるMichael RadicaとCaroline Piaulet-g。は、シカゴ大学の研究者であり、チームとともに、さまざまな温度と大衆の4つの系外惑星を研究することを目指しています:WASP-107 B、WASP-127 B、WASP-193 B、およびTOI-1420 B。彼らは、JWSTの3つの機器を使用して、広範囲の波長(色)を横切る大気を通る光を分析します。これは、大気の組成と、その大きさと形成を説明する物理的および化学的現象に関する洞察を提供します。
プログラムの詳細については、STSCI Webサイトをご覧ください。 Go 9101:スーパーパフの性質を明らかにする:パンクロマティック伝播分光法調査。
エキソネプチンの化学と形成を明らかにします
キャロライン・ピアウレット-G。自分で提供された写真。
主任研究者(PI): キャロライン・ピアウレット-G。 (シカゴ大学、アレックス/UNEMの卒業生)
共同捜査官(CO-PI): n/a
共同研究者(CO-I): BjörnBenneke、Louis-Philippe Coulombe、Pierre-Alexis Roy、Romain Allart、元メンバーのStefan Pelletier(ジュネーブ観測所)およびマイケルラディカ(シカゴ大学)、および米国とヨーロッパの他の12人の共同調査員
授与される時間: 低解像度分光法モードのMIRI機器で38時間、明るいオブジェクト観測モードのNIRSPEC、およびスリットレス分光法モードのNiriss
既知の外惑星の中で、多くはネプチューンに似たサイズと質量を持っています。これらの「エキソネプチン」は、小さな惑星よりも一般的ではありませんが、星に非常に近い巨大なガス惑星よりもはるかに頻繁です(頻繁に研究されている有名なホットジュピター)。彼らは、私たち自身の太陽系で海王星と天王星がどのように形成されたかを理解するのを助けることができるので、彼らは重要です。しかし、これらの惑星を研究することは、大気中に雲と霧の存在のために挑戦的です。
キャロライン・ピアウレット-G。彼女のチームは、温度が約370°CのExo-Neptune TOI-674 Bを研究したいと考えています。 JWSTの3つの楽器を使用して、さまざまな波長(色)で惑星の光を分析して、その大気をよりよく理解します。彼らは、雲と霧の兆候、大気の化学がどのように機能するか、そしておそらく惑星とその星の間の摩擦によって引き起こされる高い内熱の兆候がある場合を探します。これらの観察は、すべてのエキソネプチンとその形成と進化をよりよく理解するのに役立ちます。
プログラムの詳細については、STSCI Webサイトをご覧ください。 GO 9095:排出と伝達分光法を組み合わせて、エキソネプチンエアロゾル、化学、および形成を明らかにします。
JWSTのサイクル4の他の多くのプログラムは、カナダの研究者とIREXが共同研究者としてサポートします。選択したすべてのGOプログラムを表示するには、STSCI Webサイトにアクセスしてください。
時間を授与されたすべての天文学者と、提案を提出したすべての天文学者におめでとうございます!
JWST GOプログラムのサイクル5の提案の次の呼びかけは、2025年8月に予想され、秋には提出期限があります。
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