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拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

时间:2025-02-10来源:网络作者:小白

这个稀少的有完美数学轨道的外部行星系统有六个次海王星——当听到这个消息时即使当时没有麦克风我也可以通过耳机听到房间的喘息声,大家都为这一发现屏息、惊喜,这真的是一个非常好的发现

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

图片CC BY-NC-SA 4.0, Thibaut Roger/瑞士国家能力研究中心行星组

宇航学家发现一个不寻常的星系系统,这个星系系统距离我们仅100光年,有六颗行星紧密围绕主星——它们之间的距离比较近,就像是太阳系中距离太阳最近的水星,不像是我们所在的地球和太阳间的距离。

自从十亿年前被发现到现在一直是宇宙中巨大、稳定的组成部分。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

加那利群岛天文研究所联合作者埃瑞克保罗说:如果星系是帝国州大厦,我们只能看见并且辩识到从我们的角度能看见距离我们星球较近的行星,我们只是发现了我们的邻居。

100光年听起来很遥远,实际上这个系统距离我们不可思议的近,HD10067就坐落在后发座星座的靠近室女座的北部天空。

HD10067的六颗行星呈现明亮的橘黄色,但没有一颗是在宜居区域,就如我们所知星星周围区域没有适合的条件支撑生命,并且这些行星运行的非常快,一年时间仅9-55天。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

这六个新发现行星在距离地球100光年外的新发现的行星系统HD10067中,研究这些星球可以等比例缩减六个新发现行星的轨道,当每一个行星运行匹配上相对应变化的轨道频率时,等比缩减发挥作用。

(无线电信息由波恩大学的HughOsborn通过动画的方式组合成注解背景图案,美国航空航天局/麻省理工学院/美国凌日系外行星巡天行星/艾森库鲁斯生成了背景图案)。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

美国航空航天局的凌日系外行星巡天卫星在2020年首次探测到这颗行星时,天文学家们就很早意识到与次海王星至少有两次打交道的,这些行星大约是地球的两到三倍,有蓬松的大气。

研究报告的合著者、芝加哥大学的拉斐尔卢克说,在泰斯科技技术公司的探测结果出来后不久,北方天空就消失在地平线以下了,这就意味着该小组只有一个月左右的时间用地面望远镜来确认这一发现。

两年后,从TESS对同一片天空的采集数据和欧洲航天局的系外行星特征卫星(Cheops)对该恒星进行了更详细的观测,科学家们证实了该系统中存在第三颗系外行星。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

这六颗行星围绕它们的中心恒星HD110067,以一种和谐的节奏运行,每隔几周行星就会排成一行。

图片欧洲航空航天局

剩下的三颗外行星运行轨迹与TESS星光数据不符,被归因于由于绕轨运行行星引起,而这些三颗被证实的行星轨道几乎完美地存在于科学家所说的共振中。

即第一颗行星绕第二颗行星公转三周,接下来的两颗行星间也发生了完全相同的动态演变。

通过计算,第四颗行星为每三颗第五颗行星绕恒星公转四周,第五颗行星是每三颗最外层行星绕恒星公转四周。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

在我们自己的太阳系中,冥王星与海王星也有类似的共振(海王星每绕太阳三周,冥王星就绕太阳两周)。

凯勒罗克利夫是新罕布什尔州达特茅斯学院研究系外行星大气的研究生,他没有参加新课题研究,他在空间网站上称:这个系统将帮助我们回答问题,而不需要梳理所有不同的系外行星系统。

这6颗行星围绕着同一颗恒星运行,且自形成以来它们的位置没有改变过,因此天文学家可以仅利用这一系统,通过比较这6颗行星的各种参数,包括它们的成分,来更好地了解行星系统的形成和演化过程。

这六颗行星围绕着它们的中心恒星HD 110067以和谐的节奏运转,每隔几个轨道就有行星排成一行(图片帝博罗杰,NCCR行星)The six planets orbit their central star HD 110067 in a harmonic rhythm with planets aligning every few orbits. Image credit: Thibaut Roger, NCCR Planets

卢克是第一个从美国宇航局艾姆斯研究中心确认外行星被确认的人,他回忆说,他是在一次会议上把这个消息告诉团队其他成员的。

这就像研究一种植物——也许是一朵花的花瓣颜色——可以告诉我们它生长的土壤。

HD110067有很多令人兴奋的事情要做。

卢克说:当知道这个消息时,我甚至可以通过耳机听到房间里清晰的喘息声,这真是一个让人惊喜的发现。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

这个拥有长链行星的完美共振系统是一个罕见的发现。

伯尔尼大学的研究合作者休奥斯本说,这是一件我们在学校学习但并不能应用于自然界的研究结果。

他听到这个发现,感到又震惊又高兴。

通常我们做预测,大自然会找到一种方法来做一些不太符合我们预期的事情。

当行星从尘埃的原行星盘中诞生时,它们开始处于共振状态,但这些微妙的轨道往往会由于外来恒星经过或支配行星而失去平衡,这些行星比系统中的其他行星大,越运行也越靠近。

我们的太阳系也发生过这种情况,但HD 110067在任何这样的中断期间似乎都保持着令人印象深刻的稳定性,我们用数学理论来预测这些轨道,而大自然确实与这些轨道相吻合,这是一个美妙的时刻。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

研究这些行星甚至可以解释为什么许多太阳系,包括我们自己的太阳系,缺少一个次海王星,尽管这种类型的行星是银河系中最常见的类型。

在我们的宇宙一角,木星被认为在塑造我们系统机器行星早期进化中发挥了决定性作用,可能吞噬了所有可用的材料,以至于一个次海王星大小的行星没有机会合并。

拥有数学完美轨道的六个次海王星外部行星系统

日内瓦大学的研究合著者Adrien Leleu说:新发现行星系统是进一步研究的黄金目标,因为当形成行星的原星盘消散时,它看起来就像大多数系统一样。

科学家们在新闻发布会上分享:在接下来的几个月里,研究小组测量这些行星的质量,这将有助于深入了解该系统的化学构成。

这样就可能对这些行星的进化进行某种程度的逆向工程,以更好的了解它们的形成机制。

BY:Sharmila Kuthunur

FY: 志愿者何丹怀(懐)

宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!

在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!

科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?

一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。
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