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中国面包师贴吧-楼主(阅:1586/回:0)宜居星球宜居星球 宜居星球 与太阳系外宜居星球相关的信息屡屡见诸报端。 除Gliese 667C的行星外,还有4颗行星是热门候选: Gliese 581g,2010年9月宣布发现,是一颗岩态行星, 距离地球大约20光年,公转周期大约30天,处于“宜居带”。 “开普勒-22b”,2011年12月由美国航空航天局宣布发现, 距地球大约600光年,直径为地球的2.4倍。 这颗行星有温室效应,表面平均温度为22摄氏度。 HD 85512b,2011年9月宣布发现,距离地球35光年, 表面平均温度估计为25摄氏度。 Gliese 581d,2007年发现。 这颗行星存在温室效应, 可能适合生命繁衍。 是研究人员首次一次性发现多颗可能宜居星球。 TRAPPIST-1 Gliese 667 HD40307g Gliese 581g HD 85512b 开普勒-22b GLISES832 C 格利泽163C 格利泽581D 开普勒-62e 开普勒-62f 开普勒-69c 开普勒-186F EPIC 201367065 鲸鱼座T星e 开普勒-283 c 开普勒452b(Kepler 452b) 开普勒442b 开普勒-438 特拉比斯特-1D 沃尔夫1061C GJ1214b 格利泽317 格利泽849B TAU CETI F TAU CETI E 开普勒-62e 编辑 讨论 编辑 讨论 恒星系统与太阳系的比较(示意图) 开普勒望远镜在EPIC 201367065恒星系统中发现三颗地球大小的系外行星可能存在液态水(神秘的地球配图) (神秘的地球报道)据腾讯科学(罗辑/编译):美国宇航局开普勒望远镜开启K2任务后已经取得了一些进展,科学家在距离地球大约150光年的距离上发现了三颗地球大小的系外行星,其中最外层的行星轨道位于恒星周围的可居住带上,如果该行星拥有适宜的大气,那么就有可能存在合适的地表温度,支持水呈现液态。对此,美国宇航局动用了哈勃太空望远镜对这三颗行星进行进一步观测,确定其大气成分和大气层的厚度,判断这些行星上是否存在水和生命。 这三颗系外行星位于一个被命名为EPIC 201367065的恒星系统中,该恒星是一颗红矮星,其质量和大小都只有太阳的一半左右,这也决定了该系统可居住带的半径。由于红矮星对外辐射的能量偏弱,因此可居住带的半径会小很多,这三颗系外行星距离其主恒星的距离是非常近的。该天体系统距离我们只有150光年,属于距离太阳系较近的恒星系统,它们相对于其他遥远的恒星系统会显得更加明亮一些,这样科学家就可以通过光谱分析确定行星大气成分和生命信号。 负责本项研究的科学家伊恩•克罗斯菲尔德来自亚利桑那大学,他认为地球上的生命之所以能够茁壮成长,最关键的因素在于地球拥有大气,即便是由氮气和氧气构成的稀薄大气也可以满足生命的存在。但开普勒望远镜之前所发现的系外行星基本都拥有厚厚的大气,比如富含氢的大气,这些气态行星几乎不可能具有生命。进一步观测表明,这三颗行星的大小相当于地球的2.1、1.7以及1.5倍,其中最外层轨道的类地行星质量为地球的1.5倍,科学家认为这颗行星上有可能存在液态水。 夏威夷大学的天文学家安德鲁•霍华德认为尽管许多天文学家都猜想新发现的系外行星与地球类似,但之前我们所发现的系外行星几乎都不适合生命存在。在过去的一年内,我们陆续发现了更多大小接近地球的行星,如果它们处于可居住带上的话,表面温度就有可能支持液态水的存在。 GJ1214b 编辑 讨论 天文学家近期发现在一颗近距离恒星周围存在一颗系外行星HD40307g,其和恒星之间的距离适中,可能拥有适宜生命存在的环境。这颗恒星距离地球约42光年,围绕其运行的一颗系外行星恰好位于其“宜居带”内。所谓宜居带就是指由于与恒星之间的距离适中,行星表面的温度条件可以允许水体以液态形式存在。格赖姆·安吉拉-艾斯柯德(Guillem Angla-Escude)来自德国哥廷根大学,她和来自赫特福德大学的米可·托米(Mikko Tuomi)博士一同作为有关这项发现论文的主要作者。她说:“这颗编号为HD 40307的恒星是一颗平静的老年矮星,因此没有理由认为围绕其公转的这颗行星不能拥有和地球相类似的气候环境。” 加上此次发现的这颗3颗行星之后,围绕恒星HD 4030运行的,已经被确认的行星系统中的行星数量上升到了6颗。而此次新发现的这颗位于宜居带的行星则是在全部6颗行星中引起最多注意的一颗,它的轨道也是最靠外侧的。这颗行星的质量至少为地球的7倍,不过它围绕运行的距离和地球到太阳的距离相当,由于这就意味着它所接收到的光热量也应当和地球接收到的光照量相似。这就增加了其拥有宜居环境的可能性。 外文名 HD 40307g 分 类 超级地球 发现者 米可·托米 发现时间 2012 质 量 7±3倍地球质量 赤 经 5小时54分4秒 赤 纬 -60度01分24秒 距地距离 42.4±0.2光年 半长轴 (9.0±0.5)×10^7千米 离心率 0.3±0.3 公转周期 198天 发现命名 自从上世纪90年代首颗系外行星被发现以来,到目前为止已经有超过800颗系外行星得到确认。然而在所有这些行星体中仅有很小的一部分位于宜居带范围内。而像此次发现的这颗行星这样自身还拥有自转,从而可以产生白天和黑夜的周期性更替的情况就更加罕见了,而这一属性恰恰让它更加有可能发展出和地球相类似的环境条件。 很多距离恒星较近的行星会一直以同一个面面朝恒星,这种现象被称作“潮汐锁定”。当 本地图片,请重新上传系外行星HD40307g示意图(左侧前景) 然在它的另一个半球,也就常年都见不到阳光了。赫特福德大学天文学家休·琼斯(Hugh Jones)表示:“这颗行星是位于宜居带,并且并未发生潮汐锁定的系外行星中距离地球最近的一颗。” 他说:“这颗新发现行星周期较长的轨道意味着其更可能拥有适宜生命生存的气候和大气层。就像当你喝粥时不会希望它太烫或是太凉,而一定是希望它温度适中一样,这颗行星以及它所有的卫星都运行于距离适宜的距离上,因此增加了其拥有宜居环境的可能性。” 这颗行星目前已经被命名为HD 40307g,在此之前这一行星系统被认为仅拥有3颗行星,全部这3颗行星的轨道都太过靠近恒星,因此不太可能支持液态水的存在。 天文学家借助位于南美洲智利境内拉西拉的欧洲南方天文台HARPS光谱仪设备取得了这项发现并在《天文学及天体物理学》杂志上发表了一篇论文。HARPS光谱设备可以非常精确地探测来自恒星光芒的细微变化,这些变化是由于围绕其运行的行星的引力作用引起的。 研究小组使用了一种新的技术来去除由恒星本身的自然晃动产生的信号误差。米可·托米表示:“我们开创了新的数据分析技术,其中包括使用波长数据来作为滤镜,从而减小由于恒星本身的活动引发的信号误差。这一技术极大地提升了我们探测的敏感度,从而让我们得以从中分离出3颗新的系外行星的信号。” 同样来自赫特福德大学的天文学家大卫·平菲尔德(David Pinfield)评论道:“这样的发现让人感到兴奋。”他说:“这样的行星系统将自然地成为下一代大型望远镜的观测目标,不管是空间望远镜还是地基望远镜。” [1] 参考资料 1. 42光年外发现适宜生命存在的系外行星 .神秘的地球[引用日期2012-11-09] 内容来自 本地图片,请重新上传 Feng Tian. Atmospheric pressure and CO 2 concentration of potential habitable planet HD40307g. 《 Science China 》 , 2014 Brasser, R等. A dynamical study on the habitability of terrestrial exoplanets – II The super-Earth HD 40307 g. 《 Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 》 , 2014 田丰. 可居住行星HD40307g的大气压和二氧化碳含量. 《 中国科学:地球科学 》 , 2013 词条标签: 自然 , 天体
HD85512b 编辑 天文学家发现一颗新的系外类地行星,名为“HD85512b”,距地球大约36光年。根据一项新的研究发现,如果拥有足够的云覆盖率,这颗行星将是迄今为止发现的最接近地球的系外行星之一。研究指出,如果拥有50%的云覆盖率,HD85512b便可能存在液态水,并且可能有生命存在。 中文名 HD85512b 类 别 超级地球 距 离 36.4光年 赤 经 9度51分07秒 赤 纬 -43度30分09秒 发现方法 RV 质 量 3.5倍地球质量 轨道周期 58.4天 轨道半长轴 0.26天文单位,3.89×10^7千米 偏心率 0.11 行星简介 HD85512b位于船帆座,绕一颗橙矮星轨道运行。借助于欧洲南方天文台位于智利的高精度视向速度行星搜索器(以下简称HARPS),天文学家发现了这颗行星。视向速度观测是一项行星搜索技术,通过观测恒星光线的变化确定绕其运行的行星产生的引力拖拽。HARPS获取的数据显示HD85512b的质量是地球的3.6倍,与母星之间的距离允许表面液态水存在。科学家表示液态水的存在对生命的形成至关重要。 研究领导人、就职于哈佛-史密森尼天体物理学中心和马克斯·普朗克天文研究所的丽萨·凯尔特纳格说:“只有行星与所绕恒星间的距离不远不近,才允许液态水的存在。如果以我们的太阳系作为参照,HD85512b与橙矮星之间的距离比金星与太阳之间的距离略远。”在这一距离内,HD85512b从恒星获取的能量可能略高于地球从太阳获取的能量。 根据凯尔特纳格与同事进行的计算,HD85512b的云覆盖率至少达到50%,说明能够将足够能量反射到太空以防止表面过热。通常情况下,地球的云覆盖率为60%。50%的云覆盖率意味着HD85512b的部分天空呈多云状态。HD85512b能否拥有水蒸汽云取决于是否拥有与地球类似的大气层,但当前的科学仪器还无法确定距离地球如此远的行星是否具备这一特征,不过在未来人类一定可以到达这颗星球。 凯尔特纳格指出,行星形成模型显示质量是地球10倍以上的行星拥有大气层,主要由氢气和氦气构成。包括HD85512b在内质量较小的行星更有可能拥有与地球类似的大气层,主要由氮气和氧气构成。HD85512b是迄今为止发现的第二颗有待证实的处于恒星适居区的系外多岩行星。适居区的温度既不太高,也不太低,允许液态水存在。另外一颗是Gliese 581d,同样借助HARPS发现,位于适居区内温度较低的一侧。2010年,天文学家发现了行星Gliese 581g,一度被称之为“与地球最为接近的行星”。这颗行星引发不小争议,有专家指出Gliese 581g不过是一次“数据故障”。 美国德克萨斯州大学阿灵顿分校天文学项目负责人曼弗雷德·库特兹表示,科学家需要获取更多信息,才能判断这颗新发现的行星是否有生命存在。他在提到此项研究时说:“无法获取有关这颗行星大气的更多信息并不是他们的过错。大体上说,它是一个非常有实力的候选者。”除了体积和位置外,HD85512b还有其他有利于生命形成和存在的因素。 HD85512b的轨道接近圆形,气候较为稳定,所绕恒星HD85512年代比太阳久远,活跃性较低,降低了电磁暴破坏大气层的可能性。库特兹指出,这个系统的年龄为56亿岁,让生命有机会形成和进化。相比之下,太阳系形成于大约46亿年前。鉴于当前的太空旅行速度,人类不可能造访HD85512b。研究领导人凯尔特纳格表示HD85512b可能非常潮湿而闷热,引力是地球的1.5倍。她开玩笑地说:“在HD85512b亮面练习热瑜伽的费用绝对比地球上便宜。”(来源:美国《国家地理杂志》 编译:shooter) 不过这颗“第二地球”的正式名称可一点也不浪漫,科学家们给它的编号是一串冷冰冰的数字:HD85512b。这颗行星位于南天的船帆座,围绕一颗橙矮星运行。天文学家们使用安装在智利的欧洲南方天文台“高精度径向运动行星搜寻设备”(HARPS)获得了这一发现 太阳系探索 径向速度法是搜寻系外行星中经常使用的一种技巧。由于周围行星运行产生的引力影响,尽管很微弱,但是中央的恒星仍然会显示出微小的晃动,这是行星引力对其拖拽的结果。这样一来,只要对中央恒星的位置进行超高精度的测量,我们就能推知那颗看不见的行星的存在和质量大小。 根据HARPS设备提供的数据,我们知道这颗行星的质量约为地球质量的3.6倍,而这颗行星围绕恒星运行的距离恰到好处,这使得其地表存在液态水的可能性大增。科学家们认为液态水对于生命的生存十分关键。 在美国哈佛-史密松天体物理中心以及德国马普研究所任职的丽萨·卡尔腾内格(Lisa Kaltenegger)博士是这项研究的首席科学家,她说:“这颗行星所处的位置恰好位于宜居带的外缘。如果将它移动到我们太阳系内,那么它的轨道位置大致就位于金星轨道稍稍外侧。在这个距离上,这颗行星从它的太阳那里得到的热量仅仅比地球接收到的稍多一些。” 卡尔腾内格和她的同事们的计算显示只要这颗行星的表面云覆盖量至少达到50%,就足以将多余的热量反射回太空,从而保证其表面温度不至于过高。一般而言地球的平均云覆盖量接近60%,因此行星HD85512b上空飘满云朵也并非完全不切实际的幻想。 当然至于这种云具体是由什么成分构成的就另当别论了,要想存在类似地球那样的水冰晶云,那就要求这颗星球上拥有和地球成分类似的大气层。而要验证这一点,光靠现有的技术设备还办不到。 卡尔腾内格表示,根据现有的行星形成模型,质量超过10倍地球质量的“巨型行星”,其大气成分将主要以氢气和氦气为主。而质量稍小的行星,包括行星HD85512b这样级别的,就更有可能拥有类似地球的大气成分,即以氮气和氧气为主。 “第二地球”的有力候选者 到目前为止,这颗行星是我们探测到的第二颗似乎位于宜居带的岩石行星。所谓宜居带是指一颗恒星周围不近也不远的位置,其温度范围能允许水以液体状态存在。 而另一颗“潜在第二地球” Gliese 581d也是在先前使用HARPS设备发现的。这颗行星的位置刚好位于宜居带区域的外侧边缘。除此之外还有一颗系外行星的呼声很高,那就是2010年宣布发现的Gliese 581g。但是这颗行星的发现存在很大争议,学界甚至有专家质疑这颗行星根本就不存在,发现者探测到的信号不过是一些杂音干扰而已。 曼菲尔德·康兹(Manfred Cuntz)是美国德克萨斯大学天文项目主管,他对此项发现态度审慎,认为任何人在宣称外星人可能存在于某颗星球表面时应当十分谨慎,并且应当提供更多的信息。他说:“目前我们没有这颗行星大气层方面的相关数据,但这不是他们的错。看起来这颗行星确实与众不同,是一个很有希望的候选目标。” 康兹还补充说:“除了它得天独厚的大小和位置优势,行星HD85512b还有另外两点值得注意,并使它成为可能存在生命体的强有力的候选者。” 首先这颗行星的轨道几乎是正圆的,这将给它的表面带来持久的稳定的气候,并且它的“太阳”——恒星HD85512的年龄要比我们的太阳大一些,也就意味着更加不活跃,这就减小了发生大规模电磁风暴摧毁整个行星表面大气层这种灾难发生的可能性。最后,这一行星系统的年龄大致为56亿年左右,这就给了生命以足够长的时间进化和发展。相比之下,我们太阳系的年龄约为46亿年。 卡尔腾内格表示,根据现有的技术,在可预见的将来人类还不可能驾驶飞船亲自前去这颗星球考察。但是如果我们有一天真的飞临这颗星球上空,我们眼前的景象一定是充满异域风味的:泥泞,炎热,重力是地球表面的1.5倍。她开玩笑说:“在它向阳的那一面,或许你不必花钱去练功房就可以做热瑜伽。” HD 85512 恒星质量:0.69倍太阳质量 恒星金属丰度:-0.330[Fe/H] 光谱类型:K5V 星等:7.67 适宜居住带:0.45-0.86天文单位 恒星温度:4442℃、8027℉、4715K 词条标签: 自然 , 学科 , 天文 , 天体 TRAPPIST-1 编辑 讨论 TRAPPIST-1,即2MASS J23062928-0502285 ,是一颗表面温度极低的红矮星,距离地球约39.13光年(12.0秒差距),位于宝瓶座 [1] 。这颗极低温的红矮星体积只比木星稍大,并且辐射光度远低于太阳。 这颗超冷矮恒星半径是太阳的八分之一,温度比太阳低。天文学家于2017年2月在该恒星周围发现7颗类地行星,是已知行星系统中拥有次多类地行星的系统,使其系统仅次于太阳系和开普勒-90星系。科学家说,学界有望在本世纪内验证它们能否孕育生命。 中文名 TRAPPIST-1 别 称 2MASS J23062928-0502285、2MUDC 12171 分 类 恒星 发现者 2微米全天巡天 发现时间 1999年 质 量 0.08±0.009 M☉ 表面温度 2550±55 K,2286±50℃,4147±90℉ 视星等 18.80 绝对星等 18.4±0.1 自转周期 1.40 ± 0.05 d 赤 经 23h 06m 29.283s 赤 纬 -05° 02′ 28.59″ 距地距离 41±0.4 ly(12.56±0.12 pc) 星 座 宝瓶座 光谱类型 M8V 径向速度 -56.3 km/s 视 差 82.58 mas 半 径 0.114±0.006 R☉ 表面重力 约5.227 亮 度 0.000525±0.000036 L☉ 金属量 0.04±0.08 自转速度 6±2 km/s 年 龄 7.6±2.2 Gyr V−R 色指数 2.332 R−I 色指数 2.442 J−H 色指数 0.636 J−K 色指数 1.058 目录 1. 1 恒星状态 2. 2 系统特征 3. ▪ 轨道近共振 1. ▪ 行星大气光谱 2. ▪ 行星自转 3. 3 观察发现 1. 4 疑有生命 恒星状态 编辑 TRAPPIST-1是一颗超低温矮星(Ultra-cool dwarf),光谱类型M8.0 ± 0.5。它的质量只有太阳的8%,半径只有太阳的11%,与木星接近,它的表面温度约2550 K,年龄至少5亿年 [2] 。相较之下,太阳年龄约46亿年 [3] ,表面温度约5778 K [4] 。 因为TRAPPIST-1的低光度,它的寿命也许可以达到12万亿年 [5] 。同时,TRAPPIST-1是一颗富含金属的恒星,其金属量([Fe/H])为0.04,即是太阳的109%。它的光度只有0.05% L☉ ,并且辐射能量大多在红外线部分。它的视星等为18.80,肉眼不可见。 系统特征 编辑 天文学家于2017年2月宣布在TRAPPIST-1周围发现7颗类地行星,并且其中5颗(b、c、e、f、g)的体积与地球接近,另外两颗(d、h)的体积则在火星与地球之间。有3颗(e、f 、g)的轨道位于宜居带内。其中较内侧的6颗行星的质量总和占母恒星的0.02%。 [6] 这7颗行星的平均密度在地球的0.6至1.17倍之间(地球密度 ρ⊕ 为 5.51 g/cm3),代表它们主要由岩石组成。其中6颗密度的误差范围过大,无法指出组成成分中是否有挥发物质与含量,只有TRAPPIST-1f的值为0.60±0.17 ρ⊕,暗示可能存在水冰层甚至大气层等挥发成分。 [6] TRAPPIST-1的7颗行星公转轨道都远小于水星的公转轨道。最内侧的2颗(b与c)与母恒星距离只相当于地球与月球距离的1.6倍。每颗行星应该在彼此的天空中显著地交错出现,并且在某些情形下,所见到的直径会是地球上所见月球直径数倍 [7] 。最靠近母恒星的行星其一“年”仅相当于1.5个地球日,而第6颗行星的轨道周期也只有12.3个地球日。第7颗行星的轨道周期大约是20个地球日,这是因为目前只观测到它的一次凌星现象。一般认为年轻矮星表面会发生频繁而强烈的耀斑,会使靠近母恒星的行星大气层被剥离 [8] 。 轨道近共振 TRAPPIST-1系统中较内侧6颗行星的轨道几乎是共振的,分别具有大约24/24、24/15、24/9、24/6、24/4与24/3比例的相对周期,或者是与最近邻天体周期比例(方向向外)大约是8/5、5/3、3/2、3/2与4/3(即1.603、1.672、1.506、1.509和1.342)。这是太阳系外行星系统中已知最长的近共振链,并且这现象被认为是所有行星在距离母恒星更远处形成后,在残余的原行星盘内向内部迁移时互相交互作用造成 [2] 。这样的向内迁移过程增加了液态水存在于这些行星表面的机率。最外侧行星的轨道周期仍无法得知较精确数值,无法得知是否与其他6颗行星共振。 行星大气光谱 因TRAPPIST-1系统规模相对较小,且行星通过恒星盘面与观测者之间时会产生凌星现象,天文学家可在TRAPPIST-1的行星凌星时观测恒星光通过行星大气层后的光谱变化以研究行星光谱。 [9] 从哈勃空间望远镜获得的TRAPPIST-1b与c合并透射光谱分析结果排除前述两颗行星大气层中主要是由氢组成的无云大气层可能性;因此它们不太可能有延伸到高处的高层大气层,除非是在高空处有较多云层。两颗行星其他大气层结构分布则是从无云水蒸气组成至类似金星大气层,并且表现是无特征的连续谱。 [10] 透过詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)与欧洲极大望远镜(EELT)等未来望远镜的观测,天文学家预期将可观测到行星大气层内的温室气体成分,允许天文学家更精准地推测系外行星表面状况。未来的望远镜观测结果或许还可以侦测到大气层内的臭氧与甲烷等允许生命存在的化学环境特征。 [11] 行星自转 TRAPPIST-1的所有7颗行星可能都已被潮汐锁定(即自转周期等于公转周期),这让该系统行星演化生命“更具挑战性” [12] 。另一个较低的可能性则是某几颗行星被锁定在较高阶的自转轨道共振状态。被潮汐锁定的行星可能会在永昼的昼半球和永夜的夜半球之间有极大温差,这可能会产生环绕行星的极强风。因此,这类行星昼半球与夜半球之间的晨昏圈可能是最适合生命生存的区域。 TRAPPIST-1行星系 成员 (与母恒星距离由近至远) 质量 半长轴 (AU) 轨道周期 (天/地球日) 离心率 轨道倾角 半径 TRAPPIST-1b 0.8±0.3 M⊕ 0.0111±0.0003 1.51087081 ± 0.00000060 0.019±0.008 89.65 ± 0.25° 1.086±0.035 R⊕ TRAPPIST-1c 1.6±0.6 M⊕ 0.01522 2.4218233 ± 0.0000017 0.014±0.005 89.67 ± 0.17° 1.03 ± 0.03R⊕ TRAPPIST-1d 0.33±0.15 M⊕ 0.0214 ± 0.0006 4.0498 ± 0.0002 0.003±0.004 89.75 ± 0.16° 0.76 ± 0.030 R⊕ TRAPPIST-1e 0.62±0.58 M⊕ 0.0282 6.099615 ± 0.000011 0.007±0.003 89.86 ± 0.11° 0.918 ± 0.039 R⊕ TRAPPIST-1f 0.36±0.12 M⊕ 0.0371±0.0011 9.206690 ± 0.000015 0.011±0.003 89.680 ± 0.034° 1.045 ± 0.038 R⊕ TRAPPIST-1g 0.57±0.04 M⊕ 0.0451±0.0014 12.35294 ± 0.00012 0.003±0.002 89.710 ± 0.025° 1.127 ± 0.041 R⊕ TRAPPIST-1h 0.09±0.08⊕ 0.0596 18.7663±0.0007 0.09±0.03 89.80 ± 0.07° 0.70 ± 0.05R⊕ (以上参考资料 [2] ) 观察发现 编辑 2016年5月,位于智利的小型望远镜TRAPPIST首先发现该恒星系统中存在行星,因此被命名为TRAPPIST-1。随后,在数个地面望远镜的支持下,位于太空的“斯必泽”红外望远镜确认该恒星系统存在7颗行星。 利用“斯必泽”的观测数据,天文学家精确测量了这7颗行星的体积,并且估算出其中6颗的质量,知道了行星的体积和质量,就能得出其密度。第7颗行星,也就是最远的那颗质量还不太确定,估计是一颗冰冷的世界。 该系统中央恒星的质量大约是太阳的8%,半径大约是太阳的11%,表面温度为2550K。这7颗行星的轨道半径都比水星的轨道半径小,彼此靠得非常近。它们很可能已被潮汐锁定,永远只有一面朝向中央恒星,因此上面的气候条件和地球上的截然不同。 本地图片,请重新上传行星系统艺术图 2015年9月,由比利时列日大学天文物理与地球物理研究所天文学家米夏埃尔·吉隆(Michaël Gillon)带领的团队使用位于智利拉西拉天文台的60厘米望远镜TRAPPIST观测TRAPPIST-1以寻找是否有系外行星环绕。 借着观测凌星测光,该团队发现了三颗体积与地球相当的系外行星环绕TRAPPIST-1。 发现这三颗行星的团队自2015年9月至12月对TRAPPIST-1进行观测,并且成果于2016年5月的英国科学杂志《自然》期刊。 2017年2月22日,天文学家宣布在TRAPPIST-1周围再发现4颗行星。除了TRAPPIST,参与发现这4颗行星的望远镜还有甚大望远镜、史匹哲太空望远镜等等。至此环绕TRAPPIST-1的行星数量达到7颗,行星数量仅次于太阳系和开普勒90星系。 [13] 由于该恒星在红外波段亮度较高,因此作为一款红外望远镜,“斯必泽”非常适合观测(由于冷却剂早已用光,目前该望远镜处于延长使用的K2任务阶段)。当2018年,更加灵敏的韦伯望远镜(James Webb Space Telescope)升空之后,将能够探测到系外行星大气中水、甲烷、氧气等化学成分的详细信息,甚至还能够得出它们的表面温度和大气压等信息,这对于判断是否真正宜居至关重要。 [14] 疑有生命 编辑 这三颗行星之中,较内侧的两颗已经被母恒星潮汐锁定,而最外侧的行星可能位于该系统的适居带内或外侧距离边缘不远处。 这三颗行星距离母恒星极近(分别为日地距离的1%、1.5%、3%),因此内侧两颗行星的轨道周期分别只有1.5和2.4日,而第三颗的轨道尚未完全确认,约在4.5至73日之间。 [15] 要注意的是,被潮汐锁定的行星可能会在永昼的昼半球和永夜的夜半球之间有极大温差,这可能会产生环绕行星的极强风。因此,这类行星昼半球与夜半球之间的晨昏圈可能是最适合生命生存的区域。 这3颗超冷矮星的大小和温度,与地球及金星十分相似。研究认为,鉴于它们的大小及与低强度恒星的距离,它们表面或有区域的温度适宜生存及容许液态水出现。 米夏埃尔·吉隆(Michael Gillon)表示,这是第一次在太阳系以外,发现在星球上可能有生物的痕迹,而且体积与地球相似,是目前最有潜质可作移居的星球。参与研究的美国麻省理工学院博士威特表示:“这次发现有如天文科学界中头奖。” [16] 2017年2月23日凌晨2点,天文学家宣布,在距离地球40光年的单颗恒星周围发现7颗地球大小的类地行星,其中3颗确定位于宜居带内,或许它们都有水存在。该发现一举打破了在太阳系外单颗恒星周围发现“宜居带内”行星数量的纪录。 [14] “宜居带”(habitable zone)是指行星距离恒星远近合适的区域,在这一区域内,恒星传递给行星的热量适中,既不会太热也不太冷,能够维持液态水的存在。 本地图片,请重新上传 TRAPPIST-1(9张)
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格利泽317b 格利泽581d 编辑 讨论 格利泽581d(英语、德语:Gliese 581 d)是一颗系外行星,绕行位于天秤座的红矮星格利泽581,距离地球约20.3光年。 2014年7月,美国宾夕法尼亚州立大学天文学家保罗·罗伯逊在刊发于《科学》杂志的文章中表示,科学家先前认为最可能存在生命的10颗“超级地球”中,格利泽581g和格利泽581d甚至连行星都不是。 [1] 2015年3月,英国学者表示在更加准确的研究方法的帮助下,已经确认“格利泽581d”的确存在。 [2] 中文名 格利泽581d 外文名 Gliese 581 d 别 称 GJ 581 d,GI 581 d 分 类 系外行星 发现者 史帝芬·奥戴利等人 发现时间 2007 质 量 6.04倍地球质量 表面温度 -92.2摄氏度 赤 经 15h19m25s 赤 纬 -7度43分20秒 距地距离 20.3光年 半长轴 0.220天文单位 离心率 0.250 公转周期 66.6天 目录 1. 1 基本信息 2. 2 行星结构 3. 3 研究进展 4. ▪ 发现 5. ▪ 争议 6. ▪ 确认 基本信息 编辑 该行星系统中另一颗行星Gliese 581d不存在,2009年天文学家发现了这颗行星,认为其生命宜居性较低。 宾夕法尼亚州大学天文学家保罗-罗伯逊(Paul Robertson)称,这颗行星是由于主恒星磁场爆发导致的光线误差成像,实际上它并不存在。 [3] 行星结构 编辑 本地图片,请重新上传格利泽581d 格利泽581d(英语、德语:Gliese 581 d)是一颗系外行星,绕行位于天秤座的红矮星格利泽581,距离地球20.3光年。它的质量为地球质量的8倍,被认为是一颗超级地球。于2007年发现格利泽581d的科学家小组在2009年4月下旬借由新的观测结果判断该行星位于适居带当中,意味着它可能有液态水或生物存在。 研究进展 编辑 发现 瑞士日内瓦天文台的天文学家史帝芬·奥戴利等人(Stéphane Udry)于2007年4月24日使用欧洲南方天文台位于智利拉西拉天文台(La Silla Observatory)3.6米望远镜的高精度视向速度行星搜索器(High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher)发现格利泽581d。该研究小组使用径向速度法来搜寻行星,这种方法可以根据主恒星轨道受到重力的影响程度来测量行星的质量与大小。 母恒星格利泽581的运动轨迹表明格利泽581d的质量最少是5.6倍地球质量。假定格利泽581行星系的各行星轨道都共面进行的动态模拟显示,只要格利泽581d的质量超过其最小质量的1.6到2倍,行星系统就无法保持稳定的轨道。因此,格利泽581d的质量不应超过13.8倍地球质量。 [2] 2009年4月的研究显示格利泽581d的轨道位于理论的适居区之内,代表液态水可能存在行星上。发现者史帝芬·奥戴利认为:“格利泽581d可能被“深且巨大的海洋”所覆盖,它也是首颗被认真考虑的海洋行星候选 [4] 。科学家原先认为格利泽581d太冷而无法让液态水存在,因此无法支持类似地球的生命型态生存。但是因为地球没有任何温室气体的情况下约为摄氏-18度,而且根据格利泽581d理论上的温室效应,天文学家支持该行星的气候条件可以允许液态水的存在,因此生物可能可以在行星表面生存。 2009年4月21日,欧洲南方天文台宣布发现格利泽581e的消息,并且更精确的测量格利泽581d的轨道,确认它确实位在适居区域当中。 争议 “格利泽581d”存在与否曾一度产生争议。 2010年,天文学家就接收到了“格利泽581d”发出的信号。美国宾州州立大学的学者们2014年分析认为,这些信号只是距离地球22光年之外的其他行星发出的“噪音”,断言“格利泽581d”——及其伙伴“格利泽581g”——根本就不存在。 [5] 不过,英国学者的最新研究可能让“格利泽581d”的“命运”峰回路转。伦敦大学玛丽皇后学院和赫特福德大学的科学家们表示,宾州州立大学把研究大行星的方法套用到了小行星身上,可能因此错过“格利泽581d”。 2014年7月3日,美国宾夕法尼亚州立大学天文学家保罗·罗伯逊在刊发于《科学》杂志的文章中说,科学家先前认为最可能存在生命的10颗“超级地球”中,格利泽581g和格利泽581d甚至连星球都不是。 天文学家常用径向速度法寻找太阳系外行星,不过,这一方法有时会被恒星本身剧烈活动影响,以至把恒星活动当作是另有行星存在。星体磁活动有时会改变部分星体大气的旋转速度,超级热氦和钠原子发光情况极易受到这类磁活动影响。罗伯逊等研究人员使用欧洲南方天文台的HARPS光谱仪和美国凯克天文台的HIRES光谱仪,经分析后认为那些被认为属于581g和581d的“活动”信号实际上是红矮星格利泽581的强烈局部磁活动,类似太阳黑子。 [1] 是否向格利泽581d发送信号的争议 格利泽581d行星的文明生命和生物没有确切资料之前是否向它继续发射信号,在地球生物向另一颗行星发射信号之前,会不会等于自杀行为? 我们来大致分析格利泽581d的基本情况,这个比地球大三倍的行星如果存在生命,那么生命的基本形态将会是地球生物的三分之一,在自然环境、生物特征和科技都没有了解到的情况下,向格利泽581d发射信号很可能等于人类的自杀行为。 在格利泽581星系中的时间我们没有掌握,如果贸然暴露行踪,引来未知的星际外交,人类又怎样来保证自己的安全,人类的自大早晚会招来厄运降临。 确认 2015年3月6日,科学家确认“格利泽581d”行星大小约为地球的3倍,是人类在太阳系之外发现的第一个位于宜居带中的行星,被称为“超级地球”。它距离地球20.3光年,在浩瀚的宇宙中算得上是“邻居”。“格利泽581d”围绕“格利泽581”公转,并且位于后者的宜居带中,是人类潜在的太空移民选择,人称“超级地球”。在更加准确的研究方法的帮助下,英国学者们表示,已经确认“格利泽581d”的确存在。格利泽581d’存在(与否)事关重大,因为这是科学家首次在另一个恒星的宜居带中发现类似地球的行星。 [5] 参考资料 1. NASA开造“迄今最强大火箭”:或将飞火星 .新浪网[引用日期2014-07-06] 行星 , 自然现象 , 自然 , 天体 |
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