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被爱因斯坦相对论发现的一颗行星开普勒-76b

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online_member 发表于 2018-4-19 22:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文作者:今日头条

相对论助科学家发现“爱因斯坦行星” 等

科学家称阿尔伯特·爱因斯坦最奇怪的想法之_导致了一颗新行星的发现。
被爱因斯坦相对论发现的一颗行星开普勒-76b537 / 作者:f5victoria / 帖子ID:29915

这颗新行星质量大约是木星的两倍,环绕着一颗距离地球2000光年的恒星运转。“这是首次将爱因斯坦的相对论用于发现一颗行星。”以色列特拉维夫大学的特维·马什这样说道。这项发现利用了束流效应。这一效应是指当行星靠近地球时母星会变亮,当行星远离地球时则变暗。

这种运动产生的时空弯曲逼迫光粒子形成更狭窄、更集中的光束,因此看起来比真实情况更明亮。这颗新发现的行星昵称“爱因斯坦行星”,正式名为开普勒-76b,它以1.5天的周期公转,位于距离地球2000光年的天鹅座。这颗行星潮汐锁定了恒星,因此总是显示同—面朝恒星,就像月球潮汐锁定地球一样。
被爱因斯坦相对论发现的一颗行星开普勒-76b397 / 作者:f5victoria / 帖子ID:29915

爱因斯坦行星的温度大约有1982℃。研究人员发现,该行星拥有异常迅速的喷射流风,周围携带有大量热量。这是首次光学观测显示外来喷射流风的证据。

若干年前,美国哈佛大学的艾维·劳埃伯教授和现就职于美国俄亥俄州立大学的斯科特·高第教授就预测了通过束流效应检测行星的可能性。在那时候,这个想法受到了质疑。这项技术需要测量细小至百万分之几的亮度变化,这在十年前几乎是无法达到的。但是自2009年NASA开普勒太空飞船进入轨道后,研究人员获得了将这项理论付诸实践的机会。

除了束流效应,
被爱因斯坦相对论发现的一颗行星开普勒-76b727 / 作者:f5victoria / 帖子ID:29915

研究小组还在寻找恒星被环绕行星拉伸成橄榄球形状的迹象。这颗恒星从侧面观测显得更明亮,这主要是因为更多可见区域的缘故;但从端点处观测则显得更昏暗。第三个小效应是由行星自我反射恒星光所致。“我们寻找这个难以捉摸的效应长达2年,最终发现了一颗行星。早在十多年前,劳埃伯和高第竟然预测了这一现象的发生,真是不可思议。”

通过阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列,科学家发现了一处神秘的宇宙尘埃聚集区,并推测这里处于恒星和行星系统生命周期中的关键时刻,初始状态的行星可能正在形成。
被爱因斯坦相对论发现的一颗行星开普勒-76b727 / 作者:f5victoria / 帖子ID:29915

从外形上看,这处原始状态的恒星系统呈现“腰果形”,酷似凹陷的“宇宙陷阱”。通过最新的探测,研究人员发现这处巨型宇宙尘埃距离我们大约390光年,中央恒星被命名为Oph IRS 48。
被爱因斯坦相对论发现的一颗行星开普勒-76b785 / 作者:f5victoria / 帖子ID:29915

尘埃在我们生活中是非常普通的,在一些旧书或者长期没有整理的地方都可以看到厚厚的灰尘,因此尘埃被贴上了一个“坏标签”,但是尘埃在宇宙中却是一个代表新生的词汇,在新生恒星周围聚集的尘埃可演化成行星,是恒星系统生命周期中的一个关键时期。在过去20年内,科学家发现了数千颗系外行星。对原始行星状态的观测有助于研究行星是如何诞生的,在恒星周围笼罩的星际尘埃被引力束缚,逐渐聚拢形成较大的天体,最终在引力的介入下形成行星。恒星周围“尘土飞扬”的世界往往预示着行星的形成。 为了观测尘埃内部的情况,科学家需要借助射电望远镜或者红外波段的观测手段,才能发现厚厚的尘埃团的内部结构。位于智利沙漠的大型毫米波/亚毫米波阵列是探索原始行星状态的主力望远镜。科学家绘制的Oph IRS 48恒星模型向我们揭示了尘埃结构的清晰图像。对原始尘埃团的研究有助于揭示我们到底从何而来之谜,如果在尘埃团中发现生命分子,是否预示着在地球形成之初就存在生命呢?

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