使用最快的航天器到达太阳系外超级类地行星星大约多少年

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第三方登录:太阳系外发现两颗与地球大小近似的行星
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  属岩状行星 但不适宜生命形式存在  本报讯 据《自然》杂志网站12月20日报道,美国国家航空航天局的开普勒太空望远镜首次发现了两颗与地球大小近似的行星,这也是迄今为止在太阳系外发现的最小类地行星。这一发现可谓是“开普勒计划”重要的里程碑之一。  这两颗行星被命名为开普勒-20e和开普勒-20f,前者比地球略小,半径约为地球的0.87倍;后者则比地球稍大,半径约为地球的1.03倍。此前发现的最小类地行星为开普勒-10b,其半径也达到了地球的1.42倍。两颗行星距离地球约946光年,围绕恒星开普勒-20进行运动。与太阳一样,开普勒-20也属于比较稳定、寿命较长的G类恒星。  开普勒-20e绕恒星一周约需要6.1个地球日,开普勒-20f则需要19.6个地球日。这两颗行星都与地球类似,属于岩状行星,但却因轨道周期较短而具有灼热的温度,亦不处于恒星系统中可能存在液态水的宜居带,因而被认为不适宜生命形式存在。事实上,它们的表面温度分别高达800华氏度(约427摄氏度)和1400多华氏度(约760摄氏度),这种热度足可以熔化玻璃和蒸发所有大气。  不过,这两颗行星始终都用一面朝向自己的恒星,因此行星表面有一半处于恒久的光明之中,另一半则是永远的黑暗。但这也意味着在光明与黑暗之间还存在着过渡地带,所以研究人员认为,可能会有接受微光照射的地区,具备相对而言比较适宜生命存在的温度。  作为此项研究的领导者,美国哈佛―史密森天体物理中心的天文学家弗朗索瓦 弗雷森表示,这是一个新时代的开始。这一发现首次表明,可以探测到其他星系中存在的与地球大小近似的行星,未来科研人员还将陆续探测到更多环绕不同恒星运动、位于不同距离的相似系外类地行星。  开普勒望远镜日发射升空,是世界首个专门用于搜寻太阳系外类地行星的航天器。在为期至少3年半的任务期内,开普勒望远镜将通过观测行星“凌日”现象在天鹅座和天琴座的大约10万个恒星系中搜寻与地球类似的行星。(张巍巍)  左图:美国航天局12月20日公布的名为“开普勒-20e”(左一)和“开普勒-20f”(右一)的两颗行星与地球(右二)和金星比较的假想图。新华社发
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NASA宣布太阳系外 发现另一个“地球”
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美国宇航局宣布,天文学家通过开普勒太空望远镜发现迄今最接近“另一个地球”的系外行星Kepler-452b,其比地球大60%,允许液态水在表面存在。这是人类太空探索又一重大的突破性进展。  美国宇航局2举行电话会议,来自NASA科学任务委员会、埃姆斯研究中心、“搜寻地外智慧生命”(SETI)机构以及英国剑桥大学天体物理学教授等天文学家和开普勒项目专家,共同宣布开普勒太空望远镜行星搜寻的新发现:编号为Kepler-452b的这颗系外行星,位于天鹅座、距离地球1400光年,是人类发现的第一颗围绕一个与太阳相似的恒星运行,且位于“宜居带(行星系中适合生命存在的区域)”内的类地行星。  科学家称,恒星Kepler-452本身亮度稍高于太阳,和围绕其运行的行星Kepler-452b之间的距离与日-地距离相近,因此Kepler-452b是截至目前最接近“另一个地球”的发现。该行星位置适中,体型不大且低温,因此允许液态水在表面存在;其直径约为地球的1.6倍;一年大约385天,和地球上的365天很接近。  太阳年龄约45亿年,恒星Kepler-452的年龄比太阳还要老大约15亿年,围绕它运行的Kepler-452b的年龄也与之接近。由于恒星的光度会随着逐渐年老而增强,现在这颗行星接收到的光照强度应该已经超过地球,让我们能够看到地球未来的景象。 “可以认为Kepler-452b是比地球更老、更大的‘表哥’,这为我们了解和反映地球环境进化提供了一个机会。”开普勒数据分析主管乔·詹金斯(Jon Jenkins)表示,“令人惊叹的是,它已经在宜居带居住了60亿年,超过地球。这是生命出现的重大机遇,这颗行星上应该有生命存在的所有必要成分和条件。”  带来“新发现”的开普勒太空望远镜,2009年3月发射升空,是世界上首个专用于搜寻太阳系外类地行星的航天器。其通过观测行星“凌日”现象,在天鹅座和天琴座的约10万个恒星系中搜寻与地球类似的行星和生命存在的迹象。迄今它已发现1030颗系外行星和3000余颗候选行星。由于开普勒望远镜采用的是凌日法,只能测定出行星直径大小而无法判断密度。如果依靠模型计算,Kepler-452b的质量很可能是地球的5倍。假如它是一颗和地球类似的岩石行星,其上很可能还有火山活动,其重力将是地球的两倍。此次一同发布的还有11颗同样直径小于地球2倍,且运行于“宜居带”内的疑似目标,尚需进一步确认。  因反应轮故障,开普勒望远镜2013年结束了第一阶段任务。但科学家们仍可用其原始数据找出更多隐藏的系外行星,繁杂的数据分析工作将会持续一段时间。不久的将来,人类有望找到与地球环境更加相似的“兄弟姐妹”。喜欢小编的文章可以关注一下小编,也可以尽情吐槽!谢谢!
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简介: 互联网体验家,解读互联网一些事NASA称太阳系外四行星或有生命 是都教授你吗?
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“开普勒”于日发射升空,是世界上第一个专门用于搜寻太阳系外类地行星的航天器。“开普勒”开展太阳系外类地行星观测的最初两年,即2009年5月至2011年3月,在天鹅座和天琴座一共观测到大约15万颗恒星,其中数千颗恒星可能拥有行星,部分可能拥有一颗以上行星。此次确认的715颗行星,是从3600多颗“候选行星”中验证出来的。
原标题:NASA称太阳系外四行星或有生命 是都教授你吗?
中国网3月2日讯 据俄罗斯《共青团真理报》网站2月27日报道,参与研究“开普勒”太空望远镜的天文学家们对此类太阳系外围绕其他恒星公转行星进行总结,随后,美国宇航局(NASA)将这组惊人的数据公之于众与。此类行星共有715颗行星,其中四颗行星存在生命。“开普勒”于日发射升空,是世界上第一个专门用于搜寻太阳系外类地行星的航天器。“开普勒”开展太阳系外类地行星观测的最初两年,即2009年5月至2011年3月,在天鹅座和天琴座一共观测到大约15万颗恒星,其中数千颗恒星可能拥有行星,部分可能拥有一颗以上行星。此次确认的715颗行星,是从3600多颗“候选行星”中验证出来的。这715颗行星中有647行星与地球大小相近,这其中又有104个可被划分为可居住区域。换句话说,这些小行星距离其公转的恒星不远,并能够保证一个相对舒适的生活环境。最重要的是,这些小行星如地球上一样中可能存在液态水,最坏也是像火星上一样。美国宇航局科学家约翰·格伦斯菲尔德深信,可居住区中有四颗行星上存在生命。这四颗行星体积约为地球的2.5倍。科学家们之所以如此坚信这一点,有一定的根据。加利福尼亚大学科学家根据开普勒数据展开研究,结果表明,银河系中有22%的恒星不仅与我们的太阳相似,而且也携带一颗类地行星。谈到探索太阳系外的行星,人们最感兴趣的恐怕还是茫茫太空是否存在地外生命。最近在中国热播的韩剧《来自星星的你》引起了大家对外太空生物的强烈兴趣。美国宇航局期望于2018年推出一个新的“詹姆斯·韦伯”太空望远镜。美国天文学家们认为,借助新型的太空望远镜可以“观看”到大约20-30光年距离内的事物。而不是只局限于现在所能观察到的距离观察与我们地球形状大小相似的行星,并且能够观测到行星上是否存在生物。据华盛顿大学天文学家泰勒·罗宾逊称,“詹姆斯·韦伯”太空望远镜将观测出太阳系外行星上是否存在水和植被。根据频谱分析可以区分出水和其他液体。可根据红外波段对其做补充研究,该研究能够检测出一颗遥远的行星中是否存在叶绿素,即一种植物进行光合作用的主要色素。叶绿色的红外成像十分明显,看上去十分明亮。按计划,除水、草和太阳系外行星上的火外,“詹姆斯·韦伯”应该能够观察到宇宙大爆炸后的第一天河,并对生命起源,行星系统以及恒星的形成和演化进行研究。(实习编译:王思洋)
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国家航空哈勃太空望远镜发现太阳层中存在二氧化碳。这一突破性发现为“生物化学示踪剂”迈出了重要的一步。
这颗名称为,大小与木星相当,温度较高,可能不适合生命存在。不过哈勃望远镜的观测至少从概念上证明了,太阳系外行星生命的基本化学组成是可以测量的。&
可能是生命代谢过程的一种“副产品”,而在类地行星上探测到这些“副产品”或许有一天能为地外的存在提供“第一手证据”。
此前,哈勃太空望远镜和美国国家航空航天局斯必泽太空望远镜观测到HD 189733b上有水蒸汽存在。今年早些时候,哈勃太空望远镜又在其大气层中发现了。
项目科学家说:“当初设计哈勃的目的是观测遥远的宇宙深处,不过现在它开创了天体物理学和比较行星学的新时代。”他还说:“我们很快就开始这些大气研究,并测定遥远的太阳系外行星的大气组成和化学反应过程。我们希望在遥远行星的大气层中发现更多的分子。”
美国加利福尼亚州帕萨迪纳美国国家航空航天局喷气动力实验室科学家马克?斯温(Mark Swain)用哈勃近红外摄象机和多目标分光仪对行星发出的距地球63光年的进行了研究。行星大气气体从行星炽热的内部吸收了部分波长的光线。在地球接收到的辐射中,分子会留下独特的光谱。这样,斯温鉴定出行星上存在二氧化碳和一氧化碳。这也
是第一次从系外行星获取近红外放射光谱。
斯温说:“的发现是我们感到振奋的主要原因。因为,以目前条件判断,二氧化碳与生物活动应该有联系。我们能够探测到二氧化碳,并且能够计算出其含量的丰富程度,这对长期致力于行星研究、弄清其组成成份以及该星是否适合生命居住来说,意义重大。”
与观测者的视线垂直时观测效果最好。这样,行星会定期从其绕转恒星的前面穿过然后转到背面去。这种现象叫作“蚀”。HD 189733b平均每2.2天就转到恒星背面了。“蚀”使科学家得以从“蚀”前恒星和行星共同发出的光中减去行星被挡住后恒星单独发出的光。这样,行星反射的光线得以分离出来,而行星大气的化学分析也成为可能。
喷气推进实验室的另一位科学家说:“这样,当行星位于恒星背面时,我们就可以观测到行星的‘昼面’,这时,大气层最热。”他还说:“我们目前已经开始寻找分子,弄清楚分子数量,并观察‘昼面’和‘夜面’分子数量的变化。”
此次对行星发出的近红外光线进行观测,非常成功。这对使用计划于2013年发射的詹姆斯?是个极大的鼓舞。因为这些生物标志用近红外波段观察效果最佳。天文学家期待着用韦伯望远镜对与地球大小相当的类地行星或数倍于地球质量的“超级地球”上的“生物标志”进行光谱观测。
侦测历史/外太阳系
早在十九世纪便有天文学家声称发现外太阳系行星。1855年,在东印度公司马德拉斯(Madras Observatory)工作的雅各(W. S. Jacob)发现70双星系统轨道异常,怀疑当中有类似行星的物体;1890年代,及美国海军天文台(United States Naval Observatory)的汤玛斯·杰佛逊·杰克逊·希(Thomas Jefferson Jackson See)声称轨道异常证明该系统当中有一个公转周期为36年的黑暗物体,但福雷斯特· 雷·莫尔顿(Forest Ray Moulton)随即指出这样的系统极不稳定。在年代,斯沃斯莫尔学院的彼德·范德(Peter van de Kamp)声称发现了绕著巴纳德星的行星。后来的天文学家普遍认为这些早期观测都是错误的。
加拿大天文学家布鲁斯·坎贝尔(Bruce Campbell)等人在1988年的结果是首次获得随后观测确认的发现,他们利用视向速度法发现围绕仙王座 γ()的行星;然而因为当年技术条件所限,包括发现者本身的天文学界都对结果有所保留。也有人怀疑这些其实是质量介乎于行星和恒星之间的棕矮星。
随后不少观测支持γ拥有行星,但亦有研究显示相反的证据。最终到了2003年运用改进了的观测技术方能证实。
1991年,(Andrew Lyne)等人声称运用脉冲星计时法发现了一个围绕PSR 1829-10的。虽然结果受到注目,但林恩及其研究队伍很快便撤回结果。
1993年,天文学家(Aleksander Wolszczan)及戴尔·弗雷(Dale Frail)宣布发现一个围绕PSR 1257+12的脉冲星行星。这项发现迅速被确认,普遍认为这是首次对系外行星的确认。这些系外行星相信是由超新星的残余物所构成,或是巨型气体行星的固体核心被超新星抛出所形成。
日,(University of Geneva)的(Michel Mayor)及戴狄尔·魁若兹(Didier Queloz)宣布首次发现一颗普通主序星(51)的行星,这发现开展了当代的系外行星发现。先进的科技,特别是高解像度的光谱学,大大加速了新系外行星的发现。这些新发展让天文学家可以凭行星对母星的重力影响间接侦测到系外行星的存在,亦有行星因为经过母星前面导致母星光度减弱而被发现。
截至日,人类一共发现了210个系外行星,包括一些在1980年代后期已被发现,却在后期才被证实的,当中很多都是由(Geoffrey Marcy)的队伍在加利福尼亚大学的利克天文台(Lick Observatory)和凯克天文台(Keck Observatory)发现。现已发现了二十个拥有超过一个行星的星系,最早发现的一个为仙女座υ行星系统;另外亦有四个行星围绕两个脉冲星的情况。经红外线观测恒星盘亦显示在一些行星系统中也存在著数以百万计的彗星。
七大谜团/外太阳系
谜团一:为什么柯伊伯带五颜六色?
柯伊伯带位于海王星以外的太阳系边缘,现在科学家怀疑这里是彗星的诞生之地,这些慧星只需要几十世纪或几百年时间就可以形成各自的太阳系轨道,因此也被称为短期彗星。夏威夷大学的天体大卫·杰维特说,令人惊讶的是,柯伊伯带的“呈现出一系列颜色,从黑白色或轻微的蓝色,到鲜艳的大红色。”一个天体的颜色可展现它的表面组成成分的详细情况。现在的难解之谜是,与其他小行星相比,柯伊伯带的天体为什么会显示出如此多的色彩,这表明它表面的组成成分非常多。
一些研究人员指出,火山活动能形成这些颜色,但是杰维特说:“这种现象在直径为100公里的天体内根本不可能发生,”因为火山作用需要一些更大的天体。杰维特和他的同事指出,宇宙射线可能让柯伊伯带的天体看起来更红,它们与岩石的撞击,可能会碰撞出更多让它们看起来不是太红的原始物质。现在杰维特认为还有有关这种“彩虹”的其他解释,只是目前还不清楚确切答案。
谜团二:红外?
似乎有一种被称为“红外物质”的东西只存在于大约半数的柯伊伯带天体和它们的直接后裔“半人马座”(在木星和海王星之间运行的由冰构成的小行星,最近从柯伊伯带内逃逸出来)中。内太阳系中并没有这种红外物质,“来自柯伊伯带的彗星上甚至也没有这种物质。”杰维特解释说,“这显示出这种红外物质在靠近太阳的高温环境下非常不稳定。”红颜色暗示这种物质可能包含有机分子。通常情况下,人们认为有机分子正是借助彗星和其他小行星来到地球。杰维特说: “在柯伊伯带的天体中,有机成分可能已经被宇宙射线‘蒸熟’,让这些天体的表面呈现暗红色,但是目前并没有证据证明这一说法。”将来将飞到那里,找到最终答案。
谜团三:柯伊伯带收缩了吗?
理论计算显示,柯伊伯带曾经的粒子数比现在多几百,或许是几千倍。说:“柯伊伯带99%或99.9%的质量是如何丧失的?是在什么时候丧失的?”一种推测显示,当40亿年前和改变运行轨道的时候,它们的重力将柯伊伯带的天体抛向外太阳系。另一种说法是,柯伊伯带的天体在相互撞击的过程中成为碎片,随后被太阳放射物吹走。然而,还有一种可能性“是我们正在丧失的一些至关重要的东西和柯伊伯带的重量减轻的结论是错误的。通过对比,所有这些可能性都很难令人信服,但是如果最终证明它们确实是事实,它们中的每一个都会令人大为震惊。”
谜团四:奥尔特云里有何秘密?
奥尔特云是几万亿颗遥远的彗星的聚集地,从理论上来说,它距离太阳大约10万个天文单位,一天文单位大约相当于9300万英里(1.5亿公里)。这意味着奥尔特云距离我们非常遥远,我们根本无法直接看到它内部的天体,因此只能凭借推测,但是它一定存在,并释放出多年来我们不断看到的。奥尔特云是推测中的彗星发源地,这些彗星完成围绕太阳的长途旅行需要几个世纪。因为这些“长期彗星”来自不同的方向,科学家通常认为奥尔特云呈球状。杰维特解释说,然而,虽然哈雷等彗星不是来自柯伊伯带,但是它们的轨道也与球状奥尔特云的不相符。这显示太空中很可能存在一个形状像的“内奥尔特云”。杰维特表示,天体物理学家认为奥尔特云是大约46亿年前在太阳周围形成的原行星盘的残余物。对奥尔塔云了解的越多,越有助于我们了解和地球的产生过程。
谜团五:外太阳系是否存在更多的矮行星?
到目前为止,已经公认的矮行星有3颗——谷神星、冥王星和阋神星。柯伊伯带距离太阳大约50个天文单位,它内部可能有200多个矮行星。夏威夷双子星天文台的天文学家查德·特鲁吉洛说,在柯伊伯带外距离太阳大约100个天文单位以外的地方,可能存在大量矮行星大小的天体,“因为它们非常昏暗,而且运行非常缓慢,因此以前没有人看到过它们。如果一个天体运行到距离太阳200个天体单位以外,即使它像火星一样大,我们现在的观测方法也无法发现它。” 特鲁吉洛注意到,在即将到来的10年中“全景观测和快速反应系统”(Pan-STARRS)和(LSST)“应该能填补我们有关这方面知识的空白。”
谜团六:矮行星来自哪里?
有理论认为,根据现在的轨道可以看出,数十亿年前,外太阳系中的矮行星可能居住在太阳系内部。特鲁吉洛提出疑问,如果事实确实如此,“它们的表面为什么有那么多冰,这些冰又是从何而来?”人们一般认为,由于阳光照射,太阳系内部的天体都失去了冰层。特鲁吉洛和他的同事怀疑现在在这些上看到的冰相对来说比较新,它们来自这些天体的内部,在“火山作用”下喷出地表。当然,目前还需要通过进一步的研究来证明是否这种冰在从太阳系内部到达外太阳系的长途旅行后,还足够覆盖这种矮行星。
谜团七:宇宙射线来源于太阳系周围的汽泡?
当从太阳吹来的超声速风与在恒星间发现的稀薄气体相撞时,太阳风猛烈吹击这种星际介质中的泡沫。星际介质是已知的球状日光层。科学家认为,微弱的宇宙射线——从太空飞向地球的高能粒子——来自日光层。科学家认为这些射线来自(termination shock),边界激波是一个被压扁的冲击波,当太阳风突然爆发,冲击星际气体时,就会产生强放射性粒子。边界激波距离太阳大约75到85个天文单位。
参考资料/外太阳系
[1] 搜狐 /1144236.shtml
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