距离太阳最近的恒星系, 众所周知,比邻星是距离太阳最近的恒星邻居。有多近?它到太阳奥尔特云的距离与我们到奥尔特云的距离大致相同。相当于离开奥尔特云,走这么远,就到达了比邻星。
我之前专门写过一篇关于比邻星的文章,包括其宜居带中著名的行星比邻星b。由于它是一颗岩石类地行星,所以我们当时专门谈到了它。作为一颗位于红矮星宜居带的类地行星,它上面存在生命的可能性有多大?
Proxima b名称中的b实际上代表了我们发现它的顺序。因为A通常指的是母恒星本身,所以B是在它周围发现的第一颗行星。比邻星b 于2016 年由欧洲南方天文台的天文学家首次宣布。
观测方法主要是通过径向速度法,也称为多普勒光谱法。就是通过恒星的光谱来了解恒星的光谱是否有意外的摆动,从而判断其是否受到了额外引力的影响。如果有的话,说明周围有一定质量的天体,很大概率就是它的行星。
但在2020年,天文学家通过甚大望远镜(VLT)洛基系外行星上的新仪器和稳定光谱观测阶梯状光谱仪正式确认了比邻星b的存在。
与此同时,另一颗行星Proxima Centauri c也被发现。与比邻星b大小与地球差不多不同,比邻星c的质量约为地球的七倍,因此它也可能是一颗类似于迷你海王星的气态行星。事实上,除了这两颗行星之外,天文学家当时还发现了另一个不起眼的微弱信号。
这表明这里可能还有另一个星球。经过两年时间和一百多次观测,2022年2月,研究团队在《天文学与天体物理学》杂志上正式发表了这一成果。他们确信自己发现了比邻星的第三颗行星——比邻星d。
新发现的比邻星d的质量非常小,只有地球质量的四分之一,大致相当于两个火星。因此,它对母星的引力影响很小,只能给母星带来每秒40厘米左右的速度变化。幸运的是,新设备的精度非常高,测量光谱波长的精度可以达到原子直径的万分之一。
如此之大以至于可以检测到母恒星每秒10 厘米的速度变化。这就是人们能够发现这颗低质量行星的原因。质量这么小,相信大家可以猜到,比邻星d应该距离它的母星很近,也就是说,它距离母星只有0.029个天文单位,大约只有水星到母星距离的10%左右。太阳。
不过,比邻星d只能作为候选行星。毕竟这只是研究团队的意见,需要等待全球其他天文学家的独立证实。无论如何,这一发现确实证明了人类在系外行星研究方面的快速进步。
除了目前的甚大望远镜外,极大望远镜也在建设中,预计2027年投入使用。极大望远镜主镜近40米,将成为地表最大的光学望远镜。地球。说到系外行星,我们之前介绍过一种特殊类型的行星——流氓行星,一种在星际空间中徘徊的行星。
虽然流氓行星被称为行星,但其中许多实际上是褐矮星,它们是由于质量低而未能演化的恒星。检测它们的方法依赖于引力微透镜。这项技术通常用于探测一些穿越星际空间的较大天体,例如流氓行星和一些非常遥远的恒星。
由于此类天体没有固定轨道,或者距离太远且非常暗淡,用正常的观测方法很难探测到它们。引力微透镜技术可以帮助我们发现这些隐藏在黑暗深空中的巨大物体。每个人都应该熟悉引力透镜效应。
当光经过一个巨大的天体时,光会在天体引力的影响下发生弯曲,就像放大镜一样。引力微透镜也类似,只不过它的图像更小,而且经常受到影响的只是背景恒星的短期亮度变化和暂时的微小位置错位。
通过这种方法,人们不仅发现了行星和恒星,甚至还发现了黑洞,那种潜入星际空间的徘徊黑洞。最近,在数十名合作者发表的预印本论文中,研究人员描述了他们通过引力微透镜发现的一个流氓黑洞。
事实上,对这个黑洞或其背景恒星的观测发生在十年前。早在2011年,一颗距离约2万光年的恒星突然亮起,天文学家很快将注意力集中到这里。后来,经过六年的观察,研究人员终于收集到了足够的数据。
然而,要确认前景物体是黑洞而不是另一个大质量物体。随后,研究人员对数据进行了数年的计算分析。特别是对于这种类型的微透镜效应,以前观察到的变化基本上都是亮度变化,但从未观察到位置变化。
这次,研究人员利用哈勃望远镜,经过多年的定期观测,终于看到了这一现象。最后,研究人员证实,引起背景星像变化的前景物体应该是距离我们五千光年、质量约为太阳7.1倍的恒星黑洞。它的移动速度约为每秒45公里,比周围区域的恒星还要快。快多了。
如此快的速度通常是由最初的超新星爆炸引起的。换句话说,作为黑洞前身的超大质量恒星最后的爆炸不仅形成了黑洞,而且还把它炸毁了。虽然这篇论文仍是未经过同行评审的预印本,但从庞大的合作者名单中可以看出,结果应该是比较可靠的。
随着更多观测项目的开展,相信在不久的将来将会发现越来越多的徘徊黑洞。
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