神秘的碳基生物开普勒,开普勒最新发现

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科学家是如何判定开普勒452就适合人类移居的?
截止2018年5月,人类已经发现了3767颗系外行星。其中的77%是通过凌日现象发现的。这些行星几乎全部都在银河系以内。开普勒太空望远镜用凌日法大约发现了18000颗地外行星的候选者,其中有262颗可能存在于恒星的宜居带之中。相信经过一段时间的确认,系外行星的数量会大幅增长。
图:开普勒望远镜,它的主要任务就是发现和研究系外行星
当系外行星经过地球与恒星的连线时,会遮挡住一部分恒星的光芒,造成恒星的视星等下降0.01%。这种方法的灵敏度很高,能够发现用其他方法(径向速度法等)观测到的大行星质量1/30~1/600的较小行星。这些行星和地球差不多大。
通过凌日法能够大致估算出系外行星的半径(遮挡了多少光线)。再结合径向速度法就能估算出系外行星质量大小和轨道参数。
当一颗行星绕著恒星公转时,会导致恒星在一定范围之内有规律的移动。这样的移动会导致恒星光谱的红移或者蓝移。这就像火车迎面开来时汽笛的声音会变得尖锐(声音波长缩短),远离我们时汽笛声音会变得低沉(波长增加)。这就是开普勒效应。
利用开普勒效应可以检测哪怕只有1米/秒的速度变化。这样就可以测算出行星的大概质量。
通过分析行星的光谱,我们还能知道行星大气的化学元素。
开普勒452b就是开普勒望远镜利用凌日现象发现的一颗与地球非常相似的行星之一。
开普勒452b围绕着开普勒452恒星运行。通过这个名字可以看出,它是在这颗恒星处发现的第一颗行星(从b开始编号)。开普勒452是一颗与太阳相似的恒星,它的质量是太阳的1.04倍,半径是太阳的1.1倍,年龄大约有60亿岁,比太阳大了15亿岁。这使得它的光度是是太阳的1.2倍(恒星年龄越大、质量越大,光度就越强,太阳每过10亿年光度就增加约10%)。
开普勒452b离地球大约为1400光年,以目前人类最快的探测器~新视野号的速度到那里,需要2580万年才能到达。
科学家是如何判定开普勒452b是宜居的?
截至到去年5月份为止总共发现了3767多颗系外行星,其中有262颗可能位于恒星的宜居带。当然随着TESS进入状态,未来系外行星以及位于宜居带的行星将会越来越多!但我们只关心一个问题,这些位于宜居带的行星都宜居吗?横跨如此遥远的距离,是用什么方式来证明这些行星是宜居的?
开普勒望远镜发现的行星与地球大小对比,蓝色为地球大小,绿色为超级地球,橙色为海王星天体,红色为巨型气态行星!
一、开普勒望远镜是如何发现行星的?
除了太阳系以内的天体外,系外行星都不可能以直接的方式被发现,即使是最近的比邻星也一样不能,只能通过直接的凌星法或者间接的多普勒频移方式来发现行星!
1、凌星法很简单,当行星经过恒星与地球之间时就会遮挡恒星,那么在望远镜的CCD上就会产生一个波谷,凌星后光通量下降,这是检测行星凌星的重要依据!但却有一个问题,因为凌星产生的条件是非常苛刻的,只有地球在对方星系的黄道平面上才能观测到凌星,而且绕行一周才一次!因此无论是开普勒还是TESS望远镜,唯一要做的工作就不断拍照拍照拍照……
TESS望远镜发现有光变的恒星,当然只是初步筛选,如果要获得证实,那么需要反复观测,直至确认凌星,这是一个繁琐而已无聊的工作,幸亏开普勒和TESS不会抱怨!
2015年7月开普勒太空望远镜在天鹅座方向1400光年外发现了一颗G型主序星,亮度超过***0%,质量超过太阳4%,60亿岁。
单看这颗恒星表面数据的话并不是很稀有,但天文学家意外的发现该恒星有一颗位于宜居带内的行星,也就是我们所说的开普勒452b。
尽管该行星最初被人们冠以“超级地球”的美名大肆宣扬,但以地球相似指数来看开普勒452b不过是第六个最像地球的系外行星,目前第一像的是开普勒438b,而且还有另一颗相似度达到0.98的KOI-4878.01还没有被正式确认存在。
开普勒452本身只是一个恒星,并不适合人类居住,真正有可能宜居的是它的行星开普勒452b,大家千万不要把这两个天体搞混了,不过以目前的技术水平需要2580万年才能到达开普勒452b,所以相当长的一段时间内开普勒452b都只是一个象征。
不论是哈勃望远镜还是开普勒太空望远镜都无法看到行星和恒星的细节,只能通过分析光谱等被动方法确定其质量以及和可能存在的大气,因而开普勒452b有可能并不适合人类居住,毕竟它的母恒星开普勒452光度是太阳的1.2倍,这意味着开普勒452b上有可能草木生烟。
到此,以上就是小编对于神秘的碳基生物开普勒的问题就介绍到这了,希望介绍关于神秘的碳基生物开普勒的1点解答对大家有用。
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