天文学家估算:银河系有数百亿颗“超级地球”

天文学家估算:银河系有数百亿颗“超级地球”10月3日消息,,仅在银河系就有数百亿颗“超级地球”存在,它们比我们现在生活的地球更常见,也更适合人类居住。天文学家经常发现太阳系外围绕恒星运行的行星,并将它们称为“系外行星”。2022年夏天,NASA负责凌日系外行星调查卫星的团队发现了几颗特别有趣的系外行星,它们在其母恒星的宜居带运行。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323359.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323359.htm

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天文学家发现银河系中最古老的行星碎片 被摧毁的星系残留物

天文学家发现银河系中最古老的行星碎片被摧毁的星系残留物艺术家对老白矮星WDJ2147-4035和WDJ1922+0233的印象,它们被轨道上的行星碎片所包围,这些碎片将吸附在恒星上,污染它们的大气。WDJ2147-4035是极其红色和暗淡的,而WDJ1922+0233是异常的蓝色。资料来源:华威大学/MarkGarlick博士大多数恒星,包括像我们太阳这样的恒星最终会变成白矮星。白矮星是一颗已经用完所有燃料的恒星,失去了它的外层,现在正经历着一个收缩和冷却的过程。在这个过程中,任何在轨道上的行星都会被打乱,在某些情况下,还会被摧毁,而它们的碎片会被留下来,吸附在白矮星的表面。为了进行这项研究,天文学家团队对欧洲航天局GAIA空间观测站探测到的两颗不寻常的白矮星进行了建模。这两颗恒星都受到了行星碎片的污染。其中一颗被发现为异常的蓝色,而另一颗则是迄今为止在本地银河系附近发现的最暗和最红的。两者都接受了科学家团队的进一步分析。天文学家们利用来自GAIA、暗能量调查和欧洲南方天文台的X-Shooter仪器的光谱和测光数据来计算这些恒星已经冷却了多长时间。他们发现"红色"恒星WDJ2147-4035的年龄约为107亿年,其中102亿年是作为白矮星冷却的时间。光谱学涉及分析来自恒星的不同波长的光。这可以检测出恒星大气中的元素何时吸收不同颜色的光,并帮助确定这些元素是什么,以及存在多少。通过分析WDJ2147-4035的光谱,研究小组发现了金属钠、锂和钾的存在,并初步探测到了碳在该恒星上的增殖--这使得该恒星成为迄今为止发现的最古老的金属污染的白矮星。第二颗"蓝色"恒星WDJ1922+0233只比WDJ2147-4035略微年轻,被成分类似于地球大陆地壳的行星碎片所污染。科学小组得出结论,尽管WDJ1922+0233的表面温度很低,但它的蓝色是由其不寻常的氦氢混合大气造成的。在红星WDJ2147-4035原本几乎是纯氦和高重力的大气中发现的碎片来自一个古老的行星系统,它在该星演化为白矮星的过程中幸存下来,这使得天文学家们得出结论,这是银河系中发现的围绕白矮星的最古老的行星系统。主要作者、华威大学物理系博士生阿比盖尔·埃尔姆斯说。"这些被金属污染的恒星表明,地球并不是唯一的,还有其他行星系统,其行星体与地球相似。97%的恒星都会变成白矮星,它们在宇宙中无处不在,所以了解它们非常重要,尤其是这些极冷的恒星。冷白矮星由我们银河系中最古老的恒星形成,它提供了关于银河系中最古老的恒星周围行星系统的形成和演变的信息。""我们正在发现银河系中最古老的恒星残骸,它们被曾经的类地行星所污染。想到这发生在100亿年的规模上,而且这些行星在地球形成之前就已经死亡,这真是令人惊讶。"天文学家还可以利用恒星的光谱来确定这些金属沉入恒星核心的速度,这使他们能够回顾过去,确定这些金属中的每一种在最初的行星体中的丰度。通过将这些丰度与在我们自己的太阳系中发现的天体和行星材料进行比较,我们可以猜测在恒星死亡并成为白矮星之前,这些行星会是什么样子--但在WDJ2147-4035的案例中,这已被证明是一种挑战。阿比盖尔解释说。"红星WDJ2147-4035是一个谜,因为吸积的行星碎片非常富含锂和钾,与我们自己的太阳系中已知的任何东西都不同。这是一颗非常有趣的白矮星,因为它的超冷表面温度、污染它的金属、它的老龄化,以及它具有磁性的事实,使它变得极为罕见"。华威大学物理系的Pier-EmmanuelTremblay教授说。"当这些古老的恒星在100多亿年前形成时,宇宙的金属含量没有现在这么丰富,因为金属是在进化的恒星和巨大的恒星爆炸中形成。这两颗被观测到的白矮星为行星的形成提供了一个令人兴奋的窗口,在一个金属贫乏和气体丰富的环境中,与太阳系形成时的条件不同。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332289.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332289.htm

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天文学家在银河系外首次发现环状星盘

天文学家在银河系外首次发现环状星盘天文学家在大麦哲伦星云中发现了围绕一颗正在形成的高质恒星的旋转盘,这是距离最遥远的一次观测。这一发现是利用ALMA天文台完成的,详细情况刊登在《自然》杂志上,它揭示了不同星系在恒星形成过程中的关键差异,突出显示了大麦哲伦云的尘埃和金属含量低于银河系。图片来源:ESO/L.卡尔卡达这个圆盘围绕着一颗年轻的大质量恒星,该恒星位于一个名为N180的恒星育婴室中,该育婴室位于邻近的一个名为大麦哲伦云的矮星系中。这个圆盘距离地球16.3万光年,是迄今为止直接探测到的围绕大质量恒星的最遥远圆盘。这幅艺术家印象图展示的是HH1177系统,它位于大麦哲伦星云中,是我们银河系的邻近星系。中心发光的年轻而巨大的恒星天体正在从尘土飞扬的圆盘中收集物质,同时以强大的喷流排出物质。图片来源:ESO/M.科恩梅瑟利用ALMA进行突破性观测研究人员利用欧洲南方天文台(ESO)的合作伙伴--位于智利的阿塔卡马大毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),观测到大麦哲伦星云中一个年轻恒星天体周围的气体运动与开普勒吸积圆盘相一致--这种吸积圆盘通过注入物质促进恒星的生长。该研究小组由杜伦大学(DurhamUniversity)领导,包括英国天文技术中心(UKAstronomyTechnologyCentre)的天文学家,研究结果发表在《自然》(Nature)杂志上。当物质被拉向一颗正在成长的恒星时,它不能直接落在恒星上,而是会扁平地形成一个围绕恒星旋转的圆盘。在靠近恒星中心的地方,圆盘的旋转速度更快,这种速度上的差异就是向天文学家展示吸积盘存在的"烟枪"。利用欧洲南方天文台(ESO)的甚大望远镜(VLT)和阿塔卡马大毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)(ESO是该阵列的合作伙伴)的综合能力,我们观测到了另一个星系中一颗年轻大质量恒星周围的圆盘。左图是VLT上的多单元光谱探测器(MUSE)的观测结果,显示了母云LHA120-N180B,在该云中首次观测到了这个被命名为HH1177的系统。中间的图像显示了伴随它的喷流。喷流的上半部分略微朝向我们,因此产生了蓝移;下半部分从我们身边退去,因此产生了红移。随后,ALMA的观测结果(右图)显示了恒星周围的旋转圆盘,同样地,圆盘的两侧也在向我们移动和远离我们。资料来源:ESO/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/A.McLeodetal.这项研究的主要作者、来自杜伦大学河外天文中心的AnnaMcLeod博士说:"当我第一次在ALMA数据中看到旋转结构的证据时,我简直不敢相信我们探测到了第一个河外吸积盘;这是一个特殊的时刻。我们知道圆盘对于银河系中恒星和行星的形成至关重要,而在这里,我们第一次在另一个星系中看到了这方面的直接证据。我们正处在一个天文设施技术飞速发展的时代。能够在如此遥远的距离和不同的星系中研究恒星是如何形成的,实在令人兴奋。"这张马赛克照片的中心是年轻恒星系统HH1177的真实图像,它位于大麦哲伦云中,是银河系的邻近星系。该图像由欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)上的多单元光谱探测器(MUSE)获得,显示了从该恒星喷射出的喷流。随后,研究人员使用阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)(ESO是该阵列的合作伙伴)找到了这颗年轻恒星周围有一个圆盘的证据。右图为该系统的艺术家印象图,展示了喷流和圆盘。资料来源:ESO/A.McLeodetal./M.Kornmesser发现的特征和影响与太阳这样的低质量恒星相比,大质量恒星的形成速度要快得多,寿命也短得多。在我们的银河系中,这些大质量恒星是出了名的难以观测,在它们周围形成一个星盘时,它们往往会被尘埃物质遮挡住。与银河系中类似的周星盘不同,这个系统在光学上是可见的,这可能是由于其周围环境中的尘埃和金属含量较低。这让天文学家得以窥探通常隐藏在气体和尘埃背后的吸积动态。对圆盘的分析表明,在距离中心恒星较大的距离上,内部开普勒区域正在向内陷物质过渡。据估计,这颗恒星的质量大约是太阳的15倍。虽然银河系圆盘具有许多我们熟悉的特征,但也出现了一些耐人寻味的差异。LMC典型的低金属含量似乎使这个圆盘在碎裂时更加稳定。对这个河外星系周星盘的成功探测,为利用ALMA和即将发射的下一代甚大阵列(ngVLA)发现更多此类系统提供了更广阔的前景。研究不同星系环境中恒星和星盘的形成,将有助于完成我们对恒星起源的理解。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400997.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1400997.htm

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天文学家发现了一个围绕银河系黑洞的气体气泡

天文学家发现了一个围绕银河系黑洞的气体气泡据BGR报道,天文学家发现了一个围绕我们银河系黑洞的气体气泡。今年早些时候,天文学家为我们带来了SagittariusA(或简称Sgr.A*)的第一张图像。该图像很模糊,但我们第一次真正看到了将银河系固定在一起的超大质量黑洞。现在,天文学家说他们已经发现了关于我们的黑洞的其他奇特的东西。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1326591.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1326591.htm

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暗物质与银河碰撞:哈佛天文学家解释银河系的神秘翘曲

暗物质与银河碰撞:哈佛天文学家解释银河系的神秘翘曲哈佛大学的天文学家认为,银河系扭曲的形状是由不规则的暗物质晕造成的。这支持了过去银河系碰撞的理论,并提供了对暗物质性质的见解。图片来源:StefanPayne-Wardenaar;麦哲伦云:罗伯特-根德勒/欧空局虽然科学家们早就通过观测数据知道银河是扭曲的,它的边缘像裙子一样外扩,但没人能解释其中的原因。现在,哈佛和史密森天体物理中心(CfA)的哈佛天文学家们首次进行了计算,从而完全解释了这一现象,有令人信服的证据表明,银河被暗物质的偏离光环所包围。这项工作还支持了目前关于银河系如何演化的思考,并可能为揭开暗物质的一些谜团提供线索。银河系的星系盘是翘曲和喇叭状的,与图中的ESO银河系相似。美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜对这个不寻常的边缘星系进行了成像,揭示了其翘起的尘埃盘的非凡细节,并展示了星系碰撞是如何引发新恒星诞生的。正常螺旋星系(如银河系)的尘埃和旋臂在边缘看去是平的。资料来源:美国国家航空航天局/太空望远镜科学研究所新的计算由格里芬艺术与科学研究生院(GriffinGraduateSchoolofArtsandSciences)的学生韩智源(JiwonJesseHan)领导。这项研究成果发表在《自然-天文学》(NatureAstronomy)杂志上,共同作者包括查理-康罗伊(CharlieConroy)和拉斯-赫恩奎斯特(LarsHernquist),他们都是CfA和天文学系的教师。我们的银河系位于一个叫做恒星晕的弥漫云团内部,恒星晕延伸到宇宙更远的地方。在去年发表的开创性工作中,哈佛大学研究小组推断出恒星晕的形状是倾斜的椭圆形,就像齐柏林飞艇或足球。在此基础上,研究小组假设暗物质光环也是同样的形状,暗物质光环是一个更大的实体,包括银河系内部和周围的一切。暗物质占银河系质量的80%,但由于不与光相互作用而看不见,因此必须推断出暗物质晕的形状。研究小组利用模型计算了倾斜的长圆形暗物质光环内恒星的轨道,发现这与现有的翘曲、耀斑星系观测结果几乎完全吻合。康罗伊说:"倾斜的暗物质晕实际上在模拟中相当常见,但没有人探索过它对银河系的影响。事实证明,倾斜是一种优雅的方式,可以解释银河系摇摆不定的圆盘的大小和方向。"长期以来,科学家们一直推测银河系是由于星系碰撞而形成的;天文学家们的工作进一步强调了这一假设。"如果银河系只是在自我演化,那么它就会有这个漂亮的球形光环,这个漂亮的扁平圆盘,"韩说。"因此,光环倾斜并具有类似足球形状的事实表明,我们的星系经历了一次合并事件,即两个星系相撞。事实证明,倾斜是一种优雅的方式,可以同时解释银河系摇摆盘的大小和方向"。他们对暗物质光环可能形状的计算还可能为暗物质本身的性质和粒子性质提供线索,而这在物理学中仍是未解之谜。"Han解释说:"在我们的数据中,星系不是球形的,这意味着暗物质与自身的相互作用存在一定的极限。对这些发现的信心可能会带来更好的方法,巧妙地研究构成宇宙大部分的不可观测的暗物质。这包括捕捉暗物质亚晕运动学特征的新方法,暗物质亚晕是围绕星系旋转的微型暗物质晕。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390255.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390255.htm

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天文学家发现银河系的死亡恒星的“墓地”

天文学家发现银河系的死亡恒星的“墓地”“银河地下世界”的第一张地图揭示了一个延伸到银河系高度三倍的“墓地”,几乎三分之一的天体已完全从银河系中抛出。悉尼大学悉尼天文学研究所的博士生DavidSweeney说:“这些死亡恒星的紧凑残骸显示出与可见星系根本不同的分布和结构。”他是最新一期《皇家天文学会月刊》上这篇论文的主要作者。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323849.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323849.htm

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打破银河系的信仰:天文学家在银河系中发现令人惊讶的磁场结构

打破银河系的信仰:天文学家在银河系中发现令人惊讶的磁场结构有些人可能会对磁场的存在感到惊讶,因为磁场的规模比地球还大。我们日常接触到的磁场大多是把东西粘在冰箱上,或者用指南针指北。后者显示了我们的星球所产生的磁场的存在。我们的太阳也会产生巨大的磁场,这会影响到太阳耀斑等现象。但是,横跨整个银河系的磁场几乎大得难以理解,但它们很可能在恒星和行星的形成过程中发挥了作用。地球科学与天文学系助理教授土井康夫(YasuoDoi)说:"到目前为止,对银河系内部磁场的所有观测都是在一个非常有限的模型内进行的,这个模型是均匀一致的,并且在很大程度上与银河系本身的圆盘形状相匹配。广岛大学的望远镜设备能够测量偏振光,帮助我们确定磁场特征,而欧洲航天局于2013年发射的盖亚卫星专门测量恒星的距离,这在一定程度上帮助我们建立了一个具有更精细三维细节的更好的模型。聚焦于一个特定区域,即我们螺旋星系的人马座臂(我们位于邻近的猎户座臂),发现那里的主导磁场明显偏离星系平面。"叠加在这张银河系人马座臂图像上的白线显示了光的偏振或方向。这与当地磁场线的方向相关。结合这些信息,就能绘制出银河系该臂的详细磁场图。资料来源:2023Doietal.以前的模型和观测只能想象银河系中存在一个平滑且基本均匀的磁场;而新的数据显示,虽然旋臂中的磁场线在大尺度上与银河系大致对齐,但在小尺度上,由于超新星和恒星风等各种天体物理现象的影响,这些磁场线实际上分散在不同的距离上。银河系的磁场也非常弱,比地球自身的磁场弱约10万倍。尽管如此,在很长一段时间内,星际空间中的气体和尘埃都会被这些磁场加速,这就解释了为什么会出现一些单靠引力无法解释的恒星苗圃--恒星形成区。这一发现意味着进一步绘制银河系内的磁场图有助于更好地解释银河系和其他星系的性质和演变。Doi说:"我个人对恒星形成的基础过程非常感兴趣,这一过程对于创造生命(包括我们自己)至关重要。目标是进一步观测并建立更好的银河磁场结构模型。这项工作旨在通过观测深入了解银河系内助长活跃恒星形成的气体积累及其历史发展"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1415855.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1415855.htm

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