天文学家现在对9号行星不在哪里有了更好的想法

然后,在 2006 年,天文学家决定冥王星不再计算在内。
不过,可能仍然有9 颗行
【菜科解读】
曾几何时,我们的太阳系有九颗行星。
然后,在 2006 年,天文学家决定冥王星不再计算在内。
不过,可能仍然有9 颗行星。
天文学家迈克·布朗和康斯坦丁·巴蒂金提出了太阳系外一颗未被发现的第9 颗行星。
寻找这颗行星的努力仍处于早期阶段,但布朗和巴蒂金刚刚用兹威基瞬变设施 (ZTF) 望远镜完成了一项重大调查。
坏天文学说,他们没有找到9号行星,但现在我们知道不去哪里找了。
我们太阳系中的大多数行星至少偶尔可以用肉眼看到,但理论上9号行星的轨道远远超出海王星。
如果它存在的话,它离我们太远了,即使用巨大的望远镜我们也看不清楚。
在星际空间的真空中,它唯一的伙伴是小型跨海王星天体。
TNO轨道的聚集是最初吸引布朗和巴特金去寻找9号行星的原因。
不过,其他一切都是猜测。
布朗和巴蒂金使用了许多有根据的猜测来开发软件,以模拟9号行星的各种大小、反射率和轨道形状。
ZTF不是一个特别大的望远镜,只有1.2米,但它可以在每张图像中看到一个巨大的47×47度的天空。
它寻找移动或改变亮度的物体,这使得它非常适合寻找行星9的一些版本。
因为我们仍然不确定9号行星在哪里(如果它在的话),布朗和巴特金不得不从某个地方开始。
行星9有可能更小,离我们更近,模拟显示,如果这是真的,它会在ZTF图像中出现大约一半的时间。
两人使用软件模拟为行星9创建了一个位置和亮度数据库,并扫描了ZTF数据库以寻找匹配,这可以追溯到它在2017年开始运行时,但他们没有找到。
这并不意味着9号行星是一个幻想——它只是意味着它很可能不会在更近的轨道上被发现。
这意味着我们在寻找比地球更大的物体,绕着几十亿公里远的轨道运行。
即将建成的带有8.4米反射镜的薇拉·鲁宾天文台有望确定位置。
不管怎样,至少我们知道9号行星不在哪里,这是朝着正确方向迈出的一步。
金星是离地球最近的行星?人类不登陆?炼狱
在随着科技越来越发达之后,人们对于一些天空之中的事情则格外的好奇,研究出了许多的探测器,就是为了能够一探宇宙之中其他行星的上面到底是什么样的情况?中国第1辆货行车则是祝融号登上了火星地表之后,引起了众多人的注意,可是没想到,后来却选择了登陆火星而不再去金星。
距离地球最近的行星金星距离地球是非常近的一颗行星,平均的距离也就只有4,000万公里左右,但是火线却非常的远距离,则是达到了2.25亿公里,最远的能够达到4.011公里,所以从种种方面来看,不论是怎么选择都是去金鑫会比较合适,而且还特别的简单,容易一些。
也是太阳系的四大行星之一质量体系,密度和地球都是非常接近的,界限就特别的冷清,但实际上在之前的进行也是比较热闹的,尤其是在外面还笼罩了大气层,当时的天文学家觉得上面可能liCVc有生命,因此就对进行进行了探测。
对金星的探索在对进行产生好奇过之后,听学家都一直在对进行进行探测。
1962年的时候水手2号则飞过进行,这是第1次探测器距离,其他的行星非常的近。
在1970年的时候,金星7号登陆金星,这是第1次登陆上其他行星的土地,在20世纪60年代80年末的时候更是有着多个探测器登上了金星,但中间间隔了很多年都没有再去查看金星,直到2005年的时候再次发射了金星快车队进行进行了反复的探测,发现并非是犹如之前幻想的一般。
环境犹如炼狱在真的登陆到了金星上之后,就发现大气层的厚度就达到了250公里,相当于91个地球,表面的大气压大多数都是二氧化碳和氮气,人是无法生存的,尤其温度达到了464℃,还有着厚厚的云层,会下起硫酸雨,整个环境犹如炼狱一般。
在太阳系,和地球类似的天体非常多。
跟着人类科技的先进,我们总算知道,地球只是一颗一般的行星,在太阳系,和地球类似的天体非常多。
即使脱离太阳系,在世界中,行星这种天体也是无处不在,而且广泛比地球大得多,甚至也比 太阳系最大的行星 木星大。
关于体积和木星类似、又距离宿主 恒星 非常近的一类系外行星,科学家统称为热木星。
到目前为止,人类现已发现了几百颗热木星。
而这种天体的总数,实际上要更多。
根据天文学家预算, 银河系 内至稀有1000亿颗行星,其间7%是热木星。
这个份额看起来不大,可是终究基数大,算下来估计也有70亿,和地球上的人口差不多了。
那么,世界中的热木星为何叫“热”木星呢?它们究竟有多热呢? 首要,它们距离自己的宿主恒星非常近。
太阳系内最内侧的行星是水星,距离太阳姑且有5800万公里。
而热木星,最近的甚至或许只需几百万公里。
由于它们距离宿主恒星如此之近,导致许多热木星处于潮汐确认情况,也就是说,它们和月亮相同,只需一面可以朝向自己的宿主恒星。
离宿主恒星很近、潮汐确认,导致了热木星表面温度极高,过1000℃那是常有的事,甚至最高的还有逾越4000℃的。
相比之下,有些比较小的恒星,或许还没有这么热。
而热木星的本质和木星相同,是以气体为主的巨行星。
我们知道,热胀冷缩的现象在气体的情况下表现得尤为显着。
因此,热木星广泛非常疏松,尽管有许多热木星质量还没有木星大,可是体积却逾越了木星。
这也导致了另一个效果,最外层的气体很暗淡,影响了它们凌日的作用,因此科学家也很难判别它们的直径究竟有多少。
可是,问题在于:尽管温度很高,这些热木星的体积好像也大得有点过火啊,热胀冷缩有这么强的作用吗? 有一些科学家指出:热木星的内部,或许也存在热源。
在宿主恒星的炙烤下,热木星表面温度急剧升高。
当温度提升到1500K之后,它内部的钠、钾等元素就会被电离。
而在星球表面的风的作用下,这些带电粒子就会在它们的磁场内部高速移动。
我们知道,磁是可以生电的,它们不断切开磁感线,就会发生电流。
而电流会发生出热量,在内部给热木星加温。
就这样,本来外界环境就极热,内部又像是一个电烤箱,热木星就会大幅胀大,变成了今天的姿态。
那么,已然热木星只需一面朝向宿主恒星,另一面永久处于黑私自,它的不好是否就比较“凉快”呢? 绝非如此。
我们知道,木星的表面布满了林林总总的条纹,菜叶说说,实际上都是木星表面的风暴。
热木星在这一点也是和木星非常类似的,它们表面空气活动速度非常快,所以正面的超高温空气很快就会被吹到不好。
就这样,不好也变成了阴间一般的酷热世界。