系外行星无处不在

作者:小菜 更新时间:2024-12-24 点击数:
简介:揭示系外行星的新秘密

【菜科解读】

在过去的几十年里,系外行星研究发生了革命性的变化。

三十年前,我们只知道太阳系外有少数几颗系外行星。

今天,我们已经知道了超过5000个这样的遥远世界的存在,其中一些与地球大小相似,一些绕着与太阳类似的恒星运行。

在这场系外行星革命中,一个重要的参与者是NASA的开普勒空间望远镜,它已于2018年退役。

迄今为止发现的所有系外行星中,有超过50%是通过搜索开普勒数据来寻找凌星信号而发现的。

但我们寻找系外行星的脚步还远没有停止。

NASA的凌星系外行星巡天卫星(Transiting Exoplanet Survey Satelpte,TESS)于2018年发射,它迅速从开普勒望远镜手中接过了接力棒,继续利用凌星法寻找系外行星。

TESS卫星的任务是对全天进行搜寻,力图找到距离我们最近的那些系外行星。

TESS是唯一能够对整个天空进行观测,进而发现银河系中许多最近、最易接近的系外行星的空间望远镜。

因为TESS发现的系外行星主要围绕着相对小质量、明亮、且邻近的恒星,天文学家可以轻松地使用其他观测设备进行后随观测,确定系外行星的质量和大气层的成分。

我们正通过TESS的发现,在探索系外行星的构成,以及寻找类似地球的系外行星的旅程中不断向前迈进。

截至2022年底,TESS发现的位于南天的已经确证的系外行星(蓝色)和行星候选体(橙色)。

更靠近家园的小号系外行星

TESS使得我们得以着重搜寻那些距离我们的家园太阳系最近的行星系统。

到目前为止,TESS已经发现并确证了285颗系外行星,还有超过4000颗待确认的系外行星候选体。

TESS迄今为止的发现大致符合我们在发射前的预期。

TESS望远镜及其巡天项目的核心任务目标是发现50颗半径小于地球4倍的较小行星,并且这些行星系统适合用地面望远镜和设备观测并测量其质量。

现在,TESS已经远远超过了这个目标,它发现了174颗较小行星,其中116颗已经获得了后续质量测量。

TESS发现的第一颗行星,山案座πc(PiMensae c),绕着一颗非常明亮的恒星运行,山案座π是一颗肉眼可见的恒星——当然,这需要观测者视力较好,且处在一个远离城市灯光污染的非常暗的地方。

虽然你可以在一个晴朗的夜晚用自己的眼睛看到山案座π这颗恒星,但你不可能用肉眼看到绕转它的行星,因为它的大小只有地球的两倍左右,而且它离它的恒星非常近,周期只有6天多一点。

在TESS观测这个系统之前,天文学家已经发现了其中的另一颗行星,一颗在更长轨道上运行的气态巨行星。

山案座πc的发现仿佛打开了TESS即将来临的科学成果的闸门,随之而来的新发现仿佛洪水一般大量的涌现。

在这些TESS新发现中,主要是一些较小行星,它们的大小只有地球的几倍,其中约50%属于超级地球或迷你海王星类别——这个比例大致与以前的系外行星发现比例相似,但这样的行星在我们太阳系中并不存在。

当超级地球的大小在1.8倍地球左右以及更小一些的时候,我们就不能断定它们的表面是否一定是类似地球的岩石形态;相反,它们可能有各种各样的成分。

其中一种预期的成分是水世界,例如天文学家对于TOI52b的推测。

这颗行星大约比地球大70%,质量大约是地球的五倍。

根据它的大小和质量,天文学家可以计算出行星的密度,并推测它可能有一个非常深的海洋。

TESS在寻找可能宜居的地球大小(甚至更小!)的岩质行星方面也取得了巨大的进展,迄今已发现了11颗这样的行星,其中包括HD 21749c和L 98-59b。

这两颗行星比地球温暖得多,因此对于我们所知的生命来说并不宜居。

然而,TESS发现了一些与其恒星距离适当的行星,倘若具备符合条件的大气层,这些行星的表面温度可能与地球相似,并且能够在其地表拥有液态水。

TOI-700 d就是这样的一个典型例子,它是TESS发现的一颗位于其恒星宜居带内的系外行星,且该行星仅比地球大20%,因此也有可能具有岩石表面。

话虽如此,即使像TOI-700 d这样的大小和温度与地球一样行星,我们也无法断定它是否完全和地球一样。

它们之间的一个关键区别是TOI-700 d绕着一颗红矮星运行——TOI-700大约是太阳大小的40%,温度大约是太阳的一半。

事实上,这颗行星周期很短,每37天就绕着这颗凉爽的恒星运行一周,但它仍然有着类似于地球的温度,正是因为TOI-700这颗恒星比太阳的温度低得多。

由于红矮星的磁场通常也比太阳更活跃,像TOI-700 d这样在相对短的轨道上运行的行星,在其一生中会遭受更高水平的辐射。

这种辐射肯定会以我们暂未深入理解的方式影响生命的形成和演化。

与地球不尽相同 恒星TOI-700的宜居带内有两颗行星:d和新发现的行星e(于2023年1月公布)

但由于该恒星是一颗红矮星,其适居带比水星与太阳的距离更近。

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寻找可能适宜生命存在的宜居行星当然是个令人兴奋的话题,但TESS的既定目标中并未包含搜寻这些与地球极其相似的行星,因此上述发现显然是意外收获。

无论是否有这样的发现,TESS也已经取得了丰富的成果,它发现了许多围绕着小质量近邻亮星运行的较小行星。

揭示系外行星的新秘密

TESS不仅超越了它最初的任务目标,还做出了一些意想不到的发现。

开普勒望远镜的发现让我们知道,银河系中最典型的系外行星大约是地球大小的2到3倍,TESS也证实了这一规律同样适用于围绕着更冷、更小质量的恒星运行的行星。

然而,TESS带给我们了一个惊喜:它发现了比我们预期更多的在紧密轨道上运行的这一类较小行星。

在这个靠近恒星的区域,一个行星只需要几天就能绕着它的恒星转一圈。

开普勒望远镜的观测让我们发现,在这些靠近恒星的轨道上,海王星大小或稍小一些的行星是非常罕见的,因此这被称为热海王星沙漠。

另一个惊喜是,TESS发现了比预期更多的巨行星。

巨行星只占开普勒发现的4%。

然而,大约27%的TESS发现是大约木星大小或更大的行星。

巨行星很常见,以至于天文学家在开普勒发射运行之前就用地面望远镜巡天发现了它们,所以TESS这个全天巡天项目能够发现除了较小行星之外的额外巨行星并不十分令人惊讶。

其实真正令人惊讶的部分是,地面望远镜没有在此前的全天巡天观测中发现所有围绕着明亮恒星运行的巨型行星,以至于TESS找到了许多额外的巨行星。

值得注意的是,TESS发现了一类围绕着小质量恒星运行的巨行星(比如TOI99b)

我们认为这样的组合很稀有,因为形成一个小质量恒星的原初星云很难有足够的材料来再制造一个质量较大的巨行星。

这些发现进一步证明了我们的太阳系似乎有着罕见的行星系统结构。

通过其他正在进行中的对类似太阳的恒星的系外行星搜寻,我们将更深入地了解我们的太阳系究竟有多独特。

TESS的故事远不止于此!TESS还发现了一些在超短周期轨道上运行的行星——比如GJ367b,它的轨道周期只有8小时——以及一些绕着多颗恒星运行的行星,比如TOI38b。

这些发现展示了系外行星系统令人着迷的多样性,极大地补充了其他系外行星巡天搜寻的结果。

TESS所做的所有特殊个体行星和行星族群方面的发现,都有助于填补我们在系外行星普查,以及它们的形成、演化和消亡等方面的知识空白。

四个眼睛 在太空中的TESS的艺术概念图,展示了它的太阳能电池板和四个摄像头。

TESS接下来会怎样?

TESS的主巡天任务已于2020年7月正式结束,此时它正执行后续巡天项目。

TESS的运行至少会持续到2025年,在这期间,TESS将继续对全天进行巡天监测,并观测尽可能多的恒星,覆盖更长的时间段。

这将促成更多的系外行星发现,特别是那些有着更长轨道周期的系外行星

作者简介:科妮科尔·科隆(Knicole Colón)是美国航天局戈达德航天中心(NASA Goddard Space Fpght Center)的TESS项目科学家,她还参与了JWST和Pandora SmallSat等项目,并在空闲时间研究极端的系外行星。

译者简介:王雪凇,清华大学天文系副教授,研究方向为系外行星观测,以及与之相关的恒星物理研究,并通过收集观测数据,建立系外行星统计样本,探索它们的形成和演化。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

在太阳系八大行星中,木星、土星、天王星和海王星四个气态行星都有行星环,其中土星环非常显眼也非常漂亮,那么为什么水星,金星,地球和火星这四颗行星都没有行星环呢?本来行星环的形成和行星的形成及其卫星有很大关系,行星形成的时候会不断清理其轨道上的其他小星体,这些小星体会受到行星引力的影响而在行星的外围聚集,由此就有可能形成行星环,太阳系中土星、木星、天王星、海王星四个气态行星的行星环,基本就是这样形成的。

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

新华社南京2月20日电(记者王珏玢、邱冰清)22日23时31分将迎来火星合金星。

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。

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