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1颗比太阳借暖的木星

时间:2026-01-24来源:网络作者:小菜点击数:
简介:WD 0032–317的相位径向速度曲线。

a,WD 0032–317的Hα线的拖尾UVES光谱 蓝色代表较低的通量,黄色代表较高的通量,在轨道周期内折叠 P = 8340.9090 s。

在蓝色中可以清楚地看到初级吸收。

伴星 黄色的发射与主星反相出现,只能从受辐射的昼侧看到,在轨道相位~ 0.2–0.8之间。

它的倒置形状,特别是在接近正交时明显,是NLTE效应的结果58。

b,白矮星 蓝色圆圈和受辐

【菜科解读】

WD 0032–317的相位径向速度曲线。

a,WD 0032–317的Hα线的拖尾UVES光谱 蓝色代表较低的通量,黄色代表较高的通量,在轨道周期内折叠 P = 8340.9090 s。

在蓝色中可以清楚地看到初级吸收。

伴星 黄色的发射与主星反相出现,只能从受辐射的昼侧看到,在轨道相位~ 0.2–0.8之间。

它的倒置形状,特别是在接近正交时明显,是NLTE效应的结果58。

b,白矮星 蓝色圆圈和受辐射的伴星 红色钻石的径向速度曲线 上图,在轨道周期内折叠 P = 8340.9090 s。

主曲线 次曲线的最佳拟合曲线在两个面板上都用蓝色虚线 红色虚线标出。

下图显示了白矮星成分 中间和受辐射的伴星 底部的残留物。

误差条显示标准偏差。

b顶部的插图展示了系统在每个轨道阶段的配置。

学分:uux.cn/自然天文学 2023。

DOI: 10.1038/s415503048-z据魏茨曼科学研究所:寻找系外行星——围绕位于太阳系边界之外的恒星运行的行星——是天体物理学的一个热门话题。

在各种类型的系外行星中,有一种在字面上是热的:热木星,这是一类在物理上与我们邻居的气态巨行星木星相似的系外行星。

与我们的木星不同,热木星的轨道非常靠近它们的恒星,在短短几天甚至几小时内完成一个完整的轨道,并且——如其名称所示——具有极高的表面温度。

它们对天体物理学界有着巨大的吸引力。

然而,它们很难研究,因为来自附近恒星的强光使它们很难被探测到。

现在,在今天发表在《自然天文学》上的一项研究中,科学家们报告了一个由两个天体组成的系统的发现,这两个天体距离我们大约1400光年,它们一起为研究热木星大气层以及推进我们对行星和恒星演化的理解提供了一个绝佳的机会。

这个双星系统是迄今为止已知的温度最极端的双星系统,是通过分析位于智利的欧洲南方天文台的甚大望远镜收集的光谱数据发现的。

该研究的主要作者Na'ama Hallakoun博士是魏茨曼科学研究所粒子物理和天体物理学部门Sagi Ben-Ami博士团队的博士后,他说:我们已经确定了一个类似木星的恒星轨道,是迄今为止发现的最热的物体,比太阳表面热约2000度。

她补充说,与眩光模糊的热木星不同,可以看到和研究这个物体,因为它与它所围绕的主恒星相比非常大,主恒星比普通恒星暗1万倍。

这使得它成为未来研究热木星极端条件的完美实验室,她说。

哈拉昆的新发现是她在2017年与她在特拉维夫大学的博士顾问丹·毛兹教授进行的研究的延伸,可能会更清楚地了解热木星,以及双星系统中恒星的演化。

具有类似月亮方位的巨大褐矮星Hallakoun和他的同事们发现的双星系统包括两个天体,它们都被称为矮星,但性质非常不同。

一颗是白矮星,是一颗类似太阳的恒星耗尽核燃料后的残留物。

这对恒星中的另一部分,不是行星也不是恒星,是一颗褐矮星——质量介于木星这样的气体巨星和小恒星之间的一类物体中的一员。

褐矮星有时被称为失败的恒星,因为它们的质量不足以驱动氢聚变反应。

然而,与气态巨行星不同,褐矮星的质量足以在恒星伙伴的拉力下存活。

恒星的引力会导致太近的物体分裂,但这颗褐矮星密度很大,质量是木星的80倍,体积只有木星那么大,哈拉昆说。

这使得它能够完整地生存下来,并形成一个稳定的二元系统。

"当一颗行星的轨道非常靠近其恒星时,作用在行星近侧和远侧的重力差会导致行星的轨道周期和自转周期同步。

这种现象被称为潮汐锁定,将行星的一侧永久锁定在面对恒星的位置,类似于地球的月亮总是面对地球,而其所谓的黑暗面仍然看不见。

潮汐锁定导致受到直接恒星辐射轰击的昼侧半球和另一个面向外的夜侧半球之间的极端温差,后者接收的辐射量要小得多。

来自恒星的强烈辐射导致热木星极高的表面温度,Hallakoun和她的同事对配对的白矮星-褐矮星系统进行的计算显示了事物可以变得多热。

通过分析该系统发出的光的亮度,他们能够确定轨道运行的褐矮星两个半球的表面温度。

他们发现,太阳面的温度在7250到9800开尔文 约7000到9500摄氏度之间,与A型恒星 类似太阳的恒星,质量可能是太阳的两倍一样热,比任何已知的巨行星都热。

另一方面,阴面的温度在1300到3000开尔文 约1000到2700摄氏度之间,导致两个半球之间的极端温差约为6000度。

对未开发地区的罕见一瞥Hallakoun说,她和她的同事发现的系统为研究极端紫外线辐射对行星大气的影响提供了一个机会。

这种辐射在各种天体物理环境中扮演着重要的角色,从恒星形成区域,通过围绕恒星形成行星的原始气体盘,到行星本身的大气层。

这种强烈的辐射会导致气体蒸发和分子破裂,对恒星和行星的演化都有重大影响。

但这还不是全部。

白矮星在这个系统中形成仅仅100万年——在天文尺度上这是一段很短的时间——我们已经罕见地一瞥这种致密双星系统的早期,Hallakoun说。

她补充说,虽然单星的演化已经相当为人所知,但相互作用的双星系统的演化仍然知之甚少。

热木星是可居住行星的对立面——它们是非常不适合生命的地方,Hallakoun说。

未来对这个类热木星系统的高分辨率光谱观测——理想情况下是用美国宇航局的新詹姆斯·韦伯太空望远镜进行的——可能会揭示炎热、高度辐射的条件如何影响大气结构,这可能有助于我们了解宇宙中其他地方的系外行星。

深度解析五大类球粒陨石,从H型到CB型

球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。

球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。

Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。

球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;

其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;

Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;

顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;

Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;

K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。

Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;

文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。

太阳系演化揭示地球生态终将瓦解

2025-10-20 19:20:38 作者:狼叫兽 美国国家航空航天局与东京大学的联合研究团队近日利用超级计算机建立了太阳系演化模型,重点探讨太阳活动对地球生态系统长期演变的影响。

模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。

到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。

研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。

相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。

尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。

与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。

研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。

然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。

温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。

面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。

在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;

从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。

目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。

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