Vibrația stelară este capabilă să detecteze exoplanetă terestră

Vibrația stelară este capabilă să detecteze exoplanetă terestră

Prin studierea spectrului electromagnetic al luminii emise de o stea, puteți vedea elementele care sunt incluse în compoziția sa. În plus, puteți determina vârsta, masa, stabilitatea și spinul. Tehnologiile și metodele astronomice devin din ce în ce mai avansate și vă permit să descoperiți noi planete care au rămas invizibile și necunoscute omenirii.

După cum știți, stelele mici pot genera exoplanetă locuibile care pot fi detectate folosind o analiză specială. Această metodă de detectare a exoplanetelor este cunoscută sub numele de "metoda vitezei radiale". Se bazează pe analiza schimbării periodice a frecvenței luminii emise de o stea pentru a determina orbita gravitațională a planetei țintă. Urmărind astăzi stelele, astronomii pot vedea așa-numitul "rocking" - un semn sigur al prezenței unei planete sau a unui sistem planetar.

Recent, o echipă de astronomi condusă de Suman Satyall, profesor la Universitatea Texas din Arlington, a descoperit în lumina unui satelit pitic roșu premisele existenței unei exoplanetă asemănătoare Pământului.

Gliese 832 este un bine-cunoscut pitic roșu. Cu o masă de aproximativ jumătate din Soarele nostru, aceasta este o stea relativ mică, situată la o distanță de 16 ani lumină de Pământ, având două exoplanetă numite Gliese 832 B și Gliese 832C. Gliese 832 B este cea mai mare dintre cele două și are cea mai largă orbită. În plus, este mai masiv, cântărind aproximativ 60% din masa a lui Jupiter. Opusul Gliese 832C este mai mic și este clasificat ca un "Super-Pământ" cu o masă de cinci ori mai mare decât masa planetei noastre. Orbita sa este extrem de compacta, trecand de la o stea de 0,16 unitati astronomice. Pentru comparație, în sistemul nostru solar, planeta cea mai interioară - Mercur , nu vine mai aproape de 0, 3 unități astronomice la Soare. În 2014, Gliese 832C a atins titlul de "Earth 2.0". Ambele planete Gliese 832B și 832C Gliese au fost descoperite de astronomi observând schimbări în frecvența și lungimile de undă ale luminii stelei, așa-numita schimbare Doppler. Pe măsură ce distingem schimbarea tonului sirenului în timpul apropierii și îndepărtării unei mașini de poliție, câmpul gravitațional al planetei schimbă lungimea de undă a luminii emise a stelei. Pe măsură ce planeta se apropie de stea, comprimă lungimea de undă a luminii (creșterea frecvenței). Când planeta este îndepărtată de stea, în timp ce se deplasează pe orbită, steaua se va depărta și de pe planetă, iar lungimea undei de lumină va crește (reducerea frecvenței). Folosind analiza computerizată a acestor oscilații, astronomii pot "vedea" orbitele planetelor din jurul stelelor, fără a vedea chiar ele planetele. În cadrul acestor măsurători radiale ale vitezei planetelor, perioadele orbitale și distanțele orbitale pot fi obținute folosind legile Keplerian stabilite ale mișcării planetare.

Având în vedere sistemul de stele Gliese 832, o echipă de astronomi cu Suman Satyal a decis să privească vitezele radiale ale planetelor folosind simulări pe calculator pentru a vedea dacă există o altă exoplanetă între orbitele Gliese din 832 B și Glythe de 832C.

"Am obținut mai multe curbe radiale de viteză pentru diferitele mase și distanțe pentru planeta medie estimată", scrie într-un articol publicat de serviciul de arhivă. Această analiză demonstrează că o altă exoplanetă poate exista de fapt în orbită de la 0, 25 la 2, 0 a. este din stea și are o masă de la 1 la 15 mase ale Pământului. Această gamă este destul de largă, dar oferă o perspectivă neprețuită asupra observațiilor viitoare ale sistemului de stele Gliese 832. O exoplanetă în cadrul acestor constrângeri orbitale va fi într-o orbită stabilă și un alt "Super-Pământ" este probabil să fie descoperit.

Zona locuibilă în jurul oricărei stele este o regiune cu o temperatură optimă la care apa este în stare lichidă. După cum știm cu toții - aceasta este una dintre condițiile-cheie ale vieții, deci există un mare interes față de planetele găsite în astfel de "vieți", la distanțe de stele.

Merită să ne amintim că Pământul se învârte în jurul Soarelui la o distanță de o unitate atmosferică, în mijlocul zonei locuibile a starului nostru. Piticii roșii sunt mult mai mici și mai subțiri, prin urmare, au zone mai dens compacte. Prin urmare, pentru a menține apa într-o stare lichidă de pe planeta "tipului de pământ", care se rotește în jurul unui pitic roșu, orbita sa ar trebui să fie mult mai mică în diametru. Piticii roșii sunt favorabili prosperității vieții pe planete, deoarece, prin natura lor, ele sunt durabile și pot permite dezvoltarea unei vieți complexe. Dar piticii roșii sunt cunoscuți a fi extrem de activi, care de multe ori intermitent cu străluciri puternice care vor radia orice planetă care se rotește prea atent. Pentru aceasta, este necesar ca planeta să aibă o apărare naturală bine dezvoltată sub forma unei magnetosfere puternice. După cum puteți vedea, este un lucru de modelat prezența posibilă a unei lumi stâncoase în jurul unei vedete din apropiere, dar este cu totul altceva pentru a găsi o planetă adevărată "asemănătoare pământului" care ar putea susține viața. Dar este important să se țină de toate posibilitățile pentru a găsi alte lumi similare cu viața de pe Pământ.

Comentarii (0)
Căutare