Астрономы выяснили, что K2-288Bb вращается в пределах обитаемой зоны своей звезды. А это значит, что на ее поверхности может быть жидкая вода. Экзопланета находится в системе K2-288, в которой есть несколько тусклых прохладных звезд класса M. Вес одной из двух самых ярких звезд в два раза больше Солнца, а второй – в три раза меньше. K2-288Bb вращается вокруг меньшей и более тусклой звезды, совершая полный оборот вокруг нее за 31,3 дня. K2-288Bb в два раза меньше, чем Нептун, и в 1,9 раза больше Земли. Имеет она скалистую поверхность или богата газом, ученые точно пока сказать не могут. Но уже известно, что она расположена в созвездии Тельца в 226 световых годах от Земли. Все данные о новой планете собрал телескоп «Кеплер», который был отключен в ноябре прошлого года. Это был первый «охотник» за экзопланетами. Телескоп проработал на орбите 10 лет, хотя был рассчитан на три года. Он помог открыть тысячи планет, которые ученые окрестили «Земля 2.0». Каждые три месяца «Кеплер» изучал новые участки неба.
18 апреля 2018 года был запущен новый телескоп, предназначенный для поиска скалистых планет размером с Землю, – TESS. Его миссия будет длится два года, и в НАСА говорят, что за этот период аппарат изучит 200 000 близлежащих звезд.
Показаны сообщения с ярлыком "Кеплер". Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком "Кеплер". Показать все сообщения
вторник, 8 января 2019 г.
суббота, 9 июня 2018 г.
Астрономы открыли систему с тремя землеподобными планетами
Астрономы из Университета Овьедо в Испании заявили о том, что им удалось обнаружить систему, в состав которой входит три землеподобных планеты. Кроме того, как сообщает N+1, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями. Открытия были сделаны с помощью данных, полученных телескопом "Кеплер". Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1.4, 0.9 и 1.3 массы Земли. Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7.8 и 10.1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца. Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов.
Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за шесть и 20 дней.
пятница, 9 февраля 2018 г.
Каменистая или газовая? Астрономы раскрывают секреты далеких суперземель
Планетная система звезды GJ 9827, расположенной на расстоянии примерно 100 световых лет от нас в созвездии Рыбы, включает то, что может оказаться самой массивной и плотной планетой класса суперземель, обнаруженных на сегодняшний день, согласно новой научной работе, проведенной группой исследователей во главе с Джоанной Теске (Johanna Teske) из Института Карнеги, США. Эти новые сведения позволяют астрономам глубже понять процессы формирования таких планет. Вокруг звезды GJ 9827 на самом деле обращается трио планет, открытых при помощи «охотника за планетами» НАСА космического телескопа Kepler («Кеплер»), и все три экзопланеты по размерам чуть больше Земли. Но ученые до сих пор не знают, из чего состоят эти планеты, подобны ли они Земле или ближе по составу к газовым планетам типа Нептуна. Дело в том, что согласно практике наблюдений экзопланет, если радиус планеты превышает 1,7 радиуса Земли, планета чаще оказывается газовой планетой типа Нептуна, в то время как планеты меньшего радиуса обычно оказываются каменистыми. Планеты системы GJ 9827 имеют промежуточные размеры – соответственно 1,64 радиуса Земли для планеты b, 1,29 радиуса Земли для планеты c и 2,08 радиуса нашей планеты для планеты d. Поэтому их изучение представляет особый интерес для ученых.
Для определения примерного состава вещества планеты требуется, кроме ее радиуса знать диаметр – это позволяет рассчитать среднюю плотность вещества, которая может многое рассказать о характере материала планеты. В своем исследовании группа Теске определила, что масса планеты b составляет примерно 8 масс Земли, что делает ее одной из наиболее массивных и плотных суперземель, известных науке. Массы планет c и d составляют соответственно 2 и 4 массы Земли, хотя неопределенность этих двух измерений довольно высока.
Эти данные показывают, что планета d имеет весьма толстую газовую оболочку и оставляют открытым вопрос о наличии такой газовой оболочки вокруг планеты c. Однако более точное измерение массы планеты b позволяет заключить, что планета на 50 процентов состоит из железа.
Эти данные показывают, что планета d имеет весьма толстую газовую оболочку и оставляют открытым вопрос о наличии такой газовой оболочки вокруг планеты c. Однако более точное измерение массы планеты b позволяет заключить, что планета на 50 процентов состоит из железа.
четверг, 28 декабря 2017 г.
Млечный Путь может населять множество "брошенных" спутников планет – ученые
Ученые заявили о том, что межзвездное пространство может населять бесчисленное множество спутников, которые были выброшены планетами за пределы их звездных систем на ранних этапах развития. Выводы исследователей были опубликованы в Astrophysical Journal.За последние два десятилетия астрономы открыли почти четыре тысячи планет, вращающихся вокруг далеких звезд, многие из которых обитают в достаточно больших звездных системах, почти не уступающих Солнечной системе в сложности. За все это время была открыта лишь одна экзолуна и несколько кандидатов на эту роль, вращающихся вокруг "планет-изгоев", выброшенных за пределы звездных систем. Первый спутник планеты вне пределов Солнечной системы был открыт двумя известными планетологами, Дэвидом Киппингом и Алексом Тичи, в июле этого года. Эта луна вращается вокруг планеты Kepler-1625b, аналога Сатурна, чей радиус примерно в два раза меньше, чем у Юпитера и в 6 раз больше, чем у Земли. Она совершает один оборот вокруг светила за примерно 287 дней и находится практически посередине "зоны жизни". Ее открытие и отсутствие других лун в данных с "Кеплера" заставило астрономов задуматься о том, как часто экзопланеты обладают спутниками, стоит ли искать следы жизни на их поверхности и почему за все время наблюдений был открыт лишь один из них.
В ходе нового исследования ученые создали компьютерную модель звездной системы на начальных этапах формирования и пронаблюдали за изменениями в ней на протяжении миллионов лет.
Эти расчеты раскрыли одну интересную особенность в жизни спутников экзопланет – подавляющее их большинство, около 90%, исчезает во время одного из самых бурных этапов развития звездных систем, когда новорожденные планеты сближаются и начинают "толкаться" друг с другом, пытаясь выбросить "соседей" в открытый космос.
Выживает, как отмечают ученые, лишь небольшое число лун, обладающих очень специфическими характеристиками – они должны обладать определенными размерами и находиться на определенном расстоянии от планеты, рядом с которыми они родились, чтобы они могли пережить эту стадию формирования планет.
По мнению исследователей, это может объяснить то, почему на данный момент ученым удалось открыть только один спутник экзопланеты – большая часть из них была выброшена в межзвездное пространство или разрушена в ходе подобных гравитационных взаимодействий.
Эти расчеты раскрыли одну интересную особенность в жизни спутников экзопланет – подавляющее их большинство, около 90%, исчезает во время одного из самых бурных этапов развития звездных систем, когда новорожденные планеты сближаются и начинают "толкаться" друг с другом, пытаясь выбросить "соседей" в открытый космос.
Выживает, как отмечают ученые, лишь небольшое число лун, обладающих очень специфическими характеристиками – они должны обладать определенными размерами и находиться на определенном расстоянии от планеты, рядом с которыми они родились, чтобы они могли пережить эту стадию формирования планет.
По мнению исследователей, это может объяснить то, почему на данный момент ученым удалось открыть только один спутник экзопланеты – большая часть из них была выброшена в межзвездное пространство или разрушена в ходе подобных гравитационных взаимодействий.
суббота, 9 декабря 2017 г.
Микролинзирование позволило определить расстояние до космического объекта
Путь света, идущего от далекого источника, подвергается искажению в присутствии другого, массивного объекта (эффект, предсказываемый и объясняемый в рамках Общей теории относительности), поэтому массивное тело способно выступать в роли «гравитационной линзы» и искажать изображение объекта, расположенного позади него для наблюдателя, находящегося на Земле. Ученые впервые количественно подтвердили это предсказание во время известного полного солнечного затмения, пришедшегося на 29 мая 1919 г., во время которого траектория света, идущего со стороны далеких звезд, была искажена гравитационным влиянием Солнца. Микролинзированием называют соответствующее явление: короткую вспышку света, формируемую при усилении света далекой звезды находящимся перед ней массивным телом. Примерно 30 лет назад ученые предсказали, что если когда-нибудь станут возможными наблюдения вспышки микролинзирования с двух различных, разделенных достаточно большим расстоянием позиций, то измерения по методу параллакса позволят определить расстояние до темного объекта.
Несколько лет назад астроном Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра, США, Дженифер Йи (Jennifer Yee) со своей командой выполнила измерения расстояния до космического объекта по методу параллакса, используя результаты наблюдений события микролинзирования с двух различных позиций, проведенных при помощи космического телескопа Spitzer («Спитцер») и наземных обсерваторий. Однако наблюдения с двух позиций оставляют значительную неопределенность при расчетах расстояния до источника по методу параллакса.
В новой работе Йи и ее коллеги дополнительно подключили к наблюдениям космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер»), чтобы провести наблюдения сразу с трех позиций. Результаты наблюдений показали, что изучаемый объект, известный как MOA-2016-BLG-290, является звездой экстремально малой массы (0,07 массы Солнца) и находится на расстоянии примерно 22 тысячи световых лет от Солнечной системы в нашей Галактике. Эти результаты демонстрируют эффективность измерения космических расстояний при помощи события микролинзирования и метода параллакса, заключают авторы.
В новой работе Йи и ее коллеги дополнительно подключили к наблюдениям космический телескоп НАСА Kepler («Кеплер»), чтобы провести наблюдения сразу с трех позиций. Результаты наблюдений показали, что изучаемый объект, известный как MOA-2016-BLG-290, является звездой экстремально малой массы (0,07 массы Солнца) и находится на расстоянии примерно 22 тысячи световых лет от Солнечной системы в нашей Галактике. Эти результаты демонстрируют эффективность измерения космических расстояний при помощи события микролинзирования и метода параллакса, заключают авторы.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)




