2020年4月15日美国宇航局NASA官网报道,他们在整理开普勒太空望远镜早期数据时发现在一颗距离地球300光年远的恒星身边发现了一颗地球大小的行星,令科学家们感到惊奇的是这颗行星位于恒星的宜居带内。然而令我们感到惊奇的是,隔着这么遥远的距离科学家是怎样发现这颗行星的呢?
这颗太阳系外行星被科学家命名为开普勒1649c。它围绕着一颗红矮星公转。开普勒1649c是开普勒太空望远镜发现的所有系外行星中和地球最相似的。这颗行星距离地球300光年。它的质量仅仅是地球的1.06倍,而它从恒星接收到的光量是地球从太阳接收到的光量的75%。这意味着这颗系外行星的温度可能和地球相似。
如果单从质量看开普勒1649c简直就是地球的孪生兄弟。如果人类来到那里也许根本就觉察不到发生的重力变化。这颗行星会不会出现生命呢?科学家还无法确定,一方面是因为这颗行星距离我们太遥远了,另一方面因为它围绕着一颗红矮星旋转。目前科学家的认为在红矮星的周围的行星更容易遭受到恒星产生的耀斑威胁。
也许有朋友很好奇,300光年可是一个非常遥远的距离并且行星本身不会发光,它只能发射恒星的光线。当距离远到一定程度后,行星就会湮没在恒星的强光中再也看不到了。科学家是如何发现距离地球300光年的太阳系以外的行星的呢?
300光年有多远呢?为了更好地理解一下这个天文数字,咱们把它换算成我们常用的公里来看一下。首先我们来看一下1光年有多远?1光年就是光在宇宙中一年内通过的距离。光速是每秒钟30万公里,因此我们就很容易算出一光年的距离。1光年的距离大约是94607亿公里。那么300光年就是大约2838万亿公里的距离。这个距离是不是天文数字呢?
能够在这么遥远的宇宙中发现一颗地球大小的行星的确是一件了不起的事情。再举一个例子吧!1990年2月14日,旅行者一号在距离地球64亿公里的地方给地球拍摄了一张照片。在这么遥远的距离上,地球就像一粒悬浮在阳光中的尘埃,已经非常的渺小了。
那科学家是如何发现这颗距离地球300光年的行星的呢?科学家发现太阳系外行星主要通过两种办法。一种是行星凌日法,一种是恒星摆动法。下面来一一介绍下这两种办法。
行星凌日法
行星凌日法很好理解。我们知道行星都是围绕着恒星旋转的。如果一颗恒星周围存在着行星的话,它就会一直围绕着恒星转动。当一颗行星运转到恒星和地球之间的时候,这颗行星就会挡住了恒星的一部分光线,恒星的亮度度就会变得暗一些。而且这种恒星亮度的变化是呈现出一定周期性的。因为行星会周期性的经过恒星和地球之间的连线上。
如果发现某一颗恒星的亮度会呈现出周期性的变化,科学家就会推断这颗恒星的周围可能会存在着一颗行星。
但是利用行星凌日法发现行星是有条件的。那就是这颗行星的轨道平面要和地球轨道的平面基本上处在同一个平面上。只有我们在观察的时候它才能从我们和恒星之间通过,才能挡住恒星的光线。
在太阳系中位于地球轨道内侧的金星和水星当运行到地球和太阳之间的时候就会发生凌日现象。
恒星摆动法
我们知道恒星的质量是非常大的。它产生的引力让周围的行星围绕着它在转动。但是力的作用是相互的。行星也对恒星产生引力,虽然行星和恒星相比较质量相差悬殊,但是它也能让恒星发生"摆动"。如果我们在地球上看到一颗恒星一会儿在靠近我们,一会儿又在远离我们,那么这颗恒星就是在摆动了。它摆动的原因就是行星对它的引力作用。
但是问题来了,我们是怎么知道恒星是在靠近我们或者是远离我们呢?这就用到了多普勒效应。什么是多普勒效应呢?举个简单的例子,当一辆救护车迎面而来的时候,我们听到的声音会比原来的尖锐,当离你而去的时候声音就会变得越来越低沉。
光也有多普勒效应,当一颗恒星向我们远离我们的时候,它的光谱就会向红端移动,这就是红移。当恒星向我们靠近的时候,它的光谱就会移动到蓝端,这叫做蓝移。如果科学家发现一颗恒星的光谱不断的发生红移和蓝移,那么就说明它在不断的远离和靠近我们。这也就是所谓的恒星摆动了。
通过这种办法科学家也能发现恒星周围的行星,并且这种办法可以发现那些运行轨道和地球轨道不在一个平面上的系外行星。
总结一下
科学家主要通过行星凌日法和恒星摆动法发现太阳系以外的行星。但是行星的体积和质量相对于恒星都非常的微小,它对恒星光芒的遮挡和恒星的牵引都是非常微弱的。因此即使知道了这两个办法的原理要发现太阳系以外的行星也不是一件容易的事情。这需要天文望远镜必须要足够的灵敏才行啊。
开普勒太空望远镜就是这样一个灵敏的行星猎人。
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