天文学家已经在七颗气态巨行星上发现了磁场的明确证据。这次探测代表了对太阳系以外世界上这种现象的首次可靠测量。这项工作于本周二发表在《自然天文学》杂志上,提供了围绕恒星运行的热木星的数据。 这些结果挑战了之前对大气行为的预期。更热的行星并没有更强烈的风。相反,它们表现出较弱的循环。这种差异使科学家得出结论,磁力起到了制动机制的作用。 观测显示风行为出现反转 这七个气态巨行星分析了非常短距离的轨道恒星。所有的一切都被潮汐锁定,一侧始终面向恒星,另一侧则永远处于黑暗中。这会产生极端的热反差。当热量从白天输送到夜间时,风速可达 25000 公里/小时。 来自法国蔚蓝海岸天文台的朱莉娅·赛德尔领导了这项研究。她解释说,期望是明确的。由于注入的能量更大,温度较高的行星应该有更猛烈的风。观察结果不同。较温暖的风表现出较弱的风。 该列表总结了对系外行星种群分析中得出的中心点。该团队避免关注单一世界,并优先考虑统计趋势。 磁场起到大气调节器的作用 磁场由行星内部导电材料的运动产生,通常是与旋转相关的熔融金属核心。在太阳系中,地球、木星、土星、天王星和海王星都有全球磁层。金星和火星没有重要的磁场。这些场保护大气免受辐射和恒星风的影响。 在研究的热木星中,检测到的磁场比木星小,但与太阳系其他行星的磁场相当。研究表明,磁力可以改变能量方向并稳定风型。如果没有这种影响,风将遵循仅基于温度的更可预测的模式。 发表在《自然天文学》上的研究分析了代表性样本。这种方法使我们能够识别稳健的相关性。先前对个别系外行星的研究结果引起了质疑。现在,已有七例病例,信心大大增强。 望远镜提供高分辨率数据 该团队使用了先进的仪器。智利的甚大望远镜和夏威夷的双子座北望远镜是基础。观测发现了大气中的中性铁吸收线。多普勒效应使得以前所未有的精度测量速度成为可能。计算模型将这些速度与磁场强度联系起来。 来自多个机构的研究人员参与其中。法国、瑞典、智利和美国贡献了专业知识。实际观察和理论模拟的结合是决定性的。作者强调,磁性可以解释这种现象,而无需诉诸更复杂的假设。 该文章详细介绍了铁吸收率与速率函数的关系图。这些图表加强了所有七个目标的一致检测。发布日期为 2026 年 6 月 2 日。...
发现一颗行星被其主恒星吞噬,标志着天文学的历史性时刻。使用詹姆斯·韦伯太空望远镜,研究人员能够以前所未有的细节观察到这一事件,该事件揭示了恒星系统生命周期的新方面。这一现象位于距离地球约12000光年的天鹰座,涉及一颗特征不同于太阳的恒星和一颗被归类为“热木星”的行星。该事件最初于 2020 年 5 月被发现,根据最新数据进行了重新解释,显示该行星由于轨道逐渐恶化而坠向恒星,最终导致灾难性碰撞。观测表明,恒星周围形成了热气环和不断膨胀的尘埃云,这是巨大撞击的证据。该记录为了解遥远恒星系统中行星的命运提供了一个独特的窗口,并对太阳系本身的未来产生了影响。 詹姆斯·韦伯太空望远镜于 2021 年 12 月发射并自 2022 年中期开始运行,为观测宇宙带来了革命性的能力。它配备了高度灵敏的仪器,可以让您捕获远距离发生的事件的信号。在这次行星吞没的情况下,收集的数据揭示了与天文学家最初假设的非常不同的情况。 2020 年,人们假设这颗恒星在进入红巨星阶段后,其体积会扩大并吞没行星。然而,最新的分析表明,这颗行星是一颗质量是木星数倍的气态巨行星,在数千年来的引力作用下被吸引向恒星,从而缩短了其轨道。 这颗恒星的质量约为太阳的 70%,颜色略红。它的光度也较低,这使其成为天文学家有趣的研究对象。行星和恒星之间的相互作用产生了可见的影响,例如恒星物质的喷射以及系统周围气体和尘埃结构的形成。韦伯的红外仪器捕获的这些残留物是重建事件期间发生的情况的关键线索。这一发现强化了望远镜作为揭示宇宙罕见现象不可或缺的工具的作用。 宇宙事件详细信息 位置:天鹰座,距地球 12000 光年,位于银河系。 主星:质量为太阳的70%,颜色偏红,光度较低。 行星:被归类为“热木星”,质量估计是木星的几倍。...