太阳系最外缘的奥尔特云中可能存在一颗未知行星

太阳系最外缘的奥尔特云中可能存在一颗未知行星冥王星降级成矮行星后,关于太阳系中假想的第九行星的猜测长期以来一直集中在X行星上,但最近发表的一项研究提出,一颗未知的大行星可能隐藏在远远超出标准行星轨道的地方。这颗类似天王星或木星的行星将在奥尔特云(Oortcloud)中环绕太阳系(而不仅仅是太阳)运行,这意味着它将居住在太阳引力的最外围。根据这项研究,这些理论上的奥尔特云(外)行星可能是每200-3000颗恒星中就有一颗的标准特征,这很可能是被高估的,因为研究人员没有考虑到恒星及其行星盘形成过程中发生的不稳定性。来自法国国家科学研究中心(CNRS)和其他研究机构的科学家们对动力学不稳定性进行了复杂的"N体模拟",以评估一颗大行星是如何被抛出太阳系的,或者一个已经建立的行星系统是如何捕获一颗在银河系平面漫步的失控行星的。该研究称,被抛出的行星被困在奥尔特云中的估计比例为1%到10%,这取决于太阳系形成过程中行星的初始质量分布。该研究继续说,如果太阳系的动力学不稳定性"发生在诞生星团解体之后",那么有7%的几率冰巨行星会被捕获在太阳的奥尔特云中。因此,太阳系边缘的这颗未知巨行星很可能是一颗游荡的外行星,在太阳系形成后被太阳的引力影响捕获。奥尔特云环绕太阳的距离在2000到200000AU之间,即0.03到3.2光年之间,这意味着上述引力与太阳系中8颗(已确认的)行星的引力相比是相当微弱的。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370509.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370509.htm

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计算机模拟显示太阳系外缘可能存在未知类地行星

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流逝的恒星改变了太阳系行星的轨道幸运的是,牛顿力学和万有引力定律在时间上既可以向前也可以向后。我们可以用牛顿动力学来预测日食和宇宙飞船在外太阳系的运行轨迹,也可以用它来让时光倒流,将地球轨道绘制到深邃的过去。在有限的范围内由于对两个以上天体的轨道运动没有精确的解决方案,我们必须通过计算来进行计算。在计算过程中会出现一些混乱,因此我们对太阳系大天体当前位置和运动的任何不确定性,都会降低我们追溯时间的准确性。幸运的是,有了雷达测距和其他测量手段后计算非常精确,可以比较有把握地追溯到一亿年前的地球轨道。或者我们是这么认为的,因为一篇新论文证明,我们一直忽略了流逝恒星的引力效应。5400万年前地球轨道的不确定性。资料来源:N.Kaib/PSI大多数恒星都太遥远了,无法对地球轨道产生任何可测量的影响。它们对我们世界的牵引力比不上奥尔特云上遥远的岩石。但偶尔也会有一颗恒星靠近我们。虽然不会近到让我们的太阳系陷入混乱,但也近到能给太阳系行星带来引力。最近的一次接近是HD7977。现在,这颗恒星距离太阳约250光年,但在280万年前,它曾在距离太阳3万AU或半光年的范围内经过。它与太阳的距离可能近至4000AU。在较大的距离上,HD7977的引力效应可以忽略不计,但在较近的距离上,它的引力效应就很明显了。当你把这一点加入到计算组合中时,地球过去轨道的不确定性使得我们很难确信超过5000万年的时间。这对古气候研究产生了重大影响。例如,大约5600万年前,地球进入了一个被称为古新世-始新世热量最高时期,全球气温上升了5-8℃。轨道模型指出,地球轨道在那段时间特别偏心,这可能是根本原因。但这项新研究提高了这一结论的不确定性,这意味着地质活动等其他因素可能也发挥了重要作用。据估计,每2000万年左右就会有一颗恒星在距离太阳10000AU的范围内经过。这意味着,当我们绘制地球轨道运动的更深层次的过去时,我们还必须寻找可能写入恒星的影响。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418769.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418769.htm

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美国宇航局在太阳系外发现了一颗迷你卫星仅3英里宽美国宇航局在我们太阳系的外围发现了一颗新的迷你卫星。今年3月,美国宇航局的小行星研究航天器露西(Lucy)在过去几个月里观察到了多颗小行星。当它正在观察的一颗小行星从一颗恒星前面经过时,发现了这颗迷你卫星。科学家们在观察太阳系外围的一颗名为Polymele的小行星时首次看到了这颗迷你卫星。美国宇航局表示,这颗小行星运行最宽的轴线大约17英里。然而,当它经过一颗恒星前时,两个研究小组注意到了一些奇怪的事情。据估计,这个奇怪的卫星大约有3英里宽,而且它似乎在绕着这颗小行星运转。天文学家认为,这是一个迷你卫星,一个类似于我们自己的月球物体的微型卫星。而且,由于它很小,天文学家说我们从地球上看到这颗微型卫星的机会几乎是不可能的。当然,通过远距离观测确认迷你卫星的存在是不可能的。相反,天文学家必须等到Lucy飞行器在2027年接近那颗特定的小行星。同样重要的是要注意,14个报告观察结果的团队中只有两个注意到这种微小的不一致。因此,迷你月亮可能完全是另外一回事。或者它甚至根本不存在。这只是天文学家需要使用我们先进的航天器来解决的另一个谜团。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1309507.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1309507.htm

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一颗超新星曾经在我们不远处爆炸那太阳系是如何幸存下来的?小行星和彗星基本上可以被看成是太阳系诞生时留下的碎屑,它们可能包含一些我们在其他地方找不到的早期有趣的线索,科学家们敲碎了到达地球表面的陨石,发现了保存着太阳年轻时期喧嚣记录的蓝色晶体、来自失落已久的巨型行星的钻石、古代“海洋世界”的碎片,甚至是早于太阳诞生的产物。陨石中最有趣的发现之一是铝26浓度特别高,铝26是一种放射性金属。对它们如何到达那里的最好解释是附近的超新星,当一颗大质量恒星死亡时会发生爆炸。然而,一颗有能力注入如此数量放射性同位素的超新星也会产生足够强大的冲击波,在年轻的太阳系有机会站稳脚跟之前将其彻底炸毁。这显然没有发生,因为我们今天还在太阳系里生活,那么,蓬勃发展的太阳系是如何在如此猛烈的攻击中幸存下来的呢?日本国家天文台(NAOJ)的研究人员提出了一种新的解释。艺术家对超新星在年轻太阳附近的“细丝中心”爆炸的印象(插图),其自身的分子细丝云保护其免受爆炸影响/NAOJ这一切都取决于恒星的形成方式。当巨大的分子云区域变得足够密集时,分子云在自身重力作用下塌陷并开始形成恒星。人们发现这些云伸展成长丝,在这些细丝成了庇护所,并发展出像太阳这样的相对较小的恒星,而更大的恒星-有可能变成超新星的恒星则恰会多条细丝相遇的十字路口形成。我们的太阳有可能就是这种情况,一颗恒星在附近的细丝中心爆炸,正在形成的太阳系就会被它诞生的分子云细丝所遮蔽。研究小组计算出,超新星大约需要30万年才能完成爆炸,爆炸波会破坏这种细丝结构,并摧毁我们未来的家园。值得庆幸的是,这一轮爆炸并没有将这种能量维持那么久。然而,分子云细丝仍然会捕获放射性同位素并将它们输送到太阳系中,这就是为什么它们的痕迹今天在陨石中仍然可见。研究人员表示,可以在当前正在形成恒星的宇宙其他区域观察到该模型的作用。该研究发表在《天体物理学杂志快报》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369147.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369147.htm

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