허블의 후계자는 뜨거운 목성, 갈색 왜성 및 외계 행성을 연구 할 것입니다. 왜 흥미로운가요?

로마 망원경과 임무에 대한 추가 정보

NASA는 공식적으로 다음 수신기의 이름을 "Hubble"로 명명했습니다. 이전에

광각 적외선으로 알려진측량 망원경(WFIRST)인 이 프로젝트는 이제 종종 "허블의 어머니"라고 불리는 NASA의 첫 번째 수석 천문학자의 이름을 따서 낸시 그레이스 로마 우주 망원경 또는 간단히 로마 우주 망원경이라는 새로운 이름을 받았습니다.

로마 우주 망원경은노후화 된 허블의 후계자로 2020 년대 중반. 2.4m 너비의 같은 크기의 거울이 장착되어 있다는 사실에도 불구하고 새로운 망원경은 광각 도구를 사용하여 허블이 포착 할 수있는 것보다 100 배 더 큰 하늘 영역을 연구합니다.

적외선으로 우주를 관찰 할 때범위, 로마 우주 망원경은 몇 가지 주요 목표를 가질 것입니다. 첫 번째는 분광기와 실험용 관상학 도구를 사용하여 외계 행성을 검색하고 연구하여 이러한 세계의 고 대비 이미지를 얻는 것입니다.

그는 또한 신비한 암흑 에너지를 탐구합니다.우주의 팽창을 가속화시키는 것으로 보이는 힘. 로마 우주 망원경은 또한 암흑 물질 및 기타 다양한 천체 물리학 주제를 연구하는 데 도움이 될 수 있습니다.

망원경은 무엇을 연구할까요?

일본과 미국 과학자들은 다음과 같이 계산했습니다.NASA의 낸시 그레이스 로마 우주 망원경은 중력 렌즈 효과를 사용하여 은하 중심에 더 가까운 약 10개의 뜨거운 목성과 30개의 갈색 왜성을 발견할 것입니다. 

우선 망원경을 이용해서중력 마이크로렌즈 방법. 이 방법의 핵심은 별과 같은 질량이 큰 물체가 (망원경을 기준으로) 더 멀리 있는 별 앞을 지나갈 때 더 먼 별에서 나오는 빛이 굴절된다는 것입니다.

결과적으로 가까운 물체는 다음과 같이 작동합니다.자연 렌즈, 배경 별의 빛을 확대합니다. 렌즈 별을 공전하는 행성은 더 작은 규모에서도 비슷한 효과를 낼 수 있으므로 천문학 자들은 더 먼 별에서 오는 빛을 분석하여 탐지하는 것을 목표로합니다.

이 방법은 심지어광범위한 궤도를 가진 작은 행성, 과학자들은 새로운 망원경에 대한 조사가 우리 태양계의 거의 모든 행성의 유사체를 드러 낼 것으로 기대합니다. 또한 더 이국적인 세계-뜨거운 목성으로 알려진 작은 궤도의 거대한 행성과 소위 "실패한 별"-갈색 왜성.

갈색 왜성

갈색왜성은 준항성 천체이다(질량은 태양질량의 0.012~0.0767배, 각각 목성질량의 12.57~80.35배).

별에서와 마찬가지로 열핵 반응이 발생합니다.경 원소 (중수소, 리튬, 베릴륨, 붕소)의 핵에 핵융합하지만, 주 계열의 별과 달리 수소 핵 (양성자)의 핵융합으로 인한 그러한 별의 열 방출에 대한 기여는 다음과 같습니다. 의미 없는.

메인의 별과 달리 갈색 왜성에서시퀀스, 복사 에너지 전달의 구형 층도 없습니다-열 전달은 난류 대류로 인해 수행되며 깊이에 대한 화학적 구성의 균질성을 결정합니다.

갈색 왜성 (작은 물체) 회전지구에서 약 19 광년 떨어진 토끼 별자리에 위치한 별 Gliese 229 주변. 갈색 왜성 Gliese 229B는 20 ~ 75 개의 목성 질량을 가지고 있습니다.

갈색의 기원 메커니즘 중 하나왜성은 행성과 비슷합니다. 갈색 왜성은 그 외곽의 원시 행성 원반에 형성됩니다. 그들의 삶의 다음 단계에서 주변 별의 영향을 받아, 그들은 부모 별의 주변 공간으로 던져지고 많은 독립 물체 집단을 형성합니다.

평범한 별처럼 갈색 왜성은다른 물체와 독립적으로 형성됩니다. 그들은 개별적으로 또는 다른 별들과 매우 가깝게 형성 될 수 있습니다. 2015 년에 형성되는 갈색 왜성 그룹이 연구되었으며, 그중 일부는 그 과정에서 더 무거운 별과 동일한 제트를 보여주었습니다.

주 계열 성과는 달리최소 표면 온도는 약 4000K이고 갈색 왜성의 온도는 300 ~ 3000K 범위입니다. 내부에서 열 핵융합이 발생하여 자체적으로 가열되는 별과 달리 갈색 왜성은 지속적으로 냉각됩니다. 삶은 드워프가 클수록 더 느리게 냉각됩니다.

갈색 왜성의 특성, 과도기행성과 별은 천문학 자에게 특히 관심이 있습니다. 이 클래스의 첫 번째 물체가 발견 된 지 1 년 후 갈색 왜성의 대기에서 기상 현상이 발견되었습니다. 갈색 왜성도 자신의 달을 가질 수 있다는 것이 밝혀졌습니다.

뜨거운 목성

뜨거운 목성은 질량을 가진 외계 행성의 한 종류입니다.목성의 질량 (1.9⋅1027 kg) 정도입니다. 5AU 거리에있는 Jupiter와는 다릅니다. 태양에서 전형적인 뜨거운 목성은 약 0.05AU의 거리에 있습니다. 즉, 태양의 수성보다 1 배 더 가깝고 목성보다 2 배 더 가깝습니다.

한때 뜨거운 목성이 점유되었습니다.발견된 외계행성 목록의 상당 부분을 차지하는 것은 탐지하기 가장 쉽기 때문입니다. 왜냐하면 별의 움직임에 눈에 띄는 단기 교란을 일으키기 때문입니다. 이는 스펙트럼 선을 이동하여 탐지할 수 있습니다.

또한 행성이 별 원반 앞을 지나갈 확률이 상당히 높기 때문에 별의 광도 감소로 행성의 크기를 추정하는 것이 가능합니다. 

뜨거운 외계 행성 XO-1 b의 예술적 표현

특성 :

  • 표면을 1000-1500 K의 온도로 가열(때로는 거의 3000K까지) 별과의 근접성으로 인해 추가 열팽창을 일으켜 그러한 행성의 반경은 유사한 행성의 반경보다 크지 만 부모 별에서 더 먼 거리에 위치합니다.
  • 궤도의 편심은 조력으로 인해 감소하기 때문에 일반적으로 0에 가깝습니다.

별 자체 근처로는 충분하지 않다고 믿어집니다행성 형성을위한 재료. 이 유형의 모든 행성은 시스템의 바깥 부분에 형성되고 가스 먼지 디스크의 감속으로 인해 중심으로 이동했습니다.

또한 단기간 뜨거운 목성이라고 불리는 뜨거운 목성의 하위 클래스도 있습니다. 그들은 "뜨거운" 목성, 즉 별에 가장 가까운 뜨거운 목성입니다.

별 주위에 그러한 행성의 자전 기간1 ~ 2 일이며 온도는 종종 2000 ° C에 도달 할 수 있습니다 (별 자체의 표면 온도는 종종 행성 표면 온도의 2 ~ 3 배에 불과합니다). 가장 뜨거운 단기간 뜨거운 목성 (그리고 가장 뜨거운 것으로 알려진 외계 행성)은 WASP-33 b입니다.

별까지 아주 작은 거리에큰 행성 질량 (목성 질량이 2 개 미만) 인 행성은 중력에 의해 워밍업되는 것을 막지 못합니다. 이로 인해 강한 열 팽창과 밀도가 매우 낮은 값으로 떨어집니다. 그러한 행성은 본격적인 행성보다 가스 구름에 가깝고 느슨한 행성이라고 불립니다.

외계 행성

외행성(Exoplanet) - 태양 바깥에 위치한 행성시스템. 오랫동안 다른 별 근처의 행성을 탐지하는 문제는 해결되지 않은 채 남아 있었습니다. 행성은 별에 비해 극히 작고 어두우며, 별 자체는 태양에서 멀리 떨어져 있기 때문입니다(가장 가까운 별은 4.24광년 거리에 있음). . 최초의 외계 행성은 1980년대 후반에 발견되었습니다. 

이제 그러한 행성이 발견되기 시작했습니다.종종 능력의 한계에 도달하는 고급 과학적 방법. 2021년 1월 6일 기준으로 3,242개의 행성계에서 4,396개의 외계 행성의 존재가 확실하게 확인되었으며, 그 중 720개에는 두 개 이상의 행성이 있습니다.

신뢰할 수있는 외계 행성 후보의 수훨씬 더 큰. 따라서 2020 년 1 월 케플러 프로젝트의 경우 2,420 명이 더 많았고, 2020 년 1 월 TESS 프로젝트의 경우 1,082 명의 후보가 확인 된 행성의 상태를 확인하려면 지상 망원경을 사용하여 재 등록해야합니다.

은하계에 있는 외계 행성의 총 수그 경로는 적어도 1000억 개로 추정되며, 그 중 50억~200억 개가 "지구와 유사"할 가능성이 있습니다. 또한 현재 추정에 따르면 태양과 유사한 별 중 약 34%가 거주 가능 구역에 지구와 비슷한 행성을 가지고 있습니다.

태양계 밖의 행성의 총 수,지구를 닮았으며 2016 년 8 월에 발견 된 것은 216 개입니다. 2020 년 10 월 말에 과학자들은 은하계에 거주 할 수있는 외계 행성의 총 수를 계산했으며 그 수는 약 3 억 개입니다.

대부분의 열린 외계 행성육안 관찰보다는 다양한 간접 탐지 기술을 사용하여 탐지됩니다. 알려진 외계 행성의 대부분은 가스 거인이며 지구보다 목성과 비슷합니다. 이것은 제한된 탐지 방법 때문입니다 (단기간의 거대한 행성은 탐지하기 더 쉽습니다).

외계 행성 발견 연대기 애니메이션.점 색상은 여는 방법을 나타냅니다. 수평축은 준장 축의 크기입니다. 수직축은 질량입니다. 비교를 위해 태양계 행성은 흰색으로 표시됩니다.

과학자들은 은하계에서만최신 데이터에 따르면 은하수 (우리 행성 지구가 위치한 곳)는 약 3 억 개입니다. 사람이 사는 행성은 그들 위에 미생물, 식물 및 동물의 존재를 의미하지만 반드시 문명이나 다른 지적 생명체는 아닙니다.

과학자들의 계산에 따르면 다음 번에수십 년 동안 생명체의 흔적이있는 행성이 하나 이상 발견 될 것입니다. 이것은 우리 은하에 95-97 %의 확률로 다른 유사한 세계가 있음을 의미합니다.

외계 행성의 발견으로 천문학자들은 다음과 같은 일을 할 수 있었습니다.결론: 행성계는 우주에서 흔히 나타나는 현상입니다. 행성 형성에 관해 일반적으로 받아들여지는 이론은 아직 없지만, 이제 통계를 요약할 수 있게 되면서 이 분야의 상황은 좋아지고 있습니다.

감지 된 대부분의 시스템은 매우 다릅니다.태양에서-아마도 이것은 사용되는 방법의 선택성 때문입니다 (단기간 거대한 행성을 감지하는 가장 쉬운 방법). 대부분의 경우 현재 지구와 비슷하고 크기가 작은 행성 (2012 년 8 월)은 이동 방법으로 만 감지 할 수 있습니다.

새로운 로마 망원경 프로그램의 목표는 무엇입니까?

이 방법은 심지어광범위한 궤도를 가진 작은 행성, 과학자들은 새로운 망원경에 대한 조사가 우리 태양계의 거의 모든 행성의 유사체를 드러 낼 것으로 기대합니다. 또한 더 이국적인 세계-뜨거운 목성으로 알려진 작은 궤도의 거대한 행성과 소위 "실패한 별"-갈색 왜성.

이전 행성 사냥 임무우선, 그들은 수천 광년에 이르는 거리에서 우리와 비교적 가까운 새로운 세계를 찾고있었습니다. 근접하면 더 자세한 연구가 가능합니다. 그러나 천문학 자들은 우리 은하의 핵심에 가까운 물체를 연구하면 행성계가 어떻게 진화하는지에 대한 새로운 통찰력을 얻을 수 있다고 믿습니다.

은하 원반의 별 들과는 달리서로 편안한 거리에 있고, 중심부 근처의 별은 훨씬 밀도가 높습니다. Roman은이 가까운 별들의 배열이 행성의 궤도에 영향을 미치는지 알아낼 수있었습니다. 별이 행성계 근처를지나 가면 그 중력은 행성을 정상적인 궤도에서 밀어 낼 수 있습니다.

초신성은 중심 근처에서 더 흔하게 발생합니다.은하계. 이러한 재앙적인 사건은 너무 강렬해서 폭발하는 별이 죽을 때 환경으로 방출되는 새로운 요소를 생성할 수 있습니다. 천문학자들은 이것이 행성 형성에 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다.

이 지역에서 세계를 찾는 것은 행성 형성에 영향을 미치는 요인에 대해 더 많이 배우는 데 도움이 될 수 있습니다.

망원경은 언제 작동을 시작합니까?

로마 우주망원경은 이미 승인을 받았습니다.개발 및 테스트를 위해. 그러나 이는 2021년 이후에만 시작될 가능성이 높습니다  NASA는 2021년 발사 예정인 제임스 웹 우주망원경을 먼저 완성하는 데 관심과 예산을 집중할 계획이기 때문이다.

더 읽어보기 :

낙태와 과학 : 출산 할 아이들에게 일어날 일

레이더는 알래스카에서 마지막 Tlingit 요새를 발견했습니다. 그들은 100 년 이상 그를 찾고있었습니다.

COVID-19에서 회복 된 사람들의 3 분의 1이 병원으로 돌아갑니다. 8 분마다-사망