TRAPPIST-1은 지금까지 발견된 대략 지구 크기의 행성 중 가장 큰 그룹을 포함합니다.
이 행성 중 일부는 2016 년 이후로 알려졌습니다.과학자들이 칠레에서 TRAPPIST-1 별 주위에 TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals) 소형 망원경으로 3 개의 행성을 발견했다고 발표했을 때. NASA의 스피처 우주 망원경이 지상 망원경과 협력하여 추적 관찰 한 결과 두 개의 원래 행성의 존재가 확인되었고 다섯 개의 행성이 더 발견되었습니다.
이렇게 위치한 TRAPPIST-1 행성 7개는 모두수성의 궤도에 맞는 별에 가까운 것은 통과 방법을 사용하여 발견되었습니다. 과학자들은 행성을 직접 볼 수 없으므로(별에 비해 너무 작고 어둡습니다) 행성이 나타날 때 발생하는 별의 밝기 감소를 찾습니다. 그녀 앞으로 건너가세요.
별의 추락에 대한 반복적인 관찰행성의 궤도 시간 측정과 결합된 빛을 통해 천문학자들은 행성의 질량과 직경을 추정할 수 있었고, 이는 행성의 밀도를 계산하는 데 사용되었습니다. 이전 계산에 따르면 이 행성들은 크기와 질량이 지구와 거의 같으므로 목성이나 토성과 같은 가스가 지배하는 행성과는 달리 암석질이거나 지구형이어야 한다고 판단되었습니다.
과학자들은 지구의 밀도를 더 정확하게 알수록구성에 더 많은 제한을 가할 수 있습니다. 우리 태양계에있는 8 개 행성의 밀도는 매우 다양합니다. 가스가 지배적 인 거인 인 목성, 토성, 천왕성, 해왕성은 대부분 수소와 헬륨과 같은 더 가벼운 원소로 구성되어 있기 때문에 4 개의 지구 세계보다 크지 만 밀도가 훨씬 낮습니다. 그러나 그것들조차도 행성의 구성과 행성 자체의 중력으로 인한 수축에 의해 결정되는 밀도의 약간의 변화를 보여줍니다. 중력의 영향을 빼면 과학자들은 행성의 소위 비 압축 밀도를 계산하고 그 구성에 대해 더 많이 배울 수 있습니다.
TRAPPIST-1의 7 개 행성은 밀도가 비슷합니다.값은 3 % 이하 차이가납니다. 이것은이 시스템을 우리 시스템과 구별합니다. TRAPPIST-1 행성과 지구 및 금성의 밀도 차이는 작게 보일 수 있습니다 (약 8 %). 그러나 행성 규모에서는 중요합니다. 예를 들어, TRAPPIST-1 행성이 밀도가 낮은 이유를 설명하는 한 가지 방법은 지구와 동일한 구성을 갖지만 철의 비율이 낮다는 것입니다 (지구의 32 %에 비해 약 21 %).
대안 이론으로-아이언 온행성 TRAPPIST-1은 산소로 포화되어 산화철이나 녹을 형성 할 수 있습니다. 여분의 산소는 행성의 밀도를 감소시킬 것입니다. 화성의 표면은 산화철로 인해 붉은 색을 띠지 만 산화되지 않은 철로 구성된 핵을 가지고 있습니다. TRAPPIST-1 행성의 낮은 밀도가 완전히 산화 된 철에 의해 발생했다면 행성은 완전히 녹슬 어서 단단한 철심을 가질 수 없었을 것입니다.
팀은 또한 표면이각 행성은 녹보다 더 가볍고 행성의 전체 밀도를 바꿀 수있는 물로 덮여 있습니다. 만약 그렇다면 물은 4 개의 외부 행성 전체 질량의 약 5 %를 차지해야 할 것입니다. 이에 비해 물은 지구 전체 질량의 1/10 미만을 차지합니다.
그들은 자신과 너무 가깝기 때문에별로서 대부분의 경우 물이 액체 상태로 유지 되려면 TRAPPIST-1의 세 내부 행성에 금성과 비슷하게 뜨겁고 밀도가 높은 대기가 필요하여 물이 수증기로 행성에 묶여있을 수 있습니다. 이 설명은 7 개 행성 모두에 같은 밀도를 가질만큼 충분한 물이 있다면 우연이 될 것이기 때문에 그럴 가능성이 낮아 보입니다.
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