私たちの惑星より4倍大きい「スーパー地球」エイリアン惑星を発見

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Ross 508bに会いましょう:科学者たちは、36.5光年離れた星を回る私たちの惑星より4倍大きい「SUPER EARTH」外惑性を発見しました。

  • 私たちの惑星より4倍大きい新しい「スーパー地球」を発見
  • Ross 508bという名前のエイリアンは36.5光年離れた星を空転しています。
  • 以前の研究によれば、地球は気体状態ではなく岩石状態である可能性が高い。
  • 「スーパー地球」は地球より重いが、海王星の質量を超えない

私たちの惑星より4倍大きい新しい「スーパー地球」がわずか36.5光年離れた星の周りを回る姿が捉えられた。

ロス508bという名前のエイリアン惑星は、10.75日ごとに一周するかすかな赤色矮星の居住可能な地域で発見されました。

これは地球の365日の空戦よりはるかに速いですが、Ross 508bが空転する星は私たちの太陽よりはるかに小さく、薄暗いです。

液体状態の水が存在するにはあまりにも暑くも寒すぎないこの「ゴルディラックス」地域にあるにもかかわらず、専門家はそれが私たちが知っている生命体が生きることができそうにないと思います。

しかし、惑星の質量限界について知られていることによれば、新しく識別された世界は地球と同じように気体ではなく地上または岩である可能性が高いです。

私たちの惑星より4倍大きい新しい「スーパー地球」がわずか36.5光年離れた星の周りを回る姿が捉えられた。 エイリアン惑星ロス508bは、薄暗い赤色矮星の居住可能領域で発見されました。 写真は、赤い矮星を回る超地球の芸術家の印象です。

私たちの惑星より4倍大きい新しい「スーパー地球」がわずか36.5光年離れた星の周りを回る姿が捉えられた。 エイリアン惑星ロス508bは、薄暗い赤色矮星の居住可能領域で発見されました。 写真は、赤い矮星を回る超地球の芸術家の印象です。

Ross 508bは、ハワイの日本のスバル望遠鏡の国立天文台を使用する国際天文学チームによって発見されました。

それはスバル望遠鏡の天文学者、原川弘樹が率いる論文で説明されており、キャンペーンの最初のエイリアン惑星です。

Ross 508bはRoss 508と呼ばれるM型矮星の近くを公転するため、その名前が付けられました。

「スーパー地球」は私たちよりも重いが、海王星の質量を超えない惑星です。

この用語は惑星の質量だけを指しますが、専門家は地球よりも大きいが、いわゆる「ミニ海王星」より小さい惑星を説明するためにも使用されます。

研究者たちは、「私たちはM4.5矮星ロス508が10.75日にかなりのRV周期性を持ち、1.099と0.913日に可能な仮名を持っていることを示した」と述べた。

「この周期は測光や恒星活動の指標に対応するものはありませんが、新しい惑星であるロス508bによってケプラー軌道によく合います」

私たちの太陽質量の18パーセントに相当するロス508は、最も小さく最も薄い星の1つで、軌道を回る世界が半径方向の速度を使用して発見されました。

エイリアン惑星を探す主な技術は、以前のケプラーと同様に、NASAのエイリアン惑星狩り望遠鏡TESSが使用する通過法である。

Ross 508bは、ハワイの日本のスバル望遠鏡の国立天文台を使用する国際天文学チームによって発見されました。 彼らは、ラジアル速度として知られている技術でそれを発見しました。

Ross 508bは、ハワイの日本のスバル望遠鏡の国立天文台を使用する国際天文学チームによって発見されました。 彼らは、ラジアル速度として知られている技術でそれを発見しました。

それは星を見つめ、地球と星の間を空転させる物体によって引き起こされる光の規則的な深さを見つける装置を含んでいます。

その後、天文学者は、通過深さを使用してオブジェクトの質量を計算します。 光の曲線が大きいほど、惑星は大きくなります。

この方法で確認されたエイリアンは合計3,858個です。

しかしながら、他の技術は、ウォブルまたはドップラー法としても知られている半径方向速度である。

それは、軌道を回る惑星の重力による星の「揺れ」を検出することができます。

揺れは星から来る光にも影響を与えます。 地球に向かって移動すると、その光はスペクトルの青い部分に移動するように見え、離れると赤に移動するように見えます。

新しい発見は、赤外線波長の将来の放射速度の調査が、かすかな星を回す多数のエイリアン惑星を発見する可能性があることを示唆しています。

‘私たちの発見は、近赤外RV探索がRoss 508のような素晴らしいM矮星の周りの低質量惑星を見つけるために重要な役割を果たすことができることを示しています.

本研究は日本天文学会刊行物に掲載され、 arXiv

科学者たちはハッブルのような巨大な宇宙衛星を使って遠い地球外惑星の大気を研究しています。

遠くにある星とその軌道を回る惑星は、しばしば私たちが大気で見ることができるものとは異なる条件を持っています。

これらの新世界とその構成を理解するには、科学者は大気が何で構成されているかを検出できる必要があります。

彼らはしばしばネジのハッブル望遠鏡に似た望遠鏡を使用してこれを行います。

この巨大な衛星は、空をスキャンし、ネジが関心を持つことができると考えているエイリアン惑星に固定されています。

ここで、ボード上のセンサーはさまざまな形式の分析を実行します。

最も重要で有用なものの1つは吸収分光法と呼ばれています。

この形態の分析は、惑星の大気から出る光を測定する。

すべてのガスはわずかに異なる波長の光を吸収し、これが発生すると、スペクトル全体に黒い線が表示されます。

この線は、惑星に存在することを示す非常に特定の分子に対応します。

1814年に最初に発見されたドイツの天文学者であり物理学者の名にちなんで、しばしばフラウンホッパー線と呼ばれています。

様々な波長の光を組み合わせることによって、科学者は惑星の大気を構成するすべての化学物質を決定することができます。

重要なことは、欠けているものが存在するかどうかを判断する手がかりを提供することです。

これは地球の大気が干渉するため、宇宙望遠鏡で行うことが非常に重要です。

大気中の化学物質の吸収はサンプルを歪める可能性があるため、地球に到達する前に光を研究することが重要です。

これはしばしばエイリアン大気中のヘリウム、ナトリウム、さらには酸素を見つけるために使用されます。

この図は、星から外惑性の大気を通過する光がナトリウムやヘリウムなどの主要化合物の存在を示すフラウンホッパー線を生成する方法を示しています。

この図は、星から外惑性の大気を通過する光がナトリウムやヘリウムなどの主要化合物の存在を示すフラウンホッパー線を生成する方法を示しています。

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Omori Yoshiaki

ミュージックホリック。フードエバンジェリスト。学生。認定エクスプローラー。受賞歴のあるウェブエキスパート。」

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