bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Τι είδους εργαλεία χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να βρουν νέους πλανήτες;

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια ποικιλία εξελιγμένων εργαλείων για την ανίχνευση και τη μελέτη εξωπλανήτων (πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος):

1. Μέθοδος διαμετακόμισης:

* Διαστημικά τηλεσκόπια:

* Kepler: Ξεκίνησε το 2009, παρακολούθησε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του ουρανού για αλλαγές φωτεινότητας αστέρων που προκαλούνται από πλανήτες που διέρχονται μπροστά τους (διαβαθμίζοντας). Ανακαλύφθηκαν χιλιάδες εξωπλανήτες.

* Tess (Δορυφορική έρευνα Exoplanet Survey): Επί του παρόντος σε λειτουργία, επιθεώρηση ολόκληρου του ουρανού για τη διέλευση των εξωπλανήτων.

* cheops (χαρακτηρίζοντας τον δορυφόρο exoplanet): Επικεντρώθηκε στη μελέτη του μεγέθους και της πυκνότητας των ήδη γνωστών εξωπλανήτων.

* JWST (διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb): Το πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο που χτίστηκε ποτέ, ικανό να παρατηρήσει τις ατμόσφαιρες του εξωπλανήτη για σημάδια ζωής.

* Τηλεσκόπια εδάφους:

* Αυτοματοποιημένα τηλεσκόπια: Παρακολουθεί συνεχώς τον ουρανό για να διέρχεται από τους πλανήτες.

2. Μέθοδος ακτινικής ταχύτητας (φασματοσκοπία Doppler):

* φασματογραφικά: Αναλύστε το φως από τα αστέρια για να ανιχνεύσετε μικρές μετατοπίσεις στα μήκη κύματος τους που προκαλούνται από το βαρυτικό ρυμουλκό των πλανητών που περιστρέφονται.

3. Άμεση απεικόνιση:

* Προσαρμοστική οπτική: Χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει την ατμοσφαιρική παραμόρφωση, επιτρέποντας στα τηλεσκόπια να λαμβάνουν πιο έντονες εικόνες.

* εξειδικευμένα τηλεσκόπια: Όπως και το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο (VLT) στη Χιλή, χρησιμοποιήστε ισχυρά όργανα για να αποκλείσετε το φως των αστεριών, αποκαλύπτοντας τους αμυδρούς πλανήτες που τους περιστρέφονται.

4. Μικρόλυση:

* Τηλεσκόπια εδάφους: Παρατηρήστε την προσωρινή φωτεινότητα ενός αστεριού όταν ένας πλανήτης περνάει ανάμεσα σε αυτό και τη γη, ενεργώντας ως βαρυτικός φακός.

5. Αστρομετρική μέθοδος:

* Διαστημικά τηλεσκόπια όπως η Gaia: Μετράει τη μικροσκοπική ταλάντωση στη θέση ενός αστεριού που προκαλείται από τη βαρυτική έλξη ενός πλανήτη που περιστρέφεται.

6. Χρονισμός Pulsar:

* Ραδιοφωνικά τηλεσκόπια: Ανίχνευση ελαφρών παραλλαγών στο χρονισμό των παλμών (ταχέως περιστρεφόμενα αστέρια νετρονίων), τα οποία μπορεί να προκληθούν από πλανήτες περιστροφής.

7. Άλλα εργαλεία:

* Προσομοιώσεις υπολογιστών: Βοηθήστε τους επιστήμονες να κατανοήσουν το σχηματισμό και την εξέλιξη των πλανητών.

* Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων: Αναλύστε μαζικά ποσά δεδομένων για να βρείτε μοτίβα και να προσδιορίσετε τους πιθανούς υποψηφίους Exoplanet.

Αυτά τα εργαλεία, σε συνδυασμό με εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, έχουν επανάσταση στην κατανόησή μας για τα εξωπλανήτες και μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε χιλιάδες κόσμους πέρα ​​από το δικό μας ηλιακό σύστημα.

Αυτός είναι ο δακτύλιος φωτονίων γύρω από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα

Αυτός είναι ο δακτύλιος φωτονίων γύρω από μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα

Η έντονη βαρύτητα μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας είναι τόσο ισχυρή που κοντά στον ορίζοντα γεγονότων της, τα φωτόνια μπορούν να αναγκαστούν να κάνουν πολλαπλές τροχιές πριν διαφύγουν. Αυτό είναι γνωστό ως δακτύλιος φωτονίων. Μετά τις παρατηρήσεις του M87*, οι ερευνητές πίστεψαν ότι ο αμυδρός δακτύλ

Πρόβλεψη της τοποθεσίας συντριβής για το Tiangong-1

Πρόβλεψη της τοποθεσίας συντριβής για το Tiangong-1

Οι αστρονόμοι μπόρεσαν να υπολογίσουν με ακρίβεια την κίνηση ορισμένων διαστημικών αντικειμένων (πλανήτες, αστέρια), για να πουν πότε και πού θα βρίσκονται με μεγάλη ακρίβεια. Είναι ενδιαφέρον ότι κοντά στη Γη, η ακριβής πρόσκρουση του Tiangong-1 διαστημικός σταθμός είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Του

Χρονοδιάγραμμα αποστολής:Οι στιγμές-ορόσημα του Voyager

Χρονοδιάγραμμα αποστολής:Οι στιγμές-ορόσημα του Voyager

20 Αυγούστου 1977 Το Voyager 2 εκτοξεύεται από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, σε μεγαλύτερη και πιο αργή τροχιά από το αντίστοιχο. Το Voyager 1 απογειώνεται μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, προσπερνώντας το Voyager 2 στη ζώνη των αστεροειδών. 18 Σεπτεμβρίου 1977 Καθώς το Voy