Содержание
Планеты вне Солнечной системы могут быть обитаемыми: ученые сделали новое открытие
Исследователи предполагают, что даже другие условия на похожих на Землю планетах, могут поддерживать жизнь.
Related video
Швейцарские ученые считают, что определение термина «потенциально обитаемая экзопланета» нужно пересмотреть. Новое исследование предполагает, что на каменистых экзопланетах, таких как Земля, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности, а значит там может существовать жизнь в течении миллиардов лет. Просто она скорее всего другая, пишет Forbes.
«Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Сейчас принято считать, что для того, чтобы на планете была жизнь, там должна быть жидкая вода. Ведь это важный компонент для появления жизни здесь, на Земле. Кроме наличия воды на потенциально обитаемой планете должна быть атмосфера из кислорода и азота, которые преобладают в земной атмосфере. Но наше исследование показывает, что нужно менять подход к определению потенциально обитаемых планет», — говорит Марит Мол Лус из Цюрихского университета, Швейцария.
Экзопланетами называют планеты, которые находятся за пределами Солнечной системы. Сейчас принято считать, что для того, чтобы на планете была жизнь, там должна быть жидкая вода. Ведь это важный компонент для появления жизни здесь, на Земле
Фото: wikipedia
Водород и гелий — не помеха для жизни
Ученые считают, что даже планеты с первоначальной атмосферой из водорода и гелия, такой как была на Земле в начале ее истории, могут быть обитаемыми в течение миллиардов лет. Астрономы полагают, что на больших каменистых планетах, которые похожи на Землю и вращаются на достаточном расстоянии от своей звезды, чтобы там было не очень жарко и не очень холодно, может сохраниться первоначальная атмосфера с преобладанием водорода и гелия.
В рамках нового исследования ученые пришли к выводу, что на таких экзопланетах жизнь могла адаптироваться к подобным условиям.
«На Земле можно найти микроорганизмы в самых разных экстремальных условиях. Значит они могут выжить в негостеприимной среде. Поэтому то, что в атмосферах далеких каменистых планет преобладает водород и гелий – это не обязательно проблема для существования жизни», — говорит Мол Лус.
На Земле первоначальная атмосфера также состояла из газообразного водорода и гелия, но потом эти элементы улетучились и на смену им пришли более тяжелые кислород и азот.
Ученые считают, что даже планеты с первоначальной атмосферой из водорода и гелия, такой как была на Земле в начале ее истории, могут быть обитаемыми в течении миллиардов лет
Фото: Live Science
Теперь осталось только найти нужные планеты
«Возможно существуют планеты небольшого размера, которые также потеряли свою первоначальную атмосферу из водорода и гелия и она стала совсем другой. Но мы говорим о больших каменистых планетах, которые эту атмосферу смогли удержать. На них может быть жидкая вода, но найти такие планеты, которые имели бы еще и правильную массу и находились в так называемой зоне обитаемости своей звезды, очень непросто», — говорит Мол Лус.
По словам ученых, сейчас космические телескопы находят в основном каменистые экзопланеты слишком больших размеров, и они вращаются слишком близко к своей звезде. Поэтому они не подходят для термина «потенциально обитаемая планета». Но швейцарские ученые считают, что новые космические обсерватории, такие как телескоп Уэбба смогут обнаружить «правильные» планеты.
«Тот же телескоп Уэбба сможет обнаружить потенциальные биомаркеры, или признаки жизни, на таких планетах. Но нужно быть готовыми к тому, что обнаруженная жизнь развивалась в совсем других условиях, чем на Земле. А значит признаки ее наличия тоже могут выглядеть совсем по-другому», — говорит Мол Лус.
Фокус уже писал о недавно открытой новой экзопланете, которая похожа на Землю, но в 4 раза больше нее. Она вращается близко к красному карлику, но ученые считают, что возможно там удастся найти жизнь.
Что касается новых открытий в астрономии, то Фокус уже писал о том, что новые данные космического телескопа Gaia показали, что в Солнечной системе в 10 раз больше астероидов, чем считали ученые. Исследователям даже удалось получить много новой информации об этих космических камнях.
Александр Беглов случайно открыл новую планету Солнечной системы
31 октября Александр Беглов посетил Пулковскую обсерваторию, где открыл выставку «300 лет отечественной астрономии». После торжественной церемонии учёные показали губернатору современное оборудование, предназначенное для исследования космического пространства.
Беглов, который с детства интересуется астрономией, попросил специалистов дать ему возможность самостоятельно поработать на новейшем отечественном телескопе. Уже через 20 минут губернатору удалось открыть новую планету в Солнечной системе.
«Многие великие открытия были сделаны случайно, можно вспомнить Ньютона с яблоком или Флеминга с пенициллином. Также случилось и сегодня – Александр Дмитриевич оказался в нужное время в нужном месте и благодаря прекрасному образованию совершил великое открытие», – рассказал главный научный сотрудник обсерватории Андрей Голубенко.
О существовании неизвестной планеты между Марсом и Юпитером учёные подозревали давно, в фантастической литературе её называли Фаэтон. Но до сегодняшнего дня никому в мире не удавалось увидеть это небесное тело, так что Беглов по праву может считаться её первооткрывателем. Ведущие отечественные астрономы уже призвали номинировать губернатора Петербурга на Нобелевскую премию, а также избрать его академиком РАН.
Что касается названия новой планеты, то согласно действующим правилам, его должен определить человек, сделавший открытие. По информации нашей редакции, планета будет названа в честь Санкт-Петербурга.
Комментарии
伊泽特イゼット
1 нояб. 2022 г., 16:00
и стал ее губернатором
Ответить
Николай Каменев
1 нояб. 2022 г., 16:00
ну хоть что-то сделал
Ответить
илья optozorax
1 нояб. 2022 г., 16:00
Нибиру что-ли?
Ответить
Вася ростовский
1 нояб. 2022 г., 16:02
И назвал её Вагнер😂
Ответить
Семенов Виталий
1 нояб. 2022 г., 16:25
Антивагнер. Или Ренгав. Там были терки с Пригожиным…
Ответить
org/Person»>
Кирьян
1 нояб. 2022 г., 16:04
Я думал, на женскую раздевалку смотрит😂
Ответить
chatbot_47838536282188
1 нояб. 2022 г., 16:10
Случайно открыл планету между Марсом и Венерой
Ответить
Сжиженный лёд
1 нояб. 2022 г., 16:43
Закройте обратно, воняет.
Ответить
SILVER
1 нояб. 2022 г., 16:52
Учитывая Егэ , слишком сложно 😂😂
Ответить
Дмитрий Вельский
2 нояб. 2022 г., 00:52
Точно! И назвали Сникерс.
Ответить
org/Person»>
Юрий
2 нояб. 2022 г., 14:49
Между Марсом и Сникерсом? Баунти что ли?
Ответить
Никита
1 нояб. 2022 г., 16:24
Телескоп направлен в стену здания напротив 🤦♂️
Ответить
1 нояб. 2022 г., 16:28
Скажите ему, что планета Нептун уже была известна
Ответить
Jarussky
1 нояб. 2022 г., 16:33
Но, не растерявшись, сразу же закрыл ее
Ответить
1 нояб. 2022 г., 16:35
Планета дураков
Ответить
Anton S
1 нояб. 2022 г., 17:12
В чем тонкота, поясните
Ответить
1 нояб. 2022 г., 18:57
Ну тут много отсылок: главное- феноменальная, хоть и мифическая образованность. И показное внимание к нуждам учёных, ни к чему, впрочем, не обязывающее, когда на другой чаше весов интересы владельцев элитной недвижимости -почитайте историю застройки окрестностей обсерватории.
Ответить
1 нояб. 2022 г., 17:42
Ах, Панорама, как вы хороши 🙂 за эту новость особый, астрономический поклон, до Луны и обратно. 💓
Ответить
Упс Ляпсус
1 нояб. 2022 г., 18:59
Толантлевый человек , прекрасен во всем. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт…
Ответить
Olla La
1 нояб. 2022 г., 20:19
А что ему остается делать, куда то же надо драпать.
Ответить
Gacha tmp
2 нояб. 2022 г., 01:11
Ассоль – подходящее название, в честь Санкт-Петербурга.
Ответить
Valentina Kosareva
2 нояб. 2022 г., 01:53
Мальтийский орден даст ему еще градус
Ответить
Андрей
4 нояб. 2022 г., 12:42
Я всегда в него верил, но думал он математикой займется, докажет какую нибудь теорему Пуанкаре
Ответить
Vlad
14 нояб. 2022 г., 11:07
Совет Беглову — На солнце он может посмотреть два раза —один раз правым глазом и один раз —левым.
Ответить
Написать комментарий
Солнечная система. Новые открытия порождают новые тайны
Первоначально эта статья была опубликована в выпуске Acts & Facts за июнь 1974 года . Обратите внимание, что с тех пор, возможно, были сделаны новые открытия в этой области.
Результаты недавних космических исследований послужили разгадке тайн Солнечной системы, а не предоставили данные, предсказанные на основе эволюционных теорий. Нынешние теории о том, как образовались планеты, возможно, придется отбросить в результате данных о Меркурии, переданных Mariner 10. Ранее Pioneer 10 пролетел мимо Юпитера, сфотографировав самую массивную планету в Солнечной системе (в 318 раз массивнее Земли). детали, которые до сих пор не наблюдались, и обнаружение того, что у его крупнейшего спутника Ио есть атмосфера. До этого Титан, крупнейший из девяти спутников Сатурна, считался единственным спутником в Солнечной системе, имеющим атмосферу. Кроме того, последние данные об атмосфере Титана добавляют новых проблем тем, кто считает возраст Солнечной системы миллиардами лет.
К настоящему времени было предложено множество теорий происхождения Вселенной и Солнечной системы. Все такие теории страдают от явно непреодолимых трудностей. 1 Ни одна теория происхождения Солнечной системы не смогла объяснить тот факт, что, хотя Солнце имеет 99,6/7% массы Солнечной системы, оно обладает лишь 2% момента количества движения. Таким образом, планеты, составляющие всего 1/7% массы Солнечной системы, вращаются вокруг Солнца с такими большими скоростями, а Солнце вращается так медленно, что планеты обладают 98% углового момента Солнечной системы. Между тем Солнце и планеты предположительно образовались из одного и того же пылегазового облака, и поэтому для передачи углового момента от центральной части туманности к периферии потребовался бы какой-то высокоэффективный механизм. Какой-либо правдоподобный механизм еще не был предложен.
Если бы Солнечная система образовалась из огромного сплющенного диска пыли и газа, движения Солнца, планет и всех тел Солнечной системы должны были бы проявлять очень высокую степень регулярности в своих движениях. Эволюционисты сразу же указывают, что все девять планет движутся вокруг Солнца в одном и том же направлении по почти круговым орбитам, лежащим почти в одной плоскости, но не обращают внимания на другие серьезные отклонения от регулярности. Уран замечательный. Несмотря на то, что он вращается вокруг Солнца в том же направлении, что и другие планеты по орбите, отклоненной менее чем на градус (46′) от эклиптики (плоскость обращения Земли вокруг Солнца), ось вращения Урана почти в плоскости своей орбиты. Таким образом, наклон экватора Урана к плоскости его орбиты равен 98°, а его осевое вращение на является ретроградным . Пять лун или спутников Урана движутся точно в экваториальной плоскости планеты и вращаются в том же направлении, что и планета. Следовательно, их движение по отношению к остальной части Солнечной системы также является ретроградным. Таким образом, направление осевого вращения Урана и движения его спутников противоположно предсказанному на основании эволюционного происхождения.
Сатурн имеет девять спутников. Движение самой внешней, Фебы, является ретроградным, движущимся в направлении, противоположном другим восьми лунам и противоположном тому, которое было предсказано, конечно, исходя из эволюционного происхождения. Юпитер имеет двенадцать спутников. Пять внутренних спутников вращаются вокруг своей планеты по орбитам, лишь слегка наклоненным к экватору планеты, на расстоянии от примерно 110 000 миль для самого внутреннего до примерно 640 000 миль для самого дальнего. Затем идет группа из трех спутников, орбиты которых наклонены к экватору планеты почти на 30° на расстоянии около 7 миллионов миль от Юпитера. Эти три спутника также вращаются вокруг планеты в предсказанном направлении. Однако четыре внешних спутника обращаются вокруг планеты за ретроградное движение , или противоположное движению других восьми спутников, на расстоянии примерно от 12 до 13 миллионов миль от планеты.
Нептун имеет два спутника. Нереида, маленькая луна, движется вокруг Нептуна в предсказанном направлении, а Тритон, один из самых крупных спутников Солнечной системы с массой, почти вдвое превышающей массу земной луны, движется по ретроградной орбите.
Таким образом, из 31 спутника планет в Солнечной системе (помимо упомянутых выше, у Земли, разумеется, один, а у Марса — два) одиннадцать имеют ретроградные орбиты. Уже упоминалось, что Уран имеет ретроградное осевое вращение. Венера вращается очень медленно, на один оборот требуется около 240 земных суток. Гольдштейн и Карпентер 2 обнаружили, что эта планета также может обладать ретроградным осевым вращением. Эти исключения из движений, предсказанные на основе эволюционного происхождения солнечных систем, не могут быть отброшены как незначительные исключения, но говорят о сотворенной вселенной, а не о вселенной, созданной просто движущейся материей.
Анализ множества данных, полученных Mariner 10, когда он пролетал мимо Венеры 5 февраля и Меркурия 29 марта, конечно, все еще продолжается, но одно из самых поразительных открытий, сделанных космической программой, уже сделано. поразительно для эволюционистов, то есть). 3 Данные с «Маринера-10» показали, что у Меркурия легкая кора. Так как плотность Меркурия 4,5 — 5,0 г/куб.см (плотность Земли 5,5), он должен иметь тяжелое ядро. Таким образом, Меркурий, как и Земля, дифференцируется на легкую кору и тяжелое ядро. Согласно всем предыдущим теориям эволюции Солнечной системы, планеты образовались из какого-то однородного облака. Дифференциация, во время которой более легкий материал агрегирует и всплывает на поверхность, а тяжелый опускается в ядро, потребовала бы, чтобы планета достигла расплавленного состояния. Такое расплавленное состояние стерло бы все первозданные черты поверхности. Однако ученые, изучавшие фотографии Меркурия, считают, что они смотрят на практически нетронутые первичные особенности поверхности Меркурия, что с тех пор, как Меркурий сформировался, в этих поверхностных особенностях не произошло никаких изменений. Другими словами, хотя Меркурий и разделен на легкую кору и тяжелое ядро, он находится в исходном сотворенном состоянии. Как же тогда оно стало дифференцированным? Конечно, у креациониста есть прямой и простой ответ, но эволюционист должен каким-то образом согласовать данные, которые кажутся несовместимыми.
Еще одной неожиданной особенностью Меркурия является наличие у него магнитного поля. Примерно за 20 минут до того, как космический корабль приблизился к Меркурию (около 466 миль), магнитометры выявили четкие признаки носовой ударной волны, фронта ударной волны, образованного солнечным ветром, рикошетящим от окружающего магнитного поля планеты. Это магнитное поле очень слабое (примерно в одну сотую меньше, чем магнитное поле Земли), но оно ставит перед космогонистами-эволюционистами еще одну проблему: его источник. Одной из самых популярных теорий происхождения магнитного поля Земли является теория самогенерирующегося динамо. Такая теория требует, чтобы планета имела относительно высокую скорость вращения. Однако Меркурий вращается очень медленно, совершая один оборот за 88 земных суток. Следовательно, теория самогенерирующегося динамо не будет работать для Меркурия. Должна быть выработана какая-то новая теория, объясняющая магнитное поле Меркурия.
Эти результаты косвенно подтверждают утверждение доктора Томаса Барнса о том, что теория самогенерирующего динамо магнитного поля Земли не только не нужна, но и невозможна. 4 В теории самогенерирующего динамо так много проблем, что она совершенно неправдоподобна. Несмотря на то, что теперь было показано, что у Меркурия есть магнитное поле, все согласны с тем, что у него не может быть самогенерирующегося динамо. Если у Меркурия может быть магнитное поле без такого динамо, то почему не у Земли? Барнс показал, что в отсутствие такого динамо магнитное поле Земли должно создаваться потоком электрического тока. Поскольку магнитное поле Земли ослабевает, экстраполяция назад в прошлое более чем на 10 000 лет предсказывает такой сильный ток, что земная структура не выдержит выделяемого тепла. Таким образом, Земля не может быть намного старше 10 000 лет. 4
После открытия Койпером 5 метана в спектре Титана, большого спутника Сатурна, стало понятно, что у Титана должна быть атмосфера. Присутствие богатых водородом молекул (метан — CH 4 ) на таком компактном теле удивительно, потому что это указывает на эволюцию, противоположную эволюции окисленных атмосфер компактных земных планет. 6 Теперь Трафтон обнаружил присутствие водорода в атмосфере Титана, 6 и, поскольку гравитация крошечного Титана недостаточно сильна, чтобы удерживать водород, самый легкий из всех элементов, этот водород должен улетать от этой луны с огромной скоростью.
Ранее Аллен и Мердок 7 обнаружили яркостную температуру Титана, равную 125°К (0° Кельвина — это абсолютный ноль, а 270° Кельвина — это 0° по Цельсию). Это значительно выше равновесной температуры, соответствующей скорости его вращения и другим характеристикам (около 87°К). Тот факт, что температура поверхности Титана превышает предсказанную, убедительно свидетельствует о парниковом эффекте. 8 Другими словами, Титан должен иметь атмосферу, способную поглощать и удерживать солнечное излучение.
Водород в атмосфере Титана не может быть остатком его первоначальной атмосферы, если принять возраст Солнечной системы в миллиарды лет. Из-за небольшого размера Титана и, как следствие, низкой скорости убегания любая первоначальная атмосфера новорожденного спутника была бы быстро потеряна. 6 Некоторые ученые считают, что даже Земля потеряла свою первоначальную атмосферу. 5,9 Откуда берется весь этот водород, который якобы изливался из этого спутника миллиарды лет? Должны быть предложены какие-то средства для превращения Титана в огромный генератор водорода.
Трафтон 6 и Саган 8 предположили, что дегазация недр Титана является наиболее разумным решением проблемы. Но как может быть вулканизм на теле, температура поверхности которого почти на 200° ниже точки замерзания воды? Саган 8 принимает предположение Льюиса 10 о том, что низкая плотность Титана и его вероятное содержание радиоактивных материалов подразумевают внутренний состав расплавленной шуги из метана, аммиака и воды, находящейся на расстоянии нескольких десятков километров от поверхности. Предполагается, что тепло, высвобождаемое при радиоактивном распаде, сохраняет слякоть достаточно теплой, чтобы газы, содержащие метан, воду и аммиак, вытекали через трещины на поверхности спутника. Ультрафиолетовый свет солнца затем фотохимически расщепляет эти газы с образованием водорода в качестве одного из продуктов.
Согласно использованным расчетам, максимальная скорость дегазации, даже если она постоянна в течение 5 миллиардов лет, будет соответствовать лишь примерно 10 5 г/см 2 , или нескольким километрам эквивалентного дегазации льда. 8 Конечно, можно предположить, что допущения, сделанные в этих расчетах, были таковы, чтобы не допустить выхода из-под контроля. До сих пор стоит проблема происхождения тела с недрами, содержащими метан, аммиак и воду.
Койпер сконструировал гипотетический состав Титана, основанный на его плотности, из комбинации вода-лед, силикат-металл. Теперь предполагается, что Титан может быть чем-то вроде ледяного грязевого шара. Предполагается, что Титан имеет каменистое ядро, окруженное глубоким слоем жидкой воды, аммиака и метана. Это увенчано замороженной поверхностью, состоящей из этих трех соединений.
Было высказано предположение, что Земля потеряла все газы, связанные с материалом, из которого она образовалась, в процессе аккреции. 9 Масса Земли и ее гравитационное притяжение были слишком малы, чтобы удерживать такие газы, как метан, аммиак и вода. Предположительно, он начал жизнь без атмосферы, но вскоре атмосфера образовалась в результате вулканического выделения газов, которые первоначально были объединены с силикатами и другим материалом, составлявшим породы.
Теперь, если аккрецирующая планета размером с Землю не была достаточно массивной, чтобы удержать такие составляющие, как аммиак, метан и вода, то как могло такое маленькое тело, как Титан, с массой всего около 0,0235 массы Земли, удерживать такие огромные количества? Почему Титан не превратился в груду камней на орбите?
Конечно, всегда можно изобрести новые механизмы с помощью вторичных и третичных допущений, чтобы спасти основную теорию, даже если допущения недоказанны и по своей сути недоказуемы. Однако многие такие механизмы не выдерживают тщательного исследования, поскольку они не могут быть согласованы с установленными физическими теориями. Прогнозируется, что чем больше и больше узнают о нашей Солнечной системе, тем более несовместимыми эти знания будут с эволюционными теориями ее происхождения. Слова псалмопевца сегодня звучат даже сильнее, чем 3500 лет назад, когда он написал: «Небеса возвещают славу Божию, и о делах рук Его свидетельствует твердь» (Псалом 19). :1).
Каталожные номера
1. Отличный обзор космогонических теорий см. в The Origin of the Solar System John Whitcomb, Presbyterian and Reformed Pub. Ко, Филадельфия (1964).
2. Гольдштейн Р.М., Карпентер Р.Л., , Science , Vol. 139, с. 910 (1963).
3. Новости науки , Vol. 105, с. 220 (1974).
4. Т. Г. Барнс, Происхождение и судьба магнитного поля Земли , Институт креационных исследований, Сан-Диего, Калифорния (1973).
5. Койпер Г.П., . Астрофизический журнал . Том. 100, с. 378 (1944).
6. Л. Трафтон, Астрофизический журнал , Vol. 175, с. 285 (1972).
7. Д. А. Аллен и Т. Л. Мердок, Icarus , Vol. 14, с. 1 (1971).
8. К. Саган, Icarus , Vol. 18, с. 649 (1973).
9. P. H. Abelson, Proceedings National Academy of Science , Vol. 55, с. 1365 (1966).
10. Дж. С. Льюис, 9 лет.0003 Икар , Том. 15, с. 174 (1971).
11. Г. П. Койпер, Атмосферы Земли и планет , Издательство Чикагского университета, Чикаго, 1952, с. 340.
* Биохимик. Д-р Дуэйн Т. Гиш широко известен как один из самых эффективных ораторов и писателей в креационистском движении сегодня. Он получил степень бакалавра. по химии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. в 1949 г. и его докторская степень. получил степень бакалавра биохимии в Калифорнийском университете в Беркли в 1953 году. Он работал в составе исследовательского персонала в Беркли и Корнелльском университете и много лет работал биохимиком-исследователем в компании Upjohn Company в Каламазу, штат Мичиган. Он является членом Совета директоров Креационного исследовательского общества и написал множество статей о креационизме, а также две книги ICR9.0003 : Эволюция? Окаменелости говорят НЕТ! и Спекуляции и эксперименты о происхождении жизни: критика. Доктор Гиш — профессор естественных наук в Колледже христианского наследия и заместитель директора Института креационных исследований.
Мэриленд сегодня | Новое открытие может дать представление о Солнечной системе…
Астрономы обнаружили первую подтвержденную планетарную систему, которая позволяет заглянуть в будущее нашей Солнечной системы примерно через пять миллиардов лет, когда, как ожидается, наше Солнце исчерпает свое ядерное топливо.
Недавно обнаруженная планетарная система состоит из планеты, похожей на Юпитер, которая вращается по орбите, аналогичной орбите газового гиганта вокруг белого карлика или мертвой звезды, расположенной недалеко от центра галактики Млечный Путь. Это открытие, о котором было объявлено в исследовании, опубликованном сегодня в журнале Nature , , свидетельствует о том, что планеты, вращающиеся достаточно далеко от своего солнца, могут продолжать существовать после того, как звезда умирает.
«Это первая известная планета, вращающаяся вокруг белого карлика на орбите, подобной Юпитеру», — сказал соавтор исследования Дэвид Беннетт, астроном из Мэрилендского университета и исследователь Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. «Будущее Земли может быть не таким радужным, потому что она намного ближе к Солнцу».
Большинство научных данных свидетельствует о том, что планеты на более близких орбитах поглощаются или уничтожаются белым карликом, вокруг которого они вращаются. Моделирование предсказывает, что более крупные планеты на более далеких орбитах вокруг звезд, таких как наше Солнце, могут пережить гибель своего Солнца, но до сих пор не было никаких доказательств.
«Учитывая, что эта система является аналогом нашей Солнечной системы, она говорит нам, что Юпитер и Сатурн потенциально могут пережить фазу красного гиганта Солнца, когда у него закончится ядерное топливо и он самоуничтожится», — сказал Джошуа Блэкман, астроном. постдокторант Университета Тасмании в Австралии и ведущий автор исследования.
Когда у такой звезды, как наше Солнце, заканчивается топливо, оставшийся в ее ядре водород сгорает, и она превращается в красного гиганта, а затем превращается в белого карлика. В этот момент все, что осталось, — это горячее плотное ядро, обычно размером с Землю и вдвое меньше Солнца.
Поскольку эти компактные звездные трупы малы и больше не имеют ядерного топлива для яркого излучения, белые карлики очень слабые и их трудно обнаружить. Исследователи обнаружили систему с помощью обсерватории В. М. Кека на острове Маунакеа на Гавайях.
Команда обнаружила планету с помощью метода, называемого гравитационным микролинзированием, которое происходит, когда звезда, близкая к Земле, на мгновение выравнивается с более удаленной звездой, а гравитация звезды на переднем плане действует как линза и увеличивает свет от звезды на заднем плане. Но если есть планета, вращающаяся вокруг ближайшей звезды, она временно искажает усиленный свет, когда планета проносится мимо.
Предстоящая миссия НАСА, римский телескоп Нэнси Грейс (ранее известный как WFIRST), проведет гораздо более чувствительную микролинзовую съемку экзопланет, которая продвинет это исследование. Роман, который, как ожидается, будет запущен к началу 2027 года, сможет провести гораздо более полное исследование планет, вращающихся вокруг белых карликов в направлении центра Млечного Пути.