天文学家使用智利的VLT在距离73光年的CD-35 2722星系中发现可能的系外卫星

一组天文学家在观察恒星系统CD-35 2722时揭示了令人着迷的发现,他们使用了位于智利沙漠的甚大望远镜 (VLT)。他们识别出一个挑战传统月亮概念的物体,这在科学界引发了关于宇宙中“月亮”定义的讨论。

这个神秘物体并不像我们太阳系中那样围绕行星旋转,这引发了关于其真实分类的问题。如果确认其为月亮,这将标志着在距离地球73光年之外发现的第一个天然卫星。

这颗新的’系外月亮‘是什么?

发表在著名期刊《自然》上的这项发现详细描述了一个系统,其中最大的组成部分是恒星CD-35 2722。这个恒星体的质量是我们太阳的一半,其周围有一颗棕矮星。这颗棕矮星太大而不能成为行星,但又太小而不能成为恒星,是新发现的物体围绕的对象。

定义这个物体是复杂的。欧洲南方天文台(ESO)的一些专家选择称其为“系外卫星”,这个术语表明这个天体至少与木星一样大。围绕的棕矮星的质量超过木星的30倍,突显了这个系统的独特性。

在我们太阳系中,行星、月亮和恒星之间的区别是明确的,但在CD-35 2722系统中,由于质量和大小界限的模糊,分类变得复杂。研究团队的Alice Zurlo强调,这个巨大的气态物体挑战了我们对月亮的传统定义。

在天文学中,卫星的类别是由其所绕的物体定义的,而不仅仅是其质量。所发现的“系外卫星”在质量上可与行星媲美,但其在系统中的位置使其在这个背景下被认为是月亮。

尽管已经发现了超过6000颗系外行星,但系外卫星一直难以捉摸。虽然一些候选者已经被识别,但证据不足以确认它们。这个新发现代表了在寻找太阳系外卫星方面的重大进展。

先前的研究,如Quentin Kral领导的研究,已经在像HD 206893这样的系统中发现了卫星的迹象,但没有得出明确的结论。然而,专家Zurlo认为,这一发现可能是第一个可信的系外卫星探测。

卫星的定义包括围绕其他天体旋转的物体,可以是天然的或人造的。因此,系外卫星是指在我们太阳系之外识别出的卫星,尽管它们缺乏普遍接受的定义。

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

NASA+登陆Amazon Fire TV:免费无广告的太空任务和教育内容流媒体

美国国家航空航天局 (NASA) 已正式在流行平台 Amazon Fire TV 上推出其创新的流媒体服务 NASA+。该新服务允许用户免费观看 太空任务、宇航员活动和...

NASA揭示了极地冰融和大气摩擦如何影响地球的旋转和极地摆动

美国国家航空航天局(NASA)通过其喷气推进实验室发现,地球的旋转并不均匀。卫星研究显示,我们星球的旋转速度经历了毫米级的变化,以及地轴的偏移,这种现象被称为极移。这种摆动意味着天极相对于地理极的移动。 虽然这些变化很小,比如一天的持续时间以毫秒计算,但它们显示了自然因素和气候变化的影响。人类活动以及水的重新分布正在显著影响这些现象。 根据NASA,地球旋转的关键因素 NASA确定了影响地球旋转的三个主要力量。首先是极地融冰。格陵兰和南极冰川的加速融化将大量水释放到海洋中,将质量向赤道转移,减缓了地球的旋转。 另一个因素是大气摩擦。厄尔尼诺等现象改变了风和压力模式,影响地球的旋转速度。根据NASA资助的研究员David Salstein的说法,大气变化,尤其是急流的变化,可能导致长达90%的短期日长波动。 最后,地核动力学也起着关键作用。月球引力产生的潮汐摩擦以每世纪1.5到2毫秒的速度减慢地球的旋转。此外,外核的流体运动重新分配了旋转能量。 这些因素与地下水的流失和海平面的上升相结合,影响了地球质量的分布。当这种质量向赤道移动时,地球的旋转速度会减慢。

在南极洲的菲尔希纳冰架下发现一个拥有6000万条鱼的水下城市

一个国际科学家团队确认了地球上已知的最大鱼类繁殖群落存在于菲尔希纳冰架下,在威德尔海(南极洲)。 这一发现揭示了一个隐藏的生态系统,由6000万个冰鱼巢组成,分布在约240平方公里的区域内,面积类似于美国的奥兰多市。 探索技术 该群落于2021年由阿尔弗雷德·魏格纳研究所(AWI)在Autun Purser的领导下,通过海底观测与测深系统(OFOBS)检测到。 随后,部署了能够在数百米冰层下操作48小时的自主车辆LASSIE。该机器人确认了巢的范围和密度,提供了关于生态系统稳定性的前所未有的数据。 黑鳍冰鱼 这座“水下城市”的主角是冰鱼(Neopagetopsis ionah),一种具有非凡适应能力的物种: 缺乏血红蛋白,使得其血液呈透明状。 产生抗冻糖蛋白,防止体内形成冰晶。 建造直径约75厘米的圆形巢穴,产下约1700枚卵。 雄鱼守护卵直到孵化,确保后代的生存。 巢的密度平均达到每平方米0.26个,形成一个庞大的繁殖网络,延伸至机器人摄像头所能到达的地方。 独特的环境条件 科学家发现,一股稍微温暖的深层水流穿过菲尔希纳海沟,使该区域的水温比周围水域高出2°C。 这种微小的差异创造了冰鱼繁殖的理想条件。 捕食者与生态平衡 该群落还吸引了如威德尔海豹等捕食者,它们在繁殖期定期前来捕食成年鱼。 这一现象使得该繁殖地成为威德尔海生态互动的关键点。 保护的意义 这一发现强调了扩大该地区海洋保护区的必要性。通过自主车辆的持续监测,将能够评估未来几十年这些种群的演变,并确保保护地球上独特的生态系统。 菲尔希纳冰架下的“水下城市”代表了南极海洋生物多样性前所未有的发现。 这一发现不仅揭示了冰鱼的适应能力,也强调了保护那些在南大洋平衡中发挥重要作用的隐藏生态系统的重要性。

光子技术:通过恒星亮度探测宜居行星的科学发展

研究人员来自佛罗里达中部大学光学与光子学院开发了PEEPSS技术,这将使未来的太空望远镜能够探测到类似于地球的“宜居”行星,这些行星被其恒星的光辉所掩盖。 该系统支持NASA宜居世界天文台的目标,该天文台旨在分析行星大气以寻找生命迹象。 观测遥远世界的挑战 宜居区的行星围绕的恒星通常比它们亮100亿倍。项目负责人Stephen Eikenberry将这一挑战比作试图看到“一个微弱的闪烁灯光,而有人用聚光灯直接照在你脸上”。 尽管天文学家使用日冕仪来遮挡部分恒星光辉,但光学缺陷仍会泄露足够的光线以破坏观测。PEEPSS旨在通过创新的方法解决这个问题。 PEEPSS的工作原理 先进的波前检测:在光线饱和行星信号之前校正微小的光线失真。 望远镜焦平面:在获取科学图像的同一位置进行校正,从而识别日冕仪后的光学像差。 光子灯笼:将入射光分离到单独的光学通道中,恢复传统探测器丢弃的相位信息。 量子启发图像:利用光的行为来提高分辨率并过滤剩余的恒星光辉。 国际合作 该项目涉及加州大学圣克鲁斯分校、空间望远镜科学研究所和悉尼大学,后者是少数也在研究光子灯笼的中心之一。在佛罗里达中部,Eikenberry与Genevieve Markees及Rodrigo Amezcua Correa、Miguel...