由中國科學院云南天文臺研究員顧盛宏領(lǐng)銜的國際聯(lián)合研究團隊首次利用凌星中間時刻變化反演技術(shù),在類太陽恒星的宜居帶內(nèi)發(fā)現(xiàn)一顆質(zhì)量約為地球10倍的超級地球——開普勒-725c。國際著名科學期刊《自然-天文》(NatureAstronomy)近日發(fā)表了這一突破性成果。那么,這顆超級地球是怎樣被發(fā)現(xiàn)的?尋找系外行星有哪些主流技術(shù)?科學家熱衷探索的超級地球,對天文學或行星科學究竟有何意義?我們來請中國科普作家協(xié)會會員雷淼來說一說。
(1)開辟發(fā)現(xiàn)“地球2.0”的新通道
類太陽恒星開普勒-725距離地球大約2472光年,與太陽相似,也是G型黃矮星。早在2016年,人們就得知它有一顆行星開普勒-725b。云南天文臺領(lǐng)銜的研究團隊通過深挖原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),開普勒-725b的公轉(zhuǎn)不太準時,最早的“提前”和最晚的“遲到”可相差0.012天(17分鐘以上)。他們認為,還有一顆行星干擾了開普勒-725b的運行,最終通過凌星中間時刻變化反演,計算出這顆隱身行星的質(zhì)量和軌道參數(shù),并將其編號為開普勒-725c。
開普勒-725c的質(zhì)量約為9.7個地球,每207.5天圍繞主星轉(zhuǎn)一圈。它的軌道半長軸(可視為與主星的平均距離)是0.674個日地距離,接受的平均輻照是地球的1.4倍,具備生命存在的條件。稍微美中不足的是,它的公轉(zhuǎn)軌道比較扁,“寒暑”切換相當劇烈。
此次開普勒-725c受到極大關(guān)注,緣于這是使用凌星中間時刻變化法發(fā)現(xiàn)的首顆潛在宜居的超級地球。而且迄今為止,在已知類太陽恒星宜居帶運行的超級地球中,它是唯一測得質(zhì)量的。這項研究開辟了發(fā)現(xiàn)類太陽恒星宜居帶內(nèi)“地球2.0”的新通道,是具有國際領(lǐng)先意義的一大突破。
(2)5大主流技術(shù)支持行星“找尋”
目前,科學家主要使用5種方法尋找系外行星。
1.視向速度法 當一顆恒星朝著我們晃過來時,我們會看到它的光譜譜線朝著藍端移動,反之則朝著紅端移動(光源接近我們時,光波會因波長壓縮而變得更藍,遠離我們時會因波長拉伸而變得更紅)。通過觀測譜線的擺動幅度和周期,便可得到恒星在視線方向上的速度和周期,進而推算出造成晃動的那顆行星有多重、多久轉(zhuǎn)一周。恒星光譜非常穩(wěn)定可靠,且易于觀測,所以視向速度法是主要的系外行星探測方法之一。
2.凌星法 有些行星的軌道和地球?qū)Φ锰貏e齊,當它圍著恒星轉(zhuǎn)的時候,在它的每一“年”,從地球看來,它都會從恒星面前經(jīng)過一次,短暫地對恒星造成局部遮擋。在此期間,我們能看到恒星的亮度降低,這種事件就叫“凌星”。對于高靈敏度的觀測設(shè)備來說,一丁點的變化足以讓行星“現(xiàn)身”。如果恒星變暗事件周期性反復出現(xiàn),就可以確認行星的存在,通過變暗幅度,還可以推測行星的尺寸。前面提到的開普勒空間望遠鏡探測系外行星,使用的就是凌星法。
3.凌星中間時刻變化法 以開普勒空間望遠鏡為代表的凌星法雖然發(fā)現(xiàn)了一大批系外行星,但也有明顯局限。首先,它需要系外行星的軌道和地球精準對齊。其次,凌星造成的亮度變化可能還不如恒星自身活動的亮度變化大,所以干擾嚴重。此次,云南天文臺聯(lián)合研究團隊使用的凌星中間時刻變化法,在一定程度上突破了這些限制:對一顆已知行星的公轉(zhuǎn)周期進行計時,就有機會發(fā)現(xiàn)其他隱匿的行星。
4.微引力透鏡法 愛因斯坦的廣義相對論指出,在大質(zhì)量物體周圍,時空會發(fā)生顯著的彎曲,使得走直線的光線看起來像是拐了彎。微引力透鏡法利用的就是這個原理,它使用非常遙遠的背景恒星作為參考光源,來觀察近處的目標恒星。微引力透鏡的弱點在于恒星遮掩是個一次性事件,難以像視向速度法或凌星法那樣反復觀測。
5.直接成像法 行星足夠大或足夠熱,也有機會直接進入望遠鏡的視野。比如,剛剛形成的年輕行星接收了所有吸積物的勢能,“憋了一肚子火”,能發(fā)出明亮的紅外線。當然,行星再熱也沒有恒星熱,還需要采取“消零干涉法”等特殊手段,把主星的光輝掩蔽掉,才能露出其本來模樣。
(3)探索超級地球認識生命起源
截至2025年6月5日,人類已經(jīng)確認了5917顆系外行星,分屬4413個行星系,其中994個行星系擁有多顆行星。
科學家探索系外行星的熱情源于多重科學動機和深遠人文意義。通過研究系外行星的形成,可以揭示行星系統(tǒng)的普遍規(guī)律,進而理解太陽系和地球的起源。系外行星的多樣性顛覆了對行星系統(tǒng)的傳統(tǒng)認知,推動了行星形成理論的修正。尋找潛在宜居星球以及生命活動的痕跡,能夠深入理解生命存在的條件、為生命普遍性研究提供樣本。探索任務(wù)需要高精度光譜儀、空間望遠鏡、引力波探測等技術(shù)手段,同時促進了天文、物理、化學、生物學的交叉研究。
總而言之,“我們孤獨嗎”這個千古難題,人類會繼續(xù)思考下去。而發(fā)現(xiàn)類太陽恒星宜居帶內(nèi)的類地行星,是關(guān)鍵一步。
由中國科學院云南天文臺研究員顧盛宏領(lǐng)銜的國際聯(lián)合研究團隊首次利用凌星中間時刻變化反演技術(shù),在類太陽恒星的宜居帶內(nèi)發(fā)現(xiàn)一顆質(zhì)量約為地球10倍的超級地球——開普勒-725c。國際著名科學期刊《自然-天文》(NatureAstronomy)近日發(fā)表了這一突破性成果。那么,這顆超級地球是怎樣被發(fā)現(xiàn)的?尋找系外行星有哪些主流技術(shù)?科學家熱衷探索的超級地球,對天文學或行星科學究竟有何意義?我們來請中國科普作家協(xié)會會員雷淼來說一說。
(1)開辟發(fā)現(xiàn)“地球2.0”的新通道
類太陽恒星開普勒-725距離地球大約2472光年,與太陽相似,也是G型黃矮星。早在2016年,人們就得知它有一顆行星開普勒-725b。云南天文臺領(lǐng)銜的研究團隊通過深挖原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),開普勒-725b的公轉(zhuǎn)不太準時,最早的“提前”和最晚的“遲到”可相差0.012天(17分鐘以上)。他們認為,還有一顆行星干擾了開普勒-725b的運行,最終通過凌星中間時刻變化反演,計算出這顆隱身行星的質(zhì)量和軌道參數(shù),并將其編號為開普勒-725c。
開普勒-725c的質(zhì)量約為9.7個地球,每207.5天圍繞主星轉(zhuǎn)一圈。它的軌道半長軸(可視為與主星的平均距離)是0.674個日地距離,接受的平均輻照是地球的1.4倍,具備生命存在的條件。稍微美中不足的是,它的公轉(zhuǎn)軌道比較扁,“寒暑”切換相當劇烈。
此次開普勒-725c受到極大關(guān)注,緣于這是使用凌星中間時刻變化法發(fā)現(xiàn)的首顆潛在宜居的超級地球。而且迄今為止,在已知類太陽恒星宜居帶運行的超級地球中,它是唯一測得質(zhì)量的。這項研究開辟了發(fā)現(xiàn)類太陽恒星宜居帶內(nèi)“地球2.0”的新通道,是具有國際領(lǐng)先意義的一大突破。
(2)5大主流技術(shù)支持行星“找尋”
目前,科學家主要使用5種方法尋找系外行星。
1.視向速度法 當一顆恒星朝著我們晃過來時,我們會看到它的光譜譜線朝著藍端移動,反之則朝著紅端移動(光源接近我們時,光波會因波長壓縮而變得更藍,遠離我們時會因波長拉伸而變得更紅)。通過觀測譜線的擺動幅度和周期,便可得到恒星在視線方向上的速度和周期,進而推算出造成晃動的那顆行星有多重、多久轉(zhuǎn)一周。恒星光譜非常穩(wěn)定可靠,且易于觀測,所以視向速度法是主要的系外行星探測方法之一。
2.凌星法 有些行星的軌道和地球?qū)Φ锰貏e齊,當它圍著恒星轉(zhuǎn)的時候,在它的每一“年”,從地球看來,它都會從恒星面前經(jīng)過一次,短暫地對恒星造成局部遮擋。在此期間,我們能看到恒星的亮度降低,這種事件就叫“凌星”。對于高靈敏度的觀測設(shè)備來說,一丁點的變化足以讓行星“現(xiàn)身”。如果恒星變暗事件周期性反復出現(xiàn),就可以確認行星的存在,通過變暗幅度,還可以推測行星的尺寸。前面提到的開普勒空間望遠鏡探測系外行星,使用的就是凌星法。
3.凌星中間時刻變化法 以開普勒空間望遠鏡為代表的凌星法雖然發(fā)現(xiàn)了一大批系外行星,但也有明顯局限。首先,它需要系外行星的軌道和地球精準對齊。其次,凌星造成的亮度變化可能還不如恒星自身活動的亮度變化大,所以干擾嚴重。此次,云南天文臺聯(lián)合研究團隊使用的凌星中間時刻變化法,在一定程度上突破了這些限制:對一顆已知行星的公轉(zhuǎn)周期進行計時,就有機會發(fā)現(xiàn)其他隱匿的行星。
4.微引力透鏡法 愛因斯坦的廣義相對論指出,在大質(zhì)量物體周圍,時空會發(fā)生顯著的彎曲,使得走直線的光線看起來像是拐了彎。微引力透鏡法利用的就是這個原理,它使用非常遙遠的背景恒星作為參考光源,來觀察近處的目標恒星。微引力透鏡的弱點在于恒星遮掩是個一次性事件,難以像視向速度法或凌星法那樣反復觀測。
5.直接成像法 行星足夠大或足夠熱,也有機會直接進入望遠鏡的視野。比如,剛剛形成的年輕行星接收了所有吸積物的勢能,“憋了一肚子火”,能發(fā)出明亮的紅外線。當然,行星再熱也沒有恒星熱,還需要采取“消零干涉法”等特殊手段,把主星的光輝掩蔽掉,才能露出其本來模樣。
(3)探索超級地球認識生命起源
截至2025年6月5日,人類已經(jīng)確認了5917顆系外行星,分屬4413個行星系,其中994個行星系擁有多顆行星。
科學家探索系外行星的熱情源于多重科學動機和深遠人文意義。通過研究系外行星的形成,可以揭示行星系統(tǒng)的普遍規(guī)律,進而理解太陽系和地球的起源。系外行星的多樣性顛覆了對行星系統(tǒng)的傳統(tǒng)認知,推動了行星形成理論的修正。尋找潛在宜居星球以及生命活動的痕跡,能夠深入理解生命存在的條件、為生命普遍性研究提供樣本。探索任務(wù)需要高精度光譜儀、空間望遠鏡、引力波探測等技術(shù)手段,同時促進了天文、物理、化學、生物學的交叉研究。
總而言之,“我們孤獨嗎”這個千古難題,人類會繼續(xù)思考下去。而發(fā)現(xiàn)類太陽恒星宜居帶內(nèi)的類地行星,是關(guān)鍵一步。
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