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66666天前
太阳系只有8颗行星?错了! 太阳系真的只有8颗行星吗? 第九颗其实一直都在 只是我们从来都没见过它 2014年 天文学家在距离太阳几十亿公里外 发现了一个诡异的现象 几十颗冰冷的岩石正在违反物理定律运动 违反物理定律 它们全部朝向同一个方向 倾斜角度也基本一致 就像被某种引力牵扯着一样 加州理工学院用超级计算机 跑了上万次模拟后 得出答案 大概率藏着一颗 质量是地球6倍的超级行星 超级行星 科学家已经找到29个 被它引力影响的天体 数据吻合度达到了5 Sigma 这在科学界基本算是板上钉钉 我们知道它的轨道 却不知道它此刻在哪 就像知道火车的轨道 却不知道火车开到了哪一站 人类史上最强大的巡天望远镜 维拉鲁宾即将上线 它每3晚就能扫描一次全天空预测 最快两年内就能锁定目标 这将是人类第一次 亲眼见证太阳系真正的第九颗行星 第九颗 你可能会问 冥王星不就是第九颗行星吗 为什么被踢出去了 其实是06年的时候 发现了上百个冰冷天体 有些甚至比冥王星还大 这就非常尴尬了 要么把这些天体都叫做行星 那太阳系就有几十颗行星 要么只能重新定义行星标准 最终冥王星因为没能清空自己轨道 被降级为矮行星 但也正是这片冥王星所在的柯伊伯带 柯伊伯带 给了我们寻找真正第九行星的线索 其实这不是人类第一次用 数学预测行星了 19世纪中期 天文学家发现 天王星的轨道总是偏离预测位置 就像有什么东西在拉扯他 数学家勒维耶埋头苦算 仅凭纸笔和牛顿定律 就推算出必然存在一颗未知行星 当望远镜对准他预测的位置时 海王星就在那里 这次发现震撼了整个科学界 证明了数学可以探寻宇宙的秘密 而现在历史正在重演 只不过这次的目标更远更难找 加州理工学院的康斯坦丁巴蒂金 和迈克布朗接手了这个棘手的问题 迈克·布朗(Mike Brown) 布朗是个传奇人物 有冥王星杀手之称 他曾经发现了比冥王星更大的天体阋神星 直接导致冥王星被降级 现在他要找一颗真正的行星来弥补 两人把柯伊伯带里面所有异常天体的数据 让模拟程序运行了上万次 结果让他们震惊 只有一种情况 能完美解释所有观测现象,那就是 存在一颗质量是地球5-10倍的行星 运行在一条极度扁长的椭圆轨道上 这颗行星距离太阳最近时 400个天文单位 最远时可能超过1,000个天文单位 要知道海王星才30个天文单位 它的轨道周期长达1万到2万年 相对于太阳系平面倾斜约15
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十万个为什么-太阳系的边界在哪里 太阳系的边界是一个既值得探索,又值得回味的问题。它之所以成为问题,本身就是天文学上一次重大观念变革——日心说取代地心说——的结果。因为只有确立了日心说,才有太阳系这一称谓,也才谈得上“太阳系的边界”这一问题。 如果以1543年哥白尼出版《天体运行论》作为日心说确立的年份,那么有关太阳系的边界这一问题,最初238年的答案,是在距太阳约9.6天文单位(约14亿千米)的土星。这一答案在1781年被英国天文学家威廉·赫歇尔发现的太阳系第七颗行星——天王星——所改变。这项发现将太阳系的边界扩展到了距太阳约19天文单位(约29亿千米)处。 天王星被发现后,天文学家对它的轨道进行了计算。出乎意料的是,计算结果与观测并不吻合。天文学家将这一现象归结为一颗未知行星对天王星的引力干扰。英国天文学家亚当斯和法国天文学家勒威耶先后推算出了新行星的位置和轨道。1846年,柏林天文台的加勒和达雷斯特依据勒威耶的推算结果,成功地找到了太阳系的第八颗行星——海王星,太阳系的边界由此扩展到了距太阳约30天文单位(约45亿千米)处。 在那之后又隔了大半个世纪,1930年,美国洛厄尔天文台的天文学家汤博发现了比海王星更遥远的太阳系天体——冥王星。这颗一度被视为太阳系第九大行星,直到2006年才被“降级”为矮行星的天体,将太阳系的边界扩展到了距太阳约39天文单位(约59亿千米)处。 陨石向我们透露了什么秘密 降落到地球上的陨石主要有三个明确的来源,大部分(约99%)来自小行星,少数来自月球和火星,还有极少数陨石来源不明。另外,关于是否存在来源于彗星的陨石一直存在争论。球粒陨石是最常见的石陨石,它们形成于太阳系历史早期,至今都没有发生什么变化,这是我们了解早期太阳系的唯一直接物证。其他的石陨石,如无球粒陨石,则显示了陨石母体自身熔化再结晶的迹象,甚至天体碰撞过程的痕迹。陨铁和石铁陨石也发生了熔化,为我们研究行星形成的最初阶段提供了依据。来自月球和火星的陨石的科学价值当然就更大了。(张旭) 为什么用多普勒效应可以测得天体的运动速度 1842年,奥地利物理学家多普勒发现,运动物体发出的声音在静止的观测者听起来会发生变化。当发声物体远离观测者运动时,观测者听到的声波波长就会比静止波长更长,而声源朝向观测者运动时,听到的声波波长就会比静止波长更短。速度越高,波长变化越大 #天体#陨石#多普勒#双星 #造父变星
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