별의 죽음으로 135 광년 떨어진 행성의 “핀볼 게임”이 시작됩니다.

스페이스 핀볼! 이 연구는 135 광년 떨어진 별 주위에 리듬에 갇힌 4 개의 행성이 태양이 결국 죽을 때 태양계 주위에 ‘핀’으로 보내질 것이라고 주장합니다.

  • 지구에서 135 광년 떨어진 4 개의 행성은 별이 죽을 때 주위를 공전합니다
  • 연구원들은 HR 8799 시스템에서 “이상적인”궤도에서 날아갈 것이라고 말합니다.
  • 하지만 워릭과 엑서 터 과학자들은 이것이 30 억년 동안 일어나지 않을 것이라고 믿습니다.

새로운 연구에 따르면 지구에서 135 광년 떨어진 4 개의 거대한 행성이 궤도를 도는 태양이 결국 죽을 때 태양계 주위를 “흔들리는”것으로 보냈습니다.

천문학 자들은 목성보다 5 배 더 큰 행성이 ​​궤도에서 날아가 핀볼 게임과 비슷한 방식으로 서로의 중력을 튕길 것이라고 말합니다.

그들은 현재 3 천만년에서 4 천만년 된 별 주위의 “완벽한 리듬”에 갇혀 있으며, 각 별은 가까운 이웃의 두 배의 궤도를 완료합니다.

비디오를 보려면 아래로 스크롤하십시오.

핀볼 기계 : 새로운 연구에 따르면 지구에서 135 광년 떨어진 4 개의 거대한 행성이 궤도를 돌고있는 태양이 결국 죽을 때 태양계 주변의 경력 경로에서 발사 될 것이라고합니다. HR 8799 시스템의 별 주위에 리듬이있는 행성 (사진, 아티스트 인상)

HR 8799 시스템이란 무엇이며 언제 발견 되었습니까?

HR 8799 시스템은 3 천만년에서 4 천만년 사이의 별을 공전하는 비정상적으로 거대한 4 개의 행성으로 구성됩니다.

한 연구원에 따르면 거의 13 년 전에 발견되었으며 그 이후로 외계 행성 과학의 ‘아이콘’이되었습니다.

목성보다 5 배 더 큰 4 개의 행성은 현재 지구에서 135 광년 떨어진 태양 주위에서 “완벽한 리듬”을 유지하고 있다고 연구원들은 말했다.

이것은 향후 30 억년 동안 계속 될 것으로 예상되지만 별이 적색 거성 단계에 진입하면 깨질 것입니다.

그런 다음 현재 크기의 수백으로 확장되고 질량의 약 절반을 내뿜어 백색 왜성으로 끝납니다.

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각 궤도에 대해 가장 먼 행성이 완료되고 다음으로 가장 가까운 행성이 2 개를 완료하고 다음 행성이 4 개를 완료하고 가장 가까운 행성이 8 개를 완료합니다.

은하 조의 영향과 다른 별들의 날아 다니는 영향에도 불구하고, 이것은 향후 30 억년 동안 계속 될 것으로 워릭 대학과 엑서 터 대학의 연구자들이 결정했습니다.

그러나 HR 8799 시스템의 별이 적색 거성 단계에 진입하면 깨집니다.

이 시점에서 그것은 현재 크기의 수백으로 확장되고 대략 절반의 질량을 잃어 백색 왜성으로 끝나고 태양계의 중력에 혼란을 일으킬 것입니다.

그러면 행성들은 회전하기 시작하고 그들의 움직임이 매우 불확실 해지는 매우 혼란스러운 시스템이 될 것입니다.

이 과정이 시작될 때 행성의 위치를 ​​1cm 씩 변경하면 결과가 극적으로 바뀔 수 있다고 연구원들은 말합니다.

워릭 대학 물리학과의 주 저자 인 디미트리 베라 스 박사는“행성은 서로 중력 적으로 흩어질 것입니다.

어떤 경우에는 가장 안쪽의 행성이 시스템 밖으로 밀려 나올 수 있습니다. 또는 다른 경우에 세 번째 행성이 ​​방출 될 수 있습니다.

또는 두 번째와 네 번째 행성이 ​​위치를 바꿀 수 있습니다. 모든 조합은 몇 가지 수정을 통해서만 가능합니다.

그들은 매우 크고 서로 매우 가까우며 이제 완벽한 리듬을 유지하는 유일한 것은 궤도의 위치입니다.

네 가지 모두이 사슬로 연결되어 있습니다. 별이 질량을 잃으면 그 위치가 편향되고 두 개가 서로 흩어져서 네 개 사이에 연쇄 반응이 일어납니다.

이 광 시야 이미지는 별자리 페가수스에있는 별 HR8799의 주변을 보여줍니다.  이 이미지는 Digitized Sky Survey 2의 일부인 재료로 만들어졌습니다.

이 광 시야 이미지는 별자리 페가수스에있는 별 HR8799의 주변을 보여줍니다. 이 이미지는 Digitized Sky Survey 2의 일부인 재료로 만들어졌습니다.

별과 비정상적으로 거대한 네 개의 행성 외에도 HR 8799 시스템에는 두 개의 파편 디스크가 있습니다. 하나는 행성의 가장 안쪽 궤도 내부에 하나는 외부 궤도 외부에 있습니다.

핀볼 게임이 시작되면 연구진은 행성이이 파편을 밀어내어 죽어가는 태양에 떨어 뜨릴만큼 충분히 움직일 것이라고 확신합니다.

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그들은이 모델링이 오염 된 대기를 가진 백색 왜성이 어떻게 진화하는지에 대한 새로운 통찰력을 제공하기를 바랍니다.

천문학 자들은 오늘날 다른 백색 왜성 시스템의 역사를 발견하기 위해 이러한 유형의 파편을 분석하고 있습니다.

Veras 박사는 다음과 같이 덧붙였습니다 .“이 행성들은 다른 위치에서 백색 왜성 주위를 이동하며 백색 왜성에 남아있는 파편을 쉽게 걷어내어 오염시킬 수 있습니다.

행성계 HR 8799는 오늘날 우리가보고있는 오염 된 백색 왜성 시스템을 엿볼 수 있습니다. 그것은 단순히 그들의 형성을 보는 것이 아니라 행성계의 운명을 계산하는 가치의 증거입니다.

공동 저자 인 엑서 터 대학의 Sasha Hinckley 교수는“HR 8799 시스템은 거의 13 년 전에 발견 된 이래 외계 행성 과학에있어 매우 혁신적 이었으므로 미래를보고 지켜 보는 것이 좋습니다. 조화로운 행성 세트에서 혼란스러운 풍경으로 진화합니다.

검색이 게시되었습니다 Royal Astronomical Society의 월간 공지.

초대형 망원경은 칠레의 강력한 지상 장비입니다.

유럽 ​​남부 천문대 (ESO)는 칠레 북부의 아타 카마 사막에 건설 된 가장 강력한 망원경을 제작했습니다.

VLT (Very Large Telescope)라고하며 그것은 가장 진보 된 광학 도구 중 하나로 널리 알려져 있습니다.

네 개의 망원경으로 구성되어 있습니다. 메인 미러의 지름은 8.2 미터 (27 피트)입니다.

직경 1.8 미터의 이동식 보조 망원경 4 대도 있습니다.

대형 망원경은 Antu, Kueyen, Melipal 및 Yepun이라고합니다.

유럽 ​​남부 천문대 (ESO)는 칠레 북부의 아타 카마 사막에서 가장 강력한 망원경을 제작했으며이를 VLT (Very Large Telescope)라고 부릅니다.

유럽 ​​남부 천문대 (ESO)는 칠레 북부의 아타 카마 사막에서 가장 강력한 망원경을 제작했으며이를 VLT (Very Large Telescope)라고 부릅니다.

최초의 망원경 장치 인 “Anto”는 1999 년 4 월 1 일 일상적인 과학 작업에 들어갔습니다.

망원경은 함께 작동하여 거대한 “간섭계”를 형성 할 수 있습니다.

이 간섭계를 사용하면 불필요한 물체에 대해 이미지를 필터링 할 수 있으며 결과적으로 천문학자는 개별 망원경보다 최대 25 배 더 정밀하게 세부 사항을 볼 수 있습니다.

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그는 외계 행성의 첫 번째 이미지를 공동으로 발견하고 은하수 중심에있는 초대형 블랙홀 주위를 이동하는 개별 별을 추적했습니다.

또한 가장 멀리 알려진 감마선 폭발에 대해 가장 먼 오로라를 관찰했습니다.

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