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1、恒星星盘制作
恒星星盘制作
三星系统的GW-猎户座中环绕恒星的星盘由星盘撕裂造成(Image credit: ALMA / ESO / NAOJ / NRAO / ESO / University of Exeter / Kraus et al. / Kraus et al / NRAO / AUI / NSF. / ESO/L. Calçada, Exeter/Kraus et al.)
(神秘的地球uux.cn报道)据EurekAlert!:对猎户星座中的1个年轻的3星系统所做的新的观测研究披露,当围绕年轻恒星的气态和星尘星盘排列线向不正时,一种模型预测的现象(被称作“星盘撕裂”)确实会发生。
作者说,这项研究为这一过程提供了证据,该过程可能造成在倾斜或逆行轨道上有着广泛散布行星的行星系统。在我们的太阳系中,8个已知的行星形成了一个由星尘和气体组成的环绕恒星的扁平星盘。尽管以前曾经观察到排列线向不正的星盘,但一直无法将其结构与星盘撕裂作用直接挂钩。
Stefan Kraus和同事对GW 猎户座系统的星盘进行了观察,并用数个近红外和亚毫米望远镜对其恒星的轨道运行进行了11年中的监测。通过将干涉测量和偏振测量技术相结合,作者确定了该星系排列线向不正的内环,并对其在星盘其余部分上投射的阴影进行了成像。Kraus等人由此研发一个模拟该星系的3维模型,后者再现了该星盘偏心的内环和强烈扭曲的中间区域。
这些结果显示,星盘撕裂导致高度变形的星盘和排列线向不正的星环,后者会环绕该星系内侧的三重星旋进。他们说,通过将物质运出星盘平面,该星盘撕裂效应可提供一种在倾斜或逆行轨道上形成行星的机制。
相关报道:天文学家发现一个三星系统 周围是混乱的尘埃盘
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:外媒BGR报道,天文学家们认为已经观察到太空中的一个三星系统,周围是一个混乱的尘埃盘,可能形成行星。这些恒星互相环绕,尘埃盘在不同的方向被撕碎。研究人员认为,围绕这些恒星运行的物质足以形成30个地球。
这项研究发表在《科学》杂志上,虽然并不能为研究人员提供任何 \”类似塔图因的世界 \”的确凿证据,但它确实提供了可能性。在大量的尘埃和碎片中是否潜伏着一颗行星?正如科学家们在论文中解释的那样,这三颗恒星是在阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波阵列的帮助下,利用欧洲南方天文台的甚大望远镜发现的。研究人员发现的是这个三星系统撕裂由尘埃和物质组成尘埃盘的证据,这些物质通常会形成行星和卫星。
通常情况下,当一颗恒星形成时,它会吸引附近的材料–或者有时这些材料已经在恒星周围的轨道上等待,这取决于它形成的位置。随着时间的推移,这些物质会沉淀成一个吸积盘,物质在这里聚集成越来越大的球体。这些球体有时会相互碰撞,而其他较小的块状物则形成卫星,最终被困在较大天体的轨道上。
在这种情况下,吸积盘本身就有大量的材料可以用来制造行星。研究人员相信那里有多达相当于30个地球质量的尘埃和碎片, 围绕着这三颗恒星旋转, 而恒星本身也在互相扭曲和旋转。模拟研究表明,有可能是恒星彼此间的轨道足以将尘埃抛入研究人员所观察到的混乱中。
谁知道星盘?谁发明的?详细点,谢谢!
我来回答你!星盘:是古老的星象电脑,可以解决时间的问题,告知天空中星星的位置。虽然是古希腊人的发明,但是伊斯兰先知第一个发明了可以携带的星盘,这是一个革命性的星象发现。传说中的发明者有希巴恰斯、阿波罗尼奥斯等人,但缺乏足够的证据。最早留下关于星盘的记载,可能要数托勒密的《至大论》,他在其中用了整整一节篇幅,专门详细描述了星盘的构造和使用方法。他并未明确表示这是前人的创造还是他本人的发明。但是他描述的星盘构造,已与后世所见实物非常吻合。星盘的主体,由盘面和一个铜环组成。上层灰色的环称为“网环”(拉丁文rete,源于阿拉伯语“蛛网”),它可以以北天极为轴,在下层的盘面之上旋转。标杆也以北天极为轴,可以在星盘平面上任意旋转。利用几何投影法,将地平坐标网投影在星盘盘面上。特别要注意的是地平坐标网中天顶位置的确定–天顶与北天极的角距离(或者说北天极在星盘地平坐标网中的位置)是因当地地理纬度不同而变化的。换句话说,任何一具这种星盘,都只能在某一特定的地理纬度上使用,方能获得准确的数据。弯曲而尖的星标(有些星盘也做成直尖形),则用来指示那些比较特殊的恒星(比如特别明亮的,或是有着特殊星占学意义的那些恒星)。
宇宙的年龄是如何计算出来的?
宇宙的年龄的计算公式为
从0→a。/a积分。
根据H。和Ω。实测值得到宇宙的年龄为
银河的年龄的计算方法如下:
1、估算法,现有宇宙,再有银河,银河年龄不得超过122到137亿年,考虑到星系形成要时间,假设宇宙137年的寿命正确,银河年龄137年,银河由气体形成星盘要几亿年(原始气团是球体,而银河是涡旋的,气体因旋转变得扁平,计算机模拟约2~8亿年),形成恒星又要时间,目前我们能看见的最古老恒星,是在银晕星团上的恒星,是小质量恒星,必定在大质量恒星形成后,抛出小气体块形成,年龄不得超过130亿年。
2、同位素的估算法,先算最老恒星的寿命,然后推银河的寿命
铀238和钍232是一种算法,这个算法误差有20亿年,铀238的半衰是45亿年,用恒星模型原理计算产生同位素的丰度(也就是聚变反应氢->氦->碳->镁->氖->钠->铁->其他重元素),我们找一个古老的恒星,计算他的年龄,毕宿5和心宿5用来做过计算,结果是145亿年,误差20亿年。钍232的半衰期是140亿年,计算的结果也是145亿左右,误差20亿年。(不算星盘形成时间)
另一种算法是铍的丰度,用恒星模型原理计算产生同位素的丰度,NGC6397球形星团中编号分别为А0228 和А2111,通过观测他们的光谱,计算出他们的年龄为134亿“岁”。
星系中形成第一代
恒星和这两颗恒星诞生的时间间隔,天文学家认为,这一时间间隔为2亿~3亿年。
所以我们星系的“年龄”约为136亿“岁”以上(不算星盘形成时间),正负偏差也是为8亿年。
还有铁丰度估算法,HE1327—2326是最古老的恒星,用她的铁丰度估算。恒星模型原理计算产生铁以后的生成元素是消耗能量的,可以根据铁丰度估算,星年龄在135亿左右,正负偏差也是为8亿年。银河约137~138亿岁,正负偏差也是为8亿年。
科普的说法是银河150亿岁。
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