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作者 主題: 《星際大戰》不是亂講 兩個太陽的星球可能有生命!  (閱讀 7973 次)
Skyray
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文章: 8371



« 於: 2011-04-20 12:33:23 »

http://www.nownews.com/2011/04/19/334-2706023.htm


天行者路克的故鄉:「塔圖因」星球(Tatooine),是一個來自喬治盧卡斯經典《星際大戰》(Stars Wars) 系列裡的想像世界。但科學家說,像這樣一個有著兩個太陽的星球,事實上是真的可能有生命存活的。

不過,盧卡斯在電影裡倒是搞錯了一些細節;「塔圖因」星球上的 樹葉葉子應該是黑色的。

科學家發現,恆星(太陽)的溫度決定了它的顏色。在不同溫度的情況下,生命會有不同的演化方式。植物吸收陽光能量,產生光合作用。但是當光線的顏色改變時,光合作用也會改變。

科學家進行了電腦模擬,模擬一個類似地球的星球,但環繞兩個太陽公轉時的狀況。其中一個模式是兩個太陽距離非常接近;另一模式是兩個太陽距離很遠。

結果他們發現,像「塔圖因」這種繞著暗紅色「紅矮星」(類太陽 的恆星)運轉的星球,植物很可能是黑色或灰色的。這項研究意義重大,因為這意味著尋找外星生命的科學家們,不應排除有多個太陽作伴的星球(以為他們不宜人居)。

事實上,許多「多恆星系統」都包含有「紅矮星」。「紅矮星」的溫度較低,它們是我們銀河系中非常普通的星類。據估計,大約有一半的「紅矮星」和四分之一的類太陽恆星,都存在於「多恆星系統」之中。

在「聖安德魯斯大學」領導相關研究的傑克歐馬利-詹姆斯(Jack O'Malley-James)說:「恆星的溫度決定了光的顏色;光的顏色會影響光合作用。由於光的顏色不同,植物的生長和演化也會大大不同。」

「我們的模擬說明了在多恆星系統裡的星球,可能會生長著對我們地球人來全然陌生的植物。舉例來說,受紅矮星暗淡光線照射的星球上的植物,為了盡量吸收光線,會大幅吸收可見的波長,因此在 我們眼裡看來,會變成黑色的植物。他們甚至還可能使用紅外線或紫外線輻射來進行光合作用。」

一顆跟地球相似、但有著兩顆紅矮星作伴的星球,為因應強烈從太陽耀斑發出的、有害的強烈輻射,可能會導致植物演化出自己的「防紫外線太陽遮罩」,或是「微生物光合作用」(photosynthesising microorganisms)。

在電影《星際大戰》系列裡,「塔圖因」正是有兩個太陽(紅矮星)的沙漠行星。


《星際大戰》男主角天行者路克的故鄉:「塔圖因」星球,天空上有兩個太陽。(圖/翻攝自網路)

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觀星之樂~貴在分享
peter
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« 回覆文章 #1 於: 2011-04-20 13:57:52 »

如果多恆星
會不會 同一天 發生 多次日食
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TS
恆星
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« 回覆文章 #2 於: 2011-04-21 13:54:25 »

剛好這一期的 Astranomy 主題就介紹類似新聞,
在想像的推測中, 這顆距地球幾十光年的行星繞著矮星(白? 紅?)Gliese 581, 因為太靠近它的太陽了, 所以幾乎不會自轉, 就跟月球一樣, 一面永晝另一面永夜, 植物的葉子是紫色的大如庭院傘, 太陽好像浮在粉紅色的海面上, 不會上升也不會下降. 科學家以矮星為目標尋找超級地球的原因是因為矮星多而且不會太亮, 所以才能發現甚至分析其行星. 每當行星掠過矮星時可以觀測也可以做頻譜分析. 真有趣!!
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吳柏賢
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« 回覆文章 #3 於: 2011-04-21 17:46:58 »

Gliese 581是紅矮星 但是他是單星 不是雙星
天文學家瞄準紅矮星的原因 的確是如你所說 因為他比較小 比較好偵測小顆的行星 給母星的影響
例如他有凌日的話 因為母星比較小 母星的光度下降幅度會比太陽這類的恆星大 比叫好偵測
如果沒有凌日也沒關係 也可以偵測母星的晃動 (Gliese 581旁的行星都是這樣找出來的)
紅矮星質量比較小 晃動也會比類似太陽的恆星來的大
所以是偵測較小顆的行星的好目標

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peter
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« 回覆文章 #4 於: 2011-04-21 18:03:59 »

三重星 

不知道是否是
http://tamweb.tam.gov.tw/bew/TW/content.asp?mtype=c2&idx=487
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« 回覆文章 #5 於: 2013-06-19 09:24:34 »

现实版“塔图因”行星或可孕育神秘生命
http://it.sohu.com/20130618/n379118542.shtml
据国外媒体报道,目前,美国一位天文系学生表示,类似“塔图因”的行星比环绕一颗恒星运行的行星更有可能孕育生命。塔图因行星是科幻电影《星球大战》剧情中一颗神秘星球,它环绕两颗恒星运行。

  美国新墨西哥大学的乔妮-克拉克模拟了不同类型恒星系统,其中包括双子星,用于对比测试双子星中行星的生命宜居指数。她发现在双子星系统中,两颗彼此环绕恒星的引力牵引将降低系内行星遭受恒星风的侵袭程度,从而增大生命的幸存概率和水资源的形成。

  通过建模不同类型的恒星系统,乔妮和德克萨斯大学天体物理学家保罗-梅森指出,质量是太阳80%的恒星彼此环绕结合双子星系统,将增大孕育生命的可能性。

  例如:开普勒望远镜发现系外行星Kepler-35 b,它环绕两颗太阳大小的恒星运行,2012年1月,在该双子星系统中发现行星Kepler-34 b;此外,还发现另一个双子星Kepler-47系统,至少有两颗行星环绕双子星运行,距离地球大约5000光年。

  当双子星中恒星质量与太阳相近,按照一定方式彼此环绕,这将减少恒星风形成的数量。乔妮指出,拥有两颗恒星的行星轨道更加稳定,虽然仍会以单恒星系统中行星的方式消亡,但是这种行星的生命宜居性将增大40%。


WIKI
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%94%E5%9B%BE%E5%9B%A0

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« 回覆文章 #6 於: 2013-06-19 09:26:45 »

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%85%8B%E5%8D%9C%E5%8B%9235

該系統有一顆環聯星運轉行星克卜勒35b(Kepler-35b),屬於氣體巨行星。該行星的質量稍微超過木星的八分之一,半徑大約是木星的0.728倍。克卜勒35b以軌道週期131.458日在橢圓軌道上環繞克卜勒35聯星系統,並且軌道半長軸剛好超過0.6天文單位,只有母恆星之間軌道半長軸的3.5倍


* kepler-35b.png (29.78 KB, 693x662 - 已被閱讀 166 次.)
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« 回覆文章 #7 於: 2014-02-26 14:26:29 »

http://space.kexue.com/2014/0226/37766.html
塔图因行星距恒星或很遥远 "星战"式幻想难实现

近日科学家们表示,类似电影《星球大战》里卢克-天行者的故乡行星塔图因星球这样具有两个太阳的世界,可能出生在距离恒星核心非常远的地方。尽管地球只环绕了一颗单一的恒星,但很多类似太阳的恒星是双星系统——两颗恒星成对彼此环绕。事实上,可能存在很多三星系统,甚至多达7星系统。

  环绕双星恒星的行星被称为环双星行星,由天文学家发现的第一颗具有两个太阳的真实外来行星是开普勒-16, 它距离地球200光年远。

  行星产生于环绕恒星的尘埃气体原行星盘。科学家们认为双星施加在这些原行星盘上的强大引力拖拽作用可能会影响物质,使得它们很难形成行星。这使得现实生活里环双星行星的存在变的略显神秘。。

  “塔图因”外来行星是如何出生的

  为了了解环双星行星是如何形成的,研究人员分析了两个太阳的行星开普勒-34(AB)b,后者距离地球4900光年。这个又称为开普勒-34b的行星质量约为木星的22%,宽度大约为木星的76%。它环绕两颗类似太阳的恒星的距离都相当于地球和太阳的距离,它是由开普勒太空望远镜发现的。

  科学家们对环绕双星的行星的形成早期阶段进行高分辨率的3D电脑模拟,他们利用了一个精密的模型计算了引力的作用以及100万个100千米宽的行星建造单元之间的物理碰撞。研究人员发现大多数产生的模拟系外行星最初都距离宿主双星非常遥远。

  “考虑了碰撞以及行星物理生长速率的数据,我们发现开普勒-34(AB)b距离与我们发现它现在所处的位置相去甚远。”研究作者、英国布里斯托大学的天体物理学家佐伊-莱因哈特(Zoe Leinhardt)这样说道。

  在靠近双星的区域,行星建造单元将经历研究人员所谓的“超级灾难的侵蚀事件”,它们将分解成更小的碎片,而非合并形成行星胚胎。这使得在双星系统内部形成环双星行星几乎不可能。

  双胞胎太阳的行星的迁移

  研究人员表示开普勒-34(AB)b和其它的已知环双星行星一样,可能是从最初的形成位置逐渐迁移到现在所处的位置。开普勒-34(AB)b形成的最安全距离是1.5个天文单位(AU)(一个天文单位是地球和太阳的平均距离)。

  “我们的结果似乎暗示着所有内部的环双星行星都是迁移而来的。” 莱因哈特说道。其中一个可能的例外便是环双星行星开普勒-47c,后者是已知距离恒星最遥远的环双星行星。“环双星行星让很多科幻小说作家和电影制作者无比着迷,”研究首席作者、英国布里斯托大学的斯特凡-莱恩斯(Stefan Lines)说道。“我们的研究显示了这些行星有多么的不可思议。进一步理解它们是在哪里形成的将辅助未来的系外行星发现项目,后者将在双星系统里寻找类似地球的行星。”

  未来的研究将涉及更加复杂的模型,后者将气体加入原行星盘内,这将拖延行星盘里的行星建造单元并严重改变它的动态性。“行星盘内的大部分质量都将是气体,” 莱因哈特说道。“气体使得环境不利于物质生长。”此外,研究小组的模型里的行星建构单元都很大,且最初是相同大小。“它们被设立得很大是因为受到目前计算机能力的限制,在过去一年我们一直努力让电脑编码的更快一些,以进行更多的粒子模拟,从几百万个到几十亿个。”
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