分类: 物理

  • 韦伯与哈勃望远镜拍摄到土星前所未有的细节

    天文学家结合美国国家航空航天局(NASA)、欧洲空间局(ESA)、加拿大航天局(CSA)联合运营的詹姆斯·韦布空间望远镜的红外观测数据,与NASA/ESA联合运营的哈勃空间望远镜的可见光成像,生成了土星的全新观测图像,清晰呈现出其大气带、风暴系统及反光极强的行星环。

    新发布的土星图像聚焦于这颗气态巨行星活跃大气中的各类特征。韦布图像中,一条被称为“丝带波”的长期存在射流蜿蜒穿过北半球中纬度区域,受原本难以探测的大气波动影响;其下方的一个小斑点是2011至2012年“大春季风暴”残留的余迹,韦布图像中还能看到土星南半球散布的其他若干风暴。天文学家在声明中表示:“所有这些特征均由可见云层下方的强风与波动塑造,使土星成为研究极端条件下流体动力学的天然实验室。”1981年NASA旅行者号探测器发现的土星北极标志性六边形射流,其部分尖缘在两张图像中均隐约可见,“这仍是太阳系最引人入胜的天气模式之一,数十年的持续存在凸显了巨行星上特定大规模大气过程的稳定性。”

    韦布观测中,土星两极呈现明显的灰绿色,对应约4.3微米波长的光发射。研究人员称:“这一独特特征可能源于土星大气中高空气溶胶层,该层在这些纬度区域对光的散射方式不同;另一种可能解释是极光活动,带电分子与行星磁场相互作用可在两极附近产生发光辐射。”韦布图像中,土星环因由高反光性水冰构成而异常明亮;天文学家指出:“两张图像均呈现环的向阳面,哈勃图像中该面亮度稍弱,因此行星表面可见环的阴影。环的辐条及B环(环的厚中心区域)结构在两台望远镜中表现各异,最外侧的F环在韦布图像中纤细清晰,在哈勃图像中仅微弱发光。”

    土星绕日轨道与地球公转位置共同决定了我们观测土星表面及环的视角变化。2024年间隔14周的观测显示,土星正从北半球夏季向2025年分点过渡;随着土星进入南半球春季,2030年代南半球迎来夏季时,哈勃与韦布将逐步获得该半球更清晰的观测。

  • 附近年轻恒星周围尘埃盘中出现两颗原行星

    天文学家利用位于智利的欧洲南方天文台(ESO)甚大望远镜(VLT)及VLT干涉仪(VLTI),直接观测到两颗气态巨行星正在恒星WISPIT 2周围的行星形成盘中形成,这是迄今对行星系统形成过程最清晰的观测之一。该系统周围物质呈现的环隙结构表明,可能还有更多系外行星正在那里组装。

    戈尔韦大学博士生克洛伊·劳勒(Chloe Lawlor)表示:“WISPIT 2是我们迄今能窥探自身太阳系过去的最佳窗口。”戈尔韦大学的克里斯蒂安·金斯基博士补充道:“WISPIT 2为我们提供了一个关键实验室,不仅能观测单颗行星的形成,还能观测整个行星系统的形成。”天文学家希望通过此类观测,更好地理解婴儿行星系统如何发展为成熟系统(如我们的太阳系)。

    WISPIT 2系统中发现的首颗原行星于一年前被探测到,质量约为木星的5倍,命名为WISPIT 2b,其绕中心恒星的轨道距离约为日地距离的60倍。莱顿天文台博士生里歇尔·范卡佩勒文称:“这颗新形成行星的探测,充分展现了当前观测设备的惊人潜力。”

    在恒星附近识别出另一颗天体后,VLT和VLTI的测量确认了其行星属性。新发现的行星WISPIT 2c距离中心恒星比2b近4倍,质量却是2b的2倍,两者均为气态巨行星,类似太阳系的外行星。

    为确认WISPIT 2c的存在,天文学家使用了VLT上的SPHERE仪器,随后借助VLTI的GRAVITY+仪器验证其确实为行星。马克斯·普朗克地外物理研究所天文学家纪尧姆·布尔达罗博士表示:“关键在于我们利用了GRAVITY+的最新升级,没有它,我们无法如此清晰地探测到这颗距离恒星如此近的行星。”

    WISPIT 2周围的两颗行星均位于年轻恒星周围尘埃气体盘的清晰环隙中。这些环隙由行星形成过程导致:盘中粒子聚集,引力吸引更多物质形成原行星胚胎,环隙周围的剩余物质则在盘中形成独特的尘埃环。

    除两颗行星所在的环隙外,WISPIT 2的尘埃盘外侧至少还有一个更小的环隙。劳勒指出:“我们怀疑可能有第三颗行星在雕琢这个环隙,由于环隙更窄更浅,其质量可能与土星相当。”该研究成果发表于《天体物理学杂志快报》。

  • 天文学家在绘架座II中发现第二代恒星

    天文学家在绘架座II中发现第二代恒星

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14644-PicII-503.jpgPicII-503是位于年龄超100亿年的极暗矮星系绘架座II中的一颗原初恒星,似乎保留了宇宙第一代恒星的化学印记。芝加哥大学当时的博士后研究员(现斯坦福大学)阿尼鲁德·奇蒂博士表示:“这是首次清晰探测到原初星系中最初产生的元素种类,是解开早期元素形成之谜的重要缺失环节。”

    大爆炸后早期,宇宙远不如现在有趣:只有由氢、氦、锂三种元素构成的大质量恒星,没有钙、金等构成地球的元素——这些元素需在恒星内部合成。大质量恒星核心通过原子聚变生成更重元素,生命终结爆炸后,残骸形成新恒星,过程反复才产生如今的元素种类。

    芝加哥大学天文学家亚历山大·季指出:“要寻找这些早期恒星,需找重元素含量最低的恒星,因为重元素随时间积累。”团队用拉斯坎帕纳斯天文台的麦哲伦望远镜和ESO的甚大望远镜,在绘架座II中发现候选星PicII-503:其铁含量仅为太阳的约十万分之一,成分与现代恒星差异显著。

    这一发现不仅令人兴奋,还揭示了早期恒星形成的长期谜团。因PicII-503仍处于原始极小星系中,其成分支持一种特定形成理论——与母星爆炸方式相关。季博士解释:“大质量恒星生命末期呈洋葱状结构,外层是碳等轻元素,内部是重元素;死亡时可能是弱爆炸,仅外层轻元素被抛出。若爆炸极强,残骸会被甩离早期小星系边界,但弱爆炸使残骸留存,成为下一代恒星的一部分。”

    奇蒂博士补充:“银河系中已发现许多富碳恒星,如今我们能了解它们的起源。”该发现发表于《自然·天文学》期刊。

  • 哈勃空间望远镜再次观测标志性蟹状星云

    哈勃空间望远镜再次观测标志性蟹状星云

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14642-Crab-Nebula.jpg天文学家通过对比哈勃太空望远镜的新观测数据与1999年首次拍摄的图像,追踪到天空中研究最深入的超新星遗迹之一的持续膨胀——其核心快速旋转的脉冲星为该遗迹提供能量。

    1054年,中国天文学家被一颗新星的出现震惊:它亮到成为夜空中仅次于月球的最亮天体,且在白天可见23天。该超新星也被日本、阿拉伯及美洲原住民观星者记录。如今,蟹状星云(又名梅西耶1、M1、NGC 1952或金牛座A)正位于那颗亮星的位置。

    蟹状星云亮度足以被业余望远镜观测,距离地球约6500光年,位于金牛座。它1731年由英国医生、电学研究者兼天文学家约翰·贝维斯首次发现,1758年被法国天文学家夏尔·梅西耶重新发现,名称源自爱尔兰天文学家罗斯勋爵1844年绘制的图中其外观。

    星云中心存在原恒星最内层核心的残骸——蟹状脉冲星(PSR B0531+21)。约翰斯·霍普金斯大学天文学家威廉·布莱尔博士表示:“我们往往认为天空恒定不变,但凭借哈勃的长期运行,即使蟹状星云这类天体也显露出运动迹象,仍在从近千年前的爆炸中向外膨胀。”

    新图像中,哈勃捕捉到星云复杂的丝状结构,以及丝状物25年来的显著向外运动,速度达每小时560万公里(340万英里)。天文学家指出,哈勃是唯一兼具长期观测能力与高分辨率、能记录这些细节变化的望远镜;为便于对比,1999年的蟹状星云图像已重新处理。

    两张哈勃图像的颜色变化反映了气体局部温度、密度及化学成分的综合差异。布莱尔博士提到,尽管与哈勃合作多年,仍对WFC3(宽视场相机3)相比25年前提升的分辨率及可见的大量细节感到震撼——WFC3于2009年由宇航员安装,是哈勃仪器最后一次更新。

    星云外围丝状物的移动幅度大于中心,且仅向外位移而非拉伸,这源于蟹状星云是脉冲星风星云:其能量由同步辐射提供,而同步辐射来自脉冲星磁场与星云物质的相互作用。其他超新星遗迹的膨胀多由初始爆炸激波驱动,侵蚀濒死恒星此前抛射的气体壳层。

    新观测还揭示了蟹状星云的三维结构(二维图像难以确定):星云内部同步辐射雾霭上可见部分丝状物的阴影;与直觉相反,部分亮丝状物无阴影,表明它们位于星云远端。

    哈勃观测的真正价值尚未完全显现:其数据可与其他望远镜的多波长观测结合——NASA/ESA/CSA詹姆斯·韦伯太空望远镜2024年已发布蟹状星云的红外光结果。对比哈勃图像与当代多波长数据,将帮助科学家更完整描绘超新星的持续余波,回溯数百年前天文学家首次惊叹天空中那颗新亮星的时刻。

    研究成果于2026年1月发表在《天体物理学杂志》上。

  • AIVLT放大观测邻近的三角座星系

    AIVLT放大观测邻近的三角座星系

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14641-Triangulum-Galaxy.jpg欧洲南方天文台(ESO)甚大望远镜(VLT)拍摄到三角座星系的新特写图像,清晰呈现了塑造恒星诞生与星系演化的缠绕气体和尘埃。三角座星系又称梅西耶33(Messier 33)或NGC 598,是距离地球约300万光年的旋涡星系,在异常黑暗夜空下以三角座中微弱模糊光斑可见,长期为天文学家喜爱的观测目标。

    该星系是本星系群最突出成员之一。本星系群是包含超50个星系的引力束缚集合,含银河系与仙女座星系,三角座星系为群内第三大星系,亦是群中最小旋涡星系。它跨度约6万光年,远小于仙女座星系(20万光年),银河系直径则约10万光年。

    意大利国家天体物理研究所(INAF)阿尔切特里天体物理观测站安娜·费尔特雷博士及其同事称:“恒星并非黑暗中孤立球体,而是生活在丰富复杂环境中并主动塑造环境。研究这种宇宙相互作用能了解恒星形成机制,及辐射对周围物质的影响,助力理解星系整体演化。”

    研究中,天文学家使用VLT多单元光谱探测器(MUSE)数据。MUSE可将光线分解为彩虹色,检查视场各位置星际物质化学成分——图像蓝、绿、红分别对应氧、氢、硫。MUSE还能绘制其他元素分布及运动,是理解恒星与环境联系的关键。

    这种宇宙相互作用造就壮观动态景观,揭示恒星诞生地远比想象更美丽复杂。该团队论文在线发表于《天文学与天体物理学》期刊。

  • 天文学家创建宜居带岩石系外行星目录

    天文学家创建宜居带岩石系外行星目录

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14636_1-Habitable-Exoplanet.jpg利用欧洲空间局(ESA)盖亚任务和美国国家航空航天局(NASA)系外行星档案库的数据,康奈尔大学天文学家识别出45颗处于经验宜居带的岩石系外行星,以及24颗处于更窄三维宜居带的行星,为地外生命搜寻提供聚焦指引。
    康奈尔大学莉萨·卡尔滕内格教授及其同事指出:“多次地面与空间探测已将已知系外行星数量增至6000余颗,其数量增长使观测者可构建目标列表,以经验方式探究宜居带边界。”

    研究中,天文学家精准定位45颗可能支持生命的宜居带岩石行星,另有24颗处于三维宜居带——该带对行星失宜居性前可承受的热量做了更保守假设。这些行星包括比邻星b、TRAPPIST-1f、开普勒186f等知名天体,及TOI-715b等较不为人知的行星。

    列出的行星中,距离地球40光年的TRAPPIST-1d、e、f、g,以及48光年外的LHS 1140 b最受关注。这些行星是否存在液态水,部分取决于能否保持大气层。从恒星获得的光照与地球相似的行星,包括凌日行星TRAPPIST-1e、TOI-715b等,以及使恒星摆动的比邻星b、格利泽1061d等。

    作者希望宜居带边缘的行星能揭示宜居性终止位置,验证科学家的边界理论。卡尔滕内格教授表示:“宜居带概念自20世纪70年代发展至今,新观测对调整相关假设至关重要。” 异常椭圆轨道的系外行星可追溯热量变化影响,解答行星是否需持续处于宜居带的问题。

    测试宜居带内边缘的凌日行星有K2-239d、TOI-700e等,TRAPPIST-1g等可探测外边缘。旧金山州立大学研究生吉莉斯·洛里称:“确定观测目标是关键第一步,我们的项目旨在提供最佳观测对象。”

    研究人员为不同技术标记最佳目标,提升发现生命迹象的概率。该列表将指导天文学家使用詹姆斯·韦伯空间望远镜、罗曼空间望远镜、极大望远镜等设备观测。洛里指出:“观测小型系外行星是确认其大气层及完善宜居带理论的唯一途径。”

    团队论文今日发表于《皇家天文学会月报》。阿比盖尔·博尔等人2026年论文《探究宜居性边界:宜居带岩石系外行星目录》刊登于该刊第547卷第3期,编号stag028,doi:10.1093/mnras/stag028

  • 哈勃望远镜捕捉到彗星C/2025 K1(ATLAS)的分裂

    哈勃望远镜捕捉到彗星C/2025 K1(ATLAS)的分裂

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14632f-C2025-K1.jpgNASA/ESA哈勃太空望远镜拍摄到的C/2025 K1(ATLAS)彗星分裂事件,为研究脆弱的彗星核如何演化和瓦解打开了窗口。奥本大学的约翰·努南教授是该研究的合著者,他表示:“有时最好的科学发现源于意外。”“我们最初的目标彗星因新的技术限制无法观测,所以才观测了这颗彗星。”“我们不得不寻找新目标——而就在观测时,它恰好分裂了,这概率极低。”

    C/2025 K1(ATLAS)于2025年10月8日到达近日点(距离太阳最近的位置),距离为0.33天文单位,位于水星轨道以内,约为地球到太阳距离的三分之一。彗星在近日点时会经历最强烈的加热和最大的应力。哈勃望远镜在2025年11月8日至10日拍摄的图像中分辨出5个碎片,首次高分辨率呈现了彗星核瓦解过程中的状态。

    努南教授称:“哈勃从未在彗星分裂后如此短的时间内捕捉到它,通常是几周甚至一个月后,而这次仅几天后就观测到了。”“这揭示了彗星表面物理过程的重要信息,我们可能正看到形成大量尘埃层并被气体喷射的时间尺度。”C/2025 K1(ATLAS)现为碎片集合体,距离地球约4亿公里,位于双鱼座,正朝太阳系外飞去,不太可能返回。

    天文学家发现,像C/2025 K1(ATLAS)这样的长周期彗星比短周期彗星(如ESA罗塞塔任务探测的67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星)更易分裂,但原因不明。欧洲空间局(ESA)的彗星拦截器任务将于本十年末发射,将是首个探测长周期彗星的任务。

    爱丁堡大学的科林·斯诺德格拉斯教授表示:“哈勃对C/2025 K1(ATLAS)的偶然观测有助于理解长周期彗星分裂的原因,并首次揭示其内部结构。这些新结果将补充彗星拦截器任务对长周期彗星的详细探测,也有助于天文学家选择任务目标。”该研究于2026年2月6日发表在《伊卡洛斯》期刊上。

  • 开普勒-51d挑战行星形成理论

    开普勒-51d挑战行星形成理论

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_7936f-Kepler-51.jpg开普勒-51是一颗年轻的G型矮星,拥有三颗超级泡芙行星和一颗低质量非凌日系外行星。开普勒-51d是该系统中温度最低的凌日行星,也是迄今已知密度最低的超级泡芙行星之一,其被迄今观测到最厚的大气雾霾笼罩,令天文学家对其起源存疑。

    开普勒-51距离地球约2615光年,位于天鹅座。它又名KOI-620,拥有四颗系外行星,其中至少三颗是土星大小的“超级泡芙”行星。开普勒-51d是该行星系统中温度最低、密度最小的行星。

    坦帕大学天文学家杰西卡·利比-罗伯茨博士表示:“我们认为围绕开普勒-51运行的三颗内行星拥有微小的核心和巨大的大气层,密度堪比棉花糖。这些超低密度的超级泡芙行星十分罕见,违背了对气态巨行星形成方式的传统认知。而且,解释一颗这样的行星如何形成已经够难了,这个系统却有三颗!”

    气态巨行星通常具有致密核心,因此引力较强,能吸引并留住气体。这类行星通常形成于距离恒星较远的位置,恒星的引力也会吸引气体,就像太阳系的气态巨行星位于小行星带之外一样。但开普勒-51d没有致密核心,且它与恒星的距离约等于金星到太阳的距离。

    利比-罗伯茨博士称:“开普勒-51是一颗相对活跃的恒星,其恒星风本应轻易吹走这颗行星的气体,但开普勒-51d生命周期内的质量损失程度仍未知。这颗行星可能形成于更远的位置然后向内迁移,但我们仍对它及系统中其他行星的形成过程有诸多疑问。这个系统究竟有何特殊之处,能形成这三颗如此奇特的行星——这种极端组合在其他地方从未见过?”

    由于密度极低,研究人员认为这些超级泡芙行星含有大量最轻元素氢和氦,但也预计会发现其他元素。通过明确开普勒-51d大气的组成元素,他们还能推断出该行星形成时的环境和位置。

    虽然从地球无法直接成像这些距离的行星,但可以观测恒星的光线——当行星从地球视角经过恒星前方时,恒星光线会变暗。利比-罗伯茨博士解释:“恒星光线在到达望远镜前会穿过行星大气。如果大气中存在吸收特定波长光线的分子(就像地球上不同颜色的物体吸收不同波长的光线),就会阻挡该波长的光线。如果我们观测一系列波长的光谱,就能得到行星大气的‘指纹’,揭示其组成。”

    利比-罗伯茨博士及其同事此前用NASA/ESA哈勃空间望远镜观测过开普勒-51d,观测的近红外波长约1.1至1.7微米。NASA/ESA/CSA詹姆斯·韦伯空间望远镜搭载的近红外光谱仪(NIRSpec)技术更先进,使科学家能将观测延伸至5微米,有望提供更精细的大气“指纹”。

    然而,他们并未在特定波长看到恒星强度的明显下降。宾夕法尼亚州立大学教授苏夫拉思·马哈德万表示:“我们认为这颗行星有非常厚的雾霾层,吸收了我们观测的波长光线,因此无法看到下方的特征。这与我们在土星最大卫星泰坦上看到的雾霾非常相似,泰坦含有甲烷等碳氢化合物,但规模大得多。开普勒-51d似乎有大量雾霾——几乎达到地球半径——这将是迄今在行星上看到的最大雾霾之一。”

  • 新型行星可能潜藏在银河系中:充满岩浆与硫磺的极端世界

    新型行星可能潜藏在银河系中:充满岩浆与硫磺的极端世界

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14624-L-98-59.jpg对行星系统L 98-59中五颗行星之一的L 98-59d的新观测表明,该行星拥有广阔的全球性岩浆海洋,能将硫元素深锁于内部,形成一类此前未被识别的地外行星。

    L 98-59位于南天星座飞鱼座,距离地球约34.5光年。它又名TOI-175、TIC 307210830,是一颗明亮的M型矮星,质量约为太阳的三分之一。该行星系统至少包含三颗凌日系外行星和两颗非凌日系外行星,即L 98-59b、c、d、e和f。

    L 98-59d绕母星公转周期为7.5天,体积约为地球的1.6倍,接收的辐射能量约为地球的4倍。在一项新研究中,牛津大学天文学家哈里森·尼科尔斯及其同事试图重构这颗超级地球从形成后不久到如今近50亿年的演化历史。通过将望远镜观测与行星内部及大气的详细物理模型直接关联,他们得以确定行星内部深处发生的过程。

    研究结果显示,L 98-59d的地幔可能由熔融硅酸盐(类似地球的熔岩)构成,全球性岩浆海洋向下延伸数千公里。这一巨大的熔融储层使行星能在地质时间尺度上,将大量硫元素储存在内部深处。岩浆海洋还帮助L 98-59d保留了浓厚的富氢大气,其中包含硫化氢等含硫气体。通常情况下,由于母星产生的X射线辐射,这类大气会随时间逸散到太空。

    数十亿年来,行星熔融内部与大气之间的化学交换塑造了如今望远镜观测到的L 98-59d状态。研究人员认为,L 98-59d可能是一类更广泛存在的系外行星的首个已知成员——这类行星富气、含硫,且维持着长期存在的岩浆海洋。若属实,银河系内行星的多样性可能远超此前想象。

    “这一发现表明,天文学家目前用于描述小型行星的分类可能过于简单,”尼科尔斯博士表示,“虽然这颗熔融行星不太可能存在生命,但它反映了太阳系外行星的广泛多样性。我们不禁要问:还有哪些类型的行星正等待被发现?”该论文于今日发表在《自然·天文学》期刊上。

    H. Nicholls等. 熔融超级地球L 98-59d的富挥发分演化. 《自然·天文学》,2026年3月16日在线发表;doi:10.1038/s41550-026-02815-8

  • 天文学家称超巨星罕见跃入更热阶段

    天文学家称超巨星罕见跃入更热阶段

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_13446_2-WOH-G64.jpg对WOH G64(曾被视为其所在星系中最极端的红超巨星)的长期观测显示,该恒星已发生剧烈转变,可能在进入更热且更罕见的恒星阶段时,剥离了部分外层物质。红超巨星是质量超过太阳8倍的恒星,寿命相对较短,仅100万至1000万年,最终会以超新星爆发的形式结束生命。然而,最亮红超巨星的演化和命运仍不明确。自20世纪80年代被发现以来,WOH G64一直被视为大麦哲伦云(距离太阳系约16万光年的矮星系)中最亮、最大且温度最低的红超巨星之一。

    为研究WOH G64的演化,雅典国家天文台的Gonzalo Muñoz-Sanchez博士及其同事分析了1992年以来超过30年的亮度测量数据,并结合了新的和存档的电磁光谱。他们发现该恒星发生了快速变化:2011年首先变暗,随后在2013-2014年恢复并变得更黄、更热(升温超过1000摄氏度)。2025年,WOH G64显著变暗,大气化学成分也发生变化。

    为解释这些变化,天文学家提出两种可能情景:其一,WOH G64可能属于双星系统,红超巨星因相互作用触发部分大气抛射,从而转变为黄超巨星;其二,某颗黄超巨星可能发生物质喷发,使其在数十年间呈现红色,这一状态于2014年结束。

    他们补充道:“这些发现引发疑问:像WOH G64这样的极端红超巨星是否因处于相互作用的双星系统中才存在?若为单星,它们或许无法达到如此极端状态。未来的相互作用将决定该恒星是以超新星爆发结束、坍缩成黑洞,还是与伴星合并。”该研究发表于《自然·天文学》期刊。

  • 太阳可能在数十亿年前逃离了银河系拥挤的核心

    太阳可能在数十亿年前逃离了银河系拥挤的核心

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14621-Solar-Twins.jpg利用欧空局盖亚任务构建的大量类太阳恒星目录,天文学家发现有力证据表明,约40至60亿年前,我们的太阳与数千颗同类恒星一同向外迁徙,为银河系中心棒旋结构的形成提供了新线索。

    东京都立大学天文学家谷口大辅及其同事表示:“地球上的考古学研究人类过去,而星系考古学则追溯恒星和星系的浩瀚旅程。”“例如,我们知道太阳诞生于约46亿年前,当时距离银河系中心比现在近1万多光年。”“尽管恒星组成成分研究支持这一理论,但长期以来这对科学家而言是个难题。”“观测显示银河系中心存在巨大的棒状结构,其形成的共转屏障使得恒星难以从中心逃逸如此远的距离。”

    研究人员旨在构建大型类太阳恒星目录——类太阳恒星指有效温度、表面重力、金属丰度等参数与太阳高度接近的恒星。他们解释,通过对参数相似的类太阳恒星进行差分分析,可在恒星参数和化学丰度测量中获得极高精度。天文学家利用盖亚卫星数据(涵盖20亿颗恒星及其他天体),构建了包含6594颗类太阳恒星的目录,规模约为此前调查的30倍。

    从这份庞大列表中,研究人员获得了这些恒星迄今为止最精确的年龄图像,并修正了易观测恒星的选择偏差。观察年龄分布发现,约40至60亿年的恒星存在宽泛峰值,其中包括太阳,且同年龄类似恒星距银河系中心距离大致相同。这表明太阳并非偶然处于当前位置,而是更大规模恒星迁徙的一部分。

    这一发现揭示了太阳系本质与银河系演化。研究人员指出,银河系中心棒状结构的共转屏障本不允许大规模迁徙,但如果当时棒状结构仍在形成中则不同。类太阳恒星的年龄不仅揭示了大规模逃逸时间,还反映了棒状结构的形成时间范围。

    “银河系中心对生命演化的环境远不如外围区域宜居。”“我们的发现阐明了太阳系乃至地球处于银河系宜居区域的关键因素。”该成果于2026年3月12日发表在《天文学与天体物理学》期刊。

  • 天文学家目击灾难性行星碰撞的余波

    天文学家目击灾难性行星碰撞的余波

    https://www.dprenvip.com/wp-content/uploads/2026/03/image_14618-Gaia20ehk.jpg一颗名为Gaia20ehk的年轻F型恒星出现异常闪烁,其周围尘埃云同步膨胀,这表明一场灾难性行星碰撞事件实时发生,为人类观测塑造年轻行星系统的剧烈演化过程提供了罕见的直接视角。

    Gaia20ehk距离地球约1.1万光年,位于船尾座(Pupis)。作为一颗稳定的主序星,它本应持续发射稳定、可预测的光度,但观测数据显示,该星在2016年开始出现剧烈闪烁现象。

    华盛顿大学博士生Anastasios(Andy)Tzanidakis解释道:“该恒星光度原本平稳,但2016年起出现三次明显亮度下降,2021年前后更是彻底偏离正常状态。像太阳这类主序星绝不会出现如此异常,发现这一现象时我们非常惊讶。”

    后续分析表明,Gaia20ehk的闪烁与恒星自身活动无关:大量岩石和尘埃物质(看似“凭空出现”)沿系统轨道运行,周期性经过恒星与地球之间,不均匀地遮挡光线,导致观测到的亮度波动。

    这些碎片的来源极可能是两颗行星的灾难性碰撞。Tzanidakis表示:“多台望远镜实时捕捉到行星撞击事件,这非常不可思议。目前有记录的行星碰撞案例极少,且无任何一次与45亿年前形成地月系的撞击具有如此高的相似性。”

    若能在银河系其他区域观测到更多类似事件,将极大推进人类对地球形成过程的理解。有线索显示,此次碰撞与地月形成撞击高度相似:尘埃云以约1天文单位(AU,日地平均距离)绕Gaia20ehk公转,该距离下物质最终可能冷却凝固,形成类似地月系的结构。

    华盛顿大学教授James Davenport指出:“地月形成事件的罕见性是天体生物学的核心问题之一。月球是地球宜居性的关键要素:它能部分屏蔽小行星撞击,产生海洋潮汐与全球天气系统促进化学和生物混合,甚至可能参与驱动板块构造活动。”

    目前人类尚不清楚这类动态过程的普遍程度,但捕捉更多行星碰撞事件将逐步揭开这一谜团。该团队研究成果发表于2026年《天体物理学杂志快报》(Astrophysical Journal Letters),论文标题为《Gaia-GIC-1:演化中的灾难性星子碰撞候选体》,发表于ApJL 1000卷L5期,DOI为10.3847/2041-8213/ae3ddc。