Ultracold červený Trpaslík Pečie Svoje Planéty Ako Indukčný Varič - Alternatívny Pohľad

Ultracold červený Trpaslík Pečie Svoje Planéty Ako Indukčný Varič - Alternatívny Pohľad
Ultracold červený Trpaslík Pečie Svoje Planéty Ako Indukčný Varič - Alternatívny Pohľad

Video: Ultracold červený Trpaslík Pečie Svoje Planéty Ako Indukčný Varič - Alternatívny Pohľad

Video: Ultracold červený Trpaslík Pečie Svoje Planéty Ako Indukčný Varič - Alternatívny Pohľad
Video: Ako spárovať WIFI keramický teplovzdušný ventilátor VT5000/VT5010 s mobilnou aplikáciou 2024, Október
Anonim

Silné magnetické pole hviezdy TRAPPIST-1 ohrieva interiéry štyroch zo siedmich planét vo svojom systéme natoľko, že v nich nie je možný komplexný život - môžu byť obývané iba tri vonkajšie exoplanety.

Vedci z Európy a Ruska vypočítali vplyv zmeraného magnetického poľa hviezdy TRAPPIST-1 na jej planéty. Zistili, že štyri telá najbližšie k svetlu sú buď pokryté lávovými oceánmi, alebo zažívajú silnú sopečnú aktivitu. To sa deje v dôsledku zahrievania planét elektromagnetickou indukciou z ich hviezdy - mechanizmus, ktorý v slnečnej sústave chýba. Súvisiaci článok bol publikovaný v Nature Astronomy.

22. februára 2017 informovala medzinárodná skupina astronómov na senzačnej tlačovej konferencii v NASA o objavení systému siedmich planét podobných Zemi v blízkosti ultracold červeného trpaslíka TRAPPIST-1, ktorý je vzdialený len 39,5 svetelných rokov. Podľa vedcov je všetkých sedem planét blízko planéty Zem a tri z nich ležia v obývateľnej zóne a môžu mať oceány. Tieto tri planéty prijímajú zo svojho svetla približne rovnaké množstvo tepla ako naša planéta.

Schematické znázornenie systému TRAPPIST-1
Schematické znázornenie systému TRAPPIST-1

Schematické znázornenie systému TRAPPIST-1.

Autori novej práce spočítali vplyv zmeraného magnetického poľa TRAPPIST-1 (600 gauss) na vnútorné roztavené časti planét TRAPPIST-1b, c, d a E. Pritom vychádzali z predpokladu, že zloženie týchto planét je podobné zloženiu Zeme. A odchýlka magnetického pólu od osi rotácie hviezdy v tomto systéme je takmer 60 stupňov.

Ukázalo sa, že štyri planéty najbližšie k hviezde sa musia vážne zahriať elektromagnetickou indukciou, ktorá funguje na rovnakom princípe ako indukčný varič Zeme. V dôsledku zmien magnetického poľa pôsobiaceho na planéty, keď sa otáčajú vzhľadom na hviezdu, by sa v plášti mal objaviť vírivý prúd, ktorý ich zohrieva zvnútra.

Úroveň zahrievania by mala byť taká, aby tieto štyri telá boli buď pokryté lávovými oceánmi, alebo aby boli otrasené najintenzívnejšími sopečnými erupciami. V druhom prípade môže byť ich atmosféra presýtená oxidom uhličitým, čo podľa scenára Venuša povedie k zvýšeniu skleníkového efektu a prehriatiu povrchu. Planéta TRAPPIST-1e je formálne v obývateľnej zóne, ale ak sú odhady autorov správne, je prakticky nevyhovujúca pre komplexný život.

Je potrebné poznamenať, že v systéme TRAPPIST-1 sú ďalšie tri vonkajšie planéty, ktoré sú tiež v obývateľnej zóne (vonkajšia - ak je hustá atmosféra). Vplyv magnetického poľa hviezdy (600 gaussov) sa na tieto planéty prakticky nevzťahuje, pretože sú príliš ďaleko od hviezdy. V slnečnej sústave je magnetické pole hviezdy slabšie a vzdialenosť k planétam je väčšia ako v TRAPPIST-1. Preto tu hrá takýto mechanizmus zanedbateľnú úlohu. Vďaka svojej neprítomnosti v našom systéme astronómovia ani nenapadlo, že taký jav existuje a môže nejako ovplyvniť planéty v blízkosti iných hviezd.

Propagačné video:

Porovnanie mierok slnečnej sústavy a systému TRAPPIST-1
Porovnanie mierok slnečnej sústavy a systému TRAPPIST-1

Porovnanie mierok slnečnej sústavy a systému TRAPPIST-1

Vedci poznamenávajú, že ak majú planéty v systéme TRAPPIST-1 normálnu doskovú tektoniku, môže sa ich plášť chladiť efektívnejšie ako v modeli, ktorý postavili. V súčasnosti však väčšina vedcov verí, že planéty blízko hviezdy, rovnako ako TRAPPIST-1b, c, d a e, by nemali mať doskovú tektoniku.

Dosková tektonika je typický mechanizmus obnovy povrchu Zeme. Ľahká kontinentálna kôra pláva na povrchu hustejšieho plášťa, kým jedna doska udrie na druhú a nezačne ju klesať svojou hmotnosťou. Po ponorení do plášťa sa stará doska roztaví a nová sa časom vytvorí z najľahších komponentov stúpajúcich smerom nahor. Dosková tektonika chýba na iných planétach v slnečnej sústave, hoci príčiny nie sú úplne jasné. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne údaje o tom, ako sú bežné tektoniky pre exoplanety. Na Zemi pomáha regulovať oxid uhličitý v atmosfére, a tým udržuje relatívne stabilnú klímu na planéte.

IVAN ORTEGA