Новости экзопланеты пригодные для жизни

Экзопланета, временно названная "HD 40307g", расположена на расстоянии около 42 световых лет от Земли в созвездии Пискунья. Изучение экзопланет позволяет нам лучше понять, как происходит формирование планет во Вселенной, а также искать ответы на вопросы о происхождении жизни. «Сноб» поговорил с астрономами Анатолием Засовым и Дмитрием Вибе о шансах найти инопланетную жизнь и о том, почему открытие новой экзопланеты взбудоражило землян. Мало пригодна для жизни, ещё и из-за низкого уровня излучения красного карлика.

ТОП-7 планет, подходящих для колонизации

Ученые из Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда (Австралия) назвали восемь экзопланет, на спутниках которых может существовать жизнь и которые пригодны для изучения спектрографом ESPRESSO, сообщает Астрономы пришли к выводу, что экзопланета K2-18b пригодна для существования жизни земного типа. Для начала давайте разберёмся, что представляют собой экзопланеты, как их находят и, главное, возможна ли там жизнь.

Обнаружены водные экзопланеты, потенциально пригодные для жизни

Exoplanet News. Новости 27 апреля. «Джеймс Уэбб» начал изучать экзопланету К2-18b, в атмосфере которой найдены признаки жизни. Можно ожидать, что первые новости об их свойствах появятся уже в ближайшие недели и месяцы. Более того, подобные события оказываются во много раз весомее, если обнаруженная экзопланета ещё и может быть потенциально пригодной для жизни, потому что на текущий момент из 5 200 открытий лишь чуть более десятка могут в теории стать «Землёй 2.0». Ученые выделяют несколько факторов, которые делают планету потенциально пригодной для жизни.

Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие?

В поисках обитаемых планет: как учёные планируют обнаружить внеземную жизнь к 2030 году Как учёные планируют обнаружить внеземную жизнь к 2030 году 27 июня 2018, 22:31 Анастасия Ксенофонтова Американские учёные выяснили, по каким признакам можно обнаружить потенциально обитаемую экзопланету. Судить о пригодности космического объекта для жизни исследователи предлагают по химическому составу его атмосферы и климатическим условиям. Считывать эту информацию будут мощные телескопы, проектированием которых уже занимаются специалисты из США. Первые результаты планируется получить к 2030 году. По мнению российских астрофизиков, ожидания их зарубежных коллег вполне реалистичны. О поиске внеземной жизни — в материале RT.

Данные исследователей были обобщены на портале Gizmodo. Судить о пригодности космического объекта для жизни можно по наличию газов в его атмосфере — продуктов жизнедеятельности растений или бактерий, способных к фотосинтезу. Кроме того, определить, обитаема ли экзопланета, можно по отражаемому растениями свету. Также по теме Космический близнец: искусственный интеллект обнаружил аналог Солнечной системы Специалисты NASA обнаружили восьмую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды Kepler-90. Таким образом, астрономам удалось найти аналог...

Красный карлик примерно в 8 раз меньше и тусклее Солнца, но планетам, притиснутым к самому боку карлика, всего хватает. Но на одной, конечно, теплее — она всё-таки ближе к светилу. Там своего рода курорт. Планеты имеют атмосферы, в которых астрономы надеются обнаружить кислород в процессе дальнейших наблюдений. Если GJ 1002b и GJ 1002с обитаемы, то местным жителям периодически открывается потрясающий вид на соседей — планеты расположены очень близко друг от друга и, двигаясь по орбите, время от времен оказываются рядом.

Он назвал K2-18b «гикеанским» миром — новый термин для обозначения каменистой планеты с богатой водородом атмосферой и водными океанами. K2-18b, масса которой более чем в восемь раз превышает земную, а размер — в два раза больше Земли, впервые была обнаружена в 2015 году.

Лишь в 2019 году ученые сообщили о наличии водяного пара в ее атмосфере. Затем, в прошлом году, телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил в ее атмосфере углекислый газ и метан, а также небольшое количество аммиака. Доктор Мадхусудхан назвал это «очень важным открытием», поскольку оно подтверждает теорию о том, что под богатой водородом атмосферой существует водный океан.

Хотя планета находится намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, ей достаточно получаемой от звезды энергии. Температурный режим похож на температуру на Земле с поправкой на сезонность. Планета Kepler-452 b Планета Kepler-452 b Эту недавно открытую учеными экзопланету называют «старшей кузиной Земли». Астрономы были удивлены тому, что условия жизни на ней приближены к условиям жизни на Земле, но, к сожалению, дни планеты сочтены. Она вращается вокруг большой, яркой и старой звезды на том же расстоянии, что и Земля. Год на этой планете равен 385 дням, что всего на 20 дней длиннее, чем на Земле.

Звезда, вокруг которой вращается Kepler-452 b на 1,5 миллиарда лет старше нашего Солнца, а на самой планете намного теплее, чем на Земле. Кроме того, она в 1,6 раза больше. В связи с этим сила притяжения на планете больше, чем на Земле, но люди приспособились бы и к этим условиям. Ученые до сих пор ищут ответ на вопрос о характере поверхности, возможно, она каменная, как и на Земле. Планета Kepler-452 b находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли. Звезда, вокруг которой вращается Kepler-452 b, скоро погибнет, а на самой планете условия для жизни будут не пригодными в силу парникового эффекта, похожего на тот, что сегодня на Венере. Планета Kepler-62 e Планета Kepler-62 e Kepler-62 e - это экзопланета, которая вращается на достаточном расстоянии от звезды для того, чтобы считаться потенциально обитаемой. Звезда Kepler-62 холоднее и меньше нашего Солнца. Ученые верят в то, что на этой планете, которая расположена на расстоянии в 1200 световых лет от Земли в созвездии Лира, может быть вода, а, значит, и условия для жизни.

Год на ней равен 122 дням, а сама планета в 1,6 раза больше Земли.

Астрономы нашли пригодную для жизни экзопланету

Дневная сторона подобных объектов является очень жаркой, в результате чего вода быстро испаряется, тогда как на ночной стороне вода содержится только в виде льда. Однако в пограничной зоне условия могут быть оптимальными для существования жидкой воды в течение долгого времени. Ученые показали, что если планета в основном покрыта водой, то вода, находящаяся на дневной стороне, вероятно, испарится, покрыв планету толстым слоем пара. Однако если на планете много суши, то этот сценарий не будет реализован, а условия будут гораздо более благоприятными для потенциально обитаемости.

Это почти в пять раз меньше, чем от Меркурия до Солнца. Экзопланета делает оборот вокруг родительского светила всего за 19 земных суток. При этом звезда TOI-715 очень тусклая, она вчетверо меньше Солнца по размеру и массе и относится к категории красных карликов. Благодаря этому обнаруженная в такой близости от неё землеподобная планета находится на том идеальном расстоянии, которое необходимо для поддержания на этой планете жизни. Это расстояние астрономы называют зоной Златовласки. В этой зоне вода на планете может быть в жидком состоянии.

Оказалось, что большая часть каменных планет содержит воду или другую жидкость. По словам исследователей, водные планеты имеют мало общего с Землей. Вода в них расположена не на поверхности, а внутри скал.

Они больше напоминают спутник Юпитера Европу.

Но самая интересная деталь — расстояние TOI-715b от своей звезды: 12 миллионов километров. Это почти в пять раз меньше, чем от Меркурия до Солнца. Экзопланета делает оборот вокруг родительского светила всего за 19 земных суток.

При этом звезда TOI-715 очень тусклая, она вчетверо меньше Солнца по размеру и массе и относится к категории красных карликов. Благодаря этому обнаруженная в такой близости от неё землеподобная планета находится на том идеальном расстоянии, которое необходимо для поддержания на этой планете жизни. Это расстояние астрономы называют зоной Златовласки.

Экзопланеты: последние новости

Атмосфера обитаемой зоны[ править править код ] Атмосфера обитаемой зоны — параметр, характеризующий возможность экзопланеты держать атмосферу. HZA зависит от массы , радиуса , орбиты вращения планеты и светимости звезды. Планетный класс[ править править код ] Планетный класс — параметр, характеризующий планетные тела в виде комбинации из трёх температурных классов и семи категорий масс. Температурный класс зависит от положения планеты относительно обитаемой зоны и может быть трёх видов: горячий, тёплый и холодный тёплый соответствует обитаемой зоне. Категория масс подразделяется на следующие типы: астероид , меркурий , миниземля , земля , суперземля , нептун и юпитер. Классификация может применяться для экзопланет включая спутники , а также любых планет Солнечной системы [3].

Ее масса и размеры сравнимы с Землей, а важным фактором является то, что она находится в зоне, называемой "обитаемой зоной" своей звезды. Данные наблюдений позволяют предположить, что на поверхности экзопланеты могут существовать условия, благоприятные для наличия жидкой воды, что является одним из ключевых факторов для возникновения и поддержания жизни, как мы ее знаем. Однако, до сих пор недостаточно информации о составе атмосферы и конкретных условиях на планете, чтобы делать окончательные выводы о ее пригодности для развития жизни.

Обычно исследователи находят либо газовых гигантов, либо каменистые планеты без атмосферы. Однако ученые подчеркивают, что «K2-18b - это не Земля 2. При этом экзопланета, по словам еще одного автора исследования Ангелоса Циараса, «приближает нас к ответу на фундаментальный вопрос: является ли Земля уникальной? В 2018 году астрономы скорректировали положение «зоны жизни» у нескольких сотен недавно открытых экзопланет и выделили те, на которых существуют условия для зарождения живых существ.

СМИ полагают, что на мероприятии расскажут о найденной на других планетах жизни. Похоже, в этой Вселенной мы все-таки не одни. Оставайтесь на связи — и узнаете все подробности! Обновление от 22.

Открыта редкая экзопланета земного типа, пригодная для поиска форм жизни

Общество 3 июля 2017 01:57 Ученые открыли пригодные для жизни восемь экзопланет Все восемь экзопланет расположены в зоне потенциальной обитаемости своего светила и являются газовыми гигантами, как Юпитер или Сатурн. Скопировать ссылку Казань, 2 июля, «Татар-информ». Все эти экзопланеты расположены в зоне потенциальной обитаемости своего светила и являются газовыми гигантами, как Юпитер или Сатурн.

Ее присутствие предполагалось там и ранее, но по косвенным признакам, таким как колебания Проксимы Центавра под воздействием планеты. Захват изображений осложняется различными помехами, например, светом земной атмосферы. Поэтому исследователи использовали адаптивное вторичное зеркало телескопа и маску для блокировки звездного света. Также новый метод позволил быстро переключаться между наблюдениями за звездой А и B. Обработка снимков при помощи программного обеспечения дала возможность удалить лишние шумы. На окончательном изображении обнаружен источник света, которому присвоили название «С1». Объект требует дальнейшей проверки для подтверждения статуса экзопланеты, пригодной для жизни. В настоящее время продолжается строительство Чрезвычайно большого телескопа — обсерватории в чилийской пустыне Атакама.

Позднее им дали имена Полтергейст и Фобетор. Те планеты, что вращались вокруг звезды до вспышки сверхновой, неминуемо должны были разлететься в разные стороны, когда масса светила, а, стало быть, и сила его гравитации упали в несколько раз. Значит, Драугр, Полтергейст и Фобетор сформировались уже после того, как звезда превратилась в пульсар. Как и из чего — наука не знает до сих пор. На сегодняшний день экзопланеты удалось обнаружить лишь возле шести пульсаров, хотя их самих известно более двух тысяч. Пока весь научный мир выяснял, как появились обнаруженные Вольшчаном и Фрейлом планеты, астрономы из калифорнийской и женевской научных групп обратили внимание на звезду 51 Пегаса — приборы зафиксировали колебания линий в её спектре с периодом в 4,23 суток.

Метод лучевых скоростей Испускаемый звёздами свет — это электромагнитное излучение. Если расстояние между источником света и наблюдателем не меняется, частота волн постоянна. Если же звезда вращается вокруг общего с планетой центра масс, то в момент приближения к наблюдателю линии в её спектре смещаются к фиолетовому краю, а при удалении — к красному. Это явление известно как эффект Доплера, поиск экзопланет с его помощью назвали доплеровским методом или методом лучевых скоростей. Смещения спектра 51 Пегаса были столь значительны, что вызвать их могла только массивная планета, которая к тому же должна находиться очень близко к звезде. Это противоречило тому, что астрономы видели в Солнечной системе: небольшие и лёгкие планеты рядом со звездой, а планеты-гиганты — на значительном от неё удалении.

Калифорнийская группа, возглавляемая Джеффри Марси, решила, что в измерения закралась какая-то ошибка, и не стала публиковать результаты. А вот швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело в 1995 году объявили, что обнаружили экзопланету 51 Pegasi b — первую у солнцеподобной звезды. Она примерно вдвое легче Юпитера и удалена от светила на расстояние всего 0,0527 астрономических единиц. В 2015 году Международный астрономический комитет присвоил планете название Димидий, а четырьмя годами позже заслуги Майора и Кело отметил Нобелевский комитет, вручив им премию по физике. Фактически награда уплыла из-под носа калифорнийской группы просто потому, что астрономам не хватило научной смелости опубликовать столь странный результат. Владислава Ананьева, астроном Поверхность 51 Pegasi b оказалась раскалена до 1300 К, и астрономы определили планету в новый класс — горячие юпитеры.

Учёные не понимали, как газовый гигант мог сформироваться настолько близко к материнской звезде, — для него не должно было хватать материала. Достаточно логичное объяснение, впрочем, вскоре нашлось. В 1996 году астроном Дуглас Лин и его коллеги предположили, что планета возникла на значительном удалении от звезды, но мигрировала к ней, постепенно вбирая в себя вещество из остатков околозвёздного диска. Подобное, по всей видимости, происходит и с другими горячими юпитерами. Обитатели «зоопарка» В течение нескольких лет после открытия 51 Pegasi b метод лучевых скоростей оставался единственным эффективным способом поиска внесолнечных планет. Однако в 2000 году астрономы впервые смогли наблюдать «затмение» звезды экзопланетой: горячий юпитер Осирис HD 209458 b , обнаруженный годом ранее доплеровским методом, прошёл по диску жёлтого карлика HD 209458.

В настоящее время Осирис считается наиболее изученной внесолнечной планетой. Известно, например, что она постоянно обращена к своей звезде лишь одной стороной, которая раскалена до 1000—1300 К. На теневой же стороне значительно холоднее. А ещё Осирис стал первой экзопланетой, в атмосфере которой обнаружили кислород, углерод и водяной пар. Транзитный метод Проход планеты по диску звезды называется транзитом. Когда он происходит, блеск светила ослабляется на определённую — очень небольшую — величину.

На регистрации таких изменений основан транзитный метод. Чтобы найти экзопланету, одного транзита недостаточно, ведь звезда может изменить яркость не только из-за планеты. Двух тоже мало — эти «затмения» могут происходить «по вине» разных планет. Лишь три транзита, зафиксированные через равные временные интервалы, позволяют уверенно говорить об обнаружении новой экзопланеты. Транзитный метод оказался эффективным и для поиска ранее неизвестных астрономических объектов. Температура на её поверхности поднимается до 2000 К, из-за чего в атмосфере образуются облака из паров железа, которые затем проливаются дождями.

Чем совершеннее становилась техника, тем стремительнее росло количество найденных планет. И если поначалу каждое открытие вызывало ажиотаж в научной среде, то в последние полтора десятка лет список находок ежегодно пополняется десятками и даже сотнями новых названий. Самыми надёжными способами поиска по-прежнему остаются метод лучевых скоростей и транзитный. Удивительно, но благодаря астрометрии удалось сделать только одно открытие. Правда, с её помощью подтвердили довольно много планет, обнаруженных другими способами. Зато вполне эффективным оказался самый необычный метод поиска — гравитационное микролинзирование.

Он позволяет обнаруживать несветящиеся тела: холодные планеты, удалённые от родных звёзд на большое расстояние, свободно плавающие планеты и одиночные чёрные дыры. Гравитационное микролинзирование Когда планета проходит на фоне звезды, лучи искривляются в её гравитационном поле. В этот момент массивное небесное тело действует как линза и фокусирует свет звезды. По некоторым параметрам кривой блеска можно определить массу планеты и расстояние до неё. Этот метод поиска предсказал Альберт Эйнштейн в общей теории относительности. В первые годы основным «уловом» астрономов становились горячие юпитеры.

Их обнаружили так много, что в какой-то момент даже начало казаться, будто именно они составляют большинство планет в нашей Вселенной. Разумеется, это не так. Полученные космическим телескопом Kepler данные показывают, что только у каждой двухсотой солнцеподобной звезды вращается горячий юпитер. Просто отыскать массивные планеты на близких орбитах, которые вносят сильные возмущения в движение звёзд, оказалось значительно проще. Сейчас астрономы научились видеть даже объекты, удалённые от материнских звёзд на значительное расстояние. Метод прямого наблюдения Напрямую наблюдать планеты в видимом диапазоне учёные пока не могут — яркий блеск звёзд подавляет тусклый свет планет.

Но если молодая и горячая планета удалена от звезды на большое расстояние, её можно различить в специальный инфракрасный телескоп прибор, который регистрирует тепловое излучение. Иногда учёным приходится идти на уловки: например, закрывать звезду специальным непрозрачным диском — коронографом, приглушая тем самым свет от неё. Многообразие, или, как говорят учёные, «зоопарк» экзопланет поражает воображение. Есть газовые карлики и суперземли. Планеты, которые летают так близко к звезде, что та постепенно «пожирает» их, и планеты-бродяги, вообще не привязанные ни к одной звезде.

Металлические облака на экзопланете делают ее похожей на зеркало 11. Обнаруженная исследователями раскаленная экзопланета LTT9779b обладает уникальной отражающей способностью, которую наблюдали впервые за пределами Солнечной системы. Ученые нашли способ обнаруживать города на далеких экзопланетах 21. Это открытие дает ученым возможность искать разумную жизнь в масштабах, которые ранее казались невозможными.

Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие?

Прежде считалось, что вокруг TRAPPIST-1 существует лишь три экзопланеты. Облака экзопланеты LTT9779 b, в основном состоящие из силикатов и металлов, таких как титан, обладают высокой отражающей способностью. Ученые ищут и изучают экзопланеты, чтобы лучше понять, как сформировалась Солнечная система, есть ли во Вселенной похожие на нее группы планет, а также существует ли планета, похожая на Землю и пригодная для колонизации. НАСА заявляет, что на обнаруженной далекой экзопланете может находиться редкий водный океан и возможный намек на жизнь. Экзопланета Gl 581с считается потенциально пригодной для жизни, смущает лишь возможное наличие плотной атмосферы из метана и углекислого газа.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий