![]() 綜合美國太空網(wǎng)和哈佛大學(xué)-史密松天體物理中心有關(guān)報道,愛因斯坦的狹義相對論被證明擁有更大的用武之地,比如幫助我們搜尋圍繞其它恒星運轉(zhuǎn)的系外行星。近期天文學(xué)家們便利用狹義相對論原理發(fā)現(xiàn)了這樣一顆系外行星,也正因為如此,這顆行星被做出這項發(fā)現(xiàn)的科學(xué)家們昵稱為“愛因斯坦行星”。到目前為止全世界的科學(xué)家們已經(jīng)確認(rèn)了超過800顆系外行星的存在,但這次是首次利用狹義相對論方法做出此類發(fā)現(xiàn)。所謂系外行星就是指圍繞其它恒星運行的行星體。 這顆系外行星正式編號為Kepler-76b,它的個頭比木星大約還要大25%左右,質(zhì)量則大約是后者的兩倍,因此它被歸入所謂“熱木星”的行列之中。它圍繞運行的恒星距離地球約2000光年,?揮諤于熳較頡? 研究人員通過觀察由阿爾伯特·愛因斯坦狹義相對論預(yù)言的現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)了這顆行星的存在。這就是所謂“聚束效應(yīng)”,這是當(dāng)圍繞恒星運行的行星在其公轉(zhuǎn)過程中將恒星稍稍拉向地球方向時出現(xiàn)的恒星亮度輕微增強(qiáng),以及當(dāng)行星將恒星稍稍拉遠(yuǎn)時恒星亮度的輕微變?nèi)酢_@種亮度的增強(qiáng)是由于相對論效應(yīng)導(dǎo)致的,后者會導(dǎo)致光子在恒星運動方向上發(fā)生堆積。研究組成員,以色列特拉維夫大學(xué)的特維·馬什(Tsevi Mazeh)表示:“這是愛因斯坦的這一理論首次被用于發(fā)現(xiàn)一顆系外行星?!?br> 另外,由于這顆行星的引力作用,這顆恒星會被稍稍拉長,形成橢球形,這樣當(dāng)其以寬面正對地球時,我們觀察其亮度也會稍稍更亮一些。另外這顆行星本身也會反射少量的亮光,這也會造成恒星總亮度的變化,從而幫助達(dá)成此項發(fā)現(xiàn)。 研究組成員,美國哈佛-史密松天體物理學(xué)中心的大衛(wèi)·拉塞姆(David Latham)表示:“我們所尋找的是非常微弱的效應(yīng)。我們需要對星光進(jìn)行非常精密的測量,精度必須達(dá)到百萬分之一量級?!?br> 研究組所使用的恒星亮度數(shù)據(jù)來自美國宇航局開普勒空間望遠(yuǎn)鏡,該設(shè)備可以提供精度空前的恒星亮度測量數(shù)據(jù)。盡管開普勒望遠(yuǎn)鏡的設(shè)計初衷便是用于搜尋系外行星,但是其主要采用的方法是凌星法,也就是探測恒星由于行星從其面前經(jīng)過時阻擋星光而導(dǎo)致的亮度降低現(xiàn)象。 以色列特拉維夫大學(xué)科學(xué)家,此項研究負(fù)責(zé)人西姆空·法格勒(Simchon Faigler)表示:“我們的研究工作之所以能夠進(jìn)行,得益于美國宇航局的開普勒望遠(yuǎn)鏡獲得的高精度數(shù)據(jù)。” 另一項最常用的系外行星搜尋方式是所謂“晃動法”,也就是搜尋由于行星引力造成恒星出現(xiàn)的輕微晃動。 研究組表示,此次所采用的愛因斯坦狹義相對論方法最適合用來搜尋那些質(zhì)量較大的行星,目前還無法用于探測那些地球大小的行星體。但是這種方法的確擁有一些有價值的地方,比如它并不要求獲得恒星的精密徑向速度數(shù)據(jù),也并不要求行星和恒星嚴(yán)格處于地球的觀測視線方向上,而這兩項正是目前絕大部分常用觀測法的局限。 同樣來自哈佛-史密松天體物理中心的艾維·勞埃伯(Avi Loeb)表示:“每一種搜尋系外行星的方法都有其優(yōu)勢和劣勢,而每一種新方法的加入都將讓我們在這一領(lǐng)域更加有力。” 有關(guān)這項技術(shù)和發(fā)現(xiàn)的論文即將刊載于近期出版的雜誌《天體物理學(xué)報》上。 |