13 8 月 2026

茂密的陽光覆蓋的地方可以適合搜索生活

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科學家設計了一種新方法來繪製遙遠的恆星斑點,從而觀察了對NASA行星的任務觀察。一名技術模型研究人員數十年來一直使用它來研究明星位置。

通過改善天文學家了解星星的方式,使用NASA任務等望遠鏡的數據,稱為Starrystarryprocess的新模型可以了解有關大氣和潛在計劃的更多信息。

“模型研究人員在太陽系之外使用系外行星或許多世界,星星認為星星是均勻的專輯,” Sabina Sagynbayeva,Sabina Sagynbayevak。 “但是我們知道我們的太陽比這更複雜。

Starrystarryprocess描述了該論文,Sagynbayeva於8月25日出版 天體物理雜誌

NASA TESS(系外行星調查衛星十字路口)和現在退休的開普勒太空望遠鏡使用旨在識別行星的行星,當行星在其恆星前通過。

這些措施揭示了每個通道期間恆星的光線如何變化,並且天文學家可以在圖的天文學家中組織。隨著行星開始花費恆星的臉,向前亮曲線通常是光滑的。當世界完全在星星前面,然後地球的出發事物並經過良好的修改時,它的光澤最少。

科學家是通過時間來衡量的,科學家可以確定地球的距離併計算其表面溫度。恆星的光量可以揭示行星的大小,這可以為其組成提供建議。

但是,不時地,地球的光線曲線更加複雜,潛水較小,峰添加到主拱門中。科學家認為,那些與在我們的日落中見過的人代表深色皮膚的人。

越過11年的太陽週期時,陽光的總量會有所不同。科學家利用並預測該週期的進步的進步,以及可能影響此處地面的暴力太陽活動。

同樣,恆星的位置非常光滑,深色和臨時的斑塊,在埃斯托爾表面,尺寸和數字會隨著時間而變化。在他們的多功能性中,它們會影響天文學家可以了解星球過渡的知識。

科學家以前曾研究過系外星的曲線及其宿主恆星,水肺潛水和最高峰。與我們的視力和其他因素相比,這有助於確定宿主恆星的特性,例如地球軌道的整體角,傾斜位置。 Sagynbayeva的模型使用光曲線,不僅傳輸信息,還使用恆星本身的旋轉,以提供有關這些恆星特性的更詳細信息。

“了解恆星的更多信息,它將幫助我們進一步了解地球,例如反饋循環,”巴爾的摩太空望遠鏡學院的高級高級工程師布雷特·莫里斯(Brett Morris)說。 “例如,高溫,星星可以在其大氣中有水蒸氣。如果我們想在行星周圍的大氣行星中尋找水 – 生命的關鍵 – 我們最好不要混淆兩個。”

為了測試他們的模型,Sagynbayeva和他的團隊研究了從一個名為3884 B的行星的過渡,該行星位於北部星座約141光年。

在2022年,他發現苔絲,天文學家認為地球比地球高五倍,是質量的32倍。

Starrystarryprocess擁有時尚的恆星,稱為TOI 3384-在北極的位置濃度,北極進入地面,以便地球可以通過我們的觀點。

如今,唯一可以根據Sagynbayeva模型進行調整的一組數據清晰可見,該數據不包括NASA James Webbi Space望遠鏡的紅外線。但是下一個NASA Pandora任務將利用此類工具。潘多拉(Pandora)是一顆小型衛星,通過NASA的開創性天體物理學計劃,即係外行星的氣氛,將通過長期長期長度觀察到他的宿主活動的活動。潘多拉(Pandora)的使命是確定星光在地球大氣中的特性如何不同,科學家可以通過Webb和其他任務更好地測量這些環境。

馬里蘭州格林貝爾特戈達德太空飛行中心的苔絲項目科學家艾莉森·楊布洛德(Allison Youngblood)說:“自2018年推出以來,苔絲衛星已經發現了數千個行星。” “儘管潘多拉將在20個世界中進行檢查,但我們的跡象來自恆星,並了解地球的某些部分。

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