太阳系外行星恒星什么区别?

近日,我国天文学家发现的首颗太阳系外行星获得了一个美丽的名字——“望舒”。它原本的编号名称由数字+字母构成,为HD173416b,如今它的新名字在中国神话中意为“为月亮驾... 近日,我国天文学家发现的首颗太阳系外行星获得了一个美丽的名字——“望舒”。它原本的编号名称由数字+字母构成,为HD173416b,如今它的新名字在中国神话中意为“为月亮驾车的女神”,将与原来的编号并行使用。 展开
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fuiiogh
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尽管行星相对于恒星而言是小的,但当行星的路径穿过我们对于主恒星的视野时,行星会阻挡来自该恒星的少量光。当行星位于恒星前面时,天文学家可以测量来自恒星的光的亮度的下降值,以及观测亮度下降的时间长度。知道了恒星的质量,在开普勒行星运动第三定律的一点帮助下,这两个测量值可以告诉你行星离它的主星有多远。根据行星轨道的大小从而估计那里的温度是否适合液态水,这是适合生命生存的关键。如果天文学家对主星的大小有估计,他们也可以推断出行星本身的大小。
什么是系外行星?天文学家通过什么办法去寻找太阳系外的行星?
图解:利用凌日法侦测系外行星,下方的线图代表不同时间地球所接收到的光量。
由于我们事先不知道哪些恒星周围有行星,以及哪些恒星有完美的对齐,所以这些行星将通过我们和它们的主恒星之间,因为他们的轨道,我们也不能预测这些过境什么时候会发生,使用过境方法发现系外行星需要对数十万颗恒星进行连续监测。因此,美国宇航局已经投资了专门的太空望远镜,如TESS和开普勒,他们致力于这种监测。
径向速度方法
尽管由于这些行星探测空间任务,寻找系外行星的过境方法现在更为普遍,但系外行星探测的第一次激增实际上是使用一种称为径向速度或多普勒方法的不同技术。为了理解这种方法,我们首先必须了解一些关于行星轨道。我们认为行星是围绕其主恒星运行的,但实际上恒星和行星一起围绕它们共同的质量中心运行。当你有两个质量相等的轨道物体时,它们的质量中心将位于它们之间的中点,因此它们看起来会围绕一个中心点在轨道上相互追逐。然而,恒星的质量比行星大得多,所以这个系统的质量中心离主恒星更近。这种不平衡导致行星的轨道变大,只有一颗微小的摆动在主恒星的位置。虽然很小,但这种摆动仍然是可以测量的。
什么是系外行星?天文学家通过什么办法去寻找太阳系外的行星?
图解:太阳系的质量中心运动相对于太阳的位置。
天文学家通过寻找发射线的多普勒偏移来监测恒星的位置,指示相对于我们(观众)的向前或向后运动。在600-700颗系外行星之间已经以这种方式被发现,它仍然是从地面观测站使用最简单的技术。然而,行星越大,行星离主恒星越近,其引力对主恒星的影响就越大,即恒星的摆动越大。因此,多普勒方法更适合于寻找非常接近其主恒星的巨大行星,这种行星因此被昵称为"热木星"。
系外行星的直接成像
你可能想知道为什么天文学家使用这些间接的方法来寻找系外行星,而不是直接拍摄它们的照片。好吧,这是由于行星本身是不能发出自己的(光学)光,而只能反射来自它主星的光,而且它们比主恒星小得多,所以寻找行星的光就像是试图挑出一只悬挂在搜索灯旁边的萤火虫,还是从千里之外寻找。
什么是系外行星?天文学家通过什么办法去寻找太阳系外的行星?
图解:艺术家印象下的脉冲星PSR 1257+12的行星系统。
然而,现在天文学家们知道有数千颗系外行星等待被发现,他们正在开发一种新技术,通过以某种方式遮蔽主恒星的光来实现直接成像。这种阻挡可以在光线进入望远镜之前或之后进行。直接成像方法仍处于起步阶段,但它已经显示出了大好的前景,使用这种方法已经发现了大约40颗系外行星。直接图像有可能告诉我们更多关于行星的信息,包括关于行星的大气层和组成的信息,而不是我们可以从更多的间接方法中学到的,因此它是系外行星研究的一个重要领域。
系外行星的驱动力是,我们渴望了解我们生存的一小个角落是多么常见或独特,最终证实我们在宇宙中是否是独一无二。
系外行星检测方法
还有其他一些寻找系外行星的方法,尽管不太常见,包括引力微透镜。爱因斯坦的广义相对论告诉我们,穿过引力场的光线会围绕产生该场的巨量物体弯曲,这种效应称为透镜效应,或者在行星等质量极低的物体(如行星、微透镜)的情况下。因此,当行星在我们和遥远恒星之间经过时,有可能看到远处恒星围绕行星弯曲的光。在这个过程中,恒星的光也会被放大,因此观察恒星亮度的这个短暂峰值不仅会显示一个物体在恒星前面经过,还会显示这个移动物体的质量。不幸的是,这些微透镜事件通常不会重复,因此不容易验证。
什么是系外行星?天文学家通过什么办法去寻找太阳系外的行星?
发现的第一颗系外行星是由一种完全不同的技术——脉冲星计时——发现的。脉冲星,或快速旋转的中子星,发射光束发射,类似于灯塔上的搜索灯,在旋转的时间上非常精确。事实上,它们是如此的精确和可预测,以至于即使轨道行星的引力影响所产生的微小的摆动,也会在通过频闪光的时间上引起足够大的变化,以便天文学家进行探测。虽然第一颗系外行星是使用这种技术发现的,但脉冲星周围的恶劣条件意味着这些行星不适合像我们这样的生命。
什么是系外行星?天文学家通过什么办法去寻找太阳系外的行星?
图解:艺术家概念下环绕着织女星周围的两颗冥王星大小的矮行星碰撞。
寻找系外行星的驱动力是,我们渴望了解我们生存的一小个角落是多么常见或独特,最终如果我们在宇宙中独一无二。天文学家已经使用这些现有的技术来识别系外行星,并可以通过确定行星的大小以及行星是否位于恒星的可居住区来比较这些行星和我们的地球。然而,他们需要更多的信息来确定行星的可居住性。例如,在地球上,如果没有我们的大气层,我们就无法生存,我们了解系外行星周围大气层的努力才刚刚开始。
LuPengCHengHh
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我们都知道太阳对地球来说是恒星,但是太阳系不是恒星系,因为恒星系的定义是由大量恒星组成的系统,银河系才是属于恒星系或者简称为星系。而太阳系是归于行星系它是带有行星的系统。而地月系是归于卫星系表明这个系统有卫星。这就是太阳系外行星和恒星的区别!

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顾全局
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1.观察形体差异
检查物体是否闪烁。如果您能清楚地看到天空,并且能够长时间观看天空,通常可以用肉眼检测到。
恒星闪烁闪烁。行星不闪烁,它们的亮度和夜空中的整体外观保持不变。
如果通过望远镜观察,行星可能会沿着边缘“摆动”。
任何闪烁,闪烁或闪烁的物体都很可能是恒星。然而,如果它在夜空中快速移动,它也可能是一架飞机。
2.注意对象是否升起。天体并不固定在夜空中。所有天体都会移动,但这些物体如何移动可以很好地指示它们是恒星还是行星。
行星在东方升起,在西方落下。它们倾向于沿着类似的天体路径穿过我们的天空,就像太阳和月亮一样。
恒星在夜空中移动,但不会升起或落下。相反,它们围绕北极星以环形轨道运行。
如果你看到的天体在夜空中呈多或少的直线运动,那么它很可能是一个行星。
卫星也在夜空中移动,但它们的速度比行星快得多。一颗行星可能需要数小时甚至数周才能穿过夜空,而卫星可以在几分钟内穿过头顶。
3.确定黄道。行星总是沿着被称为黄道的地带发现。这条带实际上并不是一个可见的物体,但仔细观察会帮助你找到天体聚集的位置。虽然恒星也可能沿着这条隐形带出现,但它们应该通过其闪烁的外观来区分。
在黄道沿线的天体中,水星,金星,火星,木星和土星比周围的恒星明亮得多。这是由于它们靠近太阳,因为它们的“亮度”只是反射太阳光。
要找到黄道,最简单的方法就是根据你在地球上的位置,记录太阳和月亮在天空中的位置和轨迹。太阳穿过我们的天空的路径非常接近沿着黄道的行星路径
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4.观察颜色。并非所有的行星都是丰富多彩的。然而,在我们的夜空中,许多最显眼的行星似乎都有某种颜色。这有助于区分行星和恒星。虽然有些视力特别好的人可以察觉到细微的颜色,但这种颜色通常在蓝白到黄白的范围内。对于大多数人来说,星星肉眼看起来是白色的。
水星的颜色通常是灰色或略带褐色。
金星呈淡黄色。
火星通常出现在淡粉红色和鲜红色之间。这受到火星相对亮度或暗淡度的影响,这是一个两年周期的变化。
木星出现橙色和白色条纹。
土星通常会出现淡金色。
天王星和海王星呈现淡蓝色。但是,它们通常不是肉眼可见的。
5.比较相对亮度。虽然行星和恒星都照亮了夜空,但行星通常比许多恒星看起来要亮得多。天文学家利用天文学的天平来测量天体的相对亮度,大部分行星落在肉眼容易看到的物体范围内。
行星反射太阳系的太阳的明亮光,它与地球相对较近。相比之下,恒星发出自己的光。
虽然有些恒星可能比我们的太阳更亮、更大,但这些恒星与地球的距离要比太阳系中的行星远得多。正因为如此,行星(反射太阳光线)从地球上看起来更明亮。
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太阳系外星星系外星星恒星有什么区别?太阳系中的太阳只不过是一个横行,是一个发热的恒星,而太阳是只不过是银河系中非常小的银河系统有成千上万一颗红星我们是看不到的,那整个宇宙又是多大我们更不区别的,而行星是围绕着一个行行进行运行的,呃,星星而太阳这是其中的一个,而恒星和星星是有区别的,恒星是具有无穷大质量的一些天体,他们之中有大量的星星围着他们运转,而他们又为了大的一个更大的一个信息的信用者,比如太阳系,是银河系中的一个小部分还是银河系,又是整个宇宙中非常小的小的渺小的不能再小的行星,所以说区别就是大小区区别能量之区别,其中里头可以存在大量的横行和白海星,黑星黑洞等等以及超巨型等等。
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行星恒星的区别是:恒星自身会发光,做自行运动,会发生核聚变反应,产生能量。而行星则与之相对,不会发光,环绕着恒星运行,不能发生核聚变反应。行星恒星的区别是:恒星自身会发光,做自行运动,会发生核聚变反应,产生能量。而行星则与之相对,不会发光,环绕着恒星运行,不能发生核聚变反应。行星恒星的区别是:恒星自身会发光,做自行运动,会发生核聚变反应,产生能量。而行星则与之相对,不会发光,环绕着恒星运行,不能发生核聚变反应。行星恒星的区别是:恒星自身会发光,做自行运动,会发生核聚变反应,产生能量。而行星则与之相对,不会发光,环绕着恒星运行,不能发生核聚变反应。行星恒星的区别是:恒星自身会发光,做自行运动,会发生核聚变反应,产生能量。而行星则与之相对,不会发光,环绕着恒星运行,不能发生核聚变反应。
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