Egzoplanetya
טכנולוגיה

Egzoplanetya

נטלי בטליה ממרכז המחקר איימס של נאס"א, אחת מציידי כוכבי הלכת המובילים בעולם, אמרה לאחרונה בראיון שגילויים של כוכבי הלכת שינו את הדרך בה אנו רואים את היקום. "אנחנו מסתכלים על השמים ורואים לא רק כוכבים, אלא גם מערכות שמש, כי עכשיו אנחנו יודעים שלפחות כוכב לכת אחד סובב סביב כל כוכב", הודתה.

מהשנים האחרונות אפשר לומר שהם ממחישים בצורה מושלמת את טבע האדם, שבו סיפוק הסקרנות נותן שמחה וסיפוק רק לרגע. כי בקרוב יש שאלות ובעיות חדשות שצריך להתגבר עליהן כדי לקבל תשובות חדשות. 3,5 אלף כוכבי לכת והאמונה שגופים כאלה נפוצים בחלל? אז מה אם אנחנו יודעים את זה, אם אנחנו לא יודעים ממה עשויים החפצים הרחוקים האלה? האם יש להם אווירה, ואם כן, אתה יכול לנשום אותה? האם הם ראויים למגורים, ואם כן, האם יש בהם חיים?

שבעה כוכבי לכת עם מים נוזליים

אחת החדשות של השנה היא הגילוי של נאס"א ומצפה הכוכבים הדרומי האירופי (ESO) של מערכת הכוכבים TRAPPIST-1, שבה נספרו עד שבעה כוכבי לכת יבשתיים. בנוסף, בקנה מידה קוסמי, המערכת קרובה יחסית, במרחק 40 שנות אור בלבד.

ההיסטוריה של גילוי כוכבי לכת סביב כוכב TRAPPIST-1 זה מתוארך לסוף 2015. ואז, הודות לתצפיות עם הבלגי טלסקופ רובוטי TRAPPIST שלושה כוכבי לכת התגלו במצפה הכוכבים לה סילה בצ'ילה. זה הוכרז במאי 2016 והמחקר נמשך. דחף חזק לחיפושים נוספים ניתן על ידי תצפיות על מעבר משולש של כוכבי לכת (כלומר, מעברם על רקע השמש) ב-11 בדצמבר 2015, שנעשו באמצעות טלסקופ VLT במצפה הכוכבים פארנאל. החיפוש אחר כוכבי לכת אחרים הצליח - לאחרונה פורסם כי ישנם שבעה כוכבי לכת במערכת הדומים בגודלם לכדור הארץ, וחלקם עשויים להכיל אוקיינוסים של מים נוזליים (1).

1. רישום תצפיות על מערכת TRAPPIST-1 דרך טלסקופ שפיצר

הכוכב TRAPPIST-1 קטן בהרבה מהשמש שלנו - רק 8% מהמסה שלו ו-11% מקוטרו. את כל . תקופות מסלול, בהתאמה: 1,51 ימים / 2,42 / 4,05 / 6,10 / 9,20 / 12,35 וכ-14-25 ימים (2).

2. שבעה כוכבי לכת חיצוניים של מערכת TRAPPIST-1

חישובים עבור מודלים אקלים משוערים מראים שהתנאים הטובים ביותר לקיום נמצאים על כוכבי הלכת. TRAPPIST-1 ה, f אורז g. נראה שכוכבי הלכת הקרובים ביותר חמים מדי, וכוכבי הלכת החיצוניים נראים קרים מדי. עם זאת, לא ניתן לשלול שבמקרה של כוכבי הלכת b, c, d, מים מתרחשים על שברים קטנים של פני השטח, בדיוק כפי שהם יכולים להתקיים בכוכב h - אם היה מנגנון חימום נוסף.

סביר להניח שכוכבי הלכת TRAPPIST-1 יהפכו למושא מחקר אינטנסיבי בשנים הקרובות, עם תחילת העבודה, כגון טלסקופ החלל ג'יימס ווב (יוֹרֵשׁ טלסקופ החלל האבל) או נבנה על ידי ESO טלסקופ E-ELT קוטר של כמעט 40 מ'. מדענים ירצו לבדוק אם לכוכבי הלכת האלה יש אטמוספרה סביבם ולחפש סימני מים עליהם.

אמנם עד שלושה כוכבי לכת ממוקמים בסביבה המכונה סביב הכוכב TRAPPIST-1, אבל הסיכוי שהם יהיו מקומות מסבירי פנים הוא קטן למדי. זֶה מקום צפוף מאוד. כוכב הלכת הרחוק ביותר במערכת קרוב פי שישה לכוכב שלו מאשר מרקורי לשמש. במונחים של ממדים מאשר רביעייה (מרקורי, נוגה, כדור הארץ ומאדים). עם זאת, זה יותר מעניין מבחינת צפיפות.

לכוכב f - אמצע האקוספירה - יש צפיפות של רק 60% מזו של כדור הארץ, בעוד שכוכב הלכת c צפוף יותר מכדור הארץ ב-16%. כולם, קרוב לוודאי, כוכבי לכת מאבן. יחד עם זאת, אין להשפיע יתר על המידה על נתונים אלו בהקשר של ידידותיות לחיים. כשמסתכלים על הקריטריונים האלה, אפשר לחשוב, למשל, כי נוגה צריכה להיות מועמדת טובה יותר לחיים ולקולוניזציה מאשר מאדים. בינתיים, מאדים מבטיח הרבה יותר מסיבות רבות.

אז איך כל מה שאנחנו יודעים משפיע על סיכויי החיים ב-TRAPPIST-1? ובכן, מתנגדים מדרגים אותם כצולעים בכל מקרה.

לכוכבים קטנים מהשמש יש אריכות ימים, מה שנותן מספיק זמן לחיים להתפתח. למרבה הצער, הם גם קפריזיים יותר - רוח השמש חזקה יותר במערכות כאלה, והתלקחויות שעלולות להיות קטלניות נוטות להיות תכופות יותר וחזקות יותר.

יתרה מכך, הם כוכבים קרירים יותר, ולכן בתי הגידול שלהם מאוד מאוד קרובים אליהם. לכן, הסבירות שכוכב לכת שנמצא במקום כזה יתרוקן באופן קבוע מחיים גבוהה מאוד. כמו כן, יהיה לו קשה לשמור על האווירה. כדור הארץ שומר על מעטפתו העדינה הודות לשדה המגנטי, שדה מגנטי נובע מתנועה סיבובית (אם כי לחלקן יש תיאוריות שונות, ראה להלן). לרוע המזל, המערכת סביב TRAPPIST-1 כל כך "דחוסה" עד שסביר להניח שכל כוכבי הלכת פונים תמיד לאותו צד של הכוכב, בדיוק כפי שאנו רואים תמיד צד אחד של הירח. נכון, חלק מכוכבי הלכת הללו מקורם במקום רחוק יותר מהכוכב שלהם, לאחר שיצרו את האטמוספירה שלהם מראש ואז התקרבו לכוכב. גם אז, הם צפויים להיות נטולי אווירה תוך זמן קצר.

אבל מה עם הגמדים האדומים האלה?

לפני שהשתגענו על "שבע האחיות" של TRAPPIST-1, השתגענו על כוכב לכת דמוי כדור הארץ בסביבה הקרובה של מערכת השמש. מדידות מהירות רדיאליות מדויקות אפשרו לזהות בשנת 2016 כוכב לכת דמוי כדור הארץ בשם Proxima Centauri b (3), המקיף את Proxima Centauri באקוספירה.

3. פנטזיה על פני הכוכב פרוקסימה קנטאורי ב

תצפיות באמצעות מכשירי מדידה מדויקים יותר, כמו טלסקופ החלל המתוכנן ג'יימס ווב, עשויות לאפיין את כוכב הלכת. עם זאת, מכיוון ש-Proxima Centauri הוא ננס אדום וכוכב לוהט, האפשרות של חיים על כוכב לכת המקיף אותו נותרת במחלוקת (ללא קשר לקרבתו לכדור הארץ, היא אף הוצעה כמטרה לטיסה בין כוכבית). דאגות לגבי התלקחויות מובילות באופן טבעי לשאלה האם לכוכב הלכת יש שדה מגנטי, כמו כדור הארץ, שמגן עליו. במשך שנים רבות, מדענים רבים האמינו שיצירת שדות מגנטיים כאלה היא בלתי אפשרית בכוכבי לכת כמו פרוקסימה b, שכן סיבוב סינכרוני ימנע זאת. האמינו שהשדה המגנטי נוצר על ידי זרם חשמלי בליבת כוכב הלכת, ותנועתם של חלקיקים טעונים הדרושה ליצירת זרם זה נבעה מסיבוב כוכב הלכת. ייתכן שכוכב לכת המסתובב לאיטו לא יוכל להעביר חלקיקים טעונים מהר מספיק כדי ליצור שדה מגנטי שיכול להסיט התלקחויות ולגרום להם לשמור על אטמוספירה.

אולם מחקרים עדכניים יותר מצביעים על כך ששדות מגנטיים פלנטריים למעשה מוחזקים יחד על ידי הסעה, תהליך שבו חומר חם בתוך הליבה עולה, מתקרר ואז שוקע בחזרה למטה.

תקוות לאווירה בכוכבי לכת כמו פרוקסימה קנטאורי b קשורות לגילוי האחרון על כוכב הלכת. גליזה 1132סובב סביב גמד אדום. כמעט בטוח שאין שם חיים. זה גיהנום, טיגון בטמפרטורה לא נמוכה מ-260 מעלות צלזיוס. עם זאת, זה לעזאזל עם האווירה! בניתוח המעבר של כוכב הלכת בשבעה אורכי גל שונים של אור, מדענים גילו שיש לו גדלים שונים. המשמעות היא שבנוסף לצורת העצם עצמו, אור הכוכב מוסתר על ידי האטמוספירה, המאפשרת רק לחלק מאורכיו לעבור דרכו. וזה, בתורו, אומר שלGliese 1132 b יש אטמוספרה, אם כי נראה שהיא לא על פי הכללים.

אלו חדשות טובות מכיוון שהגמדים האדומים מהווים למעלה מ-90% מאוכלוסיית הכוכבים (כוכבים צהובים רק כ-4%). כעת יש לנו בסיס איתן שניתן לסמוך עליו לפחות על חלקם כדי ליהנות מהאווירה. למרות שאיננו מכירים את המנגנון שיאפשר לשמור עליו, גילויו עצמו מהווה מנבא טוב הן למערכת TRAPPIST-1 והן לשכנתנו Proxima Centauri b.

תגליות ראשונות

דיווחים מדעיים על גילוי כוכבי לכת חוץ-שמשיים הופיעו כבר במאה ה- XNUMX. אחד הראשונים היה וויליאם ג'ייקוב ממצפה הכוכבים מדרס ב-1855, שגילה שלמערכת הכוכבים הבינארית 70 אופיוצ'וס בקבוצת הכוכבים אופיוצ'וס היו חריגות המצביעות על קיומו הסביר מאוד של "גוף פלנטרי" שם. הדו"ח נתמך בתצפיות תומס ג'יי ג'יי ראה מאוניברסיטת שיקגו, שבסביבות 1890 החליטו שהחריגות מוכיחות את קיומו של גוף אפל המקיף את אחד הכוכבים, עם תקופת מסלול של 36 שנים. עם זאת, מאוחר יותר הבחין כי מערכת שלושה גופים עם פרמטרים כאלה תהיה לא יציבה.

בתורו, בשנות ה-50-60. במאה ה-XNUMX, אסטרונום אמריקאי פיטר ואן דה קמפ אסטרומטריה הוכיחה שכוכבי הלכת סובבים סביב הכוכב הקרוב ביותר ברנרד (כ-5,94 שנות אור מאיתנו).

כל הדיווחים המוקדמים הללו נחשבים כעת לא נכונים.

הגילוי המוצלח הראשון של כוכב לכת חוץ-שמשי נעשה ב-1988. כוכב הלכת Gamma Cephei b התגלה בשיטות דופלר. (כלומר שינוי אדום/סגול) - וזה נעשה על ידי האסטרונומים הקנדיים B. Campbell, G. Walker and S. Young. עם זאת, הגילוי שלהם אושר לבסוף רק ב-2002. לכוכב הלכת תקופת מסלול של כ-903,3 ימי כדור הארץ, או כ-2,5 שנות כדור הארץ, ומסתו מוערכת בכ-1,8 מסות צדק. הוא מקיף את ענק קרני הגמא Cepheus, הידוע גם בשם Errai (הנראה לעין בלתי מזוינת בקבוצת הכוכבים Cepheus), במרחק של כ-310 מיליון קילומטרים.

זמן קצר לאחר מכן, גופות כאלה התגלו במקום מאוד חריג. הם סובבו סביב פולסר (כוכב נויטרונים שנוצר לאחר פיצוץ סופרנובה). 21 באפריל 1992, אסטרונום רדיו פולני - אלכסנדר וולשן, והאמריקאי דייל פריל, פרסם מאמר המדווח על גילוי של שלושה כוכבי לכת חוץ-שמשיים במערכת הפלנטרית של הפולסר PSR 1257+12.

כוכב הלכת החוץ-שמשי הראשון המקיף כוכב רצף ראשי רגיל התגלה ב-1995. זה נעשה על ידי מדענים מאוניברסיטת ז'נבה - מישל ראש העיר i דידייה קלוז, הודות לתצפיות על הספקטרום של הכוכב 51 פגסי, השוכן בקבוצת הכוכבים פגסוס. הפריסה החיצונית הייתה שונה מאוד. כוכב הלכת 51 Pegasi b (4) התברר כעצם גזי בעל מסה של 0,47 מסה של צדק, המקיף קרוב מאוד לכוכב שלו, רק 0,05 AU. ממנו (כ-3 מיליון ק"מ).

טלסקופ קפלר נכנס למסלול

כיום ידועים למעלה מ-3,5 כוכבי לכת אקזו-כוכבים בכל הגדלים, מגדולים מצדק ועד קטנים מכדור הארץ. א (5) הביא לפריצת דרך. הוא שוגר למסלול במרץ 2009. יש לו מראה בקוטר של כ-0,95 מ' וחיישן ה-CCD הגדול ביותר ששוגר לחלל - 95 מגה פיקסל. המטרה העיקרית של המשימה היא קביעת תדירות התרחשותן של מערכות פלנטריות במרחב ובמגוון המבנים שלהם. הטלסקופ עוקב אחר מספר עצום של כוכבים ומזהה כוכבי לכת בשיטת המעבר. זה היה מכוון לקבוצת הכוכבים Cygnus.

5. טלסקופ קפלר צופה בכוכב לכת אקסופלנט מול הדיסק של הכוכב שלו.

כשהטלסקופ נסגר עקב תקלה ב-2013, הביעו מדענים בקול את שביעות רצונם מהישגיו. אולם התברר שבאותה תקופה רק נראה לנו שההרפתקה של ציד כוכבי הלכת הסתיימה. לא רק בגלל שקפלר משדר שוב אחרי הפסקה, אלא גם בגלל הדרכים החדשות הרבות לזהות אובייקטים מעניינים.

גלגל התגובה הראשון של הטלסקופ הפסיק לפעול ביולי 2012. עם זאת, נותרו שלושה נוספים - הם אפשרו לגשושית לנווט בחלל. נראה שקפלר היה מסוגל להמשיך בתצפיותיו. לרוע המזל, במאי 2013, הגלגל השני סירב לציית. נעשו ניסיונות להשתמש במצפה לצורך מיקום מנועים מתקיניםעם זאת, הדלק אזל במהירות. באמצע אוקטובר 2013, נאס"א הודיעה שקפלר לא יחפש עוד כוכבי לכת.

ועדיין, מאז מאי 2014, מתקיימת שליחות חדשה של אדם מכובד ציידי כוכבי לכת אקסופלנטים, המכונה על ידי נאס"א כ-K2. זה התאפשר באמצעות שימוש בטכניקות מעט פחות מסורתיות. מכיוון שהטלסקופ לא יוכל לפעול עם שני גלגלי תגובה יעילים (לפחות שלושה), מדענים של נאס"א החליטו להשתמש בלחץ קרינה סולארית כ"גלגל תגובה וירטואלי". שיטה זו הצליחה בשליטה על הטלסקופ. במסגרת משימת K2 כבר נעשו תצפיות על עשרות אלפי כוכבים.

קפלר כבר בשירות הרבה יותר מהמתוכנן (עד 2016), אך משימות חדשות בעלות אופי דומה תוכננו כבר שנים.

סוכנות החלל האירופית (ESA) עובדת על לוויין שתפקידו יהיה לקבוע ולחקור במדויק את המבנה של כוכבי לכת חיצוניים ידועים כבר (CHEOPS). השקת המשימה הוכרזה לשנת 2017. נאס"א, בתורה, רוצה לשלוח את הלוויין TESS לחלל השנה, שיתמקד בעיקר בחיפוש אחר כוכבי לכת יבשתיים., כ-500 כוכבים הקרובים אלינו ביותר. התוכנית היא לגלות לפחות שלוש מאות כוכבי לכת "כדור הארץ השני".

שתי המשימות הללו מבוססות על שיטת המעבר. זה לא הכל. בפברואר 2014 אישרה סוכנות החלל האירופית משימת PLATEAU. לפי התוכנית הנוכחית, הוא אמור להמריא ב-2024 ולהשתמש בטלסקופ באותו השם כדי לחפש כוכבי לכת סלעיים עם תכולת מים. תצפיות אלו יכולות גם לאפשר חיפוש אקסומיונים, בדומה לאופן שבו נעשה שימוש בנתונים של קפלר לשם כך. הרגישות של PLATO תהיה דומה ל הטלסקופ של קפלר.

בנאס"א, צוותים שונים עובדים על מחקר נוסף בתחום זה. אחד הפרויקטים הפחות מוכרים ועדיין בשלב מוקדם הוא צל כוכב. זו הייתה שאלה של לטשטש את אורו של כוכב עם משהו כמו מטריה, כדי שניתן יהיה לצפות בכוכבי הלכת שבפאתיו. באמצעות ניתוח אורך גל, ייקבעו מרכיבי האטמוספירה שלהם. נאס"א תעריך את הפרויקט השנה או הבאה ותחליט אם כדאי להמשיך. אם משימת Starshade תושק, אז ב-2022 היא תצא לדרך

שיטות פחות מסורתיות משמשות גם לחיפוש אחר כוכבי לכת חוץ-שמשיים. בשנת 2017, שחקני EVE Online יוכלו לחפש כוכבי לכת אמיתיים בעולם הוירטואלי. – כחלק מפרויקט שייושם על ידי מפתחי משחקים, פלטפורמת Massively Multiplayer Online Science (MMOS), אוניברסיטת רייקיאוויק ואוניברסיטת ז'נבה.

משתתפי הפרויקט יצטרכו לחפש כוכבי לכת חוץ-שמשיים באמצעות מיני-משחק שנקרא פתיחת פרויקט. במהלך טיסות לחלל, שיכולות להימשך עד מספר דקות, בהתאם למרחק בין תחנות חלל בודדות, הם ינתחו את הנתונים האסטרונומיים בפועל. אם מספיק שחקנים יסכימו על הסיווג המתאים של המידע, הוא יישלח בחזרה לאוניברסיטת ז'נבה כדי לעזור לשפר את המחקר. מישל ראש העיר, זוכה פרס וולף לפיזיקה לשנת 2017 והשותף לגילוי כוכב הלכת הנ"ל ב-1995, יציג את הפרויקט ב-EVE Fanfest השנה ברייקיאוויק, איסלנד.

למידע נוסף

אסטרונומים מעריכים שיש לפחות 17 מיליארד כוכבי לכת בגודל כדור הארץ בגלקסיה שלנו. המספר הוכרז לפני כמה שנים על ידי מדענים מהמרכז האסטרופיזי של הרווארד, בהתבסס בעיקר על תצפיות שנעשו בטלסקופ קפלר.

פרנסואה פרנסן מהמרכז מדגיש כי אין להבין את הנתונים הללו, כמובן, במובן שלכל אחד ממיליארדי כוכבי הלכת יש תנאים נוחים לחיים. לבד размер זה לא הכל. זה גם חשוב מרחק מהכוכבשסביבו סובב כדור הארץ. זכור שלמרות שרוב העצמים דמויי כדור הארץ הללו נעים במסלולים צרים הדומים לאלו של מרקורי, הם סובבים סביב אחרים.

כוכבים, שחלקם בבירור קטנים יותר מהשמש שלנו. מדענים גם מציעים שכדי לחיות, לפחות כפי שאנו מכירים זאת, זה הכרחי מים נוזליים.

שיטת המעבר אומרת מעט על הפלנטה עצמה. אתה יכול להשתמש בו כדי לקבוע את גודלו ומרחקו מהכוכב. טֶכנִיקָה מדידת מהירות רדיאלית יכול לעזור לקבוע את המסה שלו. השילוב של שתי השיטות מאפשר לחשב את הצפיפות. האם אפשר להסתכל מקרוב על כוכב לכת?

מסתבר שכן. נאס"א כבר יודעת איך הכי טוב לראות כוכבי לכת כמו קפלר-7 עמ'עבורו הוא תוכנן עם הטלסקופים קפלר ושפיצר מפה של עננים באטמוספירה. התברר שכוכב הלכת הזה חם מדי לצורות חיים המוכרות לנו - הוא חם יותר מ-816 עד 982 מעלות צלזיוס. עם זאת, עצם התיאור המפורט שלו הוא צעד גדול קדימה, בהתחשב בכך שאנו מדברים על עולם שנמצא במרחק מאה שנות אור מאיתנו. בתורו, קיומו של כיסוי עננים צפוף סביב כוכבי לכת חיצוניים GJ 436b ו GJ 1214b נגזר מניתוח ספקטרוסקופי של האור מכוכבי האם.

שני כוכבי הלכת כלולים במה שנקרא כדור-העל. GJ 436b (6) נמצא במרחק של 36 שנות אור בקבוצת הכוכבים אריה. GJ 1214b ממוקם בקבוצת הכוכבים אופיוצ'וס, 40 שנות אור מכדור הארץ. הראשון דומה בגודלו לנפטון, אך קרוב הרבה יותר לכוכב שלו מ"אב הטיפוס" המוכר ממערכת השמש. השני קטן יותר מנפטון, אבל גדול בהרבה מכדור הארץ.

6. שכבת ענן סביב GJ 436b - הדמיה

זה מגיע גם עם אופטיקה אדפטיבית, משמש באסטרונומיה לביטול הפרעות הנגרמות על ידי רעידות באטמוספירה. השימוש בו הוא לשלוט על הטלסקופ באמצעות מחשב על מנת למנוע עיוותים מקומיים של המראה (בסדר גודל של כמה מיקרומטרים), ובכך לתקן שגיאות בתמונה המתקבלת. כך פועל ה-Gemini Planet Imager (GPI) המבוסס בצ'ילה. המכשיר הופעל לראשונה בנובמבר 2013.

השימוש ב-GPI הוא כל כך חזק שהוא יכול לזהות את ספקטרום האור של עצמים כהים ומרוחקים כמו כוכבי לכת חיצוניים. הודות לכך, ניתן יהיה ללמוד יותר על הרכבם. כוכב הלכת נבחר כאחד ממטרות התצפית הראשונות. בטא צייר ב. במקרה זה, ה-GPI פועל כמו קורונגרף שמש, כלומר, הוא מכסה את הדיסק של כוכב מרוחק כדי להראות את הבהירות של כוכב לכת סמוך. 

המפתח להתבוננות ב"סימני חיים" הוא האור מכוכב המקיף את כוכב הלכת. אור העובר באטמוספירה של כוכב לכת מותיר שובל ספציפי שניתן למדוד מכדור הארץ. באמצעות שיטות ספקטרוסקופיות, כלומר. ניתוח של קרינה הנפלטת, נספגת או מפוזרת על ידי אובייקט פיזי. ניתן להשתמש בגישה דומה כדי לחקור את פני השטח של כוכבי לכת חיצוניים. עם זאת, יש תנאי אחד. פני השטח של הפלנטה חייבים לספוג או לפזר אור במידה מספקת. כוכבי לכת מתאדים, כלומר כוכבי לכת שהשכבות החיצוניות שלהם מרחפות בענן אבק גדול, הם מועמדים טובים. 

עם המכשירים שכבר יש לנו, מבלי לבנות או לשלוח מצפה כוכבים חדשים לחלל, נוכל לזהות מים על כוכב לכת במרחק כמה עשרות שנות אור. מדענים שבעזרת טלסקופ גדול מאוד בצ'ילה - הם ראו עקבות מים באטמוספירה של כוכב הלכת 51 פגסי b, הם לא היו צריכים את המעבר של כוכב הלכת בין הכוכב לכדור הארץ. די היה לצפות בשינויים עדינים ביחסי הגומלין בין כוכב הלכת החיצוני לכוכב. לדברי מדענים, מדידות של שינויים באור המוחזר מראות כי באטמוספירה של כוכב לכת מרוחק יש 1/10 אלף מים, כמו גם עקבות פחמן דו חמצני i מתאן. עדיין לא ניתן לאשר את התצפיות הללו במקום... 

שיטה נוספת של תצפית ישירה וחקר כוכבי לכת לא מהחלל, אלא מכדור הארץ מוצעת על ידי מדענים מאוניברסיטת פרינסטון. הם פיתחו את מערכת CHARIS, סוג של ספקטרוגרף מקורר במיוחדהמסוגל לזהות אור המוחזר על ידי כוכבי לכת גדולים, גדולים מצדק. הודות לכך, אתה יכול לגלות את המשקל והטמפרטורה שלהם, וכתוצאה מכך, את גילם. המכשיר הותקן במצפה הכוכבים של סובארו בהוואי.

בספטמבר 2016 הוכנסה הענקית לפעולה. טלסקופ רדיו סיני FAST (), שתפקידו יהיה לחפש סימני חיים על כוכבי לכת אחרים. מדענים בכל העולם תולים בו תקוות גדולות. זוהי הזדמנות לצפות מהר ורחוק יותר מאי פעם בהיסטוריה של חקר מחוץ לכדור הארץ. שדה הראייה שלו יהיה כפול מזה של טלסקופ ארסיבו בפורטו ריקו, שנמצאת בחזית ב-53 השנים האחרונות.

לחופה FAST קוטר של 500 מ' היא מורכבת מ-4450 לוחות אלומיניום משולשים. הוא תופס שטח השווה לשלושים מגרשי כדורגל. לעבודה אני צריך ... שקט מוחלט ברדיוס של 5 ק"מ, ולכן כמעט 10 אלף. אנשים שחיים שם נעקרו מבתיהם. רדיו טלסקופ הוא ממוקם בבריכה טבעית בין הנוף היפה של תצורות קארסט ירוקות בדרום מחוז גוויג'ואו.

לאחרונה, ניתן היה גם לצלם ישירות כוכב לכת ממרחק של 1200 שנות אור. זה נעשה במשותף על ידי אסטרונומים ממצפה הכוכבים של דרום אירופה (ESO) וצ'ילה. מציאת כוכב הלכת המסומן CVSO 30c (7) טרם אושר רשמית.

7. Star CVSO 30c - תמונה מה-VLT

האם באמת יש חיים מחוץ לכדור הארץ?

בעבר, זה היה כמעט בלתי מקובל במדע להעלות השערות לגבי חיים תבוניים וציוויליזציות חייזריות. רעיונות נועזים נבדקו על ידי מה שנקרא. זה היה הפיזיקאי הגדול הזה, חתן פרס נובל, שהיה הראשון שהבחין בכך יש סתירה ברורה בין הערכות גבוהות של ההסתברות לקיומן של ציוויליזציות מחוץ לכדור הארץ לבין היעדר עקבות כלשהם נצפים לקיומן. "איפה הם?" המדען היה צריך לשאול, ואחריו ספקנים רבים אחרים, והצביע על גיל היקום ומספר הכוכבים.. כעת הוא יכול להוסיף לפרדוקס שלו את כל "כוכבי הלכת דמויי כדור הארץ" שהתגלו על ידי טלסקופ קפלר. למעשה, ריבוים רק מגביר את האופי הפרדוקסלי של מחשבותיו של פרמי, אך אווירת ההתלהבות השוררת דוחפת את הספקות הללו אל הצללים.

גילויים של כוכבי לכת הם תוספת חשובה למסגרת תיאורטית אחרת המנסה לארגן את המאמצים שלנו בחיפוש אחר ציוויליזציות מחוץ לכדור הארץ - משוואות דרייק. יוצר תוכנית SETI, פרנק דרייקאני למדתי את זה ניתן לגזור את מספר הציוויליזציות שאיתן האנושות יכולה לתקשר, כלומר בהתבסס על ההנחה של תרבויות טכנולוגיות, על ידי הכפלת משך קיומן של תרבויות אלו במספרן. את האחרון ניתן לדעת או להעריך על סמך, בין היתר, אחוז הכוכבים עם כוכבי לכת, מספר כוכבי הלכת הממוצע ואחוז כוכבי הלכת באזור המגורים.. אלו הנתונים שקיבלנו זה עתה, ואנחנו יכולים לפחות חלקית למלא את המשוואה (8) במספרים.

פרדוקס הפרמי מציב שאלה קשה שנוכל לענות עליה רק ​​כאשר סוף סוף ניצור קשר עם ציוויליזציה מתקדמת כלשהי. עבור דרייק, בתורו, הכל נכון, אתה רק צריך לעשות סדרה של הנחות שעל בסיסן להניח הנחות חדשות. בינתיים אמיר אקסל, פרופ. סטטיסטיקות מכללת בנטלי בספרם "הסתברות = 1" חישבו את האפשרות לחיים מחוץ לכדור הארץ ב- כמעט 100%.

איך הוא עשה את זה? הוא הציע שאחוז הכוכבים עם כוכב לכת הוא 50% (לאחר תוצאות טלסקופ קפלר, נראה שיותר). לאחר מכן הוא הניח שלפחות לאחד מתשעת כוכבי הלכת היו תנאים מתאימים להופעת חיים, וההסתברות למולקולת DNA היא 1 ל-1015. הוא הציע שמספר הכוכבים ביקום הוא 3×1022 (התוצאה של הכפלת מספר הגלקסיות במספר הכוכבים הממוצע בגלקסיה אחת). פרופ. אקזל הוביל למסקנה שאיפשהו ביקום בטח התעוררו חיים. עם זאת, זה יכול להיות כל כך רחוק מאיתנו שאנחנו לא מכירים אחד את השני.

עם זאת, הנחות מספריות אלו לגבי מקור החיים ותרבויות טכנולוגיות מתקדמות אינן לוקחות בחשבון שיקולים אחרים. למשל, ציוויליזציה חייזרית היפותטית. היא לא תאהב את זה התחבר אלינו. הם יכולים להיות גם ציוויליזציות. בלתי אפשרי ליצור איתנו קשר, מסיבות טכניות או אחרות שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. אולי זה אנחנו לא מבינים ואפילו לא רואים אותות וצורות תקשורת שאנו מקבלים מ"חייזרים".

כוכבי לכת "לא קיימים".

ישנן מלכודות רבות בציד חסר המעצורים אחר כוכבי לכת, כפי שמעיד צירוף המקרים גלייז 581 ד. מקורות אינטרנט כותבים על עצם זה: "כוכב הלכת אינו קיים בפועל, הנתונים בסעיף זה מתארים רק את המאפיינים התיאורטיים של כוכב הלכת הזה אם הוא יכול היה להתקיים במציאות."

ההיסטוריה מעניינת כאזהרה למי שמאבד את ערנותם המדעית בהתלהבות פלנטרית. מאז "גילויו" בשנת 2007, כוכב הלכת האשלייתי היה מרכיב עיקרי בכל קומנדיום של "כוכבי הלכת האקזו-כוכבים הקרובים ביותר לכדור הארץ" במהלך השנים האחרונות. מספיק להזין את מילת המפתח "Gliese 581 d" במנוע חיפוש גרפי באינטרנט כדי למצוא את ההדמיות היפות ביותר של עולם השונה מכדור הארץ רק בצורת היבשות ...

משחק הדמיון הופסק באכזריות על ידי ניתוחים חדשים של מערכת הכוכבים Gliese 581. הם הראו שהעדויות לקיומו של כוכב לכת מול דיסקת הכוכבים נתפסו דווקא ככתמים המופיעים על פני השטח של כוכבים, כמונו. לדעת מהשמש שלנו. עובדות חדשות הדליקו מנורת אזהרה לאסטרונומים בעולם המדעי.

Gliese 581 d אינו כוכב הלכת הבדיוני היחיד האפשרי. כוכב גז גדול היפותטי פומאלהוט ב (9), שהיה אמור להיות בענן המכונה "עין סאורון", הוא כנראה רק מסה של גז, והוא לא רחוק מאיתנו אלפא קנטאורי BB זו יכולה להיות רק טעות בנתוני התצפית.

9. כוכב הלכת ההיפותטי Fomalhaut ב

למרות שגיאות, אי הבנות וספקות, הגילויים המסיביים של כוכבי לכת חוץ-שמשיים הם כבר עובדה. עובדה זו מערערת במידה רבה את התזה הפופולרית של פעם בדבר הייחודיות של מערכת השמש וכוכבי הלכת כפי שאנו מכירים אותם, כולל כדור הארץ. – הכל מצביע על כך שאנו מסתובבים באותו אזור של חיים כמו מיליוני כוכבים אחרים (10). נראה גם שטענות על ייחודיות החיים ושל יצורים כמו בני אדם עלולות להיות מופרכות באותה מידה. אבל - כפי שהיה במקרה של כוכבי לכת חיצוניים, שעבורם רק האמנו ש"הם צריכים להיות שם" - עדיין יש צורך בהוכחה מדעית לכך שהחיים "ישנם".

10. אזור החיים במערכות פלנטריות בהתאם לטמפרטורה של הכוכב

הוספת תגובה