最近有一項(xiàng)新的研究:天文學(xué)家根據(jù)兩個(gè)望遠(yuǎn)鏡的對(duì)比,識(shí)別出了疑似第九行星的蹤跡。
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左圖是1983年紅外天文望遠(yuǎn)鏡IRAS拍攝,右圖是2006年發(fā)射的另一個(gè)紅外望遠(yuǎn)鏡AKARI拍攝,照片顯示的是一個(gè)小點(diǎn)的位置變化圖,大約23年的時(shí)間,它移動(dòng)了很長(zhǎng)的一段距離。
那個(gè)小點(diǎn),很可能就是天文學(xué)家尋找的第九行星。
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冥王星的降級(jí)
太陽(yáng)系第九行星,大家對(duì)這個(gè)稱呼應(yīng)該還停留在2006年之前,對(duì)吧。
因?yàn)樵?006年之前,太陽(yáng)系還有著冥王星這個(gè)大行星。
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但2006年的時(shí)候,天文學(xué)家對(duì)行星提出了新的定義,因冥王星不滿足第三條,無(wú)法清除自己的軌道(主要還是因?yàn)樗。]有占軌道的主導(dǎo)地位)。
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所以,它被降級(jí)為了矮行星。
因此從這一年開始,第九行星便成為了我們的歷史。
不過(guò)在2016年的時(shí)候,有一組天文學(xué)家在觀測(cè)海王星外小天體的運(yùn)動(dòng)時(shí),發(fā)現(xiàn)了一顆疑似更大行星的存在,它比冥王星要大的多的多,質(zhì)量預(yù)估是地球的10倍呢。
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遙遠(yuǎn)巨行星
它距離太陽(yáng)非常的遙遠(yuǎn),其平均距離約700個(gè)天文單位(1AU等于地球到太陽(yáng)的平均距離1.5億公里)。
它的這個(gè)距離,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)柯伊伯帶的外邊緣了,柯伊伯帶的理論尺寸是距離太陽(yáng)30至50個(gè)天文單位。
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你看它,700個(gè)天文單位了,這還是平均的距離,它的軌道是一個(gè)高度橢圓化的軌道,其偏心率預(yù)估在0.5(軌道偏心率數(shù)字越接近0,表示越接近正圓軌道),地球軌道的偏心率是0.016。
它的偏心率0.5,其半長(zhǎng)軸預(yù)估是在1100個(gè)天文單位,這都快到奧爾特云的內(nèi)邊緣了,繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)一周,大約需要1萬(wàn)個(gè)地球年。
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哎,這個(gè)軌道聽起來(lái)是不是很像一個(gè)說(shuō)法。
很早之前不是有這個(gè)說(shuō)法嘛,說(shuō)是地球似乎存在一個(gè)周期性的災(zāi)難事件--隕石撞擊事件,而造成這一事件可能的原因是:太陽(yáng)系的外圍可能有一個(gè)我們未曾發(fā)現(xiàn)的大天體-行星或者太陽(yáng)的伴星;當(dāng)它接近奧爾特云時(shí),其引力干擾了奧爾特云內(nèi)的小天體,使得它們進(jìn)入內(nèi)太陽(yáng)系,從而使得隕石撞擊事件增加,導(dǎo)致了一系列的災(zāi)難事件。
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當(dāng)然,這個(gè)說(shuō)法只是一個(gè)假想的說(shuō)法,并沒有什么事實(shí)的依據(jù)。
但2016年的這項(xiàng)研究就不一樣了,它是天文學(xué)家根據(jù)實(shí)際觀測(cè)所得出的一個(gè)結(jié)論。
異常的軌道
在2003年的時(shí)候,天文學(xué)家在海王星的外圍發(fā)現(xiàn)了一顆矮行星--賽德納。
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它的軌道很奇怪,偏心率達(dá)到了0.8,前面我們提到,偏心率越接近0軌道越接近正圓,0到1之間是橢圓的軌道,那么數(shù)字越接近1,軌道越窄,等于的1時(shí)候就成逃逸的拋物線軌道了。
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所以0.8的偏心率,這讓它的遠(yuǎn)日點(diǎn)達(dá)到了距離太陽(yáng)937個(gè)天文單位,近日點(diǎn)則只有76個(gè)天文單位,但也還是比海王星遠(yuǎn)的多哈。
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所以這就出現(xiàn)了一個(gè)疑問(wèn),它的軌道是如何達(dá)到這樣高偏心率的狀態(tài),距離太陽(yáng)又如此的遙遠(yuǎn)呢。
你看,就是這樣一個(gè)看著不太起眼的問(wèn)題,引起了天文學(xué)家的注意。
曾經(jīng)呢,對(duì)于這個(gè)疑問(wèn)有的天文學(xué)家是猜測(cè),這可能是海王星的引力干擾,就像彈射之類的。
但賽德納距離內(nèi)太陽(yáng)系最近時(shí)也是有76個(gè)天文單位的。
而海王星在哪呢,距離太陽(yáng)30個(gè)天文單位處。
這個(gè)距離不足以影響賽德納。
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所以它的軌,更像是某個(gè)天體把它拉成了如今這樣的狀態(tài)。
是不是呢,為了驗(yàn)證這個(gè)說(shuō)法,天文學(xué)家邁克布朗和他的團(tuán)隊(duì)。
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他也是賽德納的發(fā)現(xiàn)者,他和他的團(tuán)隊(duì)探索了包括賽德納在內(nèi)的6顆小天體的軌道,最后發(fā)現(xiàn)這6顆天體的軌道也都是像賽德納一樣:高偏心、遠(yuǎn)離太陽(yáng)。
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并且這6顆天體還有一個(gè)奇怪的地方,就是它們都排列在同一側(cè),軌道也都具有傾斜,傾斜的方向根據(jù)三維圖像的模擬,它們出奇的一致,都向同一個(gè)方向傾斜,傾斜了約30°。
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所以,這一切的同步行為是巧合嗎?
不,布朗和他的團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,這絕不是一次偶然的事件,這應(yīng)是第九行星存在的證據(jù)。
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這便有了前面我們提到的研究,他們根據(jù)這6顆天體的異常,推測(cè)出了第九行星可能的質(zhì)量、軌道以及可能出現(xiàn)的位置了。
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那么接下來(lái)的事情就是尋找它來(lái)驗(yàn)證這個(gè)推測(cè)了。
怎么尋找呢?
尋找第九行星
尋找太陽(yáng)系內(nèi)的行星,天文學(xué)家主要是根據(jù)不同時(shí)期拍攝照片的對(duì)比。
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因?yàn)樾行菚?huì)移動(dòng)嘛,那相比于背景遙遠(yuǎn)的恒星,它們?cè)谔炜罩械奈恢檬遣粩嘧兓摹?/p>
所以在不同時(shí)期的拍攝,它就會(huì)出現(xiàn)在不同的位置。
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這就像我們平時(shí)玩的找不同游戲,當(dāng)然天文學(xué)家所面對(duì)的是一個(gè)非常龐大的數(shù)據(jù)圖片。
不過(guò)也還好,現(xiàn)在電腦可以幫助天文學(xué)家完成這樣的識(shí)別。
電腦識(shí)別出一些疑似的候選者后,人工再仔細(xì)的辨別這些候選者就可以了。
而要進(jìn)行照片的對(duì)比,我們前提需要拍攝更廣的天區(qū)。
因?yàn)榕臄z的區(qū)域越大,得到的天體就越多。
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所以完成這樣工作的拍攝,一般都是擁有廣角的望遠(yuǎn)鏡進(jìn)行巡天拍攝。
那對(duì)于第九行星的搜尋,我們還要加上紅外的視角。
因?yàn)樗嚯x實(shí)在是太過(guò)遙遠(yuǎn),反射太陽(yáng)的光到達(dá)地球時(shí)已經(jīng)非常的暗淡。
所以可見光是很難看到它的,只有它自身輻射的紅外輻射我們才有希望可以找到它。
所以尋找它,我們是利用紅外巡天觀測(cè)。
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那么這次的研究,天文學(xué)家便是在兩個(gè)相隔20多年的紅外巡天望遠(yuǎn)鏡的數(shù)據(jù)中,也就是前面我們提到的IRAS和AKARI的拍攝中,識(shí)別出了這個(gè)移動(dòng)的亮點(diǎn)。
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不過(guò)目前的觀測(cè)弧還很少,還不能看出它的完整軌道。
所以要確定它到底是不是那個(gè)神秘的第九行星,我們還需要更多更多的數(shù)據(jù)。
這項(xiàng)研究于2025年4月24日發(fā)表于預(yù)印本網(wǎng)站。
以上,就是有關(guān)這次研究的解讀了。
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