Пет страхотни неща, които (вероятно) не знаехте, че може да направите астеросеизмологията

Pin
Send
Share
Send

Астеросейсмологията е сравнително ново поле в астрономията. Тези вълни не се чуват директно, но тъй като удрят повърхността, те могат да причинят вълнообразно изместване, изместване на спектралните линии по този начин и по този начин, или притискане на външните слоеве, което ги изсветлява и избледнява, което може да бъде открито с фотометрия. Изучавайки тези вариации, астрономите са започнали да надничат в звезди. Това е общоизвестно, но някои от специфичните трикове не се срещат често при обсъждането на темата. И така, ето пет неща, които можете да направите с астеросеизмологията, за която може да не сте знаели!

1. Определете епохата на звезда

От науката в гимназията трябва да знаете, че звукът ще пътува през среда с характерна скорост за дадена температура и налягане. Тази информация ви казва нещо за химичния състав на звездата. Това е фантастично нещо, тъй като след това астрономите могат да проверят дали прогнозите са направени от звездни модели. Но астрономите също могат да направят това една крачка напред. Тъй като сърцевината на звездата бавно превръща водорода в хелий през целия си живот, този състав ще се промени. Колко се е променила от първоначалния си състав към точката, в която вече няма достатъчно водород за поддържане на синтеза, ви казва колко далеч е основната последователност на живота на една звезда. Тъй като знаем възрастта на Слънчевата система много добре от метеоритите, астрономите калибрираха тази техника и започнаха да я използват на други звезди като α Centauri. Спектроскопично тази звезда се очаква да бъде почти идентична със Слънцето; той има много подобен спектрален тип и химичен състав. Въпреки това проучване от 2005 г., използвайки тази техника, определи α Cen като 6,7 ± 0,5 милиарда години, което е около една и половина милиарда години по-старо от Слънцето. Очевидно това все още има доста голяма несигурност спрямо него (близо 10%), но техниката все още е нова и със сигурност ще бъде усъвършенствана в бъдеще.

И ако това само по себе си не беше достатъчно готино, астрономите започват да използват тази техника на звезди с известни планети, за да получат по-добро разбиране на планетите! Това може да бъде важно в много случаи, тъй като планетите първоначално ще светят по-ярко в по-младите системи, тъй като те все още задържат топлина от образуването си и това количество допълнителна светлина може да обърка астрономите за това как може да се отразява светлината, което води до неточни оценки на други свойства като размер или отразяваща способност.

2. Определете вътрешното въртене

Вече знаем, че въртенето на звездите е малко смешно. Те се въртят по-бързо на екватора си, отколкото на полюсите си, явление, известно като диференциално въртене. Но звездите също се очакват да имат разлики в въртенето, докато задълбочавате. За звезди като Слънцето, този ефект е свързан с разликата в механизмите за транспорт на енергия: излъчваща, където енергията се провежда от поток фотони в дълбоката вътрешност, до конвективна, където енергията се пренася чрез насипно течение на материята, създавайки кипене движение, което виждаме на повърхността. На тази граница физическите параметри на системата се променят и материалът ще тече различно. Тази граница е известна като тахоклин. В рамките на Слънцето ние знаем, че е там, но използвайки астеросейсмология (която, когато се използва на Слънцето, е известна като хелиосеизмология), астрономите всъщност го приковават. Това е 72% изходът от сърцевината.

3. Намерете планети

Доскоро най-надеждният начин за намиране на планети е бил да се търси спектроскопското клатене, докато планетите теглят звездата наоколо. Тази техника звучи много направо и може да бъде, освен ако звездата няма много мъдрост поради ефектите, които правят възможна астеросейсмологията. Тези ефекти лесно могат да бъдат много по-големи от тези, създадени от планетите. Така че, ако искате да намерите планети, изгубени в гората на шума, най-добре ще разберете ефектите, причинени от пулсиращата звездна повърхност. След като астрономите отмениха тези ефекти върху V391 Pegasi, те откриха планета. И колко странно беше това. Тази планета обикаля около орбитна звезда, представляваща хелиевото ядро ​​на звезда след главна последователност, която е изхвърлила водородната си обвивка. Разбира се, това се случва по време на фазата на червения гигант, когато звездата е трябвало да се надуе, за да погълне планетата-гигант в орбита. Но очевидно планетата е оцеляла или някак си е дошла по-късно.

4. Намерете погребани слънчеви петна

Обръщайки се към последните новини, наскоро хелиосеизмологията откри някои слънчеви петна. Това няма да е голяма работа. Всеки с правилно филтриран телескоп може да ги намери. Освен тези са били погребани на около 60 000 км под повърхността на Слънцето Използвайки сеизмичните данни, астрономите откриха зона на свръх плътност под повърхността. Този регион е причинен, точно както са слънчевите петна, от заплитане в магнитното поле, поддържащо материала на място. Докато се издигна на повърхността, се превърна в слънчева петна. Ето видението:

5. Направете „Музика“

Тъй като много от събитията, които създават звуковите вълни в звезди, са периодични, те имат ритмичен характер. Това предизвика много проучвания за използването на тези естествено създадени ритми за създаване на музика. Директен пример е този, който просто придава тонове на режимите на пулсация. Сайтът също така отбелязва, че битът, създаден от една от звездите, е използван като основа за клубната музика в Белгия. Това се прави и за по-дълги „симфонии“ от Золтан Колат.

Pin
Send
Share
Send