研究揭示比邻星系统动力学演化和稳定性特征.10月9日,MonthlyNoticesoftheRoyalAstronomicalSociety(《英国皇家天文学会月刊》)在线发表了中国科学院紫金山天文台季江徽课题组的关于比邻星系统动力学演化和稳定性特征的研究成果,这些研究对深入了解行星系统...
该团队还刚刚发表了两篇论文,概述了数据采集和分析的细节,以及一份研究说明,描述了2021年4月用Parkes望远镜对半人马座进行的后续观测。“突破聆听”将继续监测比邻星,它仍然是技术特征搜索的一个引人注目的目标,使用世界各地的一套望远镜。
比邻星的雪线位于大约0.15天文单位的距离。论文作者称比邻星c不大可能因为某些不稳定因素被从一个距离恒星较近的初始位置被赶至较远的轨道,“因为其轨道是一个恒常的圆形,而且在距恒星更近的轨道上也不存在巨行星。
最新测量结果表明,“比邻星b”的最小质量为1.17倍地球质量(先前估计为1.3)。论文主要作者亚历山大·马斯卡雷尼奥表示:“确认‘比邻星b’的存在非常重要,它是太阳周围最有趣的行星之一。
另外关于此次比邻星信号的研究,除了12月18日发表在《卫报》上的新闻以外,还有两篇论文尚未发表,预计将于2021年年初才会发表,吃瓜群众们热切期待这两篇论文的结论!比邻星的行星上到底有没有文明?那么比邻星行星上到底有没有文明存在呢?
2016年8月25日,天文学家在Nature发表论文宣布,在离太阳系最近的比邻星(就处于《三体》中描述的星系)…(这是我用SpaceEngine生成的比邻星b的模拟…
从认识比邻星开始比邻星b上的情景(艺术构想图)其实,早在2016年发表在《天文学与天体物理学》杂志上的一篇论文中,即有模拟描述了比邻星b上的假想大气,暗示了这颗系外行星朝向恒…
使这次事件更加独特的是,这个信号的频率为982.002兆赫兹,并且来自于仅距离我们4光年的比邻星。Breakthroughtlisten天文学家们于当地时间4月29日第一次到该讯号,但是事实上它于今年十月下旬才于数据中被发现。据报道,两篇详细的相关论文将于
目前,天文学家们正在准备一篇关于这种光束的论文,命名为「BLC1」。据此团队一位不愿意透露姓名的天文学人士介绍,这束光线似乎来自距离地球4.2光年的「比邻星」的方向,继「哇!」信号之后,这是第一个疑似度非常高的候选信号。「哇!
突破聆听项目正在向公众提供帕克斯射电望远镜的所有数据。除了两篇论文外,近期一份报告描述了2021年4月使用帕克斯望远镜对比邻星进行的后续观测。它仍然是项目关注的重点,项目组将使用其它地区的射电望远镜一同来观测它。
研究揭示比邻星系统动力学演化和稳定性特征.10月9日,MonthlyNoticesoftheRoyalAstronomicalSociety(《英国皇家天文学会月刊》)在线发表了中国科学院紫金山天文台季江徽课题组的关于比邻星系统动力学演化和稳定性特征的研究成果,这些研究对深入了解行星系统...
该团队还刚刚发表了两篇论文,概述了数据采集和分析的细节,以及一份研究说明,描述了2021年4月用Parkes望远镜对半人马座进行的后续观测。“突破聆听”将继续监测比邻星,它仍然是技术特征搜索的一个引人注目的目标,使用世界各地的一套望远镜。
比邻星的雪线位于大约0.15天文单位的距离。论文作者称比邻星c不大可能因为某些不稳定因素被从一个距离恒星较近的初始位置被赶至较远的轨道,“因为其轨道是一个恒常的圆形,而且在距恒星更近的轨道上也不存在巨行星。
最新测量结果表明,“比邻星b”的最小质量为1.17倍地球质量(先前估计为1.3)。论文主要作者亚历山大·马斯卡雷尼奥表示:“确认‘比邻星b’的存在非常重要,它是太阳周围最有趣的行星之一。
另外关于此次比邻星信号的研究,除了12月18日发表在《卫报》上的新闻以外,还有两篇论文尚未发表,预计将于2021年年初才会发表,吃瓜群众们热切期待这两篇论文的结论!比邻星的行星上到底有没有文明?那么比邻星行星上到底有没有文明存在呢?
2016年8月25日,天文学家在Nature发表论文宣布,在离太阳系最近的比邻星(就处于《三体》中描述的星系)…(这是我用SpaceEngine生成的比邻星b的模拟…
从认识比邻星开始比邻星b上的情景(艺术构想图)其实,早在2016年发表在《天文学与天体物理学》杂志上的一篇论文中,即有模拟描述了比邻星b上的假想大气,暗示了这颗系外行星朝向恒…
使这次事件更加独特的是,这个信号的频率为982.002兆赫兹,并且来自于仅距离我们4光年的比邻星。Breakthroughtlisten天文学家们于当地时间4月29日第一次到该讯号,但是事实上它于今年十月下旬才于数据中被发现。据报道,两篇详细的相关论文将于
目前,天文学家们正在准备一篇关于这种光束的论文,命名为「BLC1」。据此团队一位不愿意透露姓名的天文学人士介绍,这束光线似乎来自距离地球4.2光年的「比邻星」的方向,继「哇!」信号之后,这是第一个疑似度非常高的候选信号。「哇!
突破聆听项目正在向公众提供帕克斯射电望远镜的所有数据。除了两篇论文外,近期一份报告描述了2021年4月使用帕克斯望远镜对比邻星进行的后续观测。它仍然是项目关注的重点,项目组将使用其它地区的射电望远镜一同来观测它。