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2009年11月14日 星期六

月球表面 找到相當多水

11月13日,美國航天局宣布,月球坑觀測和傳感衛星獲得的撞月數據顯示,月球上存在水。這是11月2日在印度北部城市摩哈里拍攝的一輪滿月。新華社/法新
11月13日,美國航天局宣布,該局科學家對月球坑觀測和傳感衛星獲得的撞月數據進行初步分析後確認,月球存在水。這是美國航天局提供的從“阿波羅8號”飛船上拍攝的月球表面的照片。


國家航空暨太空總署(NASA)13日表示,月球表面有「相當多」的水分,至少在月球南極。此一發現對太空探測計畫是一大里程碑,使在月球建立永久基地的希望可能實現。

NASA在聲明中說:「月球探測顯示成功地在一個隕石坑發現水,使我們對於月球的了解,進入新的一章。」

該署艾姆士研究中心(NASA Ames Research Center)任務計畫科學家柯拉普瑞特( Anthony Colaprete)說:「我們不是只找到一點點水,我們找到相當多的水分。」

他說,探月任務發現25加侖水,而那僅是科學家看得到的水。如果月球上有足夠的水分,就能在月球上設立基地,提供太空人需要的飲水和火箭所需的燃料。

NASA上月9日用「月球火山口觀察與探測衛星」(LCROSS)的兩個太空飛行器,準確撞向距地球23萬餘哩的月球南極表面的開比雅斯(Cabeus)隕石坑,搜尋隱藏的冰,以探測水分子的存在。NASA計畫2020年送太空人回到月球,建立可以由人控制的基地,進而探測火星。

2009年11月7日 星期六

11月可賞流星雨 獅子座流星雨可能大爆發


對於很多天文愛好者來說,獅子座流星雨是啟蒙老師,1998年和2001年的兩次大規模爆發,讓不少人開始喜歡天文,熱衷於流星雨的觀測。
新華社報導,根椐多位專家的測算,今年獅子座流星雨有可能會出現較大流量,甚至是「暴雨」級別的爆發。
根據預報,北京時間11月17日16時至18日8時,是今年獅子座流星雨活動主要時間段,每小時流量達20顆以上。其中18日淩晨5時至6時,每小時的流量值很可能會達到100顆以上。
江蘇省天文學會專家嚴家榮說,對於今年的獅子座流星雨,很多專業人士持樂觀的態度。有預報甚至表示,18日5時44分左右和5時51分左右,將出現兩個流星暴雨級別的流量峰值,每小時的流量分別達到950顆左右和600顆左右。中國甘肅、內蒙古西部地區和新疆、西藏、青海等地觀測條件極佳。
11月還有南北金牛座流星雨值得觀測,嚴家榮說,今年南金牛座流星雨將出現在11月5日,但月光對觀測的影響會非常大。北金牛座流星雨的極大出現得稍晚,大約是在11月12日。

相關學習:
1.http://entry.hit.edu.tw/~bf91055/wall.htm 星星和流星雨
2.http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E6%98%9F%E9%9B%A8 流星雨(維基百科)
3.http://studentweb.bhes.tpc.edu.tw/90s/s850287/www/newpage3.htm 英仙座流星雨
4.http://earth.fg.tp.edu.tw/learn/esf/magazine/990302.htm 流星雨成因
5.http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/e_book/special_topics/essays/meteor/leonids.html 獅子座流星雨

2009年9月7日 星期一

南極洲A山脊 最佳天文台

美國、澳洲科學團隊為找尋全球最佳天文台地點,綜合人造衛星、地面觀測站資料及氣候模型,分析多項天文學影響因素之後認定,南極洲的「A山脊」(Ridge A)為全球最寒冷、乾燥、安靜的地點,最適宜天文觀測。論文發表於最新一期的《天文學會期刊》。

A山脊海拔約四○五五公尺,平均冬溫攝氏零下七十度,水蒸氣不多,而且大氣湍流很少,因此極為安靜;地球其他地方的大氣湍流會造成恆星看來一眨一眨的現象。

這些因素讓A山脊成為條件絕佳的天文觀測所。桑德斯表示,A山脊拍攝的天文照片,比起目前最佳的天文台,至少清晰銳利三倍。

當地天空又暗又乾燥,以一具中等大小的望遠鏡觀看太空,威力跟地球其他地區最大型望遠鏡一樣強。其他學者認為,在A山脊裝設天文望遠鏡,取得的影像可能跟「哈伯太空望遠鏡」品質一樣好。


相關學習:
1.台北市立天文科學教育館http://www.tam.gov.tw/
6.台灣大學墾丁天文台http://blog.phys.tw/kto/

2009年9月4日 星期五

台灣團隊參與測試/ALMA望遠鏡 收到火星訊號

(資料提供:呂聖元/整理:記者林嘉琪)
全球最大 解析度超強
台灣科學研究團隊參與的全球最大地面天文望遠鏡大型毫米及次毫米波陣列(ALMA),透過台灣負責組裝的前段接收機次系統,首度睜眼(對準目的物)接收到火星干涉訊號!

天文望遠鏡接收火星訊號不是第一次, ALMA接收到火星干涉訊號的意義在於,預計於二○一二年完工的ALMA計畫順利完成階段性任務。中研院天文所助研究員呂聖元表示,全球眾多研究團隊都期待透過大型天線陣列,觀測宇宙誕生初期的星系狀態,探索太陽系等行星起源;ALMA未來能讓科學家探索宇宙初期形成的恆星與星系、了解恆星誕生過程中的未知細節。

呂聖元說,在毫米與次毫米波段部分,ALMA是探索宇宙的最先進探測工具,與目前所有望遠鏡系統相較,ALMA在該波段間可看到更暗的天體,影像解析度超強,像是人站在台北就能看高雄的一枚一元硬幣。

天線距離最長達18公里

為了測試ALMA的功能,研究團隊把它對準火星觀測,四月三十日於智利海拔五千公尺漠地,接收到來自火星運作的微弱訊號,經震盪強度進一步驗證,的確是火星的活動訊號。呂聖元形容,ALMA的天線移動快速、鏡面光滑,拍攝到的影像精細度,是開始架置十四年以來的最好狀態。

地面天文望遠鏡計畫ALMA,由直徑十二米及直徑七米、總數六十六座天線組成,天線間距離最長可達十八公里,分布範圍相當於台灣恆春半島。這次接收外太空訊號所使用的電子設備,其中一組就是由國科會資助、中研院及國內大學攜手組成的台灣科學研究團隊負責整合、測試的前端接收機系統,台灣因此有機會與全球科學家共享觀測資料。

想要接收自火星的訊號,須先透過兩座直徑十二米ALMA天線進行收集,兩座天線可轉化為高解析度的望遠鏡系統,把電波轉成影像。呂聖元說,每對天線都能提供獨特訊息,整合資訊就能建構天體影像。

呂聖元比喻,ALMA天線就像是人的眼睛,由美國、加拿大、日本、荷蘭及英國提供的接收機模組是視神經,台灣科學家負責將之組合,像聯結成視網膜,讓大型天線陣列接收來自浩瀚宇宙的訊息,再重組為影像。

ALMA解析能力 哈伯的10倍
光依波長可分成微波、紅外線、可見光、紫外線、X光及伽瑪射線等,利用不同波長的光,可以看見不同景象。

屬有史以來最巨型的地面天文觀測計畫的ALMA,具備革命性的電波天文望遠鏡,觀測波段為毫米與次毫米波,可以窺見微波及紅外線波段無法研究的領域,例如冷塵與分子的低能量放射線。通常放射線會出現在太陽系天體、恆星形成區域及原恆星盤等,利用ALMA的高解析力,就可以取得這些區域的資料,是研究宇宙低溫的有力工具,解析能力更是哈伯太空望遠鏡的十倍。

(資料來源:自由電子報http://www.libertytimes.com.tw/index.htm)

相關學習:

2009年9月3日 星期四

捷克舉行大會紀念克卜勒(或譯為刻卜勒)定律發布400周年

為紀念伽利略首次使用望遠鏡觀測天空400周年,聯合國將2009年定為國際天文年。而今年又恰逢刻卜勒行星定律發布400周年,為了對這些歷史事件有更深入的了解和認識,捷克2009年8月24~27日在布拉格國家科學博物館舉行國際會議「刻卜勒的遺產」。參與會議合作的單位和組織有:布拉格查爾斯大學,捷克理工大學,捷克國家科學院,捷克國家科學技術協會理事會,捷克國家科學院天文學院、物理學院、地球物理學,布爾諾馬薩里克大學理論物理系,捷克天文學會,科學技術歷史學會,布拉格 Stefanik 天文台,Upice 天文台以及捷克布達紮維天文台、天文館等。為了表示對刻卜勒的敬意,捷克國家科學院院長,捷克國家科學院天文學院院長和布拉格市市長將出席大會並致辭。


此會為捷克科學界對世界天文學的一項貢獻,也融合了國際天文年的理念,緊接著8月上旬在里約熱內盧的國際天文聯合會大會而召開。17世紀科學革命的現象仍然引起科技哲學史學家們的高度關注。會議的目標是收集關於刻卜勒定律的起源和在這個發展階段上科學和哲學的思考,及其進一步發展的科學影響力,和相關的科學、文化的新知識。


約翰尼斯·刻卜勒於西元 1571 年出生在德國的威爾德斯達特鎮,恰好是哥白尼發表《天體運行論》後的第二十八年。刻卜勒就讀於蒂賓根大學,1588年獲得學士學位,三年後獲得碩士學位。當時大多數科學家拒不接受哥白尼的日心說。在蒂賓根大學學習期間,他聽到對日心學說所做的合乎邏輯的闡述,很快就相信了這學說。受到哥白尼理論的影響後,他以數學家身份來到布拉格,並參加了布拉格關於火星軌道精確測量的小組。這裏自由的社會環境能使他專心的進行他的科學研究,從思想上打破了歐洲17世紀初的觀點。1600年到1609年之間,刻卜勒一直在為他的巨作《新天文學》而不懈努力著。在1608年底,國王給了他最後一筆經濟支援,在1609年春天,刻卜勒的著作終於出版並准備於法蘭克福春季書展上面世。這本書包含了關於太陽系內行星運動的前兩條定律的來源和形成。刻卜勒十年後在奧地利林茨出版的《宇宙的和諧》一書則介紹了行星運動的第三條定律。


刻卜勒的發現證實了哥白尼在天文學方面的革命,他們使得天文學的原理更加精確,開啟了人類在整個學科範圍內知識的拓展時期。刻卜勒定律理論徹底打破了亞里斯多德的物理和天文學理論。他們不但奠定了現代天文學的基礎,並且推動了機械力學以及他的數學機構的發展。由之刺激而產生的微積分學更導致各方面技術問題的理論性革新。


相關學習:


1.http://web2.nmns.edu.tw/PubLib/NewsLetter/90/169/10.htm


2.http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/cguweb/SciKnow/PhyStory/Kepler/KeplerPlato.htm


3.http://www.phys.ncku.edu.tw/~astrolab/e_book/distance/captions/kepler_laws.html


4.http://zh.wikipedia.org/zh-tw/开普勒定律


(資料來源:台北市天文科學教育館http://www.tam.gov.tw/cgi-bin/Message/MM_msg_control?mode=viewnews&ts=4a95c0d1:52ce&theme=/3790000000/379040000E/379041700E/tam.message2&layout=)

2009年9月1日 星期二

9/4 土星環側向地球

太陽系第2大的行星—土星,最大的特徵就是她那像呼拉圈一樣的美麗光環,通常用口徑5公分以上的小望遠鏡就可以觀賞。但您可曾想過沒有光環的土星是什麼樣子?9月4日前後,您就有機會可以目睹這個景象囉!

土星環消失的原因?

由塵粒與碎冰組成的土星光環是個非常龐大的結構,寬達250,000公里以上,相當於19.5倍地球直徑,但厚度居然不足1公里,像個用紙片剪下的甜甜圈環放在一顆球周圍一樣。因此,當地球與土星環繞太陽公轉的過程中,隨著太陽、地球、土星的相對位置改變,地球上所見的光環樣貌也會隨之改變。每隔14~15年(約土星繞太陽公轉半圈的時間),薄薄的光環恰巧側面朝向地球時,從地球上望去,光環像是消失不見般,讓看慣土星如樂樂球樣子的人,頓覺怪異。

土星環側向地球事件

9月4日,即為每14~15年一度的土星環消失事件再度發生的日子。此現象前次發生在1995-1996年,下一次則將在2025年發生。從前太空任務不若今日發達之時,由於少了土星環的干擾,科學家通常會利用土星環側向地球時觀察光環最暗的部分或最小的衛星的細節,甚至可能因而發現新衛星或新光環。


本次土星環側向地球的狀況

不過,今年的土星環側向地球現象並不若1995年那時容易觀察,主要原因在於此時土星亮度只有1.1等,且幾乎與太陽同方向,黃昏日落後的仰角高度不到10度,手腳必須快一點,才能欣賞到這個少了光環陪襯的土星。受限於周邊建築物遮擋之故,無法在臺北天文館處觀察土星光環側向地球的景象,因此若有興趣觀察者,必須自行前往西邊地平線附近完全無遮擋的地方,利用望遠鏡來挑戰。
  如果沒辦法在9月初觀察到土星,則因土星在9月18日與太陽同方向、同時升沒而不可見,必須等到9月底之後,才能在清晨天亮前的東方低空中再見到它,不過此時土星環不是完全側向地球,就沒辦法看到土星環消失的模樣。


土星環與土星環消失事件的觀測歷史

1610年,伽利略是第一個透過望遠鏡觀察土星的天文學家,當時他利用放大20倍的自製望遠鏡觀察土星後,驚訝地發現土星圓盤兩側居然帶有兩個小圓球,記錄道:「土星是有三個圓球體黏在一起的天體!」,或像是「長了耳朵!」。連續數年的觀察,伽利略發現土星旁這兩個圓球的樣子似乎在慢慢改變,1612年完全不可見—這是人類史上第一次觀測到的土星環消失事件,但也惹惱了始終不解的伽利略,讓他就此放棄持續且系統性的觀察土星;不過,惱怒中的他仍憑直覺拋下一個正確的預測:「它們一定會回來的」!

 荷蘭天文學家惠更斯利用解析力更好的望遠鏡觀察後,1655年提出假設:認為土星旁似乎環繞著一圈寬而薄的草帽狀光環,這個光環並沒有和土星本體接觸,只是環繞在土星周圍而已。之後他利用放大倍率50倍的自製望遠鏡,持續觀察土星,才驗證了他的理論:隨著太陽、地球、土星的相對位置改變,光環呈現的樣貌也會隨之改變!這個結果,後來發表在1659年出版的「Systema Saturnium」一書中。 然而,科學家與一般大眾一直到1670年代之後,才普遍接受惠更斯的理論。


在現代科技的幫助下,人們已經對土星環認識得更多,但親近土星的慾望卻從沒消失過。撥個空,去瞄一眼土星吧!

(資料來源:台北天文科學教育館http://www.tam.gov.tw/cgi-bin/Message/MM_msg_control?mode=viewnews&ts=4a94eff9:1879&theme=/3790000000/379040000E/379041700E)

2009年5月23日 星期六

研究:科學家首次目擊宇宙星球回收現象


研究:科學家首次目擊宇宙星球回收現象

(法新社華盛頓21日電) 科學家已首次目擊類似星球回收的現象:一個緩慢旋轉的脈衝星快速消逝,並且轉化成一個具有超長壽命的超級快速毫秒脈衝星。
一個由加拿大、英國、荷蘭澳洲和美國科學家所組成的小組,利用設於美國西維吉尼州格林班克(Green Bank)的羅伯特勃德(Robert C. Byrd)電波望遠鏡觀測了這個天體尤物的將近1/3。
他們的觀測結果今天刊登在「科學雜誌」(Science )的網路版上。
天文物理學博士候選人阿契伯德(Anne Archibald)說:「這項調查發現了許多新的脈衝星,但這個脈衝星真的很特別,它是甫直接來自於一個回收廠的「回收」脈衝星。」 
脈衝星是快速旋轉、高度磁化的中子星─屬於超新星大規模爆發後殘餘的星體,但毫秒脈衝星一秒鐘可以旋轉數百次。(譯者:簡長盛)

2009年5月10日 星期日

天文研究最高榮耀 小行星命名「沈君山」

浩瀚宇宙中將有一顆「沈君山」小行星!中央大學鹿林天文台決定,以前清華大學校長、天文物理學家沈君山命名最新發現的小行星,理由為「帶動一代人對天文學的興趣」。不過現年七十六歲的沈君山,兩年前三度中風後、至今昏迷不醒,無從得知該消息。
編號二○二六○五的小行星,於九十五年由中央大學天文所楊庭彰及中國中山大學葉泉志共同發現,九十八年四月九日正式命名為「沈君山」(Shenchunshan);五月廿三日天文學會在墾丁舉行年會,同時在當天舉行「贈星儀式」。
中大鹿林天文台台長林宏欽表示,按照國際慣例,發現者擁有命名權,中大決定將之命名為「沈君山」,是為了表彰其對天文學的貢獻。在這之前,中大曾以台達電創辦人鄭崇華、英業達集團總裁溫世仁等命名小行星。
沈君山畢業於台大物理系,隨後赴美,於馬里蘭大學取得物理博士學位,先後在普林斯頓大學、美國太空總署和普度大學歷練。回國後,寫作《天文新語》及《天文漫說》二書,影響國內天文學界極深。中大天文所教授葉永烜表示,沈君山以一根禿筆,影響一代的天文學研究,在台灣很多人,都是因為看了他的書,選擇投入天文學研究。
葉永烜表示,沈君山對台灣的貢獻是「衝擊性」的,中大只是在天上發現一些石頭,拿來做文章「沾沾光」。中大鹿林天文台近來發現的小行星,都盡量以和本土有關的名字命名,例如去年命名的「鄒族」小行星,即是表彰原住民的精神。
清大歷史系教授、中研院院士黃一農表示,沈君山的成就不僅在科學,他的文筆極好,將天文學以「極漂亮」的文字作介紹,門外漢都看得懂。他也曾在華視製作科普節目,對啟迪台灣學生對天文的興趣貢獻極大,黃一農當時即在其麾下擔任助教。
黃一農表示,中大告知小行星命名一事後,家人已在沈君山的耳邊告知,但他昏迷不醒、無從答覆。不過黃一農說,就他對沈君山的認識,沈君山一定非常高興,必將視為人生中的最高榮耀之一。
「沈君山」為第二顆以清大校長命名的小行星,在此之前還有「徐遐生」。其他以華人命名的小行星,包括「林青霞」、「金庸」、「溫世仁」。而中大鹿林天文台發現的小行星,多以地名命名,包括「中大」、「南投」、「嘉義」、「鹿林」等。

2009年5月9日 星期六

年產數千恆星 怪物銀河亮相

由日本國立天文台、東京大學等機構為首組成的日本、美國、墨西哥國際研究小組,在南美智利使用「亞他加馬次毫米波望遠鏡」(AST)陣列,觀測到離地球約一百一十五億光年的宇宙,正以超出一般銀河的一千倍速度,形成一個巨大的「怪物銀河」。這是世界上首次的觀測,研究報告刊登在七日出刊的英國《自然》科學雜誌上。
包含地球在內的銀河系每年都會產生好幾個恆星,「怪物銀河」一年則可暴增數千個恆星,比地球所在的銀河系還要重上好幾倍,因此被稱作「怪物」。
過去也有天文學家曾經觀測到怪物銀河中的個別星球,但是這次的研究小組則成功地在水瓶座方向,約一個滿月大小的範圍內,拍攝到卅個群聚的恆星,這也是至今發現到最多星體聚集在一起的實例。
怪物銀河因為被大量的氣體和星塵等覆蓋,就像是蒙上一層烏雲,很難用一般的可見光和紫外線望遠鏡觀測,這次是採用電波望遠鏡才得以觀測到。所使用的望遠鏡則是設置在智利亞他加馬沙漠海拔四千八百公尺的高山上。
日本國立天文台的研究員田村陽一指出:「這是頭一次瞭解到怪物銀河的分布情況,希望今後的研究能有助於更近一步瞭解銀河系的進化過程,以解開銀河系形成的謎底。」

2009年5月5日 星期二

新太空望遠鏡 探「看」宇宙未來

歐洲太空總署預定本月中旬發射兩枚衛星,上面載有兩具太空望遠鏡以探尋太空最深處的物質起源,科學家希望此舉能有助於解答天文大謎團:這個宇宙從何而來,如何發展成今日所見面貌,又將如何結束。

預定半年後收到首批資料

經過兩度延宕後,歐洲太空總署預定14日發射亞利安5號火箭,將這兩具望遠鏡送上地球上空約150萬公里的軌道,預定6個月後就能收到第一批觀測資料。歐洲太空總署科學主任索斯伍德教授說,「這將改變我們對宇宙的看法。」

其中一具望遠鏡以德國物理學家「蒲朗克」之名命名,望遠鏡上的儀器保持在攝氏零下272.7度(只比絕對零度略高0.3度),以深入研究137億年前「宇宙大爆炸」(Big Bang)後殘存的「化石化」(fossilised)遠古宇宙背景輻射遺跡,描繪出歷來最詳細的宇宙嬰兒時期樣貌,和各銀河系、星系群的「種子」,有助於解釋宇宙如何在大爆炸後的瞬間,透過一連串迅速擴張的過程,形成暗物質、暗能量,也為宇宙未來是否會一直持續擴張,還是再度塌陷產生「大崩塌」(Big Crunch)提供一些線索。

有助預測宇宙未來

「蒲朗克」團隊負責人之一、劍橋大學艾夫斯塔休教授說,了解宇宙膨脹過程,就能了解基本物理定律,「這些結果將讓我們測試宇宙大爆炸理論,並有可能完全改寫我們對這個宇宙的起源與發展的了解,甚至能預測其未來。」

另一具以英國天文學家「赫歇爾」為名的望遠鏡,鏡面直徑3.5公尺,將是太空中最大的望遠鏡,主要任務是以其先進遠紅外線探測器,觀測銀河系中恆星誕生區域所釋放的不可見紅外線射線,以解釋一堆宇宙氣體、塵埃和死亡星體碎片何以能形成恆星、行星等星體。

兩具望遠鏡的觀測資料也可能讓人們一探仍有待證實的「弦理論」,弦理論講述一個複雜的11維度宇宙,目前人類可觀測的空間、時間等4個維度之上,還有7個「隱藏的」維度。

艾夫斯塔休認為,「揭開這些物理資訊,或許能告訴我們一些有關這些捲曲的隱藏維度的訊息。」
(資料來源:自由時報)

2009年5月1日 星期五

寶瓶座流星雨 最佳觀測5/6凌晨3點

中型流星雨中,數量最多的寶瓶座流星雨,今年進入12年週期的高峰期,台北市立天文教育館表示,今年寶瓶座流星雨的極大期,預測會發生在5月6號上午8點左右,每小時可達40~85顆,最佳觀測時機會是在5月6日凌晨3點之後、到天亮之前的短短1到兩小時,不過因為臺灣地區看寶瓶座的仰角偏低,受到大氣影響,實際看到的數量將比預測的還少。

台北市立天文教育館表示,寶瓶座流星雨活動時間在4月19號至5月28號之間,今年的極大期預測會發生在5月6日上午8點,ZHR可達每小時40~85顆;但對臺灣地區而言,寶瓶座的仰角偏低,受到大氣影響,實際看到的數量將比預測的還少。而這群流星速度極快,每秒約66公里,亮度平均約2等,1/3的流星有持續1秒以上的餘痕。由於屬於秋季星座的寶瓶座,大約會在凌晨1點半以後才會東昇,因此觀測今年寶瓶座流星雨,最佳觀測時機是在5月6日凌晨3點之後,到天亮之前的短短1-2小時;預估5月3號至10號的背景流星數量預估有ZHR30顆左右,天文館提醒,觀賞流星雨,只需要在無光害且視野遼闊處,用雙眼欣賞整個天空即可。
(資料來源:中廣新聞網)

2009年4月28日 星期二

天文學家發現目前為止最像地球的系外行星

(法新社巴黎21日電) 天文學家今天表示,他們在一個遙遠的太陽系裡,發現目前為止所偵測到最輕的一顆系外行星,以及另一顆「極有可能」充滿大量液態水的系外行星。質量輕與水都是兩項維持生命不可或缺的條件。
這項研究共同作者,法國格瑞諾布天文台Grenoble Observatory)天文學家佛衛爾(ThierryForveille)指出:「我會將兩顆新發現的系外行星,列為同等重要」。
佛衛爾在接受「法新社」電話訪問時指出:「能尋找到時具有兩項條件的系外行星,就是找到『聖杯』,這兩項條件是質量類似我們的地球,以及有利於水份存在。我們在兩顆系外行星分別發現這兩項條件,我們愈來愈接近了。」
新發現較小的系外行星稱為葛利斯(Gliese)581"e"(葛利斯581恆星太陽系的e行星),質量僅為地球的2倍。這使得它成為目前發現的350顆系外行星中最小的一顆,也意味著它可能具有和我們地球一樣的岩石表面。
天文學家於1995年首次在飛馬座的51佩加西(51Pegasi)恆星發現系外行星51 Pegasi"b";而葛利斯581"e"的質量,比由氣體構成的巨大首顆系外行星51Pegasi b要少80倍。
另一顆在附近的葛利斯581"d"比地球重7倍,而表面構造成分並不清楚。
由於發現"e"行星,天文學家利用最新計算方式發現,這顆較大的系外行星正好位居所謂的「適宜居住區」的軌道上,距離它環繞的恆星不會太遠,也不會太近。
日內瓦大學教授,共同作者烏垂(StephaneUdry)指出,「葛利斯581 d可能因為太大而不可能全部為岩石結構,但我們可以臆測它是愈來愈接近恆星的冰封行星。」
他在聲明中指出:「它甚至可能被廣大深不見底的海洋覆蓋─這個『水世界 』是首度重要發現」。
葛利斯581 e的公轉軌道週期僅3.15地球天,因此它的軌道非常接近環繞的恆星,幾乎可以確定是一個熾熱火燙的系外行星。
以葛利斯581恆星為中心的遙遠太陽系,距離地球約20.5光年,位於天秤星座裡,被歸類為低質量的紅矮星;天文學家認為,環繞紅矮星軌道上的適宜居住區區裡,最有可能找到低質量的類地行星。
(資料來源:中央通訊社 AFP Online)

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