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  10月15日消息,发现太阳系外行星的黄金时代始于1995年。事实上,当我们提到“系外行星”这一概念时,通常指的是围绕其他恒星运转的行星,而非流浪行星和围绕致密星(白矮星、中子星、黑洞等致密天体的总称)运转的行星。自第一次发现以来,天文学家已经发现了4500多颗系外行星,其中大多数都围绕着像太阳这样的普通恒星运行。

(想像图)

  太阳大约有46亿年的历史,而地球和其他太阳系内的行星几乎都是在同一时间形成的。但再过50亿年后,当太阳最终消亡时,这些行星会如何呢?在《自然》杂志发表的一篇新论文中,研究作者向我们展示了太阳系可能的未来,届时太阳将耗尽所有的氢燃料,成为一颗白矮星——恒星演化的最终状态之一,可以视为主要由电子简并物质构成的恒星核残骸。

  在论文中,研究人员描述了一颗距离我们数千光年之外的白矮星,拥有一颗轨道与木星相似的气态巨行星,二者之间的距离是地球与太阳距离的2.5到6倍。

  微引力透镜

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  这一发现最初要追溯到2010年,当时科学家发现,这颗白矮星及其类似木星的伴星与一颗更遥远的恒星——都位于银河系中心稠密的恒星场中——完美地排成一线。

  这颗白矮星及其伴星的引力就像一个放大镜,扭曲了来自更遥远恒星的光线,让地球上的观察者觉得这颗恒星的亮度更高。这种效应被称为“微引力透镜”,早在1936年,爱因斯坦就对这种现象做出了预言。

  尽管背景恒星被“放大”,但这个偶然事件的尺度之小,意味着我们无法区分前景中的恒星和背景中的恒星,更不用说行星了。不过,研究人员根据背景恒星的放大倍数随时间变化的细节,就可以揭示较近恒星及其行星的属性。因此,一个来自澳州塔斯马尼亚大学和美国国家航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心的国际天文学家团队来到了夏威夷,使用位于莫纳克亚山顶峰的凯克Ⅱ望远镜进行进一步的观测。

夏威夷莫纳克亚山的凯克Ⅰ和凯克Ⅱ望远镜,二者的口径都达到了10米,并安装有自适应光学系统

  凯克Ⅱ望远镜有一个10米口径的镜片阵列,由1.8米的六角形镜片组合而成。该望远镜还具有“激光制导自适应光学系统”,可以滤除大气变化所引起的“闪烁”。利用这台世界上口径第二大的光学/近红外线望远镜(仅次于西班牙口径10.4米的加那利大型望远镜),天文学家得以获取背景星和前景星的高解像度图像。

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