關燈
護眼
第二百八十五章 向星空發出的挑戰書!(下)(第1/2页)
上一章 書架 目錄 存書籤 下一頁
    此前曾經介紹過。

    在原本歷史中。

    1781年的時候。

    威廉·赫歇爾首次發現了天王星。

    但因爲它的軌道不符合萬有引力定律,並且存在較大的誤差。

    所以過了一些年,勒維耶又獨立計算出了海王星的存在。

    可很快,天文界就又發現了一個問題:

    海王星依舊只能解釋天王星70%左右的軌道異常。

    所以人們認爲海王星的外軌道上,應該還有一顆行星存在。

    最終湯博在1930年發現了它的存在,也就是赫赫有名的冥王星。

    實話實說。

    一開始,冥王星在數據上確實填補了剩下30%的空缺。

    於是天文學界就開始開香檳了,並且一開就是40多年。

    但隨着詹姆斯·克里斯蒂在1978年6月22日發現了冥衛一,天文學家們突然驚訝的發現.....

    自己香檳開的貌似有點早,半場三球領先居然被人翻盤了?!

    國際天文聯合會於1978年7月7日,正式向世界宣佈克里斯蒂的發現,並於1985年將冥衛一命名爲卡戎。

    同時值得一提的是。

    1978年雖然已經出現了射電望遠鏡,但詹姆斯·克里斯蒂使用的NOFS依舊是標準的反射式望遠鏡。

    並且它的口徑只有61英寸,也就是1.55米。

    上一章便提及過。

    以冥王星與地球的距離來說。

    能被用非射電類天文望遠鏡觀測到的衛星,它的體積一定不會小到哪裏去。

    最終天文界通過1985年至1990年之間冥王星和卡戎相互掩星和凌星的現象計算,確定卡戎了的直徑大約是冥王星的一半。

    這兩顆天體互相潮汐鎖定,形成了一個雙矮行星系統。

    也就是說。

    它們的質心都位於冥王星以外。

    這就相當於兩個天體形成了一個概念上的‘組合星球’,這個組合星球施加的引力就和天王星的軌道對不上了——具體情況可以再去看看此前舉過的那個鐵球掉入沙地的例子。

    換而言之。

    冥王星的發現其實是有些誤打誤撞的數學巧合......

    於是受此影響,天文學家們纔會展開對柯伊伯帶天體的觀察。

    再然後的事兒,就是Sedna,2004

    VN112,2007

    TG422,2010

    GB174,2012

    VP113,2013

    RFS99這六顆天體的發現了。

    它們的軌道有些某種微妙重合,高度疑似受到了某些外力的牽引。

    於是讓天文界做出了在奧爾特星雲一帶,可能有一個之前未被發現的巨行星或者橘子大小黑洞的猜測。

    當然了。

    考慮到部分笨蛋...咳咳,鮮爲人同學對於天體觀測的知識儲備遠遠不足的情況,這裏再科普一個知識。

    那就是科學家們到底是怎麼找尋系內行星的——這裏的行星包括小行星。

    系外行星的觀測方法此前已經介紹過了一次,此處就先省略。

    總之就是多普勒法和凌星法,另外還有微引力透鏡和日冕儀等等。

    至於系內行星呢,方法很簡單:

    大部分時候。

    恆星在空中基本不動,行星則會以一定的角速度變換位置。

    所以只要用圖像自動搜索軟件去對比某個週期——比如說半年或者一年內的圖像,再篩選出角速度大於某個角秒的的星體就行了。

    一般來說。

    國內默認的數值是每小時1.3角秒以上。

    國際則是每小時1.5角秒。

    正因爲對於這種方式的不瞭解,導致很多人都存在有一個思維誤區:

    小行星和系內行星都是哈勃之類的望遠鏡拍到。

    比冥王星更遠的系內天體,普通天文望遠鏡看不到它們。

    這個思維大錯特錯。

    舉個例子。

    此前提及過鬩神星,它距離地球足足有97個天文單位——一天文單位1.5億公里,也就是冥王星的2.5倍。

    你猜猜邁克·布朗發現它的望遠鏡是什麼規格?

    答案是1.2米的反射式望遠鏡,生產工藝是1780年就可以達到的水平——不過在光路上經過了一些改良。

    但這和工藝沒關係,與設計思路有關。

    所以並不是說一顆行星距離地球很遠,普通望遠鏡就觀測不到它了。

    在不考慮詳細畫面的情況下。

    討論一架光學儀器能看多遠,其實是沒有意義的事情。

    如果你願意。

    折射式望遠鏡甚至能看到180個天文單位外+12.6視星等以下的任何星體——雖然只是一個小點。

    但若是不通過嚴密的數據分析,你永遠不知道你看到的是什麼星球。

    所以篩選星體,這纔是尋找系內行星最複雜的地方。

    就像之前說的。

    你選個好天氣隨手一拍天空,說不定照片裏頭就拍下了太陽系內的第九大或者第十大行星叻,但你壓根不知道那玩意兒是啥。

    韋伯也好,哈勃也罷,還有華夏貴州的天眼。

    這些射電望遠鏡在絕大多數時候,都是用於觀測系外天體的。

    系內星體一般都是先拍個幾百萬張照片通過計算機篩選出有位移的圖像,接着去計算軌道。

    然後按照軌道去推導某天某時某刻,它可能出現在哪個星區,赤經赤緯多多少。

    確定好以上這些信息。

    一架1.4米口徑、1800年代水準的天文望遠鏡便足以發現它的蹤跡。

    好了,言歸正傳。

    總而言之。

    根據目前已有的信息來看。

    太陽系的‘第九大行星’確實是個頗具爭議的話題,並且絕對絕對不是民科的類型。(這幾天好多讀者問如果真的存在第九大行星爲啥沒被發現,略感無力,nature的論文我放了,網站給了,然後又用自己的固有觀念在做判斷,實在不行搜一搜奧爾特星雲成嗎,它的半徑都有一光年.....太陽系真沒那麼小,貓貓嘆氣.JPG)

    但另一方面。

    這個概念對於2022年的科學界來說都是一個前沿問題,更別提1850年了。

    按照徐雲的打算。

    自己的任務很簡單,只要協助高斯找到冥王星就完事兒了。

    再往後的卡戎啊、鬩神星啊、鳥神星啊這些交給後世搞定就行。


目錄 存書籤 上一章 下一頁
隨便看看: 超模是怎樣煉成的一念情深:顧少的冷豔傲妻見過四季,見過你詭案:掌中江山不及君絕色鋒芒:牛X王妃流年夢:當冷帝遇上萌妃八零福運嬌嬌女若衝從鬥羅開始的琴師戰寒爵小說我在異界砸金蛋能量隨身闖末世蕭天愛趙無疆戰醫神婿斬詭輪迴仙幕陰陽仙師都市:老婆,我真的強無敵我,玉皇大帝,建立諸天聊天羣帝尊求敗