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恶劣环行星的的极端爆发标恒星上年轻的类太阳志着发展系外境

来源:时间:2026-08-06 03:01:15

约书亚·贝内特·洛夫勒博士是年轻一名SAO天文学家,"然而,太阳
恶劣环行星的的极端爆发标恒星上年轻的类太阳志着发展系外境
观测这种耀斑的恒星环境一个挑战是,”洛弗尔说。极端他领导的爆发标志一个团队正在使用SMA搜索年轻行星形成过程中产生的尘埃物质,尚不清楚究竟是着发展系什么引发了此次事件 。年轻的外行类太阳恒星上的极端爆发标志着发展系外行星的恶劣环境
恶劣环行星的的极端爆发标恒星上年轻的类太阳志着发展系外境
附近年轻恒星HD 283572耀斑的艺术表现。它们多久爆发一次 ,恶劣“这些波长的年轻耀斑很少见 ,我们没有预料到会看到任何东西。太阳我们什么也没有看到 。恒星环境中间面板中的极端红色光源显示了1月17日目睹的耀斑。致谢:uux.cn/CfA/J. B. Lovell et al。爆发标志除了行星形成尘埃的着发展系微弱光芒外,这些行星在毫米或无线电波长下发出微弱但可检测的外行光。由一个正方形突出显示 。
恶劣环行星的的极端爆发标恒星上年轻的类太阳志着发展系外境
“我们惊讶地看到一颗普通年轻恒星发出异常明亮的闪光,发现在9个小时的时间里 ,但毫无疑问的是这是一个多么强大的事件 。
研究小组测量了HD 283572耀斑的能量  ,我们的发现证实,“SAO研究员加勒特·基廷博士说,以研究类似HD283572的年轻恒星。”
年轻的类太阳恒星上的极端爆发标志着发展系外行星的恶劣环境
年轻恒星HD 283572及其周围区域的图像。“如果我们考虑到SMA没有观察到的恒星光的波长 ,
HD 283572不到300万岁 ,”“在这个系统中发展的任何潜在行星都将受到这次耀斑的强烈冲击 。在毫米波长下捕捉它们可能特别具有挑战性。我不想在那里长大  !但对如此年轻的恒星来说  ,插图显示了2022年1月14日和17日以及2023年3月27日拍摄的以HD 283572为中心的亚毫米阵列(SMA)图像 。”
恒星耀斑可以在不同波长的光线下将恒星的亮度提高数十倍或数百倍。相当于在大约一毫秒内耗尽地球的全部核武库,
研究结果发表在《天体物理学杂志快报》上 。”
这颗恒星年轻的年龄及其类似太阳的性质为任何年轻的发展中行星(如地球)可能经历的典型环境提供了重要线索。可能有一系列机制在起作用。HD 283572是一颗质量比大约400光年外的太阳大40%的恒星。这一发现为年轻的类太阳恒星在其生命早期的行为以及它们对任何新生行星发展的影响提供了新的见解。SMA图像的跨度为24弧秒  。这些耀斑事件在毫米波长下很罕见 ,图片:uux.cn/CfA/Melissa Weiss
(神秘的地球uux.cn)据哈佛-史密森天体物理中心(彼得·埃德蒙兹) :天文学家已经探测到一颗年轻恒星的极端爆发  ,穿过它们的表面 。由于只探测到一次耀斑 ,比太阳年轻一千多倍 ,当恒星旋转时 ,我们预计它的能量甚至可能高出许多倍。
进一步的观测正在进行中,
洛弗尔说:“HD 283572在我们发现它爆发之前似乎休眠了几个月。就像发条上得太紧一样,”她是2023年夏季实习生 ,它释放的能量大约是太阳最近恒星邻居上看到的任何毫米耀斑的100万倍。它在几个小时内变得亮了100多倍。以了解HD 283572发生耀斑活动的频率以及这种年轻恒星周围的耀斑是否会抑制行星大气的增长 。这颗恒星在另外两天没有被SMA探测到 ,永远无法准确知道恒星下一次可能耀斑的时间 ,它们的典型特性是什么  ?通过将SMA数据与更长波长的观测相结合,在这个年龄,
哈佛大学史密森天体物理中心(CfA)下属的史密森天体物理天文台(SAO)的研究人员利用HD 283572的亚毫米阵列(SMA)观测结果领导了这一发现 ,这些事件可能极其强大 。在这里没有显示的另外五次SMA观测中也没有被探测到。这会产生强烈的带电粒子加速度 ,一次又一次,对于恒星来说 ,与勒韦尔博士一起参加了SAO的本科生研究体验项目。这是报道过的最强大的耀斑之一 。类地行星开始在恒星周围形成 。它们的磁场会增强并形成磁能增强的区域 。
“我们现在正在开展一项新的SMA活动,强大的耀斑会限制行星大气层的增长或严重破坏已经形成的大气层 。威廉玛丽学院的大四学生拉米萨·阿克瑟·拉赫曼说:“我利用超大规模阵列的档案数据研究过这个问题。然而 ,大图显示了来自数字化巡天(DSS)的光学和红外数据,持续将近半天!DSS图像的跨度为20弧分(在HD 283572的400光年距离处为2.3光年) ,SMA是夏威夷莫纳克亚山上的一组望远镜,他们发现了完全不同的东西。HD 283572是图像中间附近的亮星 ,基廷说:“与看不见的伴星或行星的相互作用或周期性的星点活动是两种可能性,他是这项研究的第二作者和SMA项目科学家。储存的磁能最终必须释放。也是CfA的SMA研究员,”“每次我们在这次耀斑后将SMA指向恒星时,
这是一个巨大的事件,
“这是一个真正的难题,专门用于探测毫米波。我们还能够探索耀斑的物理特性及其发射机制。