Egzoplanetos iliustracija kosmose
Pirmą kartą aptiktas radijo signalas iš egzoplanetos – štai kas jį skleidžia
Mokslininkai naujame tyrimo preprinte pranešė apie pirmą tiesiogiai su egzoplaneta susietą radijo spinduliuotės aptikimą. Signalas atkeliavo iš milžiniškos β Pictoris b planetos, esančios už maždaug 63 šviesmečių nuo Žemės, ir, tyrėjų vertinimu, jį sukelia ne technologija ar „ateivių siųstuvas“, o galingos auroros planetos magnetiniame lauke.
Rezultatas paskelbtas rugsėjo 15 d. kaip mokslinis preprintas, todėl dar laukia pilno recenzavimo proceso. Vis dėlto pats aptikimas yra reikšmingas, nes iki šiol radijo signalai iš planetų už Saulės sistemos ribų nebuvo taip aiškiai lokalizuoti pačioje planetoje, o ne jos žvaigždėje.
Stebėjimai atlikti Pietų Afrikoje veikiančiu „MeerKAT“ radijo teleskopų masyvu. Tyrėjai užfiksavo pasikartojančius, stipriai poliarizuotus impulsus 0,85–3,5 GHz dažnių diapazone.
Signalas atskleidžia planetos magnetinį lauką
Mokslininkai signalą aiškina elektronų ciklotroninio maserio spinduliuote – tuo pačiu fiziniu mechanizmu, kuris Saulės sistemoje susijęs su planetų pašvaistėmis. Tokia spinduliuotė leidžia ne tik aptikti magnetinį lauką, bet ir įvertinti jo stiprumą.
Autorių skaičiavimu, β Pictoris b magnetinis laukas šaltinio vietoje turėtų būti bent apie 1,25 kilogauso. Tai būtų pirmas tiesioginis tokio pobūdžio egzoplanetos magnetinio lauko stiprumo įvertinimas.
Planetos magnetinis laukas svarbus todėl, kad jis gali apsaugoti atmosferą nuo dalelių srautų ir žvaigždės vėjo. Žemėje magnetosfera yra viena iš priežasčių, kodėl atmosfera išlieka stabili milijardus metų.
β Pictoris b yra jauna, karšta ir masyvi planeta. Ji skrieja aplink β Pictoris žvaigždę sistemoje, kuri astronomams jau seniai įdomi dėl savo dulkių disko ir planetų formavimosi procesų.
TechNaujienos.lt neseniai rašė apie kitą keistą kosminį signalą – septynias valandas trukusį astronomus gluminusį radijo reiškinį.
Kodėl tai svarbu ieškant panašių pasaulių?
Iki šiol egzoplanetų atmosferas dažniausiai tiriame pagal jų šviesą – stebėdami, kaip planeta praeina prieš savo žvaigždę arba analizuodami pačios planetos spektrą. Radijo astronomija atveria visiškai kitą kanalą.
Jei metodas pasitvirtins ir bus pritaikytas kitoms planetoms, astronomai galėtų pradėti matuoti magnetinius laukus pasauliuose, kurių tiesiogiai beveik nematome. Tai suteiktų naujos informacijos apie jų atmosferų evoliuciją ir galimą tinkamumą gyvybei.
Svarbu pabrėžti: šis rezultatas nėra gyvybės ar technologinės civilizacijos požymis. Signalas turi natūralų fizikinį paaiškinimą, panašų į procesus, vykstančius Jupiterio ar Žemės magnetosferose.
Kaip vertinate šį straipsnį?
Prenumeruokite mūsų „YouTube“ kanalą ir mėgaukitės įdomiais vaizdo reportažais apie mokslą ir technologijas.
Trumpai, aiškiai ir be triukšmo – gaukite svarbiausias technologijų ir mokslo naujienas pirmieji.
DIENOS SKAITOMIAUSI
Išvykimo krepšys karo ar krizės atvejui: ką jame turėtų turėti Lietuvos gyventojas
2Priedanga, slėptuvė ar rūsys? Kur iš tikrųjų saugiausia slėptis Lietuvoje
3„Meta“ tiesia 7 000 km kabelį per Atlantą – kodėl?
4„OpenAI“ incidentas: neplanuotai teko sustabdyti galingiausių modelių mokymą – kas nutiko?
5Internetas lėtas – kaltas „Wi-Fi“ ar tiekėjas? 10 minučių testas namuose
NAUJAUSI
Taip pat skaitykite
Atrinkome panašius straipsnius, kurie gali jums patikti.