지구의 가장자리에서 볼 수있는 위치에있는 행성의 비율은 몇 퍼센트입니까? (따라서 통과 할 수 있음)


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Kepler 입력 카탈로그의 별표 12644769는 상호 이클립스를 감지하여 41 일 기간의 이진 바이너리로 식별되었습니다 (9). 이클립스는 별의 궤도면이 지구에서 볼 때 거의 가장자리를 향하고 있기 때문에 발생합니다 . 일차 일식 동안“A”로 표시되는 더 큰 별은 부분적으로 더 작은 별“B”로 일식되며 시스템 플럭스는 약 13 % 감소합니다.

에서 http://www.sciencemag.org/content/333/6049/1602

여기에는 문제가 있습니다. 가능한 모든 엣지 온 구성 중에서 행성이 엣지 온이 될 수있는 구성보다는 행성이 엣지 온이 될 수없는 구성이 훨씬 더 많습니다. . (수백 건 중 1 건 미만으로 발생한다고 추측합니다)

그렇다면 왜 많은 대중 교통을 관측 할 수 있습니까?

답변:


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행성이 너무 많아서!

해당 답변을 계산하는 데 전념하는 전체 웹 페이지가 있습니다 .

행성 궤도가 관측자와 별 사이의 가시선 (LOS) 근처에있는 경우에만 이동이 감지 될 수 있습니다. 이것은 행성의 궤도 극이 별의 중심에서 측정되고 LOS에 수직 인 (아래 그림의 1 부) 각도 내에 있어야합니다. 여기서 는 별의 직경 (= 0.0093 AU입니다) 태양의 경우)와 는 행성의 궤도 반경입니다.d/ada

이것은 LOS에 관한 모든 각도, 즉 천구상의 극 위치 의 총 스테 라디안 (그림의 2 부)에 대해 가능합니다.2π4πd/2a

따라서 임의의 행성 궤도에 대한 이동을 볼 수있는 기하학적 확률은 단순히 (그림의 3 부)입니다 ( Borucki and Summers, 1984 , Koch and Borucki, 1996 ).d/2a

도표

지구와 금성의 경우 각각 0.47 %와 0.65 %입니다 (위 표 참조). 방목 통과가 쉽게 감지되지 않기 때문에 중앙 통과의 절반 미만의 지속 시간을 갖는 통과는 무시됩니다. 직경의 절반과 같은 화음이 원의 중심으로부터 반경의 0.866 거리에 있기 때문에, 사용 가능한 통과가 전체의 86.6 %를 차지합니다. 다른 행성계가 내부 궤도에 두 개의 지구 크기 행성을 포함한다는 점에서 우리의 태양계와 유사하다면, 궤도가 내에서 동일 평면에 있지 않기 때문에 확률이 추가 될 수 있습니다. 따라서, 행성을 가진 태양과 같은 별의 대략 는 지구 크기의 통과를 보여야한다.2d/D0.011×0.866 =1%

정말 놀랍습니다! 케플러는 잠시 동안 거기에 있었고, 단지 2 년 동안 약 150,000 개의 별을 바라 볼 수있는 거의 2000 개의 행성 목록을 가지고 있습니다! 따라서 통계적으로 1 % 만 통과한다면 무작위로 1500 개의 시스템 만 정확한 방향을 갖게 됩니다 (현재까지의 결과를 고려할 때 ). 그리고 한 종류 또는 다른 종류의 변수로 인해 약 7500 개의 별이 고려에서 제거되었다는 것을 감안할 때, 나는 거의 모든 별이 그 주위에 적어도 어떤 종류의 행성 체를 가지고 있다고 말하는 것이 안전하다고 생각합니다.


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나는 지구가 태양을 가로 지르는 것을 볼 수있는 "흥미로운"별을 찾으려고 노력했다는 점에서이 문제를 잠시 동안 함께 연주했다. 나는 "SIMBAD"웹 사이트를 사용하여 황도에 충분히 가까운 별을 선택했습니다 (200LY 내에서 약 40000의 40). 이 크기는 1AU의 지구 크기입니다. 나는 지능적인 삶을 살 수있는 최고의 기회가 있다고 생각한 상위 5 명을 골랐다. (1) HD27732, 2) HD95980, 3) HD53532, 4) HD115153 및 5) HD20477). 이 결과의 편집을 환영합니다.
잭 R. 우즈

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답은 각 방법으로 조사한 별의 수에서 나옵니다. 케플러는 임무의 첫 부분에서 150,000 개의 별을 조사했습니다. 확장 된 미션 후 503,506 https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler_space_telescope 를 조사했습니다 . 케플러는 한 번에 한 천개의 패치를 쳐다 보면서 한 번에 수많은 별의 밝기를 측정했습니다. 새로운 TESS 위성 임무는 약 200,000 개의 별을 조사 할 것입니다.

반지름 속도 방법은 각 후보 별을 반복적으로 측정 한 후 다음별로 이동해야합니다. 밝은 별의 경우 노출은 2 분, 희미한 별은 10 분 정도입니다. HARPS 기기는 4m 급 망원경으로 밤에 대부분의 밤을 사용합니다. 후보의 HARPS 초기 카탈로그는 376 https://phys.org/news/2011-09-exoplanets-harps.htmlstars 입니다. 이것은 수년에 걸쳐 확장 및 변경되었습니다. 몇 가지 다른 주요 반경 속도 검색이 있습니다. 그들의 목록이 겹치므로 전체적으로 5,000 개의 별 A 개인 견적을 확인하고 있습니다).

이 두 기술은 행성에서 가깝게 닫는 데 가장 민감하기 때문에 상당히 유사합니다. 따라서 발견 된 식물의 수의 차이는 대중 교통 조사에서 별을 이동하는 행성을 탐지 할 가능성이 낮음을 극복하기에 충분한 별 이상을 조사하기 때문입니다.

외계 행성을 찾는 다른 기술은 다른 종류의 행성을 찾는 것을 선호합니다. 예를 들어, 마이크로 렌즈는 목성과 별 사이의 거리에서 질량이 큰 행성을 찾는 경향이 있습니다. 수백만의 별 중에서 약 3,000 개 (현재 초기 검색에서는 훨씬 적음)가 마이크로 렌즈를 보여줍니다. 각 사건을 모델링하는 데 일반적으로 1 년 정도 걸립니다. 따라서 상대적으로 적은 수의 행성이 발견됩니다.

  • 발견 된 행성의 수를 조사한 별의 방법 수
  • 환승 500,000+ 3126
  • 레이디 얼 속도 5,000 778
  • 마이크로 렌즈 100의 추정치 84
  • 직접 이미징 100 추측 47
  • 점성술 10 추측 1

https://exoplanets.nasa.gov/alien-worlds/ways-to-find-a-planet/를 참조 하십시오 . 별 수의 추정치는 나의 추정치입니다.

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