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科学者は、アインシュタインによって予測された時空現象を使用して、天の川の端で珍しい惑星を発見します

天文学者は、アルバート・アインシュタインが最初に予測した時空現象を使用して、銀河の端に隠れている珍しい惑星を発見しました。At2021uey Bと呼ばれるexoplanetは、地球から約3,200光年に位置する木星サイズのガスの巨人です。 4、170日に1回、小さな涼しいMドワーフスターを周回する惑星の位置は驚くべきものです。これは、宇宙観察の歴史全体における第3の惑星であり、ギャラクシーの密な中心から遠く離れて発見されます。しかし、おそらく惑星の場所よりも例外的なのは、それを発見するために使用される方法です。マイクロレンズとして知られる効果は、惑星の重力のために時空の歪みによって宿主星の光が拡大されると発生します。研究者たちは5月7日に彼らの発見をジャーナルで公開しました 天文学と天体物理学。 あなたは好きかもしれません 「この種の仕事には、多くの専門知識、忍耐、そして率直に言って、少し運が必要です」と研究の共著者 マリウス・マスコリウナ、リトアニアのヴィリニウス大学の天文学者、 声明で言った。 「ソーススターとレンズオブジェクトが整列してから膨大な量のデータをチェックするのを長い間待たなければなりません。観察された星の90%が他のさまざまな理由で脈動し、マイクロレンズ効果を示す症例は少ないです。」1992年に最初の外惑星が検出されて以来、太陽系を超えたほぼ6,000のエイリアンの世界が発見されました。送信測光と放射状速度と呼ばれる2つの最も一般的な検出方法は、目の前を通過する際の宿主星の調光を通して惑星を検出します。マイクロレンズとして知られるより希少な方法は、アインシュタインの一般相対性理論の理論に由来し、時空と呼ばれる宇宙のファブリックをゆがめながら、巨大なオブジェクトによって生成されます。アインシュタインが発見した重力は、目に見えない力ではなく、物質とエネルギーの存在下での時空の湾曲と歪みによって生成されます。世界で最も魅力的な発見を受信トレイに直接届けてください。この湾曲した空間は、エネルギーと物質がそれをどのように移動するかを決定します。光は直線で移動しますが、時空の湾曲した領域を移動する光も曲線で移動します。これは、惑星がホストスターの前を通過すると、その重力はレンズとして機能し、星の光を拡大し、その明るさを急上昇させることを意味します。「この方法について私を魅了しているのは、それらの目に見えない体を検出できることです」と、マスクリウナは本質的に身体の影を測定することによって言いました。 「あなたを通り過ぎる鳥を想像してください。あなたは鳥自体を見ず、それがどんな色であるかを知りません - その影だけです。しかし、それから、ある程度の確率で、それがスズメか白鳥であり、私たちからの距離であるかどうかを決定できます。それは信じられないほど興味深いプロセスです。」AT2021UEY Bの宇宙シャドウは、欧州宇宙機関のガイア望遠鏡が取ったデータで2021年に最初に発見され、ホストスターの明るさの瞬間的なスパイクによってその存在を明らかにしました。研究者によると、惑星を形成するために必要なより重い要素が比較的まばらである地域で、天の川の中央の膨らみからこれまでの地球の発見は、惑星が見つかる可能性の低い場所の新鮮なヒントを提供します。「太陽のような星の周りの最初の惑星が発見されたとき、この木星タイプの惑星がその星に非常に近かったという大きな驚きがありました。」 editastonkutė、別のヴィルニウス大学の天文学者であり、惑星を発見したマイクロレンズプロジェクトのリーダーは、声明で述べた。 「データが蓄積されると、多くの種類の惑星システムが私たちのものとはまったく異なることを学びました - 太陽系。惑星層モデルを複数回再考しなければなりませんでした。」 #科学者はアインシュタインによって予測された時空現象を使用して天の川の端で珍しい惑星を発見します

科学者は、アインシュタインによって予測された時空現象を使用して、天の川の端で珍しい惑星を発見します

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2025-06-27 18:08:00

天文学者は、アルバート・アインシュタインが最初に予測した時空現象を使用して、銀河の端に隠れている珍しい惑星を発見しました。

At2021uey Bと呼ばれるexoplanetは、地球から約3,200光年に位置する木星サイズのガスの巨人です。 4、170日に1回、小さな涼しいMドワーフスターを周回する惑星の位置は驚くべきものです。これは、宇宙観察の歴史全体における第3の惑星であり、ギャラクシーの密な中心から遠く離れて発見されます。

しかし、おそらく惑星の場所よりも例外的なのは、それを発見するために使用される方法です。マイクロレンズとして知られる効果は、惑星の重力のために時空の歪みによって宿主星の光が拡大されると発生します。研究者たちは5月7日に彼らの発見をジャーナルで公開しました 天文学と天体物理学

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「この種の仕事には、多くの専門知識、忍耐、そして率直に言って、少し運が必要です」と研究の共著者 マリウス・マスコリウナ、リトアニアのヴィリニウス大学の天文学者、 声明で言った。 「ソーススターとレンズオブジェクトが整列してから膨大な量のデータをチェックするのを長い間待たなければなりません。観察された星の90%が他のさまざまな理由で脈動し、マイクロレンズ効果を示す症例は少ないです。」

1992年に最初の外惑星が検出されて以来、太陽系を超えたほぼ6,000のエイリアンの世界が発見されました。送信測光と放射状速度と呼ばれる2つの最も一般的な検出方法は、目の前を通過する際の宿主星の調光を通して惑星を検出します。

マイクロレンズとして知られるより希少な方法は、アインシュタインの一般相対性理論の理論に由来し、時空と呼ばれる宇宙のファブリックをゆがめながら、巨大なオブジェクトによって生成されます。アインシュタインが発見した重力は、目に見えない力ではなく、物質とエネルギーの存在下での時空の湾曲と歪みによって生成されます。

この湾曲した空間は、エネルギーと物質がそれをどのように移動するかを決定します。光は直線で移動しますが、時空の湾曲した領域を移動する光も曲線で移動します。これは、惑星がホストスターの前を通過すると、その重力はレンズとして機能し、星の光を拡大し、その明るさを急上昇させることを意味します。

「この方法について私を魅了しているのは、それらの目に見えない体を検出できることです」と、マスクリウナは本質的に身体の影を測定することによって言いました。 「あなたを通り過ぎる鳥を想像してください。あなたは鳥自体を見ず、それがどんな色であるかを知りません – その影だけです。しかし、それから、ある程度の確率で、それがスズメか白鳥であり、私たちからの距離であるかどうかを決定できます。それは信じられないほど興味深いプロセスです。」

AT2021UEY Bの宇宙シャドウは、欧州宇宙機関のガイア望遠鏡が取ったデータで2021年に最初に発見され、ホストスターの明るさの瞬間的なスパイクによってその存在を明らかにしました。

研究者によると、惑星を形成するために必要なより重い要素が比較的まばらである地域で、天の川の中央の膨らみからこれまでの地球の発見は、惑星が見つかる可能性の低い場所の新鮮なヒントを提供します。

「太陽のような星の周りの最初の惑星が発見されたとき、この木星タイプの惑星がその星に非常に近かったという大きな驚きがありました。」 editastonkutė、別のヴィルニウス大学の天文学者であり、惑星を発見したマイクロレンズプロジェクトのリーダーは、声明で述べた。 「データが蓄積されると、多くの種類の惑星システムが私たちのものとはまったく異なることを学びました – 太陽系。惑星層モデルを複数回再考しなければなりませんでした。」

#科学者はアインシュタインによって予測された時空現象を使用して天の川の端で珍しい惑星を発見します

執筆者について: nipponese

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