.Cosmic Dust Factories: Twinkling Stars and the Origins of Life

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.Cosmic Dust Factories: Twinkling Stars and the Origins of Life

우주 먼지 공장: 반짝이는 별과 생명의 기원

점근거성 가지별

주제:천문학천체물리학도쿄대학 By 도쿄 대학 2023년 4월 14일 점근거성 가지별 점근거성 가지별에 대한 화가의 인상. 크레딧: ©2023 Miyata, Tachibana, et al. CC-BY

-다양한 광도를 가진 별이 생명을 만드는 먼지 공급에 영향을 미치는 것으로 밝혀졌습니다. AKARI와 WISE 적외선 우주 망원경을 사용한 장기간 조사에서 점근거성가지(AGB) 별의 가변 강도가 별이 생성하는 성간 먼지의 양 변화와 일치한다는 사실을 발견했습니다.

-도쿄 대학 팀의 이 발견은 생명의 기원에 대한 연구에 영향을 미칠 수 있습니다. 많은 다른 종류의 별들 중에서 일반적으로 우리 태양보다 약간 더 크고 나이가 많은 AGB(점근거성가지) 별은 성간 먼지를 생성하는 것으로 알려져 있습니다. 먼지가 많은 AGB는 특히 먼지를 많이 발생시키는 원인이며, 이들이 비추는 빛은 매우 다양합니다. 처음으로 장기 조사에서 먼지가 많은 AGB의 다양한 강도가 별이 생성하는 먼지 양의 변화와 일치한다는 사실을 발견했습니다.

이 먼지는 행성의 생성으로 이어질 수 있으므로 연구를 통해 우리 자신의 기원을 밝힐 수 있습니다. 최근 뉴스에 나온 James Webb Space Telescope ( JWST ) 에 대해 들어 보셨을 것입니다 . 그것은 적외선(IR) 빛을 관찰하도록 설계된 가장 크고 가장 민감한 우주 망원경으로 유명합니다. 그러나 JWST가 하늘을 날기 오래 전에 다른 두 IR 우주 망원경인 AKARI와 WISE가 우주를 조사했으며 둘 다 초기 임무를 종료했지만 천문학자들이 여전히 새로운 발견을 찾고 있는 귀중한 데이터를 많이 생성했습니다. . 도쿄 대학 천문학 연구소의 박사 과정 학생인 Kengo Tachibana와 그의 팀이 이 데이터에서 최근 발견한 것은 생명 자체의 기원 연구에 영향을 미칠 수 있습니다.

점근 거성 가지 별이 압력을 가하다

점근 거성 가지 별이 압력을 가하다 점근거성 가지별이 어떻게 고체 물질에 압력을 가하는지에 대한 화가의 인상. 크레딧: ©2023 Miyata, Tachibana, et al. CC-BY

Tachibana는 "우리는 별을 연구하고 별에서 나오는 IR 빛은 별의 비밀을 밝히는 데 도움이 되는 핵심 정보원입니다."라고 말했습니다. “최근까지 대부분의 IR 데이터는 고급 전용 플랫폼이 부족하여 매우 짧은 기간의 설문 조사였습니다. 그러나 AKARI 및 WISE와 같은 임무를 통해 사물에 대한 장기간 조사를 수행할 수 있었습니다. 이것은 우리가 더 긴 기간 동안 사물이 어떻게 변할 수 있는지, 그리고 이러한 변화가 의미하는 바를 볼 수 있음을 의미합니다.

최근에 우리는 성간 먼지의 주요 생산자이기 때문에 흥미로운 점근 거성 가지 별이라고 알려진 특정 등급의 별에 관심을 돌렸습니다.” 이 성간 먼지는 며칠 동안 진공 청소기로 청소하는 것을 잊었을 때 바닥에 쌓이는 것과 같은 물질이 아닙니다. 그것은 별에서 흩어지고 행성을 포함한 단단한 물체의 형성으로 이어지는 무거운 요소에 주어진 이름입니다.

AGB, 특히 소위 먼지가 많은 AGB가 먼지의 주요 생성자라는 것은 오랫동안 알려져 왔지만, 먼지 생성의 주요 원인이 무엇인지, 그리고 이를 알아내기 위해 어디를 찾아야 하는지는 알려져 있지 않습니다. Tachibana는 "우리의 최신 연구는 우리에게 올바른 방향을 제시했습니다."라고 말했습니다. “장기간의 IR 관찰 덕분에 먼지가 많은 AGB에서 나오는 빛이 수백 일 이상의 기간에 따라 변한다는 사실을 발견했습니다.

우리는 또한 이 별들에 의해 생성되고 방출된 먼지의 구형 껍질이 별의 광도 변화에 따라 달라지는 먼지 농도를 가지고 있음을 발견했습니다. 조사된 169개의 먼지가 많은 AGB 중에서 변동 기간에 관계없이 주변의 먼지 농도는 일치합니다. 그래서 우리는 이것들이 연결되어 있다고 확신합니다.” 그러나 먼지의 농도와 별의 밝기 변동 사이의 연관성을 찾는 것은 이 조사의 첫 번째 단계에 불과합니다.

이제 팀은 먼지 생산의 배후에 있는 가능한 물리적 메커니즘을 탐구하고자 합니다. 이를 위해 다양한 AGB별을 다년간 지속적으로 모니터링할 계획이다. 도쿄 대학은 칠레 의 도쿄 대학 아타카마 천문대(University of Tokyo Atacama Observatory)라는 대규모 지상 기반 망원경 프로젝트의 완료를 앞두고 있으며, 이 프로젝트는 적외선 관측에 전념할 것입니다.

참조: "AKARI 및 WISE의 다중 에포크 스캔 데이터를 사용한 먼지투성이 AGB 별의 중적외선 장기 변동성 조사" by Kengo Tachibana, Takashi Miyata, Takafumi Kamizuka, Ryou Ohsawa, Satoshi Takita, Akiharu Nakagawa, Yoshifusa Ita 및 Mizuho Uchiyama, 2023년 4월 6일, 일본 천문학회 간행물 . DOI: 10.1093/pasj/psac088

https://scitechdaily.com/cosmic-dust-factories-twinkling-stars-and-the-origins-of-life/

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메모 2304151821 나의 사고실험 oms 스토리텔링

티끌이 잔뜩 모여서 물체가 되었다. 숫자더미 base도 숫자들이 모여야 oss.base.magicsum이 된다. 우주도 티끌인 소립자.쿼크.글루온.보손들로 부터 출현하여 거대한 시공간에 은하단을 이룬거다. 생명의 기원도 점근거성가지(AGB) 별로 부터 행성들이 분화되어 우주의 유기물이 샘플링 qmos.dust에서 시작되었다. 허허.

May be an image of outer space

- Stars of varying luminosity have been found to influence the dust supply that creates life. Long-term investigations using the AKARI and WISE Infrared Space Telescopes have found that the variable intensity of asymptotic giant branch (AGB) stars corresponds to changes in the amount of interstellar dust the star produces.

-This discovery by the University of Tokyo team could have implications for research into the origins of life. Among many different types of stars, AGB (asymptotic giant branch) stars, usually slightly larger and older than our Sun, are known to produce interstellar dust. Dusty AGBs are particularly dusty, and the light they illuminate varies greatly. For the first time, long-term investigations have found that varying intensities of the dusty AGB correspond to changes in the amount of dust the star is producing.

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memo 2304151821 my thought experiment oms storytelling

A lot of dust gathered and became an object. Number pile base also becomes oss.base.magicsum when numbers are gathered. The universe also emerged from elementary particles, quarks, gluons, and bosons, which are dust, and formed a cluster of galaxies in a huge space-time. The origin of life also began with sampling qmos.dust as planets diverged from asymptotic giant branch (AGB) stars. haha.

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.TESS discovers a Venus-sized exoplanet orbiting nearby star

TESS는 근처 별을 공전하는 금성 크기의 외계 행성을 발견합니다

TESS discovers a Venus-sized exoplanet orbiting nearby star

행성 통과를 둘러싼 3시간 창을 강조하는 LHS 475의 위상 접힘 측광. 신용: Ment et al, 2023

매사추세츠 주 케임브리지에 있는 하버드-스미소니언 천체 물리학 센터(CfA)의 천문학자 팀은 NASA의 TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite)를 사용하여 새로운 외계 행성을 발견했습니다. LHS 475 b로 명명된 새로 발견된 외계 행성은 크기가 금성 정도이며 근처의 M-dwarf 별을 공전합니다. 이 발견은 4월 4일 arXiv pre-print 저장소 에 보고되었습니다 .

TESS는 통과하는 외계 행성을 찾기 위해 태양 근처에서 가장 밝은 별 약 200,000개를 조사하고 있습니다. 지금까지 약 6,400개의 후보 외계행성(TESS 관심 대상 또는 TOI)을 식별했으며 그 중 3,031개가 지금까지 확인되었습니다.

이제 CfA의 Kristo Ment가 이끄는 천문학자 그룹은 TESS로 또 다른 외계 행성의 발견을 보고합니다. 그들은 M3 스펙트럼 등급에 속하는 주계열 적색 왜성인 LHS 475의 광도 곡선에서 통과 신호가 감지되었음을 밝혔습니다 . 이 신호의 행성 특성은 칠레의 Cerro Tololo Inter-American Observatory에서 MEarth-South 망원경 배열을 사용하여 후속 지상 기반 측광에 의해 확인되었습니다. 연구진은 논문에서 "근처의 M 왜성을 공전하는 금성 크기의 행성인 LHS 475 b의 발견과 후속 지상 기반 검증 관측을 제시한다"고 밝혔다.

LHS 475 b는 약 0.955 지구 반경의 반지름을 가지고 있으며 약 0.02 AU의 거리에서 48.7시간마다 호스트를 공전합니다. 행성의 평형 온도는 약 587K로 추정되었으므로 LHS 475b는 너무 뜨거워서 거주할 수 없습니다.

그러나 LHS 475 b의 기존 방사 속도 데이터가 행성의 질량을 계산하는 데 필요한 정밀도를 가지고 있지 않기 때문에 LHS 475 b의 질량은 결정해야 합니다. 천문학자들은 이 정도 크기의 외계 행성은 지상 행성일 가능성이 높으며 내부 구성이 지구와 비슷할 수도 있다고 지적했습니다. 따라서 LHS 475 b의 질량을 계산하기 위해 연구원들은 지구와 같은 코어 질량 분율(CMF)이 0.33인 간단한 2층 구성 모델을 채택했습니다. 그들은 경험적 반경-질량 관계(Zeng et al.(2016)에 의해)를 역전시키고 약 0.84 지구 질량 수준에서 행성 질량을 유도했습니다.

"관측된 외계 행성의 질량 반경 분포와 행성 형성 이론에 따르면, 우리는 이 금성 크기의 동반자가 1.0m/s에 가까운 반진폭 RV를 가진 지구 행성일 것으로 예상합니다." 논문 저자들은 설명했다. 별 LHS 475 b의 경우 반지름이 0.286 태양 반경이고 질량은 약 0.274 태양 질량 입니다 . 이 별의 광도는 태양 광도 0.0087 수준이고 유효 온도 는 3,295K이며 지구에서 약 40.7광년 떨어져 있습니다.

추가 정보: Kristo Ment et al, LHS 475 b: 인근 M 왜성을 공전하는 금성 크기의 행성, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2304.01920 저널 정보: arXiv

https://phys.org/news/2023-04-tess-venus-sized-exoplanet-orbiting-nearby.html

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메모 2304151941 나의 사고실험 oms 스토리텔링

외계행성은 우주에 무수히 많다. 이들 중에 거주가능하고 지적인 생명체가 존재하리라 본다. 우주인의 공통된 언어는 빛이나 시공간, 원소와 중력, 전자기력의 자연법칙을 이용한 과학일 것이다.

그리고 외계문명이 존재한다면 그들도 전파를 보내거나 우주의 시공간에서 빛을 통해 지구를 바라볼 수 있으리라. 그리고 샘플링 oms, qoms, oss.base을 보편적으로 이해할 것이다. 허허.

No photo description available.

-TESS is examining about 200,000 of the brightest stars near the sun to find transiting exoplanets. About 6,400 candidate exoplanets (TESS objects of interest or TOIs) have been identified so far, of which 3,031 have been identified so far. Now, a group of astronomers led by CfA's Kristo Ment reports another exoplanet discovery with TESS. They revealed that a transit signal was detected in the light curve of LHS 475, a main-sequence red dwarf belonging to the M3 spectral class.

-They reversed the empirical radius-mass relationship (by Zeng et al. (2016)) and derived a planetary mass at about 0.84 Earth mass level. "Based on the observed mass radius distribution of exoplanets and planet formation theory, we expect this Venus-sized companion to be a terrestrial planet with a half-amplitude RV close to 1.0 m/s." The authors of the paper explained. For the star LHS 475 b, it has a radius of 0.286 solar radii and a mass of about 0.274 solar masses. The star has a luminosity of 0.0087 solar luminosity, an effective temperature of 3,295 K, and is approximately 40.7 light-years from Earth.

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memo 2304151941 my thought experiment oms storytelling

Exoplanets are numerous in the universe. Among them, habitable and intelligent life forms are expected to exist. The common language of astronauts would be science using the natural laws of light, space and time, elements and gravity, and electromagnetic force.

And if there is an alien civilization, they will be able to send radio waves or look at the earth through light in the space and time of the universe. And sampling oms, qoms, oss.base will be universally understood. haha.

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