.Double Dwarf Discovery: Astronomers Solve Gliese 229B Mystery

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.Double Dwarf Discovery: Astronomers Solve Gliese 229B Mystery

더블 드워프 발견: 천문학자들이 글리제 229B 미스터리를 해결하다

댄싱 듀오 브라운 드워프

캘리포니아 공과 대학2024년 10월 16일

댄싱 듀오 브라운 드워프 이 작품은 최근에 발견된 갈색 왜성 쌍둥이인 글리제 229Ba와 글리제 229Bb를 강조합니다. 1995년에 발견된 글리제 229B는 최초로 확인된 갈색 왜성이었지만, 지금까지 천문학자들은 두 개가 아닌 하나의 천체를 관찰하고 있다고 생각했습니다. 칠레에 있는 유럽 남방 천문대의 초대형 망원경에서 새롭게 관측한 결과, 이 천체는 12일마다 서로를 단단히 공전하는 두 개의 갈색 왜성으로 밝혀졌습니다(주황색과 파란색 궤도선으로 표시). 두 천체 사이의 거리는 지구와 달 사이의 거리보다 16배에 불과합니다. 갈색 왜성 쌍은 250년마다 차가운 M 왜성을 공전합니다. 출처: K. Miller, R. Hurt(Caltech/IPAC)

천문학자들은 상당한 질량에도 불구하고 글리제 229B의 희미함에 대한 오랜 미스터리를 해결했습니다. Caltech가 이끄는 팀은 갈색 왜성이 실제로는 서로 공전하는 두 개의 갈색 왜성으로 구성된 근접 이중 시스템이라는 것을 발견했습니다. 이 발견은 갈색 왜성 이중성에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 우주에서 갈색 왜성의 형성과 유행에 대한 새로운 질문을 제기합니다. 글리제 229B 발견: 갈색 왜성 미스터리 1995년 캘리포니아 공과대학 팔로마 천문대의 연구자들이 글리제 229B를 발견한 이래로, 최초로 알려진 갈색 왜성인 글리제 229B에 대한 논문이 수백 편 작성되었습니다.

하지만 이 천체에 대한 시급한 미스터리는 상당한 질량을 감안할 때 비정상적으로 희미한 빛이라는 것입니다. 일반적으로 이 질량의 갈색 왜성( 목성 과 같은 가스 행성보다 무겁지만 별보다 가벼운 천체)은 훨씬 더 많은 빛을 방출해야 합니다. 측정 결과 글리제 229B는 목성의 약 70배 질량이었지만 광도는 이 무게에 맞지 않았습니다. 최근, 이 수수께끼는 Caltech가 이끄는 국제 천문학자 팀에 의해 풀렸습니다.

그들은 단일 갈색 왜성으로 추정되었던 것이 실제로는 목성의 약 38배와 34배의 질량을 가진 두 개의 근접 궤도 갈색 왜성이며, 12일마다 서로를 공전한다는 것을 발견했습니다. 관찰된 밝기는 두 개의 더 작고 어두운 갈색 왜성에 대한 예상 광도와 일치하여 Gliese 229B의 희미함에 대한 오랜 수수께끼를 해결했습니다. 발견과 의미 영어: "글리제 229B는 갈색 왜성의 전형으로 여겨졌습니다."

천문학과 데이비드 모리스로 교수인 디미트리 마웨트와 함께 일하는 대학원생인 제리 W. 쉬안의 말이다.

"그리고 이제 우리는 그 물체의 본질에 대해 처음부터 틀렸다는 것을 알게 되었습니다. 하나가 아니라 둘입니다. 지금까지 이렇게 가까운 분리를 조사할 수 없었습니다." 쉬안은 오늘(10월 16일)에 발표된 새로운 연구의 주 저자로, 저널 Nature 에 연구 결과를 보고했다. Caltech 대학원생인 샘 화이트북과 볼티모어에 있는 우주 망원경 과학 연구소 의 준회원 천문학자인 팀 브랜트가 주도한 The Astrophysical Journal Letters 의 별도 독립 연구 에서도 글리제 229B가 갈색 왜성 한 쌍이라고 결론지었다.

이 발견은 이와 같은 긴밀한 갈색 왜성 듀오가 어떻게 형성되는지에 대한 새로운 의문을 제기하며, 유사한 갈색 왜성 이진, 또는 외계 행성 이진이 발견되기를 기다리고 있을 수 있음을 시사합니다. (외계 행성은 우리 태양이 아닌 다른 별을 공전하는 행성입니다.) "글리제 229B가 이중성이라는 이번 발견은 최근 관찰된 질량과 광도 간의 긴장을 해소할 뿐만 아니라 별과 거대 행성의 경계에 있는 갈색 왜성에 대한 이해를 크게 심화시킵니다."라고 NASA를 대신 하여 Caltech에서 관리하는 JPL 의 수석 연구 과학자인 Mawet이 말했습니다 .

글리제 229B의 역사적 중요성 글리제 229B는 1995년 당시 캘텍 대학원생이었던 레베카 오펜하이머, 천문학 및 행성 과학의 조지 엘러리 헤일 교수인 쉬리 쿨카르니, 캘텍의 기기 전문가인 키스 매튜스, 그리고 다른 동료들이 포함된 캘텍 팀에 의해 발견되었습니다. 천문학자들은 팔로마 천문대를 사용하여 글리제 229B의 대기에 메탄이 ​​있다는 것을 발견했습니다. 이는 목성과 같은 가스 행성에서 일반적이지만 별에서는 그렇지 않은 현상입니다. 이 발견은 약 30년 전에 이론화되었던 갈색 왜성이라는 차가운 별과 같은 물체의 첫 번째 확실한 감지를 의미했습니다. 갈색 왜성은 행성과 별 사이의 잃어버린 고리입니다.

"별보다 작은 첫 번째 물체가 다른 태양을 공전하는 것을 보는 것은 신나는 일이었습니다." 새로운 연구의 공동 저자이자 미국 자연사 박물관의 천체물리학자인 오펜하이머는 말합니다. "그 당시에는 이와 같은 이상한 것을 찾는 사람들의 가내 산업이 시작되었지만, 수십 년 동안 수수께끼로 남았습니다." 글리제 229B의 수수께끼 같은 희미함 실제로 발견된 지 거의 30년이 지나고 수백 번의 관찰이 있은 후에도 글리제 229B는 예상치 못한 희미함으로 천문학자들을 여전히 당혹스럽게 했습니다. 과학자들은 글리제 229B가 쌍둥이일 수도 있다고 의심했지만, "30년 동안 천문학자들의 주의를 피하려면 두 갈색 왜성이 서로 매우 가까이 있어야 합니다."라고 쉬안은 말합니다.

Gliese 229B를 두 개의 물체로 분해하기 위해, 연구팀은 칠레에 있는 European Southern Observatory의 Very Large Telescope 에 기반을 둔 두 개의 다른 기구를 사용했습니다. 그들은 네 개의 다른 망원경의 빛을 결합하는 간섭계인 GRAVITY 기구를 사용하여 물체를 공간적으로 두 개로 분해했고, CRIRES+ (CRyogenic high-resolution InfraRed Echelle Spectrograph) 기구를 사용하여 두 물체의 뚜렷한 분광 특성을 감지했습니다. 후자의 방법은 갈색 왜성 대기의 분자의 움직임(또는 도플러 이동)을 측정하는 것이었는데, 이는 한 물체가 지구에서 우리를 향해 있고 다른 물체는 우리를 향해 있지 않다는 것을 나타냈습니다. 그리고 그 반대의 경우도 마찬가지였습니다.

"거의 30년 후에 새로운 발전이 있었다는 것을 보는 것은 정말 기쁩니다." 현재 논문의 저자가 아닌 쿨카르니는 말한다. "이제 이진 시스템이 다시 한번 충격적입니다." 회전하는 우주의 춤: 궤도 특성 5개월에 걸쳐 이루어진 이 관찰은 갈색 왜성 듀오, 지금은 글리제 229Ba와 글리제 229Bb라고 불리는 이 듀오가 12일마다 서로를 공전하며, 그 간격은 지구와 달 사이의 거리보다 불과 16배 더 크다는 것을 보여주었습니다. 이 듀오는 함께 M 왜성(우리 태양보다 작고 붉은 별)을 250년마다 공전합니다.

오펜하이머는 "서로를 휘감는 이 두 세계는 실제로 목성보다 반지름이 작습니다. 우리 태양계에 이와 비슷한 것이 있다면 밤하늘에서 꽤 이상하게 보일 것입니다."라고 말합니다. "이것은 수십 년 만에 가장 흥미진진하고 매혹적인 아성체 천체물리학의 발견입니다." 그들의 형성의 신비 이 회전하는 우주의 구체가 어떻게 생겨났는지는 여전히 미스터리입니다. 일부 이론에 따르면 갈색 왜성 쌍은 형성 중인 별을 둘러싼 물질의 회전 디스크 내에서 형성될 수 있다고 합니다. 디스크는 갈색 왜성의 씨앗 두 개로 분열되고, 근접 충돌 후 중력적으로 결합됩니다. 이와 동일한 형성 메커니즘이 다른 별 주위의 행성 쌍을 형성하는 데 작용하는지는 아직 알 수 없습니다.

갈색 왜성 이중성의 미래 탐사 앞으로 연구팀은 하와이에 있는 WM 케크 천문대의 마웨트가 이끄는 팀이 개발한 케크 행성 이미저 및 특성화기(KPIC)와 캘리포니아 공과대학과 다른 연구실에서 마웨트가 이끄는 팀이 건설 중인 케크 천문대의 다가올 고해상도 적외선 분광기(HISPEC)를 이용하여 더욱 가까이 궤도를 도는 갈색 왜성 이중성을 찾고자 합니다. Xuan은 "최초로 알려진 갈색 왜성 동반성이 이중성이라는 사실은 더 많은 것을 찾기 위한 지속적인 노력에 좋은 징조입니다."라고 말했습니다.

참고문헌: "차가운 갈색 왜성 글리제 229 B는 근접 이중성이다" (Jerry W. Xuan, A. Mérand, W. Thompson, Y. Zhang, S. Lacour, D. Blakely, D. Mawet, R. Oppenheimer, J. Kammerer, K. Batygin, A. Sanghi, J. Wang, J.-B. 저) Ruffio, MC Liu, H. Knutson, W. Brandner, A. Burgasser, E. Rickman, R. Bowens-Rubin, M. Salama, W. Balmer, S. Blunt, G. Bourdarot, P. Caselli, G. Chauvin, R. Davies, A. Drescher, A. Eckart, F. Eisenhauer, M. Fabricius, H. Feuchtgruber, G. Finger, NM Förster iber, P. Garcia, R. Genzel, S. Gillessen, S. Grant, M. Hartl, F. Haußmann, T. Henning, S. Hinkley, SF Hönig, M. Horrobin, M. Houllé, M. Janson, P. Kervella, Q. Kral, L. Kreidberg, J.-B. 르 부캥, D. Lutz, F. Mang, G.-D. Marleau, F. Millour, N. More, M. Nowak, T. Ott, G. Otten, T. Paumard, S. Rabien, C. Rau, DC Ribeiro, M. Sadun Bordoni, J. Sauter, J. Shangguan, TT Shimizu, C. Sykes, A. Soulain, S. Spezzano, C. Straubmeier, T. Stolker, E. Sturm, M. Subroweit, Tacconi, EF van Dishoeck, A. Vigan, F. Widmann, E. Wieprecht, TO Winterhalder 및 J. Woillez, 2024년 10월 16일, Nature . DOI: 10.1038/s41586-024-08064-x

https://scitechdaily.com/double-dwarf-discovery-astronomers-solve-gliese-229b-mystery/

mssoms 메모 2410170623

갈색 왜성은 별 smolas.1이 되지 못한 작지만, 목성보다 수십배 거대한 물체이다. 이들이 다른 태양을 공전한다. 글리제 229B는 목성의 약 70배 질량이었지만 광도는 이 무게에 맞지 않았다. 별처럼 핵분열이 없는 탓이다. 블랙홀은 너무 많은 빛의 분출 때문에 주변의 어둠을 끌고와 강착원반 안쪽이 어둡게 보인다. 허허. 포식자의 목구멍이 그렇찮여. 어허.

소스1.
Caltech가 이끄는 팀은 갈색 왜성이 실제로는 서로 공전하는 두 개의 갈색 왜성으로 구성된 근접 이중 시스템이라는 것을 발견했다. 이 발견은 갈색 왜성 이중성에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 우주에서 갈색 왜성의 형성과 유행에 대한 새로운 질문을 제기한다.

실제로는 목성의 약 38배와 34배의 질량을 가진 두 개의 근접 궤도 갈색 왜성이며, 12일마다 서로를 공전한다는 것을 발견했습니다. 관찰된 밝기는 두 개의 더 작고 어두운 갈색 왜성에 대한 예상 광도와 일치하여 Gliese 229B의 희미함에 대한 오랜 수수께끼를 해결했다.

이 회전하는 우주의 구체가 어떻게 생겨났는지는 여전히 미스터리입니다. 일부 이론에 따르면 갈색 왜성 쌍은 형성 중인 별을 둘러싼 물질의 회전 디스크 내에서 형성될 수 있다고 합니다. 디스크는 갈색 왜성의 씨앗 두 개로 분열되고, 근접 충돌 후 중력적으로 결합됩니다. 이와 동일한 형성 메커니즘이 다른 별 주위의 행성 쌍을 형성하는 데 작용하는지는 아직 알 수 없습니다.

1.
갈색왜성은 smolas가 vixxer 별이 못되어 블랙홀 vix도 안된 준항성으로 보기1. sms.vix.ain의 딸린 준항성 무리들로 보인다. 허허. 그래서 준항성간 키랄 회전이 가능하지만 따라 행성처럼 다니는 물체이다. 으음.

보기1.
sms.vix.ain('6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6))
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
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No photo description available.

mssoms memo 2410170623

Brown dwarfs are small objects that are not yet stars smolas.1, but are dozens of times more massive than Jupiter. They orbit other suns. Gliese 229B is about 70 times as massive as Jupiter, but its luminosity is not commensurate with its mass. This is because it does not have nuclear fission like a star. Black holes emit so much light that they draw darkness from their surroundings, making the inside of their accretion disks appear dark. Heh heh. The predator's throat is not so bad. Heh heh.

Source 1.
A team led by Caltech has discovered that brown dwarfs are actually close binary systems, consisting of two brown dwarfs orbiting each other. This discovery provides new insight into brown dwarf binaries and raises new questions about the formation and prevalence of brown dwarfs in the universe.

They found that they are actually two close-orbiting brown dwarfs with masses about 38 and 34 times that of Jupiter, orbiting each other every 12 days. The observed brightness matches the expected luminosity of two smaller, dimmer brown dwarfs, solving a long-standing mystery about the dimmness of Gliese 229B.

How these rotating cosmic spheres came to be is still a mystery. Some theories suggest that brown dwarf pairs may form within a rotating disk of material surrounding a forming star. The disk splits into two brown dwarf seeds, which then gravitationally coalesce after a close collision. It is not yet known whether this same formation mechanism is responsible for the formation of planetary pairs around other stars.

1.
Brown dwarfs are quasi-stars that are not vixxer stars and thus not black holes. 1. They appear to be a group of quasi-stars that are part of sms.vix.ain. Hehe. So they are objects that can rotate between quasi-stars but travel like planets. Hmm.

View 1. sms.vix.ain('6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6))
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