• 検索結果がありません。

太陽系外惑星

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "太陽系外惑星"

Copied!
26
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

太陽系外惑星

さまざまな惑星系、生存可能惑星

(2)

太陽系の惑星たち

水星 金星

地球 火星

海王星

冥王星

土星 天王星

木星 ハレー彗星 火星

岩石惑星

ガス惑星 氷惑星

(3)

もし、木星の軌道がゆがんでいたら?

• 楕円軌道

– ゆがんだ軌道

地球

土星

木星

地球と衝突!?

(4)

他の星の惑星系

• 700 以上見つかっている

太陽 水星 金星

地球 火星 木星

http://exoplanets.org/multi_chart_big.jpg

注:太陽系の惑星は大きく書いてある 中心星からの距離(天文単位)

(5)

惑星の写真

• 惑星はとても暗い

木星は、太陽の

1

億分の

1

の明るさ

• 明るい恒星のすぐそばにある

• 写真に撮られた惑星はごくわずか

GJ758: 中心にある星の光は目隠ししている

B: 木星の10倍の重さの惑星

C: 木星の12倍の重さの惑星(確認中)

国立天文台http://www.naoj.org/Pressrelease/2009/12/03/j_index.html

目隠ししても隠 しきれなかった 中心星の光

(6)

惑星による星のふらつき

(7)

恒星のふらつきを見つける方法

• 星が遠ざかると、光は赤に

• 近づくと、光は青に

恒星

惑星

惑星

恒星

(8)

増える発見数

http://exoplanet.eu/catalog.php

(9)

ガスを吹き出す灼熱の惑星

表面は1000度もの高温になる

灼熱の惑星

地球 金星水星

灼熱の惑星

(10)

楕円軌道を持つ惑星

「太陽」に近づくときは、暑い夏

遠ざかるときは、長く寒い冬を過ごさねばならない

(11)

地球 火星

木星

太陽系に似ている惑星系 ?

• おおぐま座47番星系

47 UMa d

2.53M木星 0.54M木星

1.64M木星

(12)

惑星が星の前を通過すると、星が少し暗くなる

日にち

星の明るさ

(13)

惑星の地図も描ける ?

• HD 189733b の「地図」

http://www.cfa.harvard.edu/news/2007/pr200713_ima ges.html

(14)

これまでに見つかった最小の惑星

• 地球の約 2 倍の質量

– 火星サイズの惑星候補天体も

Gliese 581e

http://www.eso.org/public/news/eso0915/

(15)

岩石、氷、ガス惑星

• 3種類の惑星が 見つかっている

惑星質量(地球を基準)

氷惑星 ガス惑星 岩石惑星

密度(

g/ cm

3

地球

天王星

海王星

土星 木星

生駒大洋氏作成の図を改変

(16)

多様な惑星系

灼熱の惑星

軌道のゆがんだ惑星

(17)

高部哲也 http://www.yk.rim.or.jp/~tetsuyat/index.htm

太陽系の誕生

(18)

●周りのガスを吸い込んで、ガ ス惑星ができる

●円盤のガスが散逸 惑星の材料は

●ガス

●塵、ほこり(土ほこり、雪)

●ほこりが集まって、惑星のも

(10km

くらい)ができる

1000

万年 ガス

1000

万年

●原始惑星が成長(

1

km)

(19)

材料がたくさんあった場合 材料が適度にあった場合

惑星の材料がたくさんあると …

天王星、海王星もガス惑星になる 木星、土星はもっと大きくなる

太陽系のような惑星系ができる

(20)

• 土星が、もっと重かったら ….

– 木星の軌道が楕円にゆがむ

さらに、灼熱の惑星となる可能性も

地球

土星

木星

土星の強い重力で 引っ張られる

地球

土星

木星

地球と衝突!?

楕円軌道の惑星

楕円軌道の惑星

(21)

惑星ができた後も、ガスが余っていると・・・

灼熱の惑星

(22)

居住可能惑星

液体の水

海の存在

太陽(中心星)から適度な距離

適度な大気

惑星の重さが地球程度

http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/kepler-22b-diagram.html

(23)

地球外知的生命体の探査

• CETI

Communication:

交信)から

SETI

Search:

探査)へ

– Search for Extra-Terrestrial Intelligence

– Communication:

地球外の文明からの電波通信を受けようとする試

み(

1960

年)

宇宙に向けての通信信号の発信

(1974

)

– Search:

地球外の人工電波源(電波放送・自星の宇宙船との交信)

を探す

オズマ計画 アレシボの300m電波望遠鏡が送った信号

(24)

銀河系にある文明の数

• ドレイクの式

(多少、改変しています)

– N=

現在、電波交信を行えるような文明の数

– N

s

=

銀河系の恒星の数

=1000

– f

p

=

惑星を持つ割合

=0.1

– n

e

=

ある惑星系で居住可能な惑星の数

=1 – f

l

=

生命誕生の確率

=1 – f

i

=

知的生命誕生の確率

=1

– f

c

=

電波による交信ができるようになる確率

=1 – L=

高度な文明を保持できる時間

=???

– L

s

=

星の寿命

=100

億年

• 高度な文明 :電波交信ができる文明

それは・・・世界戦争、環境破壊ができる文明

大体わかっ てきた

もうすぐわかる

これがわか らない!

N=L (年)

N=N s × f p × n e × f l × f i × f c × L ÷ L s

(25)

宇宙文明に仲間入りするには

電波通信を行う文明の寿命

L=100

年 とすると

銀河系の文明の数

N=100

文明の平均距離

= 1

万光年

文明の平均距離

= 100

光年 とすると

– L=100

万年

つまり、もしわれわれが今交信できた文明があるとすれば、

それは 100 万年くらい続いた文明である

そういった文明から見たら、われわれは原始人?

宇宙文明というものがもしあるとして・・・

われわれの文明は、宇宙文明から一人前として扱われるの か?

せめて、

1

万年くらい存続した文明でないと・・・

戦争や環境破壊で絶滅することなく、ということができるのだろう か・・・

(26)

参考文献

「系外惑星」、井田茂、東京大学出版会

「現代の天文学

1

人間の住む宇宙」、岡村定矩ほか編、

日本評論社

「異形の惑星

系外惑星形成理論から 」、井田茂、

NHK

ブックス(一般向け)

参照

関連したドキュメント

NASA が米国内の関連研究グループと共同で計 画する Solar Probe Plus (以下 SPP )衛星は太陽 半径のわずか 8.5 倍に相当する 590 万 km の位置

„ (居住可能)地球型惑星を発見するだけでは、 そこに生命があるかどうかはわからない „ Biomarker の探求 „ 酸素、オゾン、水の吸収線

(The Extrasolar Planets Encyclopaedia 2) より)..

周期 T 0 半径 R 0 ( 長 , 短 ) 周期 T 1 半径 R 1 水星 87.97 308 476 0.24085 38711 金星 224.7 716 726 0.61521 72335 地球 365.25 983 1017 1 100000 火星 686.983

太陽と恒星 10–1 太陽 太陽の構造 太陽は肉眼で見ると球形に見える.これを光球と呼び,その表面は太陽内部のエ ネルギーが可視光として宇宙空間へ放出される面として定義される.太陽を含め, 恒星の大きさとはそれぞれの天体の光球の大きさを指す. 太陽の視直径31.98’=0.533° =9.303×10−3radであり,これと太陽-地球間の距離

5 .小惑星近傍運用 (5/9) :自転軸 17 小惑星自転軸 タッチダウン可能緯度帯 ホームポジション (上空約20km) 太陽 地球 はやぶさ2の アプローチ方向

太陽系小天体について 金光研究室 野田 惠 1.序論 どうして地球だけが海に包まれた生命に満ち溢れた星なのであろうか。それが奇跡の星と言 われるところである。太陽の大きさ、巨大惑星木星の存在、太陽と地球の距離、地球の大きさ 等、様々の偶然によって軌跡の星地球は誕生したのである。他のほとんどの恒星も惑星を持っ