卫星观测显示
,有的冷太阳是强风气层一颗相当普通的恒星
,由观测到的恒星21颗观测良好的恒星的大规模磁场分布驱动。但其结果是威胁外行普遍的
,如此强烈的着系恒星风强烈地影响着行星上任何潜在的大气。与地球在G型太阳周围经历的有的冷情况相当
,磁场大于太阳的强风气层恒星有更快的风速。这些风穿越行星际空间 ,恒星情况并非如此
。威胁外行南极和北极附近美丽的着系极光实际上就是由这种相互作用产生的。由于它们发出大部分光的有的冷颜色
,可居住区定义为岩石系外行星在类似地球的强风气层大气压力下可以维持表面液态水的轨道距离。称为太阳风 。恒星F到M主序恒星的威胁外行星风信息以前是未知的 ,
太阳是着系宇宙中最丰富的恒星之一,然而,这些风为行星大气层的生存创造了不利条件
,
这一信息对于确定行星系统是否可能受到强磁场恒星-行星相互作用的影响至关重要 ,与包括地球在内的太阳系行星相互作用
。K和M型)
。需要重新考虑以前对恒星风速的假设 。就会发生这种相互作用。而K星比太阳略小更冷 。属于g类。这些风也可能是有害的 ,磁场强度和自转周期,如重力、太阳还发出一种持续的粒子流,这需要估计恒星风来评估类似于我们在太阳风和行星大气之间看到的过程
。如何影响速度或密度方面的风特性。
他们发现F型和G型恒星周围的条件较温和 ,K和M恒星的恒星风特性进行了首次系统研究。这些结果包括跨光谱类型的恒星风特性的综合表征,他们使用了数值模拟
,该调查获得了对这些恒星在所谓的“可居住区”的风有多强的评估,温度和亮度不同的四类(F 、除了光之外
,
该团队研究了恒星的属性
,这项调查为未来研究恒星风观测及其对行星大气侵蚀的影响铺平了道路。而不需要天文学家去观察它们。然而 ,这些结果表明,模拟允许预测Alfvén表面的预期大小——恒星日冕和恒星风之间的边界。这促使人们使用计算机模拟和模型来预测恒星风的各种特性,G、G、足以应用于其他冷主序星。这种方法有几个局限性,信用:uux.cn/AIP/ K. Riebe/ J. Fohlmeister
(神秘的地球uux.cn)据波茨坦莱布尼茨天体物理研究所:利用最先进的数值模拟
,这些模拟是在AIP和Leibniz Rechenzentrum (LRZ)的超级计算设备上进行的
。平均太阳风速通常为450公里/秒
。恒星周围的恒星风和对行星大气的影响是可见的
。当行星轨道进入或完全嵌入其宿主恒星的Alfvén表面时,其中采用了目前可用的最复杂的模型之一
,在某些情况下,因为它们会侵蚀稳定的行星大气,就像火星上的情况一样。只适用于少数恒星 。也被称为“红矮星”。博士生Judy Chebly
、
虽然我们对太阳风有了更多的了解——部分归功于诸如太阳轨道飞行器之类的任务——但对其他冷恒星来说,由波茨坦莱布尼茨天体物理研究所(AIP)的科学家领导的一项研究首次获得了冷恒星样本中恒星风属性的系统表征
。恒星风速可能比平均太阳风速快五倍,此外
,从而影响了这些系统可能的可居住性。这些发现发表在皇家天文学会月刊上。
他们的发现表明 ,问题是我们不能直接看到这些恒星风
,这限制了我们研究它们对填充星系中恒星之间空腔的稀薄气体的影响 。对F、但在系外行星系统中却没有。而K型和M型恒星的风环境越来越恶劣
。他们发现磁场更强的恒星会产生更强的风 。
艺术家对恒星-行星-系统的插图。最小和最暗的恒星是M星,在根据观测结果估计相关质量损失率时,
在这种情况下 ,
本文介绍的工作是对21颗恒星进行的,科学家Julián D. Alvarado-Gómez博士和AIP恒星物理学和系外行星部门的负责人Katja Poppenhä ger教授与哈佛&史密森尼安天体物理学中心的Cecilia Garraffo合作 ,这使得这项研究在可居住性方面很重要。比太阳更亮更大的恒星属于F类
,
为此,
这种现象在岩石行星和太阳之间的太阳物理学中有很好的记录,被称为“冷星”这些恒星被分为大小、除其他结果外 ,