Тогда получится уточнить массы экзопланет вокруг одиночек.
Новый метод определения масс одиночных звезд
Астрономы предложили новый метод измерения масс одиночных звезд, который будет особенно полезен в случае светил, имеющих планетные системы.
Этот метод был специально создан для миссии Gaia («Гея») Европейского космического агентства, которая в настоящее время производит составление трехмерной карты галактики Млечный путь, а также для строящегося спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запуск которого планируется на следующий год. Спутник TESS будет производить обзор 200000 самых ярких звезд неба в поисках новых экзопланет.
«Мы разработали новый метод «взвешивания» одиночных звезд, - сказал профессор физики и астрономии Кайван Стассун (Keivan Stassun), руководитель проекта, в рамках которого был разработан этот новый метод. – Сначала мы измеряем общее количество света, испускаемое звездой, и определяем ее параллакс, чтобы вычислить диаметр. Затем мы анализируем характер мерцания звезды – это позволяет нам рассчитать поверхностную гравитацию светила. Наконец мы объединяем результаты расчетов диаметра и поверхностной гравитации звезды и на их основании считаем ее общую массу».
В астрономической практике наиболее точным методом определения масс далеких звезд считается метод, основанный на измерении диаметров орбит двойных звездных систем. Ньютоновские законы движения позволяют астрономам рассчитать массы обеих звезд двойной системы с высокой точностью. Однако во Вселенной в составе двойных систем находится не более половины всех звезд. Куда сложнее дело обстоит с одиночными звездами, массы которых чаще всего определяют при помощи фотометрического метода, характеризуемого весьма высокой погрешностью.
«Наш метод позволяет измерить массы многих звезд с точностью 10-25 процентов. В большинстве случаев эта точность превышает точность других современных методов, подходящих для заданных условий, а кроме того, этот метод позволяет работать с одиночными звездами – то есть, теперь мы не ограничены двойными системами», - сказал Стассун.
Работа опубликована в журнале Astronomical Journal.
(Добавил: Hot Temp)
Метод верный.
Интересный момент - отсутствие беспочвенных рассуждений о возрасте объекта.
Небольшая неточность автора новости в изложении метода: по параллаксу измеряется РАССТОЯНИЕ до звезды, а уж по расстоянию и видимой светимости ВЫЧИСЛЯЕТСЯ диаметр. (Параллакс сейчас измеряется специально запущенным в космос телескопом и достаточно точно можно определить расстояние до нескольких миллионов ближайших звёздочек.)
Связь между хаотичными малыми изменениями яркости (мерцанием) и ускорением свободного падения на поверхности звезды конечно есть и похожа на мерцание солнечного блика на поверхности океана при наблюдении издалека, которая зависит от высоты волн, а высота волн зависит от гравитации на поверхности. Правда она (высота волн) зависит, и в бОльшей степени, от ветра.
А от чего ещё кроме гравитации зависит мерцание на звезде: и магнитные поля, и всякого рода нестабильности, и т. д. Единственное место где это можно выяснить и учесть -- наше родное Солнышко, но это ОДИН источник и распространять его данные на ВСЕ звёзды кажется не очень правильно.
Leonid3
"распространять его данные на ВСЕ звёзды кажется не очень правильно." Совершенно верно.
Распространять его (зависимости) на ВСЕ звёзды очень правильно.
МТК, очень правильно будет сосредоточить больше усилий и средств на разработку "деформационного двигателя" и ему подобных. На расстоянии о звездах собрано немало информации, пора бы и вблизи на них поглядеть.
Старлайт, для того, чтобы путешествовать к далёким звёздам (варп-двигатель мы уже создали и оснастили им наш звездолёт) в астронавигации нужно добиться погрешностей не 15-20%, а такой же, как сейчас имеем в GPS и им подобным.