地球是第一次採取的。

天文學家團隊首次檢測到我們的行星在太陽系中在塵埃和多種氣體的間隙中生長出來。

由天文學家,亞利桑那大學,洛雷德·克洛斯(Lorerd Close)和荷蘭Leaiden天文台的研究生Richelle Van Capelveen領導的團隊,使用該大學的Mago-X Extraim Optics發現了獨特的系外行星。智利的明星觀看塔,他們的結果發表在 天文雜誌

多年來,天文學家已經註意到磁盤形成是許多罐子的氣體和灰塵。這些磁盤中的許多磁盤都顯示出圓環的差距,暗示了它們被模擬的行星或協議行星(例如雪橇行星)“耕作”的可能性。儘管如此,目前只發現了三個生長的原生物,所有這些原生物都被發現在宿主和息肉內邊緣之間的孔中,相鄰。直到在磁盤空間中的清晰協議中看不到這一發現,該發現似乎是暗環。

“關於觀察到的磁盤差距的數十個理論文件是由協議引起的。他之所以被發現“大故事”,是因為在一個應該受到刺激的地方沒有行星,科學界的許多人稱其為許多行星中發現的環形圖案和差距的替代描述。

他說:“這是緊張的重點。實際上,在文獻和天文學中,通常我們有這些黑暗的差距。但是我們無法檢測到其中的淡淡的海行。”

45億年前,當灰塵聚集成周圍的氣體時,我們的太陽系開始只是一個磁盤。第一個星球開始了。但是,解決這個過程仍然主要是一個謎。要找到天文學家的答案,請查看仍在童年時代的其他行星,也稱為行星的行星或行星。

Close Team使用可調節的鏡頭系統,這是世界上最強大的類別之一。由Close,Jared Males及其學生開發和創建。男性是管家天文台的次要天文學家,也是Magao-X Magao-X的主要檢查員,它代表“麥哲倫自適應光學系統極端”,從而提高瞭望遠鏡的清晰度和分辨率。

想知道Close Protet行星的間隙中是否應該有一個無形的行星,對所有磁盤進行調查,並檢查它們是否釋放光,尤其是稱為氫α或H-Alpha。

“當行星形成並生長時,它們會從環境中吸收氫氣,當氣體墜落成來自外太空並影響表面的巨大瀑佈時,它將產生非常熱的血漿。” Magao-X的專門設計是為了尋找一個小型平面上的小氫,以及我們如何檢測”。

該團隊使用6.5米的麥哲倫麥哲倫和Magao-X攝像頭研究Wispit-2,這是一個Van Capelleveen磁盤,最近剛剛使用VLT發現。光的點出現在星體周圍行星的兩個帶之間的空間內。此外,團隊在恆星和灰塵和氣體的內邊緣之間觀察到第二行星。

克洛斯說:“當我們打開光學系統時,行星升到了我們。”這被稱為他職業生涯中更重要的發現。 “結合了兩個小時後,它出現了。”

根據Wispit 2b行星的說法,在材料的過程中,這是一個非常罕見的Protplanet的例子。小時2宿主類似於太陽和相同的質量。內部約會候選人以CC1為名。大約有九個木星的質量,而外行星2b的重量約為五個木星。這些質量已被亞利桑那州東南部亞利桑那大學的8.4米 – 眼睛望遠鏡從亞利桑那州東南部東南部的8.4米眼望遠鏡中觀察到的一些熱紅外燈感染。

韋布說:“就像木星一樣,我們的土星似乎比現在年輕。” “ Wispit-2系統中的行星比我們的天然氣巨頭大約10倍,但總體外觀與與“外星天文學家”相似的’Baby Image’中的“嬰兒映像”相似,而我們的太陽系需要45億年前。”

“我們的Magao-X調整系統已經適當地適當地適應了H-Alpha波長,因此您可以將明亮的星光與原始網絡系統分開,” Close。 “圍繞小威斯特2號,您應該有兩個行星,四個環和四個差距。

CC1可能會大約14-15台天文學單位,其中一個AU等於太陽與世界之間的平均距離,將其放置在土星和天王星之間的一半。

第二篇論文以範·卡普萊文(Van Capelleveen)和戈爾韋大學(University of Galway)並行發表,並提供了有關頻譜紅外光中世界檢測的詳細信息,並發現了具有8米VLT望遠鏡調整系統的多個環系統。–

Van Capelleveen說:“要在丟失的天文學時間看到行星,您必須找到一個年輕的磁盤系統。”

這項研究得到了NASA系外行星MAGA-X研究項目的支持,該項目是由美國國家科學基金會和基金會的基金會開發的。 Heaning-simons

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