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【基因编辑|科学家们表示:通过X射线传输探测到的外部星系中,可能有行星】许多推理表明 , 外部星系应该拥有行星系统 , 但不可能通过我们自己的银河系中 , 通常使用的方法来检测它们 。 另一种方法是研究明亮的河外 X 射线源 , 发出的 X 射线的时间行为 , 其中一颗绕轨道运行的行星 , 会暂时阻挡 X 射线并导致短暂的日食 。 我们研究了 M51 星系中 X 射线双星 M51-ULS-1 中的这种潜在事件 。 我们研究了对观察到的 X 射线倾角的一系列解释 , 包括各种凌日物体 , 以及气体和尘埃密度的增强 。 后者被 X 射线颜色没有变化排除 , 除了那些不能用我们的数据探测的急剧密度梯度 。 反而 , 这些数据非常适合行星凌日模型 , 其中日食者最有可能与土星一样大 。 我们还发现 , 可能轨道的位置与绑定到传质双星的行星的生存是一致的 。
行星在银河系中无处不在 。 已知行星形成的条件也存在于其他星系中 。 然而 , 每个外部星系占据的天空区域都如此之小 , 以至于高投影恒星密度使得很难通过径向速度测量或凌日检测来足够详细地研究单个恒星以检测行星的特征 , 这两种方法主要负责发现了大约 4800 颗系外行星 。 X 射线双星可能是寻找行星的理想场所 , 因为 X 射线发射区域的横截面面积可以与行星横截面相媲美甚至更小 , 在 X射线发射区前面经过的行星可能会产生 X 射线的全食或近全食 。
第一批被发现的行星围绕着曾经快速旋转的毫秒射电脉冲星运行 。 尽管中子星周围行星的起源尚不完全清楚 , 但已知拥有行星的四毫秒射电脉冲星中的至少一个 , 被认为在其 X 射线双星阶段期间 , 有一颗环绕双星的行星在轨道上运行 。 这表明搜索围绕运行的行星 , 有可能会有所发现 。 我们发现了在三个外部星系中寻找明亮X射线源的X射线凌日 。
大约 35 年来 , 人们已经认识到并研究了射线双星中存在不规则的气体和尘埃结构 。 气体和尘埃 , 例如斑点 , 的密度增强没有坚硬的表面或稀薄的大气层 , 因此会产生 X 射线颜色的变化 。 也就是说 , 它们改变了低能和高能X射线光子数量之间的比率 。 与吸积相关的下降首先在低质量射线双星中观察到 , 其中黑洞或中子星 , 从质量介于十分之一太阳质量和几个太阳质量之间的伴星吸积物质 。
一些低质量的射线双星同时表现出日食和下降 , 在日食之间发生单次或多次下降的通量 , 通常在特定的轨道相位范围内 。 倾角的形状可能与日食不同 , 事实上 , 即使在单个光源的光变曲线中 , 也呈现出多种形状 。 然而 , 倾角和日食之间最明显的区别是 , 倾角显示能量依赖性 。 光谱的变化提供了关于源 , 并在其靠近环境中的材料的信息 。 吸积下降发生在其他类型的射线双星中 , 甚至发生在年轻恒星中 。
最后 , 我们注意到在许多行星凌日中 , 观察到的尖锐壁状结构的形状与行星 , 相对于恒星的尺寸非常小有关 。 然而 , 当行星和恒星的大小彼此更相似时 , 通量的下降和随后的恢复会更加缓慢 。 将短期事件建模为过境 , 我们将在 ~150 ks 处看到的强度下降建模为观测 , 作为日食 , 其中不透明的圆形物体遮住了明亮X射线源 。 我们将拟合的时间范围限制在倾角附近的一个小区间内 , 以便可以假设明亮X射线源的强度是恒定的 。
我们预计会在更宽的轨道上发现更多的河外候选行星 。 此外 , 每年都会收集来自外部星系的额外数据 , 我们终究离宇宙的真相越来越近 。
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