Konsten att "se" det osynliga. Om indirekta metoder att upptäcka exoplaneter

Relevanta dokument
att båda rör sig ett varv runt masscentrum på samma tid. Planet

Astronomin och sökandet efter liv där ute. Sofia Feltzing Professor vid Lunds universitet

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Omstridd detektion: Formalhaut b

Intelligent liv i Universum Är vi ensamma? Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Formalhaut b

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Fomalhaut b

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Fomalhaut b

stjärnor Att mäta en miljard David Hobbs, Lennart Lindegren, Ulrike Heiter och Andreas Korn

Hur trodde man att universum såg ut förr i tiden?

Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.

Kumla Solsystemsmodell. Skalenlig modell av solsystemet

Forskning om livets uppkomst och hur planetsystem. EXOPLANETERNA? Två nya rymdteleskop ska ta reda på svaren VILKA ÄR AKTUELL FORSKNING

Sökandet efter intelligent liv i rymden Föreläsning 3: Exoplaneter & beboeliga zoner

Illustration Saga Fortier och Norah Bates

Exoplaneter. Direkt observation. Detektionsmetoder. Upplägg. Fomalhaut b

Min bok om. planeterna. Namn:

Universum en resa genom kosmos. Jämförande planetologi. Uppkomsten av solsystem

KOSMOS PLANETEN JORDEN JAKTEN PÅ ANDRA JORDAR ALEXIS BRANDEKER SÄRTRYCK UR: SVENSKA FYSIKERSAMFUNDETS ÅRSBOK 2018

Solen och andra stjärnor 24 juli Stefan Larsson. Mer kap 3 Stjärnors egenskaper

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden.

Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson

Använd en lampa som sol och låt jordgloben snurra så att det blir dag och natt i Finland. En flirtkula på en grillpinne kan också föreställa jorden.

Ordförklaringar till Trollkarlen från rymden

Solsystemet. Lektion 15 (kap 7-8)

Elins bok om Rymden. Börja läsa

Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer

Instuderingsfrågor i astronomi Svaren finns i föreläsningarna eller i kursboken

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson

Solsystemet samt planeter och liv i universum

Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3

Planetrörelser. Lektion 4

Solen och andra stjärnor 19 juli Stefan Larsson. Dagens text: Kap 3 Från Aristoteles till stjärnspektra

Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum

Orienteringskurs. Astrobiologi. Del 9

Hemsida. Upplägg. Jordbanans lutning. Himlens fä. Solnedgång. Översiktskurs i astronomi Lektion 2: Grundlä. grundläggande astronomi.

Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild)

Planetsystem. Kapitel 7-8 i boken. Observera att ni som gör grupparbetet Inte behöver svara på planet-frågor på tentan.

Min bok om Rymden. Börja läsa

Översiktskurs i astronomi Lektion 6: Planetsystem forts. Solsystemet I: Banor. Solsystemet II: Banplanet

Viktig information, aktualiteter! Vi träffas första gång år 2016, på Industrimuséet tisdagen den 12 januari.

2060 Chiron - en ovanlig centaur

Universum. Stjärnbilder och Världsbilder

Orienteringskurs. Astrobiologi. Del 9

Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges

Det finns åtta planeter i vårt solsystem: Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Trappist-1-systemet Den bruna dvärgen och de sju kloten

Leia och björndjuren. - en upptäcktsresa i rymden

Planeter Stjärnor Galaxer Uppgifter

Solsystemet, vårt hem i Universum

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2011

ÖVNING: Träna läsförståelse!

Solsystemet II: Banplanet. Solsystemet I: Banor. Jordens magnetfält I. Solsystemet III: Rotationsaxelns lutning mot banplanet. Solvind 11.

Stjärnors födslar och död

Solsystemets uppkomst II Proplyder En central fö

solen ( 4. Stjärnor) planeterna och deras månar asteroider och meteoroider kometer interplanetär stoft, gas, mm.

UTMANING 3 Rymdpromenad

Introduktion till Kosmologi

Min bok om Rymden. Börja läsa

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

UTMANING 3 Planetpromenad

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

Min bok om Rymden. Börja läsa

Min bok om Rymden. Börja läs

Du är alltså välkommen till tema avstånd, som kommer att (för)-följa Dej under hela denna kurs.

4 Solsystemet. OH1 Tidszonerna 2 Tidszonerna 3 En jordglobs skala OH2 Årstiderna 4 Varför har vi årstider?

Syfte Att öka elevernas förståelse för delar av rymden, rymdteknik samt ta del av rymdutställningen på ett elevaktivt sätt.

ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft

Vi ser Vintergatan som ett dimmaktigt bälte över himmelen.

Mörk materia och det tidiga universum Joakim Edsjö Stockholms Universitet

(Eftersom kraften p. g. a. jordens gravitation är lite jämfört med inbromsningskraften kan du försumma gravitationen i din beräkning).

Leia och björndjuren. - en upptäcktsresa i rymden

Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU

Av Lukas.Ullström klass 5 svettpärlan.

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2

Min bok om Rymden. Börja läsa

Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Uppgifter. Uppgifter. Uppgift 2. Uppgift 1

2. Spetsen på en symaskinsnål rör sig i en enkel harmonisk rörelse med frekvensen f = 5,0 Hz. Läget i y-led beskrivs alltså av uttrycket

Min bok om Rymden. Börja läsa

Solsystemet: Solen, Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, (Pluto) Solens massa är ca gånger jordmassan

ASTRONOMI. Filminfo Speltid: min Målgrupp: åk 1-3 Ingår i serien: Astronomi

Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 8, Bengt Edvardsson

LÖSNING TILL TENTAMEN I STJÄRNORNA OCH VINTERGATAN, ASF010

ASTRONOMI. Centralt innehåll Lgr 11. Fysik 4-6

10. Relativitetsteori Tid och Längd

Stjärnors spektralklasser; dubbelstjärnor Ulf Torkelsson

Astrofysikaliska räkneövningar

Solsystemet: Solen, Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, (Pluto) Solens massa är ca gånger jordmassan

Finns det exoplanetariskaringar?

Min bok om Rymden. Börja läsa

Universum 1a. Astrologi Astronomi

Min bok om Rymden. Börja läsa

Gravitationens gåta Ett nytt förslag till lösning Av Josef Kemény, 2008

Hertzsprung-Russell-diagrammet Ulf Torkelsson

Varför behövs pikoradianastronomi? Att mäta stjärnor...

Min bok om Rymden. Börja läsa

Transkript:

ASTA02 - Lennart Lindegren - 19 okt 2011 Konsten att "se" det osynliga. Om indirekta metoder att upptäcka exoplaneter De allra flesta hittills funna exoplaneter har upptäckts med indirekta metoder. Vad är en planet? Direkta och indirekta metoder De viktigaste indirekta metoderna: radialhastigheter astrometri förmörkelser (planetpassage/transit) mikrolinsning

100 de tyngsta stjärnorna Vad är en planet? 10 massa i förhållande till solen 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 0,00001 solen de lättaste stjärnorna Jupiter Jorden solliknande stjärnor bruna dvärgar (stjärnor utan egen energiproduktion) jätteplaneter (gas, is) - obeboeliga (?), men kan ha beboeliga månar jordliknande, beboeliga (?) planeter (metall, sten) PLANETER STJÄRNOR (bildas genom (bildas ur den ansamling i skivan) centrala förtätningen) 0,000001 0,0000001 Merkurius

Kan man se planeter i ett annat solystem? objekt magnitud relativ ljusstyrka de ljusaste stjärnorna 0 1 stjärnorna i Karlavagnen 2 1 / 6 svagaste stjärnorna synliga för blotta ögat 6 1 / 250 svagaset stjärnorna synliga med fältkikare 10 1 / 10.000 Pluto 15 1 / 1.000.000 teleskop + fotografisk film 20 1 / 100.000.000 Rymdteleskopet (HST) 30 1 / 1.000.000.000.000 solen på 30 ljusårs avstånd 4 1 / 40 Jupiter på 30 ljusårs avstånd 25 1 / 10.000.000.000 Jorden på 30 ljusårs avstånd 27 1 / 60.000.000.000

Direkta metoder: avbildning av planeten har redan gjorts för ett 20-tal stora planeter långt från stjärnan (okt 2011) ligger 10-20 år framåt i tiden för intressanta (dvs jordliknande) objekt Indirekta metoder: dynamiska metoder (planetens gravitationskraft påverkar stjärnan) variation i radialhastigheten (accelerometri) variation i positionen (astrometri) förmörkelsemetoden (planeten förmörkar stjärnan - passage l. transit) mikrolinsning (planetens gravitationskraft påverkar ljuset) variation i ljusstyrkan (fotometri) variation i positionen (astrometri) - tas inte upp här (alltför osannolik)

Direkt avbildning: Exemplet HR8799 2008 upptäcktes 3 planeter (b, c, d) kring stjärnan HR8799 i bilder tagna i infrarött ljus med Keckoch Gemini-teleskopen (Hawaii). HR8799 är en ganska ung stjärna (60 milj år), spektraltyp A5, 130 ljusår från solen. Planeterna ligger ca 30-100 AU från stjärnan (0.6-2 bågsekunder). 2010 upptäcktes HR8799e ännu närmare stjärnan. Bilder från Marois et al. (Science, 28 Nov 2008) 5

Dynamiska metoder Planetens gravitationskraft påverkar stjärnan (stjärnan och planeten rör sig kring den gemensamma tyngdpunkten) (Minns ni Koji Murofushi?)

Radialhastighetsmetoden (accelerometri) laboratoriespektrum (lampa) stjärnspektrum

Radialhastighetsmetoden (accelerometri) Effekten överdriven ca 100.000 ggr!

Dopplereffekten ljudets hastighet = 340 m/s ljudkälla i vila

Dopplereffekten 140 km/h = 40 m/s ljudkälla i rörelse

Positionsmetoden (astrometri) Solens bana år 1960 2025 i förhållande till solsystemets tyngdpunkt 300.000 km = 0,0002 bågsekunder på 30 ljusårs avstånd

Astrometri = mätning av stjärnors positioner och ändringarna i dessa Positionsändringarna beror på stjärnans egenrörelse (i förhållande till solen) parallax (återspegling av jordens rörelse kring solen) en stjärnas skenbara rörelse på himlen under 5 år parallaxen (p) är ett mått på stjärnans avstånd (a): (1 parsek = 3,26 ljusår)

Astrometri = mätning av stjärnors positioner och ändringarna i dessa Positionsändringarna beror på stjärnans egenrörelse (i förhållande till solen) parallax (återspegling av jordens rörelse kring solen) ev. störningar från annan kropp (planet) i bana kring stjärnan en stjärnas skenbara rörelse på himlen under 5 år stjärna tyngdpunkt osynlig planet

Parallax: Alfa Centauri är en av de allra närmaste stjärnorna. Dess avstånd från solen är 4,3 ljusår. Dess parallax är 0,76 bågsekunder. Formel: (avstånd i ljusår) = 3,26 / (parallax i bågsekunder).

Hipparcos-satelliten (1989-1993) mätte ytterst exakta positioner mm för mer än 100.000 stjärnor Hittade inga planeter (ej avsikten!) men mätte stjärnornas avstånd (den första genommönstringen av himlen med parallaxmetoden)

Gaia-satelliten byggs av den europeiska rymdorganisationen (ESA) för uppskjutning 2013. Gaia ska observera 1 miljard stjärnor: exakta positioner, parallaxer och egenrörelser (0.00001 bågsekund). Kommer att upptäcka tusentals Jupiter-stora planeter (systematisk genomsökning ger värdefull statistik)

Förmörkelsemetoden (passage eller transit) Stjärnans ljusstyrka minskar något när planeten passerar framför stjärnan Exempel HD 209548 (redan känd genom radialhastighetsmetoden)

Jupiter-stor planet upptäckt 2004 med förmörkelsemetoden (TrES-1) - en av ca 200 som hittills upptäckt med denna metod

Förmörkelsemetoden Den relativa ändringen av stjärnans intensitet är lika med förhållandet mellan ytorna (Y planet / Y stjärna ): Jupiter: Jorden eller Venus: täcker 1% av solens yta täcker 0,01% av solens yta För att upptäcka riktigt små variationer i ljusstyrkan (dvs små planeter) måste man observera från satelliter (ovanför jordatmosfären)

WASP: Wide Angle Search for Planets Två identiska instrument (La Palma, Sydafrika) vardera med 8 kameror med mycket stort synfält. Fotometrisk noggrannhet omkring 1%. Har hittills upptäckt ett 60-tal exoplaneter (hot Jupiters)

CoRoT sändes upp 27 dec 2006 (Frankrike) 27 cm teleskop Söker efter oscillationer och planetförmörkelser Har upptäckt ett 20-tal planeter (okt 2011)

Kepler (95 cm teleskop) sköts upp av NASA den 6 mars 2009 Har antagligen redan upptäckt 100-tals planeter (endast ca 25 offentliggjorda)

En planetpassage observerad från marken och med Kepler

Gravitationslinser Makrolinsning (ger multipla bilder av ett bakgrundsobjekt) Mikrolinsning (förstärker ljusstyrkan av ett bakgrundsobjekt) stjärna 1 observatör stjärna 2 (gravitationslins) vinkeln är alltför liten för att man ska se multipla bilder av stjärna 1

Gravitationslinser: Makrolinsning Multipla bilder av en bakgrundsgalax (linsen = mörk materia i galaxhopen)

Gravitationslinser: Mikrolinsning fördubbling av stjärnans ljusstyrka OGLE The Optical Gravitational Lensing Experiment (ca 200 miljoner stjärnor monitoreras) m.fl. projekt

Mikrolinsning orsakad av en förgrundsstjärna + planet (OGLE-2005-BLG-390). Planetens massa uppskattas till ca 5,5 (2-10) gånger jordens.

Mikrolinsning orsakad av en förgrundsstjärna + två planeter liknande Jupiter och Saturnus (OGLE-2006-BLG-109). Publicerat 14 februari 2008 (Gaudi, Bennett, Udalski et al.)

Samtliga funna exoplaneter (okt 2009: 374 st) jämförda med solsystemets planeter 100 "den beboeliga zonen" (kan ha flytande vatten) Planetmassa (Jupitermassor) 10 1 0.1 Jupiter Saturnus Neptunus Uranus "Jord-liknande" 0.01 planeter mikrolinsning (fasta, med Earth atmosfär) pulsarplaneter Venus Mars 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Medelavstånd från stjärnan (AE)

Samtliga funna exoplaneter (okt 2011: 693 st) jämförda med solsystemets planeter 100 "den beboeliga zonen" (kan ha flytande vatten) Planetmassa (Jupitermassor) 10 1 0.1 Jupiter Saturnus Neptunus Uranus 0.01 Earth Venus Mars 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Medelavstånd från stjärnan (AE) "Jord-liknande" planeter (fasta, med atmosfär)

Exoplaneter funna med transitmetoden (okt 2011) jämförda med solsystemets planeter 100 Transit "den beboeliga zonen" (kan ha flytande vatten) Imaging Planetmassa (Jupitermassor) 10 1 0.1 Jupiter Saturnus Neptunus Uranus 0.01 Earth Venus Mars 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Medelavstånd från stjärnan (AE) "Jord-liknande" planeter (fasta, med atmosfär)

Sammanfattning Hittills (18 okt 2011) har 693 exoplaneter upptäckts (se The Extrasolar Planets Encyclopaedia http://exoplanet.eu/): - den stora majoriteten (ca 600) genom radialhastighetsmetoden (oftast tunga planeter nära stjärnan) - ett 170-tal har upptäckts genom förmörkelsemetoden (en del av dem även med radialhastigheter) - 13 planeter har upptäckts genom mikrolinsning (varav den minsta ca 3 ggr jordens massa, och ett J+S-system) - 25 planeter har hittats genom avbildning (stora, långt från stjärnan) - i framtiden väntas många fler upptäckter med hjälp av satelliter: * förmörkelsemetoden (Kepler,...) * astrometriska metoden (Gaia)... men att hitta planeter av jordens storlek förblir mycket svårt!