태양은 한때 쌍성계의 일부였습니까?

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태양은 은하계 주위를 여행하는 단독 별입니다.



하지만… 한 번은 다른 별을 공전했습니까? 먼 과거에 이진 시스템의 일부인 여행 동반자가 일시적으로 있었을 수 있습니까?

그것은 어리석은 생각이 아닙니다. 은하계의 별 절반이 속한 이진 또는 다중 시스템 , 그래서 별은 그렇지 않은 것만큼이나 하나에 있을 가능성이 높습니다. 태양이 한때 이진법으로 존재한다는 이 생각은 오래전부터 있었습니다. 그러나 새로운 논문은 태양이 형성된 직후 잠시 동안 동반자가 있을 가능성에 대해 살펴봅니다. 이것은 해왕성 너머 멀리 태양을 공전하는 이론상 9번째 행성인 Planet Nine의 존재를 포함하여 우리 태양계에 대한 몇 가지 이상한 점을 설명하는 방법입니다.







천문학자들은 행성 9(또는 단지 P9)가 태양에서 매우 멀리 떨어져 있는 여러 작은 천체의 궤도 정렬로 인해 존재한다고 생각합니다. 하지만 이상하다. 그것은 지구보다 훨씬 더 무거워야 하고, 그렇게 멀리 떨어진 행성을 형성하는 것은 쉽지 않습니다(해왕성은 태양으로부터 약 750억 km 떨어진 타원 경로로 태양을 공전할 것입니다. 비교를 위해 해왕성은 약 45억 km 떨어져 있습니다) ).

수백억 킬로미터 밖에서 태양을 도는 이론화된 초지구인 Planet Nine을 묘사한 삽화. 멀리 떨어진 얼음 행성의 관측은 이 행성이 존재함을 암시합니다.확대

수백억 킬로미터 밖에서 태양을 공전하는 이론화된 초지구인 Planet Nine을 묘사한 삽화. 멀리 떨어진 얼음 행성의 관측은 이 행성이 존재함을 암시합니다. 크레딧: Roberto Molar Candanosa 및 Scott Sheppard, Carnegie Institution for Science 제공.

P9는 한때 태양에 가까이 지나갔던 다른 별을 공전했고 우리 별의 중력이 그것을 벗겨냈고 태양은 스스로 그것을 유지했을 가능성이 있습니다. 그러나 그것의 물리학은 그것을 하기 어렵게 만듭니다. 일반적으로 그러한 만남에서 행성은 너무 많은 에너지를 얻어 두 시스템에서 멀리 튕겨져 나옵니다.

그러나 그것은 태양이 혼자인 경우입니다. 대신 어린 시절에 바이너리 시스템의 일부였다면 캡처 물리학이 실제로 더 쉬워졌습니다. 많은 경우에 두 개의 별은 행성에 추가되는 에너지를 최소화하기 위해 함께 작동하여 별 중 하나에 의해 포착될 수 있습니다.





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수십억 년 전에 존재했을 수도 있는 태양의 쌍성 동반자인 두 번째 태양을 묘사한 작품입니다. 크레딧: M. Weiss확대

수십억 년 전에 존재했을 수도 있는 태양의 쌍성 동반자인 두 번째 태양을 묘사한 작품입니다. 신용 거래: 엠. 와이스

그것이 태양의 경우라고 가정하면, 가능한 동반성이 어땠을지에 대해 말할 수 있는 몇 가지가 있습니다. 일반적으로 별은 행성의 궤도가 안정되기 위해서는 P9보다 태양에서 약 3배 더 멀리 떨어져 있어야 합니다(그렇지 않으면 두 번째 별의 중력 영향이 행성의 궤도를 불안정하게 만들 것입니다). 그것은 태양의 동반자로 추정되는 곳이 적어도 2,250억 km 밖에 떨어져 있어야 한다는 것을 의미합니다. 그것이 태양과 같은 질량을 가졌다고 가정하면(대부분의 쌍성 구성요소는 거의 같은 질량을 가지며, 이는 자연스럽게 형성되는 방식으로 발생합니다) P9를 포착하고 유지합니다. 스무 번 태양이 솔로인 경우보다 쉽습니다.

사실, 이 논문의 천문학자들은 그들의 연구에 따르면 P9와 함께 많은 다른 큰 천체가 포착되었을 것이라고 언급했는데, 이는 테스트 가능한 예측입니다. 베라 루빈 망원경 - 괴물 8.4미터 거울 망원경 갖춘 놀라운 3.2 기가픽셀 카메라 — 몇 년 안에 온라인 상태가 될 것이며 행성이 존재한다면 P9를 찾을 수 있는 확률이 높은 베팅입니다. 비슷한 궤도에 있는 다른 물체를 찾으면 태양 쌍성 가설이 크게 향상될 것입니다.

제안된 초기 태양계의 개략도: 행성 9는 태양에서 약 750억 km 떨어진 다른 많은 천체와 함께 궤도를 돌고 있으며, 두 번째 태양과 같은 별은 약 2,250억 km 떨어져 있으며, 얼음 물체의 오르트 구름이 있습니다.확대

제안된 초기 태양계의 개략도: 행성 9는 태양으로부터 약 750억 km 떨어진 다른 많은 천체들과 함께 궤도를 돌고 있으며, 두 번째 태양과 유사한 별은 약 2,250억 km, 그리고 1조 km가 넘는 얼음 물체의 오르트 구름이 있습니다. 태양으로부터 멀리 떨어져 있습니다(참고: 1AU = 1억 5천만 km). 신용 거래: 시라즈와 로엡

그들은 또한 쌍성 동반자가 우리 태양계의 다른 문제도 해결한다고 지적합니다. 예를 들어, 해왕성 주위를 도는 얼음 물체는 다른 그룹으로 나타납니다. . 하나는 흩어진 디스크 , 그리고 고도로 타원형이고 기울어진 궤도를 가진 물체로 구성되어 있으며, 아마도 가스 거인, 특히 해왕성과의 조우로 인해 해당 공간 영역으로 튕겨나갔을 것입니다. 또 다른 하나는 태양으로부터 약 1조(!!)킬로미터 떨어진 거대한 구형 공간인 외부 오르트 구름입니다. 흩어진 원반 안에 있는 것보다 대략 10배 많은 외부 오르트 구름 물체가 있지만, 태양계 형성에 대한 대부분의 가설에 따르면 그 숫자는 다소 낮아야 합니다. 이 논문에서 천문학자들은 이진법 개념이 자연스럽게 올바른 비율을 생성한다는 것을 발견했습니다. 흥미로운.

따라서 태양에 이진 동반자가 있다면 어디에 있습니까? 지금은 분명히 없습니다. 2000억km 떨어진 태양과 같은 별은 1/4의 달만큼 밝을 것입니다! 당신은 우리가 지금쯤 알아차렸을 것이라고 생각할 것입니다.

존재했다면 이미 사라진지 오래입니다. 대부분의 별은 성단에서 태어납니다. , 수백 또는 수천 개의 별 그룹이므로 태양도 46억 년 전에 하나에서 태어났다고 생각하는 것은 무리가 아닙니다. 별들 사이의 만남은 매우 아마도 이렇게 붐비는 공간에서. 태양 질량의 10분의 1에 달하는 낮은 질량의 적색 왜성이라도 약 3000억 km 떨어진 곳을 통과하면 시스템을 교란시켜 태양의 이전 동반자를 방출할 수 있습니다. 아마도 태양은 동반자를 잃어버리기까지 약 1억 년 동안만 유지했을 것인데, 이는 현재 태양의 나이에 비해 짧은 기간입니다.

현재로서는 이것은 매우 흥미로운 아이디어이지만 매우 이론적인 것입니다. 바라건대 9행성이 발견되기까지 그리 오랜 시간이 걸리지 않고 아마도 관측 증거도 얻게 될 것입니다. 우리는 아직 어린 태양의 실제 조건과 환경에 대해 많이 알지 못합니다. 아마도 곧 우리가 할 것입니다.