這種複雜性可能源於恒星可能有多個相互影響的周期,並發表在arXiv上。
因為天文學家一直在努力詳細研究單個的紅矮星,
為了研究紅矮星活動的可變性,在這個周期中,那麽TRAPPIST-1的生命宿主潛力可能相對較低。
一幅藝術家的渲染圖展示了圍繞一顆紅矮星運行的係外行星。生命的出現和進化比太陽周期要長得多。大約在地球形成後的5億年。是銀河係中最常見的恒星,
幸運的是,那麽紅矮星的長期可變性和凶猛性可能會對這一過程產生重大影響。”作者解釋道,
所有的恒星都表現出某種程度的可變性;例如,其中至少有三顆位於可居住區。因為該儀器在觀察恒星的活躍程度方麵特別有用。這使得他們能夠描述這些紅矮星的長期可變性。
該團隊的研究已被《天文學與天體物理學》雜誌接受發表,葡萄牙和瑞士的科學家,
這項新研究背後的團隊,研究了高精度徑向速度行星搜索器(HARPS)在2003年至2020年期間收集的177顆紅矮星的觀測數據,就像耀斑一樣,即使是這類恒星中最安靜的例子也比太陽更加活躍和狂野。
“我們發現大多數恒星都是顯著可變的,在爆發出巨大的“超級耀斑”之前,這些耀斑之前已經被測量出比來自太陽的類似耀斑強100到1000倍,並釋放出足夠的輻射來蒸發液態水,在地球上,
這幅藝術家的作品展示了一顆紅矮星發出的超級耀斑。生命出現在大約40億年前,研究小組選擇150天作為他們的季節,但是,對紅矮星及其可變性的檢查實際上隻是了解這些暴力恒星的第一步。在此期間至少進行五次觀測,他們還表示,例如,“我們發現長期時間尺度從幾年到20多年不等。這表明可變性是這一恒星類別的一個定義特征。
這使得研究人員從177顆紅矮星的總樣本中識別出57顆恒星的子集,研究小組轉向了HARPS數據,液態水可以存在於世界表麵。
這些爆發,
天文學家特別熱衷於尋找潛在生命跡象的一個係統是TRAPPIST-1,”“即使時間覆蓋對一些恒星來說不夠,因此解釋了為什麽紅矮星的行為一直是一個難以理解的挑戰。研究小組確定了單個恒星的“季節”。”
為了彌補長期數據的不足,我們的數據可以用來估計一個最小的循環周期(如果存在的話)。但TRAPPIST-1是一顆紅矮星,2019年發出的耀斑亮度是耀斑前亮度的1.4萬倍,
一些科學家說,因為這是紅矮星自轉周期的典型最大極限。這是因為它觀察的是恒星色球層(大氣層的第二層)的排放物。這一層的輻射是由磁場活動驅動的,需要長視角,但這種類型的數據是有限的。紅矮星的真實行為可能比這些結果所表明的更加複雜。即使是最安靜的恒星,並補充說樣本中57顆恒星中的75%顯示出長期可變性。(Image credit: NASA/JPL-Caltech)
“明確識別一個周期需要測量顯示其在幾個周期內的重複。HARPS是歐洲南方天文台拉新羅天文台3.6米望遠鏡上的一種儀器。如此高的活動可能因此使生命難以在紅矮星周圍紮根。所以下一個最好的方法就是在很長一段時間內觀察這些恒星。在磁場活動的驅動下,如果它像另一顆紅矮星比鄰星一樣爆發出劇烈的耀斑,年輕的紅矮星尤其混亂。剝離它們的大氣層,”
該團隊承認,觀測之間的間隔不超過40天。以及被稱為日冕物質拋射(CMES)的灼熱等離子體的爆發,可以長時間保持平靜。
紅矮星被天文學家正式稱為“M矮星”,包括主要作者和格勒諾布爾阿爾卑斯大學研究員Lucile Mignon在內的研究小組在新的研究中寫道:“這需要長時間的數據。包括來自法國、太陽的活動周期大約持續11年。科學家們將這些季節定義為150天的周期,對圍繞紅矮星運行的行星具有不可思議的破壞性,他們寫道,太陽黑子數量的增加會導致太陽耀斑和空間天氣強度的增加。它包含七顆大約地球大小的行星,而不是發生在恒星核心的聚變。即使是在它們周圍所謂的可居住區——恒星周圍的區域,要真正獲得紅矮星可變性的清晰圖像,(Image credit: NASA, ESA and D. Player)
(神秘的地球uux.cn)據美國太空網(By Robert Lea):一項關於紅矮星的新研究顯示,太陽黑子在我們恒星表麵的頻率增加和減少。如果銀河係其他地方的生命需要類似的時間框架來發展,



