行星凌日,成因是光的直线传播定律。当地球,太阳,该行星在同一直线上时,就会出现这样的奇异天文景观。常见现象有水星凌日、金星凌日等。
现象描述
行星凌日,成因是
光的直线传播定律。当地球,太阳,该行星在同一直线上时,就会出现这样的奇异天文景观。
水星或金星从地球与太阳之间经过时,人们将看到一个小黑点从日面移过,这就是水星(金星)
凌日。
水星(金星)
凌日,就像
日月食,也是一种
交食现象,只是由于水星、金星的视圆面远远小于太阳的视圆面,才使得它表现为在日面上仅出现一个缓慢移动的小黑点。我们知道,水星、金星有
凌日现象,但是火星、
木星、土星、天王星和
海王星则都没有凌日。这是因为水星和金星都是在地球的公转轨道内侧环绕太阳公转(这样的行星叫
内行星),它们有机会从太阳和地球之间通过,这是产生行星凌日的必须条件。而火、木、土、天王和海王各大行星都是在
地球公转轨道的外侧轨道环绕太阳公转(这样的行星叫外行星),它们不可能从太阳和地球之间通过。
发生实例
2016年12月,日本科学家利用地基望远镜,首次成功捕捉到可能存在生命的太阳系外行星“K2-3d”通过主星(行星凌日)时的影子。
科学价值
认识宇宙的重要工具
凌日是一种难得的天象,也是天文学家认识宇宙的重要工具。借助于水星凌日,天文学家曾第一次较为精确地测量了
日地距离。如今,天文学家正在用类似的方法寻找其他恒星周围的大行星。
太阳视差
公元前3世纪,
古希腊天文学家、数学家和
地理学家埃拉托塞尼第一次测量了地球的半径。虽然我们不知道他所使用的距离单位与我们今天所使用的单位之间如何换算,但从理论上讲,知道了
地球半径之后,如果再知道
太阳视差,我们就能够很容易地计算出地球到太阳的距离。
地球到太阳的距离在天文学上被称为“
天文单位”,它是天文学中的基本长度单位之一,太阳视差是一个角度,即地球半径对于太阳中心的
张角。然而,确定太阳视差并非一件轻而易举的事。在埃拉托塞尼时代,另一位科学家曾提出了一种在
弦月时(太阳、
月球、地球成直角)测出月球和太阳的角距离,进而得到太阳视差的测量方法,然而这个方法误差很大。
金星测太阳视差
对
日地距离的测量还等待着金星来获得突破。到了17世纪,
开普勒在
日心说的基础上预言,1631年将发生一次
水星凌日和一次
金星凌日,那次
凌日在欧洲是看不到的。开普勒卒于凌日发生的前一年。天文学家第一次目击金星凌日是在8年之后的1639年。直到1677年,哈雷在观测水星凌日后终于意识到,人们可以借助金星凌日来测量日地距离。那一年,21岁的哈雷对将要发生在1761年的金星凌日作了预报。他明白,自己是无法亲自看到那年的金星凌日了。但哈雷相信,只要通过观测金星凌日得到了金星的视直径,并且知道金星的
公转周期,则
太阳视差可以容易地由
开普勒第三定律推算出来。太阳系中只有两颗行星为我们提供了做这种计算的机会,另一颗是
水星,但由于它离太阳比金星近,而且体积又小,相比之下远没有金星易于观测。“因此我们一再托付那些充满好奇心的星空
探索者,当我们的生命结束了,观测便委托给了他们。”哈雷在1716年给
英国皇家学会的论文中说道:“他们是那些留心我们的间隙,精神饱满地投身于这些观测事业的人。”
1761年,天文学家按照哈雷给出的预测纷纷前往合适的观测点观测
金星凌日。他们从大约70个观测点得到的数据印证了哈雷生前的预言,并在人类历史上第一次较为准确地计算出了
天文单位的长度。但是这个结果仍然远没有哈雷预计的那样乐观,因为各个观测点的天气不一定合作,并且天文学家也无法以足够的精度确定观测地点的
经度。另外,哈雷在他的计算中也犯了点错误,并不是他预言的所有地点都能够看到那次金星凌日。
黑滴效应
更为糟糕的是,天文学家们在观测
金星凌日时遇到了一种被称为“黑滴效应”的现象,它使得确定金星与日面内切的时刻变成一件非常困难的事情,而根据哈雷提供的方案,计时的精度会直接影响观测结果。黑滴效应表现为金星运行至与日面内切附近时出现的一种金星边缘与太阳边缘被油滴状黑影“粘连”在一起的现象。这种现象使得观测者难以把握金星完全进入日面的时刻。黑滴效应因此声名狼藉,有人把它称为导致历史上首次大型国际科学项目失败的罪魁祸首。实际上只有当黑滴与太阳边缘完全断裂时,才是真正的凌始内切。
黑滴效应的产生原因是一个谜团,即使到今天也存在一些具有争议的解释。有人认为这种效应来源于光的衍射,有的认为它仅仅是
错觉,还有人认为它与金星的大气层有关。但学者们更倾向于认为,黑滴效应并非由以上这些原因引起,它实际上由
地球大气中的一种与
视宁度有关的涂污效应引起。另外,黑滴效应也受到观测时望远镜质量的一些影响,这就是19世纪的观测比18世纪更为容易一些的原因。
天文学家们最终根据1761年观测结果计算出的
日地距离相互之间存在明显的出入,最小和最大的结果之间的差距超过了2800万km。现代
天文观测结果告诉我们,日地距离大约为1.5亿km。
寻找其他太阳系的方法
金星凌日与
天文单位之间一波三折的故事已经成为往事。今天金星凌日本身的科学意义已经很小。不过,这种现象为天文学家寻找其他“太阳系”提供了一种重要的方法。
太阳系外的行星遥远而且深藏在其恒星的光芒之中,想“看”到它们绝非易事。举例来说,
木星是太阳系最大的行星,距太阳约5个天文单位,它庞大的身躯抵得上1316个地球,然而,如果有外星人在距我们最近的恒星半人马α星上观察太阳系,木星距太阳则只有4″距离,亮度仅为太阳的十亿分之一。假设外星人拥有的观测设备与人类最好的设备相仿,那么在他们看来,木星是完全淹没在太阳的光辉中而不可见得。事实上,绝大多数恒星都要比半人马α星远得多。所以,从地球上看其他恒星的行星也是非常困难的。于是,天文学家为了让
外星行星“现身”,发展出了一些间接地探测方法。我们知道恒星在与它的行星一起围绕二者的质心运动。从远处观察起来,恒星并不是纹丝不动的,它围绕质心运转的过程在观察者看来是在周期性地“摆动”。假如能够对这种“摆动”进行探测,则天文学家就能确定行星的存在了。
多普勒法
探测恒星摆动的方法之一是多普勒法。恒星向远离地球的方向摆动时,其光谱会向红端移动(
红移);恒星向接近地球的方向摆动,其光谱会向蓝端移动(
蓝移)。在行星存在的作用下,这种光谱的变化是很有规律的。天文学家可以通过探测这种
多普勒效应来发现
外星行星。另一种方法是直接测量恒星在更遥远的恒星背景上摆动。当然,这需要
探测仪器有相当的精度。
自1992年发现第一颗外行星至今,天文学家已经发现了超过120颗
太阳系外行星。然而运用上面这些方法时有一个明显的缺陷,即它们无法测得行星的
轨道倾角,也就是无法得知它们的确切质量。所有已知的太阳系外行星中只有一个例外。这个惟一的例外者就是编号为HD209548的行星。它的质量是
木星质量的0.67倍,每3.5天围绕它的恒星运行一周。当它运行至恒星朝向地球的一面时,就发生了与金星凌日相似的现象,这种现象称为“凌星”。HD209548凌星时,恒星的光芒因被遮挡而减弱1.7%。这么大程度上的亮度变化不但可以被专业的天文仪器探测到,就连业余爱好者也可以观察得出来。通过观察HD209548凌星,天文学家确定了它的轨道倾角,进而确定了它的质量。由观察凌星搜寻外行星的方法叫做“凌星法”。
凌星法
我们可以看出,有了凌星法,业余爱好者也可以进行搜寻
太阳系外行星的活动了,虽然还没有成功的先例。值得一提的是,人类第一架专为寻找
外星行星而设计的
太空探测器—美国宇航局的“开普勒”号2009年发射升空。“开普勒”号将围绕太阳运行,在4年的时间里探测10万颗恒星,寻找其行星存在的迹象。“开普勒”号的工作原理就是凌星法。
凌日一览
1032年5月24日至25日
1040年5月22日
1145年11月26日金星从日面北缘掠过
1153年11月24日
1275年5月26日
1283年5月23日
1388年11月26日金星从日面北缘掠过
1396年11月23日至24日
1518年5月26日
1526年5月24日
1631年12月7日
1639年12月4日至5日
1761年6月6日
1769年6月4日
1874年12月9日
1882年12月6日至7日
2004年6月8日
2012年6月6日
2117年12月11日
2125年12月8日至9日
2247年6月11日
2255年6月9日
2360年12月13日
2368年12月10日至11日
2490年6月12日至13日
2498年6月10日
2603年12月16日
2611年12月13日
2733年6月15日至16日
2741年6月13日
2846年12月17日
2854年12月14日金星从日面南缘掠过
2976年6月17日
2984年6月14日至15日
3089年12月19日
3097年12月16日金星从日面南缘掠过
水星凌日
水星凌日是在
地球轨道内绕太阳旋转的
水星和金星叫
内行星,水星凌日现象和
日月食现象很相像。由于水星轨道和
黄道面重合,有一个7度的夹角,地球和水星恰好在它们的轨道焦点附近,这个时候太阳、水星、地球在一条直线上才会发生水星凌日。
水星凌日时间
(注意:表中时刻全为
格林威治时间,北京时间需加8小时)
这两颗系外行星是由
开普勒探测器探测到的,这项发现将为科学家理解行星如何形成和它们如何发生交互作用提供至关重要的信息。同时,开普勒科学家发现该
行星系统还可能存在第三颗更小的行星,质量大约是地球的1.5倍,其运行轨道距离恒星非常近,公转一周仅1.6天。
这两颗类似土星的行星分别被命名为“
开普勒-9b”和“开普勒-9c”,它们共同环绕距离地球2000
光年之遥的一颗恒星。这两颗行星彼此存在引力交互作用,它们的轨道接近于2比1的比率,该现象也被称为“行星共鸣”。同时,这也是第一次发现行星之间存在着轨道引力牵引现象。
开普勒探测器在为期7个月的勘测活动中,共发现156000颗恒星,该探测器的主要任务是发现太阳系外类似
地球质量的行星。
在这项发现中,开普勒-9b的质量略大一些,其环绕恒星运行一周的时间是19.2天,而开普勒-9c环绕恒星运行一周的时间是38.9天。科学家声称,在更深入的勘测分析中将揭晓第三颗神秘
类地行星的面纱。
开普勒探测器用于寻找适宜居住的行星,这些行星的温度不能过热,也不能过低,应当存在液态水,便于生命存活。