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大国院士第一百二十六章 发现异常

按照目前的理论一颗行星的质量上限大约在木星质量的13倍左右。

行星的质量一旦超越了这个数值那么其重量就足以引发氘核聚变从而成为一颗小质量的褐矮星脱离行星的范畴。

而木星的质量差不多只有太阳的千分之一。

也就是说一颗行星的最大质量顶多能达到太阳的百分之一左右再高就会聚变演变成次恒星。

徐川说计算出来的质量有误差那按照参宿四的质量计算误差来估算目前天文界计算出来的参宿四质量大约是太阳的11.6倍~16.6倍稍微放宽松一点条件质量保持在10-20倍太阳质量之间。

这个质量间的数字都是通过传统的方法观测计算出来的虽然并不精准但用作参考没有任何问题。

而通过xu-weyl-berry质量计算方程计算出来的参宿四质量23.m⊙按照最大的偏差幅度进行计算也就是23.87比10质量偏差幅度比在2.3接近2.4。

而伴星的质量通过公式计算出来是2.7个太阳质量这样即便是按照最大的偏差幅度比来算这颗伴星的质量也有一个太阳多。

所以只要确定这颗伴星真实存在那么按照计算数据它必定会是一颗恒星。

参宿四的氢包层内拥有一个伴生恒星这在天文学界中向来都只是个推测没有任何证据可以证明。

但今天这个匪夷所思的推测大概率要成真了。

更关键的是参宿四和它的伴星的直径与质量都被计算了出来让刘轩万分感叹。

天文界的变革可能要来了啊。

如果真能证实这位小师弟的计算方程能精准的计算恒星的质量那么万有引力定律、质光关系法、开普勒第三行星运动定律、引力红移法这些计算恒星质量的方法基本都会被淘汰掉。

对于天文界来说这可是在底层的计算方法上动刀子到时会引起多大的轰动他也不知道。

......... 在滇南完成参宿四的质量计算后徐川并没有离去他准备跟随天文系的几位师兄一起去清海那边。

一方面是数据出来后可以直接进行验算。

另一方面则是可以和清海天文观测站的天文学专家们聊一聊有关参宿四的问题。

他的科研直觉告诉他第一组观测数据之所以会计算出两组是偏差极大的数据的原因大概就在参宿四有一颗伴星上面了。

如果参宿四的氢包层内真的存在一颗质量比太阳还要大的恒星的话会对它有什么影响这些是必须要弄清楚的事情。

毕竟参宿四已经走到了晚年在未来随时有可能超新星爆发。

而伴星在超新星爆发的过程中会不会影响到它的磁极什么的这些都很关键。

因为从宇宙的尺度上来说参宿四距离地球实在太近了。

六百多光年在人类看来是一道不可逾越的天堑但如果磁极改变爆发的加马射线暴对准了太阳系那可就…… ....... 清海清海天文观测站。

徐川站在观测站楼顶眺望着远方的大型射电望远镜哪里有一个射电望远镜阵列正在工作正在收集遥远在六百四十光年之外的参宿四的信息。

再有一天的时间他需要的数据就能收集完成了。

和传统光学望远镜不同射电望远镜接收的是无线电波可以捕捉到很多肉眼看不到的光而光学望远镜只能捕捉到可见光。

因此射电望远镜可以看到比光学望远镜波长短很多倍的光也能看到光学望远镜看不到的一些细节。

比如恒星的偏振量、宇宙微波背景辐射等这都是光学望远镜看不到的东西。

除此之外光学望远镜受天气的影响较重阴天雾霾光污染这些都会导致光学望远镜失去灵敏度。

而射电望远镜不会它观测的波长主要为30m—1mm这个波长的电磁波不会被天气所影响。

所以射电望远镜可以透过云层不受气象条件的影响白天夜晚都可以观测具有全天候工作的能力。

加之观测的辐射波波长长不受星际和星系尘埃云的阻挡因而大大扩展了人类对宇宙空间的观测范围。

这些都是射电望远镜的优势。

但相对而言射电望远镜也是有弱点的首先是它的成像是通过计算机处理过的看到的不是天体的真实面目。

其次射电望远镜的精度其实是远不如光学望远镜的。

不要看它的名字起的很高大上但实际上精度其实要比传统的光学望远镜低不少。

一架直径10厘米的光学望远镜的分辨本领能达到1.4点左右它能看清月球表面上2千米的细节。

而全世界最大的可动射电望远镜是日耳曼国的100米直径的可动射电望远镜但它的分辨本领只有33点。

这个数字还比不上人眼的30点。

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