彻底抛出太阳系。”
“所以我们需要持续监测,长期跟踪边瞬星的轨道变化,及时发现任何异常。”大卫说。
“完全正确,”褚飞骍点头,“这也是我们接下来要做的工作之一。”
会议继续进行,讨论转向了其他话题。
R国的伊万提出了一个新的问题:“我想问,边瞬星是如何被太阳系捕获的?这种捕获的概率有多小?”
这个问题引起了大家的兴趣。
褚飞骍思考了一下,说:“这确实是一个很有意思的问题。让我们来分析一下。”
他走到白板前,拿起笔开始书写。
“首先,我们要理解什么是引力捕获。一个天体从无穷远处飞来,如果它的速度太快,太阳的引力不足以改变它的轨道,它就会以双曲线轨道掠过太阳系,然后继续飞向无穷远处。”
“但是,如果这个天体在经过太阳系时,恰好与某个行星发生近距离相遇,行星的引力可能会改变它的速度,使它减速。如果减速足够多,它的轨道就会从双曲线变成椭圆,从逃逸轨道变成捕获轨道。”
“这就是所谓的引力助推,或者说引力弹弓效应的反向应用。”
他在白板上画了一个简图,显示一个天体如何通过与行星的相互作用而被捕获。
“在边瞬星的案例中,我们的计算显示,它在经过海王星附近时,海王星的引力对它产生了作用,使它的速度降低了大约0.5%。就是这0.5%的速度变化,让它从逃逸轨道变成了捕获轨道。”
“这种事件的概率有多小?”伊万追问。
“非常非常小,”褚飞骍说,“要发生这种捕获,需要满足很多条件:天体必须以正确的速度、正确的角度、正确的时间经过行星附近。任何一个参数稍有偏差,捕获就不会发生。”
“根据理论计算,”他继续说,“太阳系捕获一颗行星级天体的平均间隔时间约为几千万年到几亿年。也就是说,自从太阳系形成以来的46亿年里,可能只发生过几十次到几百次这样的事件。”
“而且,”他补充道,“被捕获的天体大多不稳定,可能在几百万年内就被重新抛出太阳系。像边瞬星这样,能够稳定存在的,更加罕见。”
“所以我们真的很幸运,”欧洲的马可说,“能够在人类有观测能力的这短短一百多年里,目睹
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