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  • 1 # 兔斯基聊科學

    恰恰相反,外星人想要發現地球就要先找到太陽。這就好比在大海中航行,我們要找到陸地就要先找到燈塔。因為所有行星都是在圍繞著行星運轉的但是它們不發光,因此恆星就是宇宙中的燈塔,只有它才能夠指引外星人找到地球。

    圖示:太陽是外星人發現地球的“燈塔”

    地球在宇宙中是非常渺小的。旅行者1號曾經在距離地球64億公里的方回望地球。此時的地球已經只有兩個畫素大了。如果是在太陽系以外的地方,我們是很難看直接觀測到地球的。距離太陽最近的恆星比鄰星也在4.22光年之外。在比鄰星附近,我們可以看到太陽,但即使藉助先進的天文望遠鏡也無法直接看到地球。

    圖示:64億公里之外看到的地球只是一個小

    外星人是如何找到地球的呢?它們在宇宙中找到地球的辦法應該和我們人類科學家搜尋太陽系以外的行星所用的方法是相似的。咱們簡單的介紹兩種方法。

    徑向速度法

    我們知道行星受到恆星的引力影響而圍繞著恆星運轉,其實這種種說法是不準確的。其實行星和恆星它們兩個都是圍繞一個共同的質心旋轉的。這是什麼意思呢?可以這樣理解,力都是相互的,恆星對行星產生引力的同時行星也對恆星產生引力影響。它會是恆星產生晃動。如果行星的質量越大,恆星這種“晃動”就會更明顯。例如,因為木星的存在,太陽也在圍繞著距離太陽表面之外47000公里的質心轉動。

    圖示:行星運轉讓恆星產生週期性“晃動”

    如果我們在一個距離太陽非常遙遠的地方看太陽,就會發現太陽一會靠近我們,一會又遠離我們。如果從光譜上看太Sunny一會發生藍移,一會發生紅移。這種週期性的變化叫做多普勒效應。當外星人觀測太陽的時候,發現太陽的光有這種固定頻率的藍移和紅移現象的時候,它們就會得出結論,在太陽的周圍存在著行星,是行星執行造成了太陽的規律性“晃動”。

    圖示:多普勒效應光線的紅移和藍移

    凌日法

    2019年11月11號,發生了水星凌日的天文現象。發生水星凌日的時候,水星會經過太陽表面。這時候我們就會發現太陽的表面有一個黑點。這個黑點就是水星。它擋住了太陽的一部分光線,讓太陽產生了一個黑影。

    圖示:水星凌日,太陽上的小黑點是水星

    如果外星人它們的星球上觀察太陽,它們是看不到地球凌日的,因為距離太遙遠了。不過只要它們的天文望遠鏡夠先進,像開普勒望遠鏡那樣,它們就會偵測到太Sunny線的微弱變化。當地球執行到太陽前面的時候,它會擋住太陽的一點光線,太陽的亮度會有微弱的變化。如果外星人能夠捕捉到太Sunny線的變化,它們就能夠發現地球了。

    圖示:行星凌日過程中造成恆星的光線變化

    因此太陽不是外星人尋找地球的障礙而是發現地球的“燈塔”。這個觀點朋友們贊同嗎?

  • 2 # 白興長

    太陽不是外星人發現地球的障礙,太陽是外星人的指路燈,因為哪裡有太陽,哪裡必定就有星球,所以太陽是外星人尋找地球的指路燈。

  • 3 # 科學日記

    也許你會覺得在太陽的光輝下,地球這樣的小不點會完全被太陽的光輝所掩蓋,從遠處看似乎就完全感覺不到地球的存在,難道這就阻礙了外星人發現地球的存在了嗎?其實這也有一定的道理,如果用直接成像法測量系外行星,這確實是一個阻礙,但是直接成像法有點困難,這需要你的望遠鏡足夠強大,所以至今為止人類透過直接成像法發現的系外行星只有不到10顆。

    如果按照人類發現系外行星的方式來說,太陽的存在正好有利於外星人發現地球的存在。目前人類探測系外行星的方式有七種,分別是天體測量學、利用狹義相對論、脈衝星計時法、直接成像法、重力微透鏡法、徑向速度法和凌日法,除了脈衝星計時法,其它六種方法都需要藉助恆星的檢驗行星的存在。

    如天體測量法則是精密追蹤一顆恆星在天空中執行的軌跡來確定受其引力拖拽的行星所在,狹義相對論法則是關注恆星的亮度變化去發現行星,重力微透鏡法是科學家從地球上觀察巨大星體路徑一顆恆星正面時發生的現象來尋找行星,徑向速度法則是利用恆星相對於地球遠近變化時,行星受其影響產生微小波動,但是這種微小波動可以用光譜儀測出來,凌日法則是觀察恆星亮度在有行星橫穿或路徑其表面發生細微變化,而脈衝星計時法則是藉助脈衝電波輻射觀察到的時間異常來發現行星。

    外星人要發現地球,那麼它們首先要發現太陽的存在,然後才有機會發現地球。如果沒有太陽的光輝,那麼從遠處看過來太陽系就是一片暗區,什麼都沒有。

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