
AI与多信使观测重塑近域宇宙图景:从系外行星到失踪物质
人工智能发现逾万系外行星候选体,多波段观测确认邻近恒星隐藏天体,快速射电暴揭示星系际失踪物质,极端环境研究为生命探索提供新线索。
普林斯顿大学天体物理学家领导的研究团队利用机器学习算法,对NASA凌星系外行星巡天卫星(TESS)获取的8000万条光变曲线进行筛选,一次性识别出超过10000个系外行星候选体,这是迄今最大规模的单次发现。其中气态巨行星占绝大多数,另有百余颗海王星级天体及11颗潜在的超级地球。研究团队称,若以人工方式复核,需耗时三年半以上,而AI将候选体数量缩减至250万,使搜索成为可能。该成果正被全球多个空间机构研究,团队已着手分析TESS第二周期数据,预计将发现更多类地行星。
与此同时,对太阳系近邻的精细观测也在取得突破。利用夏威夷双子座北望远镜的MAROON-X光谱仪和智利甚大望远镜的ESPRESSO仪器,天文学家确认了距地球6光年的巴纳德星周围存在四颗岩石行星,质量仅为地球的19%至33.5%,轨道周期在2.3至6.7天之间,全部位于比水星轨道更靠近恒星的区域,表面温度过高而不适宜生命。另一项由华威大学和科罗拉多大学博尔德分校主导的研究,通过哈勃空间望远镜的紫外光谱,首次直接探测到四颗此前被红矮星光芒掩盖的白矮星,它们均位于距太阳65光年内,其中G 203-47系统仅25光年远,其白矮星成为已知第九近的此类天体。这些发现修正了本地白矮星空间密度,并暗示邻近区域可能还存在约十个类似双星系统。
在更大尺度上,麻省理工学院领导的CHIME/FRB合作组利用快速射电暴(FRB)作为宇宙探针,结合暗能量光谱仪(DESI)的星系位置数据,成功定位了长期“失踪”的重子物质。分析显示,这些物质分布在星系周围远达400万光年的范围内,远超模拟预期,表明驱动物质抛射的恒星活动和黑洞爆发比此前认为的更为剧烈。该研究解决了宇宙学中普通物质总量与观测值不符的谜题,未来随着FRB探测数量增加,测量精度将进一步提升。
太阳系内的探索同样揭示了新的相互作用。中国科学院根据嫦娥六号数据发现,太阳风在月球正面某些区域因局部磁异常而减速,这一现象影响空间风化过程,对月球基地的辐射防护设计具有参考价值。而关于木卫二,罗格斯大学科学家的计算机模拟显示,其冰下海洋的水可能难以通过裂缝上升至近表面,因为湍流导致快速冷却并形成冰晶堵塞通道,这意味着未来探测到的浅层水冰可能源自局部融化而非全球海洋,对评估其宜居性构成挑战。在地球上,中国海洋研究所对深海巨型等足类动物的基因组研究发现,一种来自细菌的水平转移基因能在低温下抑制线粒体活动,降低代谢率,使这种生物在900米深处忍受长达五年的饥饿,为理解极端环境下的生命策略提供了新模型。
下一步值得关注的节点包括:TESS第二周期系外行星候选体清单的发布,木卫二快船和JUICE探测器抵达木星系统,以及CHIME项目对更多FRB的定位,这些都将进一步检验当前发现并拓展认知边界。
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