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 开普勒望远镜采用的凌日法是探测系外行星的有效方法之一。例如,如果我们观测到一颗质量约为太阳一半、亮度约为太阳五倍的恒星,每750天出现一次持续一天左右、亮度下降不到1%的情况,就可以判断这颗恒星周围存在一颗大小与地球相近的行星,距离母星约1.8个天文单位,也就是日地距离的1.8倍。
    这颗行星接收到的恒星辐射量约为地球的1.5倍,温度较高,但或许仍处于宜居范围。
    我们不会关注遮挡光线超过1%的行星,因为这类行星体积过大,不可能是宜居的岩质行星;而遮挡光线远超过1%的天体,体积会极其庞大,即便在那样的轨道上,也远超气态巨行星的尺寸。
    当我们连续数年、每天收集15万颗恒星的观测数据时,不会直接查看原始数据,而是通过计算机筛选出我们需要的信息。
    接下来进入第三个主题:**塔比星的异常现象**。
    塔比星的质量是太阳的1.5倍,亮度是太阳的五倍,我们观测到它出现了两次异常亮度下降:第一次下降幅度为15%,第二次为22%。
    第一次下降发生在2011年3月,第二次在2013年2月,两次间隔约750天。
    开普勒望远镜于2009年3月发射,因此我们恰好错过了2009年的那次可能的亮度下降;而2015年4月望远镜出现故障,又错过了当年的下降。
    2017年5月我们再次观测到了亮度下降,这次下降幅度极大,且完全不符合宜居带类地行星的特征。
    以这样的公转周期和距离,这颗天体接收到的辐射量比金星还多,体积也远大于木星。
    第二次大幅亮度下降的过程极不规则,亮度先大幅下降,再轻微回升,随后又继续下降,这种表现更像是双行星同时凌日,或是多颗行星偶然汇合后一同从恒星前方经过。
    在此之前,没有人预测到这一现象会发生,而发现这一异常的,是“行星猎人”项目中手动筛查数据的公民科学家志愿者。
    “公民科学家”只是一个好听的说法,我更愿意称他们为业余天文学家,天文学发展一直以来都离不开业余爱好者的贡献。无论如何,我很赞赏这种让更多人参与到行星探测中的举措。
    众筹资金和志愿者参与,正逐渐成为政府或大型企业研究之外的一种可行替代方式,尤其在搜寻地外文明和天文学领域,我认为这一趋势极具意义,未来也会有更多相关探讨。
    我们没能及时观测到2015年初的第三次

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