Jump to content

Обитаемость систем желтых карликов

Художественная интерпретация Kepler-452b , потенциально обитаемой экзопланеты, принадлежащей желтому карлику .

Обитаемость звезд GV звездных систем GV определяет пригодность для жизни экзопланет, принадлежащих к звездам-желтым карликам . Эти системы являются объектом изучения среди научного сообщества, поскольку считаются наиболее подходящими для укрытия живых организмов , наряду с принадлежащими к звездам К-типа . [1]

Желтые карлики представляют собой звезды G-типа главной последовательности с массой от 0,9 до 1,1 M☉ и температурой поверхности от 5000 до 6000 К , как у Солнца. [2] [3] Они являются третьими по распространенности в Галактике Млечный Путь и единственными, у которых обитаемая зона полностью совпадает с ультрафиолетовой обитаемой зоной. [2] [4]

Поскольку у более массивных и ярких звезд обитаемая зона находится дальше, то расстояние между главной звездой и внутренним краем этой области у желтых карликов больше, чем у красных и оранжевых карликов . [5] Поэтому планеты, расположенные в этой зоне звезд G-типа, защищены от интенсивных звездных выбросов, возникающих после их образования, и не так подвержены гравитационному влиянию своей звезды, как принадлежащие более мелким звездным телам. [6] [7] Таким образом, все планеты в обитаемой зоне таких звезд превышают предел приливной блокировки и поэтому их вращение не синхронизировано с их орбитой . [7]

Земля . , вращающаяся вокруг желтого карлика, представляет собой единственный известный пример планетарной обитаемости По этой причине основная цель в области экзопланетологии — найти планету-аналог Земли , отвечающую ее основным характеристикам, таким как размер, средняя температура и расположение вокруг звезды, похожей на Солнце. [8] [9] Однако технологические ограничения затрудняют поиск этих объектов из-за нечастости их транзитов , что является следствием расстояния, которое отделяет их от звезд или большой полуоси . [10]

Характеристики

[ редактировать ]

желтых Звезды карликов соответствуют звездам G-класса главной последовательности с массой от 0,9 до 1,1 M☉ . [2] и температура поверхности от 5000 до К. 6000 [3] Поскольку само Солнце является желтым карликом типа G2V, [11] эти типы звезд также известны как солнечные аналоги . [12] [13] Они занимают третье место среди наиболее распространенных звезд главной последовательности после красных и оранжевых карликов, с репрезентативностью 10% от всего Млечного Пути . [2] Они остаются в главной последовательности примерно 10 миллиардов лет. После Солнца ближайшей к Земле звездой G-типа является Альфа Центавра А , расположенная на расстоянии 4,4 световых лет и принадлежащая к кратной звездной системе. [2] [14]

Все звезды после своего образования проходят фазу интенсивной активности из-за своего вращения , которое в начале их жизни происходит гораздо быстрее. [6] Продолжительность этого периода варьируется в зависимости от массы объекта: наименее массивные звезды могут оставаться в этом состоянии до 3 миллиардов лет по сравнению с 500 миллионами для звезд G-типа. [15] [16] Исследования группы Эдварда Гинан , астрофизика из Университета Вилланова , показывают, что Солнце вращалось в десять раз быстрее в первые дни своего существования. Поскольку скорость вращения звезды влияет на ее магнитное поле Солнца , рентгеновское и ультрафиолетовое излучение было в сотни раз интенсивнее, чем сегодня. [6]

Продление этой фазы у красных карликов, а также вероятная приливная блокировка [17] потенциально обитаемых планет по отношению к ним, может уничтожить магнитное поле этих планет, что приведет к потере почти всей их атмосферы и воды в космос из-за взаимодействия со звездным ветром . [6] Напротив, большая полуось планетных объектов, принадлежащих обитаемой зоне звезд G-типа, достаточно широка, чтобы обеспечить вращение планет. [7] [18] Кроме того, продолжительность периода интенсивной звездной активности слишком коротка, чтобы ликвидировать значительную часть атмосферы на планетах с массами, близкими к земной или превышающими ее, имеющими гравитацию и магнитосферу, способную противодействовать воздействию звездной активности. ветры. [16]

Обитаемая площадь

[ редактировать ]
Обитаемая зона звезд Кеплер-186 (красный карлик), Кеплер-452 и Солнца (оба желтые карлики)

вокруг Обитаемая зона желтых карликов варьируется в зависимости от их размера и светимости, хотя внутренняя граница обычно находится на расстоянии 0,84 а.е. , а внешняя - на 1,67 у карликов класса G2V, таких как Солнце. [19] У карлика класса G5V - меньшего - 0,95 R☉ обитаемая зона будет соответствовать области, расположенной между 0,8 и 1,58 а.е. относительно звезды, тогда как у карлика типа G0V - большего - она ​​будет расположена на расстоянии от 1 и 2 а.е. от звездного тела. [20] процесс испарения воды, выделения водорода путем фотолиза и потери водорода в космос за счет гидродинамического выхода . На орбитах, меньших внутренней границы обитаемой зоны, будет запущен [21] За внешней границей обитаемой зоны температуры будут достаточно низкими, чтобы обеспечить CO 2 конденсацию , что приведет к увеличению альбедо и уменьшению парникового эффекта по обратной связи, пока не произойдет постоянное глобальное оледенение. [22]

Размер обитаемой зоны прямо пропорционален массе и светимости ее звезды, поэтому чем крупнее звезда, тем больше обитаемая зона и тем дальше от ее поверхности. [5] Красные карлики, самые маленькие из главной последовательности, имеют очень маленькую обитаемую зону вблизи них, что подвергает любые потенциально обитаемые планеты в системе воздействию своей звезды, включая вероятную приливную блокировку . [23] Даже у небольшого желтого карлика, такого как Тау Кита , типа G8.5V, предел блокировки составляет 0,4237 а.е. по сравнению с 0,522 а.е., которые отмечают внутреннюю границу обитаемой зоны, поэтому любой планетарный объект, вращающийся вокруг звезды G-класса в этом регионе. будет намного превышать предел блокировки и будет иметь циклы день-ночь, как на Земле. [24]

У желтых карликов эта область полностью совпадает с ультрафиолетовой зоной обитаемости. [4] Эта область определяется внутренним пределом, за которым воздействие ультрафиолетового излучения будет слишком сильным для ДНК , и внешним пределом, который обеспечивает минимальные уровни для живых существ для осуществления своих биогенных процессов. [25] В Солнечной системе эта область расположена между 0,71 и 1,9 а.е. относительно Солнца по сравнению с 0,84–1,67 а.е., которые отмечают крайние пределы обитаемой зоны. [4] [19]

Жизненный потенциал

[ редактировать ]

Учитывая длину главной последовательности звезд G-типа, [26] уровни ультрафиолетового излучения в их обитаемой зоне , [4] большая полуось внутренней границы этой области [19] и расстояние до их предела приливной блокировки , [27] Помимо прочего, желтые карлики считаются наиболее гостеприимными для жизни рядом со звездами К-типа. [1]

Одна из целей экзопланетных исследований — найти объект, обладающий основными характеристиками нашей планеты, такими как радиус , масса , температура , состав атмосферы и принадлежащий звезде, похожей на Солнце. [9] [28] Теоретически, эти земные аналоги должны иметь сопоставимые условия обитаемости, которые позволили бы распространение внеземной жизни . [9] [29]

Учитывая серьезные проблемы с обитаемостью планет, создаваемые системами красных карликов и звездными телами типа F или выше, единственными звездами, которые могли бы предложить приемлемый сценарий для жизни, были бы звезды типа K и G. [1] Солнечные аналоги раньше рассматривались как наиболее вероятные кандидаты на создание планетарной системы, подобной солнечной, и как наиболее подходящие для поддержания форм жизни на основе углерода и океанов с жидкой водой . [30] Последующие исследования, такие как «Сверхобитаемые миры». [31] Рене Хеллер и Джон Армстронг установили, что оранжевые карлики могут быть более пригодны для жизни, чем карлики G-типа, и содержат гипотетические сверхобитаемые планеты . [4] [32]

Однако желтые карлики до сих пор представляют собой единственный тип звезд, для которого имеются доказательства их пригодности для жизни. При этом если у звезд других типов обитаемая зона не совпадает полностью с ультрафиолетовой обитаемой зоной, то у звезд G-класса обитаемая зона целиком лежит в пределах последней. [4] Наконец, желтые карлики имеют гораздо более короткую начальную фазу интенсивной звездной активности , чем звезды К-типа, что позволяет планетам, принадлежащим к солнечным аналогам, легче сохранять свои первичные атмосферы и поддерживать их на протяжении большей части главной последовательности . [16]

Открытия

[ редактировать ]

Большинство обнаруженных экзопланет были обнаружены космическим телескопом «Кеплер» , который использует транзитный метод для поиска планет вокруг других систем. [33] [34] Эта процедура анализирует яркость звезд, чтобы обнаружить провалы, которые указывают на прохождение планетарного объекта перед ними с точки зрения обсерватории. [35] Этот метод оказался наиболее успешным в экзопланетных исследованиях вместе с методом лучевых скоростей . [36] который состоит из анализа вибраций, вызванных гравитационным воздействием планет, вращающихся вокруг них. [37] Использование этих процедур с ограничениями современных телескопов затрудняет поиск объектов с орбитами, подобными орбитам Земли или выше, что порождает перекос в пользу планет с короткой большой полуосью . [28] Как следствие, большинство обнаруженных экзопланет либо слишком горячие, либо слишком горячие. [37] или принадлежат к маломассивным звездам, зона обитаемости которых близка к ним, и у любого объекта, вращающегося в этой области, год будет значительно короче, чем у Земли. [10]

Планетарные тела, принадлежащие к обитаемой зоне желтых карликов, такие как Kepler-22b , Kepler-452b или Земля , совершают оборот вокруг своей звезды за сотни дней. [38] Более высокая светимость этих звезд, редкость транзитов и расположение большой полуоси их планет в зоне обитаемости снижают вероятности обнаружения этого класса объектов и значительно увеличивают количество ложных срабатываний , как и в случаях КОИ- 5123.01 и КОИ-5927.01. [39] [40] Наземные и орбитальные обсерватории, запланированные на ближайшие десять лет, могут увеличить число открытий аналогов Земли в системах желтых карликов. [41] [42] [43] [44]

Кеплер-452b

[ редактировать ]

Kepler-452b находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли, в созвездии Лебедя . [45] Его радиус около 1,6 R [46] помещает его прямо на границу, отделяющую теллурические планеты от мини-Нептунов, установленную командой Кортни Дрессинг, исследователя Гарвард -Смитсоновского центра астрофизики (CfA). [47] Если плотность планеты аналогична земной, ее масса будет около 5 M , а гравитация вдвое больше. [46] Желтый карлик типа G2V, такой как Солнце, принадлежит к Kepler-452, его предполагаемый возраст составляет 6 миллиардов лет (6 млрд лет ) по сравнению с возрастом Солнечной системы 4,5 млрд лет . [46]

Масса ее звезды немного превышает массу Солнца, 1,04 M☉ , поэтому, несмотря на то, что она совершает оборот вокруг него каждые 385 дней против 365 земных дней, она теплее Земли. Если у него схожее альбедо и состав атмосферы, средняя температура поверхности составит около 29 °C . [48]

По словам Джона Дженкинса из , НАСА Исследовательского центра Эймса неизвестно, является ли Кеплер-452b планетой земной группы , океанским миром или мини-Нептуном . [45] Если это теллурический объект, похожий на Землю, он, вероятно, будет иметь более высокую концентрацию облаков, интенсивную вулканическую активность и вот-вот подвергнется неконтролируемому парниковому эффекту , подобному эффекту Венеры, из-за постоянного увеличения светимости ее звезды. , после того, как на протяжении всей основной последовательности оставался в своей обитаемой зоне. [49] Дуг Колдуэлл, ученый Института SETI и участник миссии «Кеплер», считает, что на Kepler-452b может происходить тот же процесс, который Земля подвергнется через миллиард лет. [50]

Цена Кита б

[ редактировать ]

Тау Кита e вращается вокруг звезды типа G8.5V в созвездии Кита , в 12 световых годах от Земли. [48] Она имеет радиус 1,59 R⊕ и массу 4,29 M⊕ , поэтому, как и Kepler-452b, находится на границе раздела между планетами земной группы и газообразными планетами . При орбитальном периоде всего 168 дней его температура при условии земного состава атмосферы и альбедо составит около 50 ° C. [48]

Планета расположена как раз на внутренней границе обитаемой зоны и получает примерно на 60% больше света, чем Земля. Ее размер также может означать более высокую концентрацию газов в ее атмосфере, что делает ее суперВенерой . [51] тип объекта. В противном случае это могла бы быть первая термопланета . обнаруженная [52] [48]

Кеплер-22б

[ редактировать ]

Kepler-22b находится на расстоянии 600 световых лет, в созвездии Лебедя. [48] Он совершает один оборот вокруг своей звезды типа G5V каждые 290 дней. [53] Его радиус составляет 2,35 R , а его предполагаемая масса при плотности, подобной Земле, составит 20,36 M . Если бы атмосфера и альбедо планеты были подобны земным, температура ее поверхности составляла бы около 22 °C. [54]

Это была первая экзопланета, обнаруженная телескопом «Кеплер», принадлежащая зоне обитаемости своей звезды. [55] Из-за его размера, учитывая предел, установленный командой Кортни Дрессинг, вероятность того, что он является мини-Нептуном, очень высока. [47] [48]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б с Перриман, 2011, с. 285
  2. ^ Jump up to: а б с д и Кросвелл, Кен (1999). Великолепная Вселенная . Саймон и Шустер. п. 80. ИСБН  978-0684845944 .
  3. ^ Jump up to: а б Звездная классификация . Британская энциклопедия . Проверено 8 октября 2015 г.
  4. ^ Jump up to: а б с д и ж Буччино, Андреа П.; Лемаршан, Гильермо А. (2006). «Ограничения ультрафиолетового излучения вокруг околозвездных обитаемых зон» . Икар . 183 (2): 491–503. arXiv : astro-ph/0512291 . Бибкод : 2006Icar..183..491B . дои : 10.1016/j.icarus.2006.03.007 . hdl : 11336/22028 . ISSN   0019-1035 . S2CID   2241081 . Архивировано из оригинала 06.11.2015 . Проверено 3 мая 2022 г.
  5. ^ Jump up to: а б Институт Нильса Бора. (2015) Планеты в обитаемой зоне вокруг большинства звезд, подсчитали исследователи. Архивировано 15 сентября 2016 г. в Wayback Machine . Журнал астробиологии
  6. ^ Jump up to: а б с д Астробио. (2009) Звезды выбирают жизнь вокруг них. Архивировано 5 марта 2016 г. в Wayback Machine . Журнал астробиологии
  7. ^ Jump up to: а б с Ульмшнайдер, 2006 с. 61
  8. ^ Хеллер и Армстронг, 2014, стр. 50
  9. ^ Jump up to: а б с Коултер, Дауна; Филлипс, Тони. «Знакомство с планетой Златовласки» . Наука НАСА. Архивировано из оригинала 31 марта 2012 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  10. ^ Jump up to: а б Уолл, Майк. «В поисках первой настоящей инопланетной Земли накаляется» . Space.com. Архивировано из оригинала 3 июня 2023 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  11. ^ Есть несколько способов классифицировать звезды. Один из них — по классу светимости : V класс соответствует карликам — принадлежащим к главной последовательности; Класс III для гигантов ; и класс I к сверхгигантам . (Ульмшнайдер, 2006, стр. 54)
  12. ^ Ридпат, Ян (2009). Словарь астрономии . Комплутенсе. п. 312. ИСБН  978-8489784703 .
  13. ^ Такеда, Ёичи; Тадзицу, Акито; Хонда, Сатоши; Каваномото, Сатоши (2012). «Обнаружение низкоуровневой активности в солнечных аналоговых звездах по интенсивности излучения линии Ca II 3934» (PDF) . Астрономическое общество Японии . arXiv : 1207.0176 . Архивировано (PDF) из оригинала 7 декабря 2022 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  14. ^ Ближайший к Солнцу желтый карлик, не принадлежащий к кратной системе, — Тау Кита , находящийся на расстоянии 12 световых лет.
  15. ^ Чой, Чарльз. «Красные карлики могут быть лучшим шансом для обитаемых чужеродных планет» . Space.com. Архивировано из оригинала 11 марта 2020 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  16. ^ Jump up to: а б с Ширбер, Майкл. «Жизнь с красным карликом» . Журнал «Астробиология» . Архивировано из оригинала 21 июня 2021 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  17. ^ Приливное запирание планеты относительно своей звезды происходит из-за близости обоих тел, что синхронизирует вращательное движение планетарного тела с ее орбитой. Таким образом, объект всегда будет обращен к своей звезде одним и тем же лицом, имея дневное и ночное полушария. планеты Низкое вращение может существенно уменьшить магнитное поле , ее главную защиту от звездных ветров .
  18. ^ Предел приливной блокировки для звезды типа G5 составляет около 0,6 а.е. , а внутренняя граница обитаемой зоны - 0,8 а.е.
  19. ^ Jump up to: а б с Кастинг, Уитмайр и Рейнольдс, 1993, стр. 114–115.
  20. ^ Кунц, Манфред; Гинан, Эдвард Ф. (2009). «Биологическое повреждение фотосферным, хромосферным и вспышечным излучением в окружении звезд главной последовательности» . Труды Международного астрономического союза . 5 (С264): 419–426. arXiv : 0911.1982 . дои : 10.1017/S1743921309993036 . S2CID   119183429 . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  21. ^ Кастинг, Уитмайр и Рейнольдс, 1993, с. 111
  22. ^ Кастинг, Уитмайр и Рейнольдс, 1993, 110.
  23. ^ Ширбер, Майкл. «Может ли жизнь процветать вокруг красного карлика?» . Space.com. Архивировано из оригинала 24 апреля 2020 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  24. ^ «HEC: Результаты графического каталога» . Архивировано из оригинала 23 апреля 2021 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  25. ^ Перриман, 2011, с. 294
  26. ^ Редд, Нола Тейлор. «Звезды главной последовательности: определение и жизненный цикл» . Space.com. Архивировано из оригинала 24 февраля 2018 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  27. ^ Ульмшнайдер, 2006, с. 54
  28. ^ Jump up to: а б Хауэлл, Элизабет. «Экзопланеты: миры за пределами нашей Солнечной системы» . Space.com. Архивировано из оригинала 27 мая 2019 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  29. ^ Плотнер, Тэмми. «Индекс обитаемости планеты предлагает менее «землецентричный» взгляд на поиски жизни» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 2 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  30. ^ Перриман, 2011, с. 286
  31. ^ Хеллер, Рене; Армстронг, Джон (январь 2014 г.). «Сверхобитаемые миры». Астробиология . 14 (1): 50–66. arXiv : 1401.2392 . Бибкод : 2014AsBio..14...50H . дои : 10.1089/ast.2013.1088 . ISSN   1531-1074 . ПМИД   24380533 . S2CID   1824897 .
  32. ^ Хеллер и Армстронг, 2014, стр. 50-68.
  33. ^ Уолл, Майк. «1000 чужих планет! Космический телескоп НАСА «Кеплер» достиг важной вехи» . Space.com. Архивировано из оригинала 01 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  34. ^ «Кеплер НАСА отмечает тысячное открытие экзопланеты и открывает еще больше маленьких миров в обитаемых зонах» . Новости Лаборатории реактивного движения. Архивировано из оригинала 9 января 2015 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  35. ^ Ньютон, Элизабет. «Обнаружение провалов в данных Кеплера» . Астробиты. Архивировано из оригинала 09.11.2013 . Проверено 4 мая 2022 г.
  36. ^ Стефанссон, Гудмундур. «Метод лучевых скоростей: текущие и будущие перспективы» . Астробиты . Архивировано из оригинала 10 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  37. ^ Jump up to: а б Уолл, Майк. «Обнаружена ближайшая скалистая инопланетная планета» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  38. ^ «HEC: Данные о потенциально обитаемых мирах» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 1 июня 2012 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  39. ^ «Архив экзопланеты НАСА: KOI-5123.01» . Институт экзопланет НАСА . Архивировано из оригинала 5 августа 2020 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  40. ^ «Архив экзопланеты НАСА: KOI-5927.01» . Институт экзопланет НАСА . Архивировано из оригинала 04 августа 2020 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  41. ^ Уолл, Майк. «Новый мегателескоп скоро поднимется в чилийских Андах» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  42. ^ Льюис, Таня. «Строительство гигантского телескопа на Гавайях может начаться этим летом» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  43. ^ Уолл, Майк. «Самый большой телескоп, одобренный для строительства» . Space.com. Архивировано из оригинала 11 июня 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  44. ^ Уолл, Майк. «Невероятные технологии: как будущие космические миссии могут охотиться за чужеродными планетами» . Space.com. Архивировано из оригинала 19 августа 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  45. ^ Jump up to: а б Редд, Нола Тейлор. «SETI нацелился на Kepler-452b, «двоюродного брата» Земли, в поисках инопланетной жизни» . Space.com. Архивировано из оригинала 20 июля 2020 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  46. ^ Jump up to: а б с Тейт, Карл. «Найден кузен Земли: все об экзопланете Кеплер-452b (инфографика)» . Space.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  47. ^ Jump up to: а б Клери, Дэниел. «Как сделать планету похожей на Землю» . Журнал Наука . Архивировано из оригинала 26 мая 2023 г. Проверено 30 июня 2022 г.
  48. ^ Jump up to: а б с д и ж «Каталог экзопланет PHL» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 21 мая 2019 г. Проверено 3 мая 2022 г.
  49. ^ Бойл, Алан. «Место для инопланетной жизни? Миссия Кеплера обнаружила старшего родственника Земли, Кеплер-452b» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  50. ^ Юхас, Алан. «Земля 2.0: НАСА сообщает, что ученые нашли «ближайшего близнеца» за пределами Солнечной системы» . Хранитель . Архивировано из оригинала 22 декабря 2022 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  51. ^ Мендес, Абель. «Два соседних обитаемых мира?» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  52. ^ Мендес, Абель. «Тепловая классификация планетарной обитаемости экзопланет» . ПХЛ . Архивировано из оригинала 26 апреля 2012 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  53. ^ Хауэлл, Элизабет. «Кеплер-22b: факты об экзопланете в обитаемой зоне» . Space.com. Архивировано из оригинала 7 июня 2017 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  54. ^ Уолл, Майк. «Телескоп НАСА подтверждает, что чужая планета находится в обитаемой зоне» . Space.com. Архивировано из оригинала 5 июня 2017 г. Проверено 4 мая 2022 г.
  55. ^ Уолл, Майк. «Результаты НАСА Кеплера открывают новую эру астрономии» . Журнал «Астробиология» . Архивировано из оригинала 11 октября 2016 г. Проверено 4 мая 2022 г.

Библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a108bef7433cc5b2cf34ea6163fd0082__1714766520
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a1/82/a108bef7433cc5b2cf34ea6163fd0082.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Habitability of yellow dwarf systems - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)