下个“地球”?科学家新发现一颗宜居行星

下个“地球”?科学家新发现一颗宜居行星 近日,多名天文学家组成的国际团队又发现了一颗非常接近于地球,可能适合人类居住的系外行星Wolf 1069 b。这颗系外行星围绕着恒星 Wolf 1069 运转,距离地球 31 光年。类地行星与宜居行星类地行星顾名思义就是类似地球的行星。这里的类似一般指结构组成与地球类似之处,即中心是一个以铁为主的金属核球,核球外包裹着以各种岩石物质组成的幔和外壳。目前我们太阳系中水星、金星、地球和火星都算是类地行星。对于太阳系内的类地行星,人类都发射过探测器进行详细的探测。通过这些探测器,人类可以了解类地行星的地形地貌,内部物质组成,磁场和气候环境等,探寻类地行星形成的历史和生命起源。而对于太阳系外类地行星的探索才刚刚拉开帷幕,人类已经陆续发现了一批太阳系外类地行星。不久的将来,这方面将会突飞猛进,发现的类地行星数目很快将成百上千乃至上万。还可以对其中的一些距离较近易观测的目标的大气性质做精确刻画,有望找到生命存在的特征信号。而对它们整体的统计和比较研究也将让我们对类地行星的形成有全新的认识。我们人类生活在地球,地球是我们目前唯一已知的适宜生命居住的星,因此发现类地行星可以说是寻找宜居行星的第一步。星球的宜居需要满足很多条件,存在液态水只是基本条件之一,还有一些条件,比如它一般是一个岩石类行星(就是之前说的类地行星),且要有一定厚度的大气保护它免受宇宙高能粒子和小行星的轰击,维持表面温度的稳定。又比如可能还需要一定的磁场保护其免受恒星风和宇宙射线的危害,还需要一个稳定的像太阳一样的宿主恒星,如果恒星有频繁、剧烈的爆发将会对行星的宜居性产生威胁。其实很难说一颗行星怎样就一定是宜居的,只能根据上面所说的基本条件选出一些可能是宜居行星的候选天体。因为就算满足了这些条件,行星也可能不宜居,因为或许还有我们不知道的条件,归根结底是我们对生命起源和演化的认识还不够彻底。聚焦 Wolf 1069 b我们是通过视向速度法发现 Wolf 1069 b 的,该方法的原理很简单。都说行星绕着太阳转,其实运动都是相对的,恒星相对行星其实也在绕转,而且二者周期是相同的。因此,监测恒星相对观测者视向速度的变化,就可以知道周围的行星。Wolf 1069 b 距离地球 31 光年的距离,在天文学尺度上,算是很近的了Wolf 1069 b 是目前第六近的处在宜居带内的类地行星,远的则有几千光年。这次寻找到的 Wolf 1069 b 的质量大概是 1-2 倍的地球质量,从一般的质量-半径关系来推测的话,很可能是一颗和地球差不多大小的岩石类行星。它满足了宜居行星的基本要求,一是从质量推测它是类地行星;二是它处在“宜居带”,离它的主星距离适中,表面温度允许液态水的存在。Wolf 1069 b 是一颗潮汐锁定的行星,类似月球也被潮汐锁定,所以自转和公转同步。月球因为被潮汐锁定,一直是固定的一面朝向我们。Wolf 1069 b 也是固定的一面朝向它的恒星,这一面永远是白天,另一面永远是黑夜。Wolf 1069 b 围绕的恒星是颗红矮星,红矮星的宜居带因为离恒星很近,容易潮汐锁定,所以可能只有在前面所说的介于白天和黑夜的过渡地带更适合居住。此外,红矮星一般比太阳的活动更加剧烈,所以需要寻找一些“反常”的比较“安静”的红矮星,它周围宜居带内的类地行星才更适合居住。生命迹象探索寻找人类“第二家园”可以初步判断 Wolf 1069 b 具有一些宜居星球需要满足的条件,但是还不能判断这颗行星上有无生命迹象。首先,太阳系外行星离我们很远,我们不能直接看到行星的表面来直接看到生命迹象,只能通过一些非常间接的手段推测,比如通过探测行星的大气成分(这一点已经比较难了,尤其是类地行星,它们的大气层太薄了,对观测仪器和技术要求很高)。即使我们能分析出行星大气的成分,那也还有一个更难的,就是什么是生命迹象的信号。我们可以基于地球生命的经验来推测,但也可能存在其他形式的生命,其生命迹象与我们已知的不同,因此有很多不确定因素的存在。未来预计还会继续监测看 Wolf 1069 b 所在系统是否还有其他行星的存在,以及获取这个行星更多的轨道参数信息,来揭示这颗行星可能的形成历史。Wolf 1069 b 的发现是对人类已知宜居行星候选体星库的一个很好的补充,标志着人类寻找宜居星道路上又前进了一步,算是一个激励吧。它的发现也启示我们搜寻宜居行星不要局限在像我们太阳这样的恒星周围,也可以在不同类型的恒星(比如 Wolf 1069 这样的红矮星)周围多尝试。 ... PC版: 手机版:

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天文学家发现"系外金星"Gliese 12 b 距离地球仅40光年的潜在宜居世界 Gliese 12 b 围绕着一颗距离我们只有 40 光年的红矮冷恒星运行,它有望告诉天文学家更多关于靠近恒星的行星是如何保留或失去大气层的信息。在这幅艺术家的构想图中,Gliese 12 b保留着稀薄的大气层。图片来源:NASA/JPL-Caltech/R.Hurt (Caltech-IPAC)这颗可能适合人类居住的行星被命名为"Gliese 12 b",每12.8天绕其主恒星运行一圈,大小与金星相当,因此比地球略小,表面温度估计为42°C(107°F),低于迄今为止确认的5000多颗系外行星中的大多数。不过,这只是假设它没有大气层,而大气层是确定它是否适合居住的关键的下一步。Gliese 12 b 的大气层可能与地球类似。它可能是金星的写照,金星经历了失控的温室效应,变成了一个 400°C (752°F)的地狱。它也可能没有大气层,或者是太阳系中没有的另一种大气层。得到答案至关重要,因为这将揭示Gliese 12 b 是否能保持适合液态水(可能还有生命)在其表面存在的温度,同时还能解开地球和金星的进化过程和原因如此不同的答案。Gliese 12 b绝不是第一颗被发现的类地行星,但正如美国宇航局所说,像它这样值得仔细观察的世界屈指可数。据估计,Gliese 12 b 的大小可能和地球一样大,也可能略小于地球,与太阳系中的金星相当。这幅艺术家的概念图比较了地球与Gliese 12 b的不同可能解释,从没有大气层到有类似金星的厚大气层。图片来源:NASA/JPL-Caltech/R.Hurt (Caltech-IPAC)Gliese 12 b:詹姆斯-韦伯太空望远镜的主要目标它被称为"迄今为止发现的最近的、凌日的、温带的、地球大小的世界",也是美国宇航局耗资 100 亿美元的詹姆斯-韦伯太空望远镜进一步调查的潜在目标。距离我们最近的类地行星也可能是最著名的类地行星是半人马座比邻星b,它距离我们只有4光年。然而,由于它不是一个凌日世界,我们还有很多东西要了解,包括它是否有大气层和孕育生命的潜力。大多数系外行星都是通过凌日法发现的,即从我们的视角看,行星从其恒星前方经过,导致主恒星亮度下降。在凌日过程中,恒星的光线也会穿过系外行星的大气层,一些波长的光线会被吸收。不同的气体分子会吸收不同的颜色,因此凌日提供了一组化学指纹,可以被韦伯望远镜等仪器探测到。Gliese 12 b 在系外行星研究中的意义Gliese 12 b的意义还在于,它可能有助于揭示银河系中的大多数恒星即冷恒星是否能够孕育有大气层的温带行星,从而适合居住。由两个国际天文学家小组发现的"外金星"今天(5 月 23 日)发表在《英国皇家天文学会月刊》上。它围绕着一颗名为Gliese 12 的冷红巨星运行,Gliese 12 距地球近 40 光年,位于双鱼座。研究人员的见解澳大利亚南昆士兰大学天体物理学中心博士生 Shishir Dholakia 说:"Gliese 12 b 是研究绕冷恒星运行的地球大小的行星能否保留大气层的最佳目标之一,这是推进我们对整个银河系行星宜居性的认识的关键一步。"他与爱丁堡大学和伦敦大学学院的博士生 Larissa Palethorpe 共同领导了一个研究小组。系外行星的宿主恒星大小约为太阳的 27%,表面温度约为太阳的 60%。然而,Gliese 12与这颗新行星之间的距离仅为地球与太阳之间距离的7%。因此,Gliese 12 b 从恒星获得的能量是地球从太阳获得能量的 1.6 倍,约为金星的 85%。了解大气影响太阳辐射的这种差异非常重要,因为它意味着地球表面温度在很大程度上取决于大气条件。与Gliese 12 b 的估计表面温度 42°C (107°F)相比,地球的平均表面温度为 15°C (59°F)。Dholakia解释说:"大气层会捕获热量,而且根据类型的不同,会大大改变实际的表面温度。我们引用的是行星的'平衡温度',也就是行星在没有大气层的情况下的温度。这颗行星的科学价值主要在于了解它可能拥有什么样的大气层。由于Gliese 12 b获得的光量介于地球和金星从太阳获得的光量之间,因此它对于缩小太阳系中这两颗行星之间的差距很有价值"。Palethorpe 补充说:"人们认为,地球和金星最初的大气层是被剥离的,然后通过火山排气和太阳系残留物质的轰击得到补充。地球是宜居的,但金星由于完全失去了水而不适宜居住。由于Gliese 12 b的温度介于地球和金星之间,它的大气层可以让我们了解行星在发展过程中的宜居性途径"。研究人员与东京的另一个研究小组一起,利用美国国家航空航天局(NASA)的TESS(凌日系外行星巡天探测卫星)的观测数据,帮助完成了他们的发现。东京天体生物学中心的项目助理教授 Masayuki Kuzuhara 与东京大学的项目助理教授 Akihiko Fukui 共同领导了一个研究小组:"虽然我们还不知道它是否拥有大气层,但我们一直把它看作是外金星,其大小和从恒星获得的能量与我们在太阳系中的行星邻居相似"。保留大气层的一个重要因素是恒星的风暴特征,红矮星往往磁性活跃,因此会产生频繁而强大的 X 射线耀斑。然而,这两个研究小组的分析结果表明,Gliese 12并没有出现这种极端行为的迹象,这让人们希望格利泽12号b的大气层可能仍然完好无损。位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的研究天体物理学家迈克尔-麦克尔文(Michael McElwain)是Kuzuhara和Fukui论文的合著者之一。为了更好地了解这些行星大气层和进化结果的多样性,我们需要更多像Gliese 12 b这样的例子。 ... PC版: 手机版:

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研究证实超级地球LHS 3844b是第一颗拥有永久黑暗面的行星 “这个理论上的东西现在感觉是真实的。这实际上就是这些行星的样子。”加拿大麦吉尔大学的天文学家、该研究合著者Nicolas Cowan说。当一颗行星的轨道离恒星很近时,它的近侧会受到比远侧更强的拉力。随着时间的推移,这种被称为潮汐力的不平衡被认为会减缓行星的旋转,直到它与轨道完全同步。这意味着行星绕轴旋转一周所需的时间与绕恒星运行一周所需的时间相同。月球被认为经历了这一过程,这就解释了为什么它有一个从未面向地球的“远侧”。许多系外行星被认为是1:1潮汐锁定的,因为它们离宿主恒星很近,但这种状态很难被证明。测量系外行星的轨道很简单,而固定它的自转要困难得多,尤其是当行星的大气层遮挡了它自转的表面。科学家将目标锁定了一颗离恒星很近的系外行星,最终证明了潮汐锁定假说。2019年,研究人员使用斯皮策太空望远镜测量了这颗被称为超级地球LHS 3844b的行星发出的光的强度。Cowan和合著者意识到,这些测量可以告诉他们这颗行星面向地球表面的温度,因为这颗行星可能没有大气层。由于自转和恒星施加的巨大潮汐力之间的冲突,没有潮汐同步的行星会温度升高。研究小组发现,LHS 3844b的表面相对较冷,正如潮汐同步行星所预期的那样。美国密歇根大学安娜堡分校的理论天体物理学家Emily Rauscher说:“这是利用现有信息或仪器可能收集到的最令人信服的证据。”预计很快还会有更多的证据。“詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)在这方面做得很好。”Cowan说,JWST将使天文学家能够研究比LHS 3844b离恒星稍远的系外行星的自转。天文学家现在认为,这样的行星可以维持大气层温和的温度,构成了银河系的大部分宜居空间。Cowan说,如果JWST发现它们像LHS 3844b一样是潮汐同步的,那么“可能有很大一部分行星,当然是大多数宜居行星,都是潮汐锁定的”。至于这些行星在何种意义上适合居住,Cowan目前还无法推测。他说,这些世界“没有潮汐、季节或昼夜周期”。“你能让生命进化出同样的多样性和复杂性吗?我不知道。”相关论文信息: ... PC版: 手机版:

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