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第64章 罗斯128b(第6页)

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,能防止温室效应失控(比如金星)或大气中的二氧化碳过低(比如火星)。

此外,罗斯128b的潮汐加热可能为海底提供额外的能量——类似木卫二的“热液喷口”

,这些喷口能释放化学能,支持微生物的生长。

四、对比其他宜居行星:罗斯128b的“比较优势”

在已知的“宜居带系外行星”

中,罗斯128b并不是唯一的候选者——比如trappist-1e(距离地球40光年,围绕超冷红矮星运行)、比邻星b(42光年,围绕比邻星运行)。

但罗斯128b的“综合评分”

更高,原因有三:其一,母星更稳定。

trappist-1是一颗8v型红矮星,质量仅为太阳的8,自转周期仅14天,耀斑活动极其频繁(每年爆发超过1000次强耀斑)。

尽管trappist-1e位于宜居带,但它的大气可能早已被剥离。

比邻星b的问题更严重:母星的耀斑活动比trappist-1还强,且行星距离母星仅0047天文单位,大气逃逸率极高。

相比之下,罗斯128的“安静”

特质让它成为“最像太阳的红矮星”

,!

其二,轨道更圆。

trappist-1e的轨道偏心率为008,虽然不高,但会导致季节变化(尽管温度差异小)。

比邻星b的偏心率为005,略低,但罗斯128b的偏心率<01,几乎是圆形轨道——这意味着它能持续接收稳定的恒星辐射,不会出现“忽冷忽热”

的情况。

其三,质量更大。

罗斯128b的质量是135倍地球质量,而trappist-1e仅为069倍地球质量,比邻星b是127倍地球质量。

更大的质量意味着更强的引力,能保留更厚的大气——这对生命的存活至关重要。

比如,trappist-1e的质量太小,可能无法保留足够的大气来抵御恒星风,即使有液态水,也会很快蒸发。

五、未来探测:解开谜团的“关键十年”

要真正了解罗斯128b是否适合生命,我们需要“直接证据”

——比如大气中的氧气、水蒸气,甚至生物标志物。

而这,依赖于未来的大型望远镜和探测器。

首先是詹姆斯·韦伯太空望远镜(jwst)。

这台耗资100亿美元的望远镜将于2027年开始常规观测,它的nirspec(近红外光谱仪)和iri(中红外仪器)能分析罗斯128b的大气光谱。

尽管罗斯128b的凌日概率仅为1(即每100次轨道运行中,只有1次会从母星前面经过),但jwst可以通过“transitspectrospy”

的替代方法——观测恒星的光谱变化,当行星在轨道上不同位置时,恒星的光会被行星大气吸收不同波长的光。

比如,如果罗斯128b的大气中有水蒸气,它会吸收19微米和27微米的红外光;如果有氧气,会吸收076微米的紫外线(但jwst主要在红外波段工作,所以可能需要其他方法)。

其次是欧洲极大望远镜(elt)。

这台位于智利的39米望远镜将于2030年投入使用,它的tis(中红外elt成像仪和光谱仪)能直接拍摄罗斯128b的影像——尽管模糊,但能分辨出行星的大气层结构。

比如,tis能看到罗斯128b的大气是否有“云层”

(比如水云或硫酸云),云层的存在会影响行星的温度和反照率。

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