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第86章 wasp-121b(第6页)

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会如何演变?答案取决于金属蒸汽的浓度与背阳面的温度。

(1)第一阶段:雨变小,变“稀”

当大气层流失时,高层大气中的金属蒸汽(铁、刚玉)浓度会降低。

此时,背阳面的凝结过程依然存在,但凝结的液滴会更少、更小——原本的“暴雨”

会变成“毛毛雨”

,甚至“雾状降水”

比如,假设大气层中的铁蒸汽浓度从现在的10??(每百万个大气分子中有1个铁原子)下降到10??,那么背阳面的铁液滴数量会减少99——宝石雨的“规模”

会急剧缩小。

(2)第二阶段:雨变“质”

,变“冷”

如果大气层继续流失,背阳面的温度可能会缓慢上升。

wasp-121b的大气层像一层“保温毯”

,阻挡了部分恒星辐射;当大气层变薄,背阳面的热量会更难保存,温度会从现在的1000c以下逐渐上升到1200c甚至更高。

此时,刚玉的凝结温度(1500c)无法达到——原本的“蓝宝石雨”

会消失,取而代之的是铁雨(铁的凝结温度约1800c?不,等一下,铁的熔点是1538c,沸点是2862c,所以在1200c时,铁还是液态?不对,需要修正:铁的凝结温度是其凝固点,即1538c。

如果背阳面温度降到1538c以下,铁会凝结;如果温度高于1538c,铁会保持液态。

哦,之前的逻辑有误,需要调整:正确的逻辑是:wasp-121b的背阳面温度取决于大气层的保温效果。

如果大气层变薄,背阳面的热量会通过对流和辐射更快散失,温度会下降,而不是上升。

比如,地球的大气层变薄,夜晚会更冷。

所以,修正:当大气层流失,背阳面的温度会下降——比如从1000c降到800c。

此时,铁的凝结温度是1538c,所以铁不会凝结;刚玉的凝结温度是1500c,也不会凝结。

那宝石雨会停止吗?哦,这里需要重新梳理:wasp-121b的白天气温是2500c,所以金属蒸汽存在于高层大气(热层,约3000c)。

夜晚,大气层降温,从高层到低层,温度逐渐降低。

如果背阳面的低层大气温度降到金属的凝固点以下,蒸汽就会凝结。

比如,铁的凝固点是1538c,刚玉是1500c。

如果背阳面的低层大气温度降到1500c以下,刚玉会凝结;如果降到1538c以下,铁也会凝结。

当大气层流失,大气层的“保温能力”

下降,背阳面的低层大气温度会下降——比如从1200c降到1000c。

此时,刚玉和铁都会凝结,所以宝石雨会继续,但可能因为蒸汽浓度降低,雨滴更小。

只有当大气层流失到无法让金属蒸汽到达背阳面时,宝石雨才会停止。

比如,大气层变得太稀薄,金属蒸汽在高层大气就冷却凝结,无法下沉到背阳面的低层大气。

这部分需要更准确的物理逻辑,避免错误。

比如,大气层的结构:热层(高温,金属蒸汽存在)→中间层(降温)→对流层(背阳面,低温)。

如果大气层变薄,对流层的厚度会减小,金属蒸汽可能在对流层顶部就凝结,无法到达地表——此时,宝石雨会变成“高层大气中的云”

,而不是落到地表的雨。

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