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。
环中的碎片(岩石、冰、碳颗粒)在引力与恒星余温的作用下,上演着“碰撞、聚合、破碎”
的循环,像一场持续30亿年的“交响乐”
。
1内环的“碎石雨”
最内环(100天文单位)是“摇滚区”
。
这里的碎片以硅酸盐岩石为主(类似地球地壳),颗粒大小从1毫米到10厘米不等,碰撞时像“碎石雨”
般激烈。
2023年,詹姆斯·韦伯太空望远镜(jwst)的iri光谱仪捕捉到内环的“热斑”
——某区域温度比周围高20c,正是两块直径1米的岩石碰撞后熔化的痕迹。
“这像舞台上摔碎的瓷器,”
迭戈比喻,“碎片飞溅的瞬间,温度飙升到1000c,又在几小时内冷却成黑色熔壳。”
模拟显示,内环的碰撞频率是每百年一次“大碰撞”
(直径超1米的碎片相撞),每天发生数千次“小碰撞”
(毫米级颗粒)。
这些碰撞不断产生新的尘埃,补充环的“原料”
,让内环像“永动机”
般运转。
2中环的“冰晶华尔兹”
中环(200天文单位)是“优雅的冰舞区”
。
这里的碎片以冰粒为主(水冰、二氧化碳冰),颗粒细腻如面粉,在恒星5000c的余温下微微融化又凝结,像跳着“华尔兹”
的冰晶。
2022年,ala射电望远镜观测到中环的“毫米波谱线”
——冰粒的旋转速度与轨道速度同步,证明它们像“被编排的舞者”
,整齐地绕白矮星旋转。
“冰粒间有微弱的电引力,”
参与分析的博士后索菲亚说,“它们像磁铁般相互吸引,偶尔聚成‘雪球’,又被恒星风吹散。”
这种“聚散离合”
让中环始终保持着“蓬松”
的状态,不像内环那样“拥挤”
。
3外环的“碳粉飘带”
外环(300天文单位)是“飘逸的碳粉区”
。
这里的碎片以碳颗粒为主(类似煤尘),颗粒细如花粉,被白矮星每秒数百公里的恒星风吹成“飘带”
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