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,耀斑频率可能降低;如果行星有磁场(像地球的地磁场),就能偏转有害辐射,像给行星撑起“保护伞”
。
“我们正在申请用哈勃望远镜观测它的磁场迹象,”
陈教授说,“那是判断它能否留住大气的关键。”
三、“300光年外的邻居”
:寻找生命的“望远镜接力”
开普勒-1649c距离地球300光年,意味着我们现在看到的它,是300年前的样子——那时人类还在明朝,伽利略刚发明望远镜。
但这并不妨碍我们“走近”
它:通过一系列望远镜的“接力观测”
,我们正一步步揭开它的神秘面纱。
1开普勒的“眼睛”
:发现信号的“第一棒”
开普勒太空望远镜是发现开普勒-1649c的“功臣”
。
它从2009年到2018年,盯着15万颗恒星连续观测,积累了海量光变数据。
尽管它已退役,但“开普勒-1649c”
的信号,仍是它留给人类最珍贵的“遗产”
之一。
“开普勒证明了,红矮星周围也能有宜居行星,”
小雅说,“这把搜寻范围从‘类太阳恒星’扩大到了‘红矮星’,宇宙中宜居行星的数量可能翻十倍。”
2韦伯的“红外之眼”
:看清大气的“第二棒”
2023年,詹姆斯·韦伯太空望远镜接过了“接力棒”
。
它的红外光谱仪能分析行星大气的分子成分——如果开普勒-1649c有氧气、甲烷等“生物标志物”
,韦伯就能捕捉到。
“我们计划在2025年对它进行凌日光谱观测,”
陈教授指着韦伯的观测计划表,“如果看到氧气和甲烷共存(地球大气中两者由生命活动维持平衡),那将是地外生命的‘最强证据’。”
3未来的“直接成像”
:看见表面的“第三棒”
但要真正“看见”
开普勒-1649c的表面,还需更先进的望远镜。
欧洲极大望远镜(elt,2028年启用)和南希·格蕾丝·罗曼望远镜(2027年发射),将用“日冕仪”
技术遮挡恒星光芒,直接拍摄行星的模糊影像——如果能拍到蓝色的海洋、白色的云层,甚至绿色的植被反光,那将彻底改写人类对“宇宙生命”
的认知。
四、“第二地球”
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