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第179章 hd 98800(第2页)

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“这煎饼里藏着行星的‘原始汤’,”

陈默在组会上比喻,“颗粒从微米级(灰尘)开始,通过碰撞粘成毫米级(沙粒),再聚集成千米级(小行星),最后‘滚雪球’变成行星胚胎。”

观测中最关键的发现,是尘埃盘内侧那个40au宽的“缺口”

(后来修正为约30au,即地球到太阳距离的30倍)。

用计算机模拟四合星的引力场后,团队发现:缺口的位置恰好是“希尔球”

边界——这是行星引力能主导轨道的范围。

换句话说,如果一颗行星在缺口处形成,它的引力会把附近的尘埃“清扫”

干净,形成我们现在看到的“空当”

“就像你在沙滩上堆城堡,城堡周围会有一圈没沙子的地方,”

小雅解释,“hd的缺口,可能就是一颗‘婴儿行星’的‘城堡地基’。”

但这个“婴儿”

有多大?团队用光谱分析尘埃盘的密度,发现缺口内侧的尘埃比外侧少了70。

“如果是一颗类地行星(像地球),引力可能不够强,”

陈默皱眉,“但如果是颗‘超级地球’(质量是地球5-10倍),就能解释这个缺口了。”

三、“引力拔河”

的挑战:四星系统如何“护盘”

?多星系统中行星形成的最大难题,是“引力拔河”

普通行星形成于单星周围,引力稳定;但在四合星系统里,四颗星的引力像四只手,随时可能把尘埃盘“撕碎”

或“推走”

hd的尘埃盘为何能“存活”

?,!

2024年,陈默团队用盖亚卫星测量了四颗星的精确轨道:a1和a2以每250天一圈的速度互转,b1和b2以每300天一圈互转,两对双星则以每265年一圈的速度绕共同质心旋转。

“关键是‘轨道共振’,”

李教授指着模拟动画,“两对双星的轨道周期接近2:1(265年和530年,注:实际为近似共振),引力干扰相互抵消,形成了相对稳定的‘引力势阱’,把尘埃盘‘兜’住了。”

类比地球上的“三体问题”

,hd的四颗星就像四个精心编排的舞者:a1和a2贴身旋转时,b1和b2在远处“稳住阵脚”

,两对双星的引力“拔河”

达到微妙平衡,尘埃盘就像被放在平衡木中央的盘子,虽有晃动却不至于坠落。

“但这种平衡很脆弱,”

陈默补充,“如果其中一颗星突然‘踩错步’(比如爆发耀斑改变质量),尘埃盘可能被甩出去,或被吸入恒星。

hd能保留尘埃盘到现在(约1000万年,恒星的‘青少年期’),已经是宇宙级的‘幸运儿’。”

四、“寻宝游戏”

:在尘埃中寻找“行星胚胎”

确认尘埃盘和缺口的存在后,团队开始了“寻宝游戏”

:寻找那个可能存在的“婴儿行星”

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