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:若四星轨道偏差超过1,尘埃盘可能被撕裂,ab也会因引力失衡偏离轨道。
为验证这一猜想,团队调取了2005年至今的所有观测数据,发现四星轨道的周期性变化与太阳黑子活动类似——每50年经历一次“活跃期”
,引力干扰增强,随后进入“平静期”
。
“ab的成长,可能赶上了四星系统的‘平静期’,”
李教授推测,“就像在风平浪静的海面学游泳,更容易成功。”
这个发现让天文学家意识到:多星系统中的行星形成,不仅需要初始的轨道共振,更需要长期的“轨道稳定期”
。
hd的四合星像一群默契的舞者,用亿万年调整步伐,才为ab创造了这片“安全泳池”
。
三、“尘埃指纹”
的破译:有机分子的“宇宙快递”
2026年夏,ala射电望远镜的新一轮观测带来了意外惊喜:hd的尘埃盘里检测到乙醇醛(一种简单糖类)和氰化氢(氨基酸前体)的分子信号。
这些有机分子像“宇宙快递”
,可能随彗星或小行星撞击,为未来的生命诞生提供原料。
,!
“以前只在恒星形成区的分子云里发现过这些分子,”
陈默指着频谱图上的峰值,“没想到在行星胚胎的‘食堂’里也有。”
更关键的是,这些分子集中在ab轨道外侧的尘埃带,而非内侧——说明ab的引力尚未“扫荡”
到这片区域,有机分子得以保存。
团队用“化学演化模型”
模拟了分子的分布:四合星的紫外辐射(尤其是b星的耀斑)会分解部分有机物,但尘埃盘的冰晶层像“防晒霜”
,保护了内侧分子;而外侧尘埃因远离恒星,受辐射弱,成了有机物的“避难所”
。
“这像给行星胚胎留了份‘外卖’,”
小雅开玩笑,“等ab长大后,说不定能‘签收’这些星际食材。”
这个发现让hd的“生命潜力”
陡增。
如果ab最终形成岩石行星,表面的海洋可能与这些有机物混合,启动生命化学反应——就像45亿年前地球经历的“原始汤”
阶段。
“我们可能正在见证一个‘第二地球’的童年,”
陈默在《科学美国人》的专栏中写道,“只不过它的‘家长’是四颗恒星,而不是一颗。”
四、“影子戏法”
的真相:行星环与卫星的“萌芽”
2026年秋,sphere图像中的一个细节引发了团队热议:ab的光斑旁有个更微弱的小亮点,像行星的“影子”
。
起初以为是观测误差,直到用偏振光分析,才发现那是个直径约5au的环状结构——ab的行星环,以及环内一颗更小的“卫星胚胎”
!
“这太不可思议了!”
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