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团队对比了格利泽687和比邻星的“行星环境”
。
比邻星b是距离地球最近的系外行星(42光年),质量127倍地球,位于宜居带,但比邻星是着名的“耀斑星”
——2017年曾爆发一次超级耀斑,释放的能量相当于太阳耀斑的1000倍,瞬间把比邻星b的大气剥离了10。
“如果比邻星b有生命,那一定是‘外星小强’,生命力比蟑螂还强。”
小雅调侃。
而格利泽687的耀斑记录为零,x射线辐射强度只有比邻星的1100,恒星风速度慢一半。
“它的行星和卫星,就像住在有隔音墙的房子里,”
林夏说,“外面的噪音(耀斑、辐射)传不进来,里面的生命能安心睡觉。”
“慢性子”
的智慧:自转慢与磁场稳格利泽687的自转周期53天,比大多数红矮星慢三倍,这让它的磁场极其稳定。
“磁场是恒星的‘盾牌’,也是行星的‘保镖’。”
陈教授解释,“磁场稳定的恒星,不会突然爆发耀斑;行星被磁场保护,大气就不会被剥离。”
这种“慢性子”
还体现在恒星风的“温柔”
上。
恒星风是恒星向外喷射的带电粒子流,会“吹”
走行星大气。
格利泽687的恒星风速度仅200公里秒(太阳是400公里秒),对“海卫一”
卫星的大气压力,相当于地球海平面气压的百万分之一——“几乎可以忽略不计。”
阿哲说。
五、守夜人的期待:下一次观测,寻找“生命的信号”
2037年夏天,“冰月亮计划”
进入新阶段:团队计划用“天眼三号”
的量子雷达,直接向“海卫一”
的卫星发射脉冲信号,尝试接收反射波中的大气成分细节。
如果运气好,可能检测到氧气、臭氧——生命的“指纹”
。
“量子雷达”
的冒险:向15光年外“喊话”
“量子雷达能穿透冰层,看到海洋表面的反射。”
老周调试着设备,“但脉冲信号要往返30光年,衰减极大,就像在太平洋对面喊一声,指望听到回声。”
林夏却很乐观。
她想起第一篇幅发现“海卫一”
时的激动,想起两年观测中的无数次失败与突破。
“宇宙从不辜负耐心的人。”
她在团队会议上说,“格利泽687给了我们15年的稳定信号,现在该我们回应了。”
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