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第2篇幅:恒星与行星的“命运二重奏”
——hd的十年探秘林峰的保温杯在控制台边结了层薄霜,屏幕上hd的大气光谱正像拆开的盲盒般缓缓展开。
2028年深秋的上海佘山天文台,jwst传回的最新数据显示:那颗被烤焦的“飞马座第一星”
hdb,大气里竟藏着水分子的光谱线——像宇宙在150光年外,给地球人寄了封带着水汽的信。
“老师!
你看这个吸收峰!”
实习生小陆举着刚打印的光谱图冲进来,眼镜片上蒙着哈气,“波长14微米处有明显的水分子特征!
和地球大气里的水一模一样!”
林峰凑过去,老花镜滑到鼻尖。
五年前他带领团队发现hdb的“凌星缺口”
时,绝没想到这颗“地狱行星”
的大气里,会藏着如此温柔的分子。
此刻,jwst的红外镜头正穿透星际尘埃,将恒星hd与行星hdb的“命运纠缠”
一页页翻开,而团队的“追星接力棒”
,也已从“发现行星”
深入到“读懂行星的一生”
。
一、jwst的“大气盲盒”
:拆出宇宙“水蒸气”
2023年发现hdb的“凌星缺口”
后,林峰团队的最大心愿就是“看清它的大气”
。
这颗距离恒星仅0047天文单位的行星,表面温度高达1000c,大气像沸水般翻滚,传统望远镜很难捕捉到清晰的信号。
直到2025年jwst升空,他们才拿到“钥匙”
。
“jwst的中红外光谱仪(iri)像副‘热成像眼镜’,”
林峰在组会上比划,“能透过高温大气,看到分子振动的‘指纹’。”
2026年第一次观测,团队就发现了钠和钾的吸收线——和第1篇幅提到的哈勃望远镜结果一致,证明大气在逃逸。
但真正让他们激动的,是2028年追加观测中发现的水分子(h?o)。
“水是生命之源,但这里的水在高温下会变成‘等离子体汤’,”
小陆解释,“就像把一杯水倒进炼钢炉,水分子被拆成氢原子和氧原子,却又在高温高压下重新组合——这说明行星大气的‘韧性’远超我们想象。”
更神奇的是“垂直分层结构”
。
jwst的数据显示,hdb的大气像千层蛋糕:最下层是沸腾的氢氦“海洋”
,中层漂浮着硫化物云(像地球上的积雨云),上层则是稀薄的“水汽层”
——水分子在这里短暂“存活”
,又被恒星紫外线分解成氢和氧。
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