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与“旧档案”
2039年冷湖天文台的观测,其实是一次“故地重游”
。
陈默团队接到的任务,是用中国自主研发的“巡天”
光谱仪(精度比harps高10倍)重新测量格利泽876的径向速度,验证二十年来它的“舞蹈节奏”
有没有变化。
没想到,新数据不仅确认了格利泽876d仍在原轨道(周期194天,分秒不差),还发现了更微妙的事:恒星速度的“锯齿”
比2005年更清晰了。
“这说明什么?”
小林捧着热咖啡凑过来,“是不是格利泽876d的质量其实更大?或者它旁边还有别的行星?”
陈默调出2005年的原始光谱,和新数据并排对比。
在波长550纳米的位置(绿色光波段),旧数据有个模糊的“凹陷”
,新数据则变成了“双峰”
。
“这是钠元素吸收线的分裂,”
他指着屏幕,“说明格利泽876d的大气里可能有钠——就像地球大气里的钠灯,会吸收特定颜色的光。”
这个发现让团队沸腾了。
要知道,2005年rivera团队只能推测格利泽876d是“岩石行星”
(因为质量不够大,无法留住氢气大气层),但没人见过它的大气成分。
冷湖的新数据第一次“闻”
到了这颗遥远行星的“气息”
——虽然只是微弱的钠信号,却像在说:“我这里可能有大气层,甚至可能有海洋反射的光。”
更巧的是,团队在整理格利泽876的“老档案”
时发现,2005年之后的观测中,恒星的磁场活动(像“太阳黑子”
一样的斑点)曾剧烈增强,导致速度曲线出现“假信号”
。
当时rivera团队差点放弃,是rivera的导师拍板:“再测半年,误差会说话。”
这份“不放弃”
的执着,和陈默团队此刻的心情重叠了——他们知道,格利泽876d的故事,远没到结局。
四、“潮汐锁定”
的昼夜与“可能的海洋”
如果站在格利泽876d的表面,你会看到怎样的风景?根据计算,它离恒星太近(300万公里),会被恒星的引力“锁死”
,永远只有一面朝着恒星——就像月球永远只有一面朝着地球。
这意味着它的“白天”
长达194天(公转一周的时间),天空永远是红矮星格利泽876那团暗红色的光;而“黑夜”
面则永远寒冷,温度可能低至-100c。
“但中间地带可能有‘晨昏线’,”
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