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里,用48天的周期跳了1200年的“热舞”
。
“如果现在给它拍张‘实时照片’,”
陈默用卷尺比划,“需要等1200年后才能收到——就像给古人寄信,他们收到时,我们已经不在了。”
更奇妙的是,由于它离恒星极近,从地球上看,hat-p-67b的凌日现象会“盖住”
恒星的一小块,而它的影子(如果有)会以每秒70公里的速度掠过恒星表面——这种“宇宙之舞”
的节奏,比人类眨眼还快(凌日过程仅3小时)。
团队曾用“掩食法”
观测它:当行星转到恒星背面时,恒星的光会被行星大气折射,在光谱上留下“指纹”
。
“这像给行星‘拍x光’,”
小满说,“我们发现它的大气有‘逆温层’——通常温度随高度降低,它却反着来,高层比低层热,像冬天房间里开着暖气,窗户却结霜。”
这种反常结构,可能是膨胀的关键:逆温层像“隔热层”
,阻止热量散失,让大气层持续受热膨胀。
六、观测背后的“追星人”
:在数据中寻找“不可能”
hat-p-67b的发现,是团队“不放弃异常数据”
的结果。
2021年夏天,当第一次复测数据确认“半径21倍木星”
时,陈默在办公室坐了一整夜。
“我翻遍了所有行星数据库,没找到类似的案例,”
她回忆,“当时想,要么是我们算错了,要么就是推翻了‘热木星膨胀极限’的理论。”
,!
接下来的两年,团队像侦探一样排查“错误可能”
:检查望远镜校准(没问题)、排除恒星伴星干扰(用自适应光学望远镜确认hat-p-67是单星)、验证凌日周期(连续观测10次,周期误差小于1分钟)。
“最崩溃的是2022年冬天,”
小满说,“我们用地面望远镜拍凌日,连续三晚阴天,差点以为要错过验证窗口。”
转机出现在2023年春天。
欧洲空间局的cheops卫星专门对准hat-p-67,用高精度光度计测到凌日时的“重力暗淡效应”
——恒星被行星引力扭曲,形状略微拉长,导致亮度变化有微小偏差。
“这效应只有大质量行星才有,”
陈默解释,“它证明我们的质量计算没错——05倍木星质量,21倍木星半径,密度008克立方厘米,千真万确。”
如今,hat-p-67b成了“极端行星”
研究的标杆。
团队用它的数据修正了热木星膨胀模型,提出“双重加热机制”
(恒星烘烤+内部潮汐加热),还预测了其他“膨胀行星”
的存在——在距离地球500-2000光年的范围内,可能还有10颗类似的“气球巨兽”
。
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