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“陈老师!
jwst的红外光谱更新了!”
实习生小林举着平板冲进来,眼镜片上反射着数据流,“潮汐加热的‘热斑’找到了!
在行星赤道附近,温度比两极高300c——内部热源真的在‘烧’!”
陈默凑过去,老花镜滑到鼻尖。
四年前她带领团队确认hat-p-67b的“膨胀奇迹”
时,绝没想到这颗1200光年外的“气球巨兽”
,会用如此细腻的方式,在宇宙里写下“膨胀与流失”
的双重奏。
此刻,ala毫米波望远镜的观测正穿透星际尘埃,将这颗行星的“漏气日记”
一页页翻开,而团队的“极端行星探索接力棒”
,也已从“破解膨胀密码”
深入到“见证它的谢幕序章”
。
一、elt的“尾迹地图”
:气球漏气的“精确坐标”
小林与hat-p-67b大气流失的缘分,始于2041年elt望远镜的升级。
这台口径39米的“宇宙巨眼”
,搭载的“高分辨率光谱仪”
能分辨尾迹中不同离子的“指纹”
,像给气体流失拍了部“慢动作电影”
。
“你看这个!”
小林在组会上放大图像,氢尾迹(hα发射线)像条发光的丝带,从行星向恒星方向延伸300万公里(能装下20个木星),丝带上还有“结节”
——那是氦离子(heii)和金属离子(如civ、siiv)的聚集区。
“以前只知道它在漏气,现在才知道‘漏’得这么讲究:氢跑在最前面,像先锋部队;重元素跟在后面,像掉队的行李。”
,!
团队用三年时间分析elt数据,绘制出首张“大气流失动态图”
:流失速度:氢以每秒50公里的速度逃离(比地球逃逸速度快10倍),氦和金属离子慢一半,像“堵车的高速公路”
;流失量:每年损失12x101?吨气体(相当于地球大气总质量的02),按这个速度,50亿年后行星会“瘦”
成地球大小;尾迹形态:受恒星风(hat-p-67的恒星风速度2000公里秒)冲击,尾迹被“吹”
成扇形,像蒲公英的种子。
“这哪是漏气,分明是宇宙吸尘器在工作,”
陈默比喻,“恒星风像个大吸嘴,把行星大气一层层‘吸’走,而hat-p-67b的‘气球皮’(大气层)太薄,根本挡不住。”
二、jwst的“热斑实锤”
:内部热源的“暖宝宝”
证据潮汐加热的验证,是团队四年来最激动的突破。
2042年,jwst的“中红外光谱仪”
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