本文目录一览:
- 1、超级地球格利泽581d属于什么星系
- 2、超级地球格利泽581g,上面真的会存在生命吗?它究竟有什么特别之处?
- 3、科学家认为100%有生命?超级地球格利泽581g争议不断,很特别?
- 4、宇宙中最恐怖的十大行星:剧毒钻石、下宝石雨、巨型星环
超级地球格利泽581d属于什么星系
超级地球格利泽581d属于系外行星格利泽,格利泽581是一颗位于天秤座β星以北约2度格利泽的红矮星格利泽,距离地球约20.4光年(193.9兆公里)格利泽,光谱型M2.5V,视星等约为+10.56。
系外行星的命名基于华盛顿多星系统目录命名系统的补充,并被国际天文学联合会采用。在WMC命名系统中,最亮恒星或拥有最亮恒星的恒星系统以字母标签“A”命名,未包含在恒星系统“A”中的其它恒星/恒星系统顺序以“B”,“C”等来命名。
超级地球格利泽581g,上面真的会存在生命吗?它究竟有什么特别之处?
超级地球格利泽581g,上面真的会存在生命吗?它究竟有什么特别之处?
寻找前面一种就是为了证明人类并不是宇宙中寂寞的存有,他们的“呼喊”实际上也有回复,只不过是距离太远、延迟太高。寻找后面一种则在为以后做打算,终究地球的资源比较有限,人类也无法始终留到摇蓝之中。在大规模的探寻下,科学家发现了很多特殊的大行星,考虑到他们与地球上具有一定的相似度,因而被称作“超级地球”。但在这种“超级地球”之中,格利泽581g的知名度就很大。因此,它到底有什么独到之处?专家确实觉得在这儿100%存有性命吗?
一直以来,专家都希望可以在不断的探寻之中,寻找和世界中间间距更靠近的“宜居行星”。终究人类的四轴飞行器在大尺度的宇宙下,依然是处于“龟速向前”时期的,因而假如动则就好几百、好几千光年的距离,他们的星际移民方案就变得像一场“春秋大梦”,永远不能进行。正是因为这样,2010年加州大学圣克鲁斯校区专家,公布发觉格利泽581g的情况下才导致了大家的高度关注。它不仅仅是人类初次发觉表面可适合性命求生的系外行星,和地球上间的距离还特别的近,约为20.5亿光年。
这时候大伙儿可能说,20.5亿光年居然也算近,要记住一光年但是相当于9460730472581公里。事实上,这一近是比照现阶段出现的其他宜居星球来说的,在这样的对比之下,它的确算得上咱们的邻近了。除此之外,依据地球上相似性指数值看来,格利泽581g算得上众多超级地球之中,各个方面特征和地球上更为相近的一个了。它半径是地球上的1.2倍到1.4倍,品质乃是3.1倍到4.3倍,表层也是由岩层所组成的。它跟地球上一样坐落于宜居带之中,间距其主行星大概有0.13个天文单位,在这样的情况下它表层该是具有液体的。
专家觉得在它以上拥有很厚的地球大气层,这一地球大气层厚度其实比地球上还要大,因此全球变暖会比地球上更明显。不过因为这货被所属星球的行星“潮汐锁定”了,因此它就像我们看到的月亮一样,从始至终只有一面对行星。在这样的情况下,格利泽581g的双面应当展现出“冰火二重天”状态才对,为什么会变成宜居行星,甚至产生性命呢?
依据专家创建的有关理论模型看来,只需格利泽581g的空气充足厚,那样蒸发性的化学物质便会在他们被锁住的正脸移到反面,进而带来一定热量,最后使2个面的热量趋向一致。换句话说,即使被潮汐锁定,一面永远有光,一面始终黑喑也无所谓。由于依靠相对较低的转动速度及其浓郁的空气,双面温度还是要进行一定的换置的,最后保持到他们想要的那一种“适居环境温度”。对于100%存有的生命难题,其实就是发觉该大行星的德莫特·沃特在采访时说的一段话,可能就是因为这是自己的重大发现,因此他显得十分自信与开朗。被问到预测分析其上存不存在外星生命时,他提出了肯定的回答。
科学家认为100%有生命?超级地球格利泽581g争议不断,很特别?
近年来有颗星球不仅长期处于观察中,并且被科学家认为 有生命存在的可能性为100%,这颗星球是哪儿呢?
被誉为潜在超级地球候选行星的 格利泽581g 是本次文章所要讲述的主角,不过关于它目前的争议仍然有许多。
格利泽581g有何特别之处?
为什么科学家们多年以来一直对它观测不断?
它真的存在生命吗?
人类未来能够移居在此地吗?
关于 格利泽581g 的问题非常多 ,文章接下来将主要从天文学家对它的研究报告中的来叙说 格利泽581g为何会被认为100%存在生命, 同时简略解答这些问题。
宇宙天体和天文学的发展让普通人也有机会去了解整个宇宙, 特别是人们对 外太空移民 的憧憬和想象 ,这让天文学的部分任务也不再是科学家们的专属。
任何人都可以通过自己的观察来发现 新的星球或者移居带 ,并提交给宜居系外行星目录。
该目录包含了过去十多年间人们在地面和太空望远镜中发现的宜居世界, 其中就有格利泽581g 。
2010年9月, 史蒂文·沃格特 在卡内基研究所的系外行星的 调查中发现了这颗 行星。
研究人员用 多普勒光谱 观察行星母星光谱中的多普勒频移,并通过径向速度测量来寻找地外行星, 并由此发现了格利泽581g。
数据显示格利泽581g离 地球只有20光年左右 ,并位于宜居带中,而且体积比地球大出1.3倍。
如果按照当前的生命形式推测和生命形成的环境要求来看, 这意味着它的表面可能有 液态水 ,拥有生命的它将成为一颗超级地球。
当初沃格特博士在新闻发布会上被提问 格利泽581g星 球的生命可能性时,他认为,该星球处于宜居带, 尽管格利泽581g一面冷,一面热 ,但在它们之间应该存在一个平衡区,这里会有合适的区域供生命发展。
根据他和同事的估计, 格利泽581g 的平均表面温度在零下12摄氏度至零下4摄氏度之 间,这与南极洲夏季的一天温度大致相当。
同时沃格特博士还表示自己并不是生物学家,在这一点上他相信自己的天文数据,并站在天文学的角度上来讲, 他认为这颗星球上存在生命的可能性是 100%。
另外同事巴特勒博士也认为,只要数据足够,况且这颗行星离地球如此近, 未来应该很有可能有更多发现。
不过天文学作为一门科学来讲,它同样需要严谨的态度去看待宇宙,对于地外行星的发现而言,任何潜在的行星, 无论生命与否都需要多个观测结果和数据对比分析才能得出最终判定。
因此研究该项目的团队并不只有 沃格特博士 一行人。
在日内瓦,由弗朗西斯科·佩佩所在的天文学团队,他们 根据高精度径向速度行星搜索器(HARPS)所观测到的数据作为对比研究就此却提出了质疑。
就在格利泽581g公布后的两周, 日内瓦的研究团队质疑格利泽581g的存在 ,并怀疑该发现的真实性。
原因在于它们在调用HARPS得来的数据发现,尽管他们使用的仪器非常精确,数据点很多, 但是HARPS探测到的这颗行星信号幅度非常低,基本上处于一个测量噪声的水平。
为什么会出现这样的原因?
根据麻省理工学院天文学家 萨拉·西格 的说法,这两组结果的差异可能是由于计算中 假设的行星轨道特征不一样所导致的。
沃格特团队 对 格利泽581g 假设的轨道被视为有完美的圆形轨道 ,而瑞士日内瓦小组认为这种轨道更偏心一些。
所以日内瓦团队认为沃格特团队所看到的是该系统的 其他四颗行星的信号, 并非是格利泽581g的信号 。
到了2011年,这样的分歧就更加严重了。
此前对格利泽所了解的信息并不多,人们只是认为这颗行星处于宜居带中, 适合居住,但它可能因信息干扰也许并不存在。
而2011年的调查研究认为 格利泽581g的 潮汐锁定现象 使得科学家们重新思考起该星球的生命可能。
潮汐锁定使得格利泽581g的轨道运动像 太阳系中的水星 一样,因此该星球上的时间 分布处于极昼和极夜中。
极夜地区的温度太低 ,便会使得二氧化碳和大气无法处于一个稳定的气态区域, 其表面会有冰晶出现。
同时它们因为不能接收阳光并被加热,从而不能被释放在大气中, 因此可能会使之变得冰冷。
为了更好地了解 格利泽581g星球 上面到底是什么样子, 巴黎大学 的一个科研团队对此进行了模拟分析。
该团队假设气候主要受 二氧化碳和水的温室效应影响 ,这种假设适用于星系中 具有重要大气层的 岩石行星 。
通过多次迭代研究后,模拟表现了多次不同大气压和不同成分的 格利泽581g星 。
如果 大气环境小于1兆帕 ,那么就会出现大气坍塌,也就是前面所提到的这种情况。
如果加入了 液态水海洋 则会缓解这种情况,气压临界点会被稳定在 1兆帕左右。
这项研究从理论上证明了 格利泽581g 所在的格利泽581系统有宜居的可能性 ,这给之前的研究像是打了一针安定剂,格利泽581g似乎又给人们燃起了新的希望。
2012年,沃格特的研究团队重新采用了当年瑞士团队的数据,并对数据带入圆形轨道, 格利泽581g 又一次重新出现在人们眼前。
沃格特表示日内瓦的研究可能会在原始论文中省略某些数据点,而他们之所以采用 圆形轨道是因为其动态稳定性、拟合优度以及奥卡姆剃刀能够生效。
综合来看,科学家们在过去数年间发现了 格利泽581g的潮汐锁定 ,大气系统模拟迭代,包括它的观测数据都处在一个反复变动的状态。
同时在它周围的b、c、d、f行星也让不少科学家怀疑该行星的宜居带是否真实有效,而这么多年过去了, 格利泽581g行星 的观察进入到了哪一步?
显然格利泽581g这样似在非在的行星是它最大的争议点,同行的几颗小行星也不得不让 科学家们思考格利泽581系统是否有效。
宾夕法尼亚州立大学 在2014年的研究中指出, 太阳黑子 的活动有时候会“伪装”成行星信号,之前通过观察格利泽581d的轨道来推断格利泽581g的存在很有可能出现问题。
如果在对其进行观察时,581d的信号并不是它本身,而是来自太阳黑子的活动,那么依据这样的观察, 格利泽581d、581g都不会存在。
这样的说法在不断地动摇人们的信心,但是研究人员坚信这颗行星的存在是真实的, 这在2015年的研究中又一次给了人们信心。
赫特福德郡大学 的研究人员认为,过去的质疑分析完全是由于技术分析不足才会出现这样的问题。
而2014年的研究中,用于解释恒星活动的统计研究技术根本不能很好地识别 格利泽581d这样的小行星。
该研究团队认为以前使用的方法如果是识别比较大的行星时很有效,因为它们对恒星的影响很大, 恒星活动 不足以干扰它们的信号。
研究人员对现有数据使用了更准确的模型,并坚信 格利泽581d 的信号是真实存在的。
管行星信号会存在变异性,但这让人们意识到这样的 小行星需要更多更精确的信号和模型分析才能确定宜居可能。
现在关于格利泽581系统的研究仍在继续,不少科学家都相信 格利泽581g行星 是真实存在的。
它离我们真的很近,仅有20光年,相比那些动辄数百光年甚至数万光年的星球, 格利泽581星系 无疑是人们内心中想要寻找的那个天外世界。
这也正是它的特别之处—— 信念。
未来的火星、 月球 、格利泽581g,都是人类潜在的居住地, 它们给人类带来了另一种可能 。
正因为人们相信它们的存在会给未来带来改变, 科学家们才孜孜不倦地去寻找那些可能给人类带去信念的 星球 。
宇宙中最恐怖的十大行星:剧毒钻石、下宝石雨、巨型星环
上接前一篇格利泽,聊一些让人恐惧的系外行星格利泽!
#10:Gj-504b
Gj-504b行星是一颗位于处女座的气体星球,距离地球大约57光年。这颗行星十分特殊,外观呈现粉红色,故被宇宙中暗红色的樱花。
根据NASA的研究,Gj-504b行星是一颗‘新鲜出炉’行星,年龄只有1.6亿年。不过它的质量大约是木星的4倍,表面温度可达到237摄氏度。因此它又是一颗挑战人类行星形成理论的怪异巨行星。
#9:Wasp-12b
WASP-12b是2008年发现的一颗热木星,质量为木星1.5倍,公转一圈26小时。热木星也叫超级木星(epistellar jovians),是一种系外气体巨行星。它们的质量接近或超过木星(1.9 1027kg),但不同点在于木星的轨道半径为 5 天文单位,而热木星轨道与母恒星距离只有 0.5-0.015 天文单位。
由于WASP-12b轨道非常靠近恒星,表面温度超过了3992 C。同时行星被潮汐锁定,即行星有一半永昼、另一半永夜。据哈勃太空望远镜的观测表明,WASP-12b 表面的光反照率也低到不可思议,对光线的吸收率高达94%。如果格利泽我们飞掠这颗行星,会发现它比沥青还要黑。
另外最近研究指出,这颗系外行星正在自己逐渐靠近母恒星,已被恒星的引力被拉长成极度罕见的形状,原本预估还有1000万年的寿命,现在可能只剩300万年了。
#8:HD 189733b
HD 189773b是位于狐狸座,距离地球约63光年的“热木星”,即气态巨行星。同时它也是天文学家首次确定其大气层为蓝色的系外行星。哈勃太空望远镜的观测数据显示,这颗行星所焕发出的蓝色,其实是大气层中硅盐酸颗粒散射而来。
不过最让人恐惧的是,这颗行星一天到晚都在下玻璃雨。这是因为行星太过靠近恒星,使得行星温度达到1000摄氏度,导致硅盐酸颗粒凝结形成玻璃状颗粒后落下。而在高温的烘烤下,行星表面的风速可以达到5400英里每小时,相当于每秒两千米,七倍于音速。简单来说,可以简单将它看成是一颗表面玻璃高速乱飞的星球。
#7:Psr J1719–1483 B
这颗行星于2011年发现,位于巨蛇座,直径为19公里,但质量是太阳质量的1.4倍。这颗行星之所以这么小、质量却这么大,主要是因为它原本就是一颗恒星。
根据天文学家的研究,这颗行星原本属于巨蛇座一个双星系统的恒星之一,但另一颗恒星发生了超新星爆炸后,变成了一颗结晶碳(钻石)的脉冲星。原本牵手一起跳舞的兄弟自爆了,Psr J1719-1483 B也跟着迅速膨胀进入红巨星时期并演化为一颗白矮星。由于距离脉冲星太近,因此行星的轨道周期只有2小时。而这颗行星的发现,使得存在钻石行星的理论得到了证实。
#6:Hat-P-7b
HAT-P-7b行星是位于天鹅座、距地球约1000光年的气态巨行星,直径是木星的1.4倍,质量是木星的1.8倍,表面温度高达2000摄氏度。
根据开普勒太空望远镜的观测,HAT-P-7b行星大气的最亮(热)点是不断移动的,表明该行星上狂风肆虐。这主要是因为行星非常靠近恒星,导致接受恒星光照温度强的一面温度极高,而另一面温度就相对较低,气团的运动变化从而形成了天气系统,因此也是科学家首次记录到太阳系外拥有天气系统的行星。
但最有趣的是,HAT-P-7b的大气中发现了氧化铝(刚玉,产生蓝宝石和红宝石的相同矿物质)的大量沉淀。而在较低温度的作用下,可使氧化铝蒸汽凝结成红宝石和蓝宝石。因此天文学家推测这颗行星会美轮美奂的“宝石雨”。
#5:巨蟹座55E(55 Cancri E)
巨蟹座55E行星位于巨蟹座,距离地球只有40光年,于2004年发现。其大小是地球的两倍,但质量是地球的8倍,密度是地球的两倍,公转一周为18小时。
巨蟹座55E最令人啧啧称奇的是,它是一颗钻石行星。由于太靠近恒星,行星表面温度极高,可以达到2148摄氏度。同时天文学家判断出,巨蟹座55E行星含有大量的碳,地壳由石墨组成。在恒星高温和行星内核的高压下,整个行星的表面被压缩成钻石。如果以地球钻石的价格来算,这颗行星总价值为2.7 10的31次方美元。
然而研究指出,行星被潮汐锁定,一面永昼、一面永夜。加上距离恒星过近,表面无法存在液态水。而且哈勃望远镜发现,行星大气中充满了氰化氢气体,表面产生高热剧毒的流体。
#4:格利泽436b(Gliese 436b)
格利泽436b是一颗位于狮子座、距离地球30光年的气体巨行星。其大小和海王星相当,绕着一颗红矮星Gliese 436b运行,公转一圈为2天15.5小时。
这颗行星是人类已知行星中最怪异的矛盾体,似乎无视物理定律。格利泽436b距离恒星只有420万公里,几乎只有水星到太阳距离的十五分之一。其表面温度为439 C,远超水的沸点。但奇怪的是,行星表面的水处于固体状态——冰。当然,这颗行星上的冰和我们地球上的冰不一样,它是处于一种叫“冰7(Ice VII)”的特殊状态,其密度更高,结构更接近于晶体。科学家认为“冰7”的存在是行星内核巨大的引力压缩而成。
另外格利泽436b的怪异还在于,行星表面有氢气和氦气,常理下也应该含有大量的甲烷。但探测发现,格利泽436b行星表面的甲烷含量不到预估值的7000分之一。相反,这颗行星的大气含有丰富的一氧化碳,科学家猜测一氧化碳可能是行星高温内核释放的。
#3:GJ 1214b
GJ 1214b行星位于蛇夫座,距离地球40光年。其直径约为地球的2.7倍,质量则约为地球的6.5倍,介在天王星和地球地球之间,是一颗“超级地球”。绕行一颗红矮星运行,公转一周需38小时。
GJ 1214b绕行距离只有200万公里的红矮星运行,公转一周需38小时,天文学家由此估计它的表面温度约为230 C左右。透过红外光谱分析,这颗行星的大气含有大量的水蒸气。根据质量和体积,天文学家计算出这颗行星的密度约有2g/cm3,纯水的密度是1g/cm3。也就是说,GJ 1214b所含有的水量比地球多很多,或许是一颗表面100%为海洋覆盖的“超级水球”。
#2:格利泽581c(Gliese 581c)
格利泽581c位于天秤座,距离地球约20.5光年。其质量是地球的5倍,体积是地球的1.5倍。绕行一颗距离1090万公里的红矮星运行,公转一周仅需13天,被推选为人类迄今发现的最适合宜居的系外星球。
虽然格利泽581c与恒星的距离只有地球到太阳距离的7%,但其绕行的红矮星质量仅太阳三分之一,核心温度较低,所以行星不会被恒星辐射烤焦。因此行星表面温度估计在零至四十度之间,即表面可维持液态水的存在。不过一个问题是,行星被潮汐锁定,一面永昼、一面永夜。理论上,在昼夜交界处,可能存在生命存在的完美温度。
#1:J1407b
J1407b行星是位于半人马座、距离地球434光年的气态行星,由罗彻斯特大学马马杰克(Eric Mamajek)团队在2012年发现,也是唯一已知的具有类似于土星环的系外行星。如果从它的艺术图来看,土星的光环和它相比,真是小巫见大巫了。
J1407b行星的星环到底有多壮观呢?整个星环系统共有37星环(最中间那个小“点”才是行星本体),甚至遮住了非常年轻的恒星J1407,形成星蚀。光环总直径长达1.2亿公里,是土星环的200多倍。据天文学家推测,J1407b大约在1600万年前诞生,质量约是木星的10倍到40倍。不过科学家至今仍不清楚,这颗奇特的行星是如何具有如此巨大的行星环。
在科学家的预计里,行星星环里的一些碎屑星环在未来几百万年里会被质量大的卫星或陨石吸收,最后变成一众大质量卫星拱卫着J1407b行星。如果随着卫星质量变大,它们在吸收恒星和行星散发的能量时,并且吸住大气层的话,卫星可能会产生水(星环物质成分主要是冰),届时或许会产生生命也不一定。
最后:
反观我们的地球,真是一个奇迹呀!