寻找太阳系外的生命
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太阳系外的行星寻找地外生命的希望随着科学技术的快速发展,逐渐有越来越多的科学家开始关注太阳系外的行星,探索它们是否存在地外生命的可能性。
在人类长久以来的探索和科学研究中,我们深知地外生命是人类的一个梦想和希望。
虽然迄今为止,科学家尚未明确发现地外生命,但是我们不断探索太阳系外行星,并在其中寻找着希望的蛛丝马迹。
一、太阳系外行星的发现在过去的十年里,随着天文技术的突破,科学家们开始从观测红外线光谱、准确测量光度变化等多个角度来发现太阳系外行星。
截至目前,科学家已确认了数千颗太阳系外行星,让人类更加相信地外生命的存在可能性。
二、行星的生命居住区研究发现,行星的生命居住区是存在地外生命的关键要素之一。
这个居住区通常指的是距离行星的中心适当距离内能够将表面水维持在液态的区域。
这种液态水的存在为生命的诞生和发展提供了基础条件。
因此,科学家们在寻找太阳系外行星时,也主要关注这些行星是否位于类地行星的生命居住区。
三、地外生命的可能性研究在探索太阳系外行星中,科学家们通过利用先进的遥感技术和气象建模方法,了解行星的大气成分和表面环境等信息。
这些研究揭示了许多行星在地理和气候上与地球相似程度,从而让人们对地外生命存在的可能性更加乐观。
四、化学寻找地外生命的希望针对地外生命的可能存在性,科学家们也通过分析行星大气中的化学成分来探索生命的迹象。
例如,有机分子的发现、氧气和甲烷等气体的存在等,都被视为潜在的地外生命存在证据。
因此,在未来的研究中,科学家们将进一步关注这些化学特征,以寻找更直接的地外生命迹象。
五、行星探测任务的实施随着太阳系外行星的发现和研究进展,国际上也相继开展了多个行星探测任务,旨在进一步了解这些行星的特征和潜在的适居条件。
例如,美国的开普勒探测器和土卫六的探测任务,都为我们提供了许多有关太阳系外行星的重要信息和有力证据。
六、太阳系外行星的未来展望虽然地外生命的存在仍然是科学难题,但通过太阳系外行星的发现和研究,我们正逐渐满足人类对地外生命的探索和希冀。
太阳系外行星的发现与探索寻找地外生命的关键一步地球是我们熟悉的家园,然而,长久以来,人类对于宇宙的探索与想象从未停止。
近几十年来,科学家们在天文学领域取得了惊人的进展,特别是在太阳系外行星的发现与探索方面。
这些发现不仅推动着我们对宇宙的认识,也成为寻找地外生命的关键一步。
本文将从太阳系外行星的发现历程、探索方法以及潜在的地外生命存在进行探讨。
一、太阳系外行星的发现历程人类对于太阳系以外行星的探索可以追溯到古代。
然而,直到近年来,随着观测技术的突破和卫星任务的开展,太阳系外行星的发现才真正进入大规模的阶段。
早期的太阳系外行星发现主要依赖于旁观效应,即通过观测行星绕恒星运动时产生的微弱光变或频率变化来间接确认行星的存在。
著名的开普勒太空望远镜项目就成功地利用了这种观测方法,发现了大量的太阳系外行星。
随着技术的不断进步,科学家们还发展出了其他直接的观测方法。
例如,径向速度法通过测量行星引力对恒星运动的影响来确认行星的存在。
此外,凌星观测法通过观测行星经过恒星前方时引起的光度变化来探测行星。
二、探索太阳系外行星的方法随着太阳系外行星的发现,人类开始尝试寻找其中是否存在适宜生命的行星。
这项任务充满挑战性,需要结合多种方法和技术。
首先,我们可以通过观测行星的大气层来判断其中是否存在生命的迹象。
例如,探测大气中的生物标志物质,如甲烷或氧气等,可以提供一些关于行星上是否存在生命的间接证据。
其次,透过探测行星的温度和地球类似的气候条件,我们可以初步推测其表面是否适宜生命的存在。
这主要利用红外光谱技术来测量行星的温度,并结合气候模型来模拟行星的气候条件。
此外,通过搜索行星附近的行星卫星或戴森球等特殊构造物,也可以提供一些关于外星文明存在的线索。
例如,卫星的引力影响、外星文明的无线电信号等。
这些方法还在不断发展中,将为我们寻找地外生命提供更多的可能性和方向。
三、太阳系外行星的潜在地外生命太阳系外行星的发现为寻找地外生命带来无限的希望。
探秘太阳系外行星寻找外星生命的希望地球是我们人类的摇篮,但是在无边宇宙的浩瀚中,是否存在着其他宜居的星球?对于这个问题,人们早已提出了猜想和假设。
近年来,科学家通过不断的研究发现,太阳系外的行星或许有可能成为我们寻找外星生命的希望。
本文将探讨太阳系外行星的发现及其带来的重要意义。
在我们的太阳系中,除了地球,还有其他八个行星,太阳系外行星则是指那些存在于太阳系之外的行星。
科学家通过对行星的观测和数据分析,发现了大量太阳系外行星的存在。
这些行星分布在各种不同的恒星周围,有的是围绕着类地行星,有的则是巨大的气体行星。
首先,我们来讨论一下寻找外星生命的可能性。
科学家相信,类似地球的生命可能存在于宜居带内的行星上。
宜居带指的是距离恒星适中的范围,使得行星没有过热也没有过冷,有可能维持液态水的存在。
由于地球上的生命是水基生命,因此寻找宜居带内的行星成为科学家们的关键目标。
通过利用先进的望远镜和观测技术,科学家们发现了许多宜居带内的行星。
其中,最引人注目的要数TRAPPIST-1星系中的七颗行星。
TRAPPIST-1星系距离地球约40光年,是目前已知的最接近地球的太阳系外行星星系。
这些行星的质量与地球相近,其中可能存在着液态水并有可能孕育生命的行星。
寻找外星生命的一个重要工具是分析行星大气中所存在的气体成分。
与地球的大气中所含有的元素相似,则意味着行星上可能存在着相似的生命形式。
例如,氧气、二氧化碳和甲烷等气体在地球大气中常见,它们可以被看作是生命存在的指示物。
太阳系外行星的发现对于我们理解宇宙的起源和生命的起源具有重要的意义。
科学家们认为,在宇宙中出现类似地球的行星并不是偶然的。
行星的形成是宇宙演化的产物,它们的存在可能说明了宇宙中生命的普遍性。
通过研究太阳系外行星,我们可以进一步了解宇宙中的物质构成和演化过程。
除了寻找外星生命,太阳系外行星还对于人类探索宇宙的未来具有重要影响。
行星探测任务一直是人类的梦想,而太阳系外行星则成为下一个可能的目标。
1.引言太阳系是我们已知的宇宙中最密集的星系之一,它由八大行星、数十颗卫星和数百万颗小行星和彗星组成。
然而,除了地球上的生命以外,我们对太阳系内是否还存在其他形式的生命知之甚少。
本文将探讨太阳系中探索外星生命的真实可能性。
2.火星探索火星是太阳系中最接近地球的行星之一,因此一直被认为是最有可能存在生命的行星之一。
自1960年代起,人类就开始向火星发送探测器进行探索。
到目前为止,我们已经通过各种探测车和着陆器了解了火星的表面和大气层,但是还没有找到确凿的证据证明火星上存在生命。
3.欧罗巴卫星欧罗巴卫星是木星的第四颗卫星,也是太阳系中最有可能存在生命的天体之一。
欧罗巴卫星表面覆盖着一层冰壳,下面可能有一片液态水海洋。
科学家们认为,这个水海洋可能提供了欧罗巴卫星上生命的生存条件。
目前,NASA正在计划一次名为“欧罗巴快车2号”的任务,旨在在2020年代初期向欧罗巴卫星发送一个着陆器和探测器。
4.土卫六土卫六是环绕土星的第六颗卫星,它的表面覆盖着数百万个水冰颗粒,形成了它独特的外观。
在土卫六的南极附近,有一个巨大的海洋,里面可能存在生命。
NASA也计划在2020年代向土卫六发送一次探测任务,以进一步探索土卫六的海洋是否存在生命。
5.小行星带小行星带位于火星和木星之间,是由数百万个小行星和彗星组成的区域。
科学家们认为,在这些小行星上可能存在着化石和其他证据,证明它们曾经有过生命。
因此,NASA正在计划一次名为“卡门”任务的探测任务,旨在将一个小型太空船送到小行星带上进行采样和分析。
6.结论虽然我们对太阳系中是否存在其他生命知之甚少,但是通过不断地探索和研究,我们可以逐渐了解太阳系中其他行星和卫星的性质,以及它们是否有可能存在生命。
未来的探索任务将进一步加强我们对太阳系的了解,并有望找到外星生命的证据。
生命的起源寻找地球之外的生命生命,是地球上最神奇、最复杂的存在之一。
人类对于生命的起源一直充满了好奇和探索欲望,而地球作为我们唯一熟知的有生命存在的星球,也让人类开展了诸多关于地球内生命起源的研究。
然而,随着科技的不断进步,我们开始思考另一个问题:地球之外是否也存在生命?这个问题正激励着我们走向太空,寻找宇宙中其他可能孕育生命的星球。
地外生命的可能性地外生命,指的是除地球以外,在其他行星或类地天体上可能存在的生命形式。
人类研究地外生命并非没有依据。
首先,在地球上有许多极端环境下能够存活的生物,如极端嗜热细菌、嗜盐细菌等,这表明生命在不同的环境下都可能存在。
因此,如果在星际空间中发现与地球上生物有相似特征的天体,也就意味着那里很可能存在着生命。
其次,人类在探索宇宙过程中发现了许多类地行星,它们拥有液态水、大气层和温度适宜等条件,这些条件或许可以满足生命存在所需的基本要求。
例如,在系外行星中发现液态水意味着该行星具备了孕育生命的潜在条件。
总体来说,地外生命的存在并非是天方夜谭,而是一个基于科学研究和推测得出的可能性。
人类已经开始尝试寻找地外生命的线索,希望能够在宇宙中找到新的生命形式。
寻找地球之外的生命太阳系外行星探测为了寻找地外生命的蛛丝马迹,科学家们利用各种技术手段积极进行太阳系外行星探测。
通过透过望远镜观测行星表面特征、利用射电望远镜探测无线电信号等方式,我们可以探测到其他星系中存在类地行星或具备适宜生命存在条件的天体。
这些探测手段为人类寻找地外生命提供了重要工具支持。
行星表面探测任务除了远距离观测外,人类还致力于发展能够在行星表面进行探测的任务。
例如,“火星车”是人类派遣到火星表面进行勘测和采样的探测器,“月球车”则是人类在月球表面进行勘测和实验的工具。
通过这些探测器,人类可以更近距离地了解其他行星表面环境和可能存在的生物痕迹。
外星文明信号搜索寻找地外文明也是寻找地外生命的重要任务之一。
我们通过监听来自宇宙中未知来源的信号来尝试捕捉外星文明可能发出的信号。
1.简介太空探索一直是人类不断追求的梦想,近年来,随着科技的不断发展,人类对于太空探索的热情不断升温。
除了对太阳系内的星球进行探索,人类还开始着手寻找太阳系外的新家园,这个过程被称为“外太空探索”。
2.外太空探索的必要性随着世界人口的不断增加和资源的日益匮乏,地球面临着越来越多的环境问题。
因此,寻找太阳系外的新家园成为了摆在人类面前的重要任务。
3.目前的太空探索项目目前,人类正在进行多项太空探索项目,其中最为知名的是美国的“开普勒计划”,该计划旨在通过寻找太阳系外的行星,找到适合人类居住的新星球。
另外,欧洲空间局也在积极推进“恒星计划”,该计划旨在通过观测恒星周围的行星,了解其大气层、磁场等信息。
4.寻找外星生命的意义在寻找太阳系外新家园的过程中,寻找外星生命也成为了研究的重点。
如果人类能够找到其他星球上存在的生命形式,这将会给人类科学带来极大的推动力,并且有可能解答人类一直以来的哲学问题。
5.面临的挑战虽然太空探索的技术不断进步,但是寻找太阳系外的新家园仍然面临着巨大的挑战。
其中最大的问题在于距离,目前人类的探测器还无法到达距离地球很远的星球,因此需要寻找更加高效的探测技术。
6.未来展望尽管目前的太空探索还面临着许多挑战,但是随着科技的不断进步,人类依然充满信心。
未来,我们有望通过更加灵敏、高效的太空探测技术,找到适合人类居住的新星球,实现人类对太空探索的梦想。
7.结论外太空探索是人类探索未知的重要任务,寻找太阳系外新家园不仅是解决地球资源和环境问题的重要手段,也是人类探索宇宙的重要一步。
虽然面临许多挑战,但是随着技术的不断发展,我们相信未来一定会有更多的突破。
太阳系外生命的探索:探索太阳系外行星的宜居性与寻找地外生命存在的证据摘要本文深入探讨了太阳系外生命的探索,重点关注太阳系外行星的宜居性评估以及寻找地外生命存在的证据。
随着系外行星探测技术的不断发展,越来越多的系外行星被发现,其中一些位于恒星宜居带内,具备液态水存在的可能性。
本文将回顾系外行星宜居性的评估标准,介绍目前寻找地外生命的主要方法和技术,并展望未来探索的前景。
引言自古以来,人类就对地外生命的存在充满了好奇和遐想。
随着科学技术的进步,我们终于有能力开始探索太阳系外的行星,寻找可能存在生命的星球。
在过去的几十年里,天文学家已经发现了数千颗系外行星,其中一些位于恒星宜居带内,具备液态水存在的可能性,这为寻找地外生命带来了新的希望。
系外行星宜居性评估系外行星的宜居性评估是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括行星的大小、质量、轨道、大气成分、表面温度、是否存在液态水等。
其中,液态水的存在被认为是生命存在的必要条件之一。
因此,位于恒星宜居带内的行星,即表面温度适宜液态水存在的行星,被认为是最有可能存在生命的星球。
除了液态水,大气成分也是评估宜居性的重要因素。
地球的大气层为生命提供了保护,并参与了重要的生物地球化学循环。
因此,具有类似地球大气层的系外行星被认为更具有宜居性。
此外,行星的大小和质量也会影响其宜居性。
太小的行星可能无法维持大气层,而太大的行星可能具有过于浓厚的大气层,导致温室效应失控。
寻找地外生命的方法与技术目前,寻找地外生命的主要方法包括以下几种:1. 凌星法:当行星从恒星前方经过时,会遮挡部分恒星光线,导致恒星亮度下降。
通过观测这种亮度变化,可以推断出行星的存在、大小和轨道等信息。
2. 视向速度法:行星的引力会对恒星产生扰动,导致恒星光谱发生周期性的红移和蓝移。
通过测量这种光谱变化,可以推断出行星的质量和轨道等信息。
3. 直接成像法:通过高分辨率望远镜直接拍摄系外行星的图像,可以获取行星的大气成分、表面温度等信息。
探索未知地球之外的生命存在吗地球是我们已知宇宙中唯一存在生命的行星。
然而,对于地球之外是否还存在其他生命形式的问题,一直以来都是人类十分关注和探索的话题。
随着科学技术的进步和太空探索的不断深入,我们对探索未知地球之外的生命存在有了更多的希望。
本文将从天文学、生物学角度出发,探讨地球之外生命的存在性以及相关的探索方法和努力。
一、天文学视角下的地球之外生命探索天文学视角下,地球之外生命探索主要通过探测和研究行星、恒星以及星系等天体来寻找生命迹象。
首先,我们可以通过对行星的探测来寻找类似地球的行星。
所谓类地行星指的是与地球具有类似的大小、质量、轨道等特征的行星,它们更有可能孕育出与地球相似的生命。
目前,利用太空望远镜和地面望远镜等工具,我们已经发现了许多类似地球的行星,这给地球之外生命的存在提供了更多的可能性。
其次,通过观测恒星和星系,我们也可以探测地球之外生命的存在。
例如,通过测量恒星光谱中的特定成分,可以判断星球周围是否存在气候适宜的条件。
此外,通过寻找类似地球的星系,特别是太阳系外的类似“银河系”的星系,也有望找到类似地球的行星,从而进一步揭示生命的存在。
二、生物学视角下的地球之外生命探索与天文学相对应的是生物学视角下对地球之外生命的探索。
生物学视角主要侧重于尝试寻找地球之外的微生物生命。
微生物是地球上最早出现的生命形式,它们具有强大的适应和存活能力,可以在各种极端环境中存活。
因此,如果在地球之外存在的话,微生物可能成为我们最早接触的和最有可能发现的生命形式。
现代科学技术已经使我们能够在地球上的极端环境中找到生活的微生物,如深海的热液喷口、极地的冰川和矿井等,这些环境为我们有效寻找地球之外生命的方法提供了思路。
我们可以寻找类似于地球上的极端环境,如岩石裂隙中的液态水、火山的喷发口等,来寻找地球之外的微生物。
此外,还可以通过向外空间发射探测器,采集星际尘埃等样品,并进行分析和研究。
这些尘埃中可能含有地球之外微生物的存在证据,例如DNA、蛋白质等生物分子,通过对这些样品的详细分析,我们有可能发现地球之外的生命存在。
科学家探索的地球外生命存在可能性与证据1. 引言1.1 概述地球外生命存在一直以来都是人类研究和探索的重要课题之一。
随着科技和观测技术的发展,我们对宇宙中是否存在其他的生命形式提出了更多的问题,并努力寻找有关这个问题的答案。
本文将探讨科学家在寻找地球外生命存在可能性方面所取得的进展与证据。
1.2 背景信息长久以来,人类一直致力于了解宇宙及其中是否存在其他生物的可能性。
自从20世纪初以来,我们已经开始利用天文观测、遥感技术和实验工具等多种手段来寻找地球外生命的证据。
这些努力带来了一系列令人振奋的发现,并引发了公众对于这个话题的极大兴趣。
1.3 目的本章将介绍本文主题的背景和目标。
首先,我们将概述迄今为止对地球外生命存在可能性进行理论研究所取得的进展。
其次,我们将研究太阳系内其他行星和卫星以及行星外太阳系观测数据,探讨它们是否具备适宜生命存在的条件。
最后,我们将介绍寻找地球外生命的方法和工具,并探讨有关证据分析在科学界引起的共识和争议。
通过这一章节,我们将为整篇文章提供了一个明确而有逻辑性的框架,使读者更好地理解后续内容。
(以上内容由AI生成,仅供参考)2. 地球外生命存在可能性的理论基础2.1 太阳系内其他行星和卫星的探索太阳系内有许多除地球之外的行星和卫星,这些天体被科学家广泛研究,其中一部分也被认为具备了支持生命存在的潜在条件。
例如,火星表面上发现了与液态水相关联的特征,还检测到了一些有机分子的存在。
木卫二和土卫六等土卫四颗伽利略卫星上都观测到了海洋环境,并且也可能存在液态水。
这些发现为我们提供了太阳系之外可能存在生命的线索。
2.2 行星外太阳系的观测与研究随着技术的进步,科学家们能够观测到越来越多遥远行星外太阳系中潜在宜居行星。
通过使用径向速度法、凌日法和微引力透镜等技术手段,已经发现了数百个系外行星,并且还在不断增加中。
其中一些系外行星位于恒星“适居区”,即距离恒星合适以维持液态水存在的范围内。
寻找太阳系外的生命
摘要:地球生命在宇宙中是否是唯一的?太阳系外是否存在适宜生命存在的星球?一直是人类不断思考和探索的问题。
本文将讨论天体物理学中几种常用的搜寻系外行星的手段,结合行星上存在生命的条件,得到“宜居”行星质量、半径、轨道以及其母星的特点,最后讨论几个已经发现的“宜居”行星。
关键词:太阳系外生命系外行星宜居行星
一、搜寻系外行星的几种方法
1、直接摄影法
直接摄影法,即直接用望远镜得到系外行星的影像。
这种方法原理虽然简单,但实施起来却很困难。
行星本身几乎不发光,只能依靠反射恒星的光线而被我们发现。
因此相比一般的恒星的光芒,行星反射的光线十分微弱。
在恒星系统中的行星就好比“探照灯远处的一只苍蝇”,即使它有微弱的光线,也会被母星的光掩盖。
这使得用直接摄影法寻找系外行星变得十分困难。
人们应用直接摄影只发现了少数几个特殊的系外行星。
2、视向速度法
若恒星有一颗围绕其运动的行星,恒星受到行星的引力牵引,也会作微小的运动。
根据二体问题的解,恒星和行星会绕它们的质心作椭圆运动,二者到质心的距离之比是它们质量的反比,并且二者的连线始终经过质心。
于是恒星在视线方向运动的速度会周期性的变化。
根据多普勒效应,恒星的视向速度可以从恒星光谱线的移动推导出来。
如果我们知道恒星的质量、行星轨道倾角等参数,就可以推导出行星的质量、轨道半径。
而现代的光谱仪可以侦测到少于1米每秒的速率变动,通过这种方法能够发现大量的系外行星。
3、掩食法
从地球上观测,当行星经过其母星时,母星的光度会轻微下降。
光度下降的程度和母星及行星的大小相关。
运用这种方法可以测定行星的半径及其轨道倾角。
另外,由于当行星经过母星时,母星的光线会经过其最外层大气,如果测量足够精确,甚至可以得到行星大气的光谱而了解行星的大气结构。
配合视向速度法测得的行星质量,用掩食法得到了其半径,还能够求出行星的密度,从而估计行星的物理结构。
欧洲航天局的对流旋转和行星横越计划(COROT,Convection Rotation and planetary Transits)以及美国国家航空航天局的开普勒计划(Kepler Mission)均会使用凌日法。
COROT 可以侦测到略为大于地球的行星,而开普勒太空望远镜更有能力侦测到比地球更小的行星。
4、微引力透镜法
光线经过星系级的大质量天体时,受其引力的影响,传播路线会发生改变。
如果在背景光源和观测者之间有一个星系级的大质量天体,这个天体就相当于一个透镜,我们看到的便是光源经过透镜的像。
给定透镜天体的物质分布就可以数值计算得到背景光源的像。
如果背景光源和透镜天体是恒星级的,引力透镜现象的表现就很不一样了。
为区别于星系级引力透镜,这类引力透镜被称为微引力透镜。
微引力透镜的透镜天体质量很小,光偏转角度非常小,所以不能够分辨出背景光源的像,而只能观测到在发生透镜效应时总光强增强。
微引力透镜法的优点是能够观测到离中心天体较远,质量和半径较小的行星,科学家运用这种方法首次发现了低质量而大轨道的天体OGLE-2005-BLG-390Lb,它的轨道半径约2.6倍日地距离,质量只有地球的5.5倍左右。
这种方法有助于展示类似地球的行星在星系间的普遍性。
然而微引力透镜法的缺点是透镜效果不能重复观测,因为必须要等背景光源,透镜天体和观测者近似共线时才能发生,而这种情况出现的概率极小。
并且这样发现的系外行星往往在数千秒差距之远,因此也不可能以其它方法再次观测。
二、可能存在生命的行星的特点
1、能够维持液态水存在的温度
目前,公认的适宜类似地球生命存在的最关键的条件是液态水的存在。
一颗行星是否适宜生命存在的关键是其表面温度是否能够保证液态水的长期存在,也就是说,其表面温度应介于大约0-70°C之间,低于0°C,行星将是冰封的(如火星);高于70°C(不需要达到100°C),行星将进入温室逃逸状态,其表面液态水将完全被蒸发,进入大气层,并最终被光解(太阳系的金星很可能在早期经历了温室逃逸过程,现在没有液态水)。
2、与地球相近的质量和半径
适合生命存在的行星要有一个固态的表面,因此它的密度应该和地球相当。
另外行星上还需要存在合适的大气。
然而质量太大或太小的固态行星都不会拥有合适的大气。
这是因为如果的行星的质量过大,大气只能被压缩在高度很低的行星表面;而如果行星质量过小,气体只会从它的表面逃逸。
3、其他条件
如果我们更加仔细地来考虑,行星“宜居”的必要条件还有很多。
比如:该行星所围绕的恒星不能太大(需考虑紫外线辐射,过大的恒星会放出大量的辐射);该行星所围绕的恒星不能太小(行星需要靠得非常近才能足够温暖,导致潮汐锁定,一面永远对着太阳一面永远黑暗);该行星所围绕的恒星必须非常稳定;该行星所围绕的恒星必须是单星,或者至少离其他伴星要非常远(不然行星轨道会被扰动,一会贴到太阳上,一会跑到天边);最好外层轨道上有几个大行星充当保镖(比如太阳系里的木星土星,强大的引力使小行星或者彗星撞向自己,让近日行星处于相对安全的宇宙环境;大气层气压必须和地球差不多;地壳活动不能太剧烈;有强力的保护伞(必须有磁场保护)等等。
三、已经发现的“宜居”系外行星
从行星存在生命的条件来看,红矮星可能是人们最容易发现“宜居”行星的地方。
红矮星光度比太阳低而宜居带的半径较小,因此掩食过程中光度的变化更加明显而容易察觉。
另外,由于行星轨道半径小而掩食事件的周期短,也减少了追踪掩食事件需要的时间。
因此目前已发现的“宜居”行星,大部分都位于红矮星的系统之中。
截止至2012年12月,已经发现的“宜居”行星有格利泽667Cc,开普勒-22b,HD40307g,HD 85512b,格利泽163c,格利泽581d等等。
值得一提的是2013年4月美国宇航局公布的kepler-62恒星系统。
其中心天体kepler-62是一个光谱型为K的恒星,其质量(0.69倍太阳质量)、半径(0.64倍太阳半径)光度(0.21倍太阳光度)、温度(4925K)都略小于太阳。
已被发现有5颗行星围绕着这颗恒星运
转,按照距离中心天体从近到远的顺序
依次被命名为kepler-b,kepler-c,
kepler-d,kepler-e,kepler-f,其中
kepler-62e和kepler-62f是非常类似
于地球的行星。
它们均位于能够维持液
态水存在的“宜居带”,且其半径
(kepler-62e有1.61倍地球半径,
kepler-62f有1.41倍地球半径)与地
球相当。
由于这个系统的中心天体亮度比太阳低,因此宜居带离中心天体相对近。
假设你站在行星Kepler-62f地表,你抬头看到的恒星大小会比我们站在地球上看太阳更大,但是实际天空的亮度却会像是在地球上一个多云的日子。
(这颗行星表面环境的亮度要比地球低5
倍)
四、总结
过去的几年中,科技不断进展,观测仪器不断进步,人们在探索太阳系外行星方面的确取得了很大的成就。
特别是2009年美国宇航局发射的用于搜索太阳系外行星的kepler卫星,在短短的5年之中发现了上千颗系外行星,其中几十颗都处于“宜居带”。
在接下来的几年里,人们还将建造和发射更强大的望远镜(如美国宇航局2018年将发射的詹姆斯·韦伯望远镜),进一步探索系外行星的更多细节。
比如通过探测行星大气的微弱光谱,推断出大气中的成分,了解其水汽,甲烷,氮气,二氧化碳或一氧化碳的含量,进一步获取其是否宜居的信息。
参考资料:
[1]. 徐仁新:《天体物理导论》,北京:北京大学出版社,2006.2。
[2]. 《Role of ocean heat transport in climates of tidallylocked exoplanets around M dwarf stars》
Yongyun Hu and Jun Yang 2013
[3]. 百度百科_太阳系外行星
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[4]. 百度百科_宜居行星
/link?url=NhIrH4Atq6Uc3qT1T7dmN4CyY3P-ePURX2U5duIdmxMeUye 6ZJLXYs7n3lVHaka7Fa5uLaIhrOIXUSwZMNxuka
[5]. Wikipedia, the free encyclopedia_kepler-62
/wiki/Kepler-62。