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比邻星亮度在7秒内,暴涨14000倍,那里的“生命”得倒霉了?

2022-01-25 来源: 搜狐 原文链接 评论0条

1859年9月1日,一位业余天文学家理查·克里斯多福·卡林顿在自己的观测室里研究太阳黑子,也就是经常出现在太阳光球表面的较暗区域,然而令他没有想到的是,他不仅仅是观察到了一处太阳北边较大的黑子群,还在这些黑子群的周围看见了两道非常明亮的白光。

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这两道异常的白光仅仅只是出现了几分钟,但它的亮度非常大,甚至比太阳光球还要闪亮,无独有偶,另外一位天文学家霍奇森也在同时发现了太阳上的奇特现象,这也是人类第一次发现太阳耀斑。

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在这一次的观测事件后17.5个小时左右,地球上的相关地磁台站察觉到了非常强烈的地磁扰动,并且在次日以后,全球包括我国在内的很多国家都看见了极光现象。

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这就是太阳活动的表现,是其表面区域忽然大规模释放能量,造成局部在短时间内加热,并朝外部发射辐射,并使得光的波长横跨所有的电磁波谱。

比邻星极端耀斑事件

大部分的人对于太阳耀斑了解较小,甚至对天文学不感兴趣的人来说,我们只知道太阳的升起与落下,只知道日全食日偏食,但是什么黑子耀斑,就全然不懂了。

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一般来说,耀斑大概会持续几分钟一直到几十分钟的时间,然而这短暂的时间里,太阳却能通过耀斑释放出如同一百亿颗巨型的氢弹一起轰炸所产生的能量,也像是几十万到百万的超强火山同时喷发,大概能有1020~1025焦耳。

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但如此巨大的能量,看似威力浩大,比起太阳来说却仍然算不了什么,甚至这些能量还不到太阳辐射能量的1/10000。对于我们而言,太阳耀斑通常是会对短波无线电等造成影响,人类本身是不会因此而产生太大的危险的。

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然而在2019年5月2日,通过美国航天局发射到近地轨道上面的哈勃太空望远镜,科学家们观测到在距离我们最近的恒星——比邻星发生了“极端耀斑事件”。

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这一次的耀斑时间非常短,远比我们平常在太阳观测的数据中所总结的耀斑持续时间短了很多,仅仅只有7秒,但它却爆发出了极其强烈的光亮,比原本的亮度暴涨了14000倍甚至更加亮,高达16*1024焦耳。这也意味着如果比邻星附近存在着生命,那么它们就将要倒霉了,甚至可能会直接因为这次“极端耀斑事件”而灭绝。

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我们之前也有提到过,耀斑之所以有如此强烈的光亮,就是因为恒星向外释放的大量能量导致的,而高处原本14000倍甚至以上的亮度,也代表了这颗恒星的能量也会暴增。

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通常来说,我们认为比邻星附近的比邻星b很有可能存在生命的迹象,而这颗行星距离比邻星仅仅只有750万千米的距离,甚至还不到我们到太阳的1/20,在如此庞大的能量下,比邻星b上面的生命就算是发展到了如今人类的高度,也得倒霉了,基本上难逃一死。

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比邻星b上的液态水将全部被蒸发掉,可能存在的生物、植被等都会在高温下湮灭,曾经的一切都会彻底消失。当然,如果比邻星b上面的智慧生命已经将文明和科技发展到了一定的水平,那么它们或许也会无惧于比邻星的“极端太阳耀斑”,可能它们如今正居住在比邻星b的地下,甚至是已经远离比邻星系,来到了更加适宜生存的环境。

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比邻星b

比邻星b的确认时间其实并不算早,大概是在2016年4月24日的时候,在欧洲南方天文台的支持下,科学家们才最终确认了这一颗比邻星附近类地行星的存在。

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到目前为止,根据科学家们的数据显示,比邻星b的质量仍然没有确定,因为无法准确确认它的轨道倾角,如今我们只能得到比邻星b的大概数据,最低质量大概是1.27倍的地球,有90%的概率比3个地球加起来的质量要少。

同时,比邻星的轨道周期大概为11.86天,也就是差不多12天就是比邻星b的“一年”,由于比邻星本身是一颗昏暗的红矮星,这种恒星的表面温度大概是2800K,光度也仅仅只有太阳的1.55%。

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因此比邻星b虽然距离恒星很近,但它接收到的辐射量却只有地球所接收的65%,这依然属于是比邻星的宜居带内,比邻星b在理想状态下是可以存在液态水的。

并且根据观测,科学家们认为比邻星b距离比邻星恒星太近,很有可能它已经被后者潮汐锁定,其自转与公转保持相对同步的状态,并永远以一面正对着恒星,也就是说,比邻星b一面会永远地处在白天,一面会永远地处在黑夜。

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如果按照潮汐锁定来看,那么比邻星b的晨昏圈将是最适合生命和液态水存在的区域,该区域的温度较为适宜,或许保持在0摄氏度左右。

然而因为还没有更多的数据能够确认比邻星b轨道离心率的具体数值,仅能估测出是低于0.35,因此比邻星b也可能会出现轨道共振,类似于太阳系中唯一一个与太阳保持3:2的自选轨道共振的水星,每两次公转就会有3周的自转。

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科学家们认为,如果比邻星b也和水星一样具有类似的轨道共振,那么它将会拥有远比潮汐锁定更加稳定和温和的气候,极有可能平均温度会与我们所在的地球相似。

只是就算是比邻星b真的拥有与地球相似的气候环境,也能存在液态水,但比邻星这颗红矮星的色球层活动非常活跃,属于典型的耀星,我们所在的太阳系每过10年或者20年才会发生一次太阳耀斑,比邻星却几周时间就会爆发一次。

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也因此,比邻星b所接收到的X射线,即一种频率高、能量大的电磁波,远比地球要多了400倍左右,这就是因为比邻星偶然发生的巨大耀斑会产生的紫外线、射电波和X射线等等,从而使得比邻星b本身的环境要比地球要恶劣许多倍。

对于生命的生存和繁衍而言,这是非常致命的影响,可能比邻星b上简单的生命刚刚萌芽,一场耀斑活动就将生命的“嫩芽”碾灭了。

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当然,比邻星b上究竟有没有生命,单单依靠猜测和推算是无法得到准确的答案的,只有等到未来的那一天,当人类研发出了更加高端的观测仪器,可以更加深入且清晰地观测到比邻星b上面的事物,或者是等人类终于进入了星际航行时代,能够穿过太阳系,进入到太空。

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这对于现代的我们来说还是一件非常遥远的事情,毕竟直到目前为止,唯一一个能够在地球以外的天体上安全登陆且返回的国家只有美国,而其他的发达国家,比如欧盟、日本等国都无法再现美国登月的辉煌。

并且哪怕是上个世纪与美国争夺太空龙头地位的前苏联,也在登月方面“屡战屡败”后不得不转而发展空间站,将登月计划抛于脑后。

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而且美国也仅仅只是登上了月球——距离地球最近的天体,其他的行星依然在等待着人类的脚步。从上个世纪60年代一直到如今,60年左右的时间里我们的太空事业发展地非常缓慢,再加上新时代下各个领域都需要加大投入,以免一不留神跟不上脚步,再也没有国家敢如同20世纪时期全心投入太空领域的美苏一样。

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人类的太空发展仍在进步,但可能如果想要走出太阳系,来到距离我们最近的比邻星,仍然需要等待很长的一段时间。

如今离我们最远的旅行者1号正在不断向未知的远方航行,如果它正处在太阳系与比邻星系的直线距离上,想要从我们这里飞去比邻星,以它目前的速度来说也要差不多10万年左右。

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