时间:2021-09-17 11:58:01来源:
最初的岩石核心的质量决定了最终的地球是否有可能居住。在图中的顶行上,核心的质量超过了地球的1.5倍。结果是它坚持到氢气(H),氘(H2)和氦气(HE)的厚重气氛。下排显示较小的质量核的演变,在地球质量的0.5至1.5倍之间。它持续较轻的气体,使得更有可能开发适合生活的气氛。
一个新出版的研究表明,过去二十年中发现的许多超地球行星可能已经捕获了地球海洋中氢的100%到1000倍,但可能只会在寿命中失去几个百分之几,当我们知道它存在时,它几乎不可能。
在过去的20年里,寻找其他恒星周围的地球的行星加速,并推出了像雷普勒太空望远镜这样的任务。在地面上使用这些和观察者,天文学家发现了许多世界,乍一看有与地球相似之处。其中一些是在“可居住区”中的温度恰到好处,水恰好是液体形式,因此在宇宙中的其他地方寻找生活中的素数。
现在,一个科学家团队看着这些世界的形式是如何形成的,并表明他们中的许多人可能比想到的克莱美更少。他们发现从巨大的核心形成的行星可以成为良性栖息地的生活,而较大的物体最终被用厚的大气中的“迷你Neptunes”,并且可能保持不育。由奥地利科学院空间研究所(IWF)的Helmut Lammer博士领导的研究人员在皇家天文学会的月刊上发布了他们的成绩。
包括我们自己的太阳系,包括我们自己的太阳系的行星系统,被认为是从氢气,氦气和较重的元素形成,使其父母星星在所谓的原子层盘中。灰尘和岩石材料被认为随着时间的推移聚集在一起,最终形成岩石核心,继续成为行星。这些核心的重力吸引了它们周围的圆盘的氢,其中一些由它们轨道的年轻颗星的紫外线剥离。
Lammer博士和他的团队模仿了行星核的捕获和去除氢气的平衡,位于地球质量的0.1和5倍,位于太阳般的恒星的可居住区。在他们的模型中,他们发现具有相同的地球密度的原生质片,但质量小于0.5倍,不会捕获来自磁盘的大量气体。
取决于磁盘并假设紫外线在紫外线比太阳在今天的紫外线中更亮,因此行星芯具有与地球相似的质量可以捕获,但也失去了包封的氢气。但是最高的质量核心,类似于在许多恒星周围发现的“超级地球”,坚持几乎所有的氢气。这些行星最终成为“迷你Neptunes”,比我们的家庭星球更厚的大气。
结果表明,对于一些最近发现的超地球,例如Kepler-62e和-62f,在可居住的区域中是不足以使其栖息地。
Lammer博士评论“我们的结果表明,像这两个超地球这样的世界可能已经捕获了地球海洋中氢的100到1000次之间的相当于,但可能只会在他们的一生中失去几个百分之一的百分之一。随着如此厚的气氛,表面上的压力将是巨大的,使生命几乎不可能存在。“
低(平均)密度超地球的持续发现支持该研究的结果。科学家们需要看起来更加难以找到可以找到生活的地方,为使用将在未来十年中使用的巨型望远镜对天文学家挑战。
该研究由奥地利FWF研究网络“居住地途径”的研究人员进行。
出版物:H. Lammer等,“星云捕获的氢气信封的”起源和丧失“在”太阳般的恒星的可居住区的“超地”,“2014年Mnras; DOI:10.1093 / mnras / stu085
研究报告的PDF副本:从“sub” - 在太阳般的星星的可居民区的“super-bath”中的星云捕获的氢气信封的起源和丧失
图像:NASA / H. Lammer
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