在2022年,研究人員宣布發(fā)現(xiàn)了這里的第三顆行星所用的儀器和方法與之前兩次完全相同。
唯一的不同是,這次的靈敏度比之前高得多。
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這個比鄰星d的體積和質量都很小,因此它對母星的鏡像速度影響僅約每秒四十厘米。
作為對比此前發(fā)現(xiàn)的信號通常都在每秒幾十米的范圍,具體來說,這顆行星的質量節(jié)約地球的四分之一。
這也是齊秦發(fā)現(xiàn)的最小最輕的行星之一。
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至于這顆行星繞恒星運行的軌道比比鄰星b更近,公轉周期僅約五天。
因此這顆行星受到其母星輻射的影響更強,所以他幾乎不可能擁有任何大氣層。
綜上所述,從尋找地外生命的角度來看,這顆紅外星似乎意義不大。
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因此,接下來讓我們稍微走遠一些,看看咱們二a和b附近的世界是什么樣的。
2018年,nasa在一篇新聞稿中指出,圍繞藍板二a或b的任何行星系統(tǒng)都不會受到來自其母星的大量x射線輻射。
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根據前端x射線望遠鏡的數(shù)據表明,實際上圍繞m二a運行的潛在行星,甚至比圍繞太陽運行的行星更具有生命潛力。
至于南方二b雖然活躍度稍高,但對擁有大氣層的巖石行星影響并不大。
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不過遺憾的是,迄今為止,我們尚未確認任何一顆再次的行星。
眾所周知,我們曾在距離太陽數(shù)十、數(shù)百甚至數(shù)千光年的地方發(fā)現(xiàn)并確認了數(shù)千顆行星。
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但對于這個距離我們最近的恒星系統(tǒng)卻始終沒有進展,這究竟是為什么呢?
首先上面那幾千顆行星,絕大多數(shù)都是通過一種方法零星法發(fā)現(xiàn)的,但這個方法對南門二是無效的。
因為根據許多動力學模擬表明,圍繞南門二a或b的行星系統(tǒng)應與該雙星系統(tǒng)的軌道面保持一致。
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也就是說,他們會圍繞比鄰星的行星類似,即從我們的視角看,他們不會經過其母親的盤面。
那么鏡像速度法有沒有機會呢?很遺憾,用處也不大,這與這里有兩顆類太陽恒星有關。
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上面我們說過,鏡像速度法是尋找恒星光中因行星引力牽引而產生的微弱波動。
但如果行星并非質量巨大的巨型星或者其母星又比紅矮星稍大一些,那么這種震蕩將非常微弱,常常使其超出現(xiàn)代儀器的靈敏度范圍。
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另外,在雙星系統(tǒng)中,觀測難度也更高,畢竟來自兩顆鄰近恒星的光線往往會相互混合,從而掩蓋本就微弱的行星信號。
并且,當雙星系統(tǒng)向南門二那樣緊湊時,成功的幾率還會進一步下降。
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據信要使用該方法,恒星間的數(shù)距至少需達到五角秒,但在過去幾十年里,南門二a和b的視距一直低于這一標準。
不過好消息是,隨著兩顆恒星持續(xù)遠離的視角距離現(xiàn)在終于超過了六九秒,因此我們或許距離發(fā)現(xiàn)這里的行星不遠了。
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在這里理論上是否可以穩(wěn)定存在行星呢?畢竟這是兩個極為接近的行星,因此位于該系統(tǒng)中的行星很難穩(wěn)定存在。
這個說法是正確的,也就是說他們很難在這里形成。
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其次是雙星系統(tǒng)中也可以存在行星。以上這兩個結論都是由開普勒望遠鏡的發(fā)現(xiàn)支持的。
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具體來說,約百分之二十的雙星系統(tǒng)中,至少有一顆恒星,周圍擁有一顆行星,例如這個系統(tǒng)就屬于此類。
該系統(tǒng)中的這對恒星以六十九年的周期沿離心軌道公轉,這與南門二a和b的情況相同,同時其離心率也與之極為相似。
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而在這里,我們已經確認了在主星周圍存在一顆公轉周期約三點五年的氣態(tài)巨行星。
這就足以表明在籃板二a或b的周圍,也可以存在行星。
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之后,許多科學家開始通過計算機模擬來驗證究竟哪些天體在距離這兩個恒星多遠的范圍內才可能保持穩(wěn)定。
對此,大多數(shù)人得出的結論是在距離恒星不超過二點五個天門單位的范圍內而這一距離范圍顯然包含了這兩顆恒星的假想宜居帶
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因此,理論上,在number二a或b的周圍,可能存在擁有適宜環(huán)境的類地行星。
甚至這些模擬還顯示,該系統(tǒng)中可能存在大量近距離軌道上的內力行星。
只是目前我們的光譜儀還不夠好,再加上兩顆恒星之間視覺距離過近,因此無法觀測到他們而已。
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另外,該理論也可以在該系統(tǒng)中紅外和遠紅外波段的輻射過剩現(xiàn)象中得到支持。
這些現(xiàn)象通常存在于防盜、塵埃盤或類似小型金帶可以不帶的碎片盤中,因此,如果該系統(tǒng)中存在小型天體,那么行星體質量的天體同樣可能存在。
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