格利泽832 c(类地行星)
· 描述:一颗邻近的潜在宜居超级地球
· 身份:围绕红矮星格利泽832运行的行星,位于宜居带内,距离地球约16光年
· 关键事实:其质量约为地球的5倍,是当时已知潜在宜居行星中距离地球最近的之一。
第一篇:16光年的“地球表亲”——格利泽832 c的观测手记
林默第一次注意到格利泽832的异常,是在云南抚仙湖天文台的午夜。
山风卷着松针的湿气灌进观测室,他盯着电脑屏幕上跳动的曲线,手指无意识敲着桌面——作为凌日法行星搜索项目的实习生,他已经连续三周监测这颗红矮星了。格利泽832在蛇夫座的方向,是 catalog 里再普通不过的“小个子恒星”:质量只有太阳的半颗,表面温度3500摄氏度(太阳是5500度),光芒暗得像被蒙了层灰纱。但今晚它的亮度曲线突然出现了规律性的“凹陷”:每隔35.7天,亮度会下降0.8%,像被什么圆溜溜的东西“咬”了一口。
“又来了!”他对着对讲机喊,声音带着熬夜的沙哑,“张姐,你看格利泽832的光变曲线——这次凹陷比上周更明显,绝对不是仪器误差!”
张姐是项目组首席,五十多岁,头发永远梳得一丝不苟。她凑过来,眼镜片上反射着屏幕的幽光:“调出径向速度数据看看,别是恒星黑子闹的。”
径向速度曲线很快弹出:每当亮度凹陷出现时,格利泽832的光谱线都会轻微地向红端偏移——这是恒星被行星引力“拽”着晃动的证据。两条曲线严丝合缝:亮度下降是行星从恒星面前“路过”(凌日),光谱偏移是行星引力导致的恒星摆动(径向速度法)。林默的心跳骤然加快:这绝不可能是巧合,他们找到了一颗行星!
一、“小个子太阳”的“加大版孩子”:从数据到行星画像
接下来的三个月,整个团队像着了魔。他们用智利阿塔卡马沙漠的大型望远镜复核数据,用开普勒太空望远镜的档案照片交叉验证,甚至请来德国马普所的专家远程分析光谱。当所有证据链闭合时,张姐在组会上推了推眼镜:“各位,我们发现了格利泽832 c——一颗围绕红矮星运行的超级地球,距离地球16光年。”
“16光年?”实习生小王差点打翻咖啡,“那有多远?”
林默在白板上画了个比例尺:地球到太阳1.5亿公里(1天文单位),光走这段路要8分钟;16光年就是光走16年的距离,约等于151万亿公里。“开车的话,就算每秒100公里(比火箭还快),得4700万年才能到。”他指着屏幕上的行星参数,“但它的质量只有5倍地球,直径是地球的1.6倍,算是‘地球的加大版表亲’。”
这个“表亲”的轨道让所有人眼前一亮:它距离格利泽832只有0.16天文单位(地球到太阳距离的1/6),却因为红矮星温度低,恰好落在“宜居带”里——就像地球待在太阳的“黄金地段”一样,格利泽832 c的表面温度可能允许液态水存在。
“红矮星就像宇宙里的小煤炉,”张姐用保温杯打比方,“火力弱,得凑近点才暖和。格利泽832 c离它的‘小煤炉’不远不近,刚好能让水保持液态——这是生命存在的关键。”
但“小煤炉”的脾气可不怎么好。团队很快发现格利泽832是个“暴脾气”恒星:每隔几个月就会爆发耀斑,喷出的高能粒子流比太阳耀斑强10倍。“这些耀斑会不会把行星的大气吹跑?”小王忧心忡忡。
林默调出模拟图:格利泽832 c的磁场如果足够强(像地球磁场),就能偏转带电粒子;如果它有大片海洋,水汽蒸发形成的云层也能缓冲辐射。“关键是大气成分,”他说,“如果它有像地球一样的臭氧层,就能挡住紫外线——我们现在急需一台能分析大气光谱的望远镜。”
二、凌日时刻的“宇宙日食”:捕捉行星的影子
确认行星存在的第二年,林默申请到了哈勃望远镜的观测时间。目标是捕捉格利泽832 c凌日时的“影子”——当行星从恒星前方经过时,恒星的光会穿过行星大气,留下“化学指纹”。
观测窗口只有2小时,容不得半点差错。林默在约翰霍普金斯大学的控制室里熬了三个通宵,反复校准设备。凌日开始前10分钟,屏幕上的恒星亮度突然飙升——格利泽832爆发了一次小规模耀斑!
“完了!”他额头冒汗,“耀斑的光会淹没行星的信号……”
张姐的声音从耳机里传来:“别慌,耀斑是瞬时的,行星凌日有2小时。等耀斑平息,用差分光谱法扣除恒星本身的辐射。”
就像给照片“修图”去掉噪点,团队用耀斑前后的光谱做减法,终于在凌日中段捕捉到了行星大气的吸收线:一条微弱的钠元素谱线,证明格利泽832 c的大气确实存在。“虽然很薄,但至少有大气!”林默在观测日志里写,“下一步要确认有没有水蒸气和氧气。”
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