我们宇宙门口的这个迷人的小恒星系统有一个很大的缺陷,但它会成为它的秘密超能力吗?
如果没有恒星耀斑,TRAPPIST-1 恒星系统看起来就像是寻找生命的理想之地。TRAPPIST-1 拥有三颗位于“宜居带”的岩石行星,温度适宜液态水存在,自那以后,TRAPPIST-1 的世界就一直让天体生物学家着迷。它距离地球仅 39 光年,距离地球也足够近,望远镜很快就能直接观测到这些行星。
然而,只有一个缺点。与大多数红矮星一样,TRAPPIST-1 的恒星耀斑比例比太阳上的要大得多。TRAPPIST-1 非常暗淡,其宜居带非常靠近恒星,耀斑可能会使行星失去生命。
《天体物理学杂志快报》上的一篇论文颠覆了这一观点,指出这些耀斑可能会影响近地行星的内部。如果这维持了补充行星大气的地质过程,那么它可能会增加行星上存在生命的机会。作者承认,还需要做更多的工作来计算这些影响如何平衡,但我们不应该这么快就否定耀斑恒星系统。
与 CME 相关的等离子体爆发和增强紫外线 []和耀斑会导致外层大气电离并加剧大气侵蚀?该论文指出。这已经得到了广泛的研究,这些影响是否会排除经常闪耀的恒星周围存在生命的前景,例如。
这是预测银河系生命状态需要回答的最大问题之一。目前已知的大多数生命候选行星都围绕着 TRAPPIST-1 这样的恒星运行。如果这些都是没有空气的世界,生命不仅会更加稀少,而且相隔如此之远,相遇的可能性也会大大降低。
然而,作者指出,此前没有人考虑过这种耀斑会在行星内部引发电流。像地球这样的岩石行星有绝缘的外层,但其内部是导电的。因此,“[行星际 CME] 会在内部产生电流?”作者写道。
通过模拟这些电流消散时释放的热量,作者得出结论,每当耀斑的辐射经过时,电流就会在具有合理成分的行星内部流动。
此外,虽然一些研究强磁场可以保护行星大气免受耀斑的影响(尽管这是),该论文得出结论,内在磁场会加剧内部加热。强磁场和定期的强耀斑相结合可能会使内行星的地幔温度升高 1,000 开尔文。
作者总结说,这大大增加了 TRAPPIST-1 行星内部仍处于熔融状态的可能性,尽管它们已经存在了很长时间。事实上,释放的约 20 太拉瓦特的能量与地球内部放射性核素产生的热量相似,而放射性核素使地球保持高温。然而,这取决于它们是否拥有与地球强度相似的磁场;我们目前不知道它们是否有磁场。
像这样的额外热源可以维持板块构造和火山喷发,释放二氧化碳等气体。需要进行大量研究才能确定以这种方式补充大气是否足以弥补耀斑侵蚀造成的损失,如果可以,在什么情况下可以。
以这种方式加热的行星可能与地球有着有趣的差异。论文指出,大部分电磁热会消散在每个行星的最上部,没有人知道与靠近核心的放射性衰变相比,这会如何改变行星动力学。
然而,如同 60 年代的复兴一样,喇叭裤似乎又会流行起来。
本文可在以下网址免费获取:天体物理学杂志快报。
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