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...放射性而不是星光產生的熱量可能會使行星變暖,從而使液態水存在於其表面。 不太近,但不太遠。長期以來,這就是描述行星為了維持生命而應與恆星相距多遠的規則。但是一項新的研究挑戰了這一說法:研究人員計算,如果行星受熱而不是通過星光而是通過放射性衰變加熱,它可以在其表面保持水和其他液體。他們推測,這為許多行星-甚至是不受星系束縛的自由漂浮世界-打開了可能的生命。 放射性同位素,例如鈾238,th 232和鉀40胡椒,它們的地殼和地幔。隨著這些不穩定的放射性核素的衰變,它們會產生少量的能量,大約是從太陽接收到的三分之一。但是研究人員現在提出,某些行星,特別是在我們銀河系中心附近形成的行星,可能擁有足夠的這些放射性同位素,以產生足夠的熱量,以保持其表面完全凍結而不凝固。 哈佛大學天體物理學家,這項新研究的合著者阿維·洛布(Avi Loeb)說:「那給了您自由隨處的自由。」 「您不需要靠近星星。」 佛羅里達理工學院的天體生物學家Loeb和Manasvi Lingam考察了無日行星的三個熱源:形成後遺留的熱量,數十億年以來長壽同位素的放射性衰變以及短時放射性同位素的衰變數十萬年來的同位素 然後,他們對質量和放射性核素豐度不同的行星的表面溫度進行了建模,以確定水,氨和乙烷(在太陽系中發現的三種溶劑)是否可以液態形式存在。 Lingman和Loeb在「天體物理學快報」(The Astrophysical Journal Letters)中報導,使一顆足夠液化水的行星變暖,大約需要地球兩種放射性同位素含量的1000倍。Lingam和Loeb發現,與地球質量相同但放射性核素豐度約為100倍的行星,將抽出足夠的熱量,以保持乙烷液化億萬年。Lingam和Loeb估計,此類世界的輻射水平將比1986年烏克蘭核災難後車諾比居民所經歷的平均時間劑量高數百倍。 Lingam說,多細胞生命不太可能在這種輻射下倖存下來。但是地球上一些最極端的微生物比戰鬥的機會要好。Lingam說,例如,高度抗輻射的細菌Deinococcus radiodurans就可以了。「 Radiodurans球菌是一種非常瘋狂的生物。」 一個星球會聚積這麼大的放射性核素嗎?勒布說,這是關鍵問題。如果這些世界存在於我們自己的銀河系中,則可能必須誕生在銀河系中心附近。這是因為認為中子星之間的碰撞會產生重元素,如鈾和or,而這種碰撞更可能發生在銀河密集的中心。 牛津大學的行星科學家蒂姆·利希滕貝格說,但是發現這樣的行星會令人驚訝,因為它與我們太陽系中的其他世界完全不同。「很難說這是不可能的。但這絕對不是規範。」 如果確實存在這些世界之一,那麼定於2021年發射的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡或許能夠憑藉其發射的輻射將其發現。但是,Lingam和Loeb計算得出,其中一架望遠鏡的相機大約需要10天才能檢測到信號,這在紅外信號中最強。而且,根據地球的年齡,放射性核素的豐度和質量,該估算的暴露值可能會有很大差異。Lingam說:「未知數太多。」 「我們還沒有說最後一句話。」
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文章來源取自於:
每日頭條 https://kknews.cc/science/6rmrqaq.html
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