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月球形成于一场意外?来自月球样品的证据

时间:2024-06-20来源:网络作者:小白

月球形成于一场意外?来自月球样品的证据

月球是地球唯一的天然卫星[1],平均半径有地球的27.3% 约1737 km,但质量只有地球的1.23%[2],是太阳系第5大卫星。

作为夜晚能观测到的最显著天体,自古以来就有不同领域的学者对月球进行相关描述、记载及研究。

文人墨客基于对月相的观测和思考,以月球为灵感创作了今人不见古时月,今月曾经照古人、人有悲欢离合,月有阴晴圆缺等蕴含自然哲理的诗句。

古代天文学家石申 公元前4世纪,战国中期魏国人早在两千多年前揭示了月食现象的本质[3],即为天体相互遮掩,而非天狗食月,为此国际天文学联合会 International Astronomical Union, IAU将月球背面北极圈附近一处环形山 大型的陨石撞击坑命名为石申环形山 Shi Shen Crater,象征着数千年来人类对月球从未停止的探索和认知。

从古人对星空的仰望,到现代空间科学的深入研究,我们对行星、星系和黑暗宇宙的好奇心一直驱使着我们迈向未知的旅程。

月球的起源?

旧观点与新认知

历史上,月球的起源有许多争议。

过去的假说观点受限于当时的科技水平,没有充分的证据去论证,人们对月球的认知存在一定局限和缺陷。

例如,著名生物学家达尔文的儿子——乔治·达尔文 George H. Darwin曾认为,月球是由早期熔融态的地球自转甩出来的,但研究表明,原始地球并不具备使物质分离的角速度。

此外,有人认为月球是被地球引力捕获而来的,这一假说也存在缺陷,因为原始地球没有能使月球接近时缓速以捕获它的条件 至少需要有更大、更厚的大气层,更强的引力场。

还有人认为月球和地球是同时从太阳星云凝聚形成的,但这一假说无法解释地球和月球之间铁元素含量的差异,即同一物质来源的天体,不应有目前所观测到的地球铁元素含量较高,而月球较低的现象。

直到20世纪60年代末,美国阿波罗11号任务 Apollo 11载人登月并成功采样,标志着行星科学进入物质组成和物理化学性质的直接研究时期。

科学家们基于一系列美国阿波罗月球样品、前苏联月球号样品的成分分析研究,认为月球是地球受行星撞击所溅出的碎片凝聚而形成的。

这样的大碰撞说 giant impact hypothesis成为月球形成的主流观点。

地球的意外之财

约45亿年前,太阳系形成之初。

一颗约火星大小 半径~3000 km, 地球的一半的远古行星——忒伊亚 Theia,偏离了自身轨道,以约45°倾角、较高的初始速度 但小于4 km/s与原始地球发生正面碰撞。

月球形成于一场意外?来自月球样品的证据

忒伊亚 Theia与原始地球 Proto-Earth撞击示意图 改编自NASA及Canup

大碰撞导致忒伊亚直接破碎,一部分碎片沉入地幔深部,另一部分碎片与溅出的地球物质一同散布在环地球轨道上。

大碰撞的动能大部分转化为热能,产生了极高温,行星碎片变为熔岩和气态硅酸盐。

随着时间的推移,环地球轨道洛希极限 Roche limit, 简单来说是卫星稳定存在的最近距离以内的物质逐渐回归地球,洛希极限外的熔岩和硅酸盐气体等物质相互碰撞,慢慢凝聚形成了原始月球,这颗地球唯一的天然卫星。

月球形成于一场意外?来自月球样品的证据

地球 蓝和忒伊亚 黑的碰撞轨迹模拟动画 据Dart evader~commonswiki

其中,L4代表拉格朗日点,黄色球体为太阳,碰撞后红色代表碎片,墨绿色球体为月球。

大碰撞的余晖

根据大碰撞说,原始月球凝聚过程中,高温状态会持续存在,月球表面呈数百公里深的全球性熔融态——岩浆洋 LMO, the Lunar Magma Ocean。

在后来的几亿年内,高温状态的岩浆洋逐渐冷却,凝结出一种低密度的灰白色岩石——斜长岩,漂浮在月球表面,形成灰白色的月壳。

反之,密度大的部分沉入月球深处,形成月核及月幔。

早期的恒星系统并不稳定,动荡的太阳系有许多陨石不断撞击各行星。

如著名的晚期重轰击 LHB, Late Heavy Bombardment, Picard, Fahrenheit等轰击事件。

一系列的陨石撞击使得月表陨石坑泛滥,在月球内部的火山作用下,月幔部分熔融上涌了岩浆,填充了低洼的陨石撞击坑并凝结,形成了深色的月海玄武岩,这一区域被称为月海。

未被填充的浅色斜长岩区域,我们称为月球高地。

至此,现代月球的框架基本形成。

后续的几十亿年来,浅表层的月岩受微陨石撞击、宇宙射线辐射等外界条件改造,形成了我们悉知的月壤。

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月球岩浆洋模型及初始圈层结构示意图

改编自National Research Council,据刘岢城

通俗来说,我们看到的月表分为两个主要的区域,白色区域叫做高地,黑色区域被称为月海 Mare,当然,月海不是海,而是深色岩石区域。

颜色的差异源于岩石种类的不同,白色的高地斜长岩诞生于月球形成之初的岩浆洋,较古老。

黑色的月海玄武岩是后来月球演化过程中形成的,较年轻。

岩浆洋的形成需要大碰撞提供热能,两个假说相辅相成,而斜长岩被认为是岩浆洋凝结的主要产物,因此,要了解月球起源之谜,需在白色的月球斜长岩上找到证据。

岩浆洋的产物

1969年,美国阿波罗11号任务的载人登月舱在月球静海 Mare Tranquillitatis区域着陆,人类首次登上了月球。

静海是位于月球正面东部的一处月海,充斥着暗色的月海玄武岩。

执行任务的阿姆斯特朗 Neil Armstrong等人采集并带回了21.55 kg月球样品。

随后的一年,科学家们在阿波罗11号的玄武岩样品中,意外地发现不属于月海的岩屑——斜长岩碎屑,这是人类首次认识到月球斜长岩。

月海玄武岩中为什么会有斜长岩碎屑?科学家们极力找寻原因,一直没有找到问题的答案。

后来,在仔细对比了斜长岩碎屑与撞击坑抛射物质的成分后,科学家推测碎屑来自月球高地,受撞击事件溅射而来到静海,高地的月岩为斜长岩。

后来科学家们大胆提出,原始月球的岩浆结晶出了斜长岩,向上漂浮形成了最初的月壳,逐渐演化为现代月球的高地。

这一观点被后人完善为著名的岩浆洋假说,斜长岩也成了岩浆洋假说中的代表物质和关键证据。

1971年,为更多地了解月球起源问题,美国阿波罗15号任务选择在月球海德里-亚平宁区 Hadley-Apennine着陆。

宇航员采集并带回了76.70 kg的月球样品,其中包括了人类首块采集带回的完整月球斜长岩,被称为创世岩 Genesis Rock。

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创世岩——阿波罗15号月球斜长岩样品15415 据NASA 。

月球斜长岩的主要成分是斜长石,其含量可达90%以上,因此而得名。

斜长石是一种常见的矿物,如我们熟悉的花岗岩的主要成分就有斜长石

以创世岩、FAN Ferroan Anorthosite, 来自阿波罗16号任务等为代表的月球斜长岩,为揭示月球的起源和早期岩浆洋演化提供了大量岩石学、矿物学和地球化学数据,包括矿物组成、岩石结构构造、元素和同位素等。

科学家对月球斜长岩进行的一系列研究使我们深入了解月壳的形成机制和过程,研究结果支持了大碰撞和岩浆洋假说,成为了现代月球科学的基石,为我们深究月球的起源和对地月系统的演化研究提供了重要线索和关键证据。

大碰撞的其他证据

作为学界的主流观点,大碰撞需要有多方面的证据支持。

例如,忒伊亚的碰撞很可能使地球自转轴与太阳系平面发生了倾斜 太阳系形成之初,应为垂直关系,形成现在的黄赤交角,并使得地球自转和月球公转方向一致;其次是氧同位素组成的相似性,大碰撞使得忒伊亚和地球物质的化学成分充分交换并达到平衡,两者形成相似的O 氧同位素组成 尚存争议;还有月球过去熔融态表面的迹象、月球较小的铁核且比地核低的密度以及大量撞击模型的计算验证等相关证据。

黄赤交角,变化范围在22.1°~24.5° 据NASA, Mysid

关键证据是来自月球样品的金属同位素研究,根据已有的理论,行星岩体在高温挥发时,稳定Zn 锌同位素的组成会发生改变,在地球化学中称为同位素分馏,而Zn同位素在普通岩浆结晶的形成过程中不会发生产生这一同位素分馏的过程。

科学家们通过质谱仪来分析月球、地球及类地行星 火星岩石样品的稳定Zn同位素组成,发现月球样品的Zn元素含量较低,但富集重Zn同位素。

即Zn元素含量不高,但Zn大质量的核素相对含量较高,这一异常现象表明月球的Zn元素在大碰撞后,岩体蒸发导致Zn含量下降,过程中发生了同位素分馏,进一步验证了大碰撞假说。

此外,一些同位素能为岩浆洋假说提供证据 例如氯同位素揭示了月球岩浆洋的脱气作用,验证了岩浆洋说,间接为月球起源的大碰撞说提供了证据。

月球陨石

在大多数人的印象中,月球样品就是嫦娥五号月壤、阿波罗样品这样由人类探测器采集返回的样品。

实际上,月球样品还包括一个特殊的种类——月球陨石。

月球陨石是流星体撞击月球后,溅射出并被地球引力场捕获的月球岩石,其成分基本未发生改变,且来自月球的各个不同的部分 因月球的陨石坑分布较随机、均匀,具有很高的研究价值。

自1983年第一块月球陨石Allan Hills A81005被确定以来,已陆续发现667块新的月球样品——月球陨石,总重达1212.13 kg 据List of Lunar Meteorites, 美国圣路易斯华盛顿大学。

主要分布在非洲撒哈拉沙漠、南极洲等易保存地区。

月球陨石丰富的样品量和种类对月球科学研究有重要理论意义,为月球的起源与演化历史研究提供了大量的地球化学证据。

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月球陨石的形成示意图

(左右滑动查看更多图片)

a-月球受陨石撞击溅射碎片; b-月岩碎片被地球引力场捕获; c-月球部分撞击坑分布图; d-地球沙漠发现的月球陨石

由a~d底图来源: IGNAT; Erik Simonsen; Mazrouei et al. 2019; Ahmad Bouragaa

人类探测器带回来的月球返回样品代表性较为局限,一定程度上只能代表着陆采集区域,无法推广至整体月表的特征,因此需要进行更多数量和种类的月球陨石的地球化学研究作为证据补充。

撞击残骸

月球形成于一场意外?来自月球样品的证据

《自然》封面的大碰撞概念图 据Yuan等

2023年11月,一项关于月球大碰撞的研究被选为国际学术顶尖期刊《自然》的封面文章。

研究人员通过地震波手段,找到残留于地球地幔深部的忒伊亚残骸。

残骸引起了深部地幔的异常,使得该区域地震波速下降,被称为大型低速体。

该研究为大碰撞说提供了多学科尺度的证据支持。

嫦娥六号将提供新的证据

月球形成于一场意外?来自月球样品的证据

2024年5月3日,嫦娥六号发射成功 据深空探测实验室

当前,中国探月工程的嫦娥六号发射圆满成功,前往月球背面进行约50天的采样任务并返回。

嫦娥六号的预选着陆区位于南极-艾特肯盆地 South Pole–Aitken basin——位于月球背面的巨大撞击坑,直径约2500 km,深约13 km,是月球最大、最深和最古老的盆地。

由于潮汐锁定,月球只有一面朝向地球,我们在地球上永远看不到月球背面,因此嫦娥六号在月球背面通信的极为困难,需要鹊桥二号中继通信卫星支持。

人类此前只有一次成功月球背面软着陆历史——嫦娥四号,同样着陆于南极-艾特肯盆地。

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长征五号 CZ-5:搭载嫦娥六号的运载火箭 据国家航天局

嫦娥六号月球样品即将成为人类首批月球背面采集的样品,预计返回样品2000 g。

月球背面相对月球正面更为古老,返回的样品将推动月球科学发生重大革命,特别是对月球的起源与早期演化提供新的关键证据,是人类对月球的探索和认知又一个里程碑。

结语

远古时期的意外事件,造就了今天的地月系统。

满是陨石坑伤痕的月球,保护了地球四十五亿年。

在月球的庇护下,这颗蓝色星球孕育出了太阳系仅有的文明,通过对月球的不断探索,我们或许能更好地了解自己。

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撰稿:刘岢城

美编:怪伽cc

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宇宙中5颗奇特的系外行星,其表面的恶劣程度难以想象!

在我们的太阳系中一共有八颗行星围绕着太阳旋转,其中内侧四颗为岩石行星,外侧四颗为气态行星,不过行星并非是太阳独有,在宇宙中几乎每一颗恒星都拥有自己的行星,而这些行星被天文学家们称为系外行星。到目前为止,天文学家通过望远镜已经在宇宙中发现了超过5000多颗系外行星,而且在这数千颗系外行星中,还存在着远超出我们想象的奇特世界, 如有些行星的表面会下玻璃雨。有的会上演冰火两重天, 有的甚至还会逃离母星的控制,成为流浪行星,而今天便带你了解宇宙中奇特的5颗系外行星。1.HR 5183b行星HR 5183b行星是一颗气态巨行星,它距离我们大约为100光年,质量是木星的三倍,当时天文学家在发现它后,曾表示从未见过如此奇特的系外行星,因为它拥有奇怪的蛋形轨道,并且具有极高的偏心率,假如我们将他想象成太阳系的木星,那么其最远轨道能够达到海王星之外,可以想象到他的奇特之处。2.WASP-76bWASP-76b行星位于双鱼座方向,距离我们地球大约为630光年,他是一个绕着F型主序星运行的气态巨行星,其质量大约是木星的0.92倍,半径为木星的1.83倍,而它之所以独特是因为在它的表面会下铁雨,由于距离母恒星非常近,已经被潮汐锁定,因此它的一面总是朝向恒星,其白天温度高达2500C,以至于该行星上的铁元素都熔化成了气体。这些铁蒸气被强风吹到较冷的区域,并凝结成液滴形成铁雨。3.HD189733bHD189733b是一颗距离地球约63光年的系气态巨行星,质量比木星还要大13%,在2008年,天文学家通过偏振测量法测定,发现HD189733b的蓝色波段反照率高于红色,这意味着他看起来是一个美丽的蓝色星球。不过HD189733b虽然呈现出蓝色但并不是海洋,因为HD189733b表面温度极高,天文学家经过进一步分析发现,在它的大气层中富含硅酸盐,而这些硅酸盐在高温下熔化,然后形成了玻璃雨。这些玻璃雨在风速高达9000公里/小时的超音速风中呈弧形落下。4.开普勒10b开普勒-10b是开普勒望远镜发现被确认的第一颗岩质系外行星,距离地球大约为564光年,质量是地球的3.2倍左右,假如你能够置身于该行星表面会发现他这里如同地狱一般,由于距离主恒星非常之近,只有太阳至水星距离的20分之一,因此表面温度高达1300C,而在如此高温下,开普勒-10b上的铁和硅酸盐都成了熔岩状态,从而形成巨大的熔岩海洋。同时在强风的携带中,还会下熔岩金属雨5.流浪行星我们知道几乎每个行星都是围绕其母恒星运行,但在宇宙中也有特例。有些行星可能由于某种原因会逃离母恒星的引力控制,独自在寒冷的黑暗空间中徘徊。而这些行星被称为流浪行星,比如CFBDSIR2149便是一颗被恒星抛出的流浪行星。它的体积是木星的7倍,表面温度约为400摄氏度,是一颗只有5000万至1.2亿年历史的年轻行星,不过他是何种原因被抛出原来的行星系统,我们还不得而知!以上便是5个奇特的系外行星,看完不禁令人惊叹宇宙的奇妙和多样性。那么你觉得以上哪个最奇特呢,欢迎在下方评论留言!

科学发现:12.5光年外有一颗最近似地球的行星,或有外星人存在?

一百年来,科学家们采用越来越先进的仪器设备搜寻外星人,这些设备包括但不限于陆地和太空的各种类型天文望远镜、无人探测器等等,从近及远,希望在茫茫宇宙中找到知音。但一直都在失望中,太阳系没发现,远离太阳系亿万光年的深空也没发现。这至少说明了两个问题,一是就是在宇宙中生命和文明太稀有,知音难觅;二是人类的科技和探测水平还处于很低层次,无法发现即便近在咫尺的外星生命和文明。随着各种地面天文望远镜、太空望远镜的不断提升,科学家们的目光从太阳系内逐步转向太阳系外,寻找可能存在生命的行星。1992年美国阿雷西博天文台发现了第一颗太阳系外行星,迄今已经有5000多颗太阳系外行星被发现。科学家们按照地球生命孕育和存在条件来寻找地外星球的生命之源,即寻找所谓的宜居星球。地球是一颗具有岩石外壳的行星,这样才能够适宜生命在表面活动;其次地球存在液态水,海洋才是地球生命的摇篮。而适宜温度,是液态水存在的前提条件,目前地球平均气温约为15℃。科学家们认定这是目前认知生命存在的两个硬条件,系外行星如果具备这两个条件,就属于宜居星球。行星本身不发光发热,主要依靠恒星的辐射能量才能保持温度,这样宜居星球就至少要与主恒星保持一定距离,远了不行,近了也不不行;宜居星球还不能像太阳系木星、土星、天王星、海王星那样的气态行星,而是像地球、火星这样的岩石行星。符合这两个条件的行星极少,在已经找到的5000多颗太阳系外行星中,类地行星大约只有几百颗,宜居带行星只有几十颗。当然,除了以上最重要的两项条件,要让生命孕育和存活还有许多严苛的要求,这样科学家们弄了个地球相似度指数,英文为Earth Similarity Index,简称为ESI,就是根据行星半径、密度、质量、逃逸速度、表面温度、处在宜居带的位置等,通过公式量化打分,取值0~1之间,0代表完全不同,1代表完全相同。一般认为0.5分以下的行星是不适宜生命存在的,相似度越高,孕育和存在生命的可能性就越高。在我们太阳系,除了地球,还有三颗类地行星,它们的ESI值分别为:水星0.6,金星0.44,火星0.7。金星是距离地球最近的行星,且质量和地球差不多,又距离太阳系宜居带最近,为啥ESI反而只有0.44呢?这就是因为那里的大气和表面状态十分恶劣,被称为太阳系的地狱行星。而火星ESI值为0.7,是太阳系与地球相似度最大的行星,这也是科学家们正在努力奔赴火星,企图开发火星的原因。而太阳系外一些经过科学家们精挑细选出来的行星,却有不少高于火星ESI值的星球,如格利泽-832 c为0.81,开普勒-442 b为0.83,开普勒-62 e为0.83,格利泽-667 Cc为0.84,开普勒-438 b为0.88等。距离我们最近的恒星比邻星也有两颗行星,其中比邻星b的ESI值也高达0.86。而我们今天重点要说的这颗蒂加登星b星,ESI值竟高达0.95!这是迄今为止,科学家们在太阳系外发现与地球最接近的行星,说它是地球的表兄弟甚至亲兄弟都不为过,那么那里会存在蒂加登星人吗?现在开始说重点:蒂加登星b是一颗怎样的星球?2003年,科学家在白羊座发现一颗暗弱的恒星,被称为SO J025300.5+165258,距离我们12.5光年。这项发现是NASA一个研究小组在搜寻之前的小行星数据资料中意外找到的,由此就以这个研究小组组长、NASA天体物理学家博纳尔·蒂加登的名字命名,被称为蒂加登星。为了方便读者理解,这里简要说一下系外行星的命名规则。一般来说就是在发现的恒星后面加上小写字母a以后的英文字母,a一般用于恒星,不用于行星。因此某恒星系统第一颗被发现的行星就被称为某恒星b,其次就类推为c、d、e、f、g…等等。蒂加登星现在发现了两颗行星,被分别命名为蒂加登星b和蒂加登星c,我们要说的ESI值达到9.5的行星就是蒂加登星b。为什么其与地球相似度这么高呢?首先,其公转轨道处于蒂加登星的宜居带,因此其表面温度适宜,这样,这颗星表面就很可能存在着液态水;其次,这颗星是一颗类地行星,其大小约地球的1.05倍,也就是个头质量与地球差不多,生命承受的重力也与地球相当。这是宜居星球最重要的两项指标,蒂加登星b都符合,通过计算其ESI值达到惊人的9.5。但因此就认为那上面一定会有我们的知音,就有些过于乐观了。实际上,蒂加登星b还有许多与我们地球不一样的条件,有些甚至令人细思极恐。蒂加登星b的主恒星蒂加登星是距离太阳最近的恒星之一,排在第24位。但这颗恒星很小,是一颗红矮星,质量只约太阳的8.9%,表面温度只有约2600度,不到太阳的一半,光度只有太阳的约十一万分之一,视星等为15.4等,距离人类肉眼能看到的6等星亮度差了5757倍,因此很晚才被发现。由于恒星很小,亮度热度较低,其行星为了获得可保存液态水的温度就必须距离恒星较近,因此在所谓宜居带的蒂加登星b距离蒂加登星就只有约0.025天文单位,约375万公里,也就是约为地球与太阳距离的0.025倍,约水星与太阳距离的十六分之一。根据蒂加登星的亮度和温度,在这样一个距离相当在我们太阳系的地球和金星轨道之间,正好是在宜居带,让蒂加登星b的表面气温能够保持在0摄氏度以上,理论上应该比地球更热一些,具备存在液态水的条件。但这种距离不可避免可能会发生两个事件:其一,蒂加登星强大的引力潮汐力很可能早就将蒂加登星b潮汐锁定了,就像月球被地球潮汐锁定一样,永远一面朝着主星;其二,强大的恒星风让蒂加登星b的大气很难保留。这样,蒂加登星b会成为一个冰火两重天的世界,朝着主恒星的一面处于永远的白天炽热状态,水被蒸发殆尽,而背着主恒星的一面则永远处于黑暗的冰封酷寒中,连大气都被冻结。而且,许多红矮星都是耀星,所谓耀星就是恒星上每天会出现几次超级耀斑爆发,紫外辐射会瞬间增强几百乃至上万倍,在耀斑爆发的几分钟内,恒星都会由红色变成蓝色,这种强烈的紫外辐射会杀死行星上一切生命,同时吹跑行星大气。大气和地磁是地球生命保护的双重铠甲,蒂加登星b没有了大气和地磁保护,将受到来自蒂加登星的强烈辐射,生命很难存活。而且,这样近的距离让绕蒂加登星公转一圈只需约117个小时,每秒线速度约56公里。也就是如果那里真的有蒂加登星人,他们约4.9个地球日就过了一年。当然,由于已经被潮汐锁定,就没有了一年四季,倒也感觉不到一年的寒暑变化。那么,蒂加登星b在这样的环境下会有生命存在吗?现在还是个未知数,也只能是个未知数。因为人类现在的观测水平还很弱,无法看清那里的一切,甚至根本看不到蒂加登星b的存在,只是通过大型天文望远镜分析恒星的光变和引力摄动,来估计那里的情况。如果要证实那里到底有没有蒂加登星人,最好的办法就是到那附近去看一看。可惜,现在人类的航天速度还处于蜗牛时代,虽然无人探测器通过行星引力弹弓效应已经达到了秒速200公里,但载人航天的速度还只能勉强达到第二宇宙速度,也就是每秒11.2公里。如果要飞出太阳系,至少要达到第三宇宙速度,即每秒16.7公里。如果载人航天在短期内达到第三宇宙速度,按每秒17公里的速度飞到蒂加登星去,一切都顺利的话,旅途也要22万年;即便无人探测器200公里秒速,飞往蒂加登星也需要18700多年。因此,要去蒂加登星看一看的愿望,在今天还只能是个不切实际的梦。这样,那里有没有蒂加登星人,就无法定论了。不过科学家通过分析,认为那里的生命存在条件并没有上述说的那么悲观,主要原因如下:1、蒂加登星的年龄至少已经有80亿岁了,这样比太阳就大了约35亿岁,作为红矮星年轻气盛的耀星时期已经过去了,恒星运行已经平稳多了,因此对蒂加登星b就友好多了,不至于有那么恶劣的辐射环境。2、即便蒂加登星的大气被吹跑了,又没有地磁保护,但只要有海洋存在,同样可以孕育和生存生命,因为海洋可以隔离和吸收辐射,生命可以生存在深水里。3、即便被潮汐锁定,一面固定对着恒星,另一面永远得不到光照,但如果有空气流动的话,依然能够传递热量,让背面也能感受到温暖;而且,在晨昏带,就是白天与黑夜的交界处,还有一圈恒温带,完全适宜生命存在。4、相对太阳这样的黄矮星,红矮星寿命超长,因此具有让生命稳定生存很长的时期,这个时间长达几百上千亿年,蒂加登星寿命可达万亿年。而太阳寿命只有100亿岁,而且让地球生命宜居的时间只有10~15亿年。5、现在的蒂加登星b比地球年龄大了35亿岁,如果蒂加登星人像人类一样的时间出现,现在文明已经有35亿年了,那是何等先进的文明啊。所以,科学家们还是看好那里的生命,更期盼着那里出现文明。如果那里真的存在高级别文明,我们去不了,说不定哪天蒂加登星人就来到我们面前呢。
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