全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

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重新定义行星宜居带:宜居轨道偏心率控制温室效应

已有 2072 次阅读 2022-1-26 08:59 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

重新定义行星宜居带:宜居轨道偏心率控制温室效应

                                              吉林大学:杨学祥,杨冬红


      失控的“冰川效应”和失控的“温室效应”


      围绕其他恒星的宜居带最初被定义为一个在星球表面可以存在液态水的区域;但是复杂的生命需要的不仅仅只有水。天体生物学家已经开始指出,仅仅只有液态水是不够的。如果以地球为例,其他分子的比例也很重要,比如,过多的二氧化碳或一氧化碳会杀死我们所知的复杂生命形式。

      宜居带的大小很难计算,因为地表温度取决于大气中的各种反馈过程,比如温室效应。可居住带的传统定义指定了一种包含氮、二氧化碳和水的大气环境,这种环境同样由碳酸盐-硅酸盐的反馈过程稳定下来(地球上存在相同的反馈过程)。

      碳酸盐-硅酸盐循环是一个长期的过程,硅酸盐岩石会与水和二氧化碳反应生成碳酸盐岩石,然后在高压、高温和火山作用下碳酸盐岩石又会重新转化为硅酸盐岩石和二氧化碳。这就形成了一个反馈回路,使大气中的二氧化碳水平保持相对稳定,允许温室效应提高地表温度。

      在宜居带内边缘的行星,二氧化碳水平不需要太高就可以创造足够高的温度来产生液态水。在地球历史中,必要的二氧化碳水平一直在变化,从百万分之几十到百万分之几百不等。

      这种水平的二氧化碳对当今地球上的大部分复杂生物来说都是致命的,在地球过去的历史中,二氧化碳水平的增加被认为是导致物种大规模灭绝的一个重要因素。在确定宜居带时,我们还需要考虑到生命所能承受的二氧化碳水平极限。

      一支国际天文学家团队对上述思维过程做了极端的推演,研究在光照量改变的情况下、陆地行星的演变过程。结果毫不意外:如果行星温度下降得太多,就会冻结成冰。但他们还发现,与含水量较高的类地行星相比,陆地行星“负隅顽抗”的时间要长得多。

      问题主要在于水:当行星温度稍微下降时,部分液态水会结冰。由于冰的反射度比水高得多,多出来的这一点冰就可以反射多一点阳光,阻碍阳光到达地表、使行星升温。这样一来,行星的温度又会下降一些,形成更多的冰,反射度也进一步增加。这一过程不断重复,最终将朝着失控温室效应的反方向发展下去,形成“失控冰川效应”,行星就这样变成了一颗巨大的“雪球”。

      这一逻辑反过来也同样适用。水蒸气是一种关键的温室气体,因此如果太阳热量增加,像地球这样的行星就会演变成金星那样的“炼狱”。首先,行星温度会不断升高,将更多的水释放到大气中,导致更多热量被困在地表,致使地表温度进一步升高,产生更多水蒸气……失控的温室效应就此产生。


       宜居轨道偏心率的控制作用


       对近日行星的研究表明,行星公转轨道偏心率对失控的雪球和失控的温室效应具有不可抗拒的控制作用。其中,轨道偏心率较大的火星变冷,轨道偏心率较小的金星变热,轨道偏心率适中的地球存在生命。

      谁控制了行星的温室效应?是太阳风和行星轨道偏心率。当代科学研究一致相信温室效应控制了行星的冷暖,但是,太阳风和行星轨道偏心率对行星温室气体(包括水蒸气、二氧化碳和甲烷)具有定时清除作用。这是2、4、10万年天文周期形成冰期的原因。

       我们在2006年发现,水星、火星、地球、金星的轨道偏心率分别为0.206、0.093、0.017、0.007,大气浓度分别为极其稀薄、稀薄、标准、浓密。两者成反比的原因是,较大的轨道偏心率使行星在接近太阳时像彗星一样丢失一部分大气。地球轨道偏心率在冰期时增大为0.0607,使大气浓度和二氧化碳浓度变低,降低了对地球表面的保温作用,导致10万年周期致冷作用的增强。由于地球轨道偏心率10万年周期项振幅不到近日点进动2万年周期项振幅的一半,其引起10万年冰期周期的作用受到质疑。大气浓度变化、地壳均衡运动和强潮汐变化三种作用能增强10万年周期作用,给出10万年冰期周期的合理解释。

       在第四纪大冰期,地球轨道偏心率在0.0005和0.0607之间变动,导致冰期10万年周期的发生。下一次地球轨道偏心率的极大值将继续清除温室气体,准确迎来下一次冰期。

       对于轨道偏心率最小且有微弱磁场的金星而言,较轻的氢和氧被太阳风吹走,较重的二氧化碳被留在表层,这是金星有浓密大气、高浓度温室气体和高温的原因。


       彗星的质量如何逐渐消失?


      彗星的轨道是扁长椭圆形、抛物线乃至双曲线。显然,沿抛物线或双曲线轨道运动的彗星是非周期彗星,它们会一去不返、逃离太阳系。椭圆轨道偏心率很大的彗星,其公转周期也很长,要几百年乃至几万年才回归太阳系一次,在人类文明史中只有短周期的彗星(公转周期小于200年)才被多次观测到。

      肉眼看见的亮彗星,可从形态特征上分为三部分:彗核、彗发、彗尾。彗星头部(彗头)中央的亮点称为彗核。彗发是彗核周围延展相当大范围的朦胧大气。彗尾是从彗头往背向太阳方向延伸很长的淡淡光带。一颗彗星在绕太阳公转中,其亮度和形态随它离太阳远近(日心距)而变化。当彗星离太阳很远时(大于4天文单位),只是很暗的星点状,这主要是赤裸的彗核,或许还有未很好发育的彗发。随着彗星走近太阳,亮度增强,到离太阳约3天文单位时,彗发开始发展,更近太阳时,彗发变大变亮。到离太阳约1.5天文单位时,彗发的半径可达10一100万公里。再近太阳时彗发略变小些。彗星过近日点后,随着它远离太阳,彗发也逐渐变小到消失。彗星从远处走到离太阳约2天文单位时,开始生出彗尾。随着彗星走近太阳,彗尾变长变亮。彗星过近日点后,随着远离太阳,彗尾逐渐减小到消失。彗尾最长时达上亿公里,个别彗星的彗尾长达3亿2千万公里,超过太阳到火星的距离。

       究竟彗尾是怎样形成呢?17世纪时,牛顿认为彗尾是由于光的斥力作用,即太阳辐射压力。后来发现太阳风是彗星产生彗尾的主要作用力。所谓太阳风就是太阳向外喷射出的高能粒子流,太阳风的平均速度是每秒300~500千米,对彗星造成强大的推斥力。太阳辐射及太阳风就是促成彗尾形成的两股原动力,所以彗尾要在彗星接近太阳时才出现,彗尾的方向永远背向太阳。当轨道偏心率极大的彗星向太阳靠近时,太阳风和太阳辐射将彗发物质吹走,形成背光的彗尾;当彗星向离开太阳的方向运动时,彗发和彗尾收缩。彗星每靠近太阳一次,就失掉相当大数量的质量,相当于彗星质量的0.1%到1%。显而易见,短周期彗星的生命时期是短暂的。彗核表面物质在接近太阳时不断转变为彗发和彗尾,被太阳风吹散到太空[5]。


        行星的大气是如何消失的?


      类比于彗星质量的消失,我们可以模拟出行星大气的消失过程。当轨道偏心率较大的行星向太阳靠近时,太阳风和太阳辐射将一部分大气物质吹走,形成背光的“气尾”;当行星向离开太阳的方向运动时,“气尾”收缩。行星每靠近太阳一次,就失掉相当大数量的大气质量。这是近日行星原始大气完全丧失殆尽的原因,也是水星和火星的大气非常稀薄的原因。因为在近日行星中,水星与火星的轨道偏心率最大,分别为0.206和0.093;而地球的偏心率较小,为0.017,金星的偏心率更小,为0.007。显然,近日行星的大气密度与其轨道偏心率成反比。类比与彗星的大气散失,就可以解释为什么近日行星中轨道偏心率大的行星大气散失的比较多,大气非常稀薄[6-12]。原苏联“福波斯”2号探测器发现,在火星黑夜的一侧现在仍有大量氧气向宇宙流失[3,4]。这一事实证明了火星背光气尾的存在。由以上推理可知,公转轨道偏心率很大的火星向太阳靠近的时候,背光“气尾”变长且质量损失变大;远离太阳的时候,背光“气尾”变短且质量损失减少。

       行星的轨道偏心率不是固定不变的。例如,地球的轨道偏心率有10万年的变化周期,最大值为0.0607,最小值为0.0005。因此,在轨道偏心率最大时,地球大气散失较多,空气稀薄使保温性变差,因而使降温幅度变得更大,这就使地球气候的近10万年变化周期表现得尤为明显。这意味着地球大气的密度随地球轨道偏心率变大而变小,由此产生的氧气和臭氧的减少或消失可引发大规模的生物灭绝。火星探测发现的过氧化氢表明太阳风的直接轰击可破坏臭氧。美国空间科学研究所的科学家们在火星大气层中第一次发现了过氧化氢。科学家指出,这种化合物有剧毒,几乎可以导致任何生物死亡,也许这就是造成火星大气及其表面没有任何生命迹象的原因。科学家指出,过氧化氢在火星大气中的含量并不大,大概相当于地球大气中臭氧的含量。但是,过氧化氢却是造成火星大气充满二氧化碳和一氧化碳的最主要原因。如果没有过氧化氢的话,火星大气中应该有至少10%的氧气[13]。


       行星磁尾的形成和作用


       地球有相当强烈的磁场,研究地球磁场的结果表明,围绕地球存在着一个地磁场,磁力线就从一极出发通向另一极,磁针在地面上任何一点所指的方向,就是磁针所在地方那个地点的磁力线方向。地球磁场受太阳风的强烈影响。太阳风是一种由太阳发出的高能带电粒子流。因为这些微粒带电,故太阳风具有磁场。太阳风磁场对地球磁场产生一种作用,好像要把地球磁场从地球上吹走似的。在地球的向日面,地球磁场被压缩,磁层顶到地心大约有10个地球半径的距离。在地球的背日面,地球的磁场形成了一个磁尾。在该方向25个地球半径的地方仍可测到地球磁场。磁尾的长度大概绵延40个地球半径左右。磁尾北部的磁力线指向地球,磁尾南部的磁力线则背向地球。磁尾内这两种磁性完全相反的部分之间的界面称为中性面,中性面上的磁场强度几乎是微乎其微。

      这样看来,太阳风不仅使彗星产生彗尾和地磁场产生磁尾,而且使行星产生“气尾”。彗星的物质损失和行星的大气损失同样起源于太阳风的作用。由于地球磁场可以使地球大气免受太阳风的直接轰击,因而地磁场对地球大气有保护作用[6-11]。就行星大气散失速度的变化快慢而言,地磁场的强度变化和地球轨道偏心率的变化是至关重要的[14]。

      科学家通过对欧洲“金星快车”探测器收集的资料进行的详细分析显示,常常被视为地球的“孪生兄弟”的金星变得不适合生存,成为炙热的“炼狱”(457摄氏度左右),其实是因为一系列的偶然事件。科学家已证实,金星和地球之间的相似之处被前者历史上的一次重大变化遮盖了,这次变化导致了金星上海洋的消失,充斥着二氧化碳的大气和失控的温室效应,温室效应引起严重的全球变暖[1]。

      金星浓密的大气与其公转轨道偏心率小相对应,天文条件决定了金星的大气状况,一系列的偶然事件决定金星温室效应的观点不能成立。地球的偏心率较小,为0.017,金星的偏心率更小,为0.007。在百年的尺度上,地球的大气不会重蹈金星大气的覆辙。

       行星的轨道偏心率不是固定不变的。地球的轨道偏心率有10万年的变化周期,最大值为0.0607,最小值为0.0005。因此,在轨道偏心率最大时,地球大气散失较多,空气稀薄使保温性变差,因而使降温幅度变得更大,这就使地球气候的近10万年变化周期表现得尤为明显。这意味着地球大气的密度随地球轨道偏心率变大而变小,由此产生的氧气和臭氧的减少或消失和气候变冷可引发大规模的生物灭绝[3]。同样,地球大气的密度随地球轨道偏心率变小而变大,由此产生的温室气体积累和温室效应,可能导致全球变暖。地史上10万年的冰期与间冰期的交替变换,反复重复着这一同样的过程。

       帕萨迪那加州理工学院的安德鲁-英格索尔说:“因为金星在许多方面接近地球,似乎这两颗行星在开始时是一样的。金星肯定曾有过丰富的水资源,但不知为什么消失了。这种逃逸机制可能与太阳风有关,这种源自太阳的电离子流将原子和离子剥离了大气。但详细情况是对立的[2]。”这一评价是比较客观的。金星浓密的大气与水资源的缺乏是两个对立的现象,难以用磁场较弱来解释。太阳风不仅能剥离氢,也会剥离行星的所有大气。


      探寻火星和金星的过去和未来


      如果火星和金星的公转轨道偏心率如同地球一样周期变化,那么它们一定具有如同地球一样生命产生、发展和消亡的过程。人类航天事业的发展可以为人类开创更广泛的生存空间。

      地球轨道偏心率在0.0005和0.0607之间变动,我们称之为宜居轨道偏心率。如果火星和金星的公转轨道偏心率进入这一区间,就有可能成为宜居星球。


参考文献


1.任霄鹏。《自然》:金星“炼狱”源于失控的温室效应。来源:科学网。发布时间:2007-11-29 11:29:57。http://www.sciencenet.cn/htmlnews/20071129113356943195443.html?id=195443

2.杨孝文。探测显示温室效应失控导致金星成炼狱(组图)。2007年11月30日 07:20  新浪科技。http://tech.sina.com.cn/d/2007-11-30/07201883477.shtml

3.杨学祥。星空探秘释疑:彗尾、磁尾与“气尾”。 2004-5-26光明网论文发表交流中心。http://www.gmw.cn/03pindao/lunwen/show.asp?id=169

4.何德功。火星上的水哪儿去了?磁场毁坏使"沧海"变"桑田"? http://news.tom.com 2004年03月25日13时06分来源:新华网。http://news.tom.com/1003/20040325-777933.html

5.杨学祥, 陈殿友. 地球差异旋转动力学,  长春:吉林大学出版社,1998。85-89

6.杨学祥, 陈殿友, 宋秀环. 太阳风、地球磁层与臭氧层空洞. 科学(ScientificAmerican 中文版), 1999, (5):58~59

7.杨学祥, 陈殿友. 火山活动与天文周期. 地质论评, 1999, 45(增刊):33~42

8.杨学祥. 地磁层和大气层漏能效应. 中国学术期刊文摘, 1999, 5(9):1170~1171

9.杨学祥, 陈殿友. 地磁场强度的轨道调制与自然灾害周期. 见:中国地球物理学会年刊2000. 武汉:中国地质大学出版社, 2000. 307

10.杨学祥, 陈殿友. 构造形变、气象灾害与地球轨道的关系. 地壳形变与地震,2000,20(3):39~48

11.Yang, Xuexiang, Chen Dianyou, Gao Yanwei, Su Hongliang and YangXiaoying, et al, Geophysical and Chemical Evidence in the Depletion of Ozone.J. Geosci. Res. NEAsia, 1999, 2 (2): 121~133

12.杨冬红,杨学祥,刘财。2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温。地球物理学进展。2006,21(3):1023-1027

13.石头. 火星发现神秘剧毒物质揭开没有生命存在之谜?http://tech.tom.com 2004年03月02日07:28http://tech.tom.com/1121/1122/200432-84310.html

14.杨学祥. 轨道偏心率、臭氧洞、地磁强度与气候变化。光明观察。2004-3-16,总127期,http://www.gmw.com.cn/3_guancha/2004-3/16/1080001.htm

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4ec3d95b01000d8f.html


参考文献中英文对照


杨冬红, 杨学祥.灾害频发和地磁减弱的关系. 世界地质,2011, 30(3): 474~480

Yang D H,Yang X X. Relationship of frequent disasters with geomagnetic weakening (inChinese). Global Geology, 2011, 30(3):474~480

杨冬红, 杨学祥, 刘财. 2006. 2004年12月26日印尼地震海啸与全球低温. 地球物理学进展, 21(3): 1023~1027

Yang D H, Yang X X, Liu C. 2006. Global lowtemperature, earthquake and tsunami (Dec. 26, 2004) in Indonesia.Progress in Geophysics (in Chinese), 21(3): 1023~1072

杨冬红. 2009. 潮汐周期性及其在灾害预测中应用[D][博士论文].长春:吉林大学地球探测科学与技术学院.

Yang Dong-hong. 2009. Tidal Periodicity andits Application in Disasters Prediction[D]. [Ph. D. thesis]. Changchun:College of Geo-exploration Scienceand Technology, Jilin University.

杨冬红,杨德彬,杨学祥. 2011a. 地震和潮汐对气候波动变化的影响[J]. 地球物理学报, 54(4):926-934

Yang D H, Yang DB, Yang X X. 2011b. The influence of tides andearthquakes in global climate changes[J]. Chinese Journal of geophysics (inChinese), 54(4): 926~934

杨冬红, 杨学祥. 2013.a 地球自转速度变化规律的研究和计算模型. 地球物理学进展, 28(1):58-70。

Yang D H, Yang X X. 2013a. Study and model onvariation of Earth’s Rotation speed. Progressin Geophysics (in Chinese), 28(1):58-70.

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1031596.html

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1214155.html

 

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重新定义宜居带!宇宙中的宜居行星可能比我们想的要少得多!


 Connor Feng • 2019-02-28 17:01:53 来源:前瞻网 

围绕其他恒星的宜居带被定义为一个在星球表面可以存在液态水的区域;但是复杂的生命需要的不仅仅只有水。

当开普勒太空天文台(Kepler Space Observatory)在2009年发射升空之后,它就开始以令天文学家兴奋的速度在其他恒星周围发现着行星。这些数据导致科学家们得出了这样的估计:我们的星系中一定有大约400亿颗类地行星在类日恒星和红矮星的宜居带中运行着。

宜居带是恒星周围某个范围区域的称呼,在宜居带中液态水可以存在于行星表面。这很重要,因为地球上的证据表明液态水对生命至关重要,但如果生命可以很容易在类地行星上开始的话,开普勒太空天文台的数据表明我们的星系一定充满着生命。因此,寻找证据的竞赛正在如火如荼地进行,各种各样的太空望远镜被设计用来寻找生命必然会产生的独特光谱特征。

但这项竞赛的关键挑战是要找到最佳的目标——那些条件似乎最有利于复杂生命存在的行星。天体生物学家已经开始指出,仅仅只有液态水是不够的。如果以地球为例,其他分子的比例也很重要,比如,过多的二氧化碳或一氧化碳会杀死我们所知的复杂生命形式。

前几天,加利福尼亚州河滨市NASA天体生物学研究所的爱德华·施韦特曼(Edward Schwieterman和他的几位同事修正了“宜居带”的定义,他们将一氧化碳和二氧化碳的含量也考虑在内。结果,定义修改之后他们认为适合复杂生命居住的区域比之前预计的要小得多——大约是之前定义范围的四分之一左右。Schwieterman和他的同事说:“我们的研究结果对于在太阳系外行星上寻找生物特征和复杂生命具有许多重要的意义。”

首先先说说背景知识。宜居带的大小很难计算,因为地表温度取决于大气中的各种反馈过程,比如温室效应。可居住带的传统定义指定了一种包含氮、二氧化碳和水的大气环境,这种环境同样由碳酸盐-硅酸盐的反馈过程稳定下来(地球上存在相同的反馈过程)。

碳酸盐-硅酸盐循环是一个长期的过程,硅酸盐岩石会与水和二氧化碳反应生成碳酸盐岩石,然后在高压、高温和火山作用下碳酸盐岩石又会重新转化为硅酸盐岩石和二氧化碳。这就形成了一个反馈回路,使大气中的二氧化碳水平保持相对稳定,允许温室效应提高地表温度。

在宜居带内边缘的行星,二氧化碳水平不需要太高就可以创造足够高的温度来产生液态水。在地球历史中,必要的二氧化碳水平一直在变化,从百万分之几十到百万分之几百不等。

Schwieterman和他的同事说:“但是对于在宜居带中部和外部的行星来说,大气中的二氧化碳浓度需要高得多才能维持有利于液态水在行星表面生成的温度。”

例如,一颗常被认为非常有可能孕育外星生命的系外行星开普勒-62f,这颗行星的质量大约是地球的三倍,在天琴座内围绕它的主恒星运行,与其主恒星的距离与金星到太阳的距离差不多。但由于其主恒星的亮度不及太阳,开普勒- 62f接收的阳光量只与太阳系内的火星相当,因此它位于宜居带的外围。

温室效应很容易就可以使开普勒-62f升温到足以产生液态水。但是Schwieterman和他的同事计算出,要达到这个目的需要3到5个大气压的二氧化碳,这个数量是在地球复杂生命历史中存在过的二氧化碳的1000倍。

研究小组指出,这种水平的二氧化碳对当今地球上的大部分复杂生物来说都是致命的,在地球过去的历史中,二氧化碳水平的增加被认为是导致物种大规模灭绝的一个重要因素。在确定宜居带时,我们还需要考虑到生命所能承受的二氧化碳水平极限。因此,对于孕育生命来说,开普勒- 62f也许并没有人们此前想的那么友好。

一氧化碳同样也威胁着复杂生命。Schwieterman和他的同事计算出,围绕着冷却恒星运转的行星很可能含有更高水平的一氧化碳,因为这些行星上的光化学条件更有利于产生一氧化碳。这为宜居带又带来了限制。

该小组的最终计算是为了找出这些限制会如何改变我们目前对宜居带大小的理解。Schwieterman和他的同事们说:“计算结果的其中一个暗示是我们可能不会期望在M矮星外部轨道上的行星、或者在靠近宜居带外边缘的潜在宜居行星上发现智慧生命或技术特征的迹象。”

这将对未来在其他行星上寻找生物特征的任务产生重大影响,天文学家很可能会把注意力集中在更温暖的类日恒星上,这些恒星上的条件可能对复杂生命更有利。

但是未来太空望远镜的设计者不必担心缺少观察目标,即使宜居带比之前认为的要小得多,但单是在我们的星系中就可能有数亿个宜居行星,这对目前计划的任务来说应该绰绰有余了。

https://t.qianzhan.com/caijing/detail/190228-2556238d.html


我们之前对行星宜居条件的猜测也许并不正确 

2022-01-25 12:25

新浪科技讯 北京时间1月25日,据国外媒体报道,在电影《星球大战:帝国反击战》中,有一颗被冰雪覆盖的星球,名叫霍斯。虽然在电影中,这颗行星上勉强生活着一些生物。但在现实中,那里的生存条件一定非常糟糕,并不适合生命居住,因为所有的水都已冻结成冰。随着系外行星、特别是类地行星的探索不断开展,有个问题也许值得一问:这些冰封的行星有多普遍?生命能否在这些行星上存活?

和其它很多问题一样,答案是“看情况”。根据一支国际天体物理学家开展的最新模拟研究,行星上的水量会在很大程度上影响其变成一颗“冰球”的可能性。对于像地球这样的行星,只要阳光减少8%,就会被彻底冻结。但比较干燥的星球就“坚挺”得多,可以进一步拓宽宜居星球的极限,增加我们发现外星生命的可能性。

我们并不清楚像地球这样的行星有多普遍,尤其是地表水占比与地球类似的行星。也许还要过几十年、再开展大量系外行星搜寻工作,我们才能得到确切的答案。不过在此之前,我们可以利用计算机模拟来分析各类行星的行为和演变方式。

但行星何其复杂。行星上的温度也取决于多种因素。显然,行星接收的光照量非常重要,但行星的反射度也会造成很大影响,因为如果光辐射到达行星表面后、直接反弹回到了太空中,对地表升温将起不到任何帮助。所以大气中的水分含量也很重要,因为水蒸气可以产生温室效应,对地表升温造成显著影响。

以表面陆地居多、液态水较少的行星为例。如果将一颗与地球大小完全相同的陆地行星放在地球轨道上,这颗行星将比地球冷得多,因为大气中水蒸气更少、温室效应也更弱。

但在光照量较低的情况下,陆地行星反而会变得比较温暖,因为其表面云层和雪地较少,反射率较低,因此对阳光的利用率更高。

从地球到霍斯

一支国际天文学家团队对上述思维过程做了极端的推演,研究在光照量改变的情况下、陆地行星的演变过程。结果毫不意外:如果行星温度下降得太多,就会冻结成冰。但他们还发现,与含水量较高的类地行星相比,陆地行星“负隅顽抗”的时间要长得多。

问题主要在于水:当行星温度稍微下降时,部分液态水会结冰。由于冰的反射度比水高得多,多出来的这一点冰就可以反射多一点阳光,阻碍阳光到达地表、使行星升温。这样一来,行星的温度又会下降一些,形成更多的冰,反射度也进一步增加。这一过程不断重复,最终将朝着失控温室效应的反方向发展下去,形成“失控冰川效应”,行星就这样变成了一颗巨大的“雪球”。

此前的研究工作显示,就地球而言,假如我们维持现有的大气二氧化碳浓度,即使接收的阳光量仅下降8%,也足以激活上述灾难循环。事实上,地球历史上也许已经发生过一两次类似现象了。

但陆地行星能坚持的时间更久,主要是因为含水量较少,大部分地表都没有被水覆盖。研究人员在模拟中发现,在一颗二氧化碳浓度与地球相同的陆地行星上,即使光照量只有地球的77%,也不会完全结冰。

宜居的边界

这一逻辑反过来也同样适用。水蒸气是一种关键的温室气体,因此如果太阳热量增加,像地球这样的行星就会演变成金星那样的“炼狱”。首先,行星温度会不断升高,将更多的水释放到大气中,导致更多热量被困在地表,致使地表温度进一步升高,产生更多水蒸气……失控的温室效应就此产生。这其实正是地球的宿命,再过几亿年,太阳的亮度和热度都将急剧增加,为上述场景打响“发令枪”。

由于陆地行星所含的水分比地球少得多,大气中的水蒸气含量也较少。就算温度升高,也不会造成太大变化。此次模拟研究发现,就算附近的恒星热量比太阳高80%,陆地行星也不会陷入水深火热的境地。

这些模拟结果在很大程度上改变了我们对行星宜居条件的猜想。恒星周围的宜居带是指,在此区域内的行星表面可以存在液态水,不会因为太冷而结冰、也不会因为太热而蒸发。但此前对宜居带的猜测均以类地行星为基础,即行星表面的水含量与地球类似。但此次研究显示,陆地行星比地球“顽强”得多。与之前计算的宜居带范围相比,无论离恒星更近还是更远,陆地行星上都有可能存在液态水。这意味着,如果我们找到了一颗与地球大小类似的行星,即使它位于传统概念的宜居带之外,我们也不能排除其宜居的可能性。(叶子)

https://www.sohu.com/a/518941760_170520




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