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比邻星发现第三颗行星,仅为地球14!院士相信外星生命存在

  按照我们目前的科学体系生命最可能诞生在岩质行星上,就像地球上一样。太阳系内八大行星,距离太阳较近的四颗就是岩石行星,但只有地球上诞生了生命,目前认为水星、金星和火星上是没有生命存在的,至少现在是这样。而距离较远的四颗气态巨行星,诞生生命的概率也很低。因此科学家利用望远镜寻找系外行星,渴望发现生命存在的信号。
  抬头仰望星空,每一颗闪闪发光的星星都是类似于我们太阳的恒星,那么从我们太阳系的现有情况来看,在这些星星周围就可能存在一些行星,而在某些行星上或许就诞生了生命。
  但是对于目前的人类来说一光年都是"天文数字",而太阳系的范围直径大约是2-3光年,以奥尔特云为边界,1977年发射的旅行者一号目前已经飞行45年,飞行距离仅230亿公里,按照目前的飞行速度要先飞出太阳系至少需要1.6万年。而要想飞掠比邻星至少需要7.6万年,真的是相当漫长了。
  4光年外天文学家发现比邻星的第三颗行星
  抬头仰望星空,那些一闪闪的星星都是银河系内肉眼可见的恒星,它们在太阳系的周围,而距离我们最近的恒星就是比邻星。在大刘的《流浪地球》中,地球最终会投入比邻星的怀抱,停泊在比邻星周围。当然,在作品创作之时,比邻星周围还没有发现任何系外行星,但是现在加上最新发现的行星,比邻星周围已经有3颗行星了,它们分别是比邻星b、比邻星c和比邻星d。
  比邻星是距离我们最近的恒星,距离我们4.22光年,和太阳不同的是,比邻星作为一颗M型红矮星,相对来说要跟暗淡一些,因此肉眼无法看到。
  比邻星并非孤独的,它属于三合星系统,它需要围绕着0.21光年外的南门二A星和南门二B星运动,这三颗恒星构成一个稳定的恒星系统。
  2020年来自葡萄牙天体物体学与太空科学研究所的Joo Faria团队,利用甚大望远镜确认比邻星b的一些关键线索,在这个过程中发现了可疑信号,这个信号围绕比邻星高速运动,并并且十分的微弱。此后科学家利用ESPRESSO仪器进行观察确认,发现这个微弱信号大概率来自于一个新发现的行星,暂命名为比邻星d(Proxima d),目前它们的研究已经被发表在《Astronomy & Astrophysics》期刊上。
  这颗新发现的行星质量或许只有地球的四分之一左右,并且距离比邻星大约是460-700万公里。这是非常罕见的,在目前科学家发现记录的32073颗系外行星中,比地球质量小的只有36颗,而这颗比邻星d可以算得上距离我们最近并且是目前最轻的系外行星。比邻星周围的行星上是否会诞生生命?
  在今年中科院的跨年演讲上,天文学家武向平院士还曾专门提到过,此前澳大利亚的天文学家借助于64米口径的望远镜望远镜接收到了来自比邻星的神秘信号,频率为982兆赫,这个地球上我们用手机时发出的频率相当。
  就是我国的天眼都有搜寻地外生命信号的任务,其实这很明确的说明至少大家原因相信地外生命是存在的,如果不相信,为什么世界各国的官方机构都会主动寻找地外生命信号?
  比邻星是一颗红矮星,直径仅为太阳的七分之一,质量是太阳的八分之一,2017年天文学家在比邻星周围发现比邻星b,它的质量比地球稍大,距离比邻星大约是726万公里,这个距离正好处在比邻星的宜居带上,公转周期11天,其表面温度为平均零下39摄氏度。
  而2019科学家发现了比邻星c的存在,这是一颗超级地球,质量约为地球的7倍以上,距离比邻星要更远一些,需要5.2年才能绕比邻星一周。
  而最新发现的比邻星d质量约为地球的四分之一左右,并且距离其母星要更近一些,天文学家认为或许不及水星和太阳距离的十分之一,科学家认为它可能只需要5.2天就绕比邻星一周。
  目前来看,虽然比邻星的历史比太阳还要长个几亿年,但是这三颗行星上都不太可能诞生生命,这一切都受到比邻星性质的影响。比邻星虽然看起来比地球暗淡,但是它的恒星风、恒星活动一点都不弱,经常会发生大规模的恒星活动,产生的恒星风不断的吹击着它周围的行星,在这样的环境下发生生命很难。
  说在最后
  当然,我们判断地外生命是否存在的标准,是以地球周围的环境为标准来判定,也许生命的顽强程度超过我们的想象,在恶劣的环境下也会诞生生命。这一切只能等到未来人类的科技水平提升到一定程度,可以飞到4.22光年之外去亲自判断了。
  无论怎么说,比邻星对于人类来说都是永远无法跳过的存在,未来的星辰之路上比邻星必然会成为人类的第一站。
  文/科学黑洞,图片来源网络侵删。

日本正研究将竹纤维用于卫星零部件IT之家5月16日消息,日本共同社5月16日报道,大分大学正在与日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开展共同研究,争取把从大分县产竹子里抽取的纤维用于人造卫星的零部件。与以往材料相科学的尽头真的是神学吗?我们经常在一些科学视频和文章下看到这样的评论,比如科学的尽头是神学,甚至声称这句话是爱因斯坦说的,还指出很多科学家在晚年开始研究神学。爱因斯坦真的说过这句话吗?神学真的是科学的尽头天文学家外星文明在39光年外建造了一个巨大的纪念碑行星系的特殊轨道模式可能是一种信标。外星文明距离我们可能只有39光年?NASAJPLCaltech在茫茫宇宙中想要向外界宣示自己的存在并不是一件容易的事。即使以光速向外发送信息,效再创世界纪录!我国自主研发浮空艇升空9032米,这意味着什么?又是一个好消息!在5月15日凌晨,我国又创下了一项全新的世界纪录我国自主研发的浮空艇,以平均30米每分钟的速度,在持续上升3个小时后,终于达到了9032米的上升高度,这是什么概念呢9032米!我国创造浮空艇大气科学观测世界纪录5月15日凌晨1时许,极目一号型浮空艇从海拔4270米的中科院珠峰站附近发放场地升空。4时40分,浮空艇升空高度达到4762米,创造了海拔9032米的大气科学观测世界纪录。执行此次月食是从哪一边开始的你知道是右边还是左边?你知道月食是从哪边开始的吗?月食从东方开始,因为月球从西向东绕地球运行。所以月球的东(右)侧首先进入地球的阴影。也就是说,月亮的右侧首先变暗。但是当我们站在地球上观察月食时,由于我太阳系出事了?神秘气泡包裹住了太阳系,什么时候开始的?太阳很大,但是太阳系更大,而科学家发现,我们的太阳系正好位于太空中一个相对空的区域的中心。这个空腔的粒子密度极低,至少比我们银河系中星际介质的平均密度低10倍,但同时它包含一层薄薄你知道吗?为啥深海有这么多巨兽?海洋深处,极其寒冷的地方,生活着一些体积巨大的海洋生物,它们大多为无脊椎动物。鱿鱼海蜘蛛蠕虫等多种动物能长到让世界各地其它物种相形见绌,这种现象叫做巨大化。资料显示,亚南极水域的大宇宙脉动,量子杠杆(二)量子位于高维空间的部分具有质量特性,质量是一种静的力量,倾向于让宇宙走入有序,合而为一。量子位于三维空间的部分具有能量特性,能量是一种动的力量,倾向于让宇宙更加无序,丰富多彩。三维宇宙为何有光速限制?当速度无限接近光速时,会产生什么后果?宇宙中的光速是每秒30万公里,那么光速是不变的吗?答案是肯定的。爱因斯坦的狭义相对论中,最重要的一个理论就是,光速不变理论,即真空中光速在任何参考系下是恒定不变的,而且任何物体的速按照太阳系行星到太阳的真实距离来画太阳系,会怎么样?想法很不错,但是,这个只能一直是个想法,永远无法实现,因为这不是难不难的问题,而是在宇宙的空间里面,基本上无法容纳真实距离比例。假设我们用一个直径为1毫米的球代表木星,以太阳直径约
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