\u003cdiv class=\"rich_media_content\"\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e在近期热映的科幻电影《挽救计划》(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e\u003cem\u003eProject Hail Mary\u003c/em\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)中,担负拯救人类使命的航天员瑞恩\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e格雷斯\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e与来自波江座\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e40\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e的地外生命洛基(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eRocky\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)进行了“第一次接触”。虽然天文学家并不清楚现实中的波江座\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e40\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e附近是否存在地外生命,但他们对地外生命的搜寻一直都在进行中,不断发现的系外行星也使他们看到了更多希望。\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2026\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e年\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e3\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e月\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e19\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e日,\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e美国康奈尔大学卡尔\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e萨根研究所所长丽萨\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e卡尔特内格(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eLisa Kaltenegger\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)教授指导的\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e一个\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e本科生研究小组在英国《皇家天文学会月刊》(\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e\u003cem\u003eMonthly Notices of the Royal Astronomical Society\u003c/em\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)上发表了一篇论文,他们通过对欧洲\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e航天\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e局(\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eESA\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e盖亚卫星(\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eGaia\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)和美国国家航空航天局(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eNASA\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系外行星档案(\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eNEA\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)的数据进行分析,从目前发现的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e6000\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e多颗系外行星中筛选出\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e了\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e45\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e最具宜居\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e潜力的岩质系外行星。这是首个\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系统呈现\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e此类\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系外行星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e目录\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,将为天文学家未来研究系外行星或搜寻地外生命提供重要参考。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c!--MID_AD_0--\u003e\u003c!--EOP_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_0--\u003e\u003ch4 class=\"fourthTitle\"\u003e探索\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_0--\u003e宜居带\u003c!--VERTICAL_CARD_END_0--\u003e\u003c/h4\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e\u003c!--AIPOS_0--\u003e这个小组在研究中重点关注位于宜居带内的\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_1--\u003e岩质行星\u003c!--VERTICAL_CARD_END_1--\u003e。宜居带指在一个行星系统内距离主星不太近也不太远的区域,因此这个区域不会太热也不会太冷,\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e行星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e表面可能存在液态水。在《挽救计划》中,瑞恩\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e格雷斯\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e认为水不是生命存在的必\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e需\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e条件,但以我们目前所知,液态水是生命存在最基本也是最重要的条件,生命离不开水。以太阳系为例,水星距离太阳太近,表面温度过高,而海王星距离太阳太远,表面温度极低\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"黑体\"\u003e——\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e这两种情况下,行星表面都不可能有液态水存在;而地球恰好处在太阳系的宜居带中,表面大部分被海洋覆盖并成为生命的摇篮。因此,在搜索地外生命的过程中,那些位于所在系统\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e宜居带内的系外行星受到研究人员的格外关注。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c!--MID_AD_1--\u003e\u003c!--EOP_1--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_1--\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e在这篇论文列出的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e45\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗系外行星中,有一些著名的系外行星,例如比邻星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eb\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eProxima Centauri b\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)、\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 f\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e和开普勒\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e186 f\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eKepler\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e-\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e186 f\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)等。研究小组认为,距离地球\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e40\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e光年的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系统中的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e4\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗行星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 d\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e、\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e、\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 f\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e和\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 g\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e以及距离地球\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e48\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e光年的行星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eLHS 1140 b\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e是其中最令人感兴趣的系外行星。\u003c!--AI_AD_1000--\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e自被发现以来,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系统始终是系外行星研究的热点。\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2016\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e年\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e5\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e月,研究人员首先发现了\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系统中的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e3\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗行星,经过后续观测,\u003c!--SECURE_LINK_BEGIN_0--\u003e美国国家航空航天局\u003c!--SECURE_LINK_END_0--\u003e在\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2017\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e年\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e月宣布,在这个系统中共发现\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e7\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗行星。这样一个“葫芦娃系统”引发天文学家特别\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e关注\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e的原因\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e不仅在于这\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e7\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗行星都是岩质行星\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e而且大小与地球接近,半径在\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e0.76\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e倍至\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e1.13\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e倍地球半径之间,其中与地球大小最接近的一颗行星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 \u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003ef\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e的半径是地球\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e半径\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e的\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e1.05\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e倍\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,几乎与地球等大,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e更重要的是,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e还有多颗行星位于所在系统的宜居带内,这\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e种\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e在一个系统中发现多于一颗行星位于其宜居带内的情况\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e在该系统被发现时还\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e较为罕见\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class=\"contentImg image\" style=\"text-align: justify\"\u003e\u003c!--IMG_0--\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class=\"cm_pic_caption\" style=\"color: #999999; text-align: center\"\u003e行星系统TRAPPIST-1的艺术想象图,从左至右分别是编号为TRAPPIST-1 a的系统主星以及编号依次为b、c、d、e、f、g和h的行星,其中编号为d、e、f和g颗行星被认为与地球最为相似。图片来源:NASA/JPL-Caltech\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e不过,这些位于宜居带内的行星只是具备表面存在液态水的潜力,而\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e上面\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e是否真的存在液态水,则部分取决于它们能否维持住稳定的大气层。因此,这份目录为希望探测和研究系外行星大气的研究人员\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e提供了一份极有价值的目标清单。以太阳系为例,有持乐观估计的研究人员认为\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e火星也许可以划在太阳系宜居带的外边界之内,但是它\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e体积较小且失去了全球性磁场,造成\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e其大气非常稀薄\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e无法维持表面的液态水。因此,只有进一步探测这些行星的大气,天文学家才能对它们的宜居性\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e有\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e更全面的认识。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c!--MID_AD_2--\u003e\u003c!--EOP_2--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_2--\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e“我们的论文揭示了\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e如果我们制造出\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e‘\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e万福玛利亚号\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e’\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e飞船的话,应该去哪里寻找生命。”\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e卡尔特内格在英国皇家天文学会官网上表示\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e“正如《挽救计划》精彩地说明的那样,生命可能比我们目前想象的更加多样化,因此,在已知的\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e6000\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e多颗系外行星中,找出哪一个最有可能承载像噬星体(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eAstrophage\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e、\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eτ\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e星虫\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e(\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTaum\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eo\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eeba\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e或洛基\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e这样的地外生命可能至关重要\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e。”\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003ch4 class=\"fourthTitle\"\u003e超越宜居带\u003c/h4\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e\u003c!--AIPOS_1--\u003e在这项研究中,研究小组除了常规的宜居带视角外,还进行了更多深入的分析。例如,通常的宜居带研究只考虑行星到主星的距离\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e从而对行星的表面温度进行估算,而卡尔特内格等人\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e还\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e应用\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e了\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_2--\u003e三维宜居带\u003c!--VERTICAL_CARD_END_2--\u003e标准,即使用三维气候模型对宜居带进行精确计算,考虑可能存在的大气环流和表面冰层对气候的影响,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e若按此更严格的标准,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e具有生命潜力的行星数量\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e就会\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e从\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e45\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗减少到\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e24\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e颗。\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e此外,他们\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e还\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e对行星的公转轨道进行了分析。与几乎是圆形的地球轨道不同,有些系外行星的轨道偏心率很大,以椭圆轨道绕主星公转,因此他们通过对这类行星的研究来追踪热量变化的重要性,从而了解一颗行星是否必须始终处于宜居带中,还是可以在进出宜居带的过程中仍保持其宜居性。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e与此同时,\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e这个小组还希望\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e那些\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e在宜居带边缘识别出的行星能够揭示宜居性的界限究竟在哪里,并检验目前关于宜居带边界的理论是否正确。在他们的目录里,\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eK2-239 d\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e、\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTOI-700 e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e和\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eK2-3 d\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e等行星可以用来研究宜居带内侧接近极热边界的极限,而\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTrappist-1 g\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e、\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eKepler-441 b\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e和\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eGJ 10\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e0\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2\u003c/span\u003e \u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003ec\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e等行星则\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e处\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e于宜居带外侧接近极冷边界的位置。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e这项研究分析的系外行星主要是通过\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_3--\u003e凌星法\u003c!--VERTICAL_CARD_END_3--\u003e发现的,例如\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系统中的行星。凌星法是通过从地球视角观测行星穿过所在系统的主星前方带来的光线遮蔽来寻找系外行星,已经退役的开普勒空间望远镜(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eKepler Space Telescope\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)和正在服役的凌星系外行星巡天卫星(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTESS\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e都是通过这种方法寻找系外行星\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e并取得了丰硕成果。不过,这种方法的局限性在于大多数系外行星的轨道可能不在我们的视野内,因此无法使用这种方法进行探测,这也预示了在目录之外\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e可能还有大量具备宜居潜力的行星有待发现和研究。\u003c!--AI_AD_1001--\u003e\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c!--MID_AD_3--\u003e\u003c!--EOP_3--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_3--\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e天文学家现在并不清楚哪种类型的行星更有可能支持生命的存在,这份目录为他们提供了截至目前“最有希望”的观测目标。不过,这份目录不会束缚探索的视野,因为我们对于“宜居”的理解也在不断\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e变化中。有研究表明,宜居带并非\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e判断一个天体是否宜居的黄金标准。例如,一些行星虽然位于宜居带内,但是被主星\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_4--\u003e潮汐锁定\u003c!--VERTICAL_CARD_END_4--\u003e,会有一面永远面向主星而另一面永远背向主星,就像月球因为被地球潮汐锁定而永远只有一面朝向地球一样,这样一来,行星会有一面温度太高而另一面温度太低,表面难以支持液态水的存在。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c!--MID_AD_4--\u003e\u003c!--EOP_4--\u003e\u003c/p\u003e\u003c!--PARAGRAPH_4--\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e此外,这份目录更多聚焦于岩质行星的宜居性,与之相对,虽然像土星、木星一样的气态巨行星被认为环境过于恶劣而无法支持生命的存在,但这些巨行星的卫星在近年来的研究中\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e逐渐受到搜寻地外生命的研究人员的青睐。以土卫二和木卫二为代表,天文学家认为在这些卫星冰冻的表面下可能存在液态海洋,这为生命的存在和繁衍提供了基本的条件。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e目前,天文学家正在使用詹姆斯\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e韦布空间望远镜(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eJames Webb Space Telescope\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)对\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e系统进行研究。该望远镜具备强大的观测能力,同时\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eTRAPPIST-1 a\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e的直径\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e大约\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e只有太阳的\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e十分之一\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e这\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e使得探测其周围行星的大气痕迹甚至是可能的生命信号更加容易。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp style=\"text-align: justify\"\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e除韦布望远镜外,即将于\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2027\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e年发射的南希\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e格\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e蕾\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e斯\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e·\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e罗曼空间望远镜(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eNancy Grace Roman Space Telescope\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)、预计在\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e2029\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e年启用的极大望远镜(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eExtremely Large Telescope\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)、预计于本世纪\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003e40\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e年代发射的\u003c!--VERTICAL_CARD_BEGIN_5--\u003e宜居世界天文台\u003c!--VERTICAL_CARD_END_5--\u003e(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eHabitable Worlds Observatory\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)以及拟议中的系外行星大型干涉仪(\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"微软雅黑\"\u003eLarge Interferometer For Exoplanets\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e)项目\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e,\u003c/span\u003e\u003cspan data-font-family=\"宋体\"\u003e都为天文学家搜索系外行星和地外生命提供了强大的设备。他们根据这份目录开展的研究未必一定能够发现“另一个地球”,但也许会彻底改变我们对行星和生命的认识。\u003c/span\u003e\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class=\"contentImg image\"\u003e\u003c!--IMG_1--\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\u003cp\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class=\"author\"\u003e鞠强\u003c/p\u003e \u003cp class=\"author\"\u003e责编 王江涛\u003c/p\u003e\u003cstyle\u003e.rich_media_content{--news-tabel-th-night-color: #444444;--news-font-day-color: 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