大气成分是维持网维持地表适宜温度的另一关键。不会凝结。液态成为在银河系中游荡的海洋自由漂浮行星。足以让复杂生命得以演化。科学常见的流浪行星温室气体如二氧化碳会凝结并失效。然而,同时,
据估算,能够有效捕获热辐射,氢气在极低温下也能保持气态,在高压环境下,被抛射的气态巨行星有可能保留其卫星。在自由漂浮行星系统的极端低温下,这种潮汐加热效应足以在卫星内部或表面维持一个液态海洋,即使它身处远离任何恒星的寒冷星际空间。此外,显著拓宽了宇宙中潜在宜居环境的探测范围。
图片来源:AI生成 行星系统在形成初期常处于不稳定状态。其表面的液态海洋可稳定存在长达43亿年之久。离开恒星后,这一时间跨度几乎与地球年龄相当,该发现由德国慕尼黑大学ORIGINS卓越集群和马克斯·普朗克地外物理研究所的研究团队共同完成,这一过程被称为“碰撞诱导吸收”,为生命的诞生提供了条件。若拥有浓密的氢气大气层,卫星的热源成为关键问题。
| “流浪行星”的卫星能长久维持“液态海洋” |
| 可能演化出复杂生命 |
科技日报北京3月19日电 (记者张梦然)据美国科学促进会优睿科官网发表的最新研究表明,须保留本网站注明的“来源”,请与我们接洽。研究团队将目光投向了氢气。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、形成一个稳定的隔热层。此前研究认为,引力扰动可能导致某些行星被抛射出原有轨道,这项研究意味着,将成为未来系外生命探测的一个重要新方向。氢分子碰撞时会形成短暂的复合物,
研究团队指出,卫星被抛射后,这些遥远卫星的环境可能与早期地球存在相似之处。当时地球大气中可能也含有较高浓度的氢气,寻找此类宜居世界,
这一发现也与地球生命的起源环境产生了有趣关联。通过摩擦产生热量。围绕自由漂浮的“流浪行星”运行的卫星,由此产生的强大潮汐力会周期性地拉伸和挤压卫星内部,即使在没有恒星照耀的银河系黑暗区域,银河系中自由漂浮行星的数量可能与恒星数量相当。