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宇宙膨胀真是一种幻觉吗?

时间:2023-08-12来源:网络作者:小白

回溯20世纪20年代,有两个并行进展的研究为我们对宇宙的现代理解铺平了道路。

在理论方面,如果遵循广义相对论,我们能推出一个被物质和能量均匀填充的宇宙,它将不会是静态和稳定的,要么膨胀要么坍缩。

在观测方面,我们开始能观测到银河系之外的宇宙岛,并可以确定平均而言它们离我们越远,相对于我们的远离速度就越快。

简单地将理论与观测结合,膨胀的宇宙的概念诞生了,并与我们相伴至今。

我们的宇宙学标准模型——包括宇宙大爆炸、宇宙暴胀、宇宙结构的形成以及暗物质和暗能量——都建立在膨胀的宇宙模型基础之上。

但是,膨胀的宇宙是否是绝对必要的,是否还有其他可能?最近,一篇有趣的新论文[1]引起了一些关注,理论物理学家卢卡斯·隆布里瑟Lucas Lombriser认为,通过对广义相对论的方程进行一些变换,可以使宇宙的膨胀消失。

在他的设想中,观测到的宇宙膨胀仅仅是一种幻觉。

但是,这是否与我们已知的科学相符?

在真空中,所有光线,无论其波长或能量怎么,都以相同的速度传播:即真空中的光速。

当我们观察来自遥远太阳的光线时,我们所看到的光线实际上已经完成了从光源到观测者的旅程。

图源:Lucas Vieira/Wikimedia Commons

一、物理学的等效        

有时我们能意识到,对同一现象会存在多种不同的理解方式。

如果两种方式在物理上是等效的,那么我们就知道它们之间并没有分别,选择哪种方式仅仅是个人偏好问题。

以光学为例,你可以将光描述为波如惠更斯所做或射线如牛顿所做,在大多数实验情况下,这两种描述会得出相同的预测。

在量子物理学领域,量子算符作用于量子波函数,你可以选择用波函数描述粒子,使其演化,而量子算符保持不变;或者你可以保持粒子的波函数不变,而让量子算符进行演化。

或者,就像在爱因斯坦的相对论中经常出现的情况一样,想象两位区别拥有时钟的观察者:一位在地面上,一位在移动的火车上。

可以用两种不同的视角来等价地描述这一现象:让地面处于静止状态,火车上的观察者在运动中经历时间膨胀和长度收缩的效应;亦或是令火车处于静止状态,地面上的观察者经历时间膨胀和长度收缩的效应。

正如相对一词所暗示的,如果这些情景彼此之间给出相同的预测,那么其中任何一个都与另一个等效。

由爱因斯坦创立的相对论在爱因斯坦之前,洛伦兹、斐兹杰惹George Francis FitzGerald等人也曾推导出类似的数学表达式的革命性观点是,快速运动的物体在空间中看起来会收缩,而时间会膨胀。

你相对于静止的观察者运动得越快,你的长度看起来就会收缩得更大,而对于外部世界来说,时间看起来则会更膨胀。

对于站在地面上的观察者来说,火车会收缩,而火车内部的时间会膨胀;对于火车上的观察者来说,外部世界会经历长度收缩和时间膨胀。

图源:C. Renshaw, IEEE, 1996

相对论中的后一种情景,暗示数学家常用的坐标变换可能给我们带来一些启发。

我们可能比较习惯用大约400年前勒内·笛卡尔的方式来考虑坐标:方向/维度彼此垂直,坐标轴具有相同的尺度,即我们都学过的笛卡尔坐标系。

但笛卡尔坐标并不是唯一好用的坐标系。

比如,处理具有轴对称性的物体,我们可能更喜欢使用柱坐标;处理关于中心点对称的物体,使用球坐标可能更合理。

如果要处理的不只是空间,而是时空——其中时间维度在本质上与空间维度有着根本不同的行为——那么使用双曲坐标来将空间和时间联系起来会更加方便。

坐标方法的伟大之处在于:它们仅仅是一种选择。

只要你不改变系统背后的基本物理原理,你完全可以自由地选择任何你喜欢的坐标系来描述宇宙中的任何事物。

一旦跨越形成黑洞的临界点,事件视界内的一切都会被挤压成一个奇点,至多是一维的。

没有三维结构能够完整幸存。

然而,一个有趣的坐标变换表明,黑洞内部的每一个点都与外部的一个点一一对应,这引发了数学上有趣的可能性,即每个黑洞的内部孕育出一个小宇宙。

图源:vchalup / Adobe Stock

二、重新定义坐标:逆膨胀宇宙        

有一种显而易见的方法可以尝试应用于膨胀的宇宙。

传统上,我们注意到束缚系统如原子核、原子、分子、行星,甚至太阳系统和宇宙岛中的距离随时间不变;我们可以将它们当作标尺,在任何给定时刻都可以很好地测量距离。

当我们将其应用于整个宇宙时,由于我们看到远处非束缚的宇宙岛相互远离,我们得出结论——宇宙正在膨胀,并试图找到膨胀速率随时间变化的关系。

那么,为何不逆向思维,将这些坐标重新定义一下:保持宇宙中非束缚的宇宙岛之间的距离固定,而让我们的标尺和其他束缚结构随着时间而缩小呢?

这种选择看起来似乎有些轻率,但在科学中,我们通过改变看待问题的方式,反而能揭示出在原视角中不明显的一些特征,它们可能在新视角中变得清晰起来。

重新定义坐标的方法让我们充满期待——这正是隆布里瑟在他的新论文中所探讨的。

采纳这种逆向的视角,对于那些最大的谜题,我们将会得出什么样的结论呢?

这是一段按宇宙的膨胀比例缩小、中等分辨率的模拟宇宙结构形成的片段,显示了富含暗物质的宇宙数十亿年的引力增长。

值得关注的是,在丝状结构交叉处,丝状物质和丰富的宇宙岛团重要是由暗物质产生的;正常物质只起很小的作用。

随着模拟规模越大,更小尺度的结构本质上会被低估或平滑化得更严重。

图源:Ralf Kaehler and Tom Abel KIPAC/Oliver Hahn

与传统的宇宙学观点不同,我们可以将宇宙重新构建为静态且非膨胀的,相应的代价是:质量、长度和时间尺度,都会发生改变和演化。

因为我们的目标是保持宇宙的结构恒定,所以不能有膨胀、弯曲的空间其中含有不断增长的密度不均匀性,因此这些演化效应需要对应到其他地方。

质量尺度将不得不随时空的演化而演变,距离尺度和时间尺度也将如此。

它们必须以精确的方式共同演化,以便在将其结合起来描述宇宙时,它们能构成标准解释的逆。

还有一种方法是同时保持宇宙的结构恒定,以及质量尺度、长度尺度和时间尺度,但代价是宇宙的基本常数以某种方式共同演化,这样才干将宇宙的所有动态都编码在它们之上。

你可能会试图反对上述两种表述,因为我们的传统观点更符合直觉。

但正如我们之前提到的,如果数学是相同的,且任何观点的预测之间没有可观测的差异,那么尝试将它们应用于宇宙时,它们都具有相同的有效性。

三、不膨胀的宇宙什么样?        

想要解释宇宙中的红移么?在这个新的图像中,可以用一种不同的方式来解释。

在标准的图像中:

原子经历原子跃迁;

释放出具有特定波长的光子;

该光子穿过膨胀的宇宙,在旅途中发生红移;

当观察者接收到它时,它的波长比观察者实验室中的相同原子跃迁的波长要长。

铁原子中有很多能级,也有不同的电子跃迁选择规则。

尽管许多量子系统可以通过控制以实现高效的能量传递,但在物种系统中还没有以同样方式运作的例子。

图源:Daniel Carlos Leite Dias Andrade et al., Conference: 25º CSBMM – Congresso da Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanálise, 2015

在实验室,我们唯一可以进行的观测是:测量接收到的光子的观测波长,并将其与实验室光子的波长进行比较。

这个过程中有可能发生电子质量的演变,普朗克常数的演变,以及无量纲的精细结构常数或其他常数的组合的演变。

我们测量的远处光子的红移,可能是由于多种不同因素导致的,而这些因素之间无法区分。

值得注意的是,适当地扩展,这些多重的因素也将会给引力波带来相同类型的红移。

当气球充气时,粘在其表面的硬币看起来相互远离,距离更远的硬币比距离较近的硬币远离得更快。

任何光线都会发生红移,与气球的膨胀类似,光的波长会被拉伸到更大的值。

这个图像很好地解释了宇宙的红移。

图源:E. Siegel/Beyond the Galaxy

同样地,我们可以重新构建宇宙中结构的增长方式。

通常,在标准图像中,我们从一个略微过密的空间区域开始,这个区域的密度略高于宇宙平均密度。

然后随着时间的推移:

这个区域的引力扰动相比周围的区域会吸引更多的物质;

导致该区域的空间膨胀速度比宇宙平均膨胀速度要慢;

随着密度的增长,最后会越过阈值,引发引力束缚的条件;

这块区域开始引力收缩,并形成宇宙结构的一部分,如太阳团、宇宙岛,甚至更大的宇宙岛群。

与其追踪宇宙过密区域的演化某种意义上追踪密度场的演化,我们也可以考虑替换为质量尺度、距离尺度和时间尺度的组合演化。

类似地,也可以选择考虑普朗克常数、光速和引力常数的演化。

我们所看到的不断增长的宇宙结构可能不是宇宙的增长结果,而是这些参数在根本上随着时间发生变化,使得可观测量如结构和其观测尺寸保持不变。

典型的或普通过密区域将逐渐形成丰富的结构,而密度较低的Void区域则结构较少。

然而,早期的小尺度结构重要由密度最高的区域在此标记为Rarepeak主导,这些区域增长最快,只有在最高分辨率的模拟中才干观测到详情。

图源:J. McCaffrey et al., Open Journal of Astrophysics submitted, 2023

如果采取这种方法,无论看起来多么不自然,我们都可以尝试重新解释我们的宇宙中一些目前无法解释的特征。

例如宇宙常数的问题,由于某种真相,宇宙似乎给空间充满了固有的恒定能量密度的场:这种能量密度不会随着宇宙膨胀而稀释或改变。

这个问题在很久以前并不主要,但现在很主要,因为物质密度已经稀释到某个临界阈值以下。

我们不知道为何空间具有这种非零能量密度,也不知道为何它呈现出与我们观测到的暗能量一致的值。

在标准图像中,这是一个无法解释的秘密。

然而,在这种重新构造的方法中,如果质量尺度和距离尺度按照新的构造进行变化,宇宙常数的值与普朗克长度的平方的倒数之间存在关系。

并且,普朗克长度随着宇宙的演化而变化,它的演化是从观察者的角度:我们现在观察到的值正是这一时刻的观测值。

如果时间、质量和长度都共同演化,那么宇宙学中所谓的巧合问题就被消除了。

任何观察者会观察到他们当下的有效宇宙常数,这是主要的,因为他们的现在这个时刻正随着宇宙时间不断演化。

光子辐射密度红色、中微子密度黑色虚线、物质密度蓝色和暗能量密度点线随时间变化的示意图。

几年前提出的一种新的模型中,暗能量被替换为图中的黑色实线,该曲线在观测上与我们假设的暗能量目前是不可区分。

截至2023年,处于膨胀宇宙中的暗能量在状态方程中可以与常数相差约7%;更多的差异受到数据的严格限制。

图源:F. Simpson et al., Physics of the Dark Universe, 2018

在这种情况下,他们可以将暗物质重新解释为粒子质量在早期以收敛方式增加的几何效应。

他们也可以将暗能量重新解释为粒子质量在晚期以发散方式增加的几何效应。

令人兴奋的是,重新解释暗物质的不同方法——其中宇宙膨胀被重新解释为,轴子标量场当作已知暗物质候选粒子与场相互作用的结果。

轴子标量场与其他场的耦合引入了 CP 破坏——这是在我们的宇宙中产物种质-反物质不对称性的关键要素之一。

四、现实的幻觉        

用这种方式思考问题会带来许多有趣的潜在结论,在早期的沙盒阶段,我们不应该阻止任何人进行这种类型的数学探索。

有朝一日,这样的想法可能成为超越目前公认的宇宙学标准模型的理论基础的一部分。

然而,即使这在纯广义相对论视角下是有趣的,大多数现代宇宙学家也不会费心考虑这些问题。

因为就算是去实验观察并证明这些重新构造在宇宙尺度是可以接受的,它也与我们在地球上已经观察到的东西完全矛盾。

氢原子形成时,电子和质子的自旋平行和反平行有同等的概率。

如果它们是反平行的,就不会发生进一步的跃迁,但如果它们是平行的,它们可以通过量子隧道进入较低能态,在相当长的时间尺度发射出特定波长的光子。

这种跃迁测量的精确性已能达到万亿分之一,且在数十年内保持不变,这就限制了普朗克常数、光速、电子质量及它们的组合。

图源:Tiltec/Wikimedia Commons

例如,考虑以下观点:

基本粒子性质,例如质量、电荷、长度或寿命发生变化,

或者基本常数,例如光速、普朗克常数或引力常数发生变化。

我们的宇宙,从可观测的角度来看,只有138亿年的古代。

我们在实验室里对量子系统进行了几十年的高精度测量,最精密的测量结果显示电子磁矩的精度达十万亿分之1.3[2]

如果粒子性质或基本常数发生了变化,那么我们的实验室测量结果也会发生变化。

而根据卢卡斯·隆布里瑟等人重新构造的理论,自2009年以来的约14年时间里,我们应该能从这些精确测量中观测到数千倍于我们最精细测量精度的变化:约为十亿分之一的差异。

电子的磁矩在2007年和都经过极高精度的测量,它们之间的变化少于十万亿分之一早期测量精度的极限,这表明了精细结构常数并未发生变化。

氢原子的自旋翻转跃迁导致了一个精确波长为21.10611405416厘米的射线,其不确定度仅为万亿分之1.4,并且自1951年第一次观察以来没有发生变化。

随着时间的推移,物理学家对其进行了更精确地测量,这表明普朗克常数并未发生变化。

而厄缶实验Eötvös experiment,用于测量惯性质量不受引力常数影响和重力质量受影响之间的等效性,截至2017年已经显示这两种类型的质量等效性非常显著,达到了一万亿分之一。

等效原理认为,宇宙中重力加速度与任何其他力造成的加速度之间不应该有任何差异。

其中一个取决于引力常数而另一个则不取决于引力常数,对等效原理最精确的测试是由MICROSCOPE卫星完成的,其精确度达到了10的负15次方,这是一种约束引力常数随时间变化的方法。

图源:APS/Carin Cain

按照标准观点研究宇宙的一个显著特征是:贯穿整个宇宙的古代,所有在地球上适用的物理定律同样适用于宇宙中的任何位置和时刻。

一个在地球上失败的宇宙学观点,远不如一个在所有物理系统都能成功适用的观点有趣。

传统的膨胀的宇宙观点与地球上的物理学相符,而另一个替代观点在描述更大的宇宙时表现良好但在地球上失败,那么我们并不能说膨胀的宇宙是一个幻觉。

毕竟,地球上的物理学对我们来说是最真实、能进行最精确测量和严格检验的锚点。

这并不是说发表这种猜测探索性研究的期刊——比如《经典和量子引力》Classical and Quantum Gravity、《高能物理学杂志》Journal of High Energy Physics或《宇宙学与宇宙粒子物理学杂志》Journal of High Energy Physics等——不具有声誉和高质量;实际上它们是非常有声望的。

它们是特定领域的专业期刊——比起对实验的分析和理解,它们对宇宙早期的理论探索更感兴趣。

无论怎么,请继续探索标准宇宙学和粒子物理学的现实替代方案。

但不要假装抛弃所有的现实是一个可行的选择。

在这里,唯一的幻觉是我们观察到、测量到的现实,在理解我们的宇宙时,这是非常主要的。

参考文献

[1] Lucas Lombriser 2023 Class. Quantum Grav. 40 155005, DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6382/acdb41

[2] Phys. Rev. Lett. 130, 071801 DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.130.071801

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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