在浩瀚的宇宙中,人类对行星系统的认知又一次被刷新。2026年2月,一个国际天文学家团队在《科学》期刊发表重磅研究成果,宣布发现了一个完全颠覆现有行星形成理论的行星系统——围绕银河系厚盘区域红矮星LHS 1903运行的四行星系统。这个距离地球约80光年的特殊系统,因其"岩石-气态-气态-岩石"的诡异行星排布顺序,被学界称为"本不该存在的宇宙异类"。
这一发现源自欧洲空间局Cheops系外行星特征探测卫星的长期观测数据。当研究人员首次捕捉到该系统存在三颗行星时,其结构与经典理论完全吻合:最内侧为岩质行星,外侧两颗是气态巨行星。这种排布完美印证了当前主流行星形成模型——在恒星强辐射作用下,近轨行星难以保留气体外壳而形成岩质行星,而远轨区域则因辐射较弱更易形成气态行星。然而,当团队深入分析Cheops卫星传回的光变曲线数据时,一个令人震惊的第四颗行星信号出现了:这颗位于系统最外缘的行星,竟是一颗质量约为地球4.3倍的超级地球。
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"这就像在太阳系海王星轨道之外突然发现第二颗火星。"研究负责人、剑桥大学天体物理学家艾玛·查普曼博士在论文中描述道,"我们不得不反复验证数据,因为按照现有理论,这种轨道距离(约0.8天文单位)的岩质行星根本不应该存在。"研究显示,这颗编号为LHS 1903e的"叛逆者"行星,其轨道周期达142地球日,表面温度约-70℃,构成物质密度与地球相当,却孤悬于两颗气态行星之外,形成诡异的行星序列。
为破解这个宇宙谜题,研究团队构建了数十种行星形成模型进行验证。最可能的解释是:该系统行星并非同期形成。通过放射性同位素衰变模拟,科学家推测在系统诞生初期,最外侧区域曾存在大量星际物质,但因某种未知原因(可能是邻近超新星爆发冲击),该区域气体组分被提前驱散,导致LHS 1903e在形成时只能吸积固态物质。而内侧两颗气态行星则幸运地在气体盘消散前完成了聚集过程。这种"分批次行星形成"的机制,在系外行星观测史上尚属首次发现。
更令人深思的是,LHS 1903属于银河系厚盘区域的古老恒星,年龄约100亿年。这意味着其行星系统形成于宇宙早期,当时星际环境与现今存在显著差异。德国马克斯·普朗克天文研究所的联合研究者克劳斯·门瑟指出:"这个系统就像宇宙留给我们的时间胶囊,暗示早期行星形成可能比我们想象的更为复杂多样。"
该发现对系外行星研究领域产生深远影响。首先,它证明太阳系式的行星排布绝非宇宙常态,银河系中可能隐藏着更多"不守规矩"的行星系统。其次,传统基于恒星辐射强度的行星分类标准需要重新审视——在特定条件下,远轨岩质行星的形成概率可能被严重低估。更关键的是,这一发现为寻找系外宜居行星提供了新思路:那些被认为过于寒冷而无法孕育生命的远轨岩质行星,或许因其独特形成历史而保有特殊的大气层或内部热源。
随着詹姆斯·韦伯太空望远镜即将对该系统展开大气成分分析,科学家们期待能捕捉到更多惊人发现。正如查普曼博士所言:"每当我们认为已经理解宇宙的运行规则时,它总会用全新的谜题提醒人类认知的局限。LHS 1903系统不是理论模型的例外,而是向我们展示了行星形成史诗中尚未被阅读的篇章。"这项研究不仅改写了天文学教科书,更预示着系外行星探索将进入一个充满意外惊喜的新纪元。
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