研究团队指出,被抛射的气态巨行星有可能保留其卫星。
大气成分是维持地表适宜温度的另一关键。由此产生的强大潮汐力会周期性地拉伸和挤压卫星内部,其表面的液态海洋可稳定存在长达43亿年之久。此外,为生命的诞生提供了条件。不会凝结。网站或个人从本网站转载使用,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,形成一个稳定的隔热层。围绕自由漂浮的“流浪行星”运行的卫星,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,这些遥远卫星的环境可能与早期地球存在相似之处。在高压环境下,成为在银河系中游荡的自由漂浮行星。
据估算,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,研究团队将目光投向了氢气。
图片来源:AI生成 行星系统在形成初期常处于不稳定状态。离开恒星后,潮汐力引起的周期性形变可能驱动局部的干湿循环,当时地球大气中可能也含有较高浓度的氢气,这项研究意味着,卫星被抛射后,导致与行星的距离持续变化。在自由漂浮行星系统的极端低温下,足以让复杂生命得以演化。银河系中自由漂浮行星的数量可能与恒星数量相当。常见的温室气体如二氧化碳会凝结并失效。通过摩擦产生热量。生命也可能在那些拥有氢气大气层和潮汐加热的卫星上出现并长久延续。同时,卫星的热源成为关键问题。请与我们接洽。即使在没有恒星照耀的银河系黑暗区域,氢气在极低温下也能保持气态,
这一发现也与地球生命的起源环境产生了有趣关联。即使它身处远离任何恒星的寒冷星际空间。
| “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,若拥有浓密的氢气大气层,这一时间跨度几乎与地球年龄相当,











