不久前,通過阿塔卡馬大型毫米 / 亞毫米波陣(ALMA)的觀測,天文學家找到了強有力地觀測證據表明,在距離地球約 370 光年之外的 PDS 70 系統(tǒng)中,存在著兩個共享同一軌道的行星。(詳見《在同一個軌道,竟有兩顆行星?》)
現(xiàn)在,在一項新發(fā)表于《自然》雜志的研究中,PDS 70 系統(tǒng)再次給我們帶來了驚喜:利用韋布空間望遠鏡(JWST),研究人員在 PDS 70 的周圍發(fā)現(xiàn)了水。
恒星 PDS 70 及其內原行星盤的藝術構想圖。由 JWST 探測到的最新結果顯示,在距離 PDS 70 不到 1.6 億千米的地方發(fā)現(xiàn)了水蒸氣,而這一區(qū)域可能是巖質類行星形成的區(qū)域。(圖 / NASA, ESA, CSA, J. Olmsted ( STScI ) )一、PDS 70 內盤的水
(資料圖)
PDS 70 是一顆 K 型星,大約有 540 萬年歷史。這顆恒星擁有一個由氣體和塵埃構成的內盤和外盤,它們之間有一個寬約 80 億千米的環(huán)狀隙。PDS 70b 和 PDS 70c 這兩顆已知的氣態(tài)巨行星,就存在于這個環(huán)狀隙中。
隨著時間的推移,行星形成盤中的氣體和塵埃含量會有所下降。之所以會下降,要么是因為恒星的輻射或恒星風會帶走一些塵埃和氣體等物質,要么是因為塵??梢灾饾u聚集為更大的、最終形成行星的天體。
在過去的研究中,由于從未在類似的盤中心區(qū)域探測到水,因此天文學家懷疑,水可能無法存在于嚴酷的恒星輻射下,從而導致了干燥的巖質行星形成環(huán)境。為了檢驗這一猜測,天文學家使用 JWST 上的中紅外儀器(MIRI)對 PDS 70 進行了觀測。
MIRI 是一個多用途的科學儀器,它研究波長在 5 到 28 微米之間的紅外波。這次,MIRI 在距離恒星 PDS 70 不到 1.6 億千米的內盤,探測到了水蒸氣,溫度大約為 330 ℃(600K)。這是距宿主星 PDS 70 非常近的距離,可能是巖質類行星形成的區(qū)域。
恒星 PDS 70 的圓盤的藝術構想圖,JWST 的觀測結果表明,在通常形成巖質類行星的內盤,有水存在。兩顆氣態(tài)巨行星在成長過程中,形成了一個寬闊的環(huán)狀隙。(圖 /MPIA)然而,到目前為止,天文學家還沒有發(fā)現(xiàn)任何行星在 PDS 70 的內盤內形成。不過他們的確發(fā)現(xiàn)了以硅酸鹽形式存在的能夠構建巖質星球的原材料。探測到水蒸氣意味著,如果巖質行星是在那些區(qū)域形成的,那么它們誕生之初就有水可用。換句話說,巖質行星的形成環(huán)境可能根本沒有那么干燥。
二、水的起源?
水蒸汽的出現(xiàn)讓研究人員感到意外,他們分析了幾種可能性。
一種可能性是,在盤階段之前,水就已經存在于含水星云中。在宇宙中,水其實非常普遍,尤其是凍結狀態(tài)的水。當這些水被附近正在形成的恒星加熱時,就會蒸發(fā)并與其他氣體混合。與此同時,水分子也非常脆弱,當受到來自附近恒星的破壞性紫外線輻射時,就會分解成其他成分,比如氫和氧。然而,周圍的物質,比如塵埃和水分子本身可以起到保護作用。因此,在 PDS 70 附近檢測到的水,至少有一部分可以在這些破壞中幸存。
另一種可能性則源自于從 PDS 70 的外盤進入的氣體。在有些情況下,氧氣和氫氣可以結合形成水蒸氣。另外,這些移動的氣體可能會從外盤將富含水的塵埃顆粒帶進來。由于中心的恒星非常暗淡,因此它無法讓處于外盤的水冰蒸發(fā)。只有當這些塵埃顆粒進入到非常接近恒星的內盤時,水冰才會變成水蒸氣。
研究人員表示,真相或許是所有這些可能性的結合,不過某一種機制很可能在維持 PDS 70 盤的儲水方面起到了決定性的作用。他們希望未來將能找出究竟是哪一個因素起到了決定性作用。
三、描繪巨幅畫作
JWST 上的 MIRI 是非常功能強大的觀測工具。即便如此,它也只能為整個故事提供一部分信息。就像一幅巨幅畫作需要許多不同的顏色來傳達它的信息一樣,天文學家也需要運用不同的觀測方法,才能覆蓋廣泛的波長范圍,進而獲取更加完整的信息。
現(xiàn)在,天文學家已經開始使用地基望遠鏡來獲得額外的觀測數(shù)據。與此同時,他們也在期待 JWST 的另一組將為 PDS 70 的內盤提供詳細圖像的觀測結果,從而能進一步理解 PDS 70 系統(tǒng)。
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