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恒星光芒加上行星光芒,再减去纯恒星光芒,剩下的就是行星表面。 靠着这道简单的加减法,人类天文学家完成了一次技术跨越。 第…

恒星光芒加上行星光芒,再减去纯恒星光芒,剩下的就是行星表面。 靠着这道简单的加减法,人类天文学家完成了一次技术跨越。 第一次,我们直接看清了48光年外一颗系外岩石行星的表面土壤。

这颗行星叫 Kua'kua。 它的公转极快,上面的一年只有11个小时。 因为离恒星太近,它被潮汐锁定,永远只有一面朝向母星。 向阳面温度高达730摄氏度。

过去我们找系外行星,最多只能分析它的大气层。 这次韦伯太空望远镜使用了次食光谱法。 等行星绕到恒星背后,测一下纯恒星的光谱,再和两颗星同时露面时的总光谱做减法。 剥离出来的,就是行星表面直接散发的热辐射。

得到的光谱数据是一条极其平坦的直线。 没有任何气体吸收特征,说明它连一丝大气都没有。 科学家把这道辐射数据拿去和地球岩石模型做比对。 首先排除了花岗岩,因为花岗岩的形成需要大量液态水和板块运动,这颗星球上全没有。

最完美的匹配结果是玄武岩。 成分类似夏威夷或冰岛的火山岩。 但韦伯望远镜没有测到二氧化硫,说明那里早就没有活跃火山了。 因为缺乏大气层保护,几百万年的恒星风和微陨石轰击,已经把表层岩石彻底碾成了粉末。 整个向阳面,完全是一片类似水星的焦土荒漠。

过去几十年,人类的探测极限只能停留在确认那里有一颗行星。 这次观测,标志着系外地质学时代的开端。 工程师打造的深空观测硬件,已经把人类的视线从辨认模糊的光点,推进到了解析外星尘埃成分的精度。

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