摘要:
天文学家重新分析美国国家航空航天局(NASA)哈勃太空望远镜二十多年前采集的数据后,发现了一条可能破解长期悬而未决谜题的重要线索。发表于《自然·天文学》的一项新研究显示,白矮星HS 0209+0832附近可能存在一颗“第二代行星”,这颗行星或许并非与恒星同时诞生,而是在恒星死亡之后由其抛射出的物质重新聚集形成。

白矮星是低质量恒星耗尽核燃料后留下的炽热核心。当恒星演化至生命末期时,会将外层气体和尘埃抛洒到太空中。研究人员认为,所谓第二代行星正是利用这些死亡恒星遗留下来的物质形成,与地球等围绕太阳运行的第一代行星有着截然不同的起源。
研究第一作者、英国华威大学博士生杰米·威廉姆斯表示,这项发现暗示白矮星阶段并非恒星及其行星系统故事的终点。人类熟悉的行星系统可能只是漫长演化史中的第一章节,而在恒星死亡之后,还可能出现全新的天体成员,这为未来研究带来了令人兴奋的新方向。
这项突破源自一个隐藏在旧观测数据中的异常化学信号。1999年,哈勃望远镜曾观测HS 0209+0832系统,并记录下约100个当时无法识别的光谱特征。多年后,威廉姆斯重新检查这些档案数据,并将其与更新后的原子光谱数据库进行对比,最终发现许多未知信号对应于元素“铌”。

铌元素在太阳系中同样存在,在地球上还被广泛应用于珠宝和医学成像等领域。然而,研究人员发现,HS 0209+0832周围铌元素的丰度远远超出预期,其来源似乎并非恒星诞生时留下的原始物质,而更可能来自恒星死亡过程中的喷发产物。
美国威斯康星大学麦迪逊分校理论天体物理学家尼古拉斯·斯通解释称,包括铌在内的一些比铁更重的元素具有特殊意义。与许多常见元素不同,这些重元素并不是恒星内部通过普通核聚变产生的,而是在恒星生命终结阶段出现的极端环境中短暂形成。铌的存在本身,就是恒星死亡过程的一个明显标志。
研究团队推测,当恒星死亡时抛出的富含重元素物质进入周围空间,其中一部分后来重新聚集,最终形成了一颗气态巨行星,而其余大部分物质则逐渐散逸。换句话说,这颗疑似行星很可能是在恒星死亡之后诞生的。
研究合作者、华威大学天文学家鲍里斯·甘西克表示,当团队确认数据中确实存在铌元素时,整个谜题突然变得连贯起来。因为此前从未在任何已研究的白矮星中发现过这样的铌特征。
研究人员还从NASA已经退役的“远紫外光谱探测器”(FUSE)任务数据中找到了额外证据。FUSE观测同样显示,HS 0209+0832系统存在明显的铌元素信号。
与此同时,NASA的凌日系外行星巡天卫星(TESS)也提供了另一条关键线索。TESS连续四个月监测这颗白矮星,发现其亮度存在周期性变化。这种变化暗示,一颗行星可能正围绕白矮星运行,轨道距离仅约600万公里,远比水星与太阳之间的距离更近。

根据目前推测,这颗候选天体是一颗体积接近木星的气态巨行星,但它可能正在快速失去大气层。
由于这颗白矮星形成时间相对较短,目前仍保持极高温度。研究人员认为,强烈辐射正在不断剥离邻近行星的大气物质。逃逸出的气体可能形成类似彗尾的结构,并最终在白矮星周围形成环状物质盘。
部分被剥离的物质随后会重新落回白矮星表面,而这或许正是哈勃望远镜在观测中检测到大量铌元素的重要原因。
即便如此,威廉姆斯认为,如果这颗第二代行星确实存在,它仍有可能长期存活。随着时间推移,白矮星将逐渐冷却,并进入相对稳定状态。届时,这颗行星可能会在稳定的宜居区域内持续存在数百万年之久。
不过,围绕第二代行星仍有诸多未解之谜。科学家尚不清楚这类行星究竟如何形成,它们究竟是普遍现象还是极为罕见的特例,也不知道它们在围绕“死亡恒星”运行时会经历怎样的演化过程。
未来几年,研究团队计划继续利用哈勃太空望远镜开展后续观测,希望积累更多证据,从而描绘出这种潜在新型行星群体的完整图景。
研究人员表示,这项成果再次表明,科学发现并非沿着笔直道路前进。许多重大突破往往来自对旧数据的重新审视,以及不同领域研究者之间的思想碰撞,而这次针对一颗白矮星的“冷案重查”,或许正打开了一扇理解行星诞生新机制的大门。
评论