所有的注意力都集中在他们更大的兄弟姐妹身上——强大的木星和壮丽
冰巨人天王星和海王星没有得到足够的压力;
所有的注意力都集中在他们更大的兄弟姐妹身上——强大的木星和壮丽的土星。
乍一看,天王星和海王星只是乏味的、无聊的分子球。
但隐藏在这些世界的外层之下,可能有一些壮观的东西:持续不断的“钻石雨”。
“冰巨星”可能会让人联想到托尔金式的生物,但它是天文学家用来对太阳系最外层行星天王星和海王星进行分类的名称。
然而,令人困惑的是,这个名字与你通常认识的冰毫无关系——比如你饮料中的冰块。
区别来自这些行星的构成。
该系统的气态巨行星木星和土星几乎完全由气体构成:氢和氦。
正是通过这些元素的快速吸积,这些巨大的行星才成功膨胀到现在的大小。
相比之下,天王星和海王星主要由水、氨和甲烷组成。
天文学家通常称这些分子为“冰”,但实际上并没有很好的理由,只是当行星最初形成时,这些元素很可能是固体形式。
在天王星和海王星绿色或蓝色云层的深处,有大量的水、氨和甲烷。
但这些冰巨星可能有岩石核心,周围环绕着可能被压缩成奇异量子态的元素。
在某些时候,这种量子怪异转变为一种超加压的“汤”,通常越靠近表面越稀薄。
但说实话,我们对冰巨人的内部知之甚少。
我们上一次获得这两个世界的特写数据是在 30 年前,当时航海者 2 号在其历史使命中呼啸而过。
从那时起,木星和土星已经接待了多个轨道探测器,但我们对天王星和海王星的看法仅限于望远镜观测。
为了试图了解这些行星内部的情况,天文学家和行星科学家必须获取这些微薄的数据,并将其与试图复制这些行星内部条件的实验室实验相结合。
另外,他们使用了一些很好的老式数学——很多。
数学建模有助于天文学家根据有限的数据了解在给定情况下发生的事情。
正是通过数学模型和实验室实验的结合,我们意识到天王星和海王星可能有所谓的钻石雨。
什么是钻石雨?
钻石雨的概念最早是在 1977 年航海者 2 号任务发射之前提出的。
原因很简单:我们知道天王星和海王星是由什么组成的,而且我们知道,随着你进入的行星越深入,物质就会变得越来越热、越来越稠密. 数学模型有助于填充细节,例如这些行星地幔的最内部区域的温度可能在 7,000 开尔文(12,140 华氏度,或 6,727 摄氏度)左右,压力是地球大气压力的 600 万倍。
这些相同的模型告诉我们,地幔的最外层稍微冷一些——2,000 K(3,140 F 或 1,727 C)——并且压力稍微低一些(地球大气压的 200,000 倍)。
因此,很自然地要问:在这种温度和压力下,水、氨和甲烷会发生什么?
特别是对于甲烷,巨大的压力可以将分子分解,释放出碳。
然后碳找到它的兄弟,形成长链。
长链然后挤在一起形成像钻石一样的结晶图案。
密集的钻石结构然后穿过地幔层,直到它变得太热,在那里它们蒸发并漂浮回来并重复这个循环——因此被称为“钻石雨”。
验证这个想法的最好方法是向天王星或海王星发送宇宙飞船。
这不会很快成为一个选择,所以我们必须采用次优方法:实验室实验。
在地球上,我们可以向目标发射强大的激光,以非常简单地复制冰巨星内部的温度和压力。
一项使用聚苯乙烯(又名聚苯乙烯泡沫塑料)的实验能够制造出纳米级钻石。
天王星和海王星不含大量聚苯乙烯,但塑料比甲烷在实验室中更容易处理,而且可能表现得非常相似。
此外,天王星和海王星可以比实验室激光更长时间地保持这些压力,因此钻石可能会长到比纳米尺寸大得多。
最终结果,根据我们对冰巨星的组成、内部结构、实验室实验结果和我们的数学模型的了解,钻石雨是非常真实的。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 麻省理工学院(MIT)博士生 Una Schneck 等人,近日在《地球物理研究:行星(Journal of Geophysical Research: Planets)》杂志上刊发表了一篇文章,称他们开发了一个名叫“行星波浪(PlanetWaves)”的新模型,可以精确描述地球之外天体表面液体形成的波浪形态。
据称该模型综合考虑了行星的气压和液体的特性,包括其密度、粘度和表面张力——这些参数能够量化波浪在形成过程所受到的阻力——而非仅考虑行星的引力。
研究人员发现,在地球以外的天体表面,波浪的形态和强度可能与地球迥然不同。
仅够地球泛起涟漪的微风,在土星的卫星土卫六(Titan)表面,却能掀起高达3米的巨浪。
同样的微风可以在土卫六表面激起巨浪,却仅够在地球上泛起涟漪。
Schneck / Ashton et al. 研究人员称,人们可能已经习惯了地球上特定的波浪形态,但通过这个模型,我们可以非常直观地看到在不同的液体、不同的大气和不同的引力条件下波浪运动方式的差异,而这种差异很可能会挑战我们的直觉。
土卫六是迄今为止已知地球以外唯一一个表面存在大量液态物质的天体。
但土卫六表面的液体并不是水,而是油性的甲烷、乙烷等碳氢化合物(烃类物质)。
这些物质只在-179℃的极寒环境中才保持液态。
但是迄今为止事实上没有人直接看到过土卫六表面的这些湖泊或海洋,要想知道那里会产生什么样的波浪,只能靠模拟。
研究人员通过模拟发现,由于土卫六的引力仅为地球的14%,其湖泊或海洋中液体的密度较低,且更易流动,因此仅够地球泛起涟漪的微风,也能在那里掀起3米高的巨浪。
所以如果我们站在土卫六的海边,可能会看到这样一幕超现实主义的景象:尽管迎面而来的只是轻柔的微风,海中却已掀起巨大的波浪——更让人感觉诡异的是,这些巨浪却在以非常慢的速度缓缓移动,其推进的速度像是慢镜头。
由此也引出了另一个让人好奇的谜——在地球上,海浪的长期拍打,会对海岸构成严重侵蚀——那么在土卫六上,这些“巨浪”是否也有同样的能力? 如果我们将地球和土卫六进行比较,会发现在地球表面,河流入海口通常有所谓的“三角洲(Delta)”;
但在土卫六上,尽管也有河流和海岸线,却几乎看不到类似三角洲的地貌。
这种差异是否与波浪的差异有关? 了解这种差异,也有助于工程师设计出能够在土卫六湖泊或海洋表面漂浮的探测器。
这样的探测器必须能够承受“当地”海浪的冲击。
此外,尽管火星表面现在已经没有液态水,但在几十亿年前,却并非如此。
通过该模型,研究人员发现, 当时仅需较小的风力,就可在液态水的表面掀起波浪;
而随着火星大气层的逐渐散失,其表面气压和温度下降,在此过程中产生波浪所需的风力也越来越强。
在太阳系以外,行星 LHS 1140b 位于宜居带,它的密度表明其有高达 19% 的含水量。
LHS 1140b 是一颗“超级地球”,其引力比地球强得多。
那里如果有海洋,那么在相同风速下产生的海浪要比地球上小得多。
一个更为奇异的范例可能是 Kepler-1649b——这颗酷热的系外行星,其引力强度与地球相近,且大气环境可能与金星差不多——富含大量硫酸。
如果 Kepler-1649b 表面存在硫酸湖,那么由于硫酸的密度是液态水的两倍,若要在其湖面上掀起硫酸的涟漪,所需的风力要比在地球上强得多。
而巨蟹座 55e(55 Cancri e)表面则可能覆盖着熔岩湖。
熔岩的黏性非常大,与此同时这颗行星的引力也比地球强,所以要在这些熔岩湖表面掀起涟漪,则需要时速近 130 千米的狂风。
土卫六。
NASA / JPL-Caltech 参考 Waves hit different on other planets https://news.mit.edu/2026/waves-hit-different-on-other-planets-0416 Modeling Wind-Driven Waves on Other Planets: Applications to Mars, Titan, and Exoplanets https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025JE009490
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