与此同时,类似这样的工作也提供了一些非常有趣的观点,但最终,一切的观点都需要证据来支持。但不管如何,如果最终能够证实这颗行星的确存在,甚至真的是一颗被太阳捕获的行星,那么这恐怕就是我们真正访问一颗“系外行星”的最佳机会了。
其成分可能是铁和冰
其他计算机模拟计算研究认为,这颗行星可能是一颗遥远的冰冻巨行星,类似天王星和海王星。他们计算了假设这样一颗天体形成于太阳系内部,后来迁移到距离太阳非常遥远的位置上,在此期间其大小、温度、亮度和颜色等方面可能发生的演变过程。
这样的研究结果显示这颗所谓的“第九大行星”可能类似一颗“迷你天王星”,拥有一个铁质内核,硅酸盐地幔,外层是水冰层,在外侧则是氢氦为主成分的浓密大气。
其地表温度大约为零下226摄氏度,主要热量来源将是内部热源而非来自太阳的光照,这就意味着要想通过光学望远镜对其进行观察将会十分困难。
事实上,这颗行星反射的太阳光将非常少,也就意味着对其观测效果最好的可能是在红外波段,而非可见光波段。这样的研究对于科学家们对这颗行星开展模拟计算和搜寻工作十分有帮助,因为至少这将告诉科学家们,他们在搜寻的天体究竟长什么样子。
今年一月份提出“第九大行星”理论的是加州理工教授迈克·布朗。他最有名的成就是发现了阋神星,这是过去150年来在太阳系内新发现的质量最大的天体,这一发现被认为直接导致了冥王星在2006年被降级。图为新视野号探测器拍摄的冥卫一卡戎探测难度可能超出想象
目前,提出这颗行星可能存在的科学家以及其他天文同行们,正在全球调动大量大型观测设备对这颗潜在目标进行搜索。另外还包括利用广域红外巡天望远镜(WISE)、卡特里娜巡天项目(Catalina Sky Survey)以及“泛星巡天项目”(Pan-STARRS),并对其数据进行梳理和分析。到目前为止,这些搜寻工作还尚未取得进展。
目前和未来规划中的观测中计划投入搜寻工作的望远镜包括夏威夷莫纳克亚山顶的日本昴星团望远镜、位于南美洲安第斯山区的ALMA阵列,暗能量巡天计划乃至计划在2018年发射升空的詹姆斯·韦伯空间望远镜等等。
但或许,我们还有更好的办法去开展搜寻工作。
比如说,有观点认为正在土星轨道运行的卡西尼探测器的飞行路径可能受到了这颗未知行星的引力摄动影响。或许我们可以据此将这颗行星的未知确定在一定的范围内。不过关于这颗行星的引力影响卡西尼飞船轨道的说法也遭到很多专家的质疑和反对。
那么,为何我们到现在都还没有能够在搜寻方面取得任何进展呢?对于这颗行星内部物质成分的模拟计算也显示,利用类似WISE这样的项目要想找到这样一颗天体也是比较困难的。并且,目前的一些估算认为这颗行星的质量可能只有地球的3.7倍。相比此前认为大约10倍地球质量的估算,这一估算值已经大大缩水。基于这些事实,很多专家认为要想依靠现有设备找到这样一颗行星将是巨大的挑战,但未来升级之后更加先进的设备则更有希望。
对地球的威胁?不太可能
目前科学家们对于这颗潜在行星的轨道距离估算一般集中在1200~2000天文单位的范围内,这是一个极其遥远的距离概念(相比之下,冥王星距离太阳大约50个天文单位)。从这样一个角度上看,这颗神秘行星对地球可能构成的威胁是难以想象的。
但阴谋论者们总是有办法,他们立刻指出,或许这颗行星只不过是很多类似天体中最先被发现的一颗,其中总会有一颗有朝一日可能会对我们产生威胁的。但到目前为止我们已经发现了很多距离遥远的柯伊伯带天体,尚未确认其中的任何一颗会对我们构成任何威胁。相反,我们必须时刻警惕距离地球很近的那些所谓“近地小天体”可能对我们产生的影响。
第九大行星,如果它真的存在,那也一定是极难被探测到的。我们通过对柯伊伯带现在已知的六颗天体的轨道特征进行分析,似乎的确提示我们那里存在着一个未知的星球,但即便这一点目前看来也尚未在天文学界得到一致的认可,当然这也不妨碍科学家们着手开展详细的研究和搜寻工作。
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