许多人梦想与年轻的自己会面,交换意见,确定他们的特征的起源,并分享对未来的希望 。我们的太阳已有 46.5 亿年的历史,是一颗中年恒星 。科学家们常常很想知道究竟是什么特性使我们的太阳在年轻时能够支持附近地球上的生命 。
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如果没有时间机器将科学家送回数十亿年前,追溯我们恒星的早期活动似乎是一项不可能完成的壮举 。幸运的是,在银河系——我们太阳系所在的宇宙中闪闪发光的螺旋部分——中有超过 1000 亿颗恒星 。十分之一的太阳与我们的太阳具有相同的特征,而且许多都处于发展的早期阶段 。
“想象一下,我想复制一个成年人一两岁时的婴儿照片,他们的照片都被删除或丢失了 。我现在会看他们的照片,以及他们周围近亲的照片美国宇航局位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心太阳物理学部的高级天体物理学家、这项新研究的第一作者弗拉基米尔·艾拉佩蒂安 (Vladimir Airapetian) 说 。“这就是我们在这里遵循的那种过程——观察一颗与我们相似的年轻恒星的特征,以更好地了解我们自己的恒星在年轻时是什么样子,以及是什么让它在附近的一颗行星上孕育生命 。”
Kappa 1 Ceti 就是这样一种太阳模拟 。这颗恒星距离我们大约 30 光年(在空间上,就像住在隔壁街上的邻居一样),估计年龄在 600 到 7.5 亿年之间,大约与我们的太阳在生命发展时的年龄相同在地球上 。该研究的第二作者、SETI 研究所和加州洛克希德马丁太阳能和天体物理实验室的太阳物理学家 Meng Jin 说,它的质量和表面温度也与我们的太阳相似 。所有这些因素使 Kappa 1 Ceti 成为地球上生命出现时年轻太阳的“双胞胎”,并且是研究的重要目标 。
【附近的星星和我们年轻的时候很像】Airapetian、Jin 和几位同事采用了现有的太阳模型来预测 Kappa 1 Ceti 的一些最重要但难以测量的特征 。该模型依赖于来自各种太空任务的数据输入,包括 NASA/ESA 哈勃太空望远镜、NASA 的凌日系外行星调查卫星和 NICER 任务,以及 ESA 的 XMM-Newton 。该团队今天在《天体物理学杂志》上发表了他们的研究 。
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