1986年,旅行者2號(hào)探測(cè)器掠過天王星,對(duì)這顆遠(yuǎn)在外太陽系的行星進(jìn)行了首次近距離觀察,同時(shí)被觀察到的還有天王星的兩顆衛(wèi)星,“米蘭達(dá)”和“愛麗兒”。
愛麗兒是天王星的第四大衛(wèi)星,直徑約為1159公里,從表面特征來看,這是一顆十分特別的星球,因?yàn)樵谶@顆星球的表面呈現(xiàn)出了多種截然不同的地質(zhì)特征。首先自然是隕石坑區(qū),作為一顆外太陽系的行星衛(wèi)星,遭受隕石撞擊自然是家常便飯,所以存在著大量密集的隕石坑也就不足為奇,但愛麗兒的隕石坑有些特別。
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在愛麗兒的表面,隕石坑并不是遍布于整個(gè)星體的,而是密集出現(xiàn)在一定的區(qū)域,而與隕石坑區(qū)相對(duì)應(yīng)的則是光滑的平原地帶。
隕石是不長(zhǎng)眼的,當(dāng)然不會(huì)只向一個(gè)區(qū)域砸,所以大面積光滑平原的出現(xiàn)肯定是后期地質(zhì)作用的結(jié)果,科研人員認(rèn)為是特定區(qū)域頻繁的低溫火山活動(dòng)導(dǎo)致了隕石坑的消融和光滑平原的形成。如果只是有隕石坑區(qū)和光滑平原這兩種地貌特征也不足為奇,在愛麗兒的地表還有著更為引人注目的地形,就是巨大的裂縫系統(tǒng)。
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在愛麗兒的表面遍布著規(guī)模巨大的裂縫、山脊和地塹,無論是隕石坑區(qū),還是光滑平原區(qū),都存在著這種典型的地貌特征,這種地質(zhì)結(jié)構(gòu)的規(guī)模在整個(gè)太陽系之中都可以說是獨(dú)一無二的。
一直以來,科學(xué)家們都試圖找出這種地質(zhì)地貌形成的原因,而現(xiàn)在終于有了眉目。科研人員通過計(jì)算機(jī)建模技術(shù),重現(xiàn)了愛麗兒地表結(jié)構(gòu)形成的過程,發(fā)現(xiàn)這樣規(guī)模的裂縫系統(tǒng)成因只有一個(gè),那就是潮汐應(yīng)力。當(dāng)然,以現(xiàn)在愛麗兒所受的潮汐應(yīng)力是不可能誕生這樣的裂縫系統(tǒng)的。
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要形成這樣的裂縫系統(tǒng),愛麗兒的軌道偏心率需要達(dá)到現(xiàn)在的40倍,如此,整個(gè)星體的形狀就會(huì)在橢球體和略扁的球體之間周期性變化,而這種變形就可以撕裂愛麗兒表面厚厚的冰殼。
很明顯,可能在數(shù)十億年之前,愛麗兒的軌道與現(xiàn)在大不相同,那個(gè)時(shí)候的愛麗兒擁有一個(gè)比現(xiàn)在更加橢圓的軌道。然而,只是有一個(gè)橢圓的軌道還是不夠,行星科學(xué)研究所高級(jí)科學(xué)家亞歷克斯·帕特霍夫指出,想要形成這樣規(guī)模的裂縫,必須要在一個(gè)非常大的海洋上擁有一個(gè)非常薄的冰層。
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據(jù)此,科學(xué)家們推測(cè)愛麗兒的冰下海洋深度很可能會(huì)達(dá)到170公里,這意味著愛麗兒的水量遠(yuǎn)超地球上所有海洋的總和。
遺憾的是,當(dāng)年旅行者2號(hào)在飛躍天王星的時(shí)候,只觀察到了愛麗兒的南半球,而北半球的地質(zhì)特征是否與南半球相同,目前還無法確定,也正是因?yàn)槿绱耍茖W(xué)家們現(xiàn)在沒有辦法確定愛麗兒的地下海洋究竟存在著多長(zhǎng)時(shí)間,也不知道現(xiàn)在是否依舊存在,或許存在,也或許在幾十億年以前就已經(jīng)被凍結(jié)。
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如果愛麗兒的海洋依舊存在,那么如此巨大的水量,可以說是為復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)和潛在的生物過程提供了一個(gè)巨大的空間。
說得通俗一點(diǎn),就是地下海洋中有誕生生命的可能。一直以來,我們都把位于宜居帶內(nèi)視為孕育生命的必要條件,但在外太陽系,或許對(duì)于宜居有著不同的定義,這為科研人員在研究生命起源和演化過程中,提供了新的思考角度。生命可能有各種不同的形式,即便在遠(yuǎn)離太陽的地方,只要某個(gè)封閉空間為生命存在提供了可能的環(huán)境,那么生命就有可能在這顆星球上出現(xiàn)。
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