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韋伯望遠鏡揭秘天王星:3D極光首現,持續降溫卻高層“高溫”153℃

   時間:2026-02-23 08:02:14 來源:快訊編輯:快訊 IP:北京 發表評論無障礙通道
 

在太陽系的邊緣,兩顆冰巨行星——天王星與海王星,長久以來因距離遙遠、亮度微弱,成為人類探索的“盲區”。如今,詹姆斯·韋伯空間望遠鏡憑借其近紅外攝譜儀(NIRSpec)的卓越性能,首次為天王星繪制出3D極光及高層大氣垂直結構圖,刷新了人類對這顆“躺著旋轉的冰巨星”的認知。

這項由英國諾森比亞大學Paola Tiranti領銜的國際團隊完成的研究,依托韋伯望遠鏡在2025年1月對天王星長達15小時的持續觀測。通過捕捉云層上方分子發出的微弱近紅外光,研究團隊成功解析出從云頂向上5000公里電離層的溫度與離子密度分布,首次以三維視角揭示了天王星高層大氣的動態特征。數據顯示,其高層大氣平均溫度為426開爾文(約153℃),較1986年“旅行者2號”飛掠時的測量值更低,證實了自上世紀90年代以來持續三十余年的冷卻趨勢,降溫速度約為每十年1.5開爾文。

更令人意外的是,天王星大氣呈現“溫度與粒子錯位”的奇特現象:溫度峰值出現在3000-4000公里高度,而帶電離子密度最大值卻位于1000公里處。這種反常分布源于其獨特的磁場結構——天王星的磁軸與自轉軸偏角達60度,磁層呈現明顯不對稱性,被科學家稱為“太陽系最奇怪的磁層”。歪斜的磁場線如同“交通管制”,阻擋帶電粒子流動,導致極光帶附近離子密度降低,形成獨特的“黑暗地帶”,這一特征與木星磁場相關區域高度相似。

研究團隊指出,天王星的極端自轉軸傾斜(98度)與磁場偏移,極可能源于早期太陽系形成時遭遇的巨型天體撞擊。此次觀測首次直觀呈現了這一撞擊“后遺癥”如何深入影響行星大氣環境:磁場與大氣環流的耦合效應,可能正以未知方式加速內部熱量散失,導致高層大氣持續冷卻。盡管天王星接收的太陽能量僅為地球的千分之一,但其高層電離層因太陽輻射與磁場電離作用,粒子運動劇烈,溫度仍高達153℃,而低層大氣與行星內部溫度卻低至零下224℃,形成“上熱下冷”的典型冰巨行星結構。

這一發現不僅補全了人類對太陽系冰巨行星的認知,更將研究視野延伸至系外世界。目前,科學家已在太陽系外發現大量“超級冰巨行星”,它們是宇宙中最常見的行星類型之一,但因距離遙遠,其大氣結構、磁場特征與熱演化規律幾乎未知。天王星作為太陽系內的“冰巨行星樣本”,其磁場-大氣耦合機制與能量傳輸模型,為研究系外冰巨行星提供了關鍵參考。例如,通過解析天王星極光帶的形成與運動,科學家可判斷遙遠系外行星是否具備復雜大氣活動,甚至為尋找潛在宜居行星提供線索。

長期以來,人類對太陽系的探索集中于近地行星與氣態巨行星,天王星與海王星僅在數十年前由“旅行者2號”完成過一次飛掠觀測,資料極為有限。韋伯望遠鏡的出現,終于為這些“神秘客”帶來專屬的“高清特寫”。此次對天王星的觀測僅是開始,未來它還將對海王星展開更細致的研究,進一步揭開冰巨行星的演化密碼。這些探索不僅將完善人類對太陽系形成與演化的理解,更揭示了行星形態的多樣性——在宇宙中,行星的演化遠不止“巖質”與“氣態”兩種路徑,冰巨行星的獨特歷程,或許藏著太陽系乃至宇宙形成的關鍵線索。

 
 
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