你可能觉得冥王星是个冰封死寂的世界,但科学家最近发现,这颗矮行星远比我们想象的“活跃”。
2015年“新视野号”探测器飞掠冥王星时拍下的照片,最近被科学家翻出了新线索:在冥王星标志性的“心形”区域——斯普特尼克平原的北缘,表面似乎被什么东西“打湿”了。经过分析,研究人员认为,这很可能是液态氮正从冰层裂缝中涌出,浸湿了表面的氮冰。
这件事听起来有点反常识。要知道,冥王星表面的温度从未高于约-229℃,而氮的熔点是-209.9℃。也就是说,在冥王星上,氮应该永远以固态存在。那这些液态氮是从哪来的?又是什么力量让它们融化并涌上地表?这正是科学家想搞清楚的问题。
“湿痕”是怎么被发现的?
由“新视野号”首席研究员、西南研究院副总裁艾伦·斯特恩领导的团队,最近发表了一篇论文,详细描述了他们的发现。他们不仅分析了“新视野号”拍摄的冥王星图像,还将这些图像与地球卫星拍摄的某些冰川区域图像进行了对比——结果发现了两者之间惊人的相似性。
从远处看,斯普特尼克平原表面光滑平整,但凑近看,你会发现它其实布满了不规则的多边形凹槽。这些图案看起来像是一系列冻结的对流单元,形成于氮冰表面。而这些单元的轮廓,往往被一些细长的暗色线条勾勒出来。研究人员发现,这些线条有时看起来更“湿润”——很可能是液态氮从下方涌出后留下的痕迹。
为什么能确定是“从下面来的”?因为冥王星的大气条件根本不允许氮以降雨的形式从天而降。所以,这些液态氮只能来自地表之下。
地球冰川给了科学家灵感
真正让研究团队兴奋的,是冥王星北部区域的表面图案,与地球上某些经历过融水流动的冰川地貌高度相似。比如,南极洲和格陵兰岛的冰盖盆地中,就有证据显示融水从冰层下方涌出,在冰面上形成深色细长的表面特征,汇聚成水塘和流动通道。
在地球上,融化冰层所需的热量通常来自地热活动(比如格陵兰岛)或冰川自身的巨大压力。那么,冥王星上是什么在提供热量?
目前科学家提出了两种可能的解释:
- 一是冰盖底部正在发生融化,融化的氮从底部向上涌出;
- 二是冥王星地表深处可能隐藏着一个液态氮的“储层”,某种热源在持续为它提供热量,使其保持液态。
无论哪种解释成立,都意味着冥王星内部存在某种我们尚未完全理解的热机制。
“冥王星从不停止让我们惊讶”
“冥王星从不停止让我们惊讶,”斯特恩说,“这一新发现当然也不例外。它不仅表明液态物质最近曾在冥王星表面活动,还暗示冥王星上存在一种新型的随时间变化的特征。”
这句话的潜台词是:冥王星并非一颗“死寂”的星球,它的表面可能在持续发生变化。如果液态氮确实在周期性地涌出,那么斯普特尼克平原的地貌就会随着时间推移而演变——就像地球上的冰川会因融水而改变形态一样。
这个发现意味着什么?
首先,它拓展了我们对“宜居带”以外天体活动性的认知。过去我们总认为,离太阳越远,天体就越“安静”。但冥王星的表现告诉我们,即使是在太阳系边缘的极寒世界,也可能存在活跃的地质过程。
其次,这一发现为研究其他冰冷天体提供了新思路。如果冥王星上都能有液态氮涌出,那么海王星最大的卫星海卫一、甚至柯伊伯带中的其他天体,是否也存在类似现象?这些天体的表面之下,是否也藏着我们尚未发现的液态物质库?
当然,目前这还只是基于图像分析的推测。科学家还没有直接探测到冥王星上的液态氮,也没有测量到确切的热源位置。但这项研究提供了一个重要的观察角度:当我们研究一颗星球时,不能只盯着它的表面,还要想想表面之下可能发生着什么。
冥王星的故事还远未结束。“新视野号”传回的数据足够科学家分析很多年,而每一次重新分析,都可能带来新的惊喜。这颗曾经被我们“降级”的矮行星,正在用它的方式提醒我们:太阳系的边缘,远比我们想象的更热闹。
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