晚上,躺在一楼沙发床上的方舟,看着身旁在漫漫长夜里面相互作伴的小型光刻机,欲哭无泪。
同居的生活并没有那么美好。
王斯达搬过来的第一天,方舟就失去了他的卧室。
尽管只是搬过来暂住两个星期,两个星期之后三人各回各家,各找各妈。
但王斯达大包小包的行李通过一辆小货车拉到工作室门前的时候,方舟顿时就感觉到有些不对经。
“这是我这几天换洗的衣服,也不多,就是冬天了嘛,有点厚而已不过分吧。”王斯达指着第一个沙发大的袋子说道。
“不过分,不过分。”方舟说道。
“好歹我也是借住,为了不弄脏你们的房间,所以我拿了一套新的床单被褥,也不过分吧。”王斯达指着第二个明显卷起来撑满整个袋子的包裹说道。
“不过分...”方舟本来心想,你和魏莱睡一个房间,拿新的有何用?但随后想到两人的床位都有些小,说不得王斯达要打地铺睡觉,便没有吱声。
“这个袋子里面是我平时常用的一些日用品和要看的书籍,到时候你们也可以拿去看,让你帮忙搬一下不过分吧?”王斯达指着第三袋略显方正的大袋子说道。
方舟嘴角抽了抽,我是来搬东西的,不是来送死的,又是被褥,又是书,死沉死沉的东西,果然自己当初就应该在魏莱的面前强硬一些,把王斯达赶去租房子住:“不过分...”
“这袋子倒没什么,我爷爷知道我要留校参加美赛,给我买的一大袋子零食,不过分吧。”王斯达指着第四袋子说道。
关于这件事,王斯达自然不能不向家里的老人批示。
当得知,自己的孙女要和陌生男子合住在一起时,老爷子顿时气炸了。
但是当得知那个陌生男子是方舟,并且还有一个女生之后,老爷子又不生气了。
直接在话筒里笑着说,方舟这人有色心没色胆,找他合租确实要比其他男人安全一些。
声音之大,当时就站在一旁的方舟听得一清二楚,两人顿时尴尬的无地自容。
但眼下,面对老师明令要求照顾的王斯达,方舟只能忍着说一句:“不过分。”
但谁知,这一句退让,就直接让自己睡觉的地方从舒舒服服的软床退让到了一楼的客厅当中。
这还不算最过分的。
最过分的还是在吃饭的时候,面对方舟每天点来的大量饭菜,王斯达直接提出了自己的不满,认为买来的有些过于不健康,想让方舟下厨煮一下青菜食物来吃。
要知道,这个小工作室内可没有设置任何的厨房设施,除了一台小型的电磁炉方便方舟晚上饿了煮泡面吃,其他时间两人哪会自己做饭。
但是在王斯达拿出要哭的表情和找爷爷做威胁的表情,方舟还是认怂了。
在脑海中记忆下半本菜谱,买了个炒锅使用电磁炉每天专门做一些食物给另外两人吃。
三人一同在房间内进行美赛的学习。
有关于天仓五的已知物理特性都来自分光镜的测量。通过光谱和恒星演化模型的比较,能够估计天仓五的年龄、质量、半径和发光度。不过,透过天文干涉仪,相当准确的行星半径量度可以直接做到。天文干涉仪展开一条长基线所丈量的角度远较传统天文望远镜所能解析的为小。透过这种手段,天仓五的半径被假设为太阳半径的81.6 ± 1.3%,因此预期它的质量会比太阳略低一些;更早的干涉仪测量建议半径为太阳的77.3 ± 0.4%,但是精确度较低。
自转
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天仓五的自转周期是依据传统的H和K吸收线,标志着被电离的钙或是钙II线的变化测定的,这组谱线的变化与表面的磁性活动紧密的结合在一起,所以对行星来说要完成恒星全自转的量度需要对几个活动域测量其周期变化的时间。由这种方法估计的天仓五自转周期约为34天。由于多普勒效应,恒星自转的速率会导致吸收谱线的变宽(来自远离观测者那一侧的光线波长将增长,朝向观测者接近这一侧的光波长将缩短),所以分析谱线的宽度可以估计出恒星自转的速度。这显示出天仓五的自转速度为:
此处veq是在赤道上的速度,i是自转轴相对于观测者的倾角。对一颗典型的G8型恒星,自转速度大约是2.5 公里/秒。测量到的自转速度非常低,显示天仓五的自转轴几乎是朝向位于地球上的观测者。[3]
光度和变化
天仓五的光度大约只有太阳光度(Solar Luminosity)的55%,[4]一颗类地行星需要在0.7天文单位(AU,地球到太阳的平均距离)的轨道上绕行,才能得到如同地球所获得的太阳照度,这要比金星还要更接近太阳一些。
天仓五的色球层-恒星正位于辐射光线的光球层上的大气层-目前呈现很少或没有磁场的活动,显示这是颗稳定的恒星。一项为期9年的温度研究,米粒组织和色球层没有明显的系统性变化,环绕着钙II的H和K线红外谱带显示可能有,但相对于太阳是微弱的11年循环。对此另一种说法是:天仓五正处于类似蒙德极小期的低活动阶段-历史上的一个短周期,与欧洲的小冰期结合,当时太阳表面的黑子变得非常罕见。天仓五的谱线轮廓非常狭窄,显示被观察到的自转和扰动都非常低。
金属量编辑播报
恒星的化学成分能够提供重要的演化历史,包括他的形成和年龄。组成星际物质的主要成分是尘埃和气体,而从中形成的恒星主要成分是氢和氦,以及微量的重元素。当邻近的恒星持续的演化和死亡,因此年轻恒星的重元素含量会倾向比老年的恒星为多。这些重元素都被天文学家视为金属,并且将其含量称为金属量。恒星中的金属量主要是依据铁(Fe)元素含量的比率,很容易从氢当中分辨出来的重元素,并以对数与太阳的铁丰度作比较。在天仓五的案例里,大气中的金属量大约是:
或大约是太阳丰度的三分之一,以前的测量值在-0.13 to -0.60之间变动着。[5]
低的铁丰度显示天仓五是比太阳更早诞生的恒星:估计他的年龄在100亿岁,相较于太阳的45.7亿岁,100亿岁的年龄代表着经历可见宇宙的大部份时期。但是电脑模拟的年龄,依据选用的模型不同,在44亿至120亿年之间。
除了自转之外,恒星谱线致宽的因素还有来自于恒星压力的扩大(参见谱线)。出现在附近的微粒会影响到单一微粒发散的辐射,所以谱线的宽度与恒星表面的压力有关,而这又受到温度和表面重力的影响。利用这样的技术测量天仓五的表面重力,得到的是log g,或恒星表面重力的对数值,大约是4.4—,非常接近太阳的log g = 4.44。[5]
岩屑盘编辑播报
在2004年,一组英国由珍·格里维斯(Jane Greaves)领导的天文学家测量围绕在周围低温的尘埃和小天体之间发生的碰撞,发现天仓五有总数十倍于太阳系彗星和小行星的材料。这是透过量度小天体间碰撞产生、环绕天仓五的冰冷尘埃基盘而决定。这样的结果可能在复杂的生命系统上投入了抑制器,因为所有行星遭受大撞击事件的频率十倍于地球。格里维斯在她研究时注意到:“任何一颗行星都可能持续经历消灭恐龙的小行星撞击事件”,像木星这种尺度的气体行星足以使彗星和小行星偏向。[6]
岩屑盘的发现是透过测量系统在远红外线光谱部分的辐射总量侦测出来的。它以行星为中心形成对称的形状,并且外径平均55天文单位。在靠近天仓五附近,缺乏红外线而比较温暖的盘面部份在半径10天文单位处;相较之下,太阳系的柯伊伯带出现在30-50天文单位处。要长时间的维护,环中的尘土必须有更大的天体经由经常的碰撞来补充。出现在距离天仓五35–天文单位的巨大盘面已经位在适居带的外面,在这个距离上,尘埃带也许类似于在太阳系的海王星轨道外的柯伊伯带。
天仓五显示恒星即使到了老年也不需要丢掉巨大的尘埃盘,而且像太阳这样的恒星有盘面是很平常的。天仓五的环带密度只有邻近的天苑四的廿分之一。相对在太阳系附近的缺乏岩屑也许是异常的情况:一位研究小组的成员认为,太阳在历史的早期可能紧邻的经过另一颗恒星,导致大量的彗星和小行星被剥离而失去。恒星与大岩屑盘修改了天文学家对行星形成的考虑,尘埃是由连续的碰撞造成的,并且很自然的形成行星。[7]
行星搜寻生命编辑播报
由于天仓五与太阳相似,而它亦可能拥有行星和孕育生命,于是便成了吸引人们研究这颗恒星的主要原因。霍尔(Hall)和洛克伍德(Lockwood)的报告中指出“所谓的‘类似太阳的星球(solarlike star)’、‘太阳相似体(s)’和‘太阳双生子(solar twin)’是逐渐限制的叙述。”天仓五适合做为第二颗太阳,因为它的质量近似而且稳定,只是相对缺乏金属,这种相似性引领了通俗文化参考数十年,并列入科学测验。
天仓五是少数几颗以径向速度搜寻行星的目标,但失败而未能发现可归诸于行星的任何周期性变化。目前能达到的精确度是时间间隔在五年,速度在11米/秒的变化。这样的结果排除了热木行星存在的可能,并排除了周期短于15年,质量下限等于或大于木星的行星存在的可能性。换言之,以哈勃空间望远镜的广域和行星照相机在1999年对邻近恒星完成的观察,包括对天仓五的暗弱伴星的搜寻,以该望远镜分辨能力的极限依然是什么都没发现。
这样的搜寻只排除了较大的褐矮星和比大行星略小的行星,像地球这样轨道的行星并未被排除。存在于内侧轨道上的“热木星”会对适居带造成破坏,将其排除对类地行星的存在有正面的意义。一般性的研究显示系外行星的出现和高金属量的母恒星之间有正相关性,使像天仓五这种低金属量恒星拥有行星的机率减少了。一个厚实的岩屑盘存在的证据,即使认为会增高被轰击的机率,依然使一颗或多颗岩石行星环绕恒星的可能性增高了。如果行星被发现,随后的研究是使用解析力够高的望远镜寻找水、大气和温度适合的适居性。就像氧气是地球上有生命的正面显示,原始生命也不太可能在大气显示是无机状态下存在的。
搜寻地外文明
迄今最乐观的搜寻项目是由天文学家法兰克·德雷克执行的奥兹玛计划(Projea),是后来产生搜寻地外文明计划(SETI)的“寻找外星高智生命”计划,该计划向经过筛选的恒星目标发送出人为的无线电讯号,他选择了天仓五和天苑四做为最初的目标,两者都是邻近太阳系,且物理性质相似的恒星。在持续200小时的观测,均未发现人为的讯号。随后对这个恒星系的无线电搜寻结果也是负面的。
这些负面的结果并未挫败对天仓五系统生物搜寻的兴趣。在2002年,天文学家玛格丽特·杜布尔(Margaret Turnbull)和吉尔·塔特(Jill Tarter)在凤凰计划项目的赞助下,发展出另一个SETI的努力成果:适居恒星表(HabCat)。表中列出了17,000个理论上适合居住的恒星系统,大约有10%是原先的样本。第二年,杜布尔从在邻近太阳100光年内的5,000颗恒星中精选出30颗最有希望的,天仓五就包含在其中,作为亚伦望远镜阵列以无线电搜寻的基础依据。她也选择天仓五最为类地行星发现者望远镜系统最精简搜寻名单中五个的名册之一,并评论说:“如果上帝将我们投入至另一个星球,那会是我想居住的地方。”