在熱鬧的太陽系家族里,有一顆行星常常被遺忘在角落,它距離太陽最近,是太陽系的“長子”,它經常出現在我們的夜空中,卻極難被肉眼捕捉,在人類長達半個多世紀的航天史中,專門為它發射的探測器屈指可數,只有區區三個,水手10號、信使號、以及正在路上的貝皮可倫坡號。
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它就是水星。
為什么人類對水星如此“冷漠”?
是因為它只是一顆毫無生機的死寂巖石嗎?
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事實恰恰相反,隨著有限的幾次探測,科學家們震驚地發現,水星簡直是太陽系里的“反常識集合體”。它身上的謎團,甚至比火星還要多、還要深,人類之所以不去,不是不想去,而是太難去了,今天,我們就來扒開太陽耀眼的光芒,深入這片離地獄最近的絕對禁區,看看水星究竟藏著怎樣驚天動地的秘密。
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在很多人的直覺里,水星離地球很近,是除了金星之外,距離地球第二近的行星,飛過去應該很容易吧?
如果你這么想,那就太低估了太陽系真正的終極Boss:太陽的引力井,在太空中飛行,距離不是問題,速度差才是要命的。
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地球以大約 30 公里/秒的速度繞著太陽公轉。如果你想往外飛去火星、木星,你需要加速,擺脫太陽的引力,但如果你想往里飛去水星,你面臨的是一個反向的噩夢:你必須極其劇烈地減速。
當你向太陽系內部發射探測器時,太陽那龐大無比的引力會像一個巨大的無底洞,瘋狂地把探測器往下拽,探測器在向太陽墜落的過程中,速度會越來越快、越來越快,等到探測器飛到水星軌道附近時,它的速度已經飆升到了一個極其恐怖的級別。
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這時候,如果你想讓探測器停下來,被微小的水星引力捕獲并進入環繞軌道,你就必須踩下極其極其沉重的“剎車”,在太空中剎車,唯一的方法就是反向噴射燃料。
根據齊奧爾科夫斯基火箭方程,要想在水星軌道完成如此巨大的減速,探測器需要攜帶的燃料質量將大得不切實際,毫不夸張地說:從地球發射探測器進入水星軌道的能量,比讓探測器徹底飛出太陽系所需的能量還要大得多!
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既然帶不了那么多燃料,科學家只能借用宇宙的“免費剎車片”:引力彈弓效應。目前正在飛往水星的歐洲與日本合作的探測器“貝皮可倫坡號”,于 2018 年發射,為了到達水星,它不能走直線,而是要在太陽系里瘋狂地繞圈圈:
它需要飛越地球 1 次,飛越金星 2 次,飛越水星 6 次,通過這足足 9 次 極其精確的行星引力借力來一點點地消耗自己的動能。
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這場太空剎車之旅長達 7 年,直到 2025 年底,它才能最終進入水星軌道。
千辛萬苦到了水星,這里是一個怎樣的世界?
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在地球上,我們常說“水火不容”,但在水星上,冰與火卻達成了宇宙中最詭異的共存,因為距離太陽太近,平均距離只有 5800 萬公里,水星白天的表面就像是被放在了煉鋼爐里,在太陽直射下,水星赤道的溫度可以飆升到 430℃。這個溫度足以讓鉛、鋅、錫等金屬直接熔化成液態。
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如果你站在水星表面,你會看到一個比在地球上看起來大 3 倍,亮度刺眼 7 倍 的超級太陽橫亙在天空中,但水星沒有大氣層,沒有大氣層就意味著沒有“保溫毯”,所以一旦太陽落山,熱量會瞬間向宇宙真空散失,水星背部的溫度會呈斷崖式暴跌,降至極寒的 -180℃。
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超過 600℃ 的晝夜溫差,讓水星成為太陽系中溫差最極端的星球,然而最讓科學家驚掉下巴的發現,來自水星的兩極,20 世紀 90 年代,天文學家利用地球上的阿雷西博射電望遠鏡向水星發射雷達波,結果在水星兩極的隕石坑里,收到了極其強烈的、類似于冰層的雷達反射信號。
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后來,NASA 的“信使號”探測器親自飛到水星,徹底證實了這一猜想:在太陽系最靠近火爐的地方,竟然儲藏著數百億噸的純凈水冰!
冰是怎么在水星上存活的?
秘密在于水星的自轉軸傾角。
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地球的自轉軸是傾斜的,所以我們有四季。而水星的自轉軸幾乎是完全直立的,這意味著,在水星的南北兩極,陽光永遠是極其扁平地貼著地平線掃過,而在兩極那些深邃的隕石坑內部,存在著永遠也照不到陽光的“永久陰影區”,那里的溫度幾十億年來一直維持在 -170℃ 以下。
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過去幾十億年里,攜帶著大量水分的彗星和小行星不斷撞擊水星,那些落在赤道的水分瞬間蒸發逃逸,而恰好落入極地隕石坑的水蒸氣,則被瞬間冷凍,變成了萬古不化的玄冰,甚至上面還覆蓋著一層黑色的有機化合物。
按理說,像水星這樣一顆體積很小,只比月球大一點點的巖石星球,由于散熱快,它的內部應該在幾十億年前就已經徹底冷卻凝固了,比如火星,它的體積比水星大,但火星的內核已經基本冷卻,失去了全球性磁場,導致大氣層被太陽風剝離。
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既然連火星都“死”了,那水星肯定也涼透了吧?
1974 年,當“水手10號”探測器第一次飛掠水星時,科學家們原本只是想測一測它的表面,結果探測器上的磁力計突然瘋狂報警:水星竟然擁有一個活躍的全球性磁場!
雖然這個磁場只有地球的 1% 強,但這在物理學上無異于見鬼了,行星產生磁場,需要其內部擁有一個旋轉的、流動的液態金屬核心,水星有磁場,說明它那巨大的鐵心外層,至今仍然是液態的!
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為什么過了 46 億年,水星的內核還沒有凍結?
天文學家推測,這可能是因為水星的核心里摻雜了大量的輕元素,硫的存在,大大降低了鐵的熔點,就像在冬天往馬路上撒鹽防凍一樣,哪怕表面已經被太陽烤焦,哪怕外殼已經滿目瘡痍,但在水星極深的內部,一股滾燙的金屬暗流依然在洶涌澎湃地流動著。
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這顆看似死寂的星球,其實有著一顆不屈跳動的“心臟”。
讀到這里,你可能對水星有了一個全新的認識,它不僅是太陽系最極端的冰火地獄,是一個被扒了皮的金屬內核,更是一顆心臟仍在跳動、身體卻在不斷萎縮的奇異怪獸。
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但這絕不是水星的全部價值。
如今,天文學家在宇宙中發現了數以千計的系外行星,其中有一大類被稱為“熱木星”或“極熱超級地球”。這些遙遠的星球,同樣緊緊貼著它們的母恒星,同樣經受著極端的輻射和潮汐鎖定。
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我們無法飛到幾千光年外去研究那些星球,但幸運的是,我們的后院就有一個完美的模型:水星,水星就是大自然放在太陽系內的一個極端物理學實驗室。
解開水星的形成之謎,我們就能知道恒星的狂暴輻射究竟能把一顆行星逼到什么絕境;了解了水星的金屬核心,我們就能修正整個行星形成的物理模型。
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未來“貝皮可倫坡號”將抵達這片極熱之地,它攜帶了更先進的離子探測器、高分辨率相機和激光高度計,在那刺眼的陽光和致命的太陽風暴中,這顆孤獨旋轉了 46 億年的金屬炮彈,即將向人類揭開它最后的面紗。
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