考えられる強力なX線と紫外線放射が惑星系に及ぼす影響とは? わかりやすく解説

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考えられる強力なX線と紫外線放射が惑星系に及ぼす影響

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 14:33 UTC 版)

TRAPPIST-1」の記事における「考えられる強力なX線と紫外線放射が惑星系に及ぼす影響」の解説

2017年、Emeline Bolmont らの研究チームは、TRAPPIST-1によるbとcの遠紫外線FUV)および極紫外線EUV / XUV照射予測される影響モデル化行った。彼らのモデル結果によると、2惑星初期水の含有量に応じて地球上海洋含まれる量の15倍分失った可能性示唆されている(実際損失量はさらに少ないとみられている)。それにもかかわらず、2惑星は元々は居住可能であり続けるのに十分な保持していた可能性があり、より外側周回する惑星が失う水の量はさらに少ないと予測された。 しかし、その後Peter Wheatley らによるXMM-Newton用いて行われた研究で、TRAPPIST-1自身よりも遥かに大き太陽匹敵するレベルX線放射しており、Bolmontらが想定したレベル50倍もの極紫外線放射されていることが判明した。このことから、WheatlyらはTRAPPIST-1ハビタブルゾーンにある、地球サイズの惑星一次大気英語版もしくは二次大気英語版)が大幅に変化していると予測している。しかし、この研究結果では「惑星大気放射物理学流体力学無視」しており、大気への影響はかなり過大評価されている可能性があるとも述べられている。確かに極紫外線による非常に厚い水素ヘリウムから成る一次大気散逸は、実際に惑星居住性もたらすのに必要となるかもしれない。また高レベル極紫外線は、Bolmontらによる予測よりも惑星dにおいて保持される可能性低くすると予想されるが、高レベル放射受けている惑星であっても潮汐固定された惑星極域または夜側のコールドトラップ残される可能性がある。 TRAPPIST-1ハビタブルゾーンにある惑星オゾン層による保護機能備えた地球のような高密度の大気存在する場合表面紫外線環境現在の地球同じよう感じになると考えられている。 しかし惑星大気無酸素大気(Anoxic atmosphere)であるならば、より多く紫外線地表到達するようになり、紫外線に対して非常に耐性のある陸上極限環境微生物であっても厳し表面環境になってしまう。将来観測TRAPPIST-1系の惑星1つからオゾン検出され場合、その惑星地球外生命探査における主要候補となるだろう。

※この「考えられる強力なX線と紫外線放射が惑星系に及ぼす影響」の解説は、「TRAPPIST-1」の解説の一部です。
「考えられる強力なX線と紫外線放射が惑星系に及ぼす影響」を含む「TRAPPIST-1」の記事については、「TRAPPIST-1」の概要を参照ください。

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