在厄里达尼星的某处探测到了水分子的微波辐射,一组天文学家利用Epsilon Eridani的多普勒频移探测到一颗围绕恒星运行的行星,多普勒频移表明了这颗恒星向地球或远离地球的速度。多普勒频移分析是最常见的行星搜索技术;如果有一颗大行星存在,它的引力会在行星移动时将恒星拉向不同的方向由于Epsilon Eridani太年轻了,恒星表面仍然相当不稳定,这被认为是对数据的另一种解释-然而,进一步的分析证实了存在一颗现在叫做Epsilon Eridani b的行星。该行星本身可能是气态的,它离恒星太远,不足以支持液态水;然而,它的存在可能预示着附近有其他行星。
恒星Epsilon Eridani的无线电发射大约需要10.5年才能到达地球Epsilon Eridani被一个巨大的气体和尘埃盘包围,距离大约30-100 AU,是恒星形成后留下的。盘中奇怪的团块表明第二颗行星Epsilon Eridani c的存在,它的质量比木星小得多,轨道距离约40个天文单位。虽然由于其轨道长而慢,目前无法用传统技术探测到,但如果得到证实,它将是迄今为止探测到的最大轨道行星之一,在我们的太阳系中,它的轨道比冥王星长。如果说在εEridani系统中真的存在生命,它可能就在一个离恒星更近的小行星上,而这个行星还没有被探测到。Epsilon Eridani b本身就太冷了,不可能有带液态水的卫星,而且它的轨道高度偏心,会破坏任何有机化学物质反应。这颗行星的引力影响有助于保护类地行星不受彗星的侵袭,由于该系统还处于年轻阶段,彗星数量仍然很多;它还可以干扰行星的形成过程,阻止任何其他行星超过小行星的大小。水分子产生的微波辐射探测到了,但是没有人知道这些物质来自系统内部,它们可能是从恒星本身发射出来的。一些计划中的太空任务希望阻挡来自主星的光,直接看到它们的行星;Epsilon Eridani是主要目标之一,这种分析可以发现更多的行星或者发现生命的化学迹象。
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