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如果海外天体的反照率比假设的要小,那么它们一定会更大,但如果它们反照率比假设的要大,那么它们一定会更小。
对海外天体尺寸的估计可以通过测量其表面的热辐射来改进,但是因为海外天体太冷了(表面温度只有零下230℃或更低),所以只能利用在地球大气层上方的太空望远镜才能做到这一点。
鉴于这些不确定性,表中的海外天体不太可能全都进入未来的“十大海外天体”
名单。
海外天体的颜色范围分布为从红色(表面可能广泛分布着托林)到蓝灰(表面有暴露的冰或无定形碳)。
妊神星是蓝灰色的,其质量(从其卫星轨道导出)表明,妊神星的密度比冥王星大,因此它必须有相对较高比例的非冰成分。
已经在创神星的光谱中检测到的结晶冰和氨水合物,这表明创神星的表面是最近重塑的(所使用的论据与那些为冥卫一提出的论据类似)。
这意味着需要地质活动或重大撞击事件,以产生足够广泛的喷射物来主导光谱。
有2%~3%的海外天体拥有卫星,与拥有卫星的小行星比例相当。
在较大的海外天体中,这一比例更高,这给解释海外天体的卫星的起源造成了一些困扰。
如果美国宇航局的“新地平线”
任务在2015年飞越冥王星-冥卫三之后仍然保持健康,它将被导向一个更遥远的海外天体。
该目标尚未确定,但理想情况下将是一个蓝灰色的海外天体,与冥王星的红色性质形成对比。
一颗海外行星?
大多数天文学家认为,我们已经发现了所有隶属太阳系的大型天体。
当然,柯伊伯带中不可能隐藏任何行星大小的天体,因为如果存在这样一个天体,柯伊伯带将是不稳定的。
然而,对于一颗尚未完全逃离太阳系的外围行星(俗称“X行星”
)来说,仍然存在两种可能性。
第一种可能性是,在距太阳80~170AU处的倾斜偏心轨道上,有一个质量与地球质量相当的天体。
如此巨大的天体(可能是由于与海王星的近距离接触而被向外抛射的)的存在可以解释为什么在距太阳48AU之外的柯伊伯带,我们观测到的天体数量突然减少。
这个现象被称为“柯伊伯悬崖”
。
这可能也解释了塞德娜等天体的极端轨道散布现象。
外围行星存在的第二种可能性出自长周期彗星往往来自天空的一个特定区域,而不是某个随机方向。
有人认为,这些长周期彗星是从奥尔特云中被驱逐出来的,这种天体与木星质量相当,距太阳约32000AU。
这样的天体很难用望远镜探测到,但并非不可能。
如此遥远的一颗“行星”
不会受到太阳引力的束缚,它可能只是一个从另一颗恒星的行星系统中偶然逃脱的星际空间漫游者。
[1] 一种存在于远离母恒星的寒冷星体上的物质,是一类共聚物分子,由最初的甲烷、乙烷等简单结构有机化合物在紫外线照射下形成,它并不是单一的纯净物,并没有确定的化学分子或明确的混合物与之对应。
托林在颜色上通常呈浅红色或棕色。
托林无法在今日的地球自然环境下形成,但在外太阳系以冰为主的天体表面占有极大的含量,也见158页。
[2] 新地平线号在2015年夏天飞越冥王星时,其表面凝结。
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