在最初五年里☋♢🊇,有大约一百万🕹颗外星系行星被发现,只卖掉了不到十分之一,而且主要是类地行星。

    二⚀🎗零七三年,“🍈🆇千里眼”进行了地一次现代化改进。

    接下来,发现外行星行星的速度达到了每年一百万颗,而且发现范围扩大🆱📘到了一千光年以上。

    到了二零七九年,“千里眼”进行了第二次改进,而且🄒☤🁗是彻底改进,不但更换了光感应成像设备,还换上了十二块面积更大的镜片,把探测范围扩大到了五千光年,且成像率提高了百分之五十。

    这一年,“千里眼☡”就发现了大约两百万颗外星系行星🄒☤🁗。

    只是,最为🝞重大的发现不在几千光年之🍺🍋外的遥远空间,而是在附近,就在离太阳系最近的恒星系内,即比邻星。

    比邻星,实际上是南门二丙星。这颗红矮星与另外两颗恒星,即被称为“南门二甲”的黄矮星、以及被称为“南门二乙”的红矮星共🃳同组成了三合星系,其中被称为“南门二丙”的就是离太阳最近的比邻星,距离大约为四点二二光年。

    一直以来,科学家都认为南门二不会有行星。📏🙺

    原因很简单,三合星系是一个非稳定系统,相互围绕着对方运行的三颗恒星制造的巨大潮汐🐾引力,足以撕裂星系里的任何一颗行星。正是如此,类似的三合星系又被称为“行星坟场”。虽然在理论上,三合星系诞生初期,也有可能出现行星,但是行星的寿命肯定极为短暂,要么被恒星的巨大引力撕碎,要么被某一颗恒星吸入。也就是说,绝大部分三合星系里都不可能有行星存在。

    毫无疑问🖵🖽😊,南门二是已经存在了数十亿年的三合星系。

    原因很简单,南门二的三颗行星,🝪最大的南🉢门二甲是一颗与太阳类似的黄矮星,另外两颗🙎🉐是比太阳还要小的红矮星。

    科学家推测,这三颗恒星很有可能是一颗超新型在数十亿年前爆炸🃳后的遗留物🁠🇉🖪。

    因为三颗恒星的🍈🆇质量比例非常巧妙🝪,所以才相对稳定的存在了数十亿年。如果其中某一颗恒星在形成的时候吸收了更多的物质,或者是某一颗恒星吸收的物质稍🍰🋮🜨微小一些,三合星系早就崩溃了。

    在此环境下,显然不可能有行星存在。

    可是,“千里眼”在二零七九年的发现,却改变了这一推断,即在南门二的三合星系里有一颗行星,而且其质量与地球相当,只是受三颗恒星同时作🁰🉚用的影响,运行轨迹非常不稳定。

    这真是一颗行星吗?

    次年,另外一架天文望远镜确认了这个发现,即在南门二里面,肯定有一🆱📘颗质量不会比地球小的行星。理由是,这颗行星所产生的引力,对南门二丙产生了影响,使恒星发生周期性震荡。

    当然,震荡周期没有任何规律。

    事实上,在此☋♢🊇之前,科🋹🞎学家一致认为南门二丙的🚙📱震荡是由另外两颗恒星引起的。