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时间继续流逝,
随着飞船的速度进一步降低,
飞船的制动减速幅度也开始变大,
在杨猛闯入南河三引力扰动区域第六个月后,
他通过光学天文望远镜看到了自己要前往的目标天体,
然而当通过光学手段看到这颗行星的状态后,杨猛脸上却出现了诧异的神色:
“其外部竟然存在着如此明显的光线离散蕴雾状态!”
“也就是说,这个天体拥有极其厚的大气层!”
看到这一幕杨猛觉得有些不可思议,
这颗星球距离南河三的引力中心的距离接近2000个天文单位,
在这样的位置上,来自南河三的热量已经可以忽不计,
虽说南河三因为双星系统所激发的引力扰动远超太阳系,
但是其恒星所散发出的热量却没有引力扰动的强大,
南河三的两颗行星中,
只有作为主序恒星的南河三a进行着聚变反应,向外稳定辐射着能量,
而作为恒星尸体的南河三b,虽说还保持着很高的余温,
但这种余温所能辐射的空间尺度十分有限,
而且这颗白矮星,还会拦截南河三a所释放出的太阳风,在一定程度上,干扰了南河三a的热量辐射过程。
在这种情况下,距离南河1800天文单位的位置上,可以说是一处极其寒冷的区域,
在这样的环境中,任何天体很难形成厚重的大气层,
以太阳系为例,
曾经作为第九大行星的冥王星距离太阳的平均距离为39个天文单位,
如此遥远的距离下,使得冥王星的地表平均温度下降到零下229度,
这样的气温,换在地球的标准大气压环境中,已经低于氧气的自然凝固点,
也就是说,氧气在这样的环境中,将直接跳过自然液化的过程,出现液化氧气结冰的状态。
虽说冥王星上并没有标准大气压环境,
但氧气还是有可能随着冥王星冰层岩层厚度的增加,
以固态的形式固化在冥王星的内部。
也正是因为这样的条件,在人类世界中,需要复杂的空气压缩制备才能见到的液化气体,
对于那些远离恒星热源的天体,
那些地球中看不到摸不着的气体,往往以人类可见的固态液态方式,轻易的存在于这类天体的地层中。
若是天体处于距离恒星更为遥远,更为寒冷的区域,