بروكسيما سنتوري ب

بروكسيما سنتوري ب هو كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور ضمن المنطقة الصالحة للسكن حول النجم القزم الأحمر بروكسيما سنتوري في كوكبة سنتوري . يُعرف أيضًا باسم بروكسيما ب ، [ 7 ] أو ألفا سنتوري سي بي . النجم المضيف هو أقرب نجم إلى الشمس ، على بُعد حوالي 4.2 سنة ضوئية (1.3 فرسخ فلكي ) من الأرض ، وهو جزء من نظام ألفا سنتوري النجمي الثلاثي الأكبر . يُعد بروكسيما ب وبروكسيما د ، إلى جانب بروكسيما ج الذي لا يزال محل خلاف ، أقرب الكواكب الخارجية المعروفة إلى النظام الشمسي .

يدور بروكسيما سنتوري ب حول نجمه الأم على مسافة حوالي 0.04848 وحدة فلكية (7.253 مليون كيلومتر؛ 4.506 مليون ميل) بفترة مدارية تبلغ حوالي 11.2 يومًا أرضيًا. لا تزال خصائصه الأخرى غير مفهومة بشكل كامل، ولكن يُرجح أنه كوكب أرضي بكتلة دنيا تبلغ     يبلغ حجم الكوكب 1.06 كتلة شمسية  ونصف قطره أكبر قليلاً من نصف قطر الأرض. يدور الكوكب ضمن النطاق الصالح للسكن حول نجمه الأم، ولكن من غير المعروف ما إذا كان يمتلك غلافًا جويًا، وهو ما قد يؤثر على احتمالية وجود حياة عليه. بروكسيما سنتوري نجم متوهج ينبعث منه إشعاع كهرومغناطيسي كثيف قد يؤدي إلى تجريد الكوكب من غلافه الجوي.

أعلن المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO) في 24 أغسطس/آب 2016 عن اكتشاف الكوكب بروكسيما سنتوري ب، الذي تم تأكيده عبر سنوات عديدة من قياسات مطيافية دوبلر لنجمه الأم. وقد شكّل اكتشاف بروكسيما سنتوري ب إنجازًا هامًا في علم الكواكب ، [ 8 ] وجذب اهتمامًا واسعًا إلى نظام ألفا سنتوري النجمي ككل. [ 9 ] وبحلول عام 2023، كان يُعتقد أن بروكسيما سنتوري ب هو الكوكب الخارجي الأكثر شهرة لدى عامة الناس. [ 10 ] ويُتيح قرب هذا الكوكب من الأرض فرصةً لاستكشاف الفضاء بواسطة الروبوتات.

اكتشاف

سرعة بروكسيما سنتوري باتجاه الأرض وبعيدًا عنها، كما تم قياسها بواسطة مطياف هاربس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٦. تمثل الرموز الحمراء ذات أشرطة الخطأ السوداء نقاط البيانات، بينما يمثل المنحنى الأزرق مطابقة البيانات. استُخدمت سعة الحركة ودورتها لتقدير الحد الأدنى لكتلة الكوكب.

أصبح نجم بروكسيما سنتوري هدفًا للبحث عن الكواكب الخارجية حتى قبل اكتشاف بروكسيما سنتوري ب، لكن الدراسات الأولية في عامي 2008 و2009 استبعدت وجود كواكب خارجية أكبر من الأرض في المنطقة الصالحة للسكن. [ 11 ] الكواكب شائعة جدًا حول النجوم القزمة، حيث يوجد في المتوسط ​​كوكب أو كوكبان لكل نجم، [ 12 ] ونحو 20-40% من جميع الأقزام الحمراء لديها كوكب واحد في المنطقة الصالحة للسكن. [ 13 ] بالإضافة إلى ذلك، تُعد الأقزام الحمراء أكثر أنواع النجوم شيوعًا. [ 14 ]

استنادًا إلى رصدٍ باستخدام أجهزة [ ج ] في المرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي قبل عام 2016، رُصدت شذوذات حركية في نجم بروكسيما سنتوري [ 15 ] لم يُمكن تفسيرها بشكلٍ مُرضٍ بالتوهجات [ د ] أو النشاط الكروموسفيري [ هـ ] للنجم. أشار هذا إلى احتمال وجود كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول بروكسيما سنتوري. في يناير 2016، أطلق فريق من علماء الفلك مشروع "النقطة الحمراء الباهتة" لتأكيد وجود هذا الكوكب الافتراضي. في 24 أغسطس 2016، اقترح الفريق بقيادة أنغلادا-إسكودي أن وجود كوكب أرضي خارج المجموعة الشمسية في المنطقة الصالحة للسكن حول بروكسيما سنتوري يُمكن أن يُفسر هذه الشذوذات، وأعلنوا عن اكتشاف بروكسيما سنتوري ب. [ 6 ]

في عام 2022، تم تأكيد وجود الكوكب الخارجي بروكسيما سنتوري د ، الذي يدور على مسافة أقرب من النجم. [ 18 ] وفي عام 2020، تم الإبلاغ عن كوكب خارجي مرشح يُدعى بروكسيما سنتوري ج ، [ 19 ] ولكن وجوده محل جدل منذ ذلك الحين بسبب احتمالية وجود شوائب في البيانات. [ 20 ] ولا يزال الادعاء بوجود حزام غبار حول بروكسيما سنتوري غير مؤكد. [ 21 ]

الخصائص الفيزيائية

نظرة عامة ومقارنة للمسافة المدارية للمناطق الصالحة للسكن في بروكسيما سنتوري مقارنة بالنظام الشمسي

المسافة، والمعايير المدارية، والعمر

يُعدّ بروكسيما سنتوري ب أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية إلى الأرض، [ 22 ] على مسافة حوالي4.2 سنة ضوئية  (1.3 فرسخ فلكي ). [ 7 ] يدور حول بروكسيما سنتوري كل11.185 يومًا أرضيًا على مسافة حوالي0.048 وحدة فلكية  ، [ 2 ] أي أقرب إلى بروكسيما سنتوري بأكثر من 20 مرة من قرب الأرض إلى الشمس. [ 23 ] اعتبارًا من عام 2021من غير الواضح ما إذا كان لكوكب بروكسيما سنتوري ب انحراف مداري كبير [ f ] [ 26 ] ، ولكن من غير المرجح أن يكون له أي ميل محوري . [ 27 ] عمر الكوكب غير معروف؛ [ 28 ] ربما يكون بروكسيما سنتوري نفسه قد تم أسره بواسطة ألفا سنتوري ، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون من نفس عمر الزوج الأخير من النجوم، والذي يبلغ عمره حوالي 5 مليارات سنة. [ 21 ] من غير المرجح أن يكون لبروكسيما سنتوري ب مدارات مستقرة لأقماره . [ 29 ]

الكتلة ونصف القطر والتركيب

اعتبارًا من عام 2025، الكتلة الدنيا المقدرة لنجم بروكسيما سنتوري ب هي1.055 ± 0.055 كتلة شمسية  ؛ [ 2 ] تقديرات أخرى مماثلة، [ 30 ] لكن جميع التقديرات تمثل الحد الأدنى لأن ميل مدار الكوكب غير معروف حتى الآن. [ 21 ] بافتراض ميل قدره 47 درجة، متوازيًا مع دوران نجمه المضيف، ستكون كتلته الحقيقية1.44 ± 0.21 كتلة شمسية  . [ 2 ] هذا يجعله مشابهًا للأرض ، لكن نصف قطر الكوكب غير معروف بدقة ويصعب تحديده - تشير التقديرات المستندة إلى التركيب المحتمل إلى نطاق يتراوح بين 0.94 و1.4 ضعف نصف قطر الأرض ، [ 5 ] [ 31 ] وقد تقترب كتلته من الحد الفاصل بين الكواكب الشبيهة بالأرض والكواكب الشبيهة بنبتون ، إذا كانت هذه القيمة أقل من التقديرات السابقة. [ 12 ] اعتمادًا على التركيب، يمكن أن يتراوح بروكسيما سنتوري ب بين كونه كوكبًا شبيهًا بعطارد بنواة كبيرة - الأمر الذي يتطلب ظروفًا خاصة في المراحل المبكرة من تاريخ الكوكب - إلى كوكب غني جدًا بالماء. قد تسمح ملاحظات نسب الحديد والسيليكون والمغنيسيوم في بروكسيما سنتوري بتحديد تركيب الكوكب، [ 32 ] حيث من المتوقع أن تتطابق تقريبًا مع نسب أي أجسام كوكبية في نظام بروكسيما سنتوري؛ وقد توصلت العديد من الملاحظات إلى نسب مماثلة لتلك الموجودة في النظام الشمسي لهذه العناصر. [ 33 ]

لا يُعرف الكثير عن بروكسيما سنتوري ب حتى عام 2021—وخاصةً بُعدها عن النجم وفترة دورانها حوله [ 34 ] —ولكن أُجريت العديد من عمليات المحاكاة لخصائصها الفيزيائية. [ 21 ] وقد تم إنشاء عدد من عمليات المحاكاة والنماذج التي تفترض تركيبات شبيهة بالأرض [ 35 ] وتشمل تنبؤات بالبيئة المجرية ، وتوليد الحرارة الداخلية من التحلل الإشعاعي والتسخين بالحث المغناطيسي ، [ g ] ودوران الكوكب، وتأثيرات الإشعاع النجمي، وكمية العناصر المتطايرة التي يتكون منها الكوكب، وتغيرات هذه المعلمات بمرور الوقت. [ 33 ]

من المرجح أن يكون بروكسيما سنتوري ب قد تشكل في ظروف مختلفة عن الأرض، حيث كان يحتوي على كمية أقل من الماء، وتعرض لاصطدامات أقوى ، وتطور أسرع بشكل عام، بافتراض أنه تشكل على بُعده الحالي من النجم. [ 38 ] من المحتمل أن بروكسيما سنتوري ب لم يتشكل على بُعده الحالي من بروكسيما سنتوري، لأن كمية المواد في القرص الكوكبي الأولي ستكون غير كافية. بدلاً من ذلك، من المرجح أن يكون الكوكب، أو شظاياه الكوكبية الأولية، قد تشكل على مسافات أكبر ثم هاجر إلى مدار بروكسيما سنتوري ب الحالي. اعتمادًا على طبيعة المادة الأولية، قد يكون غنيًا بالمواد المتطايرة. [ 6 ] هناك عدد من سيناريوهات التكوين المختلفة الممكنة، يعتمد الكثير منها على وجود كواكب أخرى حول بروكسيما سنتوري، والتي ستؤدي إلى تركيبات مختلفة. [ 39 ]

قفل المد والجزر

من المرجح أن يكون كوكب بروكسيما سنتوري ب مقيدًا مدّيًا بنجمه المضيف، [ 29 ] مما يعني، في حالة المدار بنسبة 1:1، أن نفس جانب الكوكب سيواجه بروكسيما سنتوري دائمًا. [ 28 ] من غير الواضح ما إذا كانت الظروف الملائمة للحياة ممكنة في ظل هذه الظروف، [ 40 ] إذ أن التقييد المدّي بنسبة 1:1 سيؤدي إلى مناخ متطرف، ولن يكون سوى جزء من الكوكب صالحًا للسكن. [ 28 ]

مع ذلك، قد لا يكون الكوكب مقيدًا مدّيًا. فإذا كانت قيمة الانحراف المداري لكوكب بروكسيما سنتوري ب أعلى من 0.1 [ 41 ] - 0.06، فسيميل إلى الدخول في رنين مداري شبيه برنين عطارد بنسبة 3:2 [ h ] أو رنينات من رتبة أعلى مثل 2:1. [ 42 ] كما أن وجود كواكب إضافية حول بروكسيما سنتوري وتفاعلاته [ i ] مع ألفا سنتوري قد يؤدي إلى زيادة الانحراف المداري. [ 43 ] وإذا لم يكن الكوكب متناظرًا ( ثلاثي المحاور )، فسيكون من الممكن أسره في مدار غير مقيد مدّيًا حتى مع انخفاض قيمة الانحراف المداري. [ 44 ] إلا أن المدار غير المقيد سيؤدي إلى تسخين غلاف الكوكب بفعل المد والجزر ، مما يزيد من النشاط البركاني ، وربما يُعطّل مولد المجال المغناطيسي . [ 45 ] تعتمد الديناميكيات الدقيقة اعتمادًا كبيرًا على البنية الداخلية للكوكب وتطوره استجابةً للتسخين المدّي. [ 46 ] قد يشهد كوكب غير مقيد مداريًا مدًّا وجزرًا في المحيطات أشدّ بكثير من تلك التي تشهدها الأرض. [ 47 ]

الغلاف المغناطيسي

في مايو 2026، كشفت دراسة أجريت على بروكسيما سنتوري عن أدلة على وجود تفاعل مغناطيسي بين النجم والكوكب لكل من بروكسيما سنتوري د وبروكسيما سنتوري ب، مما يشير إلى احتمال وجود مجالات مغناطيسية على كلا الكوكبين. وقد لوحظ تفاعل مماثل بين النجم والكوكب سابقًا في YZ Ceti b . [ 48 ]

مضيف

مقارنة زاوية لحجم نجم بروكسيما في السماء كما يُرى من بروكسيما ب (96 دقيقة قوسية)، مقارنةً بكيفية ظهور الشمس في سمائنا على الأرض (32 دقيقة قوسية). بروكسيما أصغر بكثير من الشمس، لكن بروكسيما ب قريب جدًا من نجمه.

النجم الأم لنجم بروكسيما سنتوري ب هو نجم قزم أحمر ، [ 42 ] يشع 0.005% فقط من كمية الضوء المرئي التي تشعها الشمس، ومتوسط ​​طاقة يبلغ حوالي 0.17% من طاقة الشمس. [ 49 ] على الرغم من هذا الإشعاع المنخفض، إلا أن بروكسيما سنتوري ب، نظرًا لمداره القريب، لا يزال يتلقى حوالي 70% من كمية طاقة الأشعة تحت الحمراء التي تتلقاها الأرض من الشمس. [ 49 ] بروكسيما سنتوري هو أيضًا نجم متوهج ، حيث يتغير لمعانه أحيانًا بمقدار 100 ضعف خلال فترة زمنية مدتها ساعات، [ 50 ] ويبلغ متوسط ​​لمعانه عند0.155 ± 0.006 لتر   . [ 6 ]

تبلغ كتلة بروكسيما سنتوري 12.2% من كتلة الشمس، ونصف قطرها 15.4% من نصف قطر الشمس . [ 51 ] وتبلغ درجة حرارتها الفعالة [ j ]تبلغ درجة حرارته 3050 ± 100 كلفن  ، وله نوع طيفي [ k ] من النوع M5.5V ، مما يجعله نجمًا من النوع M في التسلسل الرئيسي ، حيث يدمج الهيدروجين في نواته لتوليد الطاقة. ويفوق المجال المغناطيسي لنجم بروكسيما سنتوري المجال المغناطيسي للشمس بشكل ملحوظ، حيث تبلغ شدته 100000000 كلفن.600 ± 150 G  ؛ [ 54 ] يتغير في دورة مدتها سبع سنوات. [ 55 ] [ 56 ]

هو أقرب نجم إلى الشمس، ومن هنا جاء اسمه "بروكسيما"، [ 9 ] حيث يبعد عنها مسافة 4.2426 ± 0.0020 سنة ضوئية (1.3008 ± 0.0006 فرسخ فلكي) . بروكسيما سنتوري جزء من نظام نجمي متعدد ، يضم أيضًا ألفا سنتوري أ وألفا سنتوري ب، اللذين يشكلان نظامًا نجميًا ثنائيًا فرعيًا . [ 57 ] ربما تكون ديناميكيات النظام النجمي المتعدد قد دفعت بروكسيما سنتوري ب إلى الاقتراب من نجمه المضيف على مر تاريخه. [ 58 ] وقد اعتُبر اكتشاف كوكب حول ألفا سنتوري ب في عام 2012 موضع شك. [ 57 ] على الرغم من قربه من الأرض، فإن بروكسيما سنتوري خافت جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، [ 11 ] إلا أثناء التوهجات الشمسية الهائلة . [ 59 ]     

ظروف السطح

مناخ

تصور الفنان لسطح بروكسيما سنتوري ب. يمكن رؤية النظام الثنائي ألفا سنتوري AB في المسافة، إلى أعلى يمين بروكسيما، على شكل نقطتين بيضاوين.

يقع بروكسيما سنتوري ب ضمن المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه [ 60 ] ، ويتلقى حوالي 65% من إشعاع الأرض. تُقدّر درجة حرارته عند التوازن بحوالي 234 كلفن (-39 درجة مئوية؛ -38 درجة فهرنهايت) . [ 6 ] تؤثر عوامل مختلفة، مثل الخصائص المدارية لبروكسيما سنتوري ب، وطيف الإشعاع المنبعث منه [ l ] ، وسلوك السحب [ m ] والضباب ، على مناخ بروكسيما سنتوري ب الحامل للغلاف الجوي. [ 65 ]   

هناك سيناريوهان محتملان لغلاف جوي لكوكب بروكسيما سنتوري ب: في الحالة الأولى، ربما تكثف ماء الكوكب وفقد الهيدروجين في الفضاء، مما لم يترك في الغلاف الجوي سوى الأكسجين و/أو ثاني أكسيد الكربون بعد المراحل الأولى من تاريخ الكوكب. مع ذلك، من الممكن أيضًا أن يكون لبروكسيما سنتوري ب غلاف جوي هيدروجيني بدائي أو أنه تشكل على مسافة أبعد من نجمه، مما قلل من هروب الماء. [ 66 ] وبالتالي، ربما احتفظ بروكسيما سنتوري ب بمائه بعد المراحل الأولى من تاريخه. [ 58 ] إذا وُجد غلاف جوي، فمن المرجح أن يحتوي على غازات حاملة للأكسجين مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. وبالإضافة إلى النشاط المغناطيسي للنجم، ستؤدي هذه الغازات إلى ظهور الشفق القطبي الذي يمكن رصده من الأرض [ 67 ] إذا كان للكوكب مجال مغناطيسي. [ 68 ]

استُخدمت نماذج مناخية، بما في ذلك نماذج الدوران العام المستخدمة لمناخ الأرض [ 69 ] ، لمحاكاة خصائص الغلاف الجوي لكوكب بروكسيما سنتوري ب. وبناءً على خصائصه، مثل ما إذا كان مقيدًا مدّيًا، وكمية الماء وثاني أكسيد الكربون، توجد عدة سيناريوهات محتملة: كوكب مغطى جزئيًا أو كليًا بالجليد، أو محيطات واسعة النطاق أو صغيرة، أو يابسة فقط، أو مزيج من هذه السيناريوهات [ 70 ] ، أو سيناريوهات تحتوي على "عين" واحدة أو اثنتين [ n ] [ 72 ] ، أو مناطق على شكل جراد البحر تحتوي على ماء سائل (أي بالقرب من خط الاستواء، مع منطقتين متطابقتين تقريبًا على كل نصف كرة، تنبثقان من خط الاستواء مثل مخالب جراد البحر) [ 73 ] ، أو محيط تحت السطح [ 74 ] بغطاء جليدي رقيق (أقل من كيلومتر) قد يكون موحلًا في بعض الأماكن [ 75 ] . وتشمل العوامل الإضافية ما يلي:

استقرار الغلاف الجوي

يُعد استقرار الغلاف الجوي مشكلة رئيسية بالنسبة لقابلية بروكسيما سنتوري ب للحياة، نتيجة لعدة عوامل غير معروفة حاليًا: [ 82 ]

  • يشكل الإشعاع القوي بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية المنبعثة من بروكسيما سنتوري تحديًا كبيرًا لقابلية الكوكب للحياة. [ 22 ] يتلقى بروكسيما سنتوري ب ما يقارب 10 إلى 60 ضعف كمية هذا الإشعاع [ 60 ] ، وخاصة الأشعة السينية، مقارنةً بالأرض. [ 83 ] وربما يكون قد تلقى كميات أكبر في الماضي، [ 84 ] ليصل إجمالي إشعاع الأشعة فوق البنفسجية الشديدة المتراكم إلى 7-16 ضعف ما تتلقاه الأرض. [ 85 ] يمكن للأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية أن تُبخر الغلاف الجوي بفعالية [ 23 نظرًا لأن الهيدروجين يمتص الإشعاع بسهولة ولا يفقده بسهولة مرة أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته حتى تصبح سرعة ذرات وجزيئات الهيدروجين كافية للهروب من مجال جاذبية الكوكب. [ 86 ] كما يمكنها إزالة الماء عن طريق فصله إلى هيدروجين وأكسجين ، وتسخين الهيدروجين في الغلاف الخارجي للكوكب حتى يتسرب. ويمكن للهيدروجين أن يسحب عناصر أخرى مثل الأكسجين [ 87 ] والنيتروجين بعيدًا . [ 88 ] يمكن للنيتروجين وثاني أكسيد الكربون أن يتسربا من الغلاف الجوي من تلقاء نفسيهما، ولكن من غير المرجح أن تقلل هذه العملية بشكل كبير من محتوى النيتروجين وثاني أكسيد الكربون في كوكب شبيه بالأرض. [ 89 ]
  • تُشكل الرياح النجمية والانبعاثات الكتلية الإكليلية تهديدًا أكبر للغلاف الجوي. [ 23 ] قد تصل كمية الرياح النجمية التي تصطدم بكوكب بروكسيما سنتوري ب إلى 4-80 ضعفًا لتلك التي تصطدم بالأرض، [ 85 ] بضغط يفوق ضغط الرياح النجمية للشمس بحوالي عشرة آلاف ضعف. [ 90 ] قد يؤدي الإشعاع فوق البنفسجي والأشعة السينية الأكثر كثافة إلى رفع الغلاف الجوي للكوكب إلى خارج المجال المغناطيسي، مما يزيد من الفقد الناجم عن الرياح النجمية والانبعاثات الكتلية. [ 91 ] قد يطور كوكب مثل بروكسيما سنتوري ب بنية داخلية تمنع وجود مجالات مغناطيسية كوكبية قوية . [ 92 ]
  • على بُعد بروكسيما سنتوري ب من النجم، من المرجح أن تكون الرياح النجمية أكثر كثافة من حول الأرض بمعامل يتراوح بين 10 و1000، وذلك اعتمادًا على قوة [ 93 ] ومرحلة المجال المغناطيسي لبروكسيما سنتوري (يمتلك بروكسيما سنتوري دورة مغناطيسية مدتها سبع سنوات). [ 94 ] اعتبارًا من عام 2018من غير المعروف ما إذا كان للكوكب مجال مغناطيسي [ 22 ] ، وقد يكون للغلاف الجوي العلوي مجاله المغناطيسي الخاص. [ 91 ] اعتمادًا على شدة المجال المغناطيسي لكوكب بروكسيما سنتوري ب، يمكن للرياح النجمية أن تخترق الغلاف الجوي للكوكب بعمق وتجرد أجزاء منه، [ 95 ] مع تباين كبير على مدى فترات زمنية يومية وسنوية. [ 93 ]
  • إذا كان الكوكب مقيدًا مدّيًا بالنجم، فقد ينهار غلافه الجوي على جانبه المظلم. [ 96 ] ويُعدّ هذا خطرًا خاصًا في حالة الغلاف الجوي الذي يهيمن عليه ثاني أكسيد الكربون، على الرغم من إمكانية إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون بواسطة الأنهار الجليدية . [ 97 ]
  • على عكس النجوم الشبيهة بالشمس، كانت المنطقة الصالحة للسكن حول بروكسيما سنتوري أبعد في المراحل الأولى من وجود النظام [ 98 ] عندما كان النجم في مرحلة ما قبل التسلسل الرئيسي [ o ] . [ 99 ] في حالة بروكسيما سنتوري، بافتراض أن الكوكب تشكل في مداره الحالي، فإنه ربما قضى ما يصل إلى 180 مليون سنة قريبًا جدًا من نجمه بحيث لم يتكثف الماء. [ 58 ] لذلك، ربما عانى بروكسيما سنتوري b من ظاهرة الاحتباس الحراري الجامح ، حيث تبخر ماء الكوكب وتحول إلى بخار، [ 100 ] والذي انقسم بعد ذلك إلى هيدروجين وأكسجين بفعل الأشعة فوق البنفسجية. ثم فُقد الهيدروجين، وبالتالي أي ماء، [ 58 ] على غرار ما يُعتقد أنه حدث لكوكب الزهرة . [ 101 ]
  • في حين أن خصائص أحداث الاصطدام على بروكسيما سنتوري ب لا تزال مجرد تكهنات، إلا أنها قد تزعزع استقرار الغلاف الجوي [ 102 ] وتؤدي إلى تبخر المحيطات. [ 19 ]
  • من المتوقع أن يشهد بروكسيما سنتوري ب، المغطى بالجليد والذي يحتوي على محيط تحت سطحه، نشاطًا بركانيًا جليديًا بمعدلات مماثلة للنشاط البركاني على قمر آيو التابع لكوكب المشتري . [ 74 ] وسيؤدي هذا النشاط البركاني الجليدي إلى توليد غلاف خارجي رقيق مماثل لغلاف قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري . [ 103 ]

حتى لو فقد بروكسيما سنتوري ب غلافه الجوي الأصلي، فإن النشاط البركاني قد يعيد بناءه بعد فترة. من المرجح أن يحتوي الغلاف الجوي الثاني على ثاني أكسيد الكربون ، [ 40 ] مما يجعله أكثر استقرارًا من الغلاف الجوي الشبيه بالأرض، [ 33 ] لا سيما في وجود محيط، والذي قد يساهم، اعتمادًا على حجمه وكتلته وتركيبه، في منع انهيار الغلاف الجوي. [ 45 ] بالإضافة إلى ذلك، قد تعيد اصطدامات المذنبات الخارجية تزويد بروكسيما سنتوري ب بالماء، إن وُجدت. [ 104 ]

توصيل المياه إلى بروكسيما سنتوري ب

توجد عدة آليات لنقل الماء إلى كوكب نامٍ؛ لكن كمية الماء التي تلقاها بروكسيما سنتوري ب غير معروفة. [ 38 ] تشير نماذج ريباس وآخرون ( 2016) إلى أن بروكسيما سنتوري ب لم يفقد أكثر من ما يعادل محيطًا واحدًا من الأرض من الماء [ 22 لكن أبحاثًا لاحقة أشارت إلى أن كمية الماء المفقودة قد تكون أكبر بكثير [ 105 ] ، وخلص أيرابيتيان وآخرون (2017) إلى أن الغلاف الجوي سيختفي في غضون عشرة ملايين سنة. [ 106 ] ومع ذلك، تعتمد هذه التقديرات بشكل كبير على الكتلة الأولية للغلاف الجوي، وبالتالي فهي غير دقيقة إلى حد كبير. [ 45 ]

إمكانية الحياة

في سياق أبحاث الكواكب الخارجية ، يُعرَّف "صلاحية السكن" عادةً بأنها إمكانية وجود ماء سائل على سطح الكوكب. [ 66 ] وكما هو متعارف عليه في سياق الحياة على الكواكب الخارجية ، يُعد وجود الماء السائل على السطح والغلاف الجوي شرطين أساسيين لصلاحية السكن؛ فأي حياة تقتصر على باطن الكوكب، [ 98 ] كما هو الحال في محيط جوفي ، كتلك الموجودة على كوكب أوروبا في المجموعة الشمسية، يصعب رصدها من بعيد [ 99 ] على الرغم من أنها قد تُشكل نموذجًا للحياة في كوكب بروكسيما سنتوري ب المغطى بمحيط بارد. [ 107 ]

معوقات صلاحية السكن

تُعد قابلية الأقزام الحمراء للسكن موضوعًا مثيرًا للجدل، [ 28 ] مع عدد من الاعتبارات:

  • إن نشاط بروكسيما سنتوري والتزامن المدّي سيعيقان ترسيخ هذه الظروف على الكوكب. [ 6 ]
  • على عكس الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، فإن الأشعة فوق البنفسجية على بروكسيما سنتوري ب تكون أكثر احمرارًا (أبرد)، وبالتالي قد تتفاعل بشكل أقل مع المركبات العضوية [ 108 ] وقد تنتج كمية أقل من الأوزون. [ 109 ] في المقابل، قد يؤدي النشاط النجمي إلى استنزاف طبقة الأوزون بشكل كافٍ لزيادة الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات خطيرة. [ 45 ] [ 110 ]
  • اعتمادًا على درجة انحراف مداره، قد يقع جزئيًا خارج المنطقة الصالحة للسكن خلال جزء من مداره. [ 28 ]
  • قد يتراكم الأكسجين [ 111 ] و/أو أول أكسيد الكربون في غلاف بروكسيما سنتوري ب الجوي إلى مستويات سامة. [ 112 ] ومع ذلك، قد تساعد التركيزات العالية للأكسجين في تطور الكائنات الحية المعقدة . [ 111 ]
  • في حال وجود محيطات، قد تؤدي المد والجزر إلى غمر وتجفيف المناطق الساحلية، مما يُحفز تفاعلات كيميائية تُساعد على نشأة الحياة، [ 113 ] ويُعزز تطور الإيقاعات البيولوجية كدورة الليل والنهار التي ما كانت لتتطور لولاها على كوكب مُقيد بالمد والجزر بدون هذه الدورة، [ 114 ] كما يُساهم في مزج مياه المحيطات وتوفير وإعادة توزيع العناصر الغذائية، [ 115 ] ويُحفز التوسع الدوري للكائنات البحرية كظاهرة المد الأحمر على الأرض. [ 116 ] مع ذلك، قد تُؤدي المد والجزر القوية جدًا إلى تآكل شديد للقارات وارتفاع حاد في درجة حرارة المد والجزر ، مما يُؤثر سلبًا على صلاحية الكوكب للحياة. [ 117 ]

من جهة أخرى، تتمتع الأقزام الحمراء مثل بروكسيما سنتوري بعمر أطول بكثير من عمر الشمس، متجاوزةً العمر المُقدَّر للكون ، مما يمنح الحياة وقتًا كافيًا للتطور. [ 118 ] الإشعاع المنبعث من بروكسيما سنتوري غير مناسب لعملية التمثيل الضوئي المُنتِجة للأكسجين ، ولكنه كافٍ لعملية التمثيل الضوئي غير المُنتِجة للأكسجين . [ 119 ] مع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يُمكن رصد الحياة التي تعتمد على التمثيل الضوئي غير المُنتِج للأكسجين. [ 120 ] وقدّرت إحدى الدراسات التي أُجريت عام 2017 أن إنتاجية النظام البيئي لبروكسيما سنتوري ب، القائم على التمثيل الضوئي، قد تُعادل حوالي 20% من إنتاجية الأرض. [ 121 ]

الملاحظة والاستكشاف

اعتبارًا من عام 2021لم يتم تصوير نجم بروكسيما سنتوري ب بشكل مباشر حتى الآن، نظرًا لصغر المسافة بينه وبين بروكسيما سنتوري. [122] ومن غير المرجح أن يعبر أمام بروكسيما سنتوري من منظور الأرض؛ [123 ] فقد فشلت جميع عمليات المسح في العثور على أي دليل على عبور بروكسيما سنتوري ب. [ 124 ] [ 125 ] ويخضع النجم للمراقبة لرصد أي انبعاث محتمل لإشارات راديوية متعلقة بالتكنولوجيا من خلال مشروع "بريكثرو ليسن" الذي رصد إشارة BLC1 في أبريل/مايو 2019 ؛ إلا أن التحقيقات اللاحقة أشارت إلى أنها على الأرجح من أصل بشري. [ 126 ]

قد تتمكن التلسكوبات الأرضية الكبيرة المستقبلية والمراصد الفضائية، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي وتلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي، من رصد بروكسيما سنتوري ب مباشرةً، نظرًا لقربه من الأرض، [ 23 ] إلا أن فصل الكوكب عن نجمه سيكون صعبًا. [ 40 ] تشمل السمات المحتملة التي يمكن رصدها من الأرض انعكاس ضوء النجوم من المحيط، [ 127 ] وأنماط الإشعاع للغازات والضباب في الغلاف الجوي، [ 128 ] وانتقال الحرارة في الغلاف الجوي. [ q ] [ 129 ] وقد بُذلت جهود لتحديد كيف سيبدو بروكسيما سنتوري ب من الأرض إذا كان له خصائص معينة، مثل غلاف جوي ذي تركيبة محددة. [ 34 ]

حتى أسرع المركبات الفضائية التي بناها البشر ستستغرق وقتًا طويلاً لقطع المسافات بين النجوم ؛ إذ سيستغرق وصول فوياجر 2 إلى بروكسيما سنتوري حوالي 75,000 عام. ومن بين التقنيات المقترحة للوصول إلى بروكسيما سنتوري ب خلال أعمار البشر، الأشرعة الشمسية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 20% من سرعة الضوء ؛ لكن تكمن المشكلة في كيفية إبطاء سرعة المسبار عند وصوله إلى نظام بروكسيما سنتوري [ 130 ] ، واصطدامات المسابير عالية السرعة بجزيئات الفضاء بين النجوم [ 131 ] . ومن بين مشاريع السفر إلى بروكسيما سنتوري ب، مشروع بريكثرو ستار شوت ، الذي يهدف إلى تطوير أجهزة وأنظمة طاقة قادرة على الوصول إلى بروكسيما سنتوري في القرن الحادي والعشرين [ 132 ] .

منظر من بروكسيما سنتوري ب

منظر من بروكسيما سنتوري ب لبروكسيما سنتوري، مع ألفا سنتوري أ و ب في الخلفية. تم إنشاؤه باستخدام سيليستيا.

من سطح بروكسيما سنتوري ب، سيكون كل من مكوني ألفا سنتوري أكثر سطوعًا من أقصى سطوع لكوكب الزهرة كما يُرى من الأرض، حيث يبلغ قدرهما الظاهري -6.8 و-5.2 على التوالي. [49] ستظهر الشمس كنجم ساطع بقدر ظاهري 0.40 في كوكبة ذات الكرسي . وسيكون سطوع الشمس مشابهًا لسطوع نجم أخيرنار أو بروسيون من الأرض. [ r ]

منظر من الأرض

مقاطع فيديو

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. من المعروف أن الانحراف المركزي منخفض (<0.1 [ 3 ] ) ويتوافق مع مدار دائري، [ 4 ] وهو ما تفترضه أحدث الحلول المدارية. [ 2 ]
  2. نطاق قيم نصف القطر المحتملة، اعتمادًا على تركيب بروكسيما ب
  3. مطياف إيشيل للأشعة فوق البنفسجية والمرئية وجهاز البحث عن الكواكب عالي الدقة بالسرعة الشعاعية . [ 15 ]
  4. من المفترض أن تكون التوهجات ظواهر مغناطيسية تنبعث خلالها إشعاعات من أجزاء من النجم أكثر من المعتاد لعدة دقائق وساعات. [ 16 ]
  5. الغلاف اللوني هو طبقة خارجية للنجم. [ 17 ]
  6. تم تحديد انحراف مدار بروكسيما سنتوري ببأقل من 0.35 [ 6 ] ، وقد أشارت الملاحظات اللاحقة إلى انحرافات مدارية تبلغ0.08 +0.07 −0.06 , [ 24 ]0.17 + 0.21 - 0.12 و0.105 +0.091 −0.068 [ 25 ]
  7. قد تؤدي المد والجزر إلى تسخين داخلي في بروكسيما سنتوري ب؛ اعتمادًا على الانحراف المداري،قد تصل درجات الحرارة إلى قيم مشابهة لقيم قمر آيو مع نشاط بركاني مكثف، أو قيم مشابهة لقيم الأرض. [ 36 ] كما يمكن للمجال المغناطيسي للنجمأن يُحدث تسخينًا شديدًا لباطن الكوكب، [ 33 ] خاصةً في المراحل المبكرة من تاريخه. [ 37 ]
  8. نسبة 3:2 بين دوران الكوكب حول محوره ومداره حول النجم. [ 28 ]
  9. يمكن أن تكون المد والجزر التي أثارها ألفا قنطورس قد تسببت في انحراف مداري قدره 0.1. [ 36 ]
  10. درجة الحرارة الفعالة هي درجة الحرارة التي يمتلكها جسم أسود ينبعث منه نفس كمية الإشعاع. [ 52 ]
  11. النوع الطيفي هو نظام لتصنيف النجوم حسب درجة حرارتها. [ 53 ]
  12. ينعكس إشعاع القزم الأحمر بشكل أقل فعالية بكثير بواسطة الثلج والجليد [ 42 ] والغيوم [ 61 ] ، على الرغم من أنه - في حالة الجليد -قد يعوض تكوّن الجليد الحامل للملح ( الهيدروهاليت ) هذا التأثير. [ 62 ] كما أنه لا يُحلل الغازات النزرة مثل الميثان وأحادي أكسيد النيتروجين وكلوريد الميثيل بسهولةكما تفعل الشمس. [ 63 ]
  13. على سبيل المثال، يؤدي تراكم السحب أسفل النجم في حالة الكوكب المقيد مدّياً [ 44 ] إلى استقرار المناخ عن طريق زيادة انعكاس ضوء النجوم. [ 64 ]
  14. منطقة واحدة أو عدة مناطق من الماء السائل محاطة بالجليد. [ 71 ]
  15. تكون الأقزام الحمراء مثل بروكسيما سنتوري أكثر سطوعًا قبل دخولها التسلسل الرئيسي للنجوم. [ 58 ]
  16. الاحتمالية حوالي 1.5%. [ 34 ]
  17. إذا كان هناك غلاف جوي أو محيط وكان بروكسيما سنتوري ب مقيدًا مدّيًا، فإن الغلاف الجوي أو المحيط سيميل إلى إعادة توزيع الحرارة من جانب النهار إلى جانب الليل وسيكون هذا مرئيًا من الأرض.
  18. ستكون إحداثيات الشمس مقابلةً قطريًا لنجم بروكسيما سنتوري، عند α = 02 ساعة 29 دقيقة 42.9487 ثانية ، δ = +62 درجة  40 دقيقة  46.141 ثانية قوسية . يبلغ القدر المطلقللشمس M <sub>v</sub> 4.83، لذا عند اختلاف المنظر π البالغ 0.77199 ، يُعطىالقدر الظاهري m بالمعادلة 4.83 − 5(log 10 (0.77199) + 1) = 0.40.

مراجع

  1. ^ أنجلادا إسكودي وآخرون. 2016 .
  2. 1 2 3 4 5 6 سواريز ماسكارينيو وآخرون. 2025 ، ص. 14.
  3. سواريز ماسكارينو وآخرون. 2025 ، ص. 15.
  4. فاريا وآخرون 2022 .
  5. 1 2 بروجر وآخرون. 2016 ، ص. 1.
  6. 1 2 3 4 5 6 7 أنجلادا-إسكودي وآخرون. 2016 ، ص. 438.
  7. 1 2 توربيت وآخرون. 2016 ، ص. 1.
  8. ماسكارينو وآخرون. 2020 ، ص. 1.
  9. 1 2 Quarles & Lissauer 2018 ، ص. 1.
  10. ^ ميلي وفالي وماكون 2023 ، ص. 435.
  11. 1 2 كيبينج وآخرون. 2017 ، ص. 1.
  12. 1 2 كيبينج وآخرون. 2017 ، ص. 2.
  13. واندل 2017 ، ص 498.
  14. ميدوز وآخرون 2018 ، ص 133.
  15. 1 2 أنجلادا-إسكودي وآخرون. 2016 ، ص. 437.
  16. غودل 2014 ، ص 9.
  17. غودل 2014 ، ص. 6.
  18. ^ فاريا وآخرون. 2022 ، ص. 10.
  19. 1 2 سراج ولوب 2020 ، ص. 1.
  20. ^ أرتيجاو وآخرون. 2022 ، ص. 1.
  21. 1 2 3 4 نواك وآخرون. 2021 ، ص. 1.
  22. 1 2 3 4 شولز ماكوش وإيروين 2018 ، ص. 240.
  23. 1 2 3 4 جارافو ودريك وكوهين 2016 ، ص. 1.
  24. ^ والتروفا وبونهونكوفا 2020 ، ص. 13.
  25. ماسكارينو وآخرون. 2020 ، ص. 8.
  26. Noack et al. 2021 ، ص. 9.
  27. ^ غارافو، دريك وكوهين 2016 ، ص. 2.
  28. 1 2 3 4 5 6 ريتشي ولاركوم وريباس 2018 , ص. 148.
  29. 1 2 Kreidberg & Loeb 2016 ، ص. 2.
  30. ماسكارينو وآخرون. 2020 ، ص. 7.
  31. 1 2 دي لوكا وآخرون. 2024 ، ص. 1481.
  32. ^ بروجر وآخرون. 2016 ، ص. 4.
  33. 1 2 3 4 نواك وآخرون. 2021 ، ص. 2.
  34. 1 2 3 جالوزو وآخرون. 2021 ، ص. 1.
  35. ^ زولواغا وبوستامانت 2018 ، ص. 55.
  36. 1 2 ريباس وآخرون 2016 ، ص. 8.
  37. Quick et al. 2023 ، ص. 13.
  38. 1 2 ريباس وآخرون 2016 ، ص. 3.
  39. كولمان وآخرون 2017 ، ص. 1007.
  40. 1 2 3 سنيلين وآخرون. 2017 ، ص. 2.
  41. ^ والتروفا وبونهونكوفا 2020 ، ص. 18.
  42. 1 2 3 توربيت وآخرون. 2016 ، ص. 2.
  43. ميدوز وآخرون 2018 ، ص 138.
  44. 1 2 ريباس وآخرون. 2016 ، ص. 10.
  45. 1 2 3 4 ميدوز وآخرون 2018 ، ص. 136.
  46. ^ والتروفا وبونهونكوفا 2020 ، ص. 22.
  47. شي وآخرون 2025 ، ص. 4.
  48. زاباتيرو أوسوريو، إم آر؛ بيجار، في جيه إس؛ وآخرون  . (مايو 2026). "تفاعل النجوم والكواكب في نظام بروكسيما". علم الفلك والفيزياء الفلكية . arXiv : 2605.22925 .
  49. 1 2 3 سيجل 2016 .
  50. ريباس وآخرون 2016 ، ص. 4.
  51. ^ كيرفيلا، ثيفينين ولوفيس 2017 ، ص. 3.
  52. روان 2014ب ، ص. 1.
  53. إكستروم 2014 ، ص. 1.
  54. ^ أنجلادا إسكودي وآخرون. 2016 ، ص. 439.
  55. ^ غارافو، دريك وكوهين 2016 ، ص. 4.
  56. ^ إنجلبريشت وآخرون. 2024 ، ص. 14.
  57. 1 2 Liu et al. 2017 ، ص. 1.
  58. 1 2 3 4 5 ميدوز وآخرون 2018 ، ص. 135.
  59. هوارد وآخرون 2018 ، ص. 2.
  60. 1 2 ريباس وآخرون 2016 ، ص. 5.
  61. ^ حريصة وآخرون. 2020 ، ص. 10.
  62. شيلدز وكارنز 2018 ، ص 7.
  63. تشين وهورتون 2018 ، ص. 148.13.
  64. سيرجييف وآخرون 2020 ، ص. 1.
  65. ميدوز وآخرون 2018 ، ص 137.
  66. 1 2 ميدوز وآخرون 2018 ، ص. 134.
  67. لوغر وآخرون 2017 ، ص. 2.
  68. لوغر وآخرون 2017 ، ص. 7.
  69. Boutle et al. 2017 ، ص. 1.
  70. ^ توربيت وآخرون. 2016 ، ص. 3.
  71. ^ ديل جينيو وآخرون. 2019 ، ص. 114.
  72. 1 2 3 ديل جينيو وآخرون. 2019 ، ص. 100.
  73. ^ ديل جينيو وآخرون. 2019 ، ص. 103.
  74. 1 2 Quick et al. 2023 ، ص. 9.
  75. Quick et al. 2023 ، ص 10-11.
  76. سيرجييف وآخرون 2020 ، ص. 6.
  77. لويس وآخرون 2018 ، ص. 2.
  78. ^ إنجلبريشت وآخرون. 2024 ، ص. 11-12.
  79. ^ ديل جينيو وآخرون. 2019 ، ص. 101.
  80. أوجها وآخرون 2022 ، ص. 3.
  81. ^ يانغ وجي 2018 ، ص. P43G – 3826.
  82. هوارد وآخرون 2018 ، ص. 1.
  83. ^ ريباس وآخرون. 2016 ، ص. 15.
  84. ريباس وآخرون 2016 ، ص. 6.
  85. 1 2 ريباس وآخرون 2016 ، ص. 7.
  86. Zahnle & Catling 2017 ، ص. 6.
  87. ^ ريباس وآخرون. 2016 ، ص. 11.
  88. ^ ريباس وآخرون. 2016 ، ص. 12.
  89. ^ ريباس وآخرون. 2016 ، ص. 13.
  90. ^ جارافو وآخرون. 2022 ، ص. 1.
  91. 1 2 ريباس وآخرون. 2016 ، ص. 14.
  92. أتكينسون، ألكسندر وفاريش 2024 ، ص. 6.
  93. 1 2 غارافو، دريك وكوهين 2016 ، ص. 5.
  94. ^ جارافو وآخرون. 2022 ، ص. 7.
  95. ^ غارافو، دريك وكوهين 2016 ، ص. 3.
  96. Kreidberg & Loeb 2016 ، ص. 1.
  97. ^ توربيت وآخرون. 2016 ، ص. 5.
  98. 1 2 ريباس وآخرون 2016 ، ص. 1.
  99. 1 2 سنيلين وآخرون. 2017 ، ص. 1.
  100. Zahnle & Catling 2017 ، ص 10.
  101. ريباس وآخرون 2016 ، ص. 2.
  102. Zahnle & Catling 2017 ، ص 11.
  103. Quick et al. 2023 ، ص. 12.
  104. شوارتز وآخرون 2018 ، ص 3606.
  105. ^ ريباس وآخرون. 2017 ، ص. 11.
  106. ^ بروجر وآخرون. 2017 ، ص. 7.
  107. ^ ديل جينيو وآخرون. 2019 ، ص. 117.
  108. ريباس وآخرون 2017 ، ص. 1.
  109. Boutle et al. 2017 ، ص. 3.
  110. هوارد وآخرون 2018 ، ص. 6.
  111. 1 2 Lingam 2020 ، ص. 5.
  112. ^ شويترمان وآخرون. 2019 ، ص. 5.
  113. ^ لينغام ولوب 2018 ، ص 969-970.
  114. ^ لينغام ولوب 2018 ، ص. 971.
  115. ^ لينغام ولوب 2018 ، ص. 972.
  116. ^ لينغام ولوب 2018 ، ص. 975.
  117. ^ شي وآخرون. 2025 ، ص 11، 12.
  118. ^ ريتشي ولاركوم وريباس 2018 ، ص. 147.
  119. ^ ريتشي ولاركوم وريباس 2018 ، ص. 168.
  120. ^ ريتشي ولاركوم وريباس 2018 ، ص. 169.
  121. ^ ليمر وآخرون. 2018 ، ص. 2.
  122. ^ جالوزو وآخرون. 2021 ، ص. 6.
  123. ^ كيبينج وآخرون. 2017 ، ص. 14.
  124. ^ جنكينز وآخرون. 2019 ، ص. 274.
  125. ^ جيلبرت وآخرون. 2021 ، ص. 10.
  126. الشيخ وآخرون. 2021 ، ص. 1153.
  127. ميدوز وآخرون 2018 ، ص 139.
  128. ميدوز وآخرون 2018 ، ص 140.
  129. Kreidberg & Loeb 2016 ، ص. 5.
  130. ^ هيلر وهيبك 2017 ، ص. 1.
  131. ^ هيلر وهيبك 2017 ، ص. 4.
  132. بيتش 2017 ، ص 253.

مصادر

للمزيد من القراءة

  • كالاندريلي إي، إيشر أ (16 ديسمبر 2016). "أهم 15 حدثًا وقعت في الفضاء عام 2016" . تيك كرانش . مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2016 .