中国《晋书.天文志》说:“轩辕十七星,在七星北。”人类在征服北斗七星后,从天玑星的人类居住星球也发射了不少探测器探测和观察狮子座轩辕十四(狮子座α)。狮子座(拉丁语:Leo,英文名字:Regulus,英文含意是小皇帝,天文符号:9804;),黄道带星座之一,面积946.96平方度,占全天面积的2.296%,在全天88个星座中,面积排行第十二位。狮子座的设立已经数千年的历史,普遍认同的说法是在4000多年前的古埃及,每年仲夏节太阳移到狮子座天区时,尼罗河的河谷就有大量狮子从沙漠中聚集乘凉喝水,狮子座因此得名。轩辕是中国上古帝王黄帝的名字。古代人对轩辕皇帝非常崇敬,于是将天上的星宿命名为轩辕。轩辕这一组星共为 17 颗星。狮子座中亮于5.5等的恒星有52颗,最亮星为轩辕十四(狮子座α),视星等为1.35。每年3月1日子夜狮子座中心经过上中天,所以如果那时候天气晴朗的好,你晚上仰望星空,你就会看到狮子座群星璀璨。其中,轩辕十四(狮子)、轩辕十三(狮子)、轩辕十二(狮子)、轩辕十一(狮子)、轩辕十(狮子)及轩辕九(狮子)由南向北组成了“镰刀”(或反写的问号)结构,它们代表了狮子的头、颈及鬃毛部份。
轩辕十四星(Regulus)亦称狮子座 α 星,是狮子座中的一个四合星。轩辕十四位于狮子座的正中央,从北斗的天权星引出一条直线,通过天玑星延长约10倍,就能碰到轩辕十四。主星是狮子座中最明亮的恒星,也是全天空最明亮的恒星中排行第二十一颗。轩辕十四是一颗蓝白色亮星,呈扁球状,实际光度比太阳亮 288 倍,距地球约 79.3光年,被称为帝王之星,王者之星。
轩辕十四是包含 3 颗恒星和一颗伴星的多星系统。轩辕十四 A 是一颗类别为 B8 IVn 的蓝色次巨星,还有一颗白矮星伴星环绕。由于主星极其扭曲的形状,所以不能忽略长期轨道摄动的影响,例如它们的轨道周期,就不能以纯粹的二体运动开普勒轨道来处理相对的轨道运动。换言之,开普勒第三定律:“行星公转周期的平方与它同太阳距离的立方成正比。”只适用于两个质点,不适用于主星高度变形扭曲的轩辕十四主星。
在距离轩辕十四 A 4200 个天文单位是有着共同自行运动的双星,分别被标示为轩辕十四 B 和轩辕十四 C,这一对在HD 星表的序号是 HD 87884。轩辕十四 B的光谱类型是 K2 V,它的伴星轩辕十四 C是 M5 V。这一对联星的轨道周期是 2000年,相距大约 100 天文单位。
轩辕十四是天空中 21 颗最亮的恒星之一,它的视星等为 +1.40 等,主要是轩辕十四 A 输出的蓝白色的光,极像一个白色的鸡蛋。如果将轩辕十四 B 独立来观察,必须使用双筒望远镜才能观察到 +8.13 等的 B 星,而它的伴星轩辕十四 C 是 +13.50 等,是四颗恒星中最暗的,需要大口径的望远镜才能直接看见。轩辕十四 A 本身是光谱联星,第二颗恒星因为比主星暗淡而不能直接看见。轩辕十四B、轩辕十四C 对与轩辕十四A 的角距离为 177 弧秒,使用业余的小望远镜就能看见。
轩辕十四A半径约为 3.092左右倍太阳半径,质量大约是太阳的 3.8 倍,并且是一颗年龄只有大约一亿岁的年轻恒星。根据恒星寿命和质量的关系计算,轩辕十四A还剩下约两亿年的寿命。它的自转非常快速,周期只有 15.9 小时,因此使它的形状高度的扁平。这种结果造成所谓的重力昏暗:轩辕十四A的光球在两极明显的比赤道热,表面的单位面积亮度在两极比赤道亮五倍。如果自转的速度再加快 16%,这颗恒星的引力将不足以提供足够的向心力使它凝聚,它将会被撕裂而不会凝聚在一起。类似的恒星还有波江座的全天第九亮星水委一,天鹰座的牛郎星和天琴座的织女星。
人类此时发现了辕十四星有不少卫星,其中有两个还是冰体类地卫星,人类于是打算征服轩辕十四星。说干就干,人类从天玑星的人类居住星球征集了一万名科学家出征轩辕十四星。宇宙飞船和航天飞机飞行了4.5年后来到轩辕十四星的恒星空间,大家发现这里有四个太阳。于是兵分两路,前期各自的冰体类地卫星轨道。
又飞行了几个月后,大家来到各个冰体类地卫星的轨道空间。数学家通过精密计算,在合适的轨道释放了人造太阳,随着人造太阳的点火成功,冰层开始融化,江河湖泊、大海和地面开始显露出来,人类于是降落在这个星球,建设人造磁场和光伏发电站,修建了大量居住的房子,于是派出大型机械疏通江河湖泊,又在这个类地卫星的江河湖泊里释放了大量的藻类、水草和鱼苗,于是派出大型机器改良和开垦了大量的土地。
人类征服轩辕十四星的冰体类地行星后,把这个天大的好消息传给最近的各个人类星球,收到好消息的人类又沸腾了,人们听说这里是帝王之星,王者之星,不少人蜂拥移民到这里,想看一下帝王之星,王者之星究竟是个怎么样子的。
人类征服轩辕十四星后,又发射了不少探测器探测和观察红矮星K2-18。红矮星是指表面温度低、颜色偏红的矮星,尤指主序星中比较“冷”的M型及K型恒星,这些恒星质量不超过太阳质量的一半,105个木星质量以上,表面温度为2500至5000K。大多数红矮星的直径及质量均低于太阳的三分一,表面温度也低于3500K。释出的光也比太阳弱得多,有时更可低于太阳光度的万分之一。银河系中大约有75%的恒星是红矮星。一些科学家认为:“红矮星每天几次的耀斑出现时,紫外辐射会瞬间增强几百到上万倍。那几分钟内,恒星由红色变成了蓝色,这么强烈的紫外线会杀死附近行星上的一切生命。唯一的生存机会是躲在被潮汐锁定卫星的黑暗的半球,或是黑夜与白昼交界的地带。即使不考虑耀斑,红矮星平时的紫外辐射和发出来的高能带电粒子,也会把行星的大气吹跑。如果行星大气得不到有效的保护或者补充的话,迟早会消失掉。”由于上述这些原因,过去天文学家在搜索太阳系外生命的时候往往跳过这些黯淡的小恒星,因为他们认为这类恒星周围的行星并不适合生命居住。但是,这样的观念有了一些改变。天文学家注意到:“强烈的高能辐射主要是年轻恒星发出来的,随着红矮星年龄增长,它们的磁场活动会变得越来越弱,开始稳定地发出可见光波段的辐射。这样的稳定阶段可达数百亿年甚至更长。所以,如果一颗行星能熬过红矮星狂野的年轻时代,保持住自己的大气,那么当红矮星进入稳定的中年,行星将获得新生,完全可能成为一个合适的生命居住地。”
红矮星K2-18恒星温度偏冷,这颗恒星位处狮子座,距离地球大约110光年。K2-18的卫星K2-18b,也被称为EPIC 201912552 b,是一颗围绕红矮星K2-18运行的太阳系外行星,距离地球约为115光年左右。2019年9月11日,人类的哈勃太空望远镜环绕地球运行,加州大学洛杉矶分校的研究人员首次在名为K2-18b的太阳系外行星的大气层中发现水蒸气,证明K2-18b可能是有外星生命存在的“放大版地球”,被形容为可能是“超级地球”,也就是可能支撑生命的巨大岩石行星。正好K2-18处于稳定的中年时期,K2-18b居住环境得到了极大的改善,辐射大量减少。
这颗行星最初是由开普勒太空望远镜发现的,质量大约是地球质量的8倍,因此被归类为超级地球。它在恒星的可居住区内有一个公转周期为33天的轨道。2019年,两项独立的研究结合了来自开普勒太空望远镜、斯皮策太空望远镜和哈勃太空望远镜的数据,得出结论,其大气中有大量的水蒸气,这是首次在宜居带系外行星上发现有水存在。该团队使用了由ESA / NASA哈勃太空望远镜于2016及2017年所拍得的数据,并结合团队自家研发的开源算法来分析被K2-18b大气过滤过的星光。研究结果发现代表水蒸气的分子特征,并指出该行星大气中或有氢和氦的存在。科学家认为K2-18b大气中可能存在其他分子如氮和甲烷,但是目前的观察所得并不能检测得到。科学家需要进一步的研究来估算云覆盖率和大气中水的百分比。
此时,随着人类的近距离观察和科技的发展,人类发现K2-18b真的有大气和水分,而且因为捕获了两个卫星,其公转周期变慢了很多,为80天,人类于是准备征服K2-18恒星空间。人类从轩辕十四星征集了一万名各种专家出征K2-18b卫星,一些科学家说:“轩辕十四星离轩辕十二星太远了吧?要飞行35年。”船长和舰长说:“这不算远,可能以后会遇到更远的星际行程。”大家于是踊跃报名,不久人数就够了。人们兴高采烈的登上宇宙飞船和航天飞机,随着强光的启动,人类如光速一样飞向K2-18恒星空间。
飞了13年后,一些意志薄弱的人开始后悔登上宇宙飞船和航天飞机,但是又不可以下船和飞机。船长和机长鼓励他们说:“我们已经飞行了一半距离,就快到了,你们再坚持一下,努力!”此时一些人在宇宙飞船和航天飞机之中结婚生子,另外一些人因为疾病或者年老的原因在宇宙飞船和航天飞机中去世,人类于是将他们的遗体留在了浩瀚的太空,就算是太空的葬礼。
飞行了35年后,人类终于来到K2-18恒星空间,此时大部分专家已经六七十岁,人类为了征服星球和宇宙做出了巨大的牺牲。人们激动异常,大家相互拥抱,一些人激动的流泪说:“我们终于到了!我们终于到了!”人类的航天器于是减少强光的接收,利用常规动力飞向K2-18b卫星轨道空间,人们发现这里亮度有点低,而亮度更低,不过也是因为这里亮度低,所以K2-18b卫星的大量冰层才可以得以保存。
人类从航天器放出各种探测器,发现这个卫星拥有磁场,也有稀薄的空气和水分,人类的探测器登陆这个卫星,发现这里的温带和寒带有很多冰层,而在赤道却发现一些河流与湖泊,一些活火山口旁边却发现了一些细菌和单细胞生物,而赤道的一些河流与湖泊甚至出现了类似地球早期的鱼类。生物学家惊叹说:“这难道是地球早期的冰河时期!”于是个个激动不已。
人类的一些探测器采集了一些包含细菌和单细胞生物的物质,于是返回宇宙飞船和航天飞机。科学家和生物学家对这些细菌和单细胞生物进行研究,发现这些细菌和单细胞生物对人体无害,在确认这些细菌和单细胞生物对人类没有危险之后,人类于是在合适的轨道释放智能人造太阳,随着人造太阳的点火成功,K2-18b卫星的低纬度冰块首先开始大面积融化,接着中纬度的冰层也跟着融化,于是江河湖泊开始形成,大海也跟着形成,人类于是降落的这个卫星的赤道高地,修建房子,疏通河道,改良平原的土壤,人类于是在广袤的大地上撒下了各种各样的农作物、树木和牧草的种子。
随着各种种子的发芽和成长,证明了人类征服了这个冰体类地卫星,人们立即通知附近人类居住的各个星球,收到好消息的人类沸腾了。不少民众就蜂拥移民到这个星球,随着移民越来越多,大量的村庄和城镇开始出现,人们开始建设和成立各种工厂和公司。人类又以K2-18b卫星为基地发射了不少探测器,探测和观察轩辕十二的恒星空间。
轩辕十二星又称狮子座γ星,西名Algieba,意思是“狮子的鬓毛”。轩辕十二是著名的双星,是拥有两颗恒星的联星系,子星γ1的亮度为2.28等,光谱类型为K1-IIIbCN-0.5,是颗K0III型红色巨星。这颗K型的巨星表面温度为4470K,亮度是太阳的180倍,直径则为太阳的23倍。子星γ2亮度3.53等,视星等为+3.51,光谱类型为G7IIICN-I,是颗G7III型黄色巨星,复合星等1.9等,绝对星等0.2等,这颗G型的巨星表面温度为4980 K,亮度是太阳的50倍,直径则是10倍。距离地球约125光年。这对双星的角距为4”.41,运转周期619年。换算至少是170天文单位(4倍于冥王星至太阳的距离),轨道周期超过500年。因为周期是如此的长,因此自发现迄今,仍只观察了整个轨道路径的一部份。
这两颗星都是真实的巨星,意味着它们的核心在氢燃烧成氦的核融合停止之后,已经扩张了巨大的比例。虽然只有少许的轨道观测资料可以用于计算质量,在与演化的计算比较之后,认为这两颗星的质量都是太阳的2倍。这两颗星至少在20亿年前发源于同一个星云,它们的铁含量只有太阳的三分之一,因此难以得知它们是再生命周期中的哪一阶段:它们也许都在核心中进行氦的融合反应,或是正在发展中的巨星,安静的氦核正在等待着再次的点燃。会受到年龄影响的表面化学成分,认为前者比较可能。
在良好的天气下,使用近代的望远镜可以看见狮子座这一对明亮的联星呈现橘红色和黄或黄绿色。以肉眼观看,轩辕十二星是一颗中等亮度的2等星,而在望远镜下很容易看出是两颗星。2009年11月6日,在轩辕十二的主星发现一颗太阳系外行星狮子座γb,它的质量至少是木星的8.78倍,围绕轩辕十二公转一周需要429个地球日。
此时,人类的探测器在轩辕十二星的双星空间又发现了几个卫星,其中有一个还是冰体类地卫星,人类于是准备征服轩辕十二星恒星空间。人类从轩辕十四星征集了七千名各种专家,大家踊跃报名,于是登上了宇宙飞船和航天飞机,随着强光的启动,大家如光速一样飞往轩辕十二星恒星空间。
飞行了15年后,人类的宇宙飞船和航天飞机来到达轩辕十二星的恒星空间。”大家发现这里有两个太阳,一个是红色的巨大太阳,另外一个是稍小的黄色巨大太阳。人类的宇宙飞船和航天飞机飞向冰体类地卫星的轨道,飞了几星期后,到达冰体类地卫星轨道的空间,人类的探测器发现这个冰体类地卫星有磁场,于是在合适轨道上释放智能人造太阳,随着智能人造太阳点火成功,这个卫星的温度迅速升高,随着气候转暖,高纬度大陆冰川面积缩小,中纬度山岳冰川大规模后退,雪线上升,江河湖泊不断汇流变大,大海也跟着出现。人类于是在高原上建设光伏发电站,修建了大量居住的房子,又在这个类地卫星的江河湖泊里释放了大量的藻类、水草和鱼苗,于是派出大型机器疏通河道,开垦和改良了大量的土地。
征服轩辕十二星这个冰体类地行星后,人类把这个好消息又传回给最近的各个人类星球,收到好消息的人类此时欢呼叫好,人们听说这里是以中国古代轩辕帝命名的恒星空间,不少人都蜂拥移民到来、想看一下中国最古老的黄帝恒星是个怎么样子的。
人类征服了轩辕十二星后,又从轩辕十二星发射了不少探测器探测和观察轩辕十星(μ Leo/ 狮子座μ),轩辕十星在西方的传统名称是 Rasalas, 阿拉伯的意思是"狮子的头"。轩辕十恒星(狮子座 μ)的光谱分类是K3,视星等+4.1等,距离地球大约133光年。此时,人类发现轩辕十星有几个卫星,其中一个是冰体类地卫星。人类于是打算征服轩辕十星的空间。
人类从离轩辕十二星征集了八千名各种专家出征轩辕轩辕十星。宇宙飞船和航天飞机飞行了八年后,来到轩辕十星的恒星空间,一些人感叹说:“这个恒星还真是近!”宇宙飞船和航天飞机于是减少强光的接收,启动常规动力前往冰体类地卫星轨道。
又飞行了几星期后,大家来到这个冰体类地卫星的轨道空间,这颗卫星没有磁场。数学家通过精密计算,在合适的轨道释放了人造太阳,随着人造太阳的点火成功,冰层开始融化,江河湖泊、大海和地面开始显露出来,人类于是降落在这个星球,建设人造磁场和光伏发电站,修建了大量居住的房子,于是派出大型机械疏通江河湖泊,又在这个类地卫星的江河湖泊里释放了大量的藻类、水草和鱼苗,于是派出大型机器改良和开垦了大量的土地。
征服轩辕十星的冰体类地行星后,人类把这个好消息传回给最近的各个人类星球,收到好消息的人类又沸腾了,人们听说这里的狮子座有很漂亮的流星雨看,于是蜂拥移民到这里,尤其是那些年轻的情侣。狮子座流星雨,被称为流星雨之王,是与周期大约33年的坦普尔•塔特尔彗星的周期密切相连。狮子座流星雨在地球每年11月14日至21日,尤其是11月17日左右,都会出现,大概方位在东偏北一点,水平高度40度左右。狮子座流星雨产生的原因是由于存在一颗叫坦普尔•塔特尔(55P/Tempel-Tuttle)的彗星。坦普尔-塔特尔(55p/Tempel-Tuttle)彗星沿椭圆轨道每33年环绕太阳一周,轨道对地球黄道面的倾角为162.7度,与地球相逆运行,轨道降交点在近日点附近,距离太阳正好约1个天文单位。因此每次近日点都要与地球相对擦肩而过,彗星在近日点由于受太阳辐射较强,温度升高,彗核活动加强,喷射出较多的细小固体颗粒,高速进入地球大气,就成为狮子座流星雨。200年来,曾在1799年、,1833年、1866年和1966年4次形成大规模流星雨。2012年狮子座流星雨于11月17日午夜前后上演,最大流量每小时15颗。2013年11月17日晚流星雨之王光临地球,出现两次“极大”流星雨。2018年11月,天宇上演“水星东大距”“北金牛座流星雨极大”“婚神星冲日”“狮子座流星雨极大”等四大天象。 2018年狮子座流星雨极大ZHR(极大时假设辐射点位于天顶的每小时流量)为20颗左右。人类在狮子座的星球看流星雨会看到更大和更多,于是狮子座的星球也成为人类旅游圣地。
五帝座一(β Leo / 狮子座β),是中国古代的天文学家认为帝王座位的五颗恒星之一,也是狮子座内的第二亮星,更是一颗A型恒星,与地球的距离大约是36光年(11秒差距),视星等+2.14,但发光能力是太阳的12倍。它是春季大三角的顶点之一(狮子座的五帝座一、室女座的角宿一及牧夫座的大角星构成春季大三角。)五帝座一简短的拉丁文名字为Deneb Alased,源自阿拉伯的词组,意思为"狮子的尾巴",它在狮子座中的位置也正坐落在狮子的尾部。
五帝座一(狮子座β)是一颗变星,在分类上属于盾牌座 δ变星,意味着其变光幅度不大,周期也只有几个小时,光度在0.025星等的幅度内每天大约变化10次。这颗恒星的年龄相对来说是年轻的,估计4亿岁左右。以干涉仪测量观测到五帝座一的直径约是太阳的173%,但是,高速的自转造成这颗恒星的赤道隆起。它的质量比太阳多75%,这导致整体的光度更高并且在主序带的生命期会较短。
五帝座一的表面温度大约是8500K,自转的速度至少高达120 公里/秒,与速度非常高的水委一恒星属于相同的数量级。相较于太阳的斥道转速只是非常悠闲的2 公里/秒。五帝座一也有强烈的红外过量,这意味着他必然有一个由低温尘埃组成的岩屑盘在轨道上环绕着,如同我们的太阳系外面应该有这样的盘存在。五帝座一与织女星以及绘架座 β等恒星类似,被认为是系外行星候选者的良好场所。环绕着五帝座一的尘埃温度大约在120热力学温标,人类的太空望远镜制作尘埃盘图的企图未能成功,显示盘内的物质比经常能成像的绘架座 β少。
此时,人类的探测器在五帝座一(狮子座β)发现了几个类地卫星,其中一个是拥有大量冰体的卫星,人类于是准备征服五帝座一(狮子座β)。人类于是从距离五帝座一(狮子座β)最近的人类居住星球征集了几千名各种专家出征五帝座一(狮子座β),人们踊跃报名,于是踏上了出征的旅程。
飞了几年后,人类到达了五帝座一(狮子座β)轨道空间,大家看到一圈巨大的尘埃围绕着五帝座一(狮子座β)恒星,尘埃外面有两个卫星,最外面的一个是冰体类地卫星,人类于是飞到这个类地卫星的轨道上,发现这个卫星没有磁场,于是在合适的轨道释放人造太阳,随着温度的快速升高,这个卫星的冰体大面积融合,江河湖泊开始形成,人类于是降落在这个卫星的表面,建造人造磁场,于是云层开始形成,人类于是开垦和改良了大量的土地,探测、开采大量的矿产。
人类征服这个冰体类地卫星后,移民源源不断的到来,人类又发射了大量的探测器探测和观察五帝座一(狮子座β)的尘埃盘,发现这里的尘埃比较稀疏,这里的航道更大、更多,人类于是发射了不少无人驾驶宇宙飞船和航天飞机进入五帝座一(狮子座β)的尘埃围、进到里面的轨道空间,人类发现这里的温度和亮度很高,里面还有两个卫星,只可惜那两个卫星没有水,也没有冰体。人类于是征服了五帝座一(狮子座β)的恒星空间。
人类征服了五帝座一(狮子座β)后,又发射了不少探测器探测和观察附近太微右垣五或者称之为西上相(δLeo / 狮子座δ)恒星,太微右垣五俗名Zosma以及Duhr, Zosma在古希腊语中意为“腰带”,英文的意思是“束带”,因为它在星座中的位置处于狮子座的臀部。
太微右垣五(狮子座δ)是A4 V型蓝矮星、 视星等2.56、 星距55光年。太微右垣五(狮子座δ)是一颗相对普通的主序星,它比太阳稍大,温度稍高。天文学家对它已经有较深入的研究:相对精确的了解它的年龄及大小等。太微右垣五(狮子座δ)由于比太阳的质量大,它的寿命会比太阳短,在6亿年左右后,它会膨胀成一颗黄巨星或红巨星,之后变为一颗白矮星。
此时,人类在太微右垣五(狮子座δ)发现了几颗卫星,有一颗卫星的高纬度地区拥有大量的冰层覆盖,人类于是打算征服太微右垣五(狮子座δ)。说干就干,人类从五帝座一(狮子座β)征集了八千名各种专家出征太微右垣五(狮子座δ)。
宇宙飞船和航天飞机飞行了19年后,大家来到了太微右垣五(狮子座δ)的恒星空间,发现那里有五颗卫星环绕,其中第四颗是有大量冰层的类地卫星,人类于是启动常规动力来到这颗卫星的轨道,探测器发现这颗卫星拥有磁场,于是在合适的轨道释放人造太阳,随着人造太阳点火的成功,这颗卫星的温度迅速升高,冰层开始融化,云层开始形成,人类于是建设了大量的房子,开垦和改良了大量的土地,于是种植各种庄稼和果树,撒下了各种植物的种子,随着各种植物种子开始发芽,各种植物开始茂密生长,这个卫星变成了绿色的星球。
人类征服轩辕十星后,又相继征服轩辕九星(狮头的南面)、轩辕八星(狮子的视野)和征服轩辕七星(狮子的鼻口)。几千年以后,人类终于征服轩辕十七个恒星,轩辕十七个恒星空间于是变成了人类目前最热闹的宇宙空间,人类在各个恒星的之间里来回穿梭,很多人是做生意、也有很多人是旅游、恋爱、探亲,当然还有更多人是学术交流和科技合作,这里成为了人类工作、生活和居住的小宇宙。