Det är möjligt att exoplaneter, som superjordar, kan behålla sin orörda atmosfär mycket längre.
Växthuseffekten kan uppstå i deras atmosfärer— mycket lik jordens atmosfär idag. Därför ville författarna ta reda på om en sådan atmosfär kunde skapa de nödvändiga förutsättningarna för att bevara flytande vatten.
För att ta reda på det använde teamet exoplanetsimuleringar. De tog scenarier där planeterna hade olika kärnor, olika atmosfärer och omloppsavstånd från stjärnor ändrade.
Som ett resultat visade det sig att exoplaneter med en tät primär atmosfär verkligen kan behålla värme och behålla flytande vatten i 10 miljarder år.
Men det finns andra viktiga faktorer också.För att undvika intensiv stjärnstrålning som kan förstöra den primära atmosfären måste exoplaneten befinna sig på ett betydande avstånd från stjärnan – ungefär dubbelt så långt som jorden från solen. När det gäller solsystemet är det så långt från solen att allt vatten på planetens yta sannolikt kommer att frysa.
Men stjärnor är inte den enda värmekällan.Vissa planeter, i synnerhet jorden, kan generera sin egen värme. Till exempel på grund av geotermiska processer eller från radioaktiva grundämnen som avger värme när de sönderfaller.
Således, enligt forskarna, omen exoplanet på detta avstånd från sin värdstjärna hade en uratmosfär och tillräckligt med inre värme för att den skulle hålla kvar vatten och eventuellt bilda liv.
Läs mer:
Rymdsonden flög 200 km från Merkurius. Titta vad han såg
Kinesisk tankeläsningshjälm slår larm när en person ser porrinnehåll
Farlig svamp kan föröka sig sexuellt och skapa resistenta stammar