没有阳光遮挡的情况下。



行星核心中的放射性同位素(如铀)也能提供热量。



对于气态巨行星这样的大型天体来说,引力收缩产生热量也是一种可能的能量来源。



不过,这些能量来源提供的能量都不多——这一点很重要,因为即使一颗远离太阳的行星是温暖的,也并不意味着那里会存在复杂的生命。



生命的繁荣不仅仅是因为某个地方温暖,它还需要持续的能量输入(能量通量)。



例如,地球上有生活在地下洞穴中的生命,但这些生命的分布非常分散,生物量远少于地表,而且通常是新陈代谢缓慢的生物和植物。



这些未暴露在阳光下的生命,大多依赖于上方太阳能生态系统产生的废物,或者来自热液喷口等地方的、可供它们通过新陈代谢获取能量的化学物质。



光合作用是地球上生命密度极高的原因,但对于流浪行星来说,光合作用基本上是行不通的。



我说“基本上”,是因为物体都会以与其温度相关的速率和波长发射光子。



我们发现,不仅有生物依靠热液喷口的热量和化学物质生存,还有一些生物(如某些类型的绿色硫细菌)能够利用这些光线生存——尤其是红外线,特别是中红外波段的光线,这种光线也被称为热光。



不过,这种光线也无法带来极其丰富的生命生长,但它确实为流浪行星上的生命增加了又一种可用的能量来源。



生命所需的能量来源必须是稳定的,而且能量越多越好。



但即使是在相当大的小行星上,核心中也可能有铀块在衰变并释放热量,这些热量会通过裂缝散发出来,形成富含矿物质的水洼——这基本上与地球上被认为是生命起源主要候选地的“黑烟囱”(热液喷口)的环境条件相同。



同样,正如我所提到的,两颗流浪行星相互环绕并产生潮汐加热,这也并非什么奇怪的事情。



地下的水体附近也可能存在放射性物质矿脉,就像奥克洛天然核反应堆那样。



我们在地球上也见过这种情况:地下水渗入铀矿储量丰富的地方,起到中子慢化剂的作用,就像人工核裂变反应堆一样,使这些矿脉的能量输出超过自然衰变的水平。



接下来需要考虑的是,流浪行星可能并不只是太空中的大型岩石。



在星际空间中,氢和氦的含量非常少,甚至其他气体也相当稀薄,太阳会剥离行星的大气层。



深空中有电离辐射,但辐射量并不多,而且没有太阳光线来加热行星表面,从而使大气层剥离过程更容易发生。



因此,太空中的任何天体都有可能捕获大量的星际气体。



如果你的星球周围包裹着数英里厚的氢氦层,那么这将形成一层非常好的隔热层,并且强烈暗示这些流浪行星上可能存在海洋。



以一颗拥有卫星(如土卫六、木卫二)的流浪气态巨行星为例——我们已经认为这些卫星是可能存在生命的候选地,它们的运行机制很少依赖于太阳。



土卫六有浓厚的氮大气层,还有大量的甲烷,其热量主要来自于自身的自转;木卫二的地壳下有一个巨大的海洋,表面覆盖着冰层,它的热量也来自于木星的潮汐加热。



如果生命能够在这两颗卫星中的任何一颗上进化,那么

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