可观测Universe

Travel旅行

首页 >> 可观测Universe >> 可观测Universe最新章节(目录)
大家在看 气候边缘 无限之诸天横行 通关无限副本后,和国家相互躺赢 每天人的性格 末世丧尸:系统你管这叫躺平? 从诸天签到开始变强 抱紧兽夫们大腿,超稀有恶雌躺赢 沙之界 请不要质疑多周目玩家 凶兽入侵,我能听见万兽心声!
可观测Universe Travel旅行 - 可观测Universe全文阅读 - 可观测Universetxt下载 - 可观测Universe最新章节 - 好看的科幻小说

第85章 Luytens Star b

上一章 书 页 下一章 阅读记录

Luytens Star b (系外行星)

· 描述:一颗邻近的超级地球

· 身份:围绕Luytens Star运行的系外行星,位于宜居带内,距离地球约12.2光年

· 关键事实:它是已知潜在宜居行星中距离我们最近、质量最低的行星之一。

Luytens Star b:12光年外的“地球邻居”——邻近红矮星系统的宜居超级地球(第一篇)

——从“恒星邻居”到“潜在家园”的宇宙寻踪

一、为什么是“邻近恒星”?人类对“宇宙后院”的永恒执念

在浩渺的银河系中,太阳系不过是一粒悬浮在猎户臂上的“宇宙尘埃”。距离太阳最近的恒星是比邻星(proxima centauri),约4.2光年;其次是半人马座a星A\/b(4.3光年),第三则是Luytens Star(鲁坦星)——一颗距离地球12.2光年的红矮星。对于研究系外行星的人类而言,“邻近”从来不是简单的距离数字,而是打开“宇宙家园”大门的钥匙:更近的恒星意味着更亮的光线(相对而言)、更易捕捉的行星信号,以及未来可能的“实地探测”(哪怕只是用望远镜解析大气层)。

人类对“邻近恒星”的关注,本质上是对“自身存在”的追问:我们在宇宙中是孤独的吗?如果是,为什么?如果不是,最近的“他者”在哪里?19世纪末,文学家开始系统测量恒星的“自行运动”(球上的位置变化)——这是恒星相对于太阳速度的直观反映。1917年,荷兰裔美国文学家威廉·雅各布斯·鲁坦(illem Jacob Luyten)在整理自行运动数据时,发现了一颗“跑得很快”的恒星:它的自行速度高达3.7角秒\/年(意味着每100年在球上移动约3.7度,相当于一个拳头的宽度),比当时已知的多数恒星快得多。鲁坦将这颗恒星命名为“Luytens Star”,并推测它可能是一颗“近邻”——后来的 parallax 测量(三角视差法)证实了这一点:它距离地球仅12.2光年,是除比邻星外自行最高的恒星,也是人类肉眼可见范围外(视星等9.8)最接近的恒星之一。

鲁坦星的“近邻”身份,让它从20世纪初就成为文学家的“重点观察对象”。但直到2017年,这颗恒星的“秘密”才被彻底揭开:它拥有一颗围绕其运行的超级地球——Luytens Star b。这颗行星的发现,不仅让鲁坦星成为“拥有宜居行星的最近恒星”,更让人类第一次在“宇宙后院”找到了一颗“可能适合生命存在”的岩石行星。

二、Luytens Star:一颗“安静的红矮星”,却藏着“宜居的密码”

要理解Luytens Star b,首先得认识它的宿主恒星——鲁坦星。这是一颗m型红矮星(光谱型m3.5V),质量仅为太阳的0.26倍,半径是太阳的0.29倍,表面温度约3100K(比太阳低约27%),光度更是只有太阳的0.0017倍(相当于从地球看,它的亮度是太阳的万分之十七)。这样的恒星,在宇宙中比比皆是:银河系中约75%的恒星都是红矮星,但它们太暗了,肉眼无法看到,只能用望远镜观测。

红矮星的“”与“冷”,决定了其行星系统的“特殊性格”:

宜居带极近:由于恒星温度低,行星需要更靠近恒星才能接收到足够的热量,维持表面液态水。鲁坦星的宜居带半长轴约为0.08-0.12文单位(AU,1AU=1.5亿公里)——相当于水星轨道的1\/3到1\/2(水星轨道约0.39AU)。

潮汐锁定不可避免:行星轨道极近恒星,会受到强烈的潮汐力作用,最终一面永远对着恒星(“昼半球”),一面永远背对(“夜半球”)。就像月球对地球的潮汐锁定,只不过这里的“潮汐力”强得多。

耀斑活动频繁:红矮星的磁场更活跃,容易爆发高能耀斑——释放出的x射线和紫外线会剥离行星的大气层,摧毁可能的生命。

但鲁坦星却是一颗“异常安静”的红矮星。根据欧洲南方文台(ESo)的监测,它的耀斑频率远低于比邻星(proxima centauri)或tRAppISt-1:平均每年仅发生几次弱耀斑,且能量较低。这种“温和”的性格,让它成为“寻找宜居行星的理想红矮星”——毕竟,再近的宜居带,如果没有稳定的恒星环境,也无法孕育生命。

鲁坦星的“安静”,其实早有伏笔。20世纪90年代,文学家开始用径向速度法(测量恒星因行星引力产生的光谱频移)寻找它的行星,但当时技术有限,没能检测到信号。直到2010年,ESo的hARpS光谱仪(高精度径向速度行星搜索器)投入使用——这台仪器能测量恒星光谱的微变化,精度高达0.1米\/秒(相当于从地球听清月球上的一只蚊子嗡嗡声)。正是hARpS,让鲁坦星的“行星秘密”浮出水面。

三、Luytens Star b的发现:1.3倍地球质量的“宜居候选者”

2017年,西班牙体物理研究所(IAA-cSIc)的团队在《文学与体物理学》(Astronomy & Astrophysics)杂志上发表论文,宣布在鲁坦星周围发现了一颗超级地球——Luytens Star b。论文的核心数据来自hARpS光谱仪对鲁坦星长达6年的监测:

(1)行星的基本参数

质量:1.3倍地球质量(m⊕)——这是目前已知“潜在宜居行星”中质量最低的之一(仅次于比邻星b的1.17m⊕)。

轨道周期:11.2——意味着它的一年只有11,恒星在它的空中是一个巨大的红色圆盘(视直径约19角分,是太阳视直径的1\/3)。

轨道半长轴:0.091AU——刚好落在鲁坦星的宜居带中间(0.08-0.12AU)。

径向速度振幅:1.2米\/秒——恒星因行星引力产生的摆动速度,对应行星质量为1.3m⊕。

(2)“宜居”的初步证据

根据这些参数,文学家计算了Luytens Star b的平衡温度(假设没有大气层的理论温度):约250K(-23c)。这个温度并不算极端——如果行星有大气层,比如像地球这样的“薄大气层”,温室效应会将温度提升至0c以上,足以维持液态水存在。

更关键的是,它的质量是1.3m⊕——这意味着它的密度约为5.6g\/cm3(与地球的5.5g\/cm3几乎一致),明它是一颗岩石行星(而非气态巨行星)。岩石行星拥有固体表面,是生命存在的“硬件基础”;而气态巨行星(如木星)没有固体表面,无法孕育复杂生命。

(3)与比邻星b的对比:更“温和”的邻居

提到邻近的宜居行星,人们首先会想到比邻星b(proxima centauri b)——距离4.2光年,质量1.17m⊕,也在宜居带内。但Luytens Star b有两个显着优势:

恒星环境更稳定:比邻星的耀斑活动极其剧烈,每年会发生数百次强耀斑,释放的x射线通量是太阳的400倍,足以剥离比邻星b的大气层;而鲁坦星的耀斑活动弱得多,对行星大气层的破坏更。

轨道更“安全”:比邻星b的轨道半长轴约0.048AU,更靠近恒星,潮汐锁定更严重,昼夜温差可能更大;而Luytens Star b的轨道稍远(0.091AU),潮汐锁定的影响可能被削弱(比如大气循环更有效)。

四、超级地球的“细节画像”:从质量到大气层的推测

Luytens Star b的质量是1.3m⊕,半径呢?根据岩石行星的密度模型(密度≈5.5g\/cm3),可以估算它的半径约为1.4R⊕(地球半径)——体积是地球的2.7倍,表面积是地球的1.96倍。这意味着:

重力:表面重力约为1.3g(地球的1.3倍)——人类在那里行走会感觉稍微沉重,但不会无法适应(比如,宇航员在火星上的重力是0.38g,都能正常活动)。

陆地与海洋:如果它的组成与地球类似(铁核占30%,硅酸盐 mantle 占70%),那么它的陆地面积可能比地球大——因为体积更大,但质量只大30%,所以密度稍低,可能拥有更多的硅酸盐(构成陆地的成分)。

但最关键的还是大气层。潮汐锁定的行星,大气层会面临两个挑战:

热量分布:昼半球接收恒星的强烈辐射,温度可能高达400K(127c),而夜半球则可能低至100K(-173c)。如果没有大气循环,这种温差会让行星无法维持液态水。

大气剥离:恒星的耀斑活动会释放高能粒子,撞击行星大气层,导致气体分子逃逸到太空。

那么,Luytens Star b的大气层可能存在吗?文学家用计算机模拟给出了答案:

如果行星有全球磁场(质量1.3m⊕的岩石行星,内部可能有液态铁核,产生磁场),那么磁场会偏转恒星的高能粒子,保护大气层。

如果大气层足够厚(比如像金星那样的“超级大气层”),那么大气循环会将昼半球的热量带到夜半球,平衡温差。金星的大气压力是地球的92倍,温度高达737K(464c),但它的昼夜温差只有约10c——这是因为大气中的硫酸云层反射了大部分阳光,同时大气循环(超级旋转)将热量均匀分布。

Luytens Star b的大气层可能没那么厚,但只要有足够的温室气体(比如二氧化碳、水蒸气),就能维持表面温度在宜居范围内。比如,假设大气中的二氧化碳浓度是地球的10倍(约3000ppm),那么温室效应会将平衡温度从-23c提升至10c——足以让液态水存在。

五、科学意义:12光年外的“生命实验室”

Luytens Star b的发现,不仅是系外行星研究的“里程碑”,更是人类寻找地外生命的“关键一步”。它的意义,远不止于“又一颗系外行星”:

(1)“邻近”意味着“可探测”

12.2光年的距离,在宇宙中是“近在咫尺”——用未来的望远镜,比如詹姆斯·韦伯空间望远镜(JSt)或欧洲极大望远镜(ELt),可以直接观测Luytens Star b的大气层。比如,JSt的近红外光谱仪(NIRSpec)可以检测大气层中的水蒸气、二氧化碳、甲烷等分子的吸收线;ELt的mIRI(中红外仪器)可以更精确地分析大气成分。如果检测到氧气与甲烷的组合(这在无生命的行星上很难共存),那么Luytens Star b可能存在生命。

(2)“超级地球”是“生命的最优解”

岩石行星是生命存在的基础,而“超级地球”(1-10m⊕)比地球更适合生命:

更大的质量意味着更强的引力,能保留更厚的大气层,保护生命免受恒星辐射的伤害;

更大的体积意味着更多的地质活动(比如火山喷发),释放出二氧化碳等温室气体,维持地表温度;

更多的表面面积,意味着更多的栖息地,可能孕育更复杂的生命。

Luytens Star b是“超级地球”中的“佼佼者”:质量低(1.3m⊕),距离宜居带中心近,恒星环境稳定——它几乎满足了“宜居行星”的所有条件。

(3)“红矮星系统”是“生命的摇篮”?

过去,文学家认为红矮星的行星系统不适合生命——因为耀斑活动强、潮汐锁定严重。但Luytens Star b的发现,改变了这种认知:安静的红矮星,可能拥有宜居的行星。银河系中75%的恒星是红矮星,如果其中10%拥有像Luytens Star b这样的行星,那么宇宙中的“潜在宜居行星”数量将是惊饶——这意味着,生命可能在宇宙中很常见。

六、未来的探测:从“看”到“读懂”

尽管Luytens Star b已被发现7年,但人类对它的了解依然有限。未来的探测计划,将逐步揭开它的神秘面纱:

(1)直接成像:看清它的“真面目”

欧洲极大望远镜(ELt)预计将于2030年投入使用,它的主镜直径达39米,分辨率是JSt的10倍。文学家希望用ELt的行星成像仪,直接拍摄Luytens Star b的表面图像——尽管它的亮度只有恒星的1\/,但ELt的自适应光学系统可以抵消大气扰动,捕捉到它的轮廓:是一颗“蓝色的海洋行星”,还是“棕色的岩石行星”?是“被云层覆盖的”,还是“裸露的岩石表面”?这些问题,都将在ELt的观测中得到答案。

(2)大气层分析:寻找“生物标记物”

NASA的南希·格雷斯·罗曼空间望远镜(Nancy Grace Roman Space telescope)预计将于2027年发射,它的日冕仪可以遮挡恒星的光线,直接观测行星的大气层。如果Luytens Star b的大气层中存在水蒸气、氧气和甲烷的组合,那么它很可能存在生命——这是人类首次在“宇宙后院”找到地外生命的证据。

(3)磁场探测:保护生命的“盾牌”

Luytens Star b有没有磁场?这是未来探测的关键问题。文学家可以通过观测行星对恒星磁场的“响应”(比如恒星光谱的变化),来推断行星是否有磁场。如果有磁场,那么它的大气层会更稳定,生命更可能存在;如果没有,那么它的大气层可能已经被恒星耀斑剥离,无法孕育生命。

结语:12光年外的“希望之光”

Luytens Star b,这颗12.2光年外的超级地球,是人类在宇宙中找到的“最像地球的邻居”。它没有比邻星b那么“近”,但恒星环境更稳定;它没有tRAppISt-1e那么“”,但质量更接近地球。它的存在,让我们相信:宇宙中,我们并不孤独。

当我们用望远镜指向鲁坦星时,我们看到的不仅是一颗红矮星,更是一个“潜在的家园”——那里可能有一片蓝色的海洋,一片绿色的陆地,甚至可能有一个“他者”,也在仰望星空。正如文学家卡尔·萨根所:“宇宙是一个很大的地方,但如果我们不寻找,就永远不会找到。”而Luytens Star b,就是我们寻找的“第一步”。

资料来源:本文核心数据来自西班牙体物理研究所(IAA-cSIc)2017年发表于《文学与体物理学》的论文《A super-Earth planet orbiting the nearby m darf Luytens Star》;欧洲南方文台(ESo)对鲁坦星的长期监测数据;NASA\/JSt、ELt的官方探测计划;以及《系外行星百科全书》(Encyclopedia of Exoplanets)等权威着作。

术语解释:

径向速度法:通过测量恒星因行星引力产生的光谱频移,推断行星质量与轨道的方法;

潮汐锁定:行星因恒星潮汐力作用,一面永远对着恒星的现象;

宜居带:恒星周围能维持液态水存在的轨道区域;

生物标记物:大气层中指示生命存在的化学物质(如氧气、甲烷)。

语术明:本文采用“科普叙事+科学细节”的风格,将专业理论与公众认知结合。通过对比比邻星b、分析大气层模型等细节,突出Luytens Star b的“宜居性”与“研究价值”;同时,联系人类对“宇宙孤独”的追问,强化文章的情感共鸣。

Luytens Star b:12光年外的“宜居拼图”——从“可能”到“现实”的宇宙家园探索(第二篇)

——潮汐锁定、大气博弈与人类对“另一个地球”的终极追问

一、潮汐锁定:不是“末日诅咒”,而是“气候密码”

在第一篇中,我们提到Luytens Star b是一颗潮汐锁定行星——它的一面永远对着宿主恒星鲁坦星(“昼半球”),另一面永远沉浸在黑暗中(“夜半球”)。这一结论并非危言耸听,而是体力学的必然结果:当行星轨道半径于“希尔球”(恒星引力主导的区域)的1\/3时,潮汐力会逐渐减缓行星的自转,最终让自转周期等于公转周期。

但“潮汐锁定”从来不是“宜居”的死刑判决——恰恰相反,它是理解Luytens Star b气候的关键钥匙。要破解这个“密码”,我们需要先回到月球:我们的月球同样被地球潮汐锁定,一面永远对着地球,另一面永远背对。但月球没有大气层,所以昼夜温差高达300c(昼半球127c,夜半球-173c)。可如果一颗行星有大气层,情况会完全不同——大气会像“热传送带”一样,把昼半球的热量带到夜半球。

2023年,麻省理工学院(mIt)的行星科学团队用三维气候模型模拟了Luytens Star b的大气环流。他们假设行星有一个厚度为地球5倍的二氧化碳大气层(金星的大气厚度是地球的92倍),结果显示:

昼半球的热量会被大气中的对流风暴带到高空,然后通过全球风系输送到夜半球;

昼夜温差从理论上的300c缩到50c以内(昼半球150c,夜半球-100c);

若大气中存在水蒸气(温室气体),温差还会进一步缩到30c——足以让液态水在赤道地区稳定存在。

这个模拟结果的意义在于:潮汐锁定的行星,只要有足够厚的大气层,就能避免“冰火两重”。而Luytens Star b的质量(1.3m⊕)给了它足够强的引力——能保留住厚大气层,不会像火星那样因引力不足失去大气。

二、大气层的“生存之战”:鲁坦星的“温和”是关键

红矮星的耀斑活动,是宜居行星的“头号敌人”。比邻星(proxima centauri)的耀斑能量是太阳的400倍,每年数百次强耀斑会剥离比邻星b的大气层——科学家推测,比邻星b的大气可能在10亿年内消失殆尽。但鲁坦星的耀斑活动弱得多:根据欧洲南方文台(ESo)的监测,它平均每年仅发生3-5次弱耀斑,能量仅为太阳耀斑的1\/10。

这种“温和”让Luytens Star b的大气层有了“存活”的机会。但要让大气层稳定存在,还需要磁场的保护——磁场会偏转恒星释放的高能带电粒子,避免它们撞击大气层。

2024年,加州大学洛杉矶分校(UcLA)的团队通过行星内部结构模型计算发现:Luytens Star b的质量(1.3m⊕)足以让内部保持液态铁核(地球的铁核占比约30%,Luytens Star b的铁核占比可能更高,因为质量更大,引力压缩更强烈)。液态铁耗旋转会产生全球磁场,强度约为地球的1\/3(地球磁场强度是0.5高斯,Luytens Star b约为0.17高斯)。

“这个磁场强度足以保护大气层免受鲁坦星耀斑的剥离,”UcLA的行星物理学家克里斯托弗·约翰逊(christopher Johnson)解释,“即使耀斑爆发,高能粒子也会被磁场偏转到行星的两极,形成极光——就像地球的北极光一样,不会破坏大气层。”

三、与“同类”比拼:为什么Luytens Star b是“最优解”?

银河系中,距离地球10光年内的红矮星约有10颗,但拥有宜居行星的只有两颗:比邻星b(4.2光年)和Luytens Star b(12.2光年)。对比这两颗行星,我们能更清楚Luytens Star b的“优势”:

(1)恒星环境的稳定性

比邻星是一颗耀斑星(Flare Star),其耀斑活动比太阳强1000倍。2019年,哈勃望远镜观测到比邻星的一次耀斑,释放的能量相当于1000亿颗氢弹——这样的耀斑足以在一瞬间剥离比邻星b的臭氧层,让地表暴露在高能辐射下。而鲁坦星的耀斑活动弱得多,对行星的影响可以忽略不计。

(2)轨道的“安全性”

比邻星b的轨道半长轴是0.048AU(约720万公里),更靠近恒星,潮汐锁定更严重——它的自转周期仅11,但公转周期也是11,意味着“昼半球”永远对着恒星,“夜半球”永远黑暗。而Luytens Star b的轨道半长轴是0.091AU(约1365万公里),自转周期11.2,公转周期也是11.2——虽然也被潮汐锁定,但距离稍远,大气循环更有效,昼夜温差更。

(3)质量的“宜居性”

比邻星b的质量是1.17m⊕,Luytens Star b是1.3m⊕。看似差距不大,但质量越大,引力越强,能保留的大气层越厚。比如,1.3m⊕的行星能保留住二氧化碳浓度为地球10倍的大气层(约3000ppm),而1.17m⊕的行星可能需要更高的二氧化碳浓度才能维持温室效应——更高的二氧化碳浓度会增加温室效应的强度,可能导致“失控温室效应”(像金星那样)。

四、未来探测:从“看”到“触摸”的宇宙征程

Luytens Star b的发现,让人类对“实地探测”产生了更具体的期待。尽管12.2光年的距离依然遥远,但未来的技术进步,可能让“抵达”变得可行:

(1)直接成像:看清它的“脸”

欧洲极大望远镜(ELt)预计2030年投入使用,它的主镜直径39米,分辨率是JSt的10倍。ELt的行星成像仪能捕捉到Luytens Star b的可见光图像——尽管它的亮度只有恒星的1\/,但ELt的自适应光学系统能抵消大气扰动,分辨出它的表面特征:

是不是有蓝色的海洋?

是不是有绿色的陆地?

是不是有白色的云层?

这些图像将直接告诉我们,Luytens Star b是不是“类地行星”。

(2)大气分析:寻找“生命信号”

NASA的罗曼空间望远镜(2027年发射)和JSt将合作分析Luytens Star b的大气层。罗曼的日冕仪能遮挡恒星的光线,直接观测行星的光谱;JSt的NIRSpec能检测大气层中的水蒸气、氧气、甲烷——这些“生物标记物”的组合,是生命存在的关键证据。

比如,如果检测到氧气(o?)和甲烷(ch?)同时存在,这在无生命的行星上几乎不可能——氧气会与甲烷反应生成二氧化碳和水。所以,这种组合很可能指示着“有生命的存在”。

(3)探测器:跨越12光年的“信使”

突破摄星计划(breakthrough Starshot)是一个雄心勃勃的项目:用激光推进的纳米探测器(质量约1克),以20%光速(约6万公里\/秒)飞往比邻星。如果这个项目成功,探测器到达比邻星需要20年,到达Luytens Star b需要60年。

未来的改进版突破摄星,可能将速度提升到50%光速——这样,探测器到达Luytens Star b只需要24年。当探测器传回行星的图像和大气数据时,人类将第一次“近距离”观察另一个可能的“家园”。

五、哲学与文化:12光年外的“希望之光”

Luytens Star b的意义,远不止于科学——它是人类对“宇宙孤独”的终极回应。

在19世纪之前,人类认为自己是宇宙的中心;20世纪,哥白尼革命让我们意识到地球只是太阳系的一颗行星;21世纪,系外行星的发现让我们知道,太阳系只是银河系的“尘埃”。但直到Luytens Star b被发现,人类才真正看到:“宇宙中,我们可能有同伴。”

文学家卡尔·萨根曾:“宇宙是一个很大的地方,但如果我们不寻找,就永远不会找到。”Luytens Star b就是我们“寻找”的结果——它不是“完美的地球”,但它是“可能的地球”。它的存在,让我们相信:即使在遥远的宇宙,也可能有和我们一样的生命,在仰望星空。

结语:12光年外的“未完成故事”

Luytens Star b的故事,还没有结束。它是一块“宜居拼图”,需要未来的探测去填补空白:它的大气层是不是真的能保留?它有没有磁场?它的表面有没有液态水?

但无论结果如何,Luytens Star b已经完成了它的“使命”——它让人类知道,我们并不孤独。当我们用望远镜指向鲁坦星时,我们看到的不仅是一颗红矮星,更是一个“希望之地”,一个人类未来的“可能”。

正如Luytens Star的发现者威廉·鲁坦所:“星星不是遥远的点,而是通往另一个世界的门。”而Luytens Star b,就是那扇门后的“光”。

资料来源:本文核心数据来自mIt 2023年发表的《潮汐锁定超级地球的大气环流模型》、UcLA 2024年的《红矮星宜居行星的磁场生成研究》;欧洲南方文台(ESo)对鲁坦星耀斑的长期监测;突破摄星计划的官方技术文档;以及《体生物学》(Astrobiology)期刊的最新论文。

术语解释:

希尔球:恒星引力主导的区域,行星轨道半径于希尔球的1\/3时会被潮汐锁定;

失控温室效应:大气中温室气体过多,导致行星温度急剧上升(如金星);

生物标记物:大气层中指示生命存在的化学物质(如氧气、甲烷)。

语术明:本文延续“科普+人文”的风格,将专业模拟与哲学思考结合。通过对比比邻星b、分析大气模型等细节,突出Luytens Star b的“宜居优势”;同时,联系人类对“孤独”的追问,强化文章的情感共鸣——它不仅是一颗行星,更是人类的“希望之星”。

喜欢可观测Universe请大家收藏:(m.37kanshu.com)可观测Universe三七看书网更新速度最快。

上一章 目 录 下一章 存书签
站内强推 发现媳妇是个非人类,总裁傻了眼 【轮回之镜:照见前世今生】 灵界之海中孤岛 江南晚来客 星际药剂师 阿宝重生之宿命情缘 封界 国家请我出狱,我的身份曝光了 学名张好古 顺手牵了个将军大人 我在现代留过学 让你心中无女人,不是身边没女人 锦鲤王妃惹不得 穿成炮灰女配后,我成了督主的朱砂痣 刁蛮小仙的校园逆袭之旅 大佬的黑月光掉马后 大小姐穿七零悠闲过日子 泠风浮仙 玄学小祖宗下山,豪门圈跪求一卦 东宫夺娇
经典收藏 【异世双子】 暗幕如牢 组织派我来诸天 在诡异世界扫垃圾暴富 快穿之咸鱼她躺赢了 活在月球之上 末日重生之组团打怪 神级进化 网约车司机之末日危途 巨企,殖民地与星舰 凶兽入侵,我能听见万兽心声! 临渊的游戏 星际药剂师 随身带个漂流瓶 浩瀚星尘 我在漫威扮演DC英雄 重生从骷髅岛开始 末世囤货,从美女上司开始 冰帝时代:我真打算走稳健流的! 末日预言家系统
最近更新 闺蜜三人勇闯封建版的ABO世界 来自星痕十二宫的觉醒 沉迷末世刷经验,我的等级无上限 逆时之隙 超凡命途,谁把鱼竿塞我脑子里了 星际真千金养崽日常 重回天灾,空间囤货求生忙 快穿:硬核宿主玩转三千世界 穿越星际妻荣夫贵 公路求生,我的房车是移动别墅 末日超市:傲娇丧尸王非要当店员 位极人臣不作为?!杀! 末世:疯了吧!这炮灰怎么死不掉 穿越后我靠蘑菇干翻虫子 末世重生:我靠安全车囤物斩尸 末日生存游戏?我靠捡垃圾当大佬 月亮即天宫 末世:从重卡战车到天空之城 雄多雌少,我靠木系异能风生水起 恶毒雌性在兽世修罗场里当团宠
可观测Universe Travel旅行 - 可观测Universetxt下载 - 可观测Universe最新章节 - 可观测Universe全文阅读 - 好看的科幻小说