我们之前确认了巨兵世界所在星球(暂且叫巨兵球

)以及其恒星的性质。我们今天以此为基底,探讨一些关于其恒星系的猜想。
首先,我们对巨兵球的轨道进行探讨,作为一颗宜居星球,其偏心率e应该在0-0.05之间变动,保证其能够在宜居带范围内的同时还让其符合多体引力影响的结果。同时,被其潮汐锁定的巨兵月

也应该与地月间大小相似,或者是更短,但其潮汐力对于巨兵世界影响较小,可推断其密度低于月球密度或者是等于月球密度。

对于其轨道内侧行星,个人的意见是可有可无,有则是小质量固态行星,如果存在固态巨行星则会导致巨兵星轨道摄动,滑入轨道内侧或者弹出轨道,成为流浪巨兵星

。所以内侧要么什么也没有,要么只有寥寥几颗质量不大固态行星。
对于外侧,则有很多种可能。我们来谈谈最基础的一种-外侧仅有一颗气态巨行星。
为什么是这种情况,主要是为了生命因素考虑。首先,恒星形成时因为引力和静电影响,周围的吸积体星云中会产生大量的固态物体(行星的种子,每一个行星的胚胎阶段)。在恒星稳定后,恒星产生的等离子风和光(光压)会将没用组成行星的它们退离恒星系内侧,使其留在外侧或进入星际空间。

这就带来了一个很有意思的问题,如果是这些物体受到引力摄动,哪怕是一点点,都会改变轨道。要么进入太阳系内侧,要么弹入星际空间,而产生这种影响的物体有很多,所以这种情况会经常发生。于是乎,如果恒星系内侧没用什么东西能保护巨兵星,那么陨石与其相撞的几率会非常大。这时候,气态巨行星的优势便体现出来,其巨大质量带来的客观引力效应足以让众多陨石被捕获成为其卫星,或者改变轨道弹出恒星系,亦或一口吃掉(三者皆为引力助推效应)。简单来说,它承担一个清扫工作,为内侧天体提供保护。

所以,最简单的模式就是外侧有一个气态巨行星,但是又不能与巨兵星太近,否则巨兵星也将会受到其引力影响而脱离轨道。
最后是其内侧小天体分布?很可能巨兵星和气态巨行星之间有一个小行星带吧,因为引力影响无法聚集,变成的。
小行星的轨道异常复杂,很可能有很大的偏向率和倾角。
