AB Возничего б
![]() Обнаружение телескопом Субару AB Aur b. | |
Открытие | |
---|---|
Обнаружено | Карри и др. [ 1 ] |
Сайт открытия | Телескоп Субару , Космический телескоп Хаббл |
Дата открытия | 4 апреля 2022 г. |
Прямая визуализация | |
Орбитальные характеристики | |
44.6–143.2 [ 1 ] В | |
Эксцентриситет | 0.19–0.60 [ 1 ] |
Наклон | 27.1–58.2 [ 1 ] |
Физические характеристики | |
2.75 [ 2 ] Р Дж | |
Масса | 9–12 [ 1 ] М Дж |
Температура | 2000–2500 К [ 1 ] |
AB Aurigae b (или AB Aur b ) [ 1 ] , полученная прямым изображением, Это протопланета встроенная в протопланетный диск молодой звезды Хербига AeBe AB Aurigae . Система находится на расстоянии около 508 световых лет : AB Aur b расположена на расстоянии около 93 а.е. от своей родительской звезды. AB Aur b — первая подтвержденная экзопланета, полученная прямым изображением, все еще погруженная в природный газ и пыль, из которых формируются планеты. Это также может предоставить доказательства формирования газовых планет-гигантов в результате нестабильности диска .
Открытие
[ редактировать ]AB Aur b была открыта командой под руководством Тэйна Карри, Келлена Лоусона и Гленна Шнайдера с помощью телескопа Субару на Мауна-Кеа , Гавайи , и космического телескопа Хаббл (HST). В данных Субару использовалась система чрезвычайно адаптивной оптики обсерватории SCExAO для коррекции атмосферного размытия и интегральный полевой спектрограф CHARIS для записи измерений яркости AB Aur b на различных длинах волн ближнего инфракрасного диапазона. Положение AB Aur b совпадает с предсказанным местоположением массивной протопланеты, необходимой для объяснения спиралей газа CO, обнаруженных с помощью ALMA , и находится внутри кольца пыли размером с гальку, видимого в континуумных данных ALMA. [ 3 ] Впервые спутник был обнаружен в 2016 году: команда первоначально полагала, что сигнал идентифицировал часть протопланетного диска AB Возничего, а не новую формирующуюся планету. [ 4 ] Однако последующие данные SCExAO/CHARIS, полученные с помощью Subaru в течение следующих четырех лет, показали, что спектр AB Aur b отличается от спектра протопланетного диска, а температура аналогична предсказанным значениям для молодой планеты. Новое обнаружение с помощью HST с использованием инструмента STIS и архивное обнаружение с помощью уже выведенного из эксплуатации инструмента NICMOS в 2007 году подтвердили данные Subaru о том, что AB Aur b вращается вокруг звезды и не является статическим объектом.
Источник излучения, морфология и орбитальные свойства
[ редактировать ]AB Aur b обнаруживается в ближнем инфракрасном диапазоне длин волн от 1,1 до 2,4 микрона с помощью SCExAO/CHARIS, на длине волны 1,1 микрона с помощью HST/ NICMOS и в нефильтрованных оптических данных с помощью HST/ STIS . Данные CHARIS и NICMOS согласуются с интерпретацией AB Aur b как объекта с массой Юпитера от 9 до 12 и радиусом примерно в 2,75 раза больше Юпитера. Он также обнаружен в H-альфа с помощью инструмента VAMPIRES позади SCExAO, хотя неясно, исходит ли это обнаружение от самой протопланеты или от окружающего рассеянного света.
Источники выбросов, ответственные за AB Aur b, являются предметом активного расследования. Обнаружение H-альфа могло быть связано с активной аккрецией или рассеянным светом. В документе об открытии сопоставляется излучение протопланеты с использованием составной модели, состоящей из теплового компонента с температурой 2000–2500 К, ответственного за обнаружения CHARIS и NICMOS, и магнитосферной аккреции, которая также способствует его обнаружению с помощью STIS. AB Aur b также обнаруживается во многих других узких полосах пропускания УФ -оптики. Анализ этих данных позволяет предположить, что, по крайней мере, его оптическое излучение также согласуется с рассеянным светом . [ 5 ]
Компаньон выглядит как яркий, протяженный в пространстве источник примерно в 0,6 угловых секунд (около 93 а.е.) от звезды, что контрастирует с характером точечного источника всех других планет, отображаемых напрямую. Такая морфология, вероятно, связана с тем, что свет от AB Aur b перехватывается и перерабатывается протопланетным диском звезды. Он не обнаруживается четко как концентрированный источник в поляризованном свете. Из-за очень большого расстояния от звезды орбита AB Aur b не очень ограничена. Моделирование на данный момент предполагает, что орбита спутника наклонена примерно на 43 градуса от нашего луча зрения и, возможно, находится в одной плоскости с протопланетным диском звезды.
Формирование
[ редактировать ]Каноническая модель формирования планет-газовых гигантов – аккреция ядра – сталкивается со значительными трудностями при формировании массивных планет-газовых гигантов на очень большом расстоянии от звезды-хозяина AB Aur b. Вместо этого AB Aur b может образоваться в результате дисковой (гравитационной) неустойчивости, [ 6 ] где по мере того, как массивный диск вокруг звезды охлаждается, гравитация заставляет диск быстро распадаться на один или несколько фрагментов массы планеты. [ 7 ] Многочисленные спиральные рукава в протопланетном диске AB Aur согласуются с моделями формирования планет в результате нестабильности диска.
В популярной культуре
[ редактировать ]Система AB Aurigae ненадолго появилась в фильме 2021 года « Не смотри вверх » во время показанных наблюдений Субару, хотя спутник не виден на отображаемом изображении.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Карри, Тейн; Лоусон, Келлен; Шнайдер, Гленн; и др. (4 апреля 2022 г.). «Изображения встроенного формирования планеты Юпитера на большом расстоянии вокруг AB Aurigae». Природная астрономия . 6 (6). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа»: 751–759. arXiv : 2204.00633 . Бибкод : 2022NatAs...6..751C . дои : 10.1038/s41550-022-01634-x . ISSN 2397-3366 . S2CID 247940163 .
- ^ Карри, Тейн; Лоусон, Келлен; Шнайдер, Гленн; Лира, Владимир; Вишневский, Джон; Грейди, Кэрол; Гийон, Оливер; Тамура, Мотохидэ; Котани, Такаюки; Кавахара, Хадзиме; Брандт, Тимоти; Лицо, Тайчи; Муто, Такаюки; Донг, Руобинг; Кудо, Томоюки (4 апреля 2022 г.). «Изображения формирования встроенной планеты Юпитера на большом расстоянии вокруг AB Aurigae» Природа Астрономия 6 (6): 751–759. arXiv : 2204.00633 . Бибкод : 2022NatAs...6..751C . дои : 10.1038/s41550-022-01634-x . hdl : 1887/3561800 . ISSN 2397-3366 . S2CID 256722225 .
- ^ Тан, Я-Вэнь; Гийото, Стефан; Датри, Энн; и др. (май 2017 г.). «Формирование планет в AB Aurigae: изображение внутренних газовых спиралей, наблюдаемых внутри пылевой полости» . Астрофизический журнал . 840 (1): 32. arXiv : 1704.02699 . Бибкод : 2017ApJ...840...32T . дои : 10.3847/1538-4357/aa6af7 . ISSN 0004-637X . S2CID 119351517 .
- ^ Херли, Тимоти (9 апреля 2022 г.). «Ученые Мауна-Кеа открывают новую планету» . Гонолулу Стар-Рекламодатель . Проверено 10 апреля 2022 г.
- ^ Чжоу, Ифань; Боулер, Брендан П.; Ян, Хайфэн; Санги, Аникет; Герцег, Грегори Дж.; Краус, Адам Л.; Бэ, Джэхан; Лонг, Фэн; Фоллетт, Кэтрин Б.; Уорд-Дуонг, Кимберли; Чжу, Чжаохуань; Биддл, Лорен И.; Клоуз, Лэрд М.; Юшу Цзян, Лилиан; У, Я-Линь (30 августа 2023 г.). «УФ-оптическое излучение AB Aur b соответствует рассеянному звездному свету» . AJ : 11. arXiv : 2308.16223 . дои : 10.3847/1538-4357/aced86 .
- ^ Босс, Алан (июнь 1997 г.). «Формирование гигантских планет в результате гравитационной нестабильности». Наука . 276 (5320): 1836–1839. Бибкод : 1997Sci...276.1836B . дои : 10.1126/science.276.5320.1836 .
- ^ «Хаббл обнаружил планету, формирующуюся нетрадиционным способом» . Сайт Хаббла.org . 4 апреля 2022 г. . Проверено 10 апреля 2022 г.