Планета Пульсар

Планеты-пульсары — это планеты , вращающиеся вокруг пульсаров . Первые такие планеты, которые были открыты, имели пульсар размером около миллисекунды в 1992 году и были первыми внесолнечными планетами, открытие которых было подтверждено. Пульсары — чрезвычайно точные часы, и даже маленькие планеты могут создавать заметные изменения в характеристиках пульсаров; Самая маленькая известная экзопланета — это планета-пульсар.
занесено всего полдюжины Они чрезвычайно редки: в Архиве экзопланет НАСА . Только особые процессы могут привести к образованию спутников размером с планету вокруг пульсаров, и многие из них считаются экзотическими телами, такими как планеты, состоящие из алмаза , которые образовались в результате частичного разрушения звезды-компаньона. Интенсивная радиация и ветры, состоящие из электрон - позитронных пар, будут иметь тенденцию лишить такие планеты атмосферы, делая их маловероятными местами обитания жизни.
Формирование
[ редактировать ]Для образования планет необходимо наличие протопланетного диска , большинство теорий также требуют наличия внутри него «мертвой зоны», где нет турбулентности. Там планетезимали могут формироваться и накапливаться, не попадая в звезду. [ 1 ] По сравнению с молодыми звездами пульсары имеют гораздо более высокую светимость, поэтому образованию мертвой зоны препятствует ионизация диска излучением пульсара. [ 2 ] что позволяет магниторотационной неустойчивости вызвать турбулентность и, таким образом, разрушить мертвую зону. [ 3 ] Таким образом, диск должен иметь большую массу, если он хочет дать начало планетам. [ 4 ]
Есть несколько процессов [ а ] которые могли бы дать начало планетным системам:
- Планеты «первого поколения» — это планеты, которые вращались вокруг звезды до того, как она стала сверхновой и стала пульсаром: [ 6 ] У массивных звезд, как правило, нет планет, возможно, из-за сложности их обнаружения вокруг очень ярких звезд, а также потому, что излучение таких звезд разрушило бы протопланетные диски. Планеты, вращающиеся на расстоянии примерно 4 астрономических единиц от звезды, рискуют быть поглощенными и уничтоженными, когда она станет красным гигантом или красным сверхгигантом . Во время вспышки сверхновой система теряет около половины своей массы, и если пульсар не будет выброшен в том же направлении, в котором двигалась планета во время вспышки сверхновой, планеты, скорее всего, отделятся от системы. Ни одна из известных планетарных систем-пульсаров, вероятно, не сформировалась в этом процессе. [ 7 ]
- Планеты «второго поколения» из материала, падающего на пульсар после вспышки сверхновой: [ 6 ] Материал теоретически может достигать массы, сравнимой с массой протопланетного диска. [ 7 ] но, вероятно, рассеется слишком быстро, чтобы позволить образование планет. Нет известных примеров планет вокруг молодых пульсаров. [ 8 ] [ 9 ]
- Планеты «третьего поколения»: [ 6 ] Звезда-компаньон разрушается в результате взаимодействия с пульсаром, образуя диск малой массы. Пульсары могут излучать энергетическое излучение, которое нагревает звезду-компаньона до тех пор, пока она не выйдет за пределы своей полости Роша и в конечном итоге не разрушится. Другой механизм — излучение гравитационных волн , которые сжимают орбиту до тех пор, пока звезда-компаньон (в этих случаях часто белый карлик ) не распадется. [ 8 ] Третий механизм заключается в том, что пульсар проникает в оболочку более крупной звезды, заставляя ее распадаться и образовывать диск. [ 10 ] вокруг пульсара. [ 11 ] Диски, образовавшиеся в результате этих процессов, гораздо более массивны, чем те, которые образовались в результате отката, и, таким образом, сохраняются в течение более длительного времени, что позволяет формировать планеты. [ 8 ] Они также содержат тяжелые элементы, которые являются важными строительными блоками для планет, а часть диска будет аккрецирована пульсаром и в процессе раскрутит его. [ 12 ] Альтернативно, легкий белый карлик разрушается при взаимодействии с более массивным; легкий белый карлик порождает диск обломков, из которого образуется планета, а более крупный белый карлик становится пульсаром. [ 13 ]
- Звезда-компаньон может разрушиться при взаимодействии с пульсаром, но оставить после себя остаток размером с планету. [ 3 ] такая система известна как «черная вдова». [ 14 ]
- Наконец, возможно, что планеты звезд-компаньонов или планеты-изгои захватываются пульсаром. [ 15 ] или что пульсар слился с первоначальной звездой-хозяином планеты. [ 16 ] Последний процесс образует « общую оболочку », которая в конечном итоге распадается, образуя диск, из которого могут развиваться планеты. [ 17 ]
Подразумеваемое
[ редактировать ]Сценарии образования имеют последствия для состава планет: планета, образовавшаяся из обломков сверхновых, вероятно, богата металлами и радиоактивными изотопами. [ 15 ] и может содержать большое количество воды ; [ 18 ] тот, который образовался в результате распада белого карлика, будет богат углеродом [ 15 ] и состоят из большого количества алмазов ; [ 19 ] настоящий фрагмент белого карлика был бы чрезвычайно плотным. [ 15 ] По состоянию на 2022 год [update]Наиболее распространенным типом планет вокруг пульсара является « алмазная планета с очень малой массой », белый карлик . [ 20 ] Другие объекты вокруг пульсаров могут включать астероиды , кометы и планетоиды . [ 21 ] Более умозрительными сценариями являются планеты, состоящие из странной материи , которая может возникнуть гораздо ближе к пульсарам, чем планеты из обычной материи, потенциально излучающие гравитационные волны . [ 22 ]
Планеты могут взаимодействовать с магнитным полем пульсара, создавая так называемые « альфвеновские крылья ». Это электрические токи в форме крыльев вокруг планеты, которые вводят энергию в планету. [ 23 ] и может производить обнаруживаемое радиоизлучение. [ 24 ]
Наблюдаемость
[ редактировать ]Пульсары — чрезвычайно точные часы [ 4 ] и время пульсара очень регулярно. Таким образом, вокруг пульсаров можно обнаружить очень маленькие объекты, вплоть до размеров крупных астероидов . [ 1 ] из-за изменений во времени пульсара, в котором они находятся. Время необходимо скорректировать с учетом эффектов движения Земли и Солнечной системы, ошибок в оценках положения пульсара и времени прохождения излучения через межзвездную среду. Пульсары вращаются и замедляются с течением времени весьма регулярным образом; [ 4 ] планеты изменяют эту картину из-за своего гравитационного притяжения к пульсару, вызывая доплеровский сдвиг импульсов. [ 25 ] Теоретически эту технику можно также использовать для обнаружения экзолун вокруг планет-пульсаров. [ 26 ] Однако существуют ограничения на видимость планет-пульсаров; Сбои пульсаров и изменения режима пульсации могут имитировать существование планет. [ 27 ]
Первый [ б ] Внесолнечными планетами, которые были открыты (в 1992 году Дейлом Фрайлом и Александром Вольщаном ), были планеты-пульсары вокруг PSR B1257+12 . [ 30 ] Открытие продемонстрировало, что экзопланеты можно обнаружить с Земли. [ 31 ] и привело к ожиданию, что внесолнечные планеты могут быть не редкостью. [ 4 ] По состоянию на 2016 год [update][ 32 ] наименее массивная известная внесолнечная планета ( PSR B1257+12 A , всего 0,02 M E ) является планетой-пульсаром. [ 33 ]
Однако размер и особые спектроскопические характеристики существенно затрудняют визуализацию таких планет. [ 15 ] Один из потенциальных способов изображения планеты — обнаружить ее транзит перед звездой: в случае планет-пульсаров вероятность прохождения планеты перед пульсаром очень мала из-за небольшого размера пульсаров. Спектроскопический анализ планет затруднен из-за сложных спектров пульсаров. Взаимодействие между планетарным магнитным полем, пульсаром и тепловым излучением планет являются наиболее вероятными способами получения информации о планетах. [ 34 ]
Возникновение
[ редактировать ]По состоянию на 2022 год [update] всего около полдюжины [ с ] известны планеты-пульсары, [ 11 ] подразумевая частоту возникновения не более одной планетной системы на 200 пульсаров. [ д ] [ 38 ] Большинство сценариев формирования планет требуют, чтобы предшественником была двойная звезда , одна из которых намного массивнее другой, и чтобы система пережила сверхновую, породившую пульсар. Оба этих условия редко соблюдаются, и поэтому образование планет-пульсаров — редкий процесс. [ 3 ] Кроме того, планеты и их орбиты должны будут выдерживать энергетическое излучение, испускаемое пульсарами, включая рентгеновские лучи , гамма-лучи и энергичные частицы («пульсарный ветер»). [ 6 ] Это было бы особенно важно для миллисекундных пульсаров , которые были раскручены в результате аккреции и образовали рентгеновские двойные системы ; радиация, испускаемая при таких обстоятельствах, испарила бы любую планету. [ 39 ] Пульсары остаются видимыми всего несколько миллионов лет, что меньше времени, необходимого для формирования планеты, что ограничивает вероятность их наблюдения. [ 40 ]
их может быть до 10 миллионов Судя по известной частоте появления планет-пульсаров, в Млечном Пути . [ и ] [ 43 ] Все известные планеты-пульсары расположены вокруг миллисекундных пульсаров . [ 1 ] это старые пульсары, раскрученные за счет набора массы от компаньона. По состоянию на 2015 год [update] вокруг молодых пульсаров нет известных планет; [ 44 ] они менее регулярны, чем миллисекундные пульсары, и поэтому обнаружение планет сложнее. [ 34 ]
Известные планеты-пульсары
[ редактировать ]Компаньон (в порядке от звезды) |
Масса | Большая полуось ( В ) |
Орбитальный период ( дни ) |
Эксцентриситет | Наклон | Радиус |
---|---|---|---|---|---|---|
M62H б [ 46 ] | 2,83 М Дж | 0.004908 | 0.133 | — | — | ≤0.653 [ г ] Р Дж |
ПСР Б1257+12б | 0.02 ± 0.002 M 🜨 | 0.19 | 25.262 ± 0.003 | 0.0 | — | — |
ПСР B1257+12c | 4.3 ± 0.2 M 🜨 | 0.36 | 66.5419 ± 0.0001 | 0.0186 ± 0.0002 | — | — |
ПСР Б1257+12д | 3.9 ± 0.2 M 🜨 | 0.46 | 98.2114 ± 0.0002 | — | — | — |
ПСР Б1620-26б | 2,5 ± 1,0 М Дж | 23 | — | — | — | — |
ПСР J1719-1438b | >1,2 М Дж | — | 0.090 706 293 ± 0.000 000 002 | <0,06 | — | — |
СССР J2322-2650b | 0,7949 ± 0,0002 М Дж | — | 0.322 963 997 ± 0.000 000 006 | <0,0017 | — | — |
М62Х
[ редактировать ]M62H — миллисекундный пульсар , расположенный в созвездии Змееносца . Он расположен в шаровом скоплении Мессье 62 . [ 46 ] на расстоянии 5600 парсеков (18 000 св. лет) от Земли. [ 47 ] Пульсар был открыт в 2024 году с помощью MeerKAT радиотелескопа . [ 46 ] M62H имеет период вращения 3,70 миллисекунды, что означает, что он совершает 270 оборотов в секунду. [ 48 ] Его планетарный спутник имеет минимальную массу 2,5 М Дж и среднюю массу 2,83 М Дж , если предположить, что масса равна 1,4 М ☉ пульсара . Его минимальная плотность составляет 11 г/см. 3 . Если принять медианную массу, это подразумевает максимальный радиус 48 850 километров (30 350 миль). [ 49 ] Планета совершает оборот по орбите всего за 0,133 дня (3,2 часа) и находится на расстоянии, эквивалентном 0,49% астрономической единицы от M62H. [ 50 ]
ПСР Б1257+12
[ редактировать ]Пульсар PSR B1257+12 , 710 +43
−38 парсеков на расстоянии [ 51 ] в созвездии Девы наличие планет было подтверждено в 1992 году на основе наблюдений, сделанных обсерваторией Аресибо . [ 52 ] Система состоит из одной крошечной планеты с массой 0,02 ± 0,002 массы Земли и двух Суперземель с массами в 4,3 ± 0,2 и 3,9 ± 0,2 массы Земли, если предположить, что пульсар имеет массу 1,4 массы Солнца. [ 53 ] Скорее всего, они образовались из протопланетного диска. [ 1 ] вероятно, образовался в результате частичного разрушения звезды-компаньона. [ 8 ] Компьютерное моделирование показало, что система должна быть стабильной в течение как минимум одного миллиарда лет. [ 53 ] и что экзолуны могут выжить в системе. [ 54 ] Система напоминает внутреннюю Солнечную систему ; [ 4 ] планеты вращаются вокруг пульсара на расстояниях, сравнимых с расстоянием от Меркурия до Солнца, и могут иметь сопоставимые температуры поверхности. [ 55 ] Сообщения о дополнительных телах в этой системе могут быть связаны с солнечными возмущениями. [ 56 ]
ПСР J1719−1438
[ редактировать ]Хтоническая планета [ 57 ] с массой, сравнимой с Юпитером, но менее 40% его радиуса, вращается вокруг пульсара PSR J1719-1438 . [ ч ] [ 1 ] Эта планета, вероятно, является остатком звезды-компаньона, испарившейся излучением пульсара. [ 3 ] и была описана как «алмазная планета». [ я ] [ 6 ]
ПСР Б1620-26
[ редактировать ]с Циркумбинарная планета массой 2,5 ± 1 массы Юпитера. [ 59 ] вращается вокруг PSR B1620-26 , двойной звезды, состоящей из пульсара и белого карлика. [ 1 ] в шаровом скоплении М4 . [ 4 ] Эта планета могла быть захвачена на орбиту пульсара, и этот процесс особенно вероятен в плотной среде шарового скопления. [ 15 ] Ее возраст может составлять около 12,6 миллиардов лет, что делает ее самой старой из известных планет. [ Дж ] [ 60 ] Его существование может продемонстрировать возможность формирования планет в шаровых скоплениях с низкой металличностью . [ 61 ]
ПСР J2322-2650
[ редактировать ]У PSR J2322-2650, похоже, есть компаньон массой примерно с Юпитер. Излучение пульсара могло нагреть его примерно до 2300 К ; источником света, наблюдаемым вблизи пульсара, может быть планета. [ 62 ] Этот пульсар значительно менее яркий, чем многие другие, что может объяснить, почему планета сохранилась до наших дней. [ 63 ]
Диски обломков и прекурсоры
[ редактировать ]Временные вариации пульсаров PSR B1937+21 и PSR J0738-4042 могут отражать существование пояса астероидов. [ к ] вокруг пульсаров, а столкновения между астероидами/ кометами и пульсарами были предложены в качестве объяснения явления быстрых радиовсплесков . [ л ] гамма -всплеск GRB 101225A [ 6 ] и другие типы переменности пульсаров. [ 67 ] Вокруг пульсаров неизвестны диски обломков , хотя магнитары 4U 0142+61 и 1E 2259+586 [ м ] было предложено укрыть их. [ 2 ]
Двойная система белый карлик-пульсар PSR J0348+0432 может стать системой, в которой в будущем могут появиться планеты-пульсары. [ 69 ] Было высказано предположение о существовании пылевого облака у пульсара Геминга , которое может быть предшественником планет. [ 70 ]
Дискредитированные кандидаты
[ редактировать ]Ранее поступали сообщения о планетах-пульсарах, которые либо были отвергнуты, либо считались неубедительными. [ 71 ] например, «открытие» в 1991 году планеты вокруг PSR B1829-10 , которая оказалась артефактом, вызванным движением Земли . [ 4 ] Существование планет вокруг пульсара PSR B0329+54 обсуждается с 1979 года и по состоянию на 2017 год до сих пор не решено. [update]. [ 72 ] PSR B1828-11 демонстрирует магнитосферную активность, имитирующую планеты, но без каких-либо Было окончательно установлено, что [ 73 ] а кандидат на планету вокруг пульсара Геминга позже был приписан временному шуму. [ 70 ]
Компаньон (в порядке от звезды) |
Масса | Большая полуось ( В ) |
Орбитальный период ( дни ) |
Эксцентриситет | Наклон | Радиус |
---|---|---|---|---|---|---|
ПСР B0329+54b | 1.97 ± 0.19 M 🜨 | 10.26 ± 0.07 | 10 140 ± 11 | 0.236 ± 0.011 | — | — |
Обитаемость
[ редактировать ]Пульсары излучают совсем другой спектр излучения, чем обычные звезды: с очень небольшим оптическим или инфракрасным излучением, но с большим количеством ионизирующего излучения. [ 43 ] и пары электрон - позитрон , которые генерируются магнитным полем пульсара при его вращении. Кроме того, остаточное тепло, оставшееся до рождения пульсара, нагрев полюсов пульсара от его собственного излучения и процессов аккреции массы приводит к испусканию теплового излучения и нейтрино . [ 74 ] Электронно-позитронные пары и рентгеновские лучи поглощаются атмосферами планет и нагревают их, вызывая интенсивный выброс атмосферы , который может их уничтожить. [ 75 ] Наличие планетарного магнитного поля могло бы смягчить воздействие электрон-позитронных пар. [ 76 ]
Обитаемость традиционно определяется равновесной температурой планеты, которая зависит от количества приходящей радиации; Планета считается «обитаемой», если жидкая вода на ее поверхности может существовать [ 77 ] хотя даже планеты с небольшим количеством внешней энергии могут содержать подземную жизнь. [ 78 ] Пульсары не излучают большого количества радиации, учитывая их небольшой размер; обитаемая зона может легко оказаться настолько близко к звезде, что приливные воздействия разрушат планеты. [ 79 ] Кроме того, часто неясно, сколько излучения излучает данный пульсар и какая его часть действительно может достичь поверхности гипотетической планеты; из известных планет-пульсаров только PSR B1257+12 близки к обитаемой зоне [ 80 ] и по состоянию на 2015 год [update], ни одна известная планета-пульсар вряд ли будет пригодна для жизни. [ 4 ] [ 37 ] Дополнительными источниками тепла могут быть радиоактивные изотопы , такие как калий-40, образовавшиеся во время вспышки сверхновой, давшей начало пульсару. [ 18 ] и приливной нагрев планет с близкими орбитами. [ 81 ] Излучение от внешних источников, таких как звезды-компаньоны, также увеличит энергетический бюджет. [ 57 ]
См. также
[ редактировать ]Примечания
[ редактировать ]- ^ Ранее существовавшие планеты, пережившие взрыв сверхновой, известны как сценарий «Саламандры»; в мифологии считается, что саламандры переживают пожары. Планеты, образовавшиеся из звездных обломков, известны как сценарии «Мемнонид»; Мемнониды, по мнению римского поэта Овидия, были птицами, образовавшимися из праха воина Мемнона . [ 5 ]
- ^ Более раннее обнаружение планет HD 114762 b и Gamma Cephei Ab в то время считалось неопределенным, поэтому они не считаются первыми обнаруженными экзопланетами; [ 28 ] Кроме того, позже было обнаружено, что HD 114762 b является звездой ( красным карликом ). а не планетой, а [ 29 ] )
- ^ В архиве экзопланет НАСА по состоянию на 25 марта 2023 года перечислено семь планет для тел с названием «PSR». [update][ 35 ] в то время как в Энциклопедии внесолнечных планет указано 24 планеты, соответствующие тем же критериям. [ 36 ]
- ^ Для сравнения, считается, что от четверти до одной пятой всех известных белых карликов - другого вида звездных трупов - несут планеты. [ 37 ]
- ^ Для сравнения, в Млечном Пути около 100-400 миллиардов звезд. [ 41 ] Считается, что большинство из них состоят из планет. [ 42 ]
- ^ Планеты названы в порядке открытия, начиная со строчной буквы «b», которая идет после названия звезды. В нескольких звездных системах после названия системы звездам присваивается заглавная буква, но главная звезда начинается с буквы «А». [ 45 ]
- ^ Радиус рассчитан с использованием средней массы и минимальной плотности в уравнении d=(1,89813*10^(30)*m)/((4/3)* π *r 3 ), где d — плотность (в г/см 3 ), m — масса (в МДж ) и r — радиус (в сантиметрах). Следует разделить на 7,1492 × 10. 9 перевести из сантиметров в Р Дж
- ^ Иногда также известный как PSR J1719-14, согласно PSR J1719-14.
- ^ Его характеристики плотности-массы-радиуса подразумевают, что он полностью состоит из алмаза. [ 58 ]
- ^ Альтернативная интерпретация состоит в том, что планета сформировалась в общей оболочке, поэтому ее возраст может составлять всего 500 миллионов лет. [ 17 ]
- ^ В случае PSR B1937+21 считается, что самый массивный объект имеет массу менее 1/10 000 земной. [ 64 ]
- ^ Быстрый радиовсплеск — это всплеск радиоволн длительностью миллисекунды, возникающий за пределами Млечного Пути. [ 65 ] Одна из теорий об их причине состоит в том, что планеты, вращающиеся вокруг магнитного поля пульсара, создают возмущение, вызывающее всплески, но известных примеров этого процесса нет. [ 66 ]
- ↑ В источнике указано, что имя — 1E 2259+286. [ 2 ] но правильное имя — 1E 2259+586. [ 68 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Мартин, Ливио и Паланисвами, 2016 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с Мартин, Ливио и Паланисвами, 2016 , стр. 8.
- ^ Jump up to: а б с д Мартин, Ливио и Паланисвами, 2016 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Вольщан 2015 .
- ^ Финни и Хансен 1993 , с. 371.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Патрон и Кровать 2017 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Мартин, Ливио и Паланисвами, 2016 , стр. 2.
- ^ Jump up to: а б с д Мартин, Ливио и Паланисвами, 2016 , стр. 3.
- ^ Маргалит и Мецгер 2017 , с. 2798.
- ^ Хираи и Подсядловский 2022 , стр. 4545.
- ^ Jump up to: а б Хираи и Подсядловский 2022 , стр. 4553.
- ^ Эвель 1992 , с. 668.
- ^ Подсядловски, Прингл и Рис 1991 , стр. 783.
- ^ Бэйлс и др. 2011 , с. 1717 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Некола Новакова и Петрасек 2017 , с. 1.
- ^ Подсядловски, Прингл и Рис 1991 , стр. 784.
- ^ Jump up to: а б МакРоберт 2005 , с. 26.
- ^ Jump up to: а б Патрон и Кровать 2017 , с. 10.
- ^ Маргалит и Мецгер 2017 , с. 2800.
- ^ Ницу и др. 2022 , с. 2446.
- ^ Моттес и Хейвертс 2011 , стр. 1.
- ^ Куэрбан, Гэн и Хуан 2019 , стр. 1.
- ^ Моттес и Хейвертс 2011 , стр. 8.
- ^ Моттес и Хейвертс 2011 , стр. 9.
- ^ Флам 1992 , с. 290.
- ^ Льюис, Сакетт и Мардлинг 2008 , стр. 156.
- ^ Керр и др. 2015 , с. 1.
- ^ Верас 2016 , с. 1.
- ^ Кифер 2019 , с. 1.
- ^ Каллегари, Ферраз-Мелло и Мищенко 2006 , с. 381.
- ^ Вольщан 1994 , стр. 542.
- ^ Верас 2016 , стр. 17.
- ^ Льюис, Сакетт и Мардлинг 2008 , стр. 153.
- ^ Jump up to: а б Некола Новакова и Петрасек 2017 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с НАСАЭп 2023 .
- ^ ЭПЕ 2023 .
- ^ Jump up to: а б Верас и Видотто 2021 , с. 1702 г.
- ^ Хираи и Подсядловский 2022 , стр. 4554.
- ^ Миллер и Гамильтон 2001 , с. 864.
- ^ Миллер и Гамильтон 2001 , с. 869.
- ^ Стеллато 2020 , с. 1.
- ^ Кассан и др. 2012 , с. 167.
- ^ Jump up to: а б Патрон и Кровать 2017 , с. 2.
- ^ Спивак и др. 2018 , с. 470.
- ^ ИАУ .
- ^ Jump up to: а б с Влисчауэр и др. 2024 , с. 1436.
- ^ Оливейра и др. 2022 , с. 1.
- ^ Влисчауэр и др. 2024 , с. 1440.
- ^ Влисчауэр и др. 2024 , с. 1454.
- ^ Влисчауэр и др. 2024 , с. 1444.
- ^ Ян и др. 2013 , с. 166.
- ^ Коуэн 1994 , с. 151.
- ^ Jump up to: а б Вольщан 2008 , стр. 2.
- ^ Доннисон 2010 , с. 1919.
- ^ Wolszczan & Frail 1992 , с. 146.
- ^ Хансен, Ши и Карри 2009 , с. 387.
- ^ Jump up to: а б Иорио 2021 , с. 1.
- ^ Смит и др. 2014 , с. 3.
- ^ Вольщан 2008 , стр. 3.
- ^ Паскуа и Ассаф 2014 , с. 1.
- ^ Сетиаван и др. 2010 , с. 1642.
- ^ Спивак и др. 2018 , с. 474.
- ^ Спивак и др. 2018 , с. 476.
- ^ Ницу и др. 2022 , с. 2455.
- ^ Петрофф и др. 2015 , с. 457.
- ^ Петрофф и др. 2015 , с. 458.
- ^ Ширер и др. 2008 , с. 3.
- ^ Каплан и др. 2009 .
- ^ Антониадис и др. 2013 , с. 448.
- ^ Jump up to: а б Гривз и Холланд 2017 , с. 26.
- ^ Вольщан 1994 , стр. 538.
- ^ Jump up to: а б Старовойт и Родин 2017 , с. 948.
- ^ Ницу и др. 2022 , с. 2447.
- ^ Покровитель и кровать 2017 , стр. 107-1. 4–5.
- ^ Покровитель и кровать 2017 , стр. 107-1. 5–6.
- ^ Покровитель и кровать 2017 , с. 11.
- ^ Покровитель и кровать 2017 , с. 6.
- ^ Стаменкович и Брейер 2009 , с. 58.
- ^ Покровитель и кровать 2017 , с. 4.
- ^ Покровитель и кровать 2017 , с. 7.
- ^ Иорио 2021 , с. 5.
Источники
[ редактировать ]- Антониадис, Джон; Фрейре, Поль CC; Векс, Норберт; Таурис, Томас М.; Линч, Райан С.; ван Керквейк, Мартен Х.; Крамер, Майкл; Басса, Сис; Диллон, Вик С.; Дрибе, Томас; Хессельс, Джейсон В.Т.; Каспи, Виктория М.; Кондратьев Владислав Иванович; Лангер, Норберт; Марш, Томас Р.; Маклафлин, Маура А.; Пеннуччи, Тимоти Т.; Рэнсом, Скотт М.; Лестница, Ингрид Х.; ван Леувен, Джоэри; Вербиест, Йорис П.В.; Уилан, Дэвид Г. (26 апреля 2013 г.). «Массивный пульсар в компактной релятивистской двойной системе» . Наука . 340 (6131): 1233232. arXiv : 1304,6875 . Бибкод : 2013Sci...340..448A . дои : 10.1126/science.1233232 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 23620056 . S2CID 15221098 .
- Бейлс, М.; Бейтс, С.Д.; Бхалерао, В.; Бхат, НДР; Бургай, М.; Берк-Сполаор, С.; Д'Амико, Н.; Джонстон, С.; Кейт, MJ; Крамер, М.; Кулкарни, СР; Левин, Л.; Лайн, АГ; Милия, С.; Поссенти, А.; Спитлер, Л.; Стейперс, Б.; ван Стратен, В. (23 сентября 2011 г.). «Превращение звезды в планету в двойной миллисекундной системе пульсара» . Наука . 333 (6050): 1717–1720. arXiv : 1108.5201 . Бибкод : 2011Sci...333.1717B . дои : 10.1126/science.1208890 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 21868629 . S2CID 206535504 .
- Каллегари, Н.; Феррас-Мелло, С.; Мищенко, Т.А. (1 апреля 2006 г.). «Динамика двух планет в резонансе среднего движения 3/2: применение к планетной системе пульсара PSR B1257 + 12» . Небесная механика и динамическая астрономия . 94 (4): 381–397. Бибкод : 2006CeMDA..94..381C . дои : 10.1007/s10569-006-9002-4 . ISSN 1572-9478 . S2CID 123024733 .
- Кассан, А.; Кубас, Д.; Болье, Ж.-П.; Доминик, М.; Хорн, К.; Гринхилл, Дж.; Вамбсгансс, Дж.; Мензис, Дж.; Уильямс, А.; Йоргенсен, Юга; Удальский, А.; Беннетт, ДП; Олброу, доктор медицины; Батиста, В.; Бриллиант, С.; Колдуэлл, Дж. А. Р.; Коул, А.; Кутюр, Ch; Кук, К.Х.; Дитерс, С.; Престер, Д. Доминис; Донатович, Дж.; Фуке, П.; Хилл, К.; Кейнс, Н.; Кейн, С.; Маркетт, Ж.-Б.; Мартин, Р.; Поллард, КР; Саху, КК; Винтер, К.; Уоррен, Д.; Уотсон, Б.; Зуб, М.; Суми, Т.; Шиманский, МК; Кубяк, М.; Полески, Р.; Сошинский И.; Улачик, К.; Петржинский, Г.; Выжиковский, Л. (январь 2012 г.). «Одна или несколько связанных планет на каждую звезду Млечного Пути по данным микролинзирующих наблюдений» . Природа . 481 (7380): 167–169. arXiv : 1202.0903 . Бибкод : 2012Natur.481..167C . дои : 10.1038/nature10684 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 22237108 . S2CID 2614136 .
- Миллер, М. Коулман; Гамильтон, Дуглас П. (апрель 2001 г.). «Последствия планетной системы PSR 1257 + 12 для изолированных миллисекундных пульсаров» . Астрофизический журнал . 550 (2): 863. arXiv : astro-ph/0012042 . Бибкод : 2001ApJ...550..863M . дои : 10.1086/319813 . ISSN 0004-637X . S2CID 10770838 .
- Коуэн, Рон (5 марта 1994 г.). «Новые доказательства существования планет, вращающихся вокруг пульсара» . Новости науки . Том. 145, нет. 10. Новости науки. стр. 151–152 . Проверено 23 марта 2023 г. - через Gale Academic OneFile.
- Доннисон, младший (май 2010 г.). «Хилл-стабильность возможных спутников внесолнечных планет: Стабильность внесолнечных спутников» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества : нет. дои : 10.1111/j.1365-2966.2010.16796.x . S2CID 117784599 .
- «Каталог» . Энциклопедия внесолнечных планет . 1995 . Проверено 25 марта 2023 г.
- Ювель, EPJ Ван Ден Х. (апрель 1992 г.). «Пульсарные планеты» . Природа . 356 (6371): 668. Бибкод : 1992Natur.356..668V . дои : 10.1038/356668b0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 186241974 .
- Флам, Фэй (17 января 1992 г.). «Астрономы поймали пару планет-пульсаров?: Новые наблюдения подтверждают доводы в пользу планет, вращающихся вокруг сгоревших звезд, и стимулируют поиск объяснений». Наука . 255 (5042): 290. doi : 10.1126/science.255.5042.290 . ПМИД 17779576 .
- Гривз, Дж. С.; Голландия, WS (октябрь 2017 г.). «Ветровая туманность пульсар Геминга в среднем инфракрасном и субмиллиметровом диапазоне» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 471 (1): Л26–Л30. дои : 10.1093/mnrasl/slx098 .
- Хансен, Брэд М.С.; Ши, Синь-И; Карри, Тейн (январь 2009 г.). «Планеты-пульсары: тестовый пример сборки планет земной группы» . Астрофизический журнал . 691 (1): 382–393. arXiv : 0908.0736 . Бибкод : 2009ApJ...691..382H . дои : 10.1088/0004-637X/691/1/382 . ISSN 0004-637X . S2CID 18322234 .
- Хираи, Рёске; Подсядловский, Филипп (2 ноября 2022 г.). «Столкновение нейтронных звезд с двойными компаньонами: образование сверхскоростных звезд, планет-пульсаров, неровных сверхярких сверхновых и объектов Торна – Житкова» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 517 (3): 4544–4556. arXiv : 2208.00915 . дои : 10.1093/mnras/stac3007 .
- «Именование экзопланет» . Международный астрономический союз . Проверено 12 сентября 2023 г.
- Иорио, Лоренцо (июль 2021 г.). «Влияние классических и общерелятивистских прецессий наклона на обитаемость планет околозвездных нейтронных звезд» . Астрономический журнал . 162 (2): 51. arXiv : 2106.06024 . Бибкод : 2021AJ....162...51I . дои : 10.3847/1538-3881/ac09f8 . ISSN 1538-3881 . S2CID 235417162 .
- Каплан, Дэвид Л.; Чакрабарти, Дипто; Ван, Чжунсян; Вахтер, Стефани (июнь 2009 г.). «Средний инфракрасный аналог Magnetar 1E 2259+586» . Астрофизический журнал . 700 (1): 149–154. arXiv : 0906.1604 . Бибкод : 2009ApJ...700..149K . дои : 10.1088/0004-637X/700/1/149 . ISSN 0004-637X . S2CID 9937378 .
- Керр, М.; Джонстон, С.; Хоббс, Г.; Шеннон, РМ (август 2015 г.). «Ограничения на формирование планет вокруг молодых пульсаров и последствия для резервных дисков сверхновых» . Письма астрофизического журнала . 809 (1): Л11. arXiv : 1507.06982 . Бибкод : 2015ApJ...809L..11K . дои : 10.1088/2041-8205/809/1/L11 . ISSN 2041-8205 . S2CID 118144284 .
- Кифер, Флавиен (1 декабря 2019 г.). «Определение массы кандидата в планеты HD 114762 b с помощью Gaia» . Астрономия и астрофизика . 632 : Л9. arXiv : 1910.07835 . Бибкод : 2019A&A...632L...9K . дои : 10.1051/0004-6361/201936942 . ISSN 0004-6361 . S2CID 204743831 .
- Куэрбан, Абудушатаер; Гэн, Цзинь-Цзюнь; Хуан, Юн-Фэн (17 июля 2019 г.). «Излучение ГВ в результате слияния систем странная кварковая звезда и странная кварковая планета» . Материалы конференции AIP . 2127 (1): 020027. Бибкод : 2019AIPC.2127b0027K . дои : 10.1063/1.5117817 . ISSN 0094-243X . S2CID 199118120 .
- Льюис, Карен М.; Сакетт, Пенни Д.; Мардлинг, Розмари А. (сентябрь 2008 г.). «Возможность обнаружения спутников планет-пульсаров посредством анализа времени прибытия» . Астрофизический журнал . 685 (2): L153. arXiv : 0805.4263 . Бибкод : 2008ApJ...685L.153L . дои : 10.1086/592743 . ISSN 0004-637X . S2CID 17818202 .
- МакРоберт, AM (2005). «Следуйте за этой историей: Планета Пульсар в M4» . Небо и телескоп . 109 (1): 26. Бибкод : 2005S&T...109Q..26M .
- Маргалит, Бен; Мецгер, Брайан Д. (1 марта 2017 г.). «Слияние двойной системы белый карлик – нейтронная звезда с 10 алмазами весом 29 карат: происхождение планет-пульсаров» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 465 (3): 2790–2803. arXiv : 1608.08636 . дои : 10.1093/mnras/stw2640 .
- Мартин, Ребекка Г.; Ливио, Марио; Паланисвами, Дивья (ноябрь 2016 г.). «Почему планеты-пульсары редки?» . Астрофизический журнал . 832 (2): 122. arXiv : 1609.06409 . Бибкод : 2016ApJ...832..122M . дои : 10.3847/0004-637X/832/2/122 . ISSN 0004-637X . S2CID 118490527 .
- Моттес, Ф.; Хейвертс, Дж. (1 августа 2011 г.). «Магнитная связь планет и малых тел с пульсарным ветром» . Астрономия и астрофизика . 532 : А21. arXiv : 1106.0657 . Бибкод : 2011A&A...532A..21M . дои : 10.1051/0004-6361/201116530 . ISSN 0004-6361 . S2CID 26955561 .
- Ницу, Юлиана С; Кейт, Майкл Дж; Стейпперс, Бен В.; Лайн, Эндрю Дж; Микалигер, Митчелл Б. (29 марта 2022 г.). «Поиск планет-компаньонов около 800 пульсаров из программы определения времени пульсаров Джодрелл-Бэнк» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 512 (2): 2446–2459. arXiv : 2203.01136 . дои : 10.1093/mnras/stac593 .
- Паскуа, Антонио; Ассаф, Худхаир А. (25 февраля 2014 г.). «Возможность обнаружения экзолун с наклонными орбитами, вращающимися вокруг планет-пульсаров, с использованием анализа времени прибытия» . Достижения астрономии . 2014 : e450864. Бибкод : 2014AdAst2014E...6P . дои : 10.1155/2014/450864 . ISSN 1687-7969 .
- Петров, Э.; Джонстон, С.; Кин, EF; ван Стратен, В.; Бейлс, М.; Барр, Эд; Барсделл, Британская Колумбия; Берк-Сполаор, С.; Калеб, М .; Чемпион, диджей; Флинн, К.; Джеймсон, А.; Крамер, М.; Нг, К.; Поссенти, А.; Стейперс, BW (21 ноября 2015 г.). «Обследование полей FRB: пределы повторяемости» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 454 (1): 457–462. arXiv : 1508.04884 . дои : 10.1093/mnras/stv1953 .
- "Стол" . Архив экзопланет НАСА . Проверено 25 марта 2023 г.
- Некола Новакова Ю.; Петрасек, Т. (1 сентября 2017 г.). Осуществимость и преимущества характеристики планет-пульсаров . Европейский планетарный научный конгресс 2017. стр. EPSC2017–623. Бибкод : 2017EPSC...11..623N .
- Оливейра, РАП; Ортолани, С.; БАРБЕЙ, Б.; Кербер, Лос-Анджелес; МАИА, ФФС; БИК, Э.; Кассизи, С.; СОУЗА, СО; Перес-Вильегас, А. (январь 2022 г.). «Точные расстояния до звезд RR Лиры, входящих в состав OGLE-IV, в шести шаровых скоплениях». Астрономия и астрофизика . 657 :А123. arXiv : 2110.13943 . Бибкод : 2022A&A...657A.123O . дои : 10.1051/0004-6361/202141596 .
- Патруно, А.; Кама, М. (1 декабря 2017 г.). «Нейтронные звезды-планеты: Атмосферные процессы и облучение» . Астрономия и астрофизика . 608 : А147. arXiv : 1705.07688 . Бибкод : 2017A&A...608A.147P . дои : 10.1051/0004-6361/201731102 . ISSN 0004-6361 . S2CID 119191976 .
- Финни, ES; Хансен, BMS (январь 1993 г.). Процесс производства планеты-пульсара . Серия конференций ASP. Планеты вокруг пульсаров. Том. 36. С. 371–390.
- Подсядловский, к.ф.; Прингл, Дж. Э.; Рис, MJ (август 1991 г.). «Происхождение планеты, вращающейся вокруг PSR1829–10» . Природа . 352 (6338): 783–784. Бибкод : 1991Natur.352..783P . дои : 10.1038/352783a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4235775 .
- Сетиаван, Джонни; Клемент, Райнер Дж.; Хеннинг, Томас; Рикс, Ханс-Вальтер; Рошау, Бойк; Родманн, Йенс; Шульце-Хартунг, Тим (17 декабря 2010 г.). «Гигантская планета вокруг бедной металлами звезды внегалактического происхождения» . Наука . 330 (6011): 1642–1644. arXiv : 1011.6376 . Бибкод : 2010Sci...330.1642S . дои : 10.1126/science.1193342 . ISSN 0036-8075 . ПМИД 21097905 . S2CID 657925 .
- Ширер, Энди; Каннифф, Джон; Вуазен, Бруно; Неустроев Виталий; Браун, Майкл; Андерсен, Торбен; Энмарк, Анита; Линде, Питер (22 апреля 2008 г.). Андерсен, Торбен Э. (ред.). «Астрофизика высокого временного разрешения и ELT: какая длина волны?» . Чрезвычайно большие телескопы: какие длины волн? Пенсионный симпозиум Арне Ардеберга . 6986 . ШПАЙ: 94–102. Бибкод : 2008SPIE.6986E..0AS . дои : 10.1117/12.801261 . S2CID 120761231 .
- Смит, РФ; Эггерт, Дж. Х.; Жанлоз, Р.; Даффи, ТС; Браун, Д.Г.; Паттерсон-младший; Радд, RE; Бинер, Дж.; Лазицкий, А.Е.; Хамза, А.В.; Ван, Дж.; Браун, Т.; Бенедикт, LX; Сельерс, премьер-министр; Коллинз, GW (июль 2014 г.). «Лампа сжатия алмаза до пяти терапаскалей» . Природа . 511 (7509): 330–333. Бибкод : 2014Natur.511..330S . дои : 10.1038/nature13526 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 25030170 . S2CID 4389771 .
- Спивак, Р.; Бейлс, М; Барр, Эд; Бхат, НДР; Бургай, М; Кэмерон, AD; Чемпион, диджей; Флинн, ХМЛ; Джеймсон, А; Джонстон, С; Кейт, MJ; Крамер, М; Кулкарни, СР; Левин, Л; Лайн, АГ; Морелло, В; Нг, С; Поссенти, А; Рави, В; Степлеры, BW; ван Стратен, Вт; Тибурзи, К. (21 марта 2018 г.). «PSR J2322−2650 — миллисекундный пульсар малой светимости с спутником планетарной массы» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 475 (1): 469–477. arXiv : 1712.04445 . дои : 10.1093/mnras/stx3157 .
- Старовойт, Э.Д.; Роден, А.Е. (1 ноября 2017 г.). «О существовании планет вокруг пульсара PSR B0329+54» . Астрономические отчеты . 61 (11): 948–953. arXiv : 1710.01153 . Бибкод : 2017ARep...61..948S . дои : 10.1134/S1063772917110063 . ISSN 1562-6881 . S2CID 255206063 .
- Стеллато, Джуди (2020). «Млечный Путь и чечевица» . Область науки . 43 (6): 44–49. дои : 10.1080/08872376.2020.12291320 . ISSN 0887-2376 . JSTOR 27048035 .
- Верас, Дмитрий; Видотто, Алин А (15 июля 2021 г.). «Эволюция планетарной магнитосферы вокруг звезд после главной последовательности» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 506 (2): 1697–1703. arXiv : 2106.10293 . дои : 10.1093/mnras/stab1772 .
- Верас, Дмитрий (февраль 2016 г.). «Эволюция планетных систем после главной последовательности» . Королевское общество открытой науки . 3 (2): 150571. arXiv : 1601.05419 . Бибкод : 2016RSOS....350571V . дои : 10.1098/rsos.150571 . ISSN 2054-5703 . ПМЦ 4785977 . ПМИД 26998326 .
- Стаменкович, Влада; Брейер, Дорис (1 февраля 2009 г.). «Специальный выпуск: тезисы восьмого европейского семинара по астробиологии, Невшатель, Швейцария, 1–3 сентября 2008 г.» . Происхождение жизни и эволюция биосфер . 39 (1): 1–89. дои : 10.1007/s11084-008-9155-0 . ISSN 1573-0875 . ПМИД 19184520 . S2CID 37433981 .
- Влишоуер, Л; Коронгиу, А; Степлеры, BW; Фрейре, PCC; Ридольфи, А; Аббате, Ф; Рэнсом, С.М.; Поссенти, А; Падманабх, ПВ; Балакришнан, В; Крамер, М; Венкатраман Кришнан, В.; Чжан, Л; Бейлс, М; Барр, Эд; Бюхнер, С; Чен, В. (13 апреля 2024 г.). «Открытия и время появления пульсаров в М6. Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 530 (2): 1436–1456. arXiv : 2403.12137 . Бибкод : 2024MNRAS.530.1436V . дои : 10.1093/mnras/stae816 .
- Вольщан, Александр (22 апреля 1994 г.). «Подтверждение существования планет земной массы, вращающихся вокруг миллисекундного пульсара PSR B1257 + 12». Наука . 264 (5158): 538–542. Бибкод : 1994Sci...264..538W . дои : 10.1126/science.264.5158.538 . ПМИД 17732735 . S2CID 19621191 .
- Вольщан, А (август 2008 г.). «Пятнадцать лет исследований планет нейтронной звезды» . Физика Скрипта . T130 : 014005. Бибкод : 2008PhST..130a4005W . дои : 10.1088/0031-8949/2008/T130/014005 . S2CID 122989232 .
- Вольщан, А.; Фрайл, Д.А. (январь 1992 г.). «Планетарная система вокруг миллисекундного пульсара PSR1257+12» . Природа . 355 (6356): 145–147. Бибкод : 1992Natur.355..145W . дои : 10.1038/355145a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4260368 .
- Вольщан, Александр (2015). «Пульсарные планеты» . Энциклопедия астробиологии . Спрингер. стр. 2089–2092. Бибкод : 2015enas.book.2089W . дои : 10.1007/978-3-662-44185-5_1309 . ISBN 978-3-662-44184-8 .
- Ян, Чжэнь; Шен, Чжи-Цян; Юань, Цзянь-Пин; Ван, На; Роттманн, Хельге; Алеф, Уолтер (21 июля 2013 г.). «Интерферометрическая астрометрия с очень длинной базой PSR B1257+12, пульсара с планетной системой» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 433 (1): 162–169. дои : 10.1093/mnras/stt712 .