Jump to content

HR 8799

Координаты : Карта неба 23 час 07 м 28.7150 с , +21° 08′ 03.302″

HR 8799

HR 8799 (в центре) с HR 8799 e (справа), HR 8799 d (внизу справа), HR 8799 c (вверху справа), HR 8799 b (вверху слева) из обсерватории В.М. Кека
Данные наблюдений
Эпоха J2000.0 Равноденствие J2000.0
Созвездие Пегас
Прямое восхождение 23 час 07 м 28.7157 с [1]
Склонение +21° 08′ 03.311″ [1]
Apparent magnitude  (V) 5.964 [2]
Характеристики
Спектральный тип кА5 hF0 мА5 В; λ Бу [3] [4]
U-B Индекс цвета −0.04 [5]
B-V Индекс цвета 0.234 [2]
Тип переменной Переменная Гамма Дорадус [2]
Астрометрия
Радиальная скорость (R v ) −11.5 ± 2 [2] км/с
Собственное движение (μ) ДА:   108,284 ± 0,056 [1]  мас /
Декабрь:   −50,040 ± 0,059 [1]  мас /
Параллакс (р) 24,4620 ± 0,0455 но [1]
Расстояние 133,3 ± 0,2 св. лет
(40,88 ± 0,08 шт .)
Абсолютная величина ( МВ ) 2.98 ± 0.08 [3]
Подробности
Масса 1.43 +0.06
−0.07
[6]  M
Радиус 1.34 ± 0.05 [3]  R
Светимость (болометрическая) 4.92 ± 0.41 [3]  L
Поверхностная гравитация (log g ) 4.35 ± 0.05 [3]  cgs
Температура 7430 ± 75 [3]  К
Металличность [Fe/H] −0.52 ± 0.08 [7] [а]  ловкость
Скорость вращения ( v sin i ) 37.5 ± 2 [3] км/с
Возраст 30 +20
−10
[8]  Мир
Другие обозначения
V342 Pegasi , BD +20 5278, FK5 3850, GC 32209, HD 218396, HIP 114189, PPM 115157, SAO 91022, TYC 1718-2350-1. [2]
Ссылки на базы данных
СИМБАД данные
Архив экзопланет данные

HR 8799 возрастом около 30 миллионов лет, главной последовательности — звезда на расстоянии 133,3 световых лет (40,9 парсека ) от Земли в созвездии Пегаса расположенная . Его масса примерно в 1,5 раза превышает массу Солнца и в 4,9 раза превышает его светимость. Это часть системы, которая также содержит диск обломков и по меньшей мере четыре массивные планеты . Эти планеты, наряду с Фомальгаутом b , были первыми экзопланетами , орбитальное движение которых было подтверждено прямыми изображениями . Звезда является переменной Гаммы Дораду : ее светимость меняется из-за нерадиальных пульсаций ее поверхности. Звезда также классифицируется как звезда Лямбда Боэтиса , что означает, что ее поверхностные слои обеднены железа пиковыми элементами . Это единственная известная звезда, которая одновременно является переменной Гамма Дорадус, типом Лямбда Боэтиса и звездой типа Веги (звезда с избыточным инфракрасным излучением, вызванным околозвездным диском ).

Расположение

[ редактировать ]

HR 8799 — звезда, видимая невооруженным глазом. Она имеет звездную величину 5,96 и расположена внутри западного края большого квадрата Пегаса почти точно на полпути между Бетой и Альфой Пегаса . Имя звезды HR 8799 — это ее номер строки в Каталоге ярких звезд .

Местоположение HR 8799

Звездные свойства

[ редактировать ]
Широкополосная оптическая кривая блеска V342 Pegasi (HR 8799), адаптированная из Sódor et al. (2014) [9]

Звезда HR 8799 принадлежит к классу Лямбда Боэтиса ( λ Boo), группе пекулярных звезд с необычным отсутствием «металлов» (элементов тяжелее водорода и гелия) в верхних слоях атмосферы. Из-за этого особого статуса такие звезды, как HR 8799, имеют очень сложный спектральный класс. Профиль светимости бальмеровских линий в спектре звезды, а также эффективная температура звезды лучше всего соответствуют типичным свойствам звезды F0 V. Однако сила кальция II K линии поглощения и других металлических линий больше похожа на силу звезды A5 V. Поэтому спектральный класс звезды записывается как kA5 hF0 mA5 V; λ Бу . [3] [4]

Определение возраста этой звезды имеет некоторые различия в зависимости от используемого метода. По статистике, для звезд, имеющих диск обломков, светимость этой звезды предполагает возраст около 20–150 миллионов лет. Сравнение со звездами, имеющими аналогичное движение в космосе, дает возраст в диапазоне 30–160 миллионов лет. Учитывая положение звезды на диаграмме зависимости светимости Герцшпрунга – Рассела от температуры, ее предполагаемый возраст находится в диапазоне 30–1128 миллионов лет. Подобные звезды λ Boötis обычно молоды, их средний возраст составляет миллиард лет. Точнее, астеросейсмология также предполагает возраст примерно в миллиард лет. [10] Однако это оспаривается, поскольку в этом случае планеты станут коричневыми карликами, чтобы соответствовать моделям охлаждения. Коричневые карлики не были бы стабильными в такой конфигурации. Наилучшее принятое значение возраста HR 8799 составляет 30 миллионов лет, что соответствует членству в ассоциации Колумба группе движущихся звезд . [11]

Предыдущий анализ спектра звезды показал, что она имеет небольшой переизбыток углерода и кислорода по сравнению с Солнцем (примерно на 30% и 10% соответственно). Хотя некоторые звезды Lambda Boötis имеют содержание серы , подобное содержанию на Солнце, это не относится к HR 8799; содержание серы составляет всего около 35% от солнечного уровня. Звезда также бедна элементами тяжелее натрия : например, содержание железа составляет всего 28% от содержания солнечного железа. [12] Астеросейсмические наблюдения других пульсирующих звезд Lambda Boötis предполагают, что своеобразные закономерности содержания этих звезд ограничиваются только поверхностью: основной состав, вероятно, более нормальный. Это может указывать на то, что наблюдаемое содержание элементов является результатом аккреции бедного металлами газа из окружающей среды вокруг звезды. [13]

В 2020 году спектральный анализ с использованием нескольких источников данных обнаружил несоответствие в предыдущих данных и пришел к выводу, что содержание углерода и кислорода в звездах такое же или немного выше, чем в солнечной. Содержание железа обновлено до 30. +6
−5
% солнечной стоимости. [7]

Астросейсмический анализ с использованием спектроскопических данных показывает, что наклон вращения звезды ограничивается значением, превышающим или примерно равным 40 °. Это контрастирует с наклонами орбит планет, которые находятся примерно в одной плоскости под углом около 20° ± 10° . Следовательно, может существовать необъяснимое несовпадение между вращением звезды и орбитами ее планет. [14] Наблюдения за этой звездой рентгеновской обсерваторией Чандра показывают, что она имеет слабый уровень магнитной активности , но рентгеновская активность намного выше, чем у звезды А-типа, такой как Альтаир . Это говорит о том, что внутренняя структура звезды больше напоминает структуру звезды F0. Температура звездной короны составляет около 3,0 К. миллиона [15]

Планетарная система

[ редактировать ]
Планетарная система HR 8799. [8] [16] [17] [18]
Компаньон
(в порядке от звезды)
Масса Большая полуось
( В )
Орбитальный период
( годы )
Эксцентриситет Наклон Радиус
и 7,4 ± 0,6 М Дж 16.25 ± 0.04 ~45 0.1445 ± 0.0013 25 ± 8 ° 1.17 +0.13
−0,11
  Р Дж
д 9,1 ± 0,2 М Дж 26.67 ± 0.08 ~100 0.1134 ± 0.0011 28 ° 1.2 +0.1
-0
  Р Дж
с 7,8 ± 0,5 М Дж 41.39 ± 0.11 ~190 0.0519 ± 0.0022 28 ° 1.2 +0.1
-0
  Р Дж
б 5,7 ± 0,4 М Дж 71.6 ± 0.2 ~460 0.016 ± 0.001 28 ° 1.2 +0.1
−0,1
  Р Дж
Пылевой диск 135–360 [19] В
Схема орбиты планетной системы HR 8799

13 ноября 2008 года Кристиан Маруа из Национального исследовательского совета Канадского института астрофизики Герцберга и его команда объявили, что они непосредственно наблюдали три планеты, вращающиеся вокруг звезды, с помощью телескопов Кек и Джемини на Гавайях . [20] [21] [22] [23] в обоих случаях используется адаптивная оптика для проведения наблюдений в инфракрасном диапазоне . [б] Предварительное инструмента наблюдение трех внешних планет позже было обнаружено на инфракрасных изображениях, полученных в 1998 году с помощью космического телескопа Хаббла , NICMOS после применения недавно разработанной технологии обработки изображений. [24] Дальнейшие наблюдения в 2009–2010 годах выявили четвертую планету-гигант, вращающуюся внутри первых трех планет на расстоянии чуть менее 15 а.е. предполагаемом [8] [25] что подтверждено многочисленными исследованиями. [26]

Орбиты внешних планет находятся внутри пыльного диска, подобного поясу Солнечного Койпера . Это один из самых массивных дисков, известных вокруг любой звезды в пределах 300 световых лет от Земли, и во внутренней системе есть место для планет земной группы . [22] Внутри орбиты самой внутренней планеты находится дополнительный диск обломков. [8]

Радиусы орбит планет e , d , c и b в 2–3 раза больше орбит Юпитера , Сатурна , Урана и Нептуна соответственно. Из-за закона обратных квадратов, связывающего излучения интенсивность с расстоянием от источника, сопоставимые интенсивности излучения присутствуют на расстояниях 4,9 ≈ 2,2 раза дальше от HR 8799, чем от Солнца, в результате чего соответствующие планеты в солнечной системе и системах HR 8799 получают такое же количество звездного излучения. [8]

Эти объекты находятся вблизи верхнего предела массы для классификации в качестве планет; если бы они превышали 13 масс Юпитера , они были бы способны к дейтерия синтезу внутри себя и, таким образом, квалифицировались бы как коричневые карлики согласно определению этих терминов, используемых Рабочей группой МАС по внесолнечным планетам. [27] Если оценки массы верны, система HR 8799 является первой внесолнечной системой с множеством планет, изображение которой было непосредственно получено. [21] Орбитальное движение планет происходит против часовой стрелки и было подтверждено многочисленными наблюдениями, начиная с 1998 года. [20] Система с большей вероятностью будет стабильной, если планеты e, d и c находятся в резонансе 4: 2: 1, что будет означать, что орбита планеты d имеет эксцентриситет, превышающий 0,04, чтобы соответствовать ограничениям наблюдений. Планетные системы с наиболее подходящими массами из эволюционных моделей были бы стабильными, если бы три внешние планеты находились в орбитальном резонансе 1:2:4 (аналогично резонансу Лапласа Юпитера между тремя внутренними галилеевыми спутниками : Ио , Европой и Ганимедом ). как три планеты в системе Глизе 876 ). [8] Однако остается спорным вопрос о том, находится ли планета b в резонансе с тремя другими планетами. Согласно динамическому моделированию, планетная система HR 8799 может быть даже внесолнечной системой с множественным резонансом 1:2:4:8. [18] Четыре молодые планеты все еще раскалены докрасна от жара своего образования, они больше Юпитера, и со временем они остынут и сожмутся до размеров 0,8–1,0 радиуса Юпитера.

Широкополосная фотометрия планет b, c и d показала, что в их атмосферах могут быть значительные облака. [25] тогда как инфракрасная спектроскопия планет b и c указывает на неравновесность СО / СН 4 химия. [8] Наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью интегрального полевого спектрографа проекта 1640 Паломарской обсерватории показали, что составы между четырьмя планетами значительно различаются. Это является неожиданностью, поскольку планеты, предположительно, образовались из одного и того же диска одинаковым образом и имеют одинаковую светимость. [28]

Спектры планет

[ редактировать ]
Спектр планеты около HR 8799. Фото: ESO/M. Янсон.
Спектр соответствует гигантской экзопланете, вращающейся вокруг яркой и очень молодой звезды HR 8799, находящейся на расстоянии около 130 световых лет от нас. Этот спектр звезды и планеты был получен с помощью инструмента адаптивной оптики NACO на ESO Очень Большом Телескопе .

В ряде исследований спектры планет HR 8799 использовались для определения их химического состава и ограничения сценариев их формирования. Первое спектроскопическое исследование планеты b (проведенное в ближнем инфракрасном диапазоне) обнаружило сильное поглощение воды и намеки на поглощение метана. [29] Впоследствии было обнаружено также слабое поглощение метана и угарного газа в атмосфере этой планеты, что указывает на эффективное вертикальное перемешивание атмосферы и неравновесие. СО / Соотношение CH 4 в фотосфере. По сравнению с моделями атмосфер планет, этот первый спектр планеты b лучше всего соответствует модели повышенной металличности (примерно в 10 раз превышающей металличность Солнца), что может поддерживать представление о том, что эта планета образовалась в результате аккреции ядра. [30]

Первые одновременные спектры всех четырех известных планет системы HR 8799 были получены в 2012 году с помощью инструмента Проекта 1640 в Паломарской обсерватории. Спектры ближнего инфракрасного диапазона этого инструмента подтвердили красные цвета всех четырех планет и лучше всего соответствуют моделям планетарных атмосфер, включающих облака. Хотя эти спектры напрямую не соответствуют каким-либо известным астрофизическим объектам, некоторые из спектров планет демонстрируют сходство с коричневыми карликами L- и T-типов и спектром ночной стороны Сатурна. Последствия одновременных спектров всех четырех планет, полученных в рамках проекта 1640, резюмируются следующим образом: Планета b содержит аммиак и/или ацетилен, а также углекислый газ, но содержит мало метана; планета c содержит аммиак, возможно, немного ацетилена, но не содержит ни углекислого газа, ни значительного количества метана; планета d содержит ацетилен, метан и углекислый газ, но аммиак окончательно не обнаружен; Планета е содержит метан и ацетилен, но не содержит аммиака и углекислого газа. Спектр планеты е подобен покрасневшему спектру Сатурна. [28]

Спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне среднего разрешения, полученная с помощью телескопа Кека, окончательно обнаружила линии поглощения окиси углерода и воды в атмосфере планеты c. Соотношение углерода и кислорода, которое считается хорошим индикатором истории формирования планет-гигантов, для планеты С оказалось немного больше, чем у родительской звезды HR 8799. Повышенное соотношение углерода и кислорода. а обедненный уровень углерода и кислорода на планете c благоприятствует истории, в которой планета сформировалась в результате аккреции ядра. [31] Однако важно отметить, что выводы об истории формирования планеты, основанные исключительно на ее составе, могут быть неточными, если планета претерпела значительную миграцию, химическую эволюцию или выемку ядра. [ нужны разъяснения ] Позже, в ноябре 2018 года, исследователи подтвердили наличие воды и отсутствие метана в атмосфере HR 8799 c с помощью спектроскопии высокого разрешения и адаптивной оптики ближнего инфракрасного диапазона ( NIRSPAO ) в обсерватории Кека. [32] [33]

Красный цвет планет можно объяснить наличием железных и силикатных атмосферных облаков, а их низкая поверхностная гравитация может объяснить сильные неравновесные концентрации окиси углерода и отсутствие сильного поглощения метана. [31]

Диск обломков

[ редактировать ]
Инфракрасное изображение диска обломков HR 8799, сделанное Спитцером, январь 2009 г. Маленькая точка в центре — это размер орбиты Плутона.

В январе 2009 года космический телескоп Спитцер получил изображения диска обломков вокруг HR 8799. Были выделены три компонента диска обломков:

  1. Теплая пыль ( T ≈ 150 К), вращающаяся внутри самой внутренней планеты (e). Внутренний и внешний края этого пояса близки к резонансам с планетой 4:1 и 2:1. [8]
  2. Широкая зона холодной пыли ( T ≈ 45 К) с острым внутренним краем, вращающаяся сразу за самой внешней планетой (б). Внутренний край этого пояса находится в резонансе с указанной планетой примерно 3:2, подобно Нептуну и поясу Койпера . [8]
  3. Эффектный ореол из мелких зерен, берущий начало в компоненте холодной пыли.

Гало необычно и предполагает высокий уровень динамической активности, которая, вероятно, связана с гравитационным движением массивных планет. [34] Команда Спитцера говорит, что столкновения, вероятно, происходят между телами, похожими на те, что находятся в поясе Койпера, и что три большие планеты, возможно, еще не вышли на свои окончательные, стабильные орбиты. [35]

На фотографии яркие желто-белые части пылевого облака исходят от внешнего холодного диска. имеет диаметр ≈ 2000 а.е. Огромное протяженное пылевое гало, окрашенное в оранжево-красный цвет , Диаметр орбиты Плутона (≈ 80 а.е. ) показан для справки точкой в ​​центре. [36]

Этот диск настолько толстый, что угрожает стабильности молодой системы. [37]

Vortex Coronagraph: испытательный стенд для технологии высококонтрастной визуализации

[ редактировать ]
Прямое изображение экзопланет вокруг звезды HR 8799 с помощью вихревого коронографа на 1,5-метровой части телескопа Хейла.

До 2010 года телескопы могли напрямую отображать экзопланеты только в исключительных обстоятельствах. В частности, изображения легче получать, когда планета особенно велика (значительно больше Юпитера ), далеко удалена от родительской звезды и горячая настолько, что излучает интенсивное инфракрасное излучение. Однако в 2010 году группа из НАСА Лаборатории реактивного движения продемонстрировала, что вихревой коронограф может позволить небольшим телескопам напрямую получать изображения планет. [38] Они сделали это, сфотографировав ранее полученные изображения планет HR 8799, используя всего лишь 1,5-метровую часть телескопа Хейла .

НИКМОС-изображения

[ редактировать ]

В 2009 году старое изображение NICMOS было обработано и показало предсказанную экзопланету около HR 8799. [39] В 2011 году еще три экзопланеты были доступны для просмотра на изображении NICMOS, сделанном в 1998 году с использованием передовой обработки данных. [39] Изображение позволяет лучше охарактеризовать орбиты планет, поскольку им требуется много десятилетий, чтобы вращаться вокруг своей родительской звезды. [39]

Поиск радиоизлучений

[ редактировать ]

Начиная с 2010 года астрономы искали радиоизлучение экзопланет, вращающихся вокруг HR 8799, с помощью радиотелескопа в обсерватории Аресибо . Несмотря на большие массы, высокие температуры и светимость, подобную коричневым карликам , им не удалось обнаружить никаких излучений на частоте 5 ГГц вплоть до порога обнаружения плотности потока 1,0 мЯн . [40]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Звезда принадлежит к Lambda Boötis классу пекулярных звезд , поэтому наблюдаемое содержание может не отражать содержание звезды в целом.
  2. ^ Планеты молодые и поэтому еще горячие и яркие в ближней инфракрасной части спектра.
  1. ^ Jump up to: а б с д и Браун, АГА ; и др. (сотрудничество Gaia) (2021). « Ранние данные Gaia , выпуск 3: Краткое описание содержания и свойств исследования» . Астрономия и астрофизика . 649 : А1. arXiv : 2012.01533 . Бибкод : 2021A&A...649A...1G . дои : 10.1051/0004-6361/202039657 . S2CID   227254300 . (Ошибка: дои : 10.1051/0004-6361/202039657e ) . Запись Gaia EDR3 для этого источника на VizieR .
  2. ^ Jump up to: а б с д и «HR 8799» . СИМБАД . Страсбургский центр астрономических данных . Проверено 14 ноября 2008 г.
  3. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Грей, Ричард О.; Кэй, Энтони Б. (декабрь 1999 г.). «HR 8799: связь между переменными γ Дорадуса и звездами λ Боотиса» . Астрономический журнал . 118 (6): 2993–2996. Бибкод : 1999AJ....118.2993G . дои : 10.1086/301134 .
  4. ^ Jump up to: а б Кэй, Энтони Б.; Хэндлер, Джеральд; Кришюнас, Кевин; Поретти, Эннио; Зерби, Филиппо М. (июль 1999 г.). «Звезды Гамма Дораду: определение нового класса пульсирующих переменных». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 111 (761): 840–844. arXiv : astro-ph/9905042 . Бибкод : 1999PASP..111..840K . дои : 10.1086/316399 . S2CID   15583148 .
  5. ^ Хоффлейт, Доррит; Уоррен, Уэйн Х. младший, ред. (июнь 1991 г.). «HR 8799» . Каталог ярких звезд . VizieR (5-е, исправленное изд.). Страсбург, Франция: Страсбургский университет / CNRS. В/50 . Проверено 14 ноября 2008 г.
  6. ^ Сепульведа, Альдо Г.; Боулер, Брендан П. (2022). «Динамическая масса родительской звезды экзопланеты HR 8799» . Астрономический журнал . 163 (2): 52. arXiv : 2111.12090 . Бибкод : 2022AJ....163...52S . дои : 10.3847/1538-3881/ac3bb5 . S2CID   232572566 .
  7. ^ Jump up to: а б Ван, Цзи; Ван, Джейсон Дж.; Ма, Бо; Чилкот, Джеффри; Эртель, Стив; Гийон, Оливье; и др. (2020). «О химическом составе HR 8799 и планеты С» . Астрономический журнал . 160 (3): 150. arXiv : 2007.02810 . Бибкод : 2020AJ....160..150Вт . дои : 10.3847/1538-3881/ababa7 . S2CID   220363719 .
  8. ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Маруа, Кристиан; Цукерман, Б.; Конопаки, Куинн М.; Макинтош, Брюс; Бармен, Трэвис (декабрь 2010 г.). «Изображения четвертой планеты, вращающейся вокруг HR 8799». Природа . 468 (7327): 1080–1083. arXiv : 1011.4918 . Бибкод : 2010Natur.468.1080M . дои : 10.1038/nature09684 . ПМИД   21150902 . S2CID   4425891 .
  9. ^ Содор, А.; Шене, АН; Де Кэт, П.; Богнар, Зс.; Райт, диджей; Маруа, К.; Уокер, GA; Мэтьюз, Дж. М.; Каллингер, Т.; Роу, Дж. Ф.; Кушниг Р.; Гюнтер, Д.Б.; Моффат, AFJ; Ручинский, С.М.; Саселов Д.; Вайс, WW (август 2014 г.). «Анализ кривой блеска MOST пульсатора γ Doradus HR 8799, показывающий резонансы и изменения амплитуды» . Астрономия и астрофизика . 568 : А106. arXiv : 1407.0267 . Бибкод : 2014A&A...568A.106S . дои : 10.1051/0004-6361/201423976 .
  10. ^ Мойя, А.; Амадо, ПиДжей; Баррадо, Д.; Гарсиа Эрнандес, А.; Аберастури, М.; Монтесинос, Б.; и др. (июнь 2010 г.). «Определение возраста планетной системы HR 8799 методами астеросейсмологии» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 405 (1): Л81–Л85. arXiv : 1003.5796 . Бибкод : 2010MNRAS.405L..81M . дои : 10.1111/j.1745-3933.2010.00863.x . S2CID   118950506 .
  11. ^ Цукерман, Б.; Ри, Джозеф Х.; Сон, Инсок; Бесселл, М.С. (май 2011 г.). «Ассоциации Tucana / Horologium, Columba, AB Doradus и Argus: новые члены и пыльные диски обломков». Астрофизический журнал . 732 (2): 61. arXiv : 1104.0284 . Бибкод : 2011ApJ...732...61Z . дои : 10.1088/0004-637X/732/2/61 . S2CID   62797470 .
  12. ^ Кодзо, Садаканэ (2006). « Обилие λ Bootis-подобных частиц в Вегаподобном γ пульсаторе типа Doradus HD 218396» . Публикации Астрономического общества Японии . 58 (6): 1023–1032. Бибкод : 2006PASJ...58.1023S . дои : 10.1093/pasj/58.6.1023 .
  13. ^ Паунзен Э.; Вайс, WW; Кушниг Р.; Хэндлер, Г.; Штрасмайер, КГ; Норт, П.; Солано, Э.; Гельбманн, М.; Кюнцли, М.; Гарридо, Р. (1998). «Пульсация в звездах λ Боотиса» . Астрономия и астрофизика . 335 : 533–538. Бибкод : 1998A&A...335..533P . Архивировано из оригинала 25 июля 2011 года . Проверено 17 ноября 2008 г.
  14. ^ Райт, диджей; Шене, А.-Н.; де Кэт, П.; Маруа, К.; Матиас, П.; Макинтош, Б.; и др. (февраль 2011 г.). «Определение наклона многопланетной родительской звезды HR 8799 с использованием астеросейсмологии». Письма астрофизического журнала . 728 (1): Л20. arXiv : 1101.1590 . Бибкод : 2011ApJ...728L..20W . дои : 10.1088/2041-8205/728/1/L20 . S2CID   119297114 .
  15. ^ Робрейд, Дж.; Шмитт, JHMM (июнь 2010 г.). «Рентгеновское излучение замечательной звезды А-типа HR 8799». Астрономия и астрофизика . 516 : А38. arXiv : 1004.1318 . Бибкод : 2010A&A...516A..38R . дои : 10.1051/0004-6361/201014027 . S2CID   119250294 .
  16. ^ Шнайдер, Дж. «Заметки для звезды HR 8799» . Энциклопедия внесолнечных планет . Архивировано из оригинала 17 декабря 2008 года . Проверено 13 октября 2008 г.
  17. ^ Лакур, С.; Новак, М.; Ван, Дж.; Пфуль, О.; Эйзенхауэр, Ф.; Абутер, Р.; и др. (Сотрудничество «Гравитация») (март 2019 г.). «Первое прямое обнаружение экзопланеты методом оптической интерферометрии. Астрометрия и спектроскопия K-диапазона HR 8799 e » . Астрономия и астрофизика . 623 : Л11. arXiv : 1903.11903 . Бибкод : 2019A&A...623L..11G . дои : 10.1051/0004-6361/201935253 . ISSN   0004-6361 .
  18. ^ Jump up to: а б Гоздевский, Кшиштоф; Мигашевский, Цезарь (2020). «Точный обобщенный резонанс Лапласа в планетной системе HR 8799» . Астрофизический журнал . 902 (2): Л40. arXiv : 2009.07006 . Бибкод : 2020ApJ...902L..40G . дои : 10.3847/2041-8213/abb881 . S2CID   221702978 .
  19. ^ Фарамаз, Вирджиния; Марино, Себастьян; Бут, Марк; Матра, Лука; Мамаек, Эрик Э.; Брайден, Джеффри; и др. (2021). «Подробная характеристика диска обломков HR 8799 с ALMA в полосе 7» . Астрономический журнал . 161 (6): 271. arXiv : 2104.02088 . Бибкод : 2021AJ....161..271F . дои : 10.3847/1538-3881/abf4e0 . S2CID   233033512 .
  20. ^ Jump up to: а б Маруа, Кристиан; Макинтош, Брюс; Бармен, Трэвис; Цукерман, Б.; Сон, Инсок; Терпение, Дженнифер; Лафреньер, Давид; Дойон, Рене (ноябрь 2008 г.). «Прямое изображение нескольких планет, вращающихся вокруг звезды HR 8799». Наука . 322 (5906): 1348–1352. arXiv : 0811.2606 . Бибкод : 2008Sci...322.1348M . дои : 10.1126/science.1166585 . ПМИД   19008415 . S2CID   206516630 .
  21. ^ Jump up to: а б «Gemini публикует историческое изображение первой планетарной семьи» (пресс-релиз). Обсерватория Джемини . 13 ноября 2008 года . Проверено 13 ноября 2008 г.
  22. ^ Jump up to: а б «Астрономы сделали первые изображения недавно открытой Солнечной системы» (Пресс-релиз). Обсерватория В.М.Кека . 13 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2013 г. . Проверено 13 ноября 2008 г.
  23. ^ Ахенбах, Джоэл (13 ноября 2008 г.). «Ученые публикуют первые прямые изображения внесолнечных планет» . Вашингтон Пост . Проверено 13 ноября 2008 г.
  24. ^ Виллард, Рэй; Лафреньер, Давид (1 апреля 2009 г.). «Хаббл нашел скрытую экзопланету в архивных данных» . Научный институт космического телескопа Хаббл . HubbleSite (пресс-релиз). НАСА . Проверено 3 апреля 2009 г.
  25. ^ Jump up to: а б Карри, Тейн; и др. (март 2011 г.). «Комбинированное исследование Subaru/VLT/MMT 1–5 микрон планет, вращающихся вокруг HR 8799: последствия для свойств, массы и формирования атмосферы». Астрофизический журнал . 729 (2): 128. arXiv : 1101.1973 . Бибкод : 2011ApJ...729..128C . дои : 10.1088/0004-637X/729/2/128 . S2CID   119221800 .
  26. ^ Скемер, Эндрю; и др. (июль 2012 г.). «Первые световые LBT-AO-изображения HR 8799 bcde на расстоянии 1,6 и 3,3 мкм: новые несоответствия между молодыми планетами и старыми коричневыми карликами». Астрофизический журнал . 753 (1): 14. arXiv : 1203.2615 . Бибкод : 2012ApJ...753...14S . дои : 10.1088/0004-637X/753/1/14 . S2CID   119102944 .
  27. ^ «Определение «Планеты» » . Рабочая группа по внесолнечным планетам (WGESP). Международный астрономический союз (МАС). 28 февраля 2003 г. [28 февраля 2001 г.]. Архивировано из оригинала 16 сентября 2006 года . Проверено 16 ноября 2008 г.
  28. ^ Jump up to: а б Оппенгеймер, БР; Баранец, К.; Бейхман, К.; Бреннер, Д.; Буррусс, Р.; Кэди, Э.; и др. (2013). «Разведка экзосолнечной системы HR 8799 I: спектроскопия ближнего ИК-диапазона». Астрофизический журнал . 768 (1): 24. arXiv : 1303.2627 . Бибкод : 2013ApJ...768...24O . дои : 10.1088/0004-637X/768/1/24 . S2CID   7173368 .
  29. ^ Боулер, Брендан П. (2010). «Ближняя инфракрасная спектроскопия внесолнечной планеты HR 8799 b». Астрофизический журнал . 723 (1): 850. arXiv : 1008.4582 . Бибкод : 2010ApJ...723..850B . дои : 10.1088/0004-637X/723/1/850 . S2CID   119270196 .
  30. ^ Бармен, Трэвис С.; Макинтош, Брюс (2011). «Облака и химия в атмосфере внесолнечной планеты HR 8799 b». Астрофизический журнал . 733 (65): 65. arXiv : 1103.3895 . Бибкод : 2011ApJ...733...65B . дои : 10.1088/0004-637X/733/1/65 . S2CID   119221025 .
  31. ^ Jump up to: а б Конопаки, Куинн М.; Бармен, Трэвис С. (2013). «Обнаружение линий поглощения окиси углерода и воды в атмосфере экзопланеты». Наука . 339 (6126). АААС: 1398–1401. arXiv : 1303.3280 . Бибкод : 2013Sci...339.1398K . дои : 10.1126/science.1232003 . ПМИД   23493423 . S2CID   31038576 .
  32. ^ «Ступеньки экзопланеты» (Пресс-релиз). Обсерватория В.М.Кека . 20 ноября 2018 года . Проверено 14 февраля 2018 г.
  33. ^ Ван, Цзи; Мавет, Дмитрий; Фортни, Джонатан Дж.; Худ, Кэлли; Морли, Кэролайн В.; Беннеке, Бьёрн (декабрь 2018 г.). «Обнаружение воды в атмосфере HR 8799 c с помощью высокодисперсионной спектроскопии L-диапазона с помощью адаптивной оптики» . Астрономический журнал . 156 (6): 272. arXiv : 1809.09080 . Бибкод : 2018AJ....156..272W . дои : 10.3847/1538-3881/aae47b . S2CID   119372301 .
  34. ^ Су, КИЛ; Рике, Г.Х.; Стапельфельдт, КР; Малхотра, Р.; Брайден, Г.; Смит, PS; Миссельт, Калифорния; Моро-Мартин, А.; Уильямс, JP (2009). «Диск обломков вокруг HR 8799». Астрофизический журнал . 705 (1): 314–327. arXiv : 0909.2687 . Бибкод : 2009ApJ...705..314S . дои : 10.1088/0004-637X/705/1/314 . S2CID   17715467 .
  35. ^ «Беспокойная молодежь: Спитцер наблюдает хаотичную планетную систему» . Космический телескоп Спитцер (Пресс-релиз). НАСА/Калифорнийский технологический институт. 4 ноября 2009 года . Проверено 8 ноября 2009 г.
  36. ^ «Картина неустроенной планетарной молодости» . Космический телескоп Спитцер (Пресс-релиз). НАСА/Калифорнийский технологический институт. 4 ноября 2009 года . Проверено 8 ноября 2009 г.
  37. ^ Мур, Александр Дж.; Куиллен, Элис К. (2013). «Влияние планетезимального диска обломков на сценарии стабильности внесолнечной планетной системы HR 8799» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 430 (1): 320–329. arXiv : 1301.2004 . Бибкод : 2013МНРАС.430..320М . дои : 10.1093/mnras/sts625 . S2CID   118658385 .
  38. ^ «Новый метод позволит получить изображения планет земного типа» . Новости Эн-Би-Си . 14 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 3 января 2020 г.
  39. ^ Jump up to: а б с «Астрономы находят неуловимые планеты в данных Хаббла десятилетней давности» . NASA.gov (пресс-релиз). Миссия Хаббла. 10 июня 2011 г. Архивировано из оригинала 2 сентября 2014 г.
  40. ^ Маршрут, Мэтью и Вольщан, Александр (август 2013 г.). «Аресибо на частоте 5 ГГц ищет радиовспышки от ультрахолодных карликов». Астрофизический журнал . 773 (1): 18. arXiv : 1306.1152 . Бибкод : 2013ApJ...773...18R . дои : 10.1088/0004-637X/773/1/18 . S2CID   119311310 .
[ редактировать ]

СМИ, связанные с HR 8799, на Викискладе?

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c51e24ecda0f3ebe18d8bd9151330805__1722698400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c5/05/c51e24ecda0f3ebe18d8bd9151330805.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
HR 8799 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)