Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с PDS 70b )
Перейти к навигации Перейти к поиску

PDS 70 ( V1032 Центавра ) - это маломассивная звезда типа Т Тельца в созвездии Центавра . Расположенный примерно в 370  световых годах от Земли, он имеет массу 0,82  M , [2] и имеет возраст примерно 10 миллионов лет. [5] Звезда имеет протопланетное диск , содержащее два зарождающихся экзопланет , названные PDS 70b и 70с PDS, которые были непосредственно отображены в Европейской южной обсерватории «S Very Large Telescope . PDS 70b была первой подтвержденной протопланетой, получившей прямое изображение. [6][7] [8]

Протопланетный диск [ править ]

Кругопланетный диск вокруг экзопланеты PDS 70c

Протопланетный диск вокруг PDS 70 был впервые выдвинут в 1992 г. [9] и подтвержден в 2006 г. вместе с подобной струе структурой. [2] Диск имеет радиус приблизительно140  Au . В 2012 году большой разрыв (~65 а.е. ) в диске, что, как предполагалось, вызвано образованием планет. [3] [5]

Позже было обнаружено, что зазор имеет несколько областей: крупные пылинки отсутствовали до 80 а.е., а мелкие пылинки отсутствовали только на участках, наблюдавшихся ранее. 65 а.е. . Несимметричность общей формы зазора; Эти факторы указывают на то, что, вероятно, существует несколько планет, влияющих на форму промежутка и распределение пыли. [10]

Планетарная система [ править ]

Согласно результатам, опубликованным в 2018 году, планета на диске, названная PDS 70b, была получена очень большим телескопом (VLT). [7] [8] При массе, которая, по оценкам, была в несколько раз больше, чем Юпитер , считалось, что температура планеты составляет около1000 ° C и атмосфера с облаками; ее орбита имеет приблизительный радиус 3,22 миллиарда километров (21,5 а.е.), а на один оборот уходит около 120 лет. Моделирование предсказывает, что планета обзавелась собственным аккреционным диском . [6] [11] Аккреционный диск был подтвержден наблюдениями в 2019 году [12], а скорость аккреции составила не менее 5 * 10-7 масс Юпитера в год, что эквивалентно примерно 1/80 массы Луны. . [13] Оптически толстый радиус аккреционного диска составляет 3,0 ± 0,2 R Дж , что значительно больше, чем сама планета. Его болометрическая температура составляет 1193 ± 20 ° С.K . [14]

Вторая планета, названная PDS 70c, была открыта в 2019 году с помощью интегрального полевого спектрографа MUSE VLT . [15] Планета вращается вокруг своей звезды на расстоянии 5,31 миллиарда километров (35,5 а.е.), что дальше, чем PDS 70b. [15] PDS 70c находится в орбитальном резонансе, близком к 1: 2, с PDS 70b, что означает, что PDS 70c совершает почти один оборот один раз каждый раз, когда PDS 70b совершает почти два. [15]

Кругопланетный диск [ править ]

В июле 2019 года астрономы, использующие Большую миллиметровую решетку Атакамы (ALMA), сообщили о первом в истории обнаружении околопланетного диска, образующего луну . Диск был обнаружен около PDS 70c, а потенциальный диск - около PDS 70b. [18] [19] [20] Диск был подтвержден исследователями из Калифорнийского технологического института в обсерватории Кека на Мауна-Кеа , чье исследование было опубликовано в мае 2020 года. [21]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е Браун, AGA; и другие. (Коллаборация Gaia) (август 2018 г.). « Gaia Data Release 2: краткое изложение содержания и свойств опроса» . Астрономия и астрофизика . 616 . А1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A & A ... 616A ... 1G . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201833051 .
  2. ^ a b c d Riaud, P .; Mawet, D .; Absil, O .; Boccaletti, A .; Baudoz, P .; Herwats, E .; Сурдей, Дж. (2006). «Коронографическое изображение трех звезд типа Т Тельца со слабой линией: свидетельство формирования планет вокруг PDS 70» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 458 (1): 317–325. Бибкод : 2006A & A ... 458..317R . DOI : 10.1051 / 0004-6361: 20065232 .
  3. ^ a b c d Hashimoto, J .; и другие. (2012). "Поляриметрическая визуализация структур больших полостей в предпереходном протопланетном диске вокруг PDS 70: наблюдения за диском". Астрофизический журнал . 758 (1): L19. arXiv : 1208.2075 . Bibcode : 2012ApJ ... 758L..19H . DOI : 10.1088 / 2041-8205 / 758/1 / L19 . S2CID 13691976 . 
  4. ^ a b c d Gregorio-Hetem, J .; Хетем, А. (2002). «Классификация избранной выборки слабых звезд Т Тельца» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 336 (1): 197–206. Bibcode : 2002MNRAS.336..197G . DOI : 10.1046 / j.1365-8711.2002.05716.x .
  5. ^ a b «Протопланетный диск Giant Gap PDS 70 может указывать на множественные планеты» . SciTechDaily . 12 ноября 2012 . Проверено 30 июня 2018 .
  6. ^ a b Персонал (2 июля 2018 г.). «Первое подтвержденное изображение новорожденной планеты, полученное с помощью ESO VLT - Spectrum, показывает облачную атмосферу» . EurekAlert! . Проверено 2 июля 2018 .
  7. ^ а б Мюллер, А; и другие. (2018). «Орбитальная и атмосферная характеристика планеты в промежутке переходного диска PDS 70». Астрономия и астрофизика . 617 : L2. arXiv : 1806.11567 . Bibcode : 2018A & A ... 617L ... 2M . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201833584 . S2CID 49561725 . 
  8. ^ а б Кепплер, М; и другие. (2018). «Обнаружение компаньона планетарной массы в промежутке переходного диска вокруг PDS 70». Астрономия и астрофизика . 617 : A44. arXiv : 1806.11568 . Bibcode : 2018A&A ... 617A..44K . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201832957 . S2CID 49562730 . 
  9. ^ Gregorio-Hetem, J .; Лепин, JRD; Quast, GR; Торрес, CAO; де ла Реза, Р. (1992). «Поиск звезд типа Т Тельца по каталогу точечных источников IRAS». Астрономический журнал . 103 : 549. Bibcode : 1992AJ .... 103..549G . DOI : 10.1086 / 116082 .
  10. ^ Хашимото, Дж .; и другие. (2015). «Структура предпереходных протопланетных дисков. II. Азимутальные асимметрии, различные радиальные распределения крупных и мелких пылинок в PDS 70». Астрофизический журнал . 799 (1): 43. arXiv : 1411.2587 . Bibcode : 2015ApJ ... 799 ... 43H . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 799/1/43 . S2CID 53389813 . 
  11. ^ Клери, Д. (2018). «Сначала астрономы становятся свидетелями рождения планеты из газа и пыли». Наука . DOI : 10.1126 / science.aau6469 .
  12. ^ Christiaens, V .; Cantalloube, F .; Casassus, S .; Цена, DJ; Absil, O .; Pinte, C .; Girard, J .; Монтесинос, М. (15 мая 2019 г.). "Свидетельства существования околопланетного диска вокруг протопланеты PDS 70 b" Астрофизический журнал . 877 (2): L33. arXiv : 1905.06370 . Bibcode : 2019ApJ ... 877L..33C . DOI : 10,3847 / 2041-8213 / ab212b . S2CID 155100321 . 
  13. Хашимото, Джун; Аояма, Юхико; Кониси, Михоко; Уяма, Тайчи; Такасао, Синсукэ; Икома, Масахиро; Танигава, Такаяки (2020). «Аккреционные свойства PDS 70b с MUSE». Астрономический журнал . 159 (5): 222. arXiv : 2003.07922 . DOI : 10,3847 / 1538-3881 / ab811e . S2CID 212747630 . 
  14. ^ a b Столкер, Томас; Марло, Габриэль-Доминик; Куньо, Габриэле; Мольер, Поль; Quanz, Sascha P .; Тодоров, Камень О .; Кюн, Йонас (2020), ЧУДЕСА: атмосферные характеристики непосредственно отображаемых планет и субзвездных спутников на глубине 4–5 мкм. II. Ограничения на массу и радиус окружающей планеты PDS 70 b , arXiv : 2009.04483
  15. ^ a b c «Пара молодых планет, растущих непосредственно вокруг молодой звезды» . hubblesite.org . НАСА. 3 июня 2019 . Дата обращения 3 июня 2019 .
  16. ^ Planet PDS 70 c на exoplanet.eu
  17. ^ a b c d Ограничение природы протопланет PDS 70 с VLTI / GRAVITY , 2021, arXiv : 2101.04187
  18. ^ Изелла, Андреа; и другие. (11 июля 2019 г.). «Обнаружение континуума субмиллиметрового излучения, связанного с протопланетами-кандидатами». Письма в астрофизический журнал . 879 (2): L25. arXiv : 1906.06308 . Bibcode : 2019ApJ ... 879L..25I . DOI : 10,3847 / 2041-8213 / ab2a12 . S2CID 189897829 . 
  19. Блю, Чарльз Э. (11 июля 2019 г.). « Луна-формирование“околопланетный диск Обнаруженный в далекой звездной системе» . Национальная радиоастрономическая обсерватория . Проверено 11 июля 2019 .
  20. Карн, Ник (13 июля 2019 г.). « Луна-образующая“диск находится в далекой звездной системе - Discovery помогает подтвердить теории формирования планет, астрономы говорят» . Космос . Проверено 12 июля 2019 .
  21. ^ «Астрономы подтверждают существование двух гигантских новорожденных планет в системе PDS 70» . Phys.org . Проверено 20 мая 2020 .