Эффект Росситера –МакЛофлина — это спектроскопическое явление, наблюдаемое при движении объекта по поверхности вращающейся звезды . Звезда испытывает аномалию красного смещения , вызванную затенением различных частей ее диска.
По мере вращения главной звезды вокруг своей оси будет видно, что один квадрант ее фотосферы приближается к наблюдателю, а другой видимый квадрант удаляется. Эти движения вызывают синие и красные смещения в спектре звезды, соответственно , обычно наблюдаемые как расширение спектральных линий . Когда вторичная звезда или планета проходит через главную, она блокирует часть диска последней, не давая части смещенного света достичь наблюдателя. Это приводит к тому, что наблюдаемое среднее красное смещение главной звезды в целом отличается от ее нормального значения. По мере того, как транзитный объект перемещается на другую сторону диска звезды, аномалия красного смещения изменится с отрицательного на положительное или наоборот.
Ретроградное движение «горячих юпитеров»
Этот эффект был использован для того, чтобы показать, что около 25% горячих юпитеров вращаются в ретроградном направлении по отношению к своим родительским звездам, что убедительно свидетельствует о том, что эти объекты образуются в результате динамических взаимодействий, а не планетарной миграции , если не задействованы никакие дополнительные процессы. [1]
История
JR Holt в 1893 году предложил метод измерения вращения звезд с помощью измерений лучевой скорости . Он предсказал, что когда одна звезда затменной двойной затмевает другую, она сначала покроет приближающуюся сине-смещенную половину, а затем удаляющуюся с красно-смещенную половину. Это движение создаст красное смещение спектра затмеваемой звезды, за которым последует синяя перемена , которая, таким образом, будет выглядеть как изменение измеренной лучевой скорости в дополнение к изменению, вызванному орбитальным движением затмеваемой звезды. [2] [3]
Ohta, Y.; Taruya, A. & Suto, Y. (2005). «Эффект Росситера–Маклафлина и аналитические кривые радиальной скорости для транзитных внесолнечных планетных систем». The Astrophysical Journal . 622 (1): 1118–1135. arXiv : astro-ph/0410499 . Bibcode :2005ApJ...622.1118O. doi :10.1086/428344. S2CID 10420706.
Андерсон, Д.; и др. (2010). «WASP-17b: планета сверхнизкой плотности на вероятной ретроградной орбите». The Astrophysical Journal . 709 (1): 159–167. arXiv : 0908.1553 . Bibcode :2010ApJ...709..159A. doi :10.1088/0004-637X/709/1/159. S2CID 53628741.
Winn, J. (2006). "Экзопланеты и эффект Росситера-Маклафлина". В C. Afonso; D. Weldrake; T. Henning (ред.). Семинар по транзитным внесолнечным планетам . Труды конференции ASP . Том 366. стр. 170. arXiv : astro-ph/0612744 . Bibcode : 2007ASPC..366..170W.
Ссылки
^ Triaud, AHMJ; et al. (2010). "Измерения угла вращения-орбиты для шести южных транзитных планет: Новые идеи динамического происхождения горячих юпитеров". Astronomy & Astrophysics . 524 : A25. arXiv : 1008.2353 . Bibcode :2010A&A...524A..25T. doi :10.1051/0004-6361/201014525. S2CID 59320239.
↑ Холт, Дж. Р. (август 1893 г.). «Спектроскопическое определение вращения звезд». Астрономия и астрофизика . 12 (7): 646. Bibcode : 1893AstAp..12..646H.
^ Triaud, AHMJ; et al. (2013). "Проект EBLM I. Физические и орбитальные параметры, включая углы спина-орбиты, двух маломассивных затменных двойных звезд по разные стороны границы коричневого карлика". Астрономия и астрофизика . 549 A18. arXiv : 1208.4940 . Bibcode : 2013A&A...549A..18T . doi : 10.1051/0004-6361/201219643 .
^ Boué, G.; et al. (2013). "Новые аналитические выражения эффекта Росситера-Маклафлина, адаптированные к различным методам наблюдения". Astronomy & Astrophysics . 550 A53. arXiv : 1211.3310 . Bibcode : 2013A&A...550A..53B . doi : 10.1051/0004-6361/201220146 .
Внешние ссылки
Медиа, связанные с эффектом Росситера-Маклафлина на Wikimedia Commons