stringtranslate.com

HD 149026 б

HD 149026 b , формально называемая Смертриос / ˈ s m ɜːr t r i ɒ s / , — внесолнечная планета и горячий Юпитер, расположенный примерно в 250 световых годах от Солнца в созвездии Геркулеса .

Планета с периодом 2,8766 дней вращается вокруг желтого звезды -субгиганта HD 149026 на расстоянии 0,042  а.е. (3,9 миллиона  миль ; 6,3 миллиона  км ) и примечательна, во-первых, транзитной планетой, а во-вторых, небольшим измеренным радиусом (относительно массы и приближающегося тепла), что предполагает исключительно большое планетарное ядро .

Имя

После открытия в 2005 году планета получила обозначение HD 149026 b. В июле 2014 года Международный астрономический союз запустил NameExoWorlds — процесс присвоения собственных имен определенным экзопланетам и их звездам-хозяевам. [3] Процесс включал публичное выдвижение и голосование за новые имена. [4] В декабре 2015 года МАС объявил, что победившим названием этой планеты было Смертриос. [5] Имя-победитель было предложено Французским астрономическим клубом Туссена . Смертриос был галльским божеством войны. [6]

Открытие

Планета была открыта Консорциумом N2K в 2005 году, который ищет среди звезд близко вращающиеся планеты-гиганты, подобные 51 Пегасу b, используя весьма успешный метод лучевых скоростей . Спектр звезды изучался с помощью телескопов Кек и Субару . После того, как планета была впервые обнаружена благодаря эффекту Доплера , который она вызывала в свете родительской звезды, ее транзиты изучали в обсерватории Фэйрборн . Небольшое уменьшение света (0,003 звездной величины) было обнаружено каждый раз, когда планета проходила мимо звезды, что подтверждало ее существование. [1]

Хотя изменение яркости, вызванное транзитной планетой, незначительно, оно обнаруживается астрономами-любителями , что дает любителям возможность внести важный астрономический вклад. Действительно, один астроном-любитель, Рон Биссинджер, действительно обнаружил частичный транзит за день до того, как это открытие было опубликовано. [7]

Орбита

Орбита планеты, вероятно, круговая (в пределах одного стандартного отклонения ошибки). [8]

Тщательные измерения лучевой скорости позволили обнаружить эффект Росситера-Маклафлина — смещение спектральных линий фотосферы , вызванное затмением планетой части вращающейся поверхности звезды. Этот эффект позволяет измерить угол между плоскостью орбиты планеты и экваториальной плоскостью звезды. В случае HD 149026 b измеренное выравнивание составило +11 ± 14°. Это, в свою очередь, предполагает, что формирование планеты было мирным и, вероятно, включало взаимодействие с протопланетным диском . Гораздо больший угол предполагал бы бурное взаимодействие с другими протопланетами. [9] [10] Исследование, проведенное в 2012 году, улучшило угол спин-орбиты до 12 ± 7 °. [11]

Физические характеристики

Сравнение размеров HD 149026 b с Юпитером и Нептуном .

Планета вращается вокруг звезды по так называемой «орбите факела» [ нужны разъяснения ] . Один оборот вокруг звезды совершается чуть меньше трех земных суток . Планета менее массивна, чем Юпитер (0,36 массы Юпитера или в 114 масс Земли), но более массивна, чем Сатурн . Первоначально температура планеты оценивалась на основе альбедо Бонда 0,3 примерно на 1540  К (2310  °F ; 1270  °C ) [1] выше прогнозируемой температуры HD 209458 b (1400 К (2100 °F; 1100 ° ) C)), что положило начало категории хтонической «адской планеты». [12] Его яркостная температура на дневной стороне впоследствии была непосредственно измерена как 2300 ± 200 К путем сравнения комбинированного излучения звезды и планеты на длине волны 8 мкм до и во время транзита. Это значительно выше температуры плавления железа.

Геометрическое альбедо этой планеты не было измерено напрямую, в то время как ее альбедо Бонда было измерено на уровне 0,53 в 2017 году. [2] Первоначальная оценка 0,3 была получена в результате усреднения теоретических классов Сударского IV и V. Чрезвычайно высокая температура планеты заставила астрономов отказаться от эта оценка; в 2007 году они предсказали, что планета должна поглощать большую часть падающего на нее звездного света — то есть иметь околонулевое альбедо, как у HD 209458 b . [13] [ нужен лучший источник ] Большая часть поглощения происходит в верхних слоях атмосферы.

Между ним и горячим газом высокого давления, окружающим ядро, когда-то была предсказана стратосфера более холодного газа [14], но она не наблюдалась. В атмосфере, вероятно, высокое содержание угарного газа и диоксида углерода. [8]

Обычно считается, что внешняя оболочка темных, непрозрачных, горячих облаков состоит из оксидов ванадия и титана («планет ПМ»), но спектральные измерения в 2021 году показали, что вместо этого они содержат нейтральные титан и железо, что означает, что планета может быть бедной кислородом и углеродом. -богатый. [15]

Отношение радиусов планеты к звезде составляет 0,05158 +/- 0,00077. [16] В настоящее время большую точность определения радиуса HD 149026 b ограничивает «неопределенность радиуса звезды», [17] а измерение радиуса звезды искажается из-за загрязнения на поверхности звезды. [18]

Даже с учетом неопределенности радиус HD 149026 b составляет всего около трех четвертей радиуса Юпитера (или 83% радиуса Сатурна). HD 149026 b была первой в своем роде: [19] Малый объем HD 149026 b означает, что планета слишком плотная для подобного Сатурну газового гиганта с ее массой и температурой.

Оно может иметь исключительно большое ядро, состоящее из элементов тяжелее водорода и гелия: [1] первоначальные теоретические модели давали массу ядра в 70 раз больше массы Земли; дальнейшие уточнения предполагают 80-110 масс Земли. [20] В результате планета была описана как «суперНептун » , по аналогии с внешними ледяными гигантами Солнечной системы , в которых преобладает ядро, хотя неясно, является ли ядро ​​HD 149026 b в основном ледяным или скалистым. известно на данный момент. [17] Роберт Найе в журнале Sky & Telescope заявил, что «он содержит столько же или больше тяжелых элементов (элементов тяжелее водорода и гелия), чем все планеты и астероиды в нашей солнечной системе вместе взятые». [21] Помимо неопределенностей радиуса, необходимо принять во внимание его приливный нагрев на протяжении всей его истории; если его текущая орбита круглая и если она возникла из более эксцентричной, дополнительное тепло увеличивает его ожидаемый радиус в соответствии с его моделью и, следовательно, радиус его ядра. [22]

Найе далее предположил, что гравитация на поверхности ядра может достигать десяти g (в десять раз больше силы тяжести на поверхности Земли). [21]

Теоретические последствия

Это открытие было представлено как доказательство популярной модели аккреции солнечной туманности , согласно которой планеты формируются в результате аккреции более мелких объектов. В этой модели зародыши гигантских планет вырастают достаточно большими, чтобы обзавестись большими оболочками из водорода и гелия . Однако противники этой модели подчеркивают, что только один пример такой плотной планеты не является доказательством. На самом деле такое огромное ядро ​​сложно объяснить даже с помощью модели аккреции ядра. [1]

Одна из возможностей заключается в том, что, поскольку планета вращается так близко к своей звезде, она, в отличие от Юпитера, неэффективна в очистке планетарной системы от каменистых тел. Вместо этого проливной дождь из более тяжелых элементов на планете, возможно, помог создать большое ядро. [1]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcdef Сато, Буней; и другие. (2005). «Консорциум N2K. II. Транзит горячего Сатурна вокруг HD 149026 с большим плотным ядром». Астрофизический журнал . 633 (1): 465–473. arXiv : astro-ph/0507009 . Бибкод : 2005ApJ...633..465S. дои : 10.1086/449306. S2CID  629648.
  2. ^ Аб Чжан, Майкл; и другие. (2018). «Фазовые кривые WASP-33b и HD 149026b и новая корреляция между смещением фазовой кривой и температурой облучения». Астрономический журнал . 155 (2). 83. arXiv : 1710.07642 . Бибкод : 2018AJ....155...83Z. дои : 10.3847/1538-3881/aaa458 . S2CID  54755276.
  3. ^ NameExoWorlds: Всемирный конкурс IAU по названию экзопланет и их звезд-хозяев. IAU.org. 9 июля 2014 г.
  4. ^ "NameExoWorlds Процесс" . Архивировано из оригинала 15 августа 2015 г. Проверено 5 сентября 2015 г.
  5. ^ Опубликованы окончательные результаты публичного голосования NameExoWorlds, Международный астрономический союз, 15 декабря 2015 г.
  6. ^ "NameExoWorlds Утвержденные имена" . Архивировано из оригинала 01 февраля 2018 г. Проверено 1 января 2016 г.
  7. Найе, Роберт (7 июля 2005 г.). «Любитель обнаружил новую транзитную экзопланету». Небо и телескоп.
  8. ^ AB Кевин Б. Стивенсон; и другие. (2012). «Анализ транзитов и затмений экзопланеты HD 149026b с использованием картографии BLISS». Астрофизический журнал . 754 (2): 136. arXiv : 1108.2057 . Бибкод : 2012ApJ...754..136S. дои : 10.1088/0004-637X/754/2/136. S2CID  119113883.
  9. ^ Волк; Лафлин, Грегори; Генри, Грегори В.; Фишер, Дебра А.; Марси, Джефф; Батлер, Пол; Фогт, Стив (2007). «Определение спин-орбитального выравнивания аномально плотной планеты, вращающейся вокруг HD 149026». Астрофизический журнал . 667 (1): 549–556. Бибкод : 2007ApJ...667..549W. CiteSeerX 10.1.1.66.352 . дои : 10.1086/503354. S2CID  1641484. 
  10. ^ Джошуа Н. Винн (2008). «Измерение точных параметров транзита». Труды Международного астрономического союза . 4 : 99–109. arXiv : 0807.4929 . Бибкод : 2009IAUS..253...99W. дои : 10.1017/S174392130802629X. S2CID  34144676.
  11. ^ Альбрехт, Саймон; Винн, Джошуа Н.; Джонсон, Джон А.; Ховард, Эндрю В.; Марси, Джеффри В.; Батлер, Р. Пол; Арриагада, Памела; Крейн, Джеффри Д.; Шектман, Стивен А.; Томпсон, Ян Б.; Хирано, Теруюки; Бакос, Гаспар; Хартман, Джоэл Д. (2012), «Наклоны родительских звезд горячего Юпитера: свидетельства приливных взаимодействий и первичных смещений», The Astrophysical Journal , 757 (1): 18, arXiv : 1206.6105 , Bibcode : 2012ApJ...757.. .18A, doi : 10.1088/0004-637X/757/1/18, S2CID  17174530
  12. ^ Адская планета подвергается солнечному удару.
  13. ^ Космический полет сейчас | Последние новости | Экзотическая внесолнечная планета — самая горячая из когда-либо обнаруженных
  14. ^ Иван Губени; Адам Берроуз (2008). «Модели спектра и атмосферы облученных транзитных внесолнечных планет-гигантов». Труды Международного астрономического союза . 4 : 239–245. arXiv : 0807.3588 . Бибкод : 2009IAUS..253..239H. дои : 10.1017/S1743921308026458. S2CID  13978248.
  15. ^ Ишизука, Масато; Кавахара, Хадзиме; Нугрохо, Стеванус К.; Кавасима, Юи; Хирано, Теруюки; Тамура, Мотохидэ (2021), «Нейтральные металлы в атмосфере HD 149026b», The Astronomical Journal , 161 (4): 153, arXiv : 2102.00211 , Bibcode : 2021AJ....161..153I, doi : 10.3847/1538 -3881/abdb25 , S2CID  231740547
  16. ^ Нуцман, Филип; и другие. (2008). «Точная оценка радиуса HD 149026b». Труды Международного астрономического союза . 4 : 466–469. arXiv : 0807.1318 . Бибкод : 2009IAUS..253..466N. дои : 10.1017/S1743921308026951. S2CID  15321362.
  17. ^ аб Джошуа Н. Винн; и другие. (март 2008 г.). «Пять новых транзитов СуперНептуна HD 149026b» (PDF) . Астрофизический журнал . 675 (2): 1531–1537. arXiv : 0711.1888 . Бибкод : 2008ApJ...675.1531W. дои : 10.1086/527032. S2CID  380545.
  18. ^ С.-Л. Ли; Национальный комитет Демократической партии Лин; Х.-В. Лю (2008). «Масштаб загрязнения звезд, несущих планеты». Астрофизический журнал . 685 (2): 1210–1219. arXiv : 0802.2359 . Бибкод : 2008ApJ...685.1210L. дои : 10.1086/591122. S2CID  14108418.
  19. С тех пор существует КОИ-196 b , немного больший «ненадутый горячий Юпитер».
  20. ^ Берроуз; Лафлин, Грегори; Генри, Грегори В.; Фишер, Дебра А.; Марси, Джефф; Батлер, Пол; Фогт, Стив (2007). «Возможные решения аномалий радиуса транзитных планет-гигантов». Астрофизический журнал . 667 (1): 549–556. Бибкод : 2007ApJ...667..549W. дои : 10.1086/503354 .
  21. ^ ab One Big Ball of Rock. Архивировано 4 сентября 2008 г. в Wayback Machine. Роберт Нэй, Sky & Telescope , последний раз обращались 13 октября 2007 г.
  22. ^ Брайан Джексон; Ричард Гринберг; Рори Барнс (2008). «Приливный нагрев внесолнечных планет». Астрофизический журнал . 681 (2): 1631–1638. arXiv : 0803.0026 . Бибкод : 2008ApJ...681.1631J. дои : 10.1086/587641. S2CID  42315630.

Внешние ссылки

СМИ, связанные с HD 149026 b, на Викискладе?