stringtranslate.com

51 Пегас б

51 Pegasi b , официально называемая Димидиум / d ɪ ˈ m ɪ d i ə m / , — внесолнечная планета, находящаяся примерно в 50 световых годах (15 парсеках ) от нас в созвездии Пегаса . Это была первая экзопланета , обнаруженная на орбите звезды главной последовательности , [2] похожей на Солнце 51 Пегаса , и ознаменовавшая прорыв в астрономических исследованиях. Это прототип класса планет, называемых горячими Юпитерами . [3]

В 2017 году в атмосфере планеты были обнаружены следы воды . [4] В 2019 году Нобелевская премия по физике была присуждена частично за открытие 51 Пегаса b. [5]

Имя

51 Пегаса — это обозначение родительской звезды по Флемстиду . Первоначально планета была обозначена как 51 Pegasi b Мишелем Майором и Дидье Кело , открывшими планету в 1995 году . условность наименования планет в честь греческих и римских мифологических персонажей ( Беллерофонт — персонаж греческой мифологии, ездивший на крылатом коне Пегасе ) . [6]

В июле 2014 года Международный астрономический союз запустил NameExoWorlds — процесс присвоения собственных имен определенным экзопланетам и их звездам-хозяевам. [7] Процесс включал публичное выдвижение и голосование за новые имена. [8] В декабре 2015 года МАС объявил, что победившее название этой планеты — Димидиум. [9] Название было предложено Astronomische Gesellschaft Luzern ( по -немецки «Астрономическое общество Люцерна»), Швейцария . «Димидиум» в переводе с латыни означает «половина», имея в виду массу планеты, составляющую примерно половину массы Юпитера . [10]

Открытие

Расположение 51 Пегаса в Пегасе

Об открытии экзопланеты было объявлено 6 октября 1995 года Мишелем Майором и Дидье Кело из Женевского университета в журнале Nature . [11] Они использовали метод лучевых скоростей со спектрографом ELODIE на телескопе Обсерватории Верхнего Прованса во Франции и сделали свое объявление мировыми заголовками. За это открытие они были удостоены Нобелевской премии по физике 2019 года . [5]

Планета была обнаружена с помощью чувствительного спектроскопа , который мог обнаружить небольшие и регулярные изменения скорости спектральных линий звезды , составляющие около 70 метров в секунду. Эти изменения вызваны гравитационным воздействием планеты на расстоянии всего 7 миллионов километров от звезды.

В течение недели после объявления существование планеты было подтверждено другой командой, использующей Ликскую обсерваторию в Калифорнии . [12]

Физические характеристики

Рекламный плакат «Бюро путешествий по экзопланетам» от НАСА.

После ее открытия многие команды подтвердили существование планеты и провели дополнительные наблюдения за ее свойствами. Было обнаружено, что планета обращается вокруг звезды примерно за четыре дня. Он гораздо ближе к нему, чем Меркурий к Солнцу, [2] движется с орбитальной скоростью 136 км/с (300 000 миль в час), но имеет минимальную массу примерно вдвое меньшую, чем у Юпитера (примерно в 150 раз больше, чем у Земли ) . . В то время наличие огромного мира так близко к своей звезде не соответствовало теориям формирования планет и считалось аномалией. Однако с тех пор было открыто множество других «горячих Юпитеров» [2] (таких как 55 Рака и τ Боэтиса ), и астрономы пересматривают свои теории формирования планет, чтобы объяснить их, изучая орбитальную миграцию . [3]

Если предположить, что планета совершенно серая, без парниковых или приливных эффектов, а альбедо Бонда равно 0,1, температура составит 1265 К (992 ° C; 1817 ° F). Это находится между предсказанными температурами HD 189733 b и HD 209458 b (1180 К (910 ° C; 1660 ° F)–1392 К (1119 ° C; 2046 ° F)), прежде чем они были измерены. [13]

В отчете об открытии первоначально предполагалось, что 51 Пегаси b была лишенным ядром коричневого карлика разложившейся звезды и, следовательно, состояла из тяжелых элементов, но теперь считается, что это газовый гигант . Она достаточно массивна, чтобы ее плотная атмосфера не сдулась солнечным ветром звезды .

51 Пегас b, вероятно, имеет больший радиус , чем у Юпитера, несмотря на меньшую массу. Это потому, что его перегретая атмосфера должна раздуться до толстого, но тонкого слоя, окружающего ее. Под этим слоем газы, из которых состоит планета, будут настолько горячими, что планета будет светиться красным. В атмосфере могут существовать облака силикатов .

Планета приливно привязана к своей звезде, всегда обращена к ней одним и тем же лицом.

Планета (вместе с Ипсилоном Андромеды b ) была признана Planetpol кандидатом на апертурную поляриметрию . [14] Он также является кандидатом на «характеризацию в ближнем инфракрасном диапазоне... с помощью VLTI Spectro-Imager». [13]

Заявления о прямом обнаружении видимого света

Первое в истории прямое обнаружение спектра видимого света , отраженного от экзопланеты, было сделано международной командой астрономов на звезде 51 Пегаса b. Астрономы изучали свет от 51 Пегаса b с помощью прибора High Accuracy Radial Speed ​​Planet Searcher ( HARPS ) в обсерватории Ла Силья Европейской южной обсерватории в Чили. [15] Это обнаружение позволило сделать вывод о массе 0,46 массы Юпитера. [16] Оптическое обнаружение не удалось повторить в 2020 году, а это означает, что альбедо планеты ниже 0,15. [17] Измерения, проведенные в 2021 году, незначительно обнаружили сигнал поляризованного отраженного света, который, хотя и не может установить ограничения на альбедо без предположений о механизмах рассеяния, может предполагать высокое альбедо. [18]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Мартинс, JHC; Сантос, Северная Каролина; Фигейра, П.; Фариа, Япония; Монтальто, М.; Бойсе, И.; Эренрайх, Д.; Ловис, К.; Мэр, М.; Мело, К.; Пепе, Ф.; Соуза, СГ; Удри, С.; Кунья, Д. (01 апреля 2015 г.). «Доказательства спектроскопического прямого обнаружения отраженного света от 51 Пегаса b». Астрономия и астрофизика . 576 : А134. arXiv : 1504.05962 . дои : 10.1051/0004-6361/201425298. ISSN  0004-6361.
  2. ^ abc Как устроена Вселенная 3 . Том. Юпитер: разрушитель или спаситель? Канал Дискавери . 2014.
  3. ↑ Аб Венц, Джон (10 октября 2019 г.). «Уроки раскаленных странных планет». Знающий журнал . Ежегодные обзоры. doi : 10.1146/knowable-101019-2 . Проверено 4 апреля 2022 г.
  4. ^ «Вода обнаружена в атмосфере экзопланеты горячего Юпитера 51 Пегаса b» . физ.орг . 1 февраля 2017 г.
  5. ^ ab «Нобелевская премия по физике 2019». Нобель Медиа АБ . Проверено 8 октября 2019 г.
  6. ^ Пресс-релиз Калифорнийского университета в Беркли, 1 июля 1996 г.
  7. ^ NameExoWorlds: Всемирный конкурс IAU по названию экзопланет и их звезд-хозяев. IAU.org. 9 июля 2014 г.
  8. ^ "NameExoWorlds Процесс" . Архивировано из оригинала 15 августа 2015 г. Проверено 5 сентября 2015 г.
  9. ^ Опубликованы окончательные результаты публичного голосования NameExoWorlds, Международный астрономический союз, 15 декабря 2015 г.
  10. ^ "NameExoWorlds Утвержденные имена" . Архивировано из оригинала 01 февраля 2018 г. Проверено 21 декабря 2015 г.
  11. ^ Мэр Майкл; Кело, Дидье (1995). «Спутник звезды солнечного типа массой Юпитера». Природа . 378 (6555): 355–359. Бибкод : 1995Natur.378..355M. дои : 10.1038/378355a0. S2CID  4339201.
  12. ^ Мэр, М.; Келос, Д.; Марси, Г.; Батлер, П.; Нойес, Р.; Корзенник С.; Крокенбергер, М.; Нисенсон, П.; Браун, Т.; Кеннелли, Т.; Роуленд, К.; Хорнер, С.; Бурки, Г.; Бернет, М.; Кунзли, М. (1995). «51 Пегас». Циркуляр МАС . 6251 : 1. Бибкод : 1995IAUC.6251....1M.
  13. ^ аб Ренар, Стефани; Абсил, Оливье; Бергер, Жан-Филипп; Бонфилс, Ксавье; Форвей, Тьерри; Мальбет, Фабьен (2008). «Перспективы характеристики горячих юпитеров в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью VLTI Spectro-Imager (VSI)» (PDF) . Труды SPIE . Оптическая и инфракрасная интерферометрия. 7013 : 70132Z–70132Z–10. arXiv : 0807.3014 . Бибкод : 2008SPIE.7013E..2ZR. дои : 10.1117/12.790494. S2CID  119268109.
  14. ^ Лукас, PW; Хаф, Дж. Х.; Бейли, Дж.А.; Тамура, М.; Херст, Э.; Харрисон, Д. (2007). «Planetpol поляриметрия экзопланетных систем 55 Cnc и Тау Бу». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 393 (1): 229–244. arXiv : 0807.2568 . Бибкод : 2009MNRAS.393..229L. дои : 10.1111/j.1365-2966.2008.14182.x.
  15. ^ Physicsworld.com 22 апреля 2015 г. Первый видимый свет обнаружен непосредственно с экзопланеты.
  16. ^ Мартинс, JHC; Сантос, Северная Каролина; Фигейра, П.; Фариа, Япония; Монтальто, М.; Бойсе, И.; Эренрайх, Д.; Ловис, К.; Мэр, М.; Мело, К.; Пепе, Ф.; Соуза, СГ; Удри, С.; Кунья, Д. (2015). «Доказательства спектроскопического прямого обнаружения отраженного света от 51 Пегаса b». Астрономия и астрофизика . 576 : А134. arXiv : 1504.05962 . Бибкод : 2015A&A...576A.134M. дои : 10.1051/0004-6361/201425298. S2CID  119224213.
  17. ^ Скандариато, Г.; Борса, Ф.; Сицилия, Д.; Малаволта, Л.; и другие. (2020). «Программа GAPS в TNG. XXIX. Отраженный свет от 51 Peg b с помощью оптической спектроскопии высокого разрешения не обнаружен». Астрономия и астрофизика . 646 : А159. arXiv : 2012.10435 . Бибкод : 2021A&A...646A.159S. дои : 10.1051/0004-6361/202039271.
  18. ^ Бэйли, Джереми; Ботт, Кимберли; Коттон, Дэниел В.; Кедзиора-Чудчер, Луцина; Чжао, Цзинлинь; Эвенсбергет, Даг; Маршалл, Джонатан П.; Райт, Дункан; Лукас, П.В. (2021), «Поляризация систем горячего Юпитера: вероятное обнаружение звездной активности и возможное обнаружение планетарной поляризации», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 502 (2): 2331–2345, arXiv : 2101.07411 , дои : 10.1093/mnras/stab172

дальнейшее чтение

Внешние ссылки