Атмосферный парадокс: Почему атмосфера молодой экзопланеты не соответствует месту ее рождения?

Астрономия, пожалуй, ни разу за свою историю не переживала такого стремительного переосмысления, как в наши дни. Новые поколения телескопов, точнейшие приборы и возможности машинного обучения позволяют нам заглянуть в самые темные уголки космоса и пересмотреть фундаментальные теории. Одна из таких концепций, подвергшихся переоценке, — это небулярная гипотеза, объясняющая формирование планетных систем. Согласно ей, звёздные системы рождаются из гигантских облаков газа и пыли — туманностей. Под действием гравитации эти облака сжимаются, образуя новую звезду. Остатки материи формируют вокруг звезды протопланетный диск, из которого в дальнейшем возникают планеты. Казалось бы, логично предположить, что состав планет будет соответствовать составу этого диска. Но так ли всё просто на самом деле?

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Астрономы, изучая молодую экзопланету в далекой звездной системе PDS 70, обнаружили весьма любопытное несоответствие. Оказалось, что газы в атмосфере планеты и в протопланетном диске, из которого она, предположительно, сформировалась, имеют совершенно разный химический состав. Это открытие, сделанное международной командой учёных, указывает на то, что связь между протопланетным диском и формирующимися планетами может быть куда сложнее, чем считалось ранее. И вот тут возникает вопрос: а не слишком ли мы упростили себе картину мироздания?

PDS 70b: Наблюдения, ломающие шаблоны

Исследователи из Северо-Западного университета, Калифорнийского технологического института и других научных учреждений направили свои взгляды на систему PDS 70, расположенную в 366 световых годах от нас. Эта система уникальна тем, что в ней наблюдаются не только две формирующиеся экзопланеты, но и остатки протопланетного диска. Это позволило ученым провести беспрецедентный анализ: сравнить химический состав газа в атмосфере планеты с составом вещества, из которого она предположительно родилась.

Изучение экзопланеты PDS 70b проводилось с помощью нового инструмента KPIC, установленного на телескопе Кека. Именно этот инструмент позволил получить спектры планеты и выявить наличие в её атмосфере монооксида углерода и воды. Проанализировав эти данные, ученые смогли определить соотношение углерода и кислорода в атмосфере PDS 70b и сравнить его с аналогичным соотношением в протопланетном диске. Результат оказался неожиданным. Относительное содержание углерода по отношению к кислороду в атмосфере планеты оказалось существенно ниже, чем в диске.

Кросс-корреляционные функции (ККФ) наших KPIC-спектров PDS 70b в сравнении с молекулярными шаблонами, полученными из моделей Sonora Bobcat. Слева: CCF (красная сплошная линия) наших KPIC-спектров для молекулярных шаблонов CO. Барицентрически включенный RV звезды показан серой вертикальной пунктирной линией. Автокорреляционная функция (АКФ) молекулярных шаблонов CO, нормированная на пик ККФ, показана пунктирной красной линией. АКФ служит ориентиром для обнаружения данных молекулярных шаблонов. Средняя: то же, что и на левой панели, для молекулярных шаблонов H2O, выделенных синим цветом. Справа: то же, что и на верхней панели, для молекулярных шаблонов CO + H2O в пурпурном цвете.
Автор: Chih-Chun Hsu et al 2024 ApJL 977 L47 Источник: iopscience.iop.org

Но позвольте, как же так? По устоявшейся теории, планеты должны формироваться, поглощая материал из протопланетного диска. Следовательно, их состав должен быть идентичен составу диска. Это открытие заставляет ученых пересмотреть существующие представления о процессе формирования планет. В чем же дело?

Два объяснения, открывающие новые горизонты

Ученые предложили два возможных объяснения этого расхождения. Первое заключается в том, что планета могла сформироваться раньше, чем протопланетный диск обогатился углеродом. Представьте себе: планета начала формироваться в тот момент, когда в диске преобладало одно соотношение элементов, а затем, когда диск «повзрослел» и изменил свой состав, планета уже была сформирована и больше не поглощала новые материалы.

Вторая гипотеза предполагает, что планета росла не только за счет газа, но и за счет поглощения твердых материалов, таких как лед и пыль. Подобный вариант меняет наше представление о процессе аккреции вещества. Возможно, твердые компоненты сыграли более значительную роль в формировании планеты, чем считалось ранее. Эти твердые частицы могли испариться, прежде чем попасть в атмосферу, исказив таким образом наблюдаемое соотношение углерода и кислорода.

Вверху: постеры физических параметров PDS 70b, полученных с помощью моделей BT-Settl, включая эффективную температуру, поверхностную гравитацию и прогнозируемые вращательную и радиальную скорости. Подробности см. в разделе 4.2 в ориг. исследовании. Внизу: апостериоры RV, отношения C/O и металличности [C/H], полученные из спектров KPIC для PDS 70b с помощью системы поиска petitRADTRANS. Подробности см. в разделе 5 в ориг. исследовании.
Автор: Chih-Chun Hsu et al 2024 ApJL 977 L47 Источник: iopscience.iop.org

Заглядывая в будущее планетологии

Открытие, сделанное командой астрономов, — это не просто факт, это призыв к дальнейшим исследованиям. Необходимо изучить другие подобные системы, чтобы получить более полную картину формирования планет. Изучение второй экзопланеты в системе PDS 70, PDS 70c, может дать ученым ключ к разгадке этой тайны.

По сути, мы стоим на пороге нового этапа в развитии планетологии. Традиционные теории, которые казались незыблемыми, подвергаются сомнению, открывая двери для новых открытий и пересмотра представлений о космосе. Возможно, именно такие «неправильные» планеты, как PDS 70b, помогут нам глубже понять процессы, определяющие нашу Вселенную. Ведь, как известно, именно отклонения от нормы часто приводят к самым значительным прорывам в науке.

Читайте на 123ru.net