Новости / Внеземное / Изучен процесс формирования объектов планетарной массы
16.04.2025
Изучен процесс формирования объектов планетарной массы
Блуждающие объекты планетарной массы (PMO) представляют собой свободно дрейфующие космические тела, не связанные гравитацией со звездами. Они характерны для молодых звездных скоплений вроде Трапеции Ориона. PMO по массе не более чем в 13 раз превосходят Юпитер, что ставит их в промежуточное положение между звездами и планетами. От планет они отличаются обедненным металлами составом вследствие наследования материала из внешних областей околозвездных дисков и синхронизированным со звездами движением. К тому же некоторые PMO имеют собственные газопылевые диски диаметром до 200 а. е., что свидетельствует о возможности образования спутников и планет.
Происхождение PMO остается неизвестным. Предполагается, что они могут являться блуждающими планетами или неудавшимися звездами. Однако этим гипотезам противоречит большое количество PMO. Так, часто встречаются их двойные системы. К тому же в скоплениях их движение синхронизируется со звездами.
Новое исследование международной научной группы под координацией Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук было посвящено выяснению происхождения PMO. В качестве методики ученые использовали гидродинамическое моделирование высокого разрешения для изучения столкновения околозвездных дисков.
По результатам установлено, что PMO могут формироваться при хаотических взаимодействиях околозвездных дисков в плотных звездных скоплениях. Симуляция столкновения 2 дисков, движущихся со скоростью 2-3 км/с на расстоянии 300-400 а. е., проявила образование приливных мостов, которые в дальнейшем фрагментируются в плотные нити и компактные ядра. По достижении последними критической массы образуются PMO.
Причем до 14% из них образуется в виде двойных и тройных систем с расстоянием между объектами в 7-15 а. е. Это объясняет высокое распространение двойных систем в некоторых скоплениях.
Большое количество PMO может формироваться вследствие частых столкновений звездных дисков в плотных средах.
Таким образом, новая гипотеза предполагает выделение третьего класса космических объектов по происхождению, помимо формирующихся в процессах звездо- и планетообразования.
Для подтверждения новой теории планируется изучить химический состав и структуру PMO, а также особенности их распространения в звездных скоплениях.
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
Путем определения числа взрывов сверхновых во Млечном пути ученые выявили соответствие этих событий вблизи Солнца с временными интервалами позднеордовикского и позднедевонского вымираний. Они объясняют эту связь возможным разрушением озонового слоя, инициацией кислотных дождей и климатическими изменениями. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»