LTT 9779 b представляет собой сверхгорячую экзопланету, относящуюся к горячим Нептунам. Она принадлежит к «пустыне горячего Нептуна». Высокая температура обусловлена близостью ее орбиты к звезде. Так, оборот по ней занимает менее суток. Причем ввиду состояния приливного захвата планета постоянно обращена к звезде одной стороной, вследствие чего последняя нагрета до примерно 2000⁰C, а обратная затенена.
Горячие Нептуны, расположенные вблизи звезд, встречаются крайне редко, в отличии, например, от горячих Юпитеров. Столь необычные условия определяют научный интерес к данной планете.
Новое исследование было посвящено изучению особенностей LTT 9779 b. Оно выполнено путем анализа данных космического телескопа Джеймс Уэбб, которые были получены в ходе 22-ч наблюдений с использованием инструмента NIRISS.
По результатам зафиксирована орбита LTT 9779 b с 2 вторичными затмениями при прохождении планеты за звездой и первичным транзитом при прохождении ее перед звездой.
На дневной стороне планеты обнаружены отражающие облака, сосредоточенные преимущественно в западном полушарии. Последнее связано с господствующими восточными ветрами, переносящими тепло с дневной стороны к ночной. Состоящие из силикатных минералов облака, флотирующиеся в более холодных областях, обусловливают меньшую температуру относительно безоблачного восточного полушария.
Установлено, что дневная сторона LTT 9779 b ввиду интенсивного нагрева отражает и излучает значительно больше света относительно более холодной ночной.
В атмосфере планеты обнаружены следы водяного пара. Это расширяет понимание ее состава и происходящих здесь процессов.
Составлены карты состава, температуры и облачного покрова.
Отражающие
облака в совокупности с высокой металличностью LTT 9779 b могут
свидетельствовать о сложных атмосферных процессах, способствующих
сохранению ее структуры вблизи звезды. Таким образом, данная планета
является примером формирования сложных атмосферных явлений
экстремальными условиями. На ее основе можно судить о разнообразии
планетарных систем во Вселенной.
Полученные результаты уточняют процессы теплопереноса и формирования облаков на экзопланетах, а также эволюции атмосферы в условиях интенсивного звездного излучения.
Данное исследование подчеркивает актуальность космического телескопа Джеймс Уэбб для изучения экзопланет ввиду возможностей наблюдения в широком диапазоне длин волн, позволяющих разделять отраженный свет и тепловое излучение, что дает возможность раскрыть атмосферные параметры.
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. »»»