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.
На основе изучения хондритов ученые установили, что планетезимали первого поколения во внутренней части Солнечной системы были насыщены умеренно летучими элементами. Это противоречит гипотезам, предполагающим, что их дефицит связан с зарождением планетезималей. Исследователи сделали вывод, что данные элементы были утрачены в результате дальнейших столкновений. »»»
Путем анализа данных по экзопланетам-гигантам ученые выяснили, что они сформировались путем аккреции за 1-2 млн лет вместо 3-5 млн, как предполагалось ранее. Полученные результаты представляют собой статистическую основу для анализа образования других экзопланет и могут привести к пересмотру теории формирования планет. »»»
Путем изотопного анализа океанической коры ученые обнаружили свидетельства временной утраты Солнечной системой гелиосферы в середине неогена в виде аномальной концентрации бериллия-10. Предполагается, что это было связано с прохождением ее через крупное молекулярное облако. »»»
По результатам анализа проб пород с обратной стороны Луны ученые выяснили, что по элементному составу они аналогичны породам видимой стороны. Это подтверждает гипотезу магматического океана и свидетельствует о том, что он мог покрывать всю поверхность. Однако из изотопных данных следует, что эволюция регионов Луны после кристаллизации океана магмы шла по-разному. »»»
На основе результатов сейсмических исследований на Марсе ученые предположили, что выявленная на глубине 10-20 км граница может быть обусловлена переходом сухих пород в водонасыщенные, и путем лабораторных экспериментов доказали состоятельность этой теории. »»»
По результатам анализа новых данных марсохода Curiosity, полученных в кратере Гейл, обнаружены мелкие структуры абразионного происхождения с текстурами ряби. Их возраст оценивается в 3,7 млрд лет, что свидетельствует о том, что атмосфера и поверхностные воды существовали на планете дольше, чем предполагалось рядом гипотез. »»»
Анализ сейсмических данных от конкретного метеоритного удара проявил прохождение волн через мантию. Это может свидетельствовать о более сложной структуре Марса, чем предполагалось. Возможно, марсианская кора гасит поверхностные волны и способствует распространению глубинных. Моделирование также проявило новый взгляд на свойства внутренних оболочек планеты. »»»
Ученые считают квадратную структуру, запечатленную на снимке поверхности Марса, артефактом, возникшим при совмещении изображений различного качества. »»»
По результатам пересмотра спорных данных 90 гг. по Каллисто современными методами анализа и моделирования была подтверждена возможность существования подледного океана на спутнике. Ученые полагают, что он имеет глубину от нескольких десятков км и находится под ледовым покровом мощностью от десятков до сотен км. »»»