Новости / Внеземное / Установлено влияние звездного магнетизма на потенциальную обитаемость экзопланет
24.07.2024
Установлено влияние звездного магнетизма на потенциальную обитаемость экзопланет
Одним из основных направлений современной астрономии является изучение землеподобных экзопланет в обитаемой зоне звезд. В его рамках исследуются факторы, влияющие на их потенциальную обитаемость.
Новое исследование Университета Райса было посвящено изучению влияния на потенциальную обитаемость экзопланет магнитного поля звезд. Для солнечной системы данный фактор хорошо изучен, и ученые занялись выяснением его роли в других системах.
По словам участника исследования, такие работы основаны на изучении Земли. Так, космическая погода, под которой понимают магнитное взаимодействие между планетой и звездой, для Земли определяется ее магнитным взаимодействием с Солнцем. Это влияет на магнитное поле и атмосферу планеты.
Исследователи в качестве метода использовали моделирование. Для характеристики активности звезд они использовали число Россби, равное отношению периода их вращения к времени конвективного оборота. На основе этого был оценен альфвеновский радиус звезд (радиус магнитосферы) – расстояние эффективного отделения звездного ветра от объекта. Планеты в пределах альфеновского радиуса не относятся к потенциально обитаемым ввиду магнитного притяжения к звездам, интенсивно разрушающего их атмосферу.
На основе данного подхода ученые проанализировали 1546 экзопланет. По результатам оказалось, что только 2 из них (K2-3 d и Kepler-186 f) относятся к потенциально обитаемым. Эти планеты размером с Землю принадлежат к зоне Златовласки, под которой понимают область вокруг звезды, оптимальную для существования жидкой воды, находятся за пределами альфвеновского радиуса звезд и обладают достаточно сильным магнитным полем.
В ходе исследования ученые установили, что взаимодействие магнитных полей планеты и звезды относится к основным факторам, определяющим потенциальную обитаемость первой. При этом требуется, чтобы данные показатели находились в определенном диапазоне: магнитное поле планеты должно быть достаточно сильным для обеспечения защиты от звездной активности, и необходимо достаточное удаление планеты от звезды во избежание катастрофической магнитной связи.
Таким образом, с добавлением к факторам потенциальной обитаемости экзопланет магнитного взаимодейтсвия со звездами возможно более четко определить условия существования таких объектов. Это свидетельствует об актуальности дальнейших исследований, которые позволят расширить критерии обитаемости и разработать на основе них методику наблюдений за потенциально обитаемыми планетами.
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. »»»