Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Владислава Ананьева
Метод гравитационного микролинзирования предоставляет уникальную возможность обнаруживать холодные планеты, расположенные за снеговой линией своих звезд, в том числе звезд красных карликов. Теория образования планет-гигантов путем аккреции на ядро предсказывает, что распространенность планет-гигантов зависит от массы звезды и что газовые гиганты у красных карликов должны встречаться редко. При этом те планеты-гиганты, что все же образуются в сравнительно небольших протопланетных дисках красных карликов, должны быть скорее «сатурнами», чем «юпитерами».
2 мая 2017 года в Архиве электронных препринтов была опубликована статья, посвященная открытию микролинзовыми обзорами OGLE и MOA двух планет-гигантов OGLE-2013-BLG-0132L b и OGLE-2013-BLG-1721L b.
Микролинзовый обзор OGLE ведет наблюдения богатых звездных полей в направлении балджа Галактики с помощью 1.3-метрового Варшавского телескопа, установленного в обсерватории Ла Кампанья, Чили. Телескоп оснащен CCD-камерой с полем зрения 1.4 квадратных градусов. Микролинзовый обзор MOA (Microlensing Observations in Astrophysics) использует 1.8-метровый телескоп MOA-II, расположенный в обсерватории университета Маунт Джон, Новая Зеландия. Поле зрения камеры – 2.2 квадратных градусов.
Событие микролинзирования OGLE-2013-BLG-0132 было замечено обзором OGLE 3 марта 2013 года, 13 марта 2013 года его независимо обнаружил обзор MOA под именем MOA-2013-BLG-148. В дальнейшем для анализа кривой блеска фоновой звезды были использованы данные обоих обзоров.
В свою очередь событие микролинзирования OGLE-2013-BLG-1721 было замечено 30 августа 2013 года обзором OGLE и 2 сентября 2013 года обзором MOA (под именем MOA-2013-BLG-618).
Оба события были достаточно слабыми (блеск фоновой звезды даже в максимуме не превышал +17 звездных величин в полосе I). Кривые блеска обоих событий продемонстрировали двойные максимумы, говорящие о двойственности объектов-линз. Анализ данных показал малое отношение масс компонентов линз – (5.15 ± 0.28)·10-4 для события OGLE-2013-BLG-0132 и (13.18 ± 0.72)·10-4 для события OGLE-2013-BLG-1721. Это означает, что обе линзы являются системами звезда+планета.
Поскольку массы линз непосредственно измерить не удалось, авторы открытия воспользовались моделью Галактики. Они нашли, что масса звезды OGLE-2013-BLG-0132L составляет 0.54 +0.30/-0.23 солнечных масс, иначе говоря, она является красным или оранжевым карликом. Масса планеты OGLE-2013-BLG-0132L b оценивается в 0.29 +0.16/-0.13 масс Юпитера – перед нами легкий газовый гигант. В момент наблюдений планету и звезду разделяло расстояние 3.6 +1.4/-1.2 а.е. (в проекции на небесную сферу). Температурный режим планеты оказывается промежуточным между температурными режимами Сатурна и Урана.
Масса звезды OGLE-2013-BLG-1721L составила 0.46 +0.26/-0.23 солнечных масс, т.е. перед нами красный или поздний оранжевый карлик. Масса планеты оказалась достаточно велика для такой небольшой звезды – 0.64 +0.35/-0.31 масс Юпитера. В момент наблюдений планету и звезду разделяло расстояние 2.6 +0.5/-0.7 а.е. Температурный режим планеты грубо соответствует температурному режиму Сатурна.
Звезда-источник и звезда-линза события OGLE-2013-BLG-0132 довольно быстро движутся друг относительно друга (их взаимная угловая скорость составляет 8.0 ± 1.3 миллисекунд в год), а их блеск в полосе I примерно одинаков. Уже в конце 2017 года звезды могли бы быть разрешены камерой ближнего ИК-диапазона телескопа им. Джеймса Вебба, запуск которого намечен на октябрь 2018 года. Раздельное наблюдение звезды-линзы и звезды-источника позволят существенно уточнить параметры звезды-линзы, а значит – и ее планеты.
Ситуация с событием микролинзирования OGLE-2013-BLG-1721 более сложная. Относительная скорость линзы и фоновой звезды меньше (5.5 ± 1.2 миллисекунд в год), при этом ожидаемый блеск звезды-линзы на 3 звездные величины меньше блеска звезды-источника. Поэтому разрешение этой пары сможет произойти не раньше 2019 года.
Источник: https://arxiv.org/pdf/1705.01058.pdf
Явление “засветки” ночного земного неба искусственными источниками освещения все больше мешает проводить астрономические наблюдения. За последние сто лет... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.