Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Телескоп «Хаббл» увидел, как звезда «терроризирует» свою планету
Астрономы обнаружили в созвездии Микроскопа звезду, вспышки на которой приводят к интенсивной потере атмосферы одной из ее планет.
Звезда AU Микроскопа – молодой красный карлик спектрального класса M1: ему всего 23 миллиона лет (в 200 раз меньше, чем Солнцу). Это один из наших ближайших соседей во Вселенной: расстояние от Солнца до звезды составляет «всего» 32 световых года. Как и положено такой звезде, AU Микроскопа очень активна: в ее атмосфере постоянно происходят мощные вспышки, причина которых – сложное магнитное поле звезды.
Оно изменчиво из-за активных процессов, происходящих в звездной атмосфере: силовые линии магнитного поля переплетаются, запутываются и меняют свою топологию, то есть разрываются и соединяются снова, но уже в других комбинациях (этот процесс носит название магнитного пересоединения). Это приводит к вспышкам – взрывному выделению энергии в атмосфере звезды. Подобным образом объясняются и солнечные вспышки, но на AU Микроскопа они гораздо сильнее: во время наиболее мощных высвобождается в 100–1000 раз больше энергии, чем при солнечных.
Начиная с 2020 года были открыты 3 планеты, обращающиеся вокруг AU Микроскопа; предполагается существование и четвертой. Ближе всего к звезде находится AU Микроскопа b – планета, напоминающая Нептун по массе и размерам. Радиус ее орбиты – 10 миллионов км (в 15 раз меньше, чем расстояние от Земли до Солнца), а период обращения – всего 8,5 земных дней. Столь близкое соседство со звездой доставляет планете определенные «неприятности»: мощные вспышки на звезде разогревают газовую оболочку планеты, что приводит к заметным выбросам содержащегося в атмосфере водорода за ее пределы. Потеря газов планетной атмосферой называется диссипацией: это распространенное явление, которому подвержена в том числе и земная атмосфера, однако описанный механизм диссипации является довольно экзотическим.
Как же удалось это установить? Непосредственное наблюдение планеты невозможно: ее угловой размер в 3000 раз меньше разрешающей способности «Хаббла». Тем не менее, некоторую информацию можно получить из косвенных измерений: когда планета проходит между звездой и наблюдателем (в астрономии это называется транзитом), звезда частично затемняется, вследствие чего ее видимая яркость уменьшается. По периодическим уменьшениям яркости можно определить период обращения планеты. А вот выбросы из атмосферы, наоборот, увеличивают яркость, поскольку создают перед планетой большое водородное облако.
Больше всего ученых удивили не сами эти выбросы, а изменчивость поведения звезды: ведь во время транзита, наблюдавшегося «Хабблом» полтора года назад, выбросов водорода замечено не было. «Мы никогда не наблюдали столь стремительного перехода – от отсутствия видимой диссипации атмосферы к очень заметной диссипации за столь короткий период», – сказала астроном Кейли Рокклифф из Дартмутского колледжа в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир.
Впрочем, возможно, что водород выделяется все время, просто в некоторых случаях он ионизируется до такой степени, что становится невидимым. Предлагается и другое объяснение: звездный ветер, то есть поток газов, истекающих из атмосферы AU Микроскопа, иногда направляет облако водорода так, что его не видно с Земли.
Ученые собираются продолжить исследования AU Микроскопа и ее планет: новые наблюдения помогут лучше понять физику звезд, уточнить модели диссипации планетных атмосфер и, возможно, ответить на вопрос, останется ли что-нибудь от планетной атмосферы к тому моменту, когда AU Микроскопа снизит свою активность. Этот вопрос, в свою очередь, тесно связан с другим: пригодны ли для зарождения жизни планеты, находящиеся в подобных условиях?
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Десятки странных архитектурных структур, обнаруженных в тропических лесах Юкатана, когда-то были не ритуальными сооружениями майя, а рынками с рядами прилавков, пришли к выводу археологи.
Жизнь в суровых условиях вечной мерзлоты — вызов даже для бактерий. Для нее требуются уникальные адаптации к холоду и другим стрессовым факторам. В новом исследовании ученые МФТИ с коллегами описали белки Exiguobacterium sibiricum — бактерии, найденной в многолетнемерзлых породах на северо-востоке Сибири. Исследователи выяснили, как набор белков в мембране микроба зависит от температуры, при которой его культивируют.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Последние комментарии