ESO和哈勃透露在Au microscopii周围的碎片盘中快速移动,波浪状功能

图片显示碎片盘在2010年(顶部,哈勃太空望远镜),2011(中央,同上)和2014(底部,领域仪器)中,包括新发现的快速波浪状功能。黑色中央圆圈显示中央恒星的辉煌光被阻挡,以揭示较弱的盘,并且恒星的位置示意性地表示。图片顶部的刻度条表示太阳系中的行星海王星轨道的直径(距离地球太阳的60倍,对应于60 AU)。注意,盘的外部部分的亮度已经人工亮,以揭示微弱的结构。

使用Hubble数据和来自领域的新图像,天文学家已经确定了围绕Au microscopii的碎片盘中的子结构和跟踪的变化。

尽可能多的恒星,Au microscopii被灰尘盘包围。现在研究人员 - 包括来自海德堡的Max Planck天文学研究所的科学家 - 在这个磁盘中发现了不寻常的结构,随着时间的推移而变化。科学家们仍在令人困惑这个现象,之前从未观察过之前。它与星星Au MIC的爆发有关吗?或者甚至可能在灰尘盘中环绕的尚未被发现的行星?

Southern星座显微镜中的恒星AU MIC(“Au Microscopii”),距离地球少于33岁,由灰尘制成的相当大的磁盘包围,地球上的观察者可以直接看到。现在,已经使用球体,新安装的EXOPLANET-DISKS成像机在ESO非常大的望远镜上进行了成像,以及来自哈勃太空望远镜的先前数据。第一次,天文学家不仅可以识别子结构,还可以可靠地跟踪磁盘内的变化:磁盘内向外移动的快速移动,波浪状功能。

当仪器团队的球队选择初始观察的目标时,Au MIC是一个自然候选者。MPIA总监Thomas Henning是研究磁盘的团队的一部分,解释说:“马上,我们注意到磁盘中的详细结构 - 如果你几年前告诉我,我们能够以这样的细节进行图像磁盘,我不会相信你。我们将这些结构与许多同事和我自己在2010年和2011年使用哈勃空间望远镜拍摄的图像进行了比较。“

亨宁继续:“我们令人惊讶:是的,我们能够在球体和哈勃图像中可靠地识别相当数量的结构。但在那些年的几年内,这些功能已经远离了明星。我们不仅观察到恒星碎片磁盘的结构或光谱特征 - 我们正在观看磁盘变化!“


来自ESO非常大的望远镜和美国宇航局/ ESA Hubble Space望远镜的图像在尘埃圆盘周围透露了独特而完全意外的结构,围绕着星形Au microscopii。这些快速的波浪状灰尘特征与之前的任何东西不同,甚至现在都预测。

根据初步分析,需要通过未来的观察结果确认,观察到的一些事情甚至可能会在磁盘中完全出路,具有足够的速度,使恒星系统落后。

此时,没有完全解释由球体和哈勃图像的组合观察到的磁盘动态。Au MIC,一个红矮星(M1 ve型)一点半的半径,是一个相当年轻的明星,达到约1200万年的年龄,与我们太阳的50亿年的年龄相比。对于这种年轻的恒星并不罕见,Au MIC非常活跃,经常产生相当大的耀斑:爆发涉及明星的磁场,该速度在高速进入明星的周围地区。灰尘盘中的移动特征可能是由这种恒星活性引起的。

另一个,诱人的可能性是,改变可能是碎片盘中存在一个或多个巨大行星的存在的迹象。在这种情况下,运动将是由于由一个或多个行星引力拉动时引起的扰动,因为它通过盘。到目前为止,没有检测到AU MIC周围的行星 - 但这可能改变为搜索和成像技术的改善。

总共,令人惊讶的磁盘变化观察AU MIC提供了整个额外观察程序。如果研究人员非常幸运,他们甚至可能能够检测到原始行星 - 小型尸体繁忙地收集足够的质量,以便在盘中划分。更一般地,扩展观察,例如这些观察应该允许与这些物体的模拟进行详细比较 - 并且可以在行星形成过程中脱光,这可能在磁盘上留下了讲述迹象。

出版物:Anthony Boccaletti等,等,“Au Microscopii周围的碎片盘中的快速运动结构”,自然526,230-232(2015年10月08日); DOI:10.1038 / Nature15705

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