这一突破是由加州理工学院和凯克天文台领导的科学和工程团队实现的,该团队开发了一种仪器,能够以足够详细的光谱分辨率观察已知的成像系外行星,这些分辨率足以让天文学家破译行星的旋转速度 。
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【首次测量HR8799超级木星的天数为解开行星形成之谜提供了新的思路】天文学家使用位于夏威夷岛莫纳基亚山顶的 Keck II 望远镜上最先进的 Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC) 发现,HR 8799 行星 d 和 e 的最低自转速度分别为 10.1 km/s 和 15公里/秒,分别 。这意味着一天的长度可能短至三个小时,也可能长达 24 小时,例如在地球上,这取决于 HR 8799 行星的轴向倾斜,目前尚未确定 。就上下文而言,木星上的一天持续近 10 个小时;其自转速度约为 12.7 公里/秒 。
至于另外两颗行星,该团队能够将 HR 8799 c 的自转限制在小于 14 公里/秒的上限;b行星的自转测量结果尚无定论 。
该研究结果是大韩油化的第一个科学成果,已被《天文学杂志》接受发表 。
“通过 KPIC,我们能够对 HR 8799 系外行星进行有史以来最高的光谱分辨率观测,”加州理工学院的天文学家、该研究的主要作者 Jason Wang 说 。“这使我们能够以比以往任何时候都更精细的粒度研究它们,并解开关键,不仅可以更深入地了解这四颗行星是如何形成的,而且还可以更深入地了解气态巨行星是如何在整个宇宙中发展的 。”
令人眼花缭乱的数据揭示了行星的过去
行星自转的速度可以洞察其形成历史 。由新生恒星喷射出的气体和尘埃形成的小行星,随着它们积累更多的物质和生长而开始旋转得更快——这一过程称为核心吸积 。人们相信行星磁场会减慢并限制它们的旋转速度 。在完全形成的行星完成吸积并冷却后,它会重新旋转 。
王说:“HR 8799 行星 d 和 e 的自转与行星的磁场在其出生年份阻止了它们自转的理论是一致的 。” “自旋测量还暗示了这样一种观点,即质量较低的行星旋转得更快,因为它们受磁制动的影响较小,这可能会告诉我们一些关于它们如何形成的重要信息 。我觉得这很诱人 。”
王强调这种可能的趋势未经证实;验证它需要对较低质量的伴星进行更多的 KPIC 自旋测量 。该团队的目标是找到 HR 8799 行星、我们太阳系中的巨行星、木星和土星以及其他已知的超级木星和棕矮星的自转周期之间的共同联系 。
“通过足够的自旋测量,我们将能够确定趋势,揭示驱动行星形成的物理过程如何运作,”共同作者、加州理工学院天文学博士后研究员让-巴蒂斯特·鲁菲奥说 。“这是人们已经开始做的事情,但 KPIC 允许我们为最小、最微弱和最接近的外星成像世界做这件事 。
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