HR 8799 e

exoplaneta

HR 8799 e je exoplanetasouhvězdí Pegase obíhající HR 8799, hvězdu typu lambda Boötis vzdálenou přibližně 129 světelných roků od Země. Její hmotnost činí 5 až 10 hmotností Jupiteru.[2]

HR 8799 e
Na snímku soustavy z Keckovy observatoře je planeta HR 8799 e ve středu vpravo
Na snímku soustavy z Keckovy observatoře je planeta HR 8799 e ve středu vpravo
Identifikátory
Typexoplaneta
Objeveno
Datum1. listopadu 2010 (oznámeno)
22. listopadu 2010 (zveřejněno)
Objevitelkolektiv Christiana Maroise,
observatoře Kecka a Gemini
Způsob objevupřímé zobrazení
Elementy dráhy
(Ekvinokcium J2000,0)
Velká poloosa~ 14,5 ± 0,5 au
Perioda (oběžná doba)
(~ 50 a)
Mateřská hvězdaHR 8799
Fyzikální charakteristiky
Rovníkový průměr2,4 DJ
Hmotnost7–9 MJ
Povrchová teplota 
- průměrná~ 1 000 K
Umělecké ztvárnění HR 8799 e jako horkého plynného obra.[1]

Popis editovat

HR 8799 e byla v pořadí čtvrtou objevenou planetou extrasolárního systému HR 8799. Představuje mladého, horkého a objemného plynného obra v relativně blízké vzdálenosti od mateřské hvězdy HR 8799, která by ve sluneční soustavě odpovídala dráze mezi Saturnem a Uranem. Ve viditelném spektru planeta stále září červeně.[2]

V dosud známém čtyřčlenném systému planet „b“, „c“, „d“ a „e“ obíhá na nejbližší orbitě k mateřské hvězdě, ve vzdálenosti 14,5 AU, odhadnuté na základě poměru úhlové vzdálenosti změřené přímým pozorováním ku vzdálenosti hvězdy od Země. Přibližná doba jednoho oběhu činí 50 roků.[2]

Objev editovat

Americko-kanadský tým pod vedením Christiana Maroise z Národní vědecké rady Herzbergova institutu astrofyziky dovodil existenci planety na základě analýzy dat pořízených v letech 2009 a 2010 Keckovou observatoří v mikrovlnných pásmech K a L.[2] Objev byl oficiálně zveřejněn 22. listopadu 2010.

Samostatná práce informující o detekci HR 8799 e, od týmu vedeného Thaynem Curriem za použití Velmi velkého dalekohledu, byla publikována o šest týdnů později.[3] Následná pozorování Velkým binokulárním dalekohledem ukázala, že spektrum i teplota planety jsou podobné dalším dvěma členům systému HR 8799 cHR 8799 d.[4]

Pozorování editovat

Blízká infračervená spektroskopie v pásmu 995 až 1 769 nanometrů provedená z Palomarské observatoře potvrdila přítomnost methanu a acetylenu. Naopak čpavek ani oxid uhličitý detekovány nebyly. Vědci však nenalezli vysvětlení, proč spektrum obsahovalo vysokou absorpci methanu na rozdíl od tří zbývajících planet, když všechna čtyři planetární tělesa disponovala podobnými teplotními podmínkami atmosféry.[5]

Evropská jižní observatoř 27. března 2019 oznámila výsledek z interferometru Velmi velkého dalekohledu (VLTI) snímajícího HR 8799 e prostřednictvím zařízení GRAVITY pro pokročilé vyhledávání obrázků. Jednalo se o vůbec první přímé pozorování exoplanety za použití optické interferometrie. Desetkrát detailnější spektrum, než při předchozích sledováních, odhalilo exoplanetární systém atmosféry s mračny železitého a křemičitého prachu vířenými celoplanetární bouří. Vedoucí týmu Sylvestre Lacour k tomu uvedl:

„Naše analýza ukázala, že HR 8799 e v atmosféře obsahuje daleko více oxidu uhelnatého než methanu — což z hlediska chemické rovnováhy nebylo předpokládáno. Tento překvapivý výsledek můžeme nejlépe vysvětlit vysokými kolmými větry v atmosféře neumožňujícími reakci oxidu uhelnatého s vodíkem za vzniku methanu.“[1][6]

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku HR 8799 e na anglické Wikipedii.

  1. a b Turner, Calum. GRAVITY instrument breaks new ground in exoplanet imaging - Cutting-edge VLTI instrument reveals details of a storm-wracked exoplanet using optical interferometry [online]. 2019-03-27 [cit. 2019-03-28]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b c d MAROIS, C.; ZUCKERMAN, B.; KONOPACKY, Q. M.; MACINTOSH, B.; BARMAN, T. Images of a fourth planet orbiting HR 8799. Nature. 2010, s. 1080–1083. DOI 10.1038/nature09684. PMID 21150902. Bibcode 2010Natur.468.1080M. arXiv 1011.4918. 
  3. CURRIE, Thayne. A Combined Subaru/VLT/MMT 1--5 Micron Study of Planets Orbiting HR 8799: Implications for Atmospheric Properties, Masses, and Formation. The Astrophysical Journal. March 2011, s. 128. DOI 10.1088/0004-637x/729/2/128. Bibcode 2011ApJ...729..128C. arXiv 1101.1973. 
  4. SKEMER, Andrew. First Light LBT AO Images of HR 8799 bcde at 1.6 and 3.3 μm: New Discrepancies between Young Planets and Old Brown Dwarfs. The Astrophysical Journal. July 2012, s. 14. DOI 10.1088/0004-637x/753/1/14. Bibcode 2012ApJ...753...14S. arXiv 1203.2615. 
  5. OPPENHEIMER, B. R. Reconnaissance of the HR 8799 Exosolar System I: Near IR Spectroscopy. The Astrophysical Journal. 2013, s. 24. DOI 10.1088/0004-637X/768/1/24. Bibcode 2013ApJ...768...24O. arXiv 1303.2627. 
  6. European Southern Observatory. GRAVITY instrument breaks new ground in exoplanet imaging - Cutting-edge VLTI instrument reveals details of a storm-wracked exoplanet using optical interferometry. EurekAlert!. 2019-03-27. Dostupné online [cit. 2019-03-27]. 

Externí odkazy editovat