PSR B1257+12 c

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «PSR 1257+12 c»)
PSR B1257+12 c
Экзопланета
Размер PSR B1257+12 c в сравнении с Землёй и Нептуном.(чёрным — теоретически минимальный размер, синим — максимальный).Размер PSR B1257+12 c в сравнении с Землёй и Нептуном.(чёрным — теоретически минимальный размер, синим — максимальный).
Родительская звезда
Звезда PSR 1257+12
Созвездие Дева
Прямое восхождение (α) 13ч 00м 01с
Склонение (δ) +12° 40′ 57″
Расстояние 2300 св. лет
(700 пк)
Спектральный класс Пульсар
Возраст 0,8 млрд. лет
Элементы орбиты
Большая полуось (a) 0,36[1] а. е.
Эксцентриситет (e) 0,0186 ± 0,0002[1]
Орбитальный период (P) 66,5419 ± 0,0001[1] д.
Наклонение (i) 53 ± 4[1][2]°
Аргумент перицентра (ω) 250,4 ± 0,6[1]°
Время перицентра (T0) 2 449 768,1 ± 0,1[1] JD
Физические характеристики
Масса (m) 1,4 (предполагаемая) MJ
(4,3 ± 0,2[1] M)
Радиус(r) ? RJ
Информация об открытии
Дата открытия 22 января 1992
Первооткрыватель(и) Александр Вольщан
Метод обнаружения Метод периодических пульсаций
Место открытия Польша Польша
Статус открытия Опубликовано

PSR B1257+12 c или Полтергейст — экзопланета, находящаяся примерно в 2300 световых годах, в созвездии Дева. Это первая планета из когда-либо обнаруженных за пределами солнечной системы и одна из трёх, обращающихся вокруг пульсара PSR 1257+12. При открытии получила обозначение PSR B1257+12 B[3].

Характеристики

Планета удалена от родительской звезды на расстояние 0,36 а. е. Периодом обращения составляет около 66 дней. Пульсарная планета в четыре раза массивнее Земли[3]. Поскольку планета PSR B1257+12 c и планета PSR B1257+12 d (ранее C) близки по массе и их орбиты близки друг к другу, они вызывают измеримые возмущения в орбитах друг друга. Как и ожидалось, обнаруженные возмущения подтверждали, что планеты реальны. Точные массы двух планет, а также наклонения их орбит, были измерены с помощью расчётов того, насколько планеты воздействуют друг на друга[3].

Название

PSR B1257+12 c в программе Celestia.

Планеты у PSR 1257+12 обозначены от А до D (упорядочены по возрастанию расстояния). Причина, по которой эти планеты имеют наименования, отличные от других экзопланет — в том, что во время их открытия соглашение об именовании отличалась. Будучи первой из когда-либо открытых планет и обнаруженной вокруг пульсара, планета получила в обозначении заглавную букву «B», а следующая — «С». Третьей открытой планете присвоили букву «A», так как она была ближе к звезде[3].

Впоследствии, при переименовании по новым соглашениям и во избежание путаницы в соответствии с современной системой именования экзопланет, планете присвоили букву «c», оставив «a» для звезды[4].

В июле 2014 года Международный астрономический союз запустил процесс присвоения собственных названий для некоторых экзопланет и их звёзд. В их числе было и имя для планеты PSR B1257+12 c, выбранное в открытом конкурсе и объявленное в декабре 2015 года. Им стало слово «Полтергейст», предложенное сотрудниками Планетария Südtirol Alto Adige (Корнедо-аль-Изарко, Южный Тироль, Италия)[5][6]. Сам пульсар PSR B1257+12 получил тогда же название «Лич». Продолжая терминологию мифологических потусторонних сил и нежити, два других спутника были обозначены как Драугр (оживший мертвец в скандинавской мифологии) и Фобетор (божество кошмаров в античной традиции).

История открытия

В 1991 году польский радиоастроном Александр Вольщан, изучая открытый им в 1990 году в обсерватории Аресибо пульсар PSR 1257+12, заметил периодическое изменение частоты прихода импульсов. Канадский астроном Дейл Фрейл подтвердил это открытие наблюдениями на другом радиотелескопе. В 1992 году совместно они опубликовали результаты исследований, в которых, обнаруженные периодические изменения частоты, объяснялись влиянием двух планет с массой в четыре раза больше земной (ныне известных как PSR B1257+12 c и PSR B1257+12 d)[7]. Позже была обнаружена ещё одна планета с массой вдвое больше массы Луны (PSR B1257+12 b), в 50 раз легче Земли. Таким образом, было доказано существование первой открытой внесолнечной планетной системы.

Возможность существования жизни

Сравнительные размеры трёх подтверждённых планет PSR 1257+12 и Земли

Условия на планетах при PSR B1257+12 довольно экстремальны. Две из них, включая PSR B1257+12 c, сопоставимы с Землёй, но весьма близки к пульсару[4]. Магнитное поле нейтронной звезды является источником СВЧ-излучения. Кроме того, магнитное поле разгоняет элементарные частицы. На планеты всё время падает сильнейший дождь из ионов. Такие условия смертоносны для человека, однако и на Земле существуют более устойчивые к излучению организмы вроде бактерии Deinococcus radiodurans[4].

В статье 2017 года для журнала «Astronomy and Astrophysics» астрофизики Алессандро Патруно и Михель Кама из Лейденского университета (Нидерланды) допустили, что пригодные для жизни планеты могут находиться и вокруг нейтронных звёзд, приводя в пример как раз суперземли PSR B1257+12 c и PSR B1257+12 d[8]. Они применили специальное программное обеспечение для анализа сделанных в 2007 году орбитальной рентгеновской обсерваторией «Чандра» снимков системы PSR B1257+12, а также более ранних данных за 2005 год. Таким образом, они установили, что температура на поверхности PSR B1257+12 достигает 1,1 миллиона кельвинов, а вокруг звезды может вращаться пылевой осколочный диск, гипотезу о существовании которого десять лет назад выдвинула группа Георгия Павлова, Олега Каргальцева, Дж. П. Гармира и Александра Вольщана[9].

Хотя зона обитаемости PSR B1257+12 несравнимо меньше, чем у звёзд главной последовательности, при выполнении ряда условий планеты c и d будут потенциально обитаемы. Для этого они прежде всего должны иметь мощную и плотную атмосферу. Если газовые оболочки достаточно широкие, то опасное рентгеновское и гамма-излучение излучение, угрожающее потенциальной обитаемости этих планет, не будет достигать поверхности планеты[10]. При этом излучение нейтронной звезды и пульсарный ветер могут передавать планетам достаточно тепла, чтобы миллиарды лет подряд поддерживать температуры, совместимые с существованием жидкой воды[11].

См. также

Примечания

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Konacki, M., Wolszczan, A. Masses and Orbital Inclinations of Planets in the PSR B1257+12 System (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2003. — Vol. 591, no. 2. — P. L147—L150. — doi:10.1086/377093. — Bibcode2003ApJ...591L.147K. — arXiv:astro-ph/0305536.
  2. Метод, используемый для определения наклонения, включает отклонения из-за невозможности определения направления движения по орбите (по часовой стрелке или против часовой стрелки). Альтернативное значение наклонения составляет 127 ± 4°.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Open Exoplanet Catalogue - PSR 1257+12 C. openexoplanetcatalogue.com. Дата обращения: 21 ноября 2019. Архивировано 11 ноября 2020 года.
  4. 4,0 4,1 4,2 PSR 1257+12. www.allplanets.ru. Дата обращения: 21 ноября 2019. Архивировано 27 февраля 2021 года.
  5. Final Results of NameExoWorlds Public Vote Released (англ.). Международный астрономический союз (15 декабря 2015). Дата обращения: 23 июня 2017. Архивировано 9 июля 2018 года.
  6. The Approved Names (англ.) (недоступная ссылка). NameExoWorlds. Международный астрономический союз / Zooniverse (15 декабря 2015). Дата обращения: 23 июня 2017. Архивировано 17 декабря 2015 года.
  7. A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257 + 12 by Wolszczan, A., Frail, D. // Nature, 355 (1992)
  8. A. Patruno, M. Kama. Neutron Star Planets: Atmospheric processes and habitability (англ.). arXiv.org (22 мая 2017). Дата обращения: 23 июня 2017. Архивировано 12 декабря 2018 года.
  9. G. G. Pavlov et al. X-Ray Emission from the Planet Pulsar B1257+12 (англ.). The Astrophysical Journal (2007). Дата обращения: 19 октября 2007. Архивировано 31 мая 2019 года.
  10. Андрей Борисов. На линии смерти. На Полтергейсте допустили существование жизни. Лента.ру (29 мая 2017). Дата обращения: 23 июня 2017. Архивировано 1 сентября 2018 года.
  11. Александр Березин. Планеты у нейтронных звезд могут быть обитаемыми. Элементы.ру (21 июня 2017). Дата обращения: 23 июня 2017. Архивировано 22 июня 2017 года.

Ссылки