Стали известны подробности о потенциальном обнаружении второй планеты у Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды. По массе это тело должно быть примерно в 6 раз тяжелее Земли, а один оборот вокруг светила делать за пять с небольшим лет. На данный момент Проксима c — неподтвержденная экзопланета, но авторы оценивают вероятность ошибки в 0,01 процент, говорится в публикации в Science Advances.
Проксима Центавра — это ближайшая к Земле (не считая Солнца) звезда. Она относится к типу красных карликов и не видна невооруженным взглядом из-за малой светимости. При этом она обращается по широкой орбите вокруг тесной двойной, а все вместе они видны как одна звезда Альфа Центавра — третья по яркости на ночном небе. В 2016 году у Проксимы Центавра обнаружили экзопланету, которая немногим тяжелее Земли и делает один оборот вокруг светила за 11,2 дня.
Весной 2019 года появилась первая информация об указаниях на наличие второй планеты в этой системе. Теперь же опубликована статья с подробностями работы, которую провела группа европейских и американских астрономов под руководством Марио Дамассо (Mario Damasso) из Туринской обсерватории.
Авторы проанализировали расширенный набор данных о лучевой скорости Проксимы с учетом проведенных в недавнее время наблюдений — была использована информация, собранная на протяжении 6392 дней. На первом этапе они промоделировали наблюдаемую переменность скорости с учетом известной экзопланеты и активности звезды для получения уточненных параметров экзопланеты. После этого из исходных данных были вычтены получившийся вклад от одной планеты, вековые колебания, связанные с движением звезды в тройной, а также среднее значение. На втором этапе оставшиеся данные заново анализировались с помощью периодограммы Ломба — Скаргла (аналог метода наименьших квадратов для спектров), с помощью которой удалось выделить сигнал с периодом в 1907 дней (5,2 года).
Авторы пришли к выводу, что вокруг Проксимы может обращаться еще одна планета с таким периодом. Если это так, то за время использованных для анализа наблюдений она сделала три полных оборота вокруг звезды, должна находиться на расстоянии порядка 1,48 астрономических единиц от светила, а ее масса без учета наклона орбиты должна попадать в диапазон 5,8 ± 1,9 масс Земли. Так как ориентация траектории относительно луча зрения неизвестна, то данная масса является минимальной оценкой: для оказания такого же влияния на лучевую скорость планете на наклонной орбите надо обладать бо́льшей массой.
Если существование этой планеты будет подтверждено, то она будет относиться к классу суперземель. Это может стать проблемой для современных моделей образования таких планет, так как согласно им подобные тела должны возникать вблизи снеговой линии, то есть расстояния, на котором летучие вещества переходят в твердое состояние. Вместе с тем с текущими параметрами Проксима c находится существенно дальше. Также эта планета может оказаться удачным объектом для прямого наблюдения телескопами следующего поколения, так как угловое расстояние от нее до светила относительно велико — порядка одной угловой секунды. Благодаря этому легче будет избавиться от намного более яркого свечения звезды.
Ранее астрономы впервые нашли экзопланету с долгой и эксцентричной орбитой, обнаружили в атмосфере экзопланеты в обитаемой зоне впервые водяной пар, а также назвали 11 кандидатов в кварковые экзопланеты.
Такие галактики могли ускользать от обнаружения
Наземный радиотелескоп ASKAP помог астрономам обнаружить два новых кандидата в галактики с полярными кольцами. Это спиральные галактики, окруженные потенциальными кольцевыми структурами из атомарного водорода. Предполагается, что такие системы должны встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее. Статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. В отличие от типичных галактик галактики с полярными кольцами обладают кольцом или диском, ориентированным почти перпендикулярно основному диску галактики. Таким образом, они вмещают в себя две кинематически выделенные подсистемы. Впервые за ними пронаблюдали во второй половине прошлого века, и находят их достаточно редко. При этом в полярной структуре наблюдается интенсивный процесс звездообразования, а сами они могут возникать при взаимодействии и слиянии галактик. Исследования галактик с полярными кольцами важны для понимания эволюции структуры галактик при их взаимодействиях друг с другом, а также для оценки формы гало темной материи вокруг них. Группа астрономов во главе с Натаном Дегом (Nathan Deg) из Университета Куинс в Кингстоне сообщила об открытии двух новых кандидатов в галактики с полярными кольцами NGC 4632 и NGC 6156, сделанном в ходе анализа первого каталога данных обзора галактик южного полушария небесной сферы WALLABY (Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY), проводившегося при помощи наземного радиотелескопа ASKAP. NGC 4632 представляет собой спиральную галактику в созвездии Девы, а NGC 6156 — спиральную галактику с перемычкой, расположенную в созвездии Южного Треугольника и относящуюся к ярким инфракрасным галактикам. У обеих галактик обнаружили аномальную газовую компоненту из атомарного водорода, которая содержит около половины от всего атомарного водорода в каждой из систем. Также эта компонента хорошо отделена от основного тела галактик и наклонена почти под прямым углом к дискам галактик, что позволяет предположить наличие полярных колец, а не искривленных дисков или колец под промежуточным углом. Тем не менее, галактики останутся кандидатами в галактики с полярными кольцами до тех пор, пока не будут проведены более сложные компьютерные моделирования, охватывающие большее разнообразие возможных галактических кольцевых структур. В случае NGC 6156, которая активно образует звезды, необходимо также проанализировать альтернативные пути возникновения аномальной газовой компоненты. Это может происходить, например, из-за оттока вещества после взрывов сверхновых или деформации галактики из-за эпизода аккреции. Исследователи также отмечают, что эти два открытия позволяют предположить, что галактики с полярными кольцами должны встречаться чаще, чем ожидалось. Во-первых, обнаружение полярных колец может быть затруднено из-за их низкой поверхностной яркости, во-вторых, большинство полярных колец обнаружено в оптическом диапазоне вокруг эллиптических или линзовидных галактик, тогда как новооткрытые структуры найдены у спиральных галактик, что может указывать на предвзятость при отборе целей для наблюдений. Ранее мы рассказывала о том, как галактика с полярным кольцом превратила соседку в веретено.