OTS 44

Volně se pohybující planetární objekt v souhvězdí Chameleona

OTS 44 je hnědý trpaslík nebo volně se pohybující planetární objekt, nacházející se ve vzdálenosti asi 530 světelných let (162,5 pc) v souhvězdí Chameleona poblíž reflexní mlhoviny IC 2631. Je jedním z nejméně hmotných známých volně se pohybujících substelárních objektů s přibližnou hmotností 11,5krát vyšší než má Jupiter, což je zhruba 1,1 % hmotnosti Slunce.[2][3]

OTS 44
Umělecká představa prachového disku kolem OTS 44
Umělecká představa prachového disku kolem OTS 44
Astrometrická data
(Ekvinokcium J2000,0)
SouhvězdíChameleon
Rektascenze167,538 933°
Deklinace−76,538 292°
Vzdálenost165 pc
Fyzikální charakteristiky
Hmotnost11,5 M_J
Povrchová teplota1 700–2 300 K[1] K
Stáří1–6 mil. let[1]
Další označení
2MASS2MASS J11100934-7632178
(V) – měření provedena ve viditelném světle
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jeho poloměr se odhaduje na 3,2 nebo 3,6 násobek poloměru Jupitera.[3]

OTS 44 byl objeven v roce 1998 výzkumníky Oasou, Tamurou a Sugitanim jako člen oblasti formování hvězd Chamaeleon I.[4] Hluboký infračervený průzkum regionu umožnil identifikaci tohoto substelárního objektu, který by jinak nebyl viditelný v optickém spektru.

Protoplanetární disk

editovat

Na základě infračervených pozorování pomocí Spitzerova vesmírného dalekohledu a Herschelovy vesmírné observatoře OTS 44 vykazuje infračervený přebytek, což naznačuje přítomnost prachového disku.[1] Tento disk, tvořený prachem a částicemi ledu a kamene, má odhadovanou hmotnost asi 30 hmotností Země.[1] Spektrografem SINFONI na Very Large Telescope bylo prokázáno, že disk akumuluje hmotu rychlostí přibližně 10−11 hmotnosti Slunce za rok.[1]

Disk byl také detekován na milimetrových vlnových délkách pomocí ALMA. Analýza prachových částic naznačuje, že jejich velikosti se pohybují od mikrometrů po milimetry, což odpovídá raným fázím tvorby planetárních soustav.[5]

Význam

editovat

OTS 44 je významným objektem pro studium vzniku hvězd a planetárních systémů v okolí substelárních objektů. Přítomnost disku naznačuje, že mechanismy tvorby planet mohou probíhat i u objektů s velmi nízkou hmotností, což rozšiřuje naše chápání vzniku planetárních soustav.[3][5]

Reference

editovat
  1. a b c d e JOERGENS, V.; BONNEFOY, M.; LIU, Y.; BAYO, A.; WOLF, S.; CHAUVIN, G.; ROJO, P. OTS 44: Disk and accretion at the planetary border. Astronomy and Astrophysics. 2013-10-01, s. L7. DOI 10.1051/0004-6361/201322432. arXiv 1310.1936. 
  2. OTS 44 – SIMBAD [online]. Centre de Données astronomiques de Strasbourg [cit. 2025-01-16]. Dostupné online. 
  3. a b c BONNEFOY, M.; CHAUVIN, G.; LAGRANGE, A.-M.; ROJO, P. A library of near-infrared integral field spectra of young M-L dwarfs. Astronomy & Astrophysics. 2014, s. A127. DOI 10.1051/0004-6361/201118270. arXiv 1306.3709. 
  4. TAMURA, M.; ITOH, Y.; OASA, Y.; NAKAJIMA, T. Isolated and Companion Young Brown Dwarfs in the Taurus and Chamaeleon Molecular Clouds. Science. 1998, s. 1095–7. DOI 10.1126/science.282.5391.1095. PMID 9804541. 
  5. a b WU, Ya-Lin; BOWLER, Brendan P.; SHEEHAN, Patrick D.; CLOSE, Laird M. ALMA Discovery of a Disk around the Planetary-mass Companion SR 12 c. The Astrophysical Journal. 2022-05-01, s. L3. arXiv 2204.06013. 

Externí odkazy

editovat