Les astronomes ont trouvé la première exoplanète dans le système des étoiles triples

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Un astronome du California Institute of Technology a découvert le système triple étoile HD 188753, qui contient une planète un peu plus grande que Jupiter. La géante gazeuse est située à une courte distance de l'étoile principale du système, et les deux autres étoiles, formant un couple proche, tournent autour de cette étoile sur une orbite éloignée.

HD 188753 est situé à 149 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne. L'étoile principale du système pèse presque autant que nos masses solaires Sun - 1.06. Une paire d'autres étoiles, dont la masse totale est de 1,63 solaire, tourne autour d'elle sur une orbite correspondant approximativement à l'orbite de Saturne.

La planète découverte est très proche de l'étoile principale - sa période de révolution n'est que de 3,5 jours terrestres. En raison de cette proximité, il est prévu que sa température de surface soit très élevée.

"L'environnement dans lequel cette planète est située semble assez impressionnant", partage Maciej Konacki de KTI. "Avec trois soleils à la fois, la vue dans le ciel devrait être absolument surnaturelle - au propre comme au figuré." Konaki a découvert une planète dans le système en utilisant Kek I - l'un des télescopes de Kek à Hawaï.

Une explication de la formation d'un tel système inhabituel présente certaines difficultés pour les astrophysiciens. Bien que des planètes semblables à Jupiter aient déjà été observées à une telle proximité de l'étoile, une paire d'étoiles supplémentaire dans le système aurait dû tirer la majeure partie de la matière du disque protoplanétaire sur elle-même et empêcher une si grande planète de se former.

De plus, des planètes généralement similaires se forment pour les soi-disant. "Ligne de congélation." À une distance suffisamment grande de l'étoile, environ 3 UA, un noyau solide de la planète se forme, qui commence alors à s'accréter du gaz du disque protoplanétaire. Mais la paire d'étoiles massives présente dans le système était censée absorber la majeure partie de la matière du disque, réduisant sa taille à 1,3 UA, ce qui ne permettrait pas la formation d'une géante gazeuse.

Des milliers d'exoplanètes ont déjà été dénombrées, environ 30 d'entre elles appartiennent à des systèmes stellaires binaires - mais le cas décrit était le premier en pratique. Étant donné qu'environ la moitié des étoiles visibles dans notre galaxie sont des étoiles binaires, le pourcentage de systèmes trouvés avec des planètes est très faible.

En particulier, la raison en est la difficulté de détecter les planètes dans les systèmes binaires par la méthode de la vitesse radiale . Une planète en orbite autour d'une étoile change sa vitesse par rapport à la Terre, et les changements spectraux correspondants peuvent être mesurés. Lorsqu'il s'agit d'un système de plusieurs étoiles, les changements de spectre deviennent plus complexes.

Konaki a développé une méthode pour isoler les changements associés à la présence d'une planète à partir des données du spectre. Et donc il a découvert une planète dans un triple système parmi les 20 premiers systèmes qu'il a examinés. Au total, il prévoit d'étudier environ 450 systèmes triples connus afin de rechercher des planètes.

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Observatoire de Keck

L'observatoire Keck à Hawaï possède deux télescopes à miroir; le diamètre équivalent des miroirs primaires hexagonaux est de 10 mètres. Chaque miroir est composé de 36 petits miroirs hexagonaux. Ces télescopes sont parmi les plus grands du monde.

En 1999, l'un des premiers systèmes d'optique adaptative a été installé à l'Observatoire de Keck, ce qui élimine les distorsions atmosphériques. Et en 2001, un interféromètre y a été installé, reliant les deux télescopes ensemble. Étant donné que les télescopes Kek I et Kek II sont situés à une distance d'environ 85 mètres l'un de l'autre, cela nous a permis d'atteindre une résolution équivalente à un télescope avec un miroir de 85 mètres, soit environ 0,005 seconde d'arc.

Source: https://habr.com/ru/post/fr392649/


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