这个正在形成的新世界被嵌入一个由尘埃和气体组成的原行星盘中,该盘具有明显的螺旋结构,围绕着一颗年轻的恒星旋转,估计该恒星的年龄约为200万年。
“自然是聪明的;它可以以各种不同的方式产生行星,”斯巴鲁望远镜的 Thayne Currie 和该研究的首席研究员 Eureka Scientific 说。
所有行星都是由起源于环星盘的材料制成的。木星行星形成的主要理论被称为“核心吸积”,这是一种自下而上的方法,其中嵌入盘中的行星从小物体(尺寸从尘埃颗粒到巨石)生长,在它们围绕恒星运行时碰撞并粘在一起。然后这个核心慢慢地从圆盘中积聚气体。相比之下,“吸积盘不稳定”方法是一种自上而下的模型,当围绕恒星的大质量圆盘冷却时,重力会导致圆盘迅速分解成一个或多个行星质量碎片。
这颗新形成的行星名为 AB Aurigae b,其质量可能是木星的 9 倍左右,并以 86 亿英里的惊人距离绕其主星运行——比冥王星与太阳的距离还要远两倍。在那个距离上,如果有的话,一颗木星大小的行星通过核心吸积形成需要很长时间。这使研究人员得出结论,吸积盘的不稳定性使这颗行星能够在如此遥远的距离形成。而且,这与广泛接受的核心吸积模型对行星形成的预期形成鲜明对比。
研究人员利用哈勃太空望远镜成像光谱仪(STIS)及其近红外相机和多目标光谱仪(NICMOS),能够在13年的时间里直接拍摄到新形成的系外行星AB Aurigae b。
在右上方,哈勃的NICMOS在2007年拍摄的图像显示了AB Aurigae b与它的主星相比处于正南位置,主星被仪器的日冕仪所覆盖。STIS在2021年拍摄的图像显示,随着时间的推移,原行星以逆时针的方式移动。
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