Variazioni azimutali di C/O in un pianeta
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Variazioni azimutali di C/O in un pianeta

Sep 19, 2023

Nature Astronomy (2023) Cita questo articolo

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Una correzione dell'autore a questo articolo è stata pubblicata il 4 maggio 2023

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Il rapporto elementare carbonio-ossigeno (C/O) nell'atmosfera di un pianeta gigante è una diagnosi promettente della storia della formazione di quel pianeta in un disco protoplanetario. Oltre agli sforzi nella comunità degli esopianeti per misurare il rapporto C/O nelle atmosfere planetarie, gli studi osservativi e teorici sui dischi sono sempre più focalizzati sulla comprensione di come varia il rapporto C/O fase gassosa sia con la posizione radiale che tra i dischi. Ciò è per lo più legato alle linee glaciali dei principali vettori volatili come CO e H2O. Usando le osservazioni ALMA di CS e SO, abbiamo trovato prove di un tipo del tutto inaspettato di variazione C/O nel disco protoplanetario attorno a HD 100546: una variazione azimutale da un tipico rapporto dominato dall'ossigeno (C/O ≈ 0,5) a un rapporto dominato dal carbonio (C/O ≳ 1,0). Mostriamo che la distribuzione spaziale e la peculiare cinematica delle linee di entrambe le molecole CS e SO possono essere ben spiegate dalle variazioni azimutali nel rapporto C/O. Proponiamo un meccanismo di shadowing che potrebbe portare a tale dicotomia chimica. I nostri risultati implicano che tracciare la storia della formazione degli esopianeti giganti utilizzando i loro rapporti C/O atmosferici dovrà tenere conto delle variazioni C/O azimutali dipendenti dal tempo nella zona di accrescimento di un pianeta.

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I dati qui presentati provengono dal programma ALMA Ciclo 4 2016.1.01339.S (ricercatore principale M. Kama). I dati grezzi sono disponibili pubblicamente dall'archivio ALMA. I dati ridotti e i prodotti di imaging finali sono disponibili su ragionevole richiesta da parte dell'autore corrispondente.

I dati ALMA sono stati ridotti utilizzando la versione CASA 5.6.1-8, disponibile su https://casa.nrao.edu/. I risultati dei modelli di dischi fisico-chimici DALI sono disponibili su https://doi.org/10.5281/zenodo.7734194.

È stata pubblicata una correzione a questo articolo: https://doi.org/10.1038/s41550-023-01984-0

Madhusudhan, rapporto N. C/O come dimensione per caratterizzare le atmosfere esoplanetarie. Astrofisica. J.758, 36 (2012).

Articolo ADS Google Scholar

Cridland, AJ, Pudritz, RE & Alessi, M. Composizione delle prime atmosfere planetarie: I. Collegamento dell'astrochimica del disco alla formazione delle atmosfere planetarie. Lun. Non. R. Astron. Soc. 461, 3274–3295 (2016).

Articolo ADS Google Scholar

Mordasini, C., van Boekel, R., Molliè re, P., Henning, T. & Benneke, B. L'impronta della storia della formazione degli esopianeti sugli spettri osservabili odierni dei Giove caldi. Astrofisica. J.832, 41 (2016).

Articolo ADS Google Scholar

Oberg, KI, Murray-Clay, R. & Bergin, EA Gli effetti dei limiti delle nevi sul C/O nelle atmosfere planetarie. Astrofisica. J. Lett. 743, L16 (2011).

Articolo ADS Google Scholar

Madhusudhan, N., Knutson, H., Fortney, JJ & Barman, T. in Protostars and Planets VI (a cura di Beuther, H. et al.) 739–762 (University of Arizona Press, 2014).

Bergin, EA et al. Anelli di emissione di idrocarburi nei dischi protoplanetari indotti dall'evoluzione della polvere. Astrofisica. J.831, 101 (2016).

 1 ratios. Astron. Astrophys. 631, A69 (2019)./p>1 region (right). Bottom row: SO 77 − 66 + 78 − 67 emission from the C/O=0.5 region (left) and C/O>1 region (right)./p>