ベータピクトリスの円盤に分子水素の欠乏
A Lecavelier des Etangs1, A Vidal-Madjar, A Roberge
1Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, 98 bis bld Arago, F-75014 Paris, France. lecaveli@iap.fr
Nature
|August 17, 2001
まとめ
この研究では,ベータピクトリス系における分子水素 (H2) を調査した. 遠紫外線での観測は,非常に低いH2柱密度を示し,以前の赤外線発見に異議を唱え,H2が直接視線に沿っていないことを示唆しています.
科学分野:
- 天文学と天体物理学について
- 惑星科学は惑星科学である.
- アストロケミストリー アストロケミストリー
背景:
- 分子水素 (H2) は,星や惑星を形成する領域の主要な成分ですが,直接検出は困難です.
- 破片円盤と推論されたガス状円盤で知られているベータピクトリス系は,赤外線H2放射を示しています.
- 以前の研究では,ベータ・ピクトリスの円盤に有意なガス成分があると示唆され,H2は赤外線観測から推論された.
研究 の 目的:
- 遠紫外線スペクトロスコーピーを用いてベータピクトリス円盤における分子水素 (H2) の存在と豊富さを調査する.
- 赤外線で推論されたH2と直接観測上の制約の間の不一致を調和させるため.
- ディスクに観察された一酸化炭素 (CO) の起源を決定する.
主な方法:
- ベータ・ピクトリス星の極紫外線 (FUV) のスペクトルの取得と分析.
- FUVスペクトルにおける分子水素 (H2) を示す吸収線を探します.
- 炭素一酸化物 (CO) の吸収線を測定し,CO/H2比を決定する.
主要な成果:
- ベータピクトリスの遠紫外線スペクトルでは,分子水素 (H2) 吸収線は検出されなかった.
- H2コラムの密度の厳格な上限が確立されました:N(H2) ≤10^18cm^-2.
- 高いCO/H2比 (>6 x 10^-4) が測定され,COが光分解していないことを示す.
結論:
- FUVでH2が検出されていないことは,恒星との直接視線に沿った円盤に存在していないことを示唆しています.
- 観測されたCOは惑星系物質の蒸発から発生したものでなければならないが,そうでなければ200年以内に破壊される.
- この研究は,系外惑星円盤の組成を正確に特徴づけるために,多波長観測の重要性を強調しています.
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