Astronomi Tanpa Teleskop - Planet Terlarang

Pin
Send
Share
Send

Sistem bintang binari boleh mempunyai planet - walaupun ini umumnya dianggap sebagai lingkaran (di mana orbit mengelilingi kedua-dua bintang). Serta contoh fiksyen Tatooine dan Gallifrey, terdapat contoh nyata PSR B1620-26 b dan HW Virginis b dan c - yang dianggap sebagai gergasi gas sejuk dengan jisim beberapa kali Jupiter, mengorbit beberapa unit astronomi keluar dari binari mereka matahari.

Planet-planet di orbit tertentu di sekitar bintang tunggal dalam sistem binari secara tradisinya dianggap tidak mungkin disebabkan oleh ketidaktentuan matematik untuk mengekalkan orbit stabil melalui zon 'terlarang' - yang disebabkan oleh resonans graviti yang dihasilkan oleh pergerakan bintang binari. Dinamika orbital yang terlibat harus melemparkan planet keluar dari sistem atau menghantarnya jatuh ke azabnya ke satu bintang atau bintang lain. Walau bagaimanapun, mungkin ada sejumlah peluang untuk planet 'generasi akan datang' untuk terbentuk pada peringkat kemudian dalam kehidupan sistem binari yang sedang berkembang.

Senario evolusi bintang binari mungkin berlaku seperti ini:

1) Anda bermula dengan dua bintang urutan utama yang mengorbit pusat jisimnya yang sama. Planet lingkaran hanya boleh mencapai orbit stabil yang hampir dengan kedua-dua bintang. Sekiranya hadir sama sekali, tidak mungkin planet-planet ini sangat besar kerana bintang tidak dapat mempertahankan cakera protoplanet yang besar memandangkan jaraknya yang dekat.

2) Binari yang lebih besar berkembang lebih jauh untuk menjadi bintang Cawangan Raksasa Asimptotik (iaitu gergasi merah) - berpotensi memusnahkan planet yang mungkin ada. Sebilangan jisim hilang dari sistem ketika raksasa merah meletupkan lapisan luarnya - yang cenderung meningkatkan pemisahan kedua-dua bintang. Tetapi ini juga menyediakan bahan untuk cakera protoplanet terbentuk di sekitar bintang pendamping binari gergasi merah.

3) Gergasi merah berkembang menjadi kerdil putih, sementara bintang yang lain (masih dalam urutan utama dan sekarang dengan bahan bakar tambahan dan cakera protoplanet) dapat mengembangkan sistem planet yang mengorbit generasi kedua. Sistem bintang baru ini dapat tetap stabil selama satu miliar tahun atau lebih.

4) Bintang urutan utama yang tersisa akhirnya menjadi gergasi merah, berpotensi memusnahkan planet-planetnya dan memperluas pemisahan kedua-dua bintang itu - tetapi ia juga dapat menyumbang bahan untuk membentuk cakera protoplanet di sekitar bintang kerdil putih yang jauh, memberikan peluang untuk generasi ketiga planet untuk terbentuk di sana.

Perkembangan sistem planet generasi ketiga bergantung pada bintang kerdil putih yang mempertahankan jisim di bawah had Chandrasekhar (sekitar 1.4 jisim suria - bergantung pada kadar putarannya) walaupun telah menerima lebih banyak bahan dari raksasa merah. Sekiranya tidak berada di bawah had itu, ia akan menjadi supernova Jenis 1a - berpotensi melambangkan sebahagian kecil jisimnya kembali ke bintang yang lain lagi, walaupun pada tahap ini bintang lain akan menjadi pendamping yang sangat jauh.

Ciri menarik dari kisah evolusi ini ialah setiap generasi planet dibina dari bahan bintang dengan peningkatan 'logam' yang berurutan (unsur lebih berat daripada hidrogen dan helium) kerana bahan tersebut dimasak dan dimasak semula dalam proses peleburan setiap bintang . Di bawah senario ini, bintang-bintang lama menjadi layak, bahkan bintang-bintang yang terbentuk sebagai binari logam rendah, untuk mengembangkan planet-planet berbatu di kemudian hari.

Bacaan lanjut: Perets, H.B. Planet dalam sistem binari yang berkembang.

Pin
Send
Share
Send