Тесные звёздные скопления плохо подходят для формирования обитаемых планет

Астрофизики из Нидерландов, Германии и Чили выяснили, как окружающее звёздное население влияет на развитие протопланетных дисков (ППД).

С точки зрения теоретиков, воздействие внешних светил на эти вращающиеся диски плотного газа у молодых звёзд ограничено процессами фотоиспарения и приливного разрушения краевых областей ППД. Кое-какую наблюдательную информацию по фотоиспарению астрономы уже собрали, а вот обнаружить явные следы сближений ППД с окружающими звёздами не удавалось. Причина этого банальна: продолжительность жизни ППД, измеряемая единицами миллионов лет, сильно уступает тому промежутку времени (~0,1–1 млрд лет), на котором встречи с их соседями могут заметно повлиять на популяцию дисков.

Очевидно, однако, что эффект разрушения и уменьшения размеров ППД всё же должен проявляться, если плотность расположения близлежащих звёзд (а следовательно, и вероятность их сближения с ППД) оказывается чрезвычайно высокой — преодолевает некое граничное значение. Последнее принимали равным ~103 пк–3.

Чтобы получить экспериментальную оценку того, на какой звёздной плотности «усечение» дисков становится заметным, авторы обратились к общедоступному каталогу ППД, расположенных в окрестностях Солнца. Поверхностная звёздная плотность Σ для каждого диска вычислялась по данным инфракрасных наблюдений близлежащих областей звездообразования.

В составленную учёными выборку попали 67 протопланетных дисков. Распределение их размеров по Σ показало, что верхний предел радиуса ППД находится, вероятно, на отметке в ~103 а. е. Как и следовало ожидать, распределение это было вполне равномерным, но с увеличением плотности до ~103,5 пк–2 крупных дисков всё же стало ощутимо меньше, что в дальнейшем подтвердил статистический тест Колмогорова — Смирнова.


Зависимости T от массы звезды с протопланетным диском, построенные для четырёх разных величин Σ. Пунктирная линия отмечает общее время жизни звезды. (Иллюстрация авторов работы.)

Разумеется, относительно быстрое сокращение радиуса ППД, находящихся в тесных звёздных скоплениях c Σ > 103,5 пк–2, уменьшает и временной интервал T, на котором какие-либо области дисков (и, возможно, сформировавшиеся там планеты) попадают в обитаемую зону своего светила. Оценить этот интервал сверху совсем не сложно: достаточно сравнить приблизительный внутренний радиус обитаемой зоны rz, традиционно определяемой как область, при попадании в которую планета может сохранять воду в жидком виде на поверхности, с радиусом ППД rd, рассчитанным для нескольких значений Σ. Время, в течение которого rd будет превосходить rz, и станет искомой оценкой.

Выполнив необходимые расчёты, астрофизики построили зависимости T от массы звезды, которой принадлежит протопланетный диск. Легко заметить, что время нахождения ППД в обитаемой зоне уменьшается не только с увеличением Σ, но и с ростом массы: для крупных светил характерны бóльшие значения rz.

Приведённый выше рисунок также позволяет сделать некоторые выводы о развитии нашей планетной системы. Параметры, соответствующие Земле, на нём отмечены ромбом, и расположение этой отметки сразу исключает возможность формирования Солнечной системы на участке с большой (свыше 103 пк–2) поверхностной звёздной плотностью, если только она не уменьшилась за довольно короткое время. С другой стороны, начальная плотность не могла быть слишком низкой, поскольку вблизи молодой Солнечной системы, согласно метеоритным свидетельствам, происходили вспышки сверхновых. Отсюда следует, что Солнце, скорее всего, принадлежало массивной, но слабо связанной звёздной ассоциации, которая распалась за ~10 млн лет.

Подготовлено по материалам arXiv.


Дмитрий Сафин, Компьюлента





Интересные новости
NASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живийNASA отримало фінальне повідомлення від марсіанського вертольота, але він ще живий
Найчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феноменуНайчистіше повітря на Землі: вчені розкрили таємницю феномену
На Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститисяНа Місяці на астронавтів чекає мікроскопічний «ворог»: NASA знайшло спосіб від нього захиститися
Стоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вченіСтоунхендж може бути пов'язаний із рідкісним місячним явищем: що з'ясували вчені
Проливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеоритПроливає світло на появу води на Землі: вчені вивчили знаменитий метеорит
Блок рекламы


Похожие новости

У марсохода Perseverance виникли проблеми на Червоній планетіУ марсохода Perseverance виникли проблеми на Червоній планеті
Астрономи знайшли екзопланету з гігантським «кометним» хвостомАстрономи знайшли екзопланету з гігантським «кометним» хвостом
Майбутнє Сонячної системи: «Джеймс Вебб» виявив дві екзопланети біля мертвих зірокМайбутнє Сонячної системи: «Джеймс Вебб» виявив дві екзопланети біля мертвих зірок
Достатньо, щоб затопити планету: на екваторі Марсі знайшли поклади замерзлої водиДостатньо, щоб затопити планету: на екваторі Марсі знайшли поклади замерзлої води
Астрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системиАстрономи знайшли землеподібну планету «на задньому дворі» Сонячної системи
Загадкова Дев'ята планета може виявитися взагалі не планетою - астрономиЗагадкова Дев'ята планета може виявитися взагалі не планетою - астрономи
NASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життяNASA знайшло на далекій планеті рідкісний океан та можливі ознаки життя
Астрономи виявили екзопланету з гігантським хвостомАстрономи виявили екзопланету з гігантським хвостом
Супутник Марса має впасти на планету: коли очікується катастрофаСупутник Марса має впасти на планету: коли очікується катастрофа
Астрономи знайшли дві планети, які рухаються однією орбітоюАстрономи знайшли дві планети, які рухаються однією орбітою
Последние новости

Подгружаем последние новости