Ved å bruke Subaru-teleskopet, som ligger på toppen av Mauna Kea-vulkanen på Hawaii, og verdensrommet
Den oppdagede planeten, som ble kalt AB Aurigae b,omtrent ni ganger mer massiv enn Jupiter og går i bane rundt sin stjerne i en avstand på 13,6 milliarder km. Dette er omtrent det dobbelte av avstanden fra solen til Pluto.
Dannelsen av planeten skjer i protoplanetenen skive av støv og gass som har en spiralstruktur. Forskere mener at systemet er rundt 2 millioner år gammelt. Rundt dette stadiet fant også dannelsen av planeter i solsystemet sted.
Astrofysikere brukte nye og arkivdatateleskoper "Subaru" og "Hubble" for å bekrefte at denne protoplaneten er dannet som et resultat av en intens prosess kalt diskustabilitet.
protoplanetarisk disk. Den lyssterke sentrale stjernen er maskert, dens posisjon indikert med en stjerne. Bilde: Thane Curry, Subaru Telescope
Alle planeter er dannet av materialeutgjør en sirkumstellar (protoplanetarisk) skive. Den dominerende teorien for dannelsen av gassgiganter som Jupiter kalles kjernefysisk akkresjon eller kjernefysisk ustabilitetsmodell. Denne hypotesen antyder at planeten er dannet av små gjenstander som kolliderer og holder seg sammen i bane. Når steinkjernen når en viss størrelse, begynner den sakte å samle gass fra den protoplanetariske skiven.
Den andre, mindre populære hypotesen er modellendiskustabilitet - antyder at når den protoplanetariske disken avkjøles, brytes den opp i ett eller flere fragmenter av planetmassen, som raskt danner planeten gjennom gravitasjonssammenbruddet av den omkringliggende materien.
Ifølge forskerne skulle det mye tiltid for protoplaneten AB Aurigae b å nå denne størrelsen på denne avstanden fra stjernen hvis den ble dannet i henhold til kjernefysisk akkresjonsmodell. Analyse av de nærmeste spiralstrukturene i den protoplanetariske skiven, mener forskerne, viser at AB Aurigae b er dannet som et resultat av gravitasjonskollaps av materie.
Denne studien kaster nytt lys over vårforstå de forskjellige måtene planeter dannes på, sier Thane Curry, en av forfatterne av studien, publisert i tidsskriftet Nature Astronomy. "Naturen er smart, den kan skape planeter på mange måter."
Forskere bemerker at oppdagelsen ble muligbare takket være den store datamengden som er hentet inn av rom- og bakketeleskoper. Forskerne brukte data fra to Hubble-instrumenter: STIS- og NICMOS-spektrografene. De innhentede dataene ble sammenlignet med SCExAO-planetavbildningsinstrumentet til Subaru-teleskopet.
"Dette resultatet er basert på terrestrisk og romobservasjoner, og vi kan gå tilbake i tid med Hubble-arkivobservasjoner," sa Olivier Guyon, medforfatter av studien. "Bildene av AB Aurigae b ble tatt ved forskjellige bølgelengder, vi har et konsistent, veldig klart bilde."
Les mer
Kjernefysisk fusjon trenger ikke lenger millioner av grader: hvordan den nye metoden fungerer
Forskere har funnet ut at byboere orienterer seg i verdensrommet dårligere enn landsbyboere
Det menneskelige genomet er fullstendig dechiffrert for første gang