对行星构筑块空间分辨的化学组成研究
地球与行星天体物理
2020-08-05 v1 太阳与恒星天体物理
摘要
原行星盘的内区(约 0.1 至 10 au)是行星(尤其是类地行星)的预期诞生地。在那些高温区域,固体可经历循环退火、蒸发和再凝结。高温与温热尘埃颗粒主要在红外波段辐射,特别是在 N 波段(8 至 13~m)。利用新 VLTI 仪器 MATISSE 通过中红外光谱干涉对其精细化学进行空间分辨研究,需要详细的尘埃化学模型。我们使用辐射转移,推导了具有不同内盘( au)尘埃组成的基准静态原行星盘模型的红外光谱。后者由针对三种初始 比在 LTE 下计算的凝聚序列得出:亚太阳()、太阳()和超太阳()。三种情形返回了非常不同的 N 波段光谱,尤其在考虑亚微米级尘埃颗粒存在时。MATISSE 应能探测这些差异并示踪相关的亚 au 尺度径向变化。我们对前三台 VLTI 仪器 MIDI 在 three Herbig 星(HD142527、HD144432、HD163296)和一台 T Tauri 星(AS209)上获得的 N 波段“内盘”光谱提出首次解释。特别地,我们可将 HD142527 关联为超太阳(“富碳”)组成,将 HD1444432 关联为亚太阳(“富氧”)组成。我们表明内盘矿物学可能非常特殊,且与由空间未分辨中红外光谱得出的尘埃组成无关。我们强调在解释盘内区固态光谱观测时需要纳入更复杂的化学,并为未来研究考虑动力学方面。
引用
@article{arxiv.2007.09385,
title = {Spatially resolving the chemical composition of the planet building blocks},
author = {A. Matter and F. Pignatale and B. Lopez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.09385},
year = {2020}
}
备注
accepted for publication in MNRAS, 13 pages, 4 figures