Variations C/O azimutales d'une planète
Astronomie de la nature (2023)Citer cet article
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Une correction de l'auteur à cet article a été publiée le 04 mai 2023
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Le rapport élémentaire carbone-oxygène (C/O) dans l'atmosphère d'une planète géante est un diagnostic prometteur de l'histoire de la formation de cette planète dans un disque protoplanétaire. Parallèlement aux efforts de la communauté des exoplanètes pour mesurer le rapport C/O dans les atmosphères planétaires, les études observationnelles et théoriques des disques se concentrent de plus en plus sur la compréhension de la façon dont le rapport C/O en phase gazeuse varie à la fois avec l'emplacement radial et entre les disques. Ceci est principalement lié aux lignes de glace des principaux transporteurs volatils tels que le CO et le H2O. En utilisant les observations ALMA de CS et SO, nous avons trouvé des preuves d'un type tout à fait inattendu de variation C/O dans le disque protoplanétaire autour de HD 100546 : une variation azimutale d'un rapport typique dominé par l'oxygène (C/O ≈ 0,5) à un rapport à dominante carbone (C/O ≳ 1,0). Nous montrons que la distribution spatiale et la cinématique de ligne particulière des molécules CS et SO peuvent être bien expliquées par des variations azimutales du rapport C/O. Nous proposons un mécanisme d'ombrage qui pourrait conduire à une telle dichotomie chimique. Nos résultats impliquent que le traçage de l'histoire de la formation des exoplanètes géantes à l'aide de leurs rapports C/O atmosphériques devra prendre en compte les variations C/O azimutales dépendant du temps dans la zone d'accrétion d'une planète.
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Les données présentées ici sont issues du programme ALMA Cycle 4 2016.1.01339.S (chercheur principal M. Kama). Les données brutes sont accessibles au public à partir des archives ALMA. Les données réduites et les produits d'imagerie finaux sont disponibles sur demande raisonnable de l'auteur correspondant.
Les données ALMA ont été réduites à l'aide de la version 5.6.1-8 de CASA, qui est disponible sur https://casa.nrao.edu/. Les sorties des modèles de disques physico-chimiques DALI sont disponibles sur https://doi.org/10.5281/zenodo.7734194.
Une correction à cet article a été publiée : https://doi.org/10.1038/s41550-023-01984-0
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Département de physique et d'astronomie, University College London, Londres, Royaume-Uni
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Edwin A. Bergin
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L.Ilsedore Cleeves
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Ewine F. van Dishoeck
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Catherine Walch
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LK a réduit les données ACA CS, exécuté les modèles chimiques, effectué une analyse des données et des modèles et rédigé le manuscrit. MK a contribué à l'analyse des données et des modèles, aux concepts de recherche originaux et à la rédaction du manuscrit, et a dirigé la proposition pour les données de l'ACA. ASB a fourni les données ALMA SO et a contribué à la rédaction du manuscrit. EAB, LIC, EFvD, MND, KF, JR, OS et CW ont contribué à la rédaction du manuscrit.
Correspondance avec Luke Keyte.
Les auteurs ne déclarent aucun intérêt concurrent.
Nature Astronomy remercie Zhaohuan Zhu, Rebecca Nealon et Alison Young pour leur contribution à l'examen par les pairs de ce travail.
Note de l'éditeur Springer Nature reste neutre en ce qui concerne les revendications juridictionnelles dans les cartes publiées et les affiliations institutionnelles.
Chaque panneau montre une carte d'abondance recouverte de contours représentant 25 % et 75 % d'émission linéaire (blanc). Rangée du haut : émission de CS 7-6 de la région C/O=0,5 (à gauche) et de la région C/O>1 (à droite). Rangée du bas : émission de SO 77 − 66 + 78 − 67 de la région C/O=0,5 (à gauche) et de la région C/O>1 (à droite).
Rangée du haut : spectres SO 77 − 66 + 78 − 67 (à gauche) et CS 7-6 (à droite) pour les variations de taille de coin (θ), centrés sur la position ϕ = 0. Panneau du bas : SO 77 − 66 + 78 − 67 (spectres de gauche et CS 7-6 (de droite) pour les variations de position du coin (ϕ), pour une taille angulaire fixe θ = 60∘.
En haut à gauche : Densité du nombre de gaz. En bas à gauche : Densité du nombre de poussières. En haut à droite : température du gaz. En bas à droite : température de la poussière.
Fig. supplémentaires. 1–4, tableaux 1–4 et discussions 1 et 2.
Réimpressions et autorisations
Keyte, L., Kama, M., Booth, AS et al. Variations C/O azimutales dans un disque planétaire. Nat Astron (2023). https://doi.org/10.1038/s41550-023-01951-9
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Reçu : 31 octobre 2022
Accepté : 21 mars 2023
Publié: 20 avril 2023
DOI : https://doi.org/10.1038/s41550-023-01951-9
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