Les exoplanètes directement imagées s’accumulent en moyenne de solides ⪆50 m⊕ pour enrichir leurs atmosphères. Chaque forme de violon montre la distribution de masse solide d’accrétion inférée (axe vertical) pour un exoplanet d’image directement. La médiane de la distribution globale est représentée par le point blanc, et les 25% et 75% de centiles sont représentés par la ligne épaisse. Une valeur moyenne de 53,5 m⊕ est donnée sous forme de ligne pointillée horizontale. – astro-ph.ep
À mesure que le nombre d’objets de masse planétaire (PMOS, ⪅13 mjupiter) à une séparation plus large (⪆10 Au) augmente, il existe des preuves émergentes qu’elles se forment différemment de leurs homologues Brown-Darf (BD) de masse supérieure.
Plus précisément, les atmosphères des PMO sont souvent enrichies par des métaux et montrent une grande dispersion de métallicité, qui est généralement interprétée comme un signe d’accrétion solide. En première étape vers une étude au niveau de la population de la quantité et du calendrier de l’accrétion solide, nous analysons un échantillon de sept exoplanètes directement imagés avec des abondances chimiques stellaires et planétaires mesurées (51 ERI B, β PIC B, HIP 65426 B, HR, HR, 51 ERI B, β PIC B, HIP 65426 B, HR 8799 C et E, AF LEP B et YSES 1 C).
Notre analyse utilise les données existantes des métallités atmosphériques stellaires et planétaires et adopte un cadre bayésien qui marginalise les probabilités des conditions disques, des emplacements de formation, des structures intérieures planétaires et de la physique d’accrétion. Nous montrons que ces PMO accrétent de grandes quantités de solides, qu’elles se forment via l’accrétion de base ou l’instabilité du disque.
En moyenne, les solides ⪆50 m⊕ sont accrétés pour enrichir les atmosphères de la planète. La planète individuelle s’accumule entre 23,3 et 223,2 m⊕ de masse solide, dont plus de 75% sont supposées rester dans l’atmosphère et augmenter la métallicité observée. Le résultat implique que le processus d’accrétion solide et donc le processus de formation de la planète ont probablement lieu à un stade précoce (⪅2 MYR) lorsque de grandes quantités de solides sont disponibles dans de jeunes disques protoplanétaires massifs.
Ji Wang (OSU)
Fellow du club des explorateurs, ex-NASA Space Station Upin Manager / Biologiste spatial, équipes Aways, journaliste, grimpeur excité, Synesthesthete, Na’vi-Jedi-Freman-Buddhist-Mix, ASL, Devon Island et Everest Base Camp Veteran, (il / / lui) 🖖🏻
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