Наблюдения космического телескопа James Webb предоставили астрономам уникальную возможность в реальном времени увидеть, как две экзопланеты начинают терять свои внешние оболочки, что ранее оставалось за гранью наших представлений о планетарной эволюции.

Экзопланета K2-22b, сопоставимая по размерам с Нептуном и представляющая собой скалистый объект, обращается вокруг своей звезды всего за 9 часов. Близость к светилу вызывает на поверхности температуру свыше 3 320°F (1 826°C), что приводит к плавлению и испарению горных пород, образующих протяжённый кометоподобный хвост. «Это замечательная и удачная возможность понять внутреннюю структуру землеподобных планет», – заявил профессор Джейсон Райт из Penn State.
Специалисты предполагают, что K2-22b изначально формировалась на более удалённой орбите, а затем мигрировала внутрь под влиянием гравитационных возмущений, учитывая наличие соседней звезды в системе. Выявленные газы, такие как углекислый газ и оксид азота, стали неожиданной находкой, поскольку их длительное присутствие сложно объяснить традиционными моделями.
Вторая экзопланета, BD+054868Ab, обнаруженная по данным миссии TESS, оказалась ближайшим к Земле объектом с явлением испарения. Этот планетарный объект демонстрирует два ярко выраженных кометоподобных хвоста: один, состоящий из крупных песчинкообразных частиц, и другой, с мелкими зернами, напоминающими сажевые частицы. Обе структуры в совокупности простираются на 9 миллионов километров, что составляет примерно половину орбиты планеты.
BD+054868Ab теряет материю с поразительной скоростью – каждую миллионную год планета теряет массу, сопоставимую с массой Луны, что предвещает её исчезновение в течение 1–2 миллионов лет. Такой стремительный процесс контрастирует с миллиардами лет стабильности, наблюдаемой у менее экстремальных планет. «Скорость, с которой планета испаряется, является поистине катастрофической, и мы невероятно удачливы, наблюдая последние часы этого умирающего объекта», – отметил аспирант Марк Хон из MIT.
Для обнаружения этих процессов учёные применили метод транзитных наблюдений, при котором фиксируются периодические снижения яркости звёзд, вызванные прохождением планеты перед её диском. Такой подход позволяет получить спектральные отпечатки химического состава атмосферы и восстановить информацию о первоначальной внутренней структуре этих объектов.
Предварительные результаты исследований опубликованы в виде препринтов и в настоящее время проходят этап рецензирования. Неожиданное обнаружение углекислого газа и оксида азота на K2-22b вызвало удивление у специалистов. Аспирант Ник Тусай охарактеризовал это как «момент типа: «Кто это заказал?»», подчёркивая сложность процессов, протекающих в экстремальных условиях.
Полученные данные общее родят редкую возможность заглянуть в недра планет в их заключительной фазе разрушения, что существенно расширяет представление о процессах формирования, миграции и финального распада экзопланет в рамках космической эволюции.

Изображение носит иллюстративный характер
Экзопланета K2-22b, сопоставимая по размерам с Нептуном и представляющая собой скалистый объект, обращается вокруг своей звезды всего за 9 часов. Близость к светилу вызывает на поверхности температуру свыше 3 320°F (1 826°C), что приводит к плавлению и испарению горных пород, образующих протяжённый кометоподобный хвост. «Это замечательная и удачная возможность понять внутреннюю структуру землеподобных планет», – заявил профессор Джейсон Райт из Penn State.
Специалисты предполагают, что K2-22b изначально формировалась на более удалённой орбите, а затем мигрировала внутрь под влиянием гравитационных возмущений, учитывая наличие соседней звезды в системе. Выявленные газы, такие как углекислый газ и оксид азота, стали неожиданной находкой, поскольку их длительное присутствие сложно объяснить традиционными моделями.
Вторая экзопланета, BD+054868Ab, обнаруженная по данным миссии TESS, оказалась ближайшим к Земле объектом с явлением испарения. Этот планетарный объект демонстрирует два ярко выраженных кометоподобных хвоста: один, состоящий из крупных песчинкообразных частиц, и другой, с мелкими зернами, напоминающими сажевые частицы. Обе структуры в совокупности простираются на 9 миллионов километров, что составляет примерно половину орбиты планеты.
BD+054868Ab теряет материю с поразительной скоростью – каждую миллионную год планета теряет массу, сопоставимую с массой Луны, что предвещает её исчезновение в течение 1–2 миллионов лет. Такой стремительный процесс контрастирует с миллиардами лет стабильности, наблюдаемой у менее экстремальных планет. «Скорость, с которой планета испаряется, является поистине катастрофической, и мы невероятно удачливы, наблюдая последние часы этого умирающего объекта», – отметил аспирант Марк Хон из MIT.
Для обнаружения этих процессов учёные применили метод транзитных наблюдений, при котором фиксируются периодические снижения яркости звёзд, вызванные прохождением планеты перед её диском. Такой подход позволяет получить спектральные отпечатки химического состава атмосферы и восстановить информацию о первоначальной внутренней структуре этих объектов.
Предварительные результаты исследований опубликованы в виде препринтов и в настоящее время проходят этап рецензирования. Неожиданное обнаружение углекислого газа и оксида азота на K2-22b вызвало удивление у специалистов. Аспирант Ник Тусай охарактеризовал это как «момент типа: «Кто это заказал?»», подчёркивая сложность процессов, протекающих в экстремальных условиях.
Полученные данные общее родят редкую возможность заглянуть в недра планет в их заключительной фазе разрушения, что существенно расширяет представление о процессах формирования, миграции и финального распада экзопланет в рамках космической эволюции.