A Naprendszer eddig ismeretlen nagybolygója nyomában

Hasonló dokumentumok
Az Univerzum szerkezete

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

Az ős-naprendszer nyomában Korongok fiatal csillagok körül

SŰRŰSÉG 1,27 g/cm 3 TÁVOLSÁG A NAPTÓL 2876 millió km KERINGÉS HOSSZA 84 év ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET 76 K = 197 C

Naprendszer mozgásai

TÖBB, MINT ÉGEN A CSILLAG 1. RÉSZ Exobolygók felfedezése

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

Földünk a világegyetemben

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

A csillagc. Szenkovits Ferenc

A világtörvény keresése

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

FELSZÍN ALATTI VIZEK NAPRENDSZERBELI ÉGITESTEKBEN

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Csillagászati megfigyelések

Bolygórendszerek. Holl András

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Csillagászati földrajz november 10. A Naprendszer

Egyszerű számítási módszer bolygók és kisbolygók oályáj ának meghatározására

A Naprendszer általános jellemzése.

Csillagászati földrajz december 6. A Naprendszer kis égitestei

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

GPU A CSILLAGÁSZATI KUTATÁSOKBAN

TRANSZNEPTUN OBJEKTUMOK

i R = 27 évszakok B = 0, 2 G földi

Foucault ingakísérlete a Szegedi Dómban

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

2010/01 január. HUDF infravörösben

A változócsillagok. A pulzáló változók.

Bolygómozgás. Számítógépes szimulációk fn1n4i11/1. Csabai István, Stéger József

AZ ESA INFRAVÖRÖS CSILLAGÁSZATI KÜLDETÉSEI ÉS A MAGYAR RÉSZVÉTEL

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

HD ,06 M 5911 K

Csillagászati spektroszkópia dióhéjban. Konkoly Spektroszkópiai Nyári Iskola

NAPRENDSZER TANÖSVÉNY MUNKAFÜZET. Alsómocsolád

A csillagok fénye 1. Az atomoktól a csillagokig. Dávid Gyula Az atomoktól a csillagokig dgy

Égi mechanika tesztkérdések. A hallgatók javaslatai 2008

A csillag- és bolygórendszerek.

Kozmikus környezetvédelem

Lássuk be, hogy nem lehet a három pontot úgy elhelyezni, hogy egy inerciarendszerben

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Kozmikus társkeresés

A Wigner FK részvétele a VIRGO projektben

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

A Naprendszeri Változások Kivonat Richard Hoagland & David Wilcock irásából Sári Izabella fordításába

Egy keveset a bolygók perihélium - elfordulásáról

Optika. Kedd 16:00 Eötvös-terem

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

Statisztika a csillagászatban

A csillagképek története és látnivalói február 14. Bevezetés: Az alapvető égi mozgások

Csillagászati Észlelési Gyakorlat 1. Császár Anna február. 22.

Földünk a világegyetemben

MODERN CSILLAGÁSZATI VILÁGKÉPÜNK

Gravitációs hullámok,

Amit megnéztünk a nyári égbolton

Bevezetés az infravörös csillagászatba. Moór Attila

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Fekete lyukak a fiatal Univerzumban, a rádiótávcsövek szemével. 100 éves az általános relativitáselmélet NKE, Budapest, november 9.

Irány az ûr! SZKA_210_17

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

AZ UNIVERZUM FELTÉRKÉPEZÉSE A SLOAN DIGITÁLIS

BevCsil1 (Petrovay) A Föld alakja. Égbolt elfordul világtengely.

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

SZKA_209_13. Távol és közel

A Naprendszer meghódítása

Kozmikus geodézia MSc


Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

3. jegyz könyv: Bolygómozgás

Thomson-modell (puding-modell)

Konkoly Thege Miklós a csillagász és az asztrofizika forradalma. Balázs Lajos MTA CSFK KTM CSI, ELTE TTK

Szegedi Tudományegyetem

Rend, rendezetlenség, szimmetriák (rövidített változat)

XY_TANULÓ FELADATSOR 6. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Észlelési ajánlat 2009 december havára

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Asztrofotós ízelítő *

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK

A TÁRSULATI ÉLET HÍREI

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

Az Oroszország felett robbant 2013 februári meteor jelenség

A SWIFT MŰHOLD ÉS A GAMMAKITÖRÉSEK THE SWIFT SATELLITE AND THE GAMMA RAY BURSTS. Bevezetés SZÉCSI DOROTTYA

AZ ÜSTÖKÖSÖK VILÁGA. 1. Az üstökösök megfigyelése - szinte egyidős az emberiséggel?

Világegyetem születése Kozmológia

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei

Világegyetem születése Kozmológia

Zárójelentés. Észlelési eredmények. Új változók:

Az indukált csillagkeletkezés kapcsolata a csillagközi anyag nagyés kis-skálájú szerkezetével

Rezonanciák extraszoláris bolygórendszerekben

Átírás:

A Naprendszer eddig ismeretlen nagybolygója nyomában ELFT Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2016. augusztus 24-27., Szeged, Tóth Imre MTA CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, Budapes

Tartalo m 2003 UB313 = Eris A Plútón túli bolygó keresése: 2006 előtt: Tizedik Bolygó (Planet X) majd Planet 9 (P9) Planet 9 létezhet Planet 9 nem is létezhet 3

NASA New Horizons 2015. július 14. Pluto és holdrendszere CA: 11:49 UTC h=12472 km a Pluto felszíntől, d=13658 km a középpontjától Pluto 2015. július 13. d=768000 km New Horizons / LORRI Ralph (NASA, JHUAPL) Charon 2015. július 13. d=466000 km New Horizons / LORRI (NASA, JHUAPL)

A PLÚTÓ PÁLYÁJA (134430 Pluto) D=2374±8 km (NH 2015) a = 39,26 CsE e = 0,244 i = 17,15 fok q = 29,65 CsE Q = 48,87 CsE P = 246 év

10 éves évforduló (2006-2016): a Plútó nem nagybolygó, hanem törpebolygó lett: 134140 Pluto Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU 26th General Assembly), Közgyűlése, Prága, 2006. augusztus 24., Resolution 5A 6

A transzneptun-övezet és a belső Oort-felhő J.H. Oort (1900 1992) SDO tartomány: vastagra hízott fánk fat doughnut a klasszikus Oort felhő KBO övezet körül (D. Jewitt) Kuchner (2002), Stern (2003), Gomes (2003, 2004), Levison & Morbidelli (2004)

A KUIPER ÖV FELFEDEZÉSE LEONARD (1930) EDGEWORTH (1943) KUIPER (1951) ÖV Leonard Edgeworth Kuiper Luu Jewitt

A 90377 SEDNA (2003 VB12) felfedezése Michael E. Brown (CalTech), Chadwick A. Trujillo (Gemini Telescopes), & David L. Rabinowitz (Yale), 1,22 m Oschin Schmidt teleszkóp, Mt. Palomar a = 506 CsE, q=76 CsE, Q=936 CsE, i=11,9º P=11400 év

Bolygórendszerünk a Sednáról

ETNO: Extrém-TNO, DDO: Distant Detached Object Sedna és 2012 VP113 pályái és a Kuiper-öv Trujillo & Sheppard (2014): az ETNO pályák felsorakozása Sedna q=76 CsE Q=936 CsE a=506 CsE i=11,9º D~995±80 km (Thermophys.) ~1060±100 km (STM) 2012 VP113 q=80 CsE Q=438 CsE a=259 CsE i=24º D~450 km (300-1000 km?)

Michael E. Brown & Konsztantyin Batyigin Caltech, Pasadena, Kalifornia (2016) 12

A 2016-ig 6 ismert DDO (Distant Detached Object) és a feltételezett Kilencedik Bolygó 13

ETNO (DDO) pályák térbeli irányítottsága: Laplace-Runge-Lenz vektorok Kohler, S. AAS Nova Highlight Id. 637, 20 Jan 2016 14

A 2016-ig ismert 6 DDO (Distant Detached Object) és a feltételezett Kilencedik Bolygó 15

A Planet 9 lehetséges helyzete a NASA Cassini rádióbemérésekből 16

Relativisztikus égi mechanika a Naprendszer égitestjei mozgásának leírására JPL modellek: DEnnn Newhall, Standish, Williams (1983) DE432 (2014): Δr~250 méter IMCCE modell (Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides) INPOP bolygó efemeriszek Δr~100 méter Einstein Infeld Hoffmann egyenletek (EIH) Paraméteres Poszt Newtoni formalizmus (PPN: Parametrized Post Newtonian) A Szaturnusz térbeli helyzetének Δr~100 méteres pontossága A Szaturnusztól több száz CsE re lévő ismeretlen bolygó (P9) hatása alapján: P9 közelítő pályája P9 lehetséges pozíciója a pályán belül

A Planet 9 lehetséges, illetve a legvalószínűbb helyzete a pályája mentén Fienga et al. (2016: AA) 18

Planet 9 pályája és mérete Modell adatok: P9: ~10 földtömeg sub-neptunusz nagy szuper-föld a = 700 CsE q = 280 CsE Q = 1120 CsE Keringési idő = 18520 év

A P9 lehetséges helyzete és az égboltfelmérő programok Brown & Batyigin (2016)

NASA WISE Wide-field Infrared Survey Explorer WISE határa 10000, ~25000 cs.e. WISE: földkörüli pálya (2009 től) h ~ 488 494 km, i = 97,5º λ: 3,3 4,7 12 és 23 mikron All sky survey érzékenység 5σ: 68, 98, 860, 5400 mikro Jy (1 Jy = 10 26 W m 2 Hz 1 fluxussűrűség) 2010-2011 között 2x scan Nincs Szaturnusz-osztályú bolygó r ~ 10000 CsE-ig Nincs Jupiter-osztályú bolygó r ~ 26000 CsE-ig AllWISE program (2013 adatok közzététele): Luhmann et al. (2014)

A feltételezett kilencedik bolygó keresése a látható fénytartományban földi nagy teleszkópokkal Planet Nine Planet 9 9th Planet 22

23

Mauna Kea-n lévő teleszkópok tükörátmérőinek összehasonlítása Planet 9 Keck (10 m) Subaru (8 m) 24

Subaru (8,2 m), Keck I & II (10 m), NASA IRTF (3 m)

A Planet 9 keresése a Subaru teleszkóppal 1. team: Michael E. Brown & Konsztantyin Batyigin 26

A Planet 9 keresése a Subaru teleszkóppal 2. team: Scott S. Sheppard & Chadwick A. Trujillo 27

A 8 méteres Subaru teleszkóp, Mauna Kea, Hawaii h ~ 4139 méter (Subaru: Plejádok, Fiastyúk ) 28

Subaru teleszkóp, Mauna Kea, Hawaii, h ~ 4139 m kupola: D=40 m, H=43 m, tömege: 2000 tonna, forog a teleszkóppal 29

Subaru teleszkóp: D=8,2, f=15 m, f/2, Cassegrain f/12.2, Nasmyth f/12,6 (optikai), f/13.6 (IR), főtükör: 22,8 t, teleszkóp: 555 t

Subaru teleszkóp Hyper Supreme-Cam (HSC) 2012-től LM: 1,5º Tömeg: ~870 kg 31

A Subaru teleszkóp régi (1999) és új (2012) nagylátómezejű kamerája korrekciós optikájának összehasonlítása 32

Subaru teleszkóp Hyper Suprime-Cam (HSC) 2k x 4k CCD 15 μm képelem (Hamamatsu Photonics KK & ATC) 104 CCD + 4 autoguider + 8 autofókusz 33

Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) 34

Subaru teleszkóp Hyper Suprime-Cam (HSC) 2013-ban készült felvétele: M31 35

Felfedezés után, egyedi objektumra: Keck I és II teleszkópok (kis látómező), Mauna Kea, Hawaii, h ~ 4145 m 36

Azonban: a DDO pályák megfigyelt rendeződését, felsorakozását nem csak egy távoli nagybolygó okozhatja! Nem csak gravitációs pontforrás, hanem korongban eloszlott tömeg is!

Felvetődött: lehet egy külső Kuiper-öv ( Második Kuiper-öv ), amely a megfigyelt DDO-k rendezett perihélium irányeloszlását megmagyarázhatja (Anne-Marie Madigan & Michael McCourt, 2016) 38

Kuiper-öv: egy ősi törmelékkorong maradványa Ősi Kuiper-öv tömege: ~30 földtömeg Mai Kuiper-öv tömege: ~1/25 1/10 földtömeg Több Kuiper-öv is lehet a Naprendszerben? 39

A DDO pályák felsorakozása (apszisvonalak, pályahajlások) Anne Maire Madigan & Michael McCourt (2016) Astron. Dept. & Theor. Astrophys., Univ. of California, Berkeley, CA Institute for Theory and Computation, Harvard Univ., CfA, Cambridge, MA

Egy példa a többszörös törmelékkorongra, jég- és porgyűrűk: HL Tauri 41

HL Tauri T Tauri tipusú változócsillag V 15,1 mag B V = 0,92 Sp.: K9 d 450 fényév 140 parszek Törmelékorong: ~0,1 naptömeg (0,01 0,5 naptömeg) rádiusza ~ 2000 cs.e. Gáz: CO, ~1 naptömeg 42

ALMA (Atacama Large Millimetre/submillimetre Array) Chajnantor-plató, Chile, h ~ 5058 m

HL Tau ALMA 2014 44

HL Tau 45

HL Tau és környezete LkHa358 XZ Tau 46

HL Tau (Brogan et al. 2016, ApJL, 808, L3)

Másik lehetőség: nem létezik a Kilencedik Bolygó Ugyanis kis valószínűségű eseményekre, folyamatokra alapozzák a létezését www.americaspace.com blogs.discoverymagazine.com

Másik lehetőség: nem is létezik a Kilencedik Bolygó Ugyanis kis valószínűségű eseményekre, folyamatokra alapozzák a létezését Kepler 62b, d, e, f szuper Föld (2,1; 5,5; 4,5; 2,8 földtömeg) www.astronomy.com 2015. dec. 11.

Összefoglalás következtetések A P9 létezése megalapozottnak tekinthető A P9 nem létezik (de akár létezhetne is) A P9 egyáltalán nem létezhet (kizárt a létezése): kis valószínűségű események, folyamatok az eddig felsoroltak Kereső programok mellékeredménye, hozadéka további új és érdekes objektumok felfedezése lehet Stabilizáló rezonancia az ETNO k pályái térbeli elrendezettségére Kisebb naptávolságról szóródott ki a korai Naprendszerben Nagy naptávolságban állt össze hosszú idő, 1 2 milliárd év alatt (Kenyon & Bromley, 2016) A Nap befogta a korai csillagkörnyezetéből (Oort felhők kölcsönhatása, átfedése, Mustill et al., 2016) Napkörüli pályán lévő bolygót térített ETNO pályára egy közelbe került törpecsillag (kezdeti nagy naptávolság, 10% esély) A Nap később befogta ( elcsente ) be egy közelbe került és az Oort felhőn áthaladt törpétől (0,05 naptömegű barna törpe?) (Li & Adams, 2016) Az ETNO k pályái rendezettségét egy külső Kuiper öv gravitációs hatása is kialakíthatja Műszeridő kérése/biztosítása nagy műszerekre Naprendszer exobolygó rendszerek megismerése, összehasonlítása: megfigyelések, modellek

Köszönöm a figyelmet! VÉGE 51