ぎょしゃ座AB星 とは、地球 からぎょしゃ座 の方向に位置する若いハービッグAe型星 である[ 2] 。年周視差 に基づいて、太陽 から約531光年 の距離にあるとされている[ 4] 。この前主系列星 はA0Veのスペクトル分類 を持ち[ 10] 、A型主系列星 とスペクトルの輝線が一致している。太陽の2.4倍の質量 を持ち、有効温度は9,772ケルビン で光球 から太陽の光度の38倍[ 7] を放射している[ 8] 。ぎょしゃ座AB星からの電波放出は、 300 km s−1 の速度で星から発生する熱ジェットの存在を示唆している。これにより、 1.7× 10−8 M ☉ 年−1 の推定質量損失が発生する[ 7] 。
ぎょしゃ座AB星は、形成中の惑星 や褐色矮星 が存在する可能性がある塵円盤 を持っていることで知られている。また、遠く離れた軌道で可能な亜恒星天体 を持つことができる。ぎょしゃ座AB星はおうし座分子雲 にある若いおうし–ぎょしゃ座アソシエーション の一部である[ 11] [ 10] 。恒星自体は最近、塵円盤を破壊し、更なる反射星雲 を生成した高密度の小さな星間雲 に遭遇した可能性がある[ 12] 。
2017年、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計 (ALMA)を使用して、ぎょしゃ座AB星の周囲に存在する原始惑星系円盤 の画像を撮影した。この画像は、半径が約120天文単位 で、明確な隙間がある塵円盤を示している。この隙間の内側で、一酸化炭素 を含むガス状のspiral armが検出された[ 13] [ 2] 。
Oppenheimer et al.(2008)[ 14] は、主星から43~302天文単位の範囲で、ぎょしゃ座AB星の塵円盤にこれまでに見たことのない領域である環の特徴を観測した。半径102天文単位の塵の環の方位角 の隙間は、ほぼ100天文単位の軌道距離で少なくとも1つの小さな天体の形成を示唆している。そのような天体は、どちらの場合も明るい主星からほぼ100天文単位離れた場所に位置する、巨大な太陽系外惑星 または褐色矮星のいずれかであることが判明する可能性がある。これまでのところこの天体は未確認であった。
ALMAの観測では、塵円盤内に2つのガス状spiral armが発見された。これらは、約60~80天文単位の軌道長半径 を持つ未知の惑星によって最もよく説明できる。また、30天文単位の軌道長半径を持ち、塵円盤と比較してピッチ角が大きい(軌道傾斜角が大きい可能性が高い)別の未知の惑星は、内側の塵円盤の隙間を説明できる可能性がある[ 2] 。外側の惑星は2022年の時点で発見されておらず、質量の上限は3~4木星質量 であり、塵円盤で観測されたらせん構造と一致していない[ 15] 。2022年に主星から93天文単位離れた距離で観測された惑星のような塊は、新しく形成された惑星の周囲に存在する降着円盤 か、現在惑星に変化している不安定な円盤領域のいずれかである可能性がある[ 16] 。
^ a b パーセクは1 ÷ 年周視差(秒)より計算、光年は1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算
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