201812_ilp_ifshaikhislamov.pdf
Грант РФФИ № 16-52-14006 «Взаимодействие планетарного ветра близко-орбитальных экзопланет со звездными ветрами (2015-2018)», руководитель - Шайхисламов И.Ф.
«Планетарный ветер газовых гигантов, обращающихся на экстремально близких орбитах, представляет собой уникальное явление, не встречающееся в Солнечной системе. Статистика обнаруженных экзопланет показывает, что такой ветер, тем не менее, может широко встречаться во вселенной. Развитые теоретические и численные модели показали, что в верхней атмосфере, нагреваемой и фото-ионизируемой интенсивным XUV излучением звезды, развивается сверхзвуковое течение и потеря массы, которые кардинально изменяют плазменное окружение и долговременную эволюцию так называемых горячих Юпитеров. Спектральные особенности, наблюдаемые во время транзита близко-орбитальных экзопланет, дают интригующее свидетельство такого окружения и возможностей его экспериментального исследования. Другим критическим фактором плазменного окружения горячих экзопланет является звездный ветер, который сталкивается с планетарным ветром и ограничивает его течение ионопаузой, или магнитопаузой, если планета обладает помимо прочего значительным магнитным полем. Существенной новизной проекта является применение специально разработанной авторами полностью самосогласованной гидродинамической численной модели взаимодействия планетарного и звездного ветров для исследования и систематизации основных классов экзопланет, включая горячие Юпитеры, Нептуны и супер-Земли. Развитый многожидкостный подход описывает комплексную систему, состоящую из планетарных атомов и ионов, звездных протонов и таких компонент, как Энергичные Нейтральные Атомы (ЭНА) или тяжелые примесные ионы звездного происхождения. Численная модель основана на реалистичном солнечном спектре XUV излучения для описания ионизации и нагрева верхней атмосферы экзопланет; включает водородную фотохимию для расчета содержания молекулярного водорода и инфракрасного охлаждения молекулой H3+; взаимодействие планетарного магнитного поля с плазменными потоками в 2D осесимметричной геометрии. Основная цель работы состояла в построении комплексной картины различных физических режимов взаимодействия планетарного и звездного ветра. Такими режимами являются либо раздувание термосферы за границу Роша и дальнейшая аккреция планетарного вещества на звезду, либо его удержание звездным ветром. Эти принципиально различные сценарии определяются действием в зависимости от орбитального расстояния таких факторов, как приливные силы, давление звездного ветра и интенсивность XUV излучения.»