原始惑星

生き残った原始惑星ベスタ

原始惑星または惑星胚は、原始惑星円盤内で発生し、内部溶融によって分化した内部構造を呈する天体である。[ 1 ]

原始惑星は、数キロメートルの大きさの微惑星が重力によって互いの軌道を摂動させながら衝突し、徐々により大きな天体へと合体して形成されると考えられています[ 2 ]。この過程は「暴走成長」と呼ばれます[ 3 ] 。十分な質量が蓄積されると、原始惑星は静水力平衡により球形になり始め、準惑星になります。その後、準惑星が自身の軌道を支配することに成功したものは、惑星そのものになります。

原始惑星の形成過程のもう一つの例として、円盤破砕と呼ばれるプロセスが挙げられます。このプロセスは重力(円盤)不安定性とも呼ばれ、広い軌道を持つ巨大惑星の形成に有利です。[ 4 ]

微惑星仮説

惑星は、塵、岩石、その他の物質から形成された天体で、大きさは数メートルから数百キロメートルに及ぶ。チェンバリン・モールトン微惑星仮説とヴィクトル・サフロノフの理論によれば、惑星系形成の初期段階では、ガスや塵などの物質からなる原始惑星円盤が恒星の周りを公転する。これらの物質は重力の作用によって次第に大きな塊を形成し、最終的には微惑星の大きさに達する。[ 5 ] [ 6 ]

微惑星の衝突によって、数百個のより大きな惑星胚が形成されたと考えられています。数億年をかけて、それらは互いに衝突し続けました。惑星胚が衝突して惑星が形成された正確な順序は不明ですが、最初の衝突によって第一世代の胚が、数は少ないもののより大きな胚からなる第二世代に置き換えられたと考えられています。そして、これらの第二世代の胚が衝突して、数は少ないもののさらに大きな第三世代の胚が形成されたと考えられます。最終的に、ほんの一握りの胚だけが残り、それらが衝突して惑星の組み立てが完了しました。[ 7 ]

初期の原始惑星は放射性元素を多く含んでいましたが[ 8 ] 、その量は放射性崩壊によって時間の経過とともに減少しました。放射能、衝突、そして重力による加熱によって、原始惑星は惑星へと成長する過程で一部が溶融しました。溶融した領域では、重い元素が中心に沈み、軽い元素が表面に上昇しました。このようなプロセスは惑星分化と呼ばれています。いくつかの隕石の組成は、一部の小惑星で分化が起こったことを示しています。

太陽系の証拠 - 残存する原始惑星

太陽系の場合、微惑星の衝突によって数百個の惑星胚が形成されたと考えられています。これらの胚はケレス冥王星に似ており、質量は約10の22乗から10の23乗 kg、直径は数千キロメートルでした。

巨大衝突仮説によれば、月は太陽系の歴史の初期に、仮説上の原始惑星テイアと地球の巨大な衝突によって形成されたとされる。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

太陽系内部で、ほぼ無傷で生き残った原始惑星は、小惑星ケレスパラスベスタの3つです。プシケは、原始惑星の外側の岩石層を剥ぎ取った別の物体との激しい衝突の生き残りである可能性が高いです。[ 12 ]小惑星メティスもプシケと似た起源の歴史を持っている可能性があります。[ 13 ]小惑星ルテティアも原始惑星に似た特徴を持っています。[ 14 ] [ 15 ]カイパーベルト準惑星も原始惑星と呼ばれています。[ 16 ]地球で鉄隕石が発見されているため、小惑星帯にかつては金属核を持つ他の原始惑星があり、その後破壊され、これらの隕石の起源となった 可能性が高いと考えられています。

太陽系外原始惑星 - 観測された原始惑星

2005年、太陽系外惑星候補の直接撮影が確認されました。その中には、DH Tauri bGQ Lupi b2M1207bなど、非常に若いものもあり、集積の兆候が見られます。しかし、これらの候補はいずれも、惑星質量の確認、あるいは母天体の原始惑星系円盤内で形成されたことの確認が不十分です。

2012年1月、天文学者たちは、遠方の恒星LkCa 15の周りのガスと塵の円盤内で形成中の原始惑星候補を初めて直接観測しました。[ 17 ]しかし、その後の観測でこの候補惑星の存在は否定されました。[ 18 ]

2013年2月、天文学者たちは、遠方の恒星HD 100546の周りのガスと塵の円盤で形成されている原始惑星候補(まだ候補のまま)の初めての直接観測を行った。[ 19 ] [ 20 ]その後の観測では、ガス円盤に複数の原始惑星が存在する可能性があることが示唆されている。[ 21 ]

もう一つの原始惑星、AB Aur bは、観測された中で最も初期のガス巨星形成段階にある可能性がある。この惑星は、ぎょしゃ座AB星のガス円盤内に位置する。AB Aur bは、これまでに確認された太陽系外惑星の中で最大級の惑星の一つであり、その軌道は地球の太陽から海王星までの距離の3倍にも及ぶ。AB Aur bの観測は、惑星形成に関する従来の考え方に疑問を投げかける可能性がある。この惑星は、すばる望遠鏡ハッブル宇宙望遠鏡によって観測された。[ 22 ]

原始惑星系円盤におけるリング、隙間、渦巻き、塵の集中、そして影は、原始惑星によって引き起こされた可能性がある。これらの構造は完全には解明されておらず、したがって原始惑星の存在の証拠とはみなされていない。[ 23 ]原始惑星が円盤に与える影響を研究する新たな方法の一つは、ガス速度マップの形で原始惑星系円盤の分子線観測である。[ 23 ] HD 97048 bは、円盤の運動学によってガス速度マップのキンクの形で検出された最初の原始惑星である。[ 24 ]

確認されている原始惑星のリスト(文献では「原始惑星」と記載されている)
太陽系外惑星 質量( M J ) 期間(年) 分離(AU地球までの距離(パーセク発見の年 検出技術
PDS 70PDS 70 b6+6 −4119 20±2 112 [ 25 ]2018年[ 26 ]直接画像化
PDS 70 c9+9 −6227 [ 27 ]34+6 −3112 2019年[ 26 ]直接画像化
HD 97048HD 97048 b 2.5±0.5 956 [ 27 ]130 184 [ 25 ]2019年[ 28 ]ディスク運動学
HD 169142HD 169142 b 3±2 167 [ 27 ]37.2±1.5 114 2019年[ 29 ] /2023年[ 30 ]直接画像
TYC 5709-354-1ウィスピット 2b 5.3 ± 1.0 54 133 2025年[ 31 ] [ 32 ]直接画像

未確認の原始惑星

原始惑星を確実に検出することは困難です。原始惑星は通常、ガスに富んだ原始惑星系円盤に存在します。これらの円盤内の過密度は、原始惑星に似た性質を示すことがあります。未確認の原始惑星候補が数多く知られており、一部の検出は後に疑問視されました。

未確認/議論/反証された原始惑星のリスト
スター/ホスト 太陽系外惑星 質量( M J ) 期間(年) 分離(AU地球までの距離(パーセク発見の年 状態 検出技術
DHタウリDH タウリ b 8~50 330 135 2005年[ 33 ]未確認の惑星の質量とディスク内での形成 直接画像
GQルピGQ ルピ b1~36 103 152 2005年[ 34 ]未確認の惑星の質量とディスク内での形成 直接画像
2M12072M1207b5~6 49.8 65 2005年[ 35 ]ディスク内の未確認の形成 直接画像
LkCa 15LkCa 15 b 12.7 2012年[ 17 ]2019年に反論された[ 18 ]直接画像
LkCa 15 c 18.6 2015年[ 36 ]直接画像
LkCa 15日 24.7 2015年[ 36 ]直接画像
HD 100546HD 100546 b 4~13 [ 37 ]249 [ 27 ]53±2 108 [ 25 ]2015年[ 38 ]2017年に論争[ 39 ]直接画像
ゴメスのハンバーガーゴーハムb 0.8~11.4350±50 250 2015年[ 40 ]未確認の候補者 直接画像
ぎょしゃ座ABAB アウロラ b9~20 94±49 156 [ 25 ]2022年[ 41 ]2023年[ 42 ]と2024年[ 43 ]に争われている直接画像
IM ルピ2~3 110 2022年[ 44 ]未確認の候補者 ディスク運動学
HD 163296複数?[ 45 ]2022年[ 46 ]未確認の候補者 ディスク運動学
エリアス 2-242~5 52 2023年[ 47 ]未確認の候補者 直接撮像 + ディスク運動学
2MJ16122MJ1612b 4 23.45 ± 0.29 132 2025年[ 48 ]未確認の候補者 直接画像(ASDI)

参照

参考文献

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