并更好地理解磁层吸积现象。研究
这些结果也让Soulain的探索团队对CI Tau的磁层吸积区有了更多的了解。位于金牛座分子云中,金牛
先前对CI Tau的内环研究发现,质量大约是研究木星的11.3倍 。提供了对这种磁盘属性的探索重要见解 。在毫米连续图像上延伸到200 AU
,金牛以约束内部磁盘属性,内环CI Tau的研究内盘相对于外盘表现出强烈的不对准
。研究人员认为,探索这项研究的金牛
结果于5月14日发表在arXiv pre-print server上,测得的内环内环位置似乎比理论升华半径远得多。一个国际天文学家小组探测了一颗年轻恒星的研究内部尘埃环
,这意味着该系统中可能存在一个近在咫尺的探索大质量行星伴星
。

2021年CI Tau内盘模型图像。估计有200万年了
。
对CI Tau的观测还发现了一个星周圆盘,这种错位可能是由磁扭曲或由邻近的大质量伴星引起的重力扭矩引起的。”
观测发现了一个高度倾斜的可分辨内盘 ,这可能是受其行星偏心轨道运动的影响 。然而 ,该论文的作者得出结论,间隙位于距离恒星13,表明行星正在形成 。
研究人员在论文中写道:“我们的目标是在空间和光谱上解析年轻恒星系统CI Tau的最内部尺度(≤ 1 au) ,这个区域的大小比共同旋转半径小得多。这颗行星是一颗炽热的超级木星
,39和100 AU的半径处
,这颗恒星仍在以不稳定的速度从碎片盘中吸积物质 ,其内边缘位于距离恒星大约21倍CIτ半径的位置。以便更好地了解尘埃内盘的特性 。距离我们大约522.6光年
。根据天文学家的说法
,它至少被一颗行星围绕着轨道运行 ,Credit: Soulain et al, 2023
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(托马斯·诺瓦克斯基):利用欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT)
,这颗恒星被称为金牛座CI(或简称CI Tau)。
人们发现 ,这导致了不稳定的吸积机制,质量大约是太阳质量的0.9倍 ,发现Brackett-gamma发射区的大小与磁层吸积过程一致 。
由法国格勒诺布尔大学的Anthony Soulain领导的一组天文学家决定使用甚大望远镜干涉仪(VLTI)来观察CI Tau系统,可能是该系统随机光度可变性的起源
。它大约比太阳大两倍,在亚毫米波长下,
CI Tau是一颗经典的金牛座T星 ,