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WISEA 1810−1010

WISEA J181006.18-101000.5 o WISEA 1810-1010 es un objeto subestelar en la constelación de Serpens a unos 8,9 parsec o 29 años luz de distancia de la Tierra. [1] Destaca por sus peculiares colores que coinciden con los objetos de tipo L y tipo T , probablemente debido a su muy baja metalicidad . Junto con WISEA 0414−5854 es el primer subenano extremo (esd) descubierto de tipo espectral T. [2] Lodieu et al. describen a WISEA 1810-1010 como un enano de vapor de agua debido a que su atmósfera está dominada por hidrógeno y vapor de agua . [1]

Descubrimiento

WISEA 1810-1010 fue identificado por primera vez con el estudio de movimiento propio NEOWISE en 2016, pero el movimiento propio no pudo confirmarse debido a la alta densidad de estrellas de fondo en este campo cerca del plano galáctico . En 2020, los investigadores del proyecto Backyard Worlds volvieron a examinar el objeto con la herramienta WiseView y descubrieron que tenía un movimiento propio significativo. Además, el objeto fue descubierto de forma independiente por el científico ciudadano Arttu Sainio a través del proyecto Backyard Worlds. [2]

Observaciones

El objeto fue observado inicialmente por los investigadores de Backyard Worlds de Estados Unidos y Canadá con Keck /NIRES y Palomar /TripleSpec. [2] Más tarde fue observado por otro equipo de España, Reino Unido y Polonia con NOT /ALFOSC, GTC /múltiples instrumentos y Calar Alto /Omega2000. [1]

El análisis del espectro de Keck y Palomar reveló que WISEA 1810-1010 tiene una absorción mucho más profunda de 1,15 μm (banda Y/J) en comparación con la subenana extrema de tipo espectral L7 2MASS 0532+8246 , pero la forma de la banda H es similar a la de esta esdL7. El espectro de las bandas Y y J coincide mejor con los espectros de las subenanas con tipo espectral temprano T. [2]

Distancia y propiedades físicas

La distancia se limitó primero de forma deficiente a 14 o 67 parsecs, [2] pero utilizando datos archivados y nuevos se midió la paralaje, lo que limitó la distancia a8.9+0,7
-0,6
 ordenador
. [1]

El objeto tiene una masa de17+56
−12
 M J
, lo que convierte a este objeto en una enana marrón o una subenana marrón , con una temperatura de 700 a 900 K. [1] Esta temperatura sugiere un tipo espectral de esdT7±0,5 basado en objetos de campo. [3] [Nota 1] Podría ser un tipo espectral posterior, porque las subenanas de tipo espectral L son generalmente más cálidas que los objetos de tipo campo. [2]

El tipo espectral tentativo de Schneider et al. [2] se basa en una distancia mayor y una temperatura más alta, lo que no refleja el conocimiento más reciente sobre este objeto.

Atmósfera

Los únicos productos químicos detectados en la atmósfera de WISEA 1810-1010 son hidrógeno y una fuerte absorción debida al vapor de agua. Esto es sorprendente porque las enanas T se definen por el metano en su atmósfera y las enanas L más calientes se definen en parte por el monóxido de carbono en su atmósfera. Ambos están ausentes en WISEA 1810-1010. La falta de monóxido de carbono y metano se puede explicar por una atmósfera deficiente en carbono y pobre en metales. Alternativamente, el espectro podría explicarse por una atmósfera enriquecida con oxígeno . [1]

Los espectros del modelo sugieren una atmósfera muy pobre en metales con . [1]

Tipo espectral

Schneider et al. notaron primero las similitudes del espectro con las enanas L y las enanas T. La clasificación tentativa como esdT0.0±1.0 se dio debido a la baja temperatura estimada. [2] El descubrimiento de Lodieu et al. de que el metano no estaba presente en el espectro del infrarrojo cercano planteó la pregunta de si era posible una clasificación como enana T. El metano es una característica diagnóstica clave para las enanas T. [1] Jun-Yan Zhang et al. notaron que WISEA 1810 tampoco puede clasificarse como enana L debido a algunas diferencias clave, como: [4]

Las observaciones del JWST de la banda de metano y otras moléculas en el infrarrojo medio de WISEA 1810 u otras esdT propuestas podrían resolver la cuestión de si estos objetos pueden clasificarse como enanas T. Si estos objetos no pueden clasificarse como enanas T, se les podría dar un nuevo tipo espectral. Jun-Yan Zhang et al. propusieron las letras H o Z (por lo tanto, enana H o enana Z). En el futuro podrían descubrirse nuevas esdT (o enanas H/Z) con Euclid de la ESA y el Observatorio Rubin . [4]

Véase también

Notas

  1. ^ Estimado mediante comparación con enanos de campo en Kirkpatrick et al. 2021

Referencias

  1. ^ abcdefghijklmno Lodieu, N.; Zapatero Osorio, MR; Martín, EL; Rebolo López, R.; Gauza, B. (1 de julio de 2022). "Propiedades físicas y distancia trigonométrica de la enana peculiar WISE J181005.5−101002.3". Astronomía y Astrofísica . 663 : A84. arXiv : 2206.13097 . Código Bibliográfico :2022A&A...663A..84L. doi :10.1051/0004-6361/202243516. ISSN  0004-6361. S2CID  249836684.
  2. ^ abcdefgh Schneider, Adam C.; Burgasser, Adam J.; Gerasimov, romano; Marruecos, Federico; Gagné, Jonathan; Buen hombre, Sam; Beaulieu, Pablo; Pendrill, William; Rothermich, Austin; Sainio, Arttu; Kuchner, Marc J.; Caselden, Dan; Meisner, Aaron M.; Faherty, Jacqueline K.; Mamajek, Eric E. (1 de julio de 2020). "WISEA J041451.67-585456.7 y WISEA J181006.18-101000.5: ¿Las primeras subenanas extremas tipo T?". La revista astrofísica . 898 (1): 77. arXiv : 2007.03836 . Código Bib : 2020ApJ...898...77S. doi : 10.3847/1538-4357/ab9a40 . ISSN  0004-637X. S2CID  220403370.
  3. ^ Kirkpatrick, J. Davy; Gelino, Christopher R.; Faherty, Jacqueline K.; Meisner, Aaron M.; Caselden, Dan; Schneider, Adam C.; Marruecos, Federico; Cayago, Alfred J.; Inteligente, RL; Eisenhardt, Peter R.; Kuchner, Marc J.; Wright, Edward L.; Cushing, Michael C.; Allers, Katelyn N.; Bardalez Gagliuffi, Daniella C. (1 de marzo de 2021). "La función de masa subestelar de campo basada en el censo de 20 pc de cielo completo de 525 enanas L, T e Y". Serie de suplementos de revistas astrofísicas . 253 (1): 7. arXiv : 2011.11616 . Código Bib : 2021ApJS..253....7K. doi : 10.3847/1538-4365/abd107 . ISSN  0067-0049. S2CID  227126954.
  4. ^ ab Jun-Yan Zhang, Jerry; Lodieu, Nicolas; Martín, Eduardo (agosto de 2023). "Propiedades ópticas de candidatos a enanas T pobres en metales". pág. 12. arXiv : 2308.10617 [astro-ph.SR].