CI Tauri är en orange till röd underjättestjärna av spektralklass K4 IVe,[1] som fortfarande samlar material från en omgivande stoftskiva i ojämn takt, möjligen modulerad av en inre planets excentriska[5] omloppsrörelse.[6] De spektrala signaturerna för föreningar av svavel har observerats från skivan.[7] Den har en massa som är lika med ca 0,8[1]solmassa, en radie som är ca 1,9[3]solradie och utsänder energi från dess fotosfär motsvarande ca 0,57 gånger solen[3] vid en effektiv temperatur av ca 3 600 K.[3]Magnetfältet på ytan av CI Tauri, lika med 0,22 T, är nära genomsnittet för T Tauri-stjärnor.[8]
Planetsystem
År 2016 upptäcktes en exoplanet, CI Tauri b, som kretsar kring CI Tauri på en mycket snäv men samtidigt excentrisk bana med en omloppsperiod av 9 dygn.[9][2] Upptäckten av CI Tauri b var anmärkningsvärd eftersom den är en het Jupiter, som antas ta minst 10 miljoner år att bildas, och som ofta anses vara för nära sin värdstjärna för att ha bildats där.[10][11] Den spektrala signaturen av kolmonoxid som tillskrivs atmosfären i CI Tauri b upptäcktes 2019.[12]
År 2018 tillkännagavs den möjliga upptäckten av ytterligare tre exoplaneter (som slutsats av luckor i den protoplanetära skivan som omger stjärnan). Genom att använda Atacama Large Millimeter Array (ALMA) för att leta efter "syskon" till CI Tauri b, upptäckte ett team av forskare tre distinkta luckor i den protoplanetära skivan som deras teoretiska modellering antyder orsakas av tre andra planeter. De två yttre planeterna tros vara ungefär Saturnus massa, medan den inre planetens massa är ungefär densamma som CI Tauri b.[11] Två av de nya planeterna är belägna på liknande sätt som de som antas i den protoplanetära skivan HL Tauri.[14] Om denna upptäckt bekräftas skulle detta vara den mest massiva samlingen av exoplaneter som någonsin upptäckts vid denna ålder med dess fyra planeter som spänner över en faktor tusen i omloppsradie.[14]
Luckorna är synliga vid bredbandsfotografering, men inte i gasspektrallinjerna. Dessa "luckor" kan vara skuggor av stoft med lägre temperaturer i den inre skivan som kastas på yttre delar snarare än verkliga luckor orsakade av planeter.[15] Stoftskivan sträcker sig 200 - 600 AE från stjärnan och har en lutning av 50,3° mot siktlinjen från Jorden.[7]
^Lai, Dong; Teyssandier, Jean (2020). "Pulsed Disc Accretion Driven by Hot Jupiters". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 495 (4): 3920–3928. arXiv:1911.08492. Bibcode:2020MNRAS.495.3920T. doi:10.1093/mnras/staa1363. S2CID 208175992.
^Biddle, Lauren I.; Johns-Krull, Christopher M.; Llama, Joe; Prato, Lisa A.; Skiff, Brian A. (2018). "K2 reveals pulsed accretion driven by the 2 Myr old hot Jupiter CI Tau b". The Astrophysical Journal. 853 (2): L34. arXiv:1801.06234. Bibcode:2018ApJ...853L..34B. doi:10.3847/2041-8213/aaa897. S2CID 111379078.
^ [ab] Le Gal, Romane; Öberg, Karin I.; Loomis, Ryan A.; Pegues, Jamila; Bergner, Jennifer B. (2019). "Sulfur chemistry in protoplanetary disks: CS and H2CS". The Astrophysical Journal. 876 (1): 72. arXiv:1903.11105. Bibcode:2019ApJ...876...72L. doi:10.3847/1538-4357/ab1416. S2CID 85528537.
^Sokal, Kimberly R.; Johns-Krull, Christopher M.; Mace, Gregory N.; Nofi, Larissa; Prato, Lisa A.; Lee, Jae-Joon; Jaffe, Daniel T. (2020). "The Mean Magnetic Field Strength of CI Tau". The Astrophysical Journal. 888 (2): 116. arXiv:1911.00784. Bibcode:2020ApJ...888..116S. doi:10.3847/1538-4357/ab59d8. S2CID 207870483.
^Johns-Krull, Christopher M.; McLane, Jacob N.; Prato, L.; Crockett, Christopher J.; Jaffe, Daniel T.; Hartigan, Patrick M.; Beichman, Charles A.; Mahmud, Naved I.; Chen, Wei; Skiff, B. A.; Wilson Cauley, P.; Jones, Joshua A.; Mace, G. N. (2016), "A Candidate Young Massive Planet in Orbit around the Classical T Tauri Star CI Tau", The Astrophysical Journal, 826 (2): 206, arXiv:1605.07917, Bibcode:2016ApJ...826..206J, doi:10.3847/0004-637X/826/2/206, S2CID 19060087
^Astronomers find giant planet around very young star CI Tauri". Astronomy Now. Hämtad 20 oktober 2018.">
^ [ab] "Giant planets around young star raise questions about how planets form". University of Cambridge. 2018-10-15. Hämtad 20 oktober 2018.
^Flagg, Laura; Johns-Krull, Christopher M.; Nofi, Larissa; Llama, Joe; Prato, Lisa A.; Sullivan, Kendall; Jaffe, D. T.; Mace, Gregory (2019). "CO Detected in CI Tau b: Hot Start Implied by Planet Mass and MK". The Astrophysical Journal. 878 (2): L37. arXiv:1906.02860. Bibcode:2019ApJ...878L..37F. doi:10.3847/2041-8213/ab276d. S2CID 174801528.
^Roggero, Noemi; Bouvier, Jérôme; Rebull, Luisa M.; Cody, Ann Marie (July 2021). "The dipper population of Taurus seen with K2". Astronomy and Astrophysics. 651: A44. arXiv:2106.02064. Bibcode:2021A&A...651A..44R. doi:10.1051/0004-6361/202140646. S2CID 235352553. Hämtad 28 mars 2022.
^ [ab] Clarke, Cathie J; Tazzari, Marco; Juhasz, Attila; Rosotti, Giovanni; Booth, Richard; Facchini, Stefano; Ilee, John D; Johns-Krull, Christopher M; Kama, Mihkel; Meru, Farzana; Prato, Lisa A. (2018). "High resolution millimetre imaging of the CI Tau protoplanetary disc - a massive ensemble of protoplanets from 0.1 - 100 au". The Astrophysical Journal. 866: L6. arXiv:1809.08147. doi:10.3847/2041-8213/aae36b. S2CID 119042020.
^Rosotti, Giovanni P.; Ilee, John D.; Facchini, Stefano; Tazzari, Marco; Booth, Richard A.; Clarke, Cathie; Kama, Mihkel (2020). "High resolution observations of molecular emission lines toward the CI Tau proto-planetary disc: planet-carved gaps or shadowing?". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 501 (3): 3427. arXiv:2012.07848. Bibcode:2021MNRAS.501.3427R. doi:10.1093/mnras/staa3869. S2CID 229180958.
^Konishi, Mihoko; Hashimoto, Jun; Hori, Yasunori (2018). "Probing Signatures of a Distant Planet around the Young T-Tauri Star CI Tau Hosting a Possible Hot Jupiter". The Astrophysical Journal. 859 (2): L28. arXiv:1805.07498. Bibcode:2018ApJ...859L..28K. doi:10.3847/2041-8213/aac6d2. S2CID 119208569.