Может ли газовый гигант иметь в качестве спутника другую газовую планету?

Возможно ли, чтобы газовый гигант (очень большой) имел в качестве спутника другую меньшую газовую планету?

Это может вас заинтересовать. . .
@ HDE226868 HDE226868 Действительно интересный материал, спасибо, но даже если в нем говорится, что существуют маленькие газовые планеты, id не указывает, могут ли они находиться на орбите больших газовых планет? Скажем, две газовые планеты вращаются вокруг друг друга, разве одна из них (более крупная) не истощает газ другой?
Я думаю, вы меня неправильно поняли. Я не говорил, что это дубликат — я просто подумал, что вам это может быть интересно!
@ HDE226868 HDE226868 Я никогда не говорил, что думал, что это дубликат, извините, если я неправильно сформулировал, но это действительно меня заинтересовало! спасибо, я просто указал, как это может быть связано с моим вопросом
Технически вопрос должен касаться «... другого меньшего газового тела в качестве экзолуны». «Планета», начиная с резолюции МАС 2006 г., должна вращаться непосредственно вокруг Солнца.

Ответы (2)

Казалось бы.

Подумайте о коричневых карликах . В нижней части спектра масс они всего в пару десятков раз больше массы Юпитера и всего в пару раз больше массы Горячих Юпитеров . У некоторых коричневых карликов были обнаружены планеты . Взгляните на некоторые примеры:

  • 2M1207: Масса этого коричневого карлика примерно 25 масс Юпитера, вокруг него вращается объект планетарной массы 2M1207b . Этот объект имеет массу от 3 до 10 масс Юпитера и довольно горячий, хотя и вращается далеко от звезды.
  • 2MASS J04414489+2301513: приблизительно 20 масс Юпитера, с компаньоном в масштабе от 5 до 10 масс Юпитера, который может быть планетой.

Обратите внимание, что эти коричневые карлики очень маломассивны, лишь немного массивнее горячих юпитеров. У них могут быть газовые гиганты на орбите — почему не может быть того же у массивных горячих юпитеров?

Видеоигры думают так: http://en.spaceengine.org/forum/10-1762-1

В более общем плане мы знаем, что это может стабильно работать со звездами: есть тройные звезды, у которых тесная двойная система вращается вокруг большого, далекого третьего солнца. Так что замените двойные звезды газовыми гигантами, и готово. А система Плутон-Харон говорит нам, что тела одинакового размера могут вращаться друг вокруг друга вокруг звезды.

Так что физика сама по себе не исключает конфигурации.

Тогда возникают обычные проблемы с вероятностью: гравитационный захват сложен, и обычно ожидается, что формирование планет заметно отличается от звездообразования. Последнее мы, возможно, сможем обойти: газовые гиганты близки к стадии коричневых карликов, так что механизмы звездообразования более применимы.

Согласно выбранным здесь примерам , Юпитер имеет плотность, сравнимую с Солнцем, поэтому я ожидаю, что это означает, что мы можем масштабировать двойную часть звездной системы до уровней газовых гигантов, не делая систему более нестабильной, чем ее звездный аналог.

Точное знание соответствующей физики, чтобы уверенно утверждать это и знать, может ли стабильность сохраняться миллионы или миллиарды лет, в настоящее время мне не по силам.