রোগ গ্রহ

From LTRC

একটি রোগ গ্রহ (Rogue planet), যা মুক্ত-ভাসমান গ্রহ (FFP) বা বিচ্ছিন্ন গ্রহ-ভরের বস্তু (iPMO) নামেও পরিচিত, হলো গ্রহীয় ভরের একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু, যা কোনো নক্ষত্র বা বাদামী বামন-এর সাথে মহাকর্ষীয়ভাবে আবদ্ধ নয়।[1][2][3][4]

রোগ গ্রহগুলো এমন গ্রহীয় ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হতে পারে যেখানে তারা গঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অথবা তারা কোনো গ্রহীয় ব্যবস্থার বাইরে স্বাধীনভাবেও গঠিত হতে পারে। শুধুমাত্র আকাশগঙ্গা ছায়াপথেই কোটি থেকে কোটি কোটি রোগ গ্রহ থাকতে পারে, যে সংখ্যাটি ন্যান্সি গ্রেস রোমান স্পেস টেলিস্কোপ আরও নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।[5][6] একটি রোগ গ্রহের সৌরজগতে প্রবেশ করার সম্ভাবনা, এবং তার চেয়েও কম, পৃথিবীতে প্রাণের জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ: মহাজাগতিক বলবিদ্যার অধ্যাপক ক্যাসিডি ওয়ার্ড অনুমান করেছেন যে আগামী ১,০০০ বছরের মধ্যে একটি রোগ গ্রহের সৌরজগতে প্রবেশ করার সম্ভাবনা একশ কোটিতে এক।[7]

কিছু গ্রহ-ভরের বস্তু নক্ষত্র গঠনের অনুরূপ পদ্ধতিতে গঠিত হতে পারে এবং আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়ন প্রস্তাব করেছে যে এই ধরনের বস্তুগুলোকে সাব-ব্রাউন ডোয়ার্ফ বলা উচিত।[8] এর একটি সম্ভাব্য উদাহরণ হলো Cha 110913−773444, যা হয়তো নিক্ষিপ্ত হয়ে একটি রোগ গ্রহে পরিণত হয়েছে অথবা স্বাধীনভাবে গঠিত হয়ে একটি সাব-ব্রাউন ডোয়ার্ফে পরিণত হয়েছে।[9]

পরিভাষা

প্রথম দুটি আবিষ্কারের গবেষণাপত্রে বিচ্ছিন্ন গ্রহ-ভরের বস্তু (iPMOs)[10] এবং মুক্ত-ভাসমান গ্রহ (FFPs)[11] নামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাপত্রে এই শব্দগুলোর একটি ব্যবহার করা হয়।[12][13][14] রোগ গ্রহ শব্দটি মাইক্রোলেন্সিং গবেষণায় বেশি ব্যবহৃত হয়, যেখানে প্রায়শই FFP-ও ব্যবহৃত হয়।[15][16] জনসাধারণের জন্য প্রকাশিত কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি অন্য কোনো নাম ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২১ সালে অন্তত ৭০টি FFP আবিষ্কারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রোগ গ্রহ,[17] নক্ষত্রহীন গ্রহ,[18] ভ্রমণকারী গ্রহ[19] এবং মুক্ত-ভাসমান গ্রহ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।[20]

আবিষ্কার

বিচ্ছিন্ন গ্রহ-ভরের বস্তু (iPMO) প্রথম ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যের দল পি. ডব্লিউ. লুকাস ও পি. এফ. রোচ কর্তৃক UKIRT ব্যবহার করে ওরায়ন নেবুলা-তে আবিষ্কৃত হয়।[11] একই বছর স্প্যানিশ দল মারিয়া রোসা জাপাতেরো ওসোরিও এবং তার সহযোগীরা কেক স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবহার করে σ ওরিওনিস গুচ্ছে iPMO আবিষ্কার করেন।[10] ওরায়ন নেবুলার বস্তুগুলোর স্পেকট্রোস্কোপি ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়।[21] উভয় ইউরোপীয় দলই এখন তাদের প্রায় যুগপৎ আবিষ্কারের জন্য স্বীকৃত। ১৯৯৯ সালে জাপানি দল ইউমিকো ওআসা এবং অন্যান্যরা ক্যামেলিয়ন I-এ এমন বস্তু আবিষ্কার করেন[22] যা কয়েক বছর পর ২০০৪ সালে মার্কিন দল কেভিন লুহম্যান এবং তার সহযোগীদের দ্বারা স্পেকট্রোস্কোপিকভাবে নিশ্চিত করা হয়।[23]

পর্যবেক্ষণ

মুক্ত-ভাসমান গ্রহ আবিষ্কারের দুটি কৌশল রয়েছে: সরাসরি ইমেজিং এবং মাইক্রোলেন্সিং।

মাইক্রোলেন্সিং

জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী তাকাহিরো সুমি এবং তার সহকর্মীরা, যারা মাইক্রোলেন্সিং অবজারভেশনস ইন অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এবং অপটিক্যাল গ্র্যাভিটেশনাল লেন্সিং এক্সপেরিমেন্ট কোলাবরেশন গঠন করেছেন, ২০১১ সালে তাদের মাইক্রোলেন্সিং গবেষণা প্রকাশ করেন। তারা নিউজিল্যান্ডের মাউন্ট জন অবজারভেটরি-তে ১.৮ মিটার MOA-II টেলিস্কোপ এবং চিলির লাস ক্যাম্পানাস অবজারভেটরি-তে ১.৩ মিটার ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয় টেলিস্কোপ ব্যবহার করে আকাশগঙ্গার ৫০ মিলিয়ন নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করেন। তারা ৪৭৪টি মাইক্রোলেন্সিং ঘটনা খুঁজে পান, যার মধ্যে দশটি ঘটনা এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে সেগুলো বৃহস্পতির আকারের গ্রহ হতে পারে, যার আশেপাশে কোনো নক্ষত্র নেই। গবেষকরা তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে অনুমান করেছেন যে আকাশগঙ্গার প্রতিটি নক্ষত্রের জন্য প্রায় দুটি বৃহস্পতি-ভরের রোগ গ্রহ রয়েছে।[24][25][26] একটি গবেষণায় আরও অনেক বেশি সংখ্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যা আকাশগঙ্গার নক্ষত্রের চেয়ে ১,০০,০০০ গুণ বেশি রোগ গ্রহ হতে পারে, যদিও এই গবেষণায় বৃহস্পতির চেয়ে অনেক ছোট কাল্পনিক বস্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল।[27] ওয়ারশ ইউনিভার্সিটি অবজারভেটরির প্রিজেমেক ম্রোজ এবং তার সহকর্মীদের ২০১৭ সালের একটি গবেষণায়, যা ২০১১ সালের গবেষণার চেয়ে ছয় গুণ বেশি পরিসংখ্যান ব্যবহার করেছে, আকাশগঙ্গার মেইন-সিকোয়েন্স নক্ষত্র প্রতি ০.২৫টি বৃহস্পতি-ভরের মুক্ত-ভাসমান বা প্রশস্ত-কক্ষপথের গ্রহের ঊর্ধ্বসীমা নির্দেশ করে।[28]

২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মাইক্রোলেন্সিং কৌশল ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো একটি পৃথিবী-ভরের রোগ গ্রহ (যার নাম OGLE-2016-BLG-1928) শনাক্ত করার কথা জানান, যা কোনো নক্ষত্রের সাথে আবদ্ধ নয় এবং আকাশগঙ্গা ছায়াপথে মুক্তভাবে ভাসছে।[16][29][30]

সরাসরি ইমেজিং

মাইক্রোলেন্সিং গ্রহগুলোকে শুধুমাত্র মাইক্রোলেন্সিং ঘটনার মাধ্যমেই অধ্যয়ন করা যায়, যা এই ধরনের গ্রহগুলোর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা কঠিন করে তোলে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সরাসরি ইমেজিং পদ্ধতির মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া বিচ্ছিন্ন গ্রহ-ভরের বস্তুগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেন। একটি বাদামী বামন বা iPMO-এর ভর নির্ধারণের জন্য বস্তুর উজ্জ্বলতা এবং বয়সের প্রয়োজন হয়।[31] স্বল্প-ভরের বস্তুর বয়স নির্ধারণ করা কঠিন প্রমাণিত হয়েছে। অধিকাংশ iPMO-কে তরুণ নিকটবর্তী নক্ষত্র গঠনকারী অঞ্চলে পাওয়া যায়, যেগুলোর বয়স জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানেন। এই বস্তুগুলো ২০০ মিলিয়ন বছরের চেয়ে কম বয়সী, বিশাল (>৫ true)[4] এবং L- ও T-ডোয়ার্ফ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।[32][33] তবে, শীতল এবং প্রাচীন Y-ডোয়ার্ফ-এর একটি ছোট ক্রমবর্ধমান নমুনা রয়েছে, যাদের আনুমানিক ভর ৮–২০ ।[34] Y-বর্ণালী শ্রেণির নিকটবর্তী রোগ গ্রহের প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে WISE 0855−0714, যা 7.27 ± 0.13 light-years দূরত্বে অবস্থিত।[35] যদি Y-ডোয়ার্ফগুলোর এই নমুনাটি আরও সঠিক পরিমাপের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা যায় বা তাদের বয়স নির্ধারণের আরও ভালো উপায় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে প্রাচীন এবং শীতল iPMO-এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

প্রথম iPMO-গুলো ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে তরুণ নক্ষত্র গঠনকারী অঞ্চলের ভেতরে সরাসরি ইমেজিংয়ের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছিল।[36][10][21] সরাসরি ইমেজিংয়ের মাধ্যমে পাওয়া এই iPMO-গুলো সম্ভবত নক্ষত্রের মতোই গঠিত হয়েছিল (কখনও কখনও সাব-ব্রাউন ডোয়ার্ফ বলা হয়)। এমন iPMO থাকতে পারে যা গ্রহের মতো গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে নিক্ষিপ্ত হয়। তবে, এই বস্তুগুলো তাদের জন্মগত নক্ষত্র গঠনকারী অঞ্চল থেকে গতিবিদ্যার দিক থেকে আলাদা হবে, তাদের চারপাশে কোনো পরিধিগত চাকতি থাকা উচিত নয় এবং তাদের উচ্চ ধাতবতা থাকবে।[37] তরুণ নক্ষত্র গঠনকারী অঞ্চলের ভেতরে পাওয়া কোনো iPMO-ই তাদের নক্ষত্র গঠনকারী অঞ্চলের তুলনায় উচ্চ গতি প্রদর্শন করে না। প্রাচীন iPMO-গুলোর জন্য, শীতল WISE J0830+2837[38] প্রায় ১০০ কিমি/সেকেন্ডের একটি Vtan (স্পর্শকীয় বেগ) প্রদর্শন করে, যা উচ্চ, কিন্তু আমাদের ছায়াপথে গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। WISE 1534–1043-এর জন্য[39] একটি বিকল্প দৃশ্যকল্প এই বস্তুটিকে প্রায় ২০০ কিমি/সেকেন্ডের উচ্চ Vtan-এর কারণে একটি নিক্ষিপ্ত এক্সোপ্ল্যানেট হিসেবে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু এর রঙ নির্দেশ করে যে এটি একটি প্রাচীন ধাতু-দরিদ্র বাদামী বামন। বিশাল iPMO-গুলো নিয়ে অধ্যয়নরত অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে তারা নক্ষত্র গঠনের প্রক্রিয়ার নিম্ন-ভরের প্রান্তকে প্রতিনিধিত্ব করে।[37]

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হার্শেল স্পেস অবজারভেটরি এবং ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ ব্যবহার করে একটি অত্যন্ত তরুণ মুক্ত-ভাসমান গ্রহ-ভরের বস্তু, OTS 44 পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে নক্ষত্র-সদৃশ গঠনের ক্যানোনিকাল প্রক্রিয়াগুলো কয়েক বৃহস্পতি ভরের ছোট বিচ্ছিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হার্শেল দূর-অবলোহিত পর্যবেক্ষণ দেখিয়েছে যে OTS 44 অন্তত ১০ পৃথিবী ভরের একটি চাকতি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং তাই এটি শেষ পর্যন্ত একটি বিশাল উপগ্রহ ব্যবস্থা গঠন করতে পারে।[40] ভেরি লার্জ টেলিস্কোপে SINFONI স্পেকট্রোগ্রাফের মাধ্যমে OTS 44-এর স্পেকট্রোস্কোপিক পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে যে চাকতিটি সক্রিয়ভাবে পদার্থ গ্রহণ করছে, যা তরুণ নক্ষত্রগুলোর চাকতির অনুরূপ।[40]

বাইনারি

একটি সমাধানকৃত গ্রহ-ভরের বাইনারির প্রথম আবিষ্কার ছিল 2MASS J1119–1137AB। তবে, অন্যান্য বাইনারিও পরিচিত, যেমন 2MASS J1553022+153236AB,[41][42] WISE 1828+2650, WISE 0146+4234, WISE J0336−0143 (এটি একটি বাদামী বামন এবং একটি গ্রহ-ভরের বস্তু (BD+PMO) বাইনারিও হতে পারে), NIRISS-NGC1333-12[43] এবং ঝাং প্রমুখের দ্বারা আবিষ্কৃত বেশ কয়েকটি বস্তু।[42]

ওরায়ন নেবুলা-তে চল্লিশটি প্রশস্ত বাইনারি এবং দুটি ট্রিপল সিস্টেমের একটি জনসংখ্যা আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কারটি দুটি কারণে আশ্চর্যজনক ছিল: বাদামী বামনের বাইনারিগুলোর প্রবণতা ভরের হ্রাসের সাথে স্বল্প-ভরের বস্তুগুলোর মধ্যে দূরত্বের হ্রাসের পূর্বাভাস দিয়েছিল। এটিও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল যে ভরের সাথে বাইনারি ভগ্নাংশ হ্রাস পায়। এই বাইনারিগুলোকে বৃহস্পতি-ভরের বাইনারি বস্তু (JuMBOs) নাম দেওয়া হয়েছে; তারা iPMO-গুলোর অন্তত ৯% গঠন করে এবং ৩৪০ AU-এর চেয়ে কম দূরত্বে থাকে।[44] এই JuMBO-গুলো কীভাবে গঠিত হয়েছে তা অস্পষ্ট, তবে একটি বিস্তৃত গবেষণায় যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে তারা নক্ষত্রের মতো ইন সিটু (in situ) গঠিত হয়েছে।[45] যদি তারা নক্ষত্রের মতো গঠিত হয়, তবে তাদের গঠনের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি অজানা "অতিরিক্ত উপাদান" থাকতে হবে। যদি তারা গ্রহের মতো গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন এই বাইনারিগুলো নিক্ষেপ প্রক্রিয়ার সময় ভেঙে যায়নি। JWST-এর সাথে ভবিষ্যতের পরিমাপগুলো সমাধান করতে পারে যে এই বস্তুগুলো নিক্ষিপ্ত গ্রহ হিসেবে গঠিত হয়েছে নাকি নক্ষত্র হিসেবে।[44] কেভিন লুহম্যান NIRCam ডেটা পুনরায় বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখেছেন যে অধিকাংশ JuMBO তার সাবস্টেলার বস্তুর নমুনার মধ্যে উপস্থিত হয়নি। অধিকন্তু, রঙটি লোহিত পটভূমির উৎস বা কম সিগন্যাল-টু-নয়েজ উৎসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তিনি শুধুমাত্র JuMBO 29-কে একটি বাইনারি গ্রহ-ভরের সিস্টেমের জন্য একটি ভালো প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করেন।[46]

পরিচিত iPMO-এর মোট সংখ্যা

সম্ভবত শত শত[47][44] পরিচিত iPMO প্রার্থী রয়েছে, একশোরও বেশি[48][42][49] বস্তু স্পেকট্রা সহ এবং মাইক্রোলেন্সিংয়ের মাধ্যমে আবিষ্কৃত প্রার্থীদের একটি ছোট কিন্তু ক্রমবর্ধমান সংখ্যা রয়েছে। কিছু বড় জরিপের মধ্যে রয়েছে:

২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, রোগ গ্রহের বৃহত্তম দল আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার সংখ্যা অন্তত ৭০ এবং অনুমিত বয়সের উপর নির্ভর করে ১৭০ পর্যন্ত। তারা আপার স্করপিয়াস অ্যাসোসিয়েশন এবং ওফিউকাস-এর মধ্যবর্তী OB অ্যাসোসিয়েশন-এ ৪ থেকে ১৩ y ভরের এবং প্রায় ৩–১০ মিলিয়ন বছর বয়সী, এবং সম্ভবত গ্যাস মেঘের মহাকর্ষীয় পতন বা প্রোটোপ্ল্যানেটারি চাকতি-তে গঠনের পর গতিশীল অস্থিরতার কারণে নিক্ষেপের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে।[47][17][50][19] সুবালু টেলিস্কোপ এবং গ্রান টেলিস্কোপিও ক্যানারিয়াস থেকে স্পেকট্রোস্কোপি সহ ফলো-আপ পর্যবেক্ষণগুলো দেখিয়েছে যে এই নমুনার দূষণ বেশ কম (≤৬%)। ১৬টি তরুণ বস্তুর ভর ৩ থেকে ১৪ -এর মধ্যে ছিল, যা নিশ্চিত করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে গ্রহ-ভরের বস্তু।[49]

২০২৩ সালের অক্টোবরে, JWST-এর মাধ্যমে ট্রাপিজিয়াম ক্লাস্টার এবং অভ্যন্তরীণ ওরায়ন নেবুলা-তে ৫৪০টি গ্রহ-ভরের বস্তুর প্রার্থীর একটি আরও বড় দল আবিষ্কৃত হয়েছিল। বস্তুগুলোর ভর ১৩ থেকে ০.৬ -এর মধ্যে। এই বস্তুগুলোর একটি সংখ্যা প্রশস্ত বাইনারি গঠন করেছে, যা পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি।[44]

গঠন

সাধারণত দুটি দৃশ্যকল্প রয়েছে যা একটি বিচ্ছিন্ন গ্রহ-ভরের বস্তু (iPMO) গঠনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি একটি নক্ষত্রের চারপাশে গ্রহের মতো গঠিত হতে পারে এবং পরবর্তীতে নিক্ষিপ্ত হতে পারে, অথবা এটি বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বল্প-ভরের নক্ষত্র বা বাদামী বামনের মতো গঠিত হতে পারে। এটি তার গঠন এবং গতিকে প্রভাবিত করতে পারে।[37]

সাম্প্রতিক গবেষণা নির্দেশ করে যে, রোগ গ্রহ বা মুক্তভাবে বিচরণকারী গ্রহগুলো (rogue planets) নাক্ষত্রিক নার্সারির ভেতরে সরাসরি মহাকর্ষীয় পতনের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব গ্রহীয় ব্যবস্থা থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে—উভয়ভাবেই গঠিত হতে পারে। পরবর্তীতে এগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রহীয় ব্যবস্থার সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তাদের কক্ষপথের গঠন এবং সামগ্রিক জনতাত্ত্বিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। এই বস্তুগুলোর অনেকগুলোই সম্ভবত গ্রহীয় ব্যবস্থার ভেতরে উৎপন্ন হয়েছিল এবং পরবর্তীতে গতিশীল প্রক্রিয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আবার অন্যগুলো বিচ্ছিন্নভাবে গঠিত হয়ে থাকতে পারে। ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ বা সম্ভাব্য ক্যাপচার ইভেন্টের সময় ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা পরিবর্তন করার পাশাপাশি, রোগ গ্রহগুলো উদ্বায়ী পদার্থ (volatiles) সরবরাহ করতে পারে, যা প্রিবায়োটিক রসায়নকে উন্নত করে এবং বর্ধিত জৈবিক বৈচিত্র্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। এই সম্মিলিত গঠন, গতিশীল, জৈবরাসায়নিক এবং পরিবেশগত প্রভাবগুলো এক্সোপ্ল্যানেটারি ব্যবস্থার বণ্টন এবং বিবর্তনকে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[51]

তারার মতো গঠন

মূল নিবন্ধ: Sub-brown dwarf ২০০১ সালের মডেল অনুযায়ী, অন্তত এক বৃহস্পতি ভর (Jupiter mass) বিশিষ্ট বস্তুগুলো আণবিক মেঘ-এর পতন ও খণ্ডনের মাধ্যমে গঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হতো।[52] JWST-পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণগুলো দেখিয়েছে যে, ৩–৫ -এর নিচের বস্তুগুলোর নিজস্বভাবে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।[4] ২০২৩ সালে JWST-এর মাধ্যমে ট্রাপিজিয়াম ক্লাস্টার-এ করা পর্যবেক্ষণগুলো দেখিয়েছে যে, ০.৬ -এর মতো ভরের বস্তুও নিজস্বভাবে গঠিত হতে পারে, যার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট উচ্চ ভরের সীমার প্রয়োজন নেই।[44] বাষ্পীভূত গ্যাসীয় গোলক (Evaporating gaseous globule)-এর একটি বিশেষ ধরন, যাকে গ্লোবুলেট (globulettes) বলা হয়, সেগুলোকে বাদামী বামন (brown dwarfs) এবং গ্রহীয় ভরের বস্তুর জন্মস্থান বলে মনে করা হয়। গ্লোবুলেটগুলো রোজেট নেবুলা এবং IC 1805-এ পাওয়া যায়।[53] কখনও কখনও তরুণ iPMO-গুলো এমন একটি ডিস্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যা এক্সোমুন (exomoons) গঠন করতে পারে। তাদের হোস্ট গ্রহের চারপাশে এই ধরনের এক্সোমুনগুলোর কক্ষপথ খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে, তাদের ট্রানজিট করার সম্ভাবনা ১০–১৫% থাকে।[54]

ডিস্ক

কিছু অত্যন্ত তরুণ তারা গঠনকারী অঞ্চলে, সাধারণত পাঁচ মিলিয়ন বছরের কম বয়সী, কখনও কখনও ইনফ্রারেড আধিক্য এবং অ্যাক্রিশন-এর লক্ষণযুক্ত বিচ্ছিন্ন গ্রহীয় ভরের বস্তু থাকে। সবচেয়ে সুপরিচিত হলো iPMO OTS 44, যা ক্যামেলিয়ন I-এ অবস্থিত এবং এর একটি ডিস্ক রয়েছে বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যামেলিয়ন I এবং II-তে ডিস্কযুক্ত অন্যান্য সম্ভাব্য iPMO রয়েছে।[55][56][32] ডিস্ক বা অ্যাক্রিশনযুক্ত iPMO-সহ অন্যান্য তারা গঠনকারী অঞ্চলগুলো হলো লুপাস I,[56] রো ওফিউচি ক্লাউড কমপ্লেক্স,[57] সিগমা ওরিওনিস ক্লাস্টার,[58] ওরিয়ন নেবুলা,[59] টরাস,[57][60] NGC 1333[61] এবং IC 348।[62] ALMA-এর মাধ্যমে বাদামী বামন এবং iPMO-এর চারপাশের ডিস্কগুলোর একটি বড় জরিপে দেখা গেছে যে, এই ডিস্কগুলো পৃথিবী-ভর (earth-mass) গ্রহ গঠনের জন্য যথেষ্ট ভরসম্পন্ন নয়। তবে ডিস্কগুলোতে ইতিমধ্যে গ্রহ গঠিত হয়ে থাকার সম্ভাবনা এখনো রয়েছে।[57] লোহিত বামন (red dwarf)-এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, কিছু লোহিত বামনের তুলনামূলক বেশি বয়সেও গ্যাস-সমৃদ্ধ ডিস্ক থাকে। এই ডিস্কগুলোকে পিটার প্যান ডিস্ক (Peter Pan Disks) বলা হয় এবং এই প্রবণতা গ্রহীয় ভরের ক্ষেত্রেও অব্যাহত থাকতে পারে। একটি পিটার প্যান ডিস্ক হলো ৪৫ মিলিয়ন বছর বয়সী বাদামী বামন 2MASS J02265658-5327032, যার ভর প্রায় ১৩.৭ , যা গ্রহীয় ভরের সীমার কাছাকাছি।[63] নিকটবর্তী গ্রহীয় ভরের বস্তু 2MASS J11151597+1937266-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই নিকটবর্তী iPMO-টি একটি ডিস্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি ডিস্ক থেকে অ্যাক্রিশন এবং ইনফ্রারেড আধিক্যের লক্ষণ প্রদর্শন করে।[64] ২০২৫ সালের মে মাসে JWST ব্যবহারকারী গবেষকরা দেখেছেন যে, Cha 1107−7626-এর চারপাশের ডিস্কে হাইড্রোকার্বন রয়েছে। Cha 1107−7626 (৬–১০ ) হলো ধূলিময় ডিস্কযুক্ত সর্বনিম্ন ভরের বস্তুগুলোর মধ্যে একটি।[65] অতিরিক্ত JWST স্পেকট্রোস্কোপি দেখিয়েছে যে, সিলিকেট এবং হাইড্রোকার্বন গ্রহীয় ভরের বস্তুর ডিস্কের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ডিস্কগুলো শস্যের বৃদ্ধি (grain growth) এবং স্ফটিকীকরণের শক্তিশালী প্রমাণ দেখিয়েছে, যা বাদামী বামন এবং তারার চারপাশের ডিস্কে দেখা যায়। এটি প্রমাণ করে যে, এই ডিস্কগুলো পাথুরে সঙ্গী গঠন করতে সক্ষম।[66]

গ্রহের মতো গঠন

নিক্ষিপ্ত গ্রহগুলো মূলত কম ভরের (<৩০ ) হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে (চিত্র ১, মা এবং অন্যান্য)।[67] এবং তাদের গড় ভর তাদের হোস্ট তারার ভরের ওপর নির্ভর করে। মা এবং অন্যান্যদের সিমুলেশন দেখিয়েছে যে, ১ -এর তারার ১৭.৫% প্রতি তারা মোট ১৬.৮ নিক্ষিপ্ত করে, যেখানে একটি স্বতন্ত্র মুক্তভাবে বিচরণকারী গ্রহের (FFP) সাধারণ (মধ্যক) ভর ০.৮ । ০.৩ -এর কম ভরের লোহিত বামন-এর ক্ষেত্রে, ১২% তারা প্রতি তারা মোট ৫.১ নিক্ষিপ্ত করে, যেখানে একটি স্বতন্ত্র FFP-এর সাধারণ ভর ০.৩ ।

হং এবং অন্যান্যরা[68] পূর্বাভাস দিয়েছেন যে, এক্সোমুনগুলো গ্রহ-গ্রহ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং নিক্ষিপ্ত এক্সোমুন হিসেবে পরিণত হতে পারে। উচ্চ ভরের (০.৩–১ ) নিক্ষিপ্ত FFP সম্ভব বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তবে সেগুলো বিরল হবে বলেও ধারণা করা হয়।[67] গ্রহের নিক্ষেপণ গ্রহ-গ্রহের বিক্ষেপণ বা নাক্ষত্রিক ফ্লাইবাই-এর কারণে ঘটতে পারে। আরেকটি সম্ভাবনা হলো ডিস্কের একটি খণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়া, যা পরবর্তীতে একটি গ্রহীয় ভরের বস্তুতে পরিণত হয়।[69] আরেকটি প্রস্তাবিত দৃশ্যকল্প হলো একটি হেলানো সারকামবাইনারি কক্ষপথে গ্রহগুলোর নিক্ষেপণ। কেন্দ্রীয় বাইনারি এবং গ্রহগুলোর একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া ব্যবস্থার কম ভরের গ্রহটিকে নিক্ষেপ করতে পারে।[70][45] যদিও এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এনকাউন্টার জ্যামিতির ওপর নির্ভর করে, যা এখনো পর্যবেক্ষণমূলক এবং তাত্ত্বিকভাবে ভালোভাবে সীমাবদ্ধ নয়।

তরুণ সারকামস্টেলার ডিস্কের মধ্যে এনকাউন্টারের মাধ্যমে গঠন

তরুণ সারকামস্টেলার ডিস্কের মধ্যে এনকাউন্টার, যা প্রান্তিকভাবে মহাকর্ষীয়ভাবে স্থিতিশীল, দীর্ঘায়িত জোয়ারের সেতু (tidal bridges) তৈরি করতে পারে যা স্থানীয়ভাবে ভেঙে পড়ে iPMO গঠন করে।[71] এই iPMO-গুলো পর্যবেক্ষণের অনুরূপ বিস্তৃত ডিস্ক ধারণ করে,[59] যা নিক্ষিপ্ত গ্রহ হাইপোথিসিস খুব কমই ব্যাখ্যা করতে পারে। ট্রাপিজিয়াম ক্লাস্টারের iPMO-গুলোর পরামর্শ অনুযায়ী, তাদের গঠনে উচ্চ মাল্টিপ্লিসিটি ভগ্নাংশও রয়েছে।[44] যদিও এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা এনকাউন্টার জ্যামিতির ওপর নির্ভর করে, যা এখনো পর্যবেক্ষণমূলক এবং তাত্ত্বিকভাবে ভালোভাবে সীমাবদ্ধ নয়।[72]

অন্যান্য দৃশ্যকল্প

যদি একটি নাক্ষত্রিক বা বাদামী বামন ভ্রূণ বাধাগ্রস্ত অ্যাক্রিশনের সম্মুখীন হয়, তবে এটি গ্রহীয় ভরের বস্তু হওয়ার মতো যথেষ্ট কম ভরের থাকতে পারে। এই ধরনের বাধাগ্রস্ত অ্যাক্রিশন ঘটতে পারে যদি ভ্রূণটি নিক্ষিপ্ত হয় বা যদি এর সারকামস্টেলার ডিস্ক O-তারার কাছাকাছি ফটোইভাপোরেশন (photoevaporation)-এর সম্মুখীন হয়। নিক্ষিপ্ত ভ্রূণ দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে গঠিত বস্তুগুলোর ডিস্ক ছোট হবে বা থাকবে না এবং এই ধরনের বস্তুর জন্য বাইনারি ভগ্নাংশ হ্রাস পায়। এটিও হতে পারে যে মুক্তভাবে বিচরণকারী গ্রহীয় ভরের বস্তুগুলো বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের সংমিশ্রণে গঠিত হয়।[69]

পরিণতি

অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন গ্রহীয় ভরের বস্তু চিরকাল আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে ভেসে বেড়াবে।

কিছু iPMO একটি গ্রহীয় ব্যবস্থা-র সাথে ঘনিষ্ঠ এনকাউন্টারের সম্মুখীন হবে। এই বিরল এনকাউন্টারের তিনটি ফলাফল হতে পারে: iPMO-টি আনবাউন্ড (unbound) থাকবে, এটি তারার সাথে দুর্বলভাবে আবদ্ধ হতে পারে, অথবা এটি একটি এক্সোপ্ল্যানেটকে "বের করে দিয়ে" তার জায়গা নিতে পারে। সিমুলেশনগুলো দেখিয়েছে যে, এই এনকাউন্টারগুলোর সিংহভাগই একটি ক্যাপচার ইভেন্টের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে iPMO-টি কম মহাকর্ষীয় বন্ধন শক্তি এবং একটি দীর্ঘায়িত অত্যন্ত উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথে দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকে। এই কক্ষপথগুলো স্থিতিশীল নয় এবং এই বস্তুগুলোর ৯০% গ্রহ-গ্রহের এনকাউন্টারের কারণে শক্তি অর্জন করে এবং পুনরায় আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। সমস্ত তারার মাত্র ১% এই অস্থায়ী ক্যাপচারের সম্মুখীন হবে।[73]

উষ্ণতা

আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্রহগুলো খুব কম তাপ উৎপন্ন করে এবং কোনো তারা দ্বারা উত্তপ্ত হয় না।[74] তবে ১৯৯৮ সালে, ডেভিড জে. স্টিভেনসন তাত্ত্বিকভাবে বলেছিলেন যে, আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাকাশে ভেসে থাকা কিছু গ্রহ-আকারের বস্তু একটি ঘন বায়ুমণ্ডল বজায় রাখতে পারে যা জমে যাবে না। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, এই বায়ুমণ্ডলগুলো একটি ঘন হাইড্রোজেন-যুক্ত বায়ুমণ্ডলের চাপ-প্ররোচিত দূর-ইনফ্রারেড বিকিরণ অস্বচ্ছতার দ্বারা সংরক্ষিত থাকবে।[75]

গ্রহীয় ব্যবস্থা গঠনের সময়, বেশ কয়েকটি ছোট প্রোটোপ্ল্যানেটারি দেহ ব্যবস্থা থেকে নিক্ষিপ্ত হতে পারে।[76] একটি নিক্ষিপ্ত দেহ তারা-উৎপন্ন অতিবেগুনী রশ্মি কম পাবে, যা তার বায়ুমণ্ডলের হালকা উপাদানগুলোকে সরিয়ে ফেলতে পারে। এমনকি একটি পৃথিবী-আকারের দেহেরও তার বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামের পলায়ন রোধ করার মতো পর্যাপ্ত মাধ্যাকর্ষণ থাকবে।[75] একটি পৃথিবী-আকারের বস্তুতে অবশিষ্ট কোর রেডিওআইসোটোপ ক্ষয় থেকে প্রাপ্ত ভূ-তাপীয় শক্তি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা জলের গলনাঙ্ক-এর উপরে বজায় রাখতে পারে,[75] যা তরল-জলের মহাসাগর থাকতে দেয়। এই গ্রহগুলো দীর্ঘ সময় ধরে ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তাদের জিওডায়নামো-সৃষ্ট সুরক্ষামূলক ম্যাগনেটোস্ফিয়ার এবং সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরি থাকে, তবে হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট জীবনের জন্য শক্তি সরবরাহ করতে পারে।[75] এই দেহগুলো শনাক্ত করা কঠিন হবে কারণ তাদের দুর্বল তাপীয় মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ নির্গমন, যদিও পৃথিবী থেকে ১,০০০ জ্যোতির্বিজ্ঞান একক-এর কম দূরত্বে থাকা কোনো বস্তুর প্রতিফলিত সৌর বিকিরণ এবং দূর-ইনফ্রারেড তাপীয় নির্গমন শনাক্তযোগ্য হতে পারে।[77] চাঁদ-আকারের প্রাকৃতিক উপগ্রহ-সহ পৃথিবী-আকারের নিক্ষিপ্ত গ্রহগুলোর প্রায় পাঁচ শতাংশ নিক্ষেপের পরেও তাদের উপগ্রহ ধরে রাখবে। একটি বড় উপগ্রহ উল্লেখযোগ্য ভূতাত্ত্বিক জোয়ারের উত্তাপ-এর উৎস হবে।[78]

তালিকা

নিচের সারণীতে আবিষ্কৃত রোগ গ্রহগুলোর তালিকা দেওয়া হয়েছে, যা নিশ্চিত বা সন্দেহভাজন। এই গ্রহগুলো কোনো তারাকে প্রদক্ষিণ করা থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল নাকি সাব-ব্রাউন ডোয়ার্ফ হিসেবে নিজস্বভাবে গঠিত হয়েছিল, তা এখনো অজানা। অত্যন্ত কম ভরের রোগ গ্রহগুলো (যেমন OGLE-2012-BLG-1323 এবং KMT-2019-BLG-2073) নিজস্বভাবে গঠিত হতে সক্ষম কিনা, তা বর্তমানে অজানা।

সরাসরি ইমেজিংয়ের মাধ্যমে আবিষ্কৃত

এই বস্তুগুলো সরাসরি ইমেজিং (direct imaging) পদ্ধতির মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলোই নবীন তারকা-গুচ্ছ বা নাক্ষত্রিক অনুষঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অল্প কিছু প্রাচীন বস্তুর কথাও জানা গেছে (যেমন WISE 0855−0714)। তালিকাটি আবিষ্কারের বছর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

এক্সোপ্ল্যানেট ভর

(y)

বয়স

(Myr)

দূরত্ব

(ly)

বর্ণালীর ধরন অবস্থা নাক্ষত্রিক অনুষঙ্গ সদস্যপদ আবিষ্কার
OTS 44 ~11.5 ০.৫–৩ ৫৫৪ M9.5 সম্ভবত একটি স্বল্প-ভরের বাদামী বামন[36] ক্যামেলিয়ন I ১৯৯৮
S Ori 52 ২–৮ ১–৫ ১,১৫০ বয়স এবং ভর অনিশ্চিত; এটি একটি সম্মুখস্থ বাদামী বামন হতে পারে σ ওরিওনিস গুচ্ছ ২০০০[10]
প্রপ্লাইড ০৬১-৪০১ ~11 ১ ১,৩৪৪ L4–L5 প্রার্থী, এই গবেষণা থেকে মোট ১৫টি প্রার্থী পাওয়া গেছে ওরিয়ন নেবুলা ২০০১[21]
S Ori 70 ৩ ৩ ১১৫০ T6 অনুপ্রবেশকারী?[37] σ ওরিওনিস গুচ্ছ ২০০২
Cha 110913-773444 ৫–১৫ ২~ ৫২৯ >M9.5 নিশ্চিতকৃত ক্যামেলিয়ন I ২০০৪[79]
SIMP J013656.5+093347 ১১-১৩ ২০০~ ২০–২২ T2.5 প্রার্থী ক্যারিনা-নিয়ার মুভিং গ্রুপ ২০০৬[80][81]
Cha 1107−7626 ৬–১০ ১–৫ ৬২০ L0–L1 নিশ্চিতকৃত ক্যামেলিয়ন I ২০০৮ [82]
UGPS J072227.51−054031.2 ০.৬৬–১৬.০২[83][84] ১০০০ – ৫০০০ ১৩ T9 ভর অনিশ্চিত নেই ২০১০
M10-4450 ২–৩ ১ ৩২৫ T প্রার্থী রো ওফিওচি মেঘ ২০১০[85]
WISE 1828+2650 ৩–৬ বা ০.৫–২০[86] ২–৪ বা ০.১–১০[86] ৪৭ >Y2 প্রার্থী, বাইনারি হতে পারে নেই ২০১১
WISE 0825+2805 3.7 ± 0.2 414 ± 23 21.4 ± 0.3 Y0.5 প্রার্থী; বয়স সম্ভাব্য মুভিং গ্রুপ অনুষঙ্গের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়েছে। ভর এবং ব্যাসার্ধ বস্তুর বয়সের উপর নির্ভর করে।[87] উর্সা মেজর মুভিং গ্রুপের করোনা ২০১৫
CFBDSIR 2149−0403 ৪–৭ ১১০–১৩০ ১১৭–১৪৩ T7 প্রার্থী এবি ডোরাডাস মুভিং গ্রুপ ২০১২[88]
SONYC-NGC1333-36 ~6 ১ ৯৭৮ L3 প্রার্থী, এনজিসি ১৩৩৩-এ ১৫ এর নিচে ভরের আরও দুটি বস্তু রয়েছে NGC 1333 ২০১২[89]
SSTc2d J183037.2+011837 ২–৪ ৩ ৮৪৮–১৩৫৪ T? প্রার্থী, আইডি ৪ নামেও পরিচিত সার্পেন্স কোর গুচ্ছ[90] (সার্পেন্স–অ্যাকুইলা রিফ্ট-এ) ২০১২[12]
PSO J318.5−22 ৬.২৪–৭.৬০[83][84] ২১–২৭ ৭২.৩২ L7 নিশ্চিতকৃত; ২এমএএসএস জে২১১৪০৮০২-২২৫১৩৫৮ নামেও পরিচিত বিটা পিকটোরিস মুভিং গ্রুপ ২০১৩[14][91]
2MASS J2208+2921 ১১–১৩ ২১–২৭ ১১৫ L3γ প্রার্থী; রেডিয়াল ভেলোসিটি প্রয়োজন বিটা পিকটোরিস মুভিং গ্রুপ ২০১৪[92]
WISE J1741-4642 ৪–২১ ২৩–১৩০ L7pec প্রার্থী বিটা পিকটোরিস বা এবি ডোরাডাস মুভিং গ্রুপ ২০১৪[93]
WISE 0855−0714 ৩–১০ >১,০০০ ৭.১ Y4 বয়স অনিশ্চিত, তবে সৌর সান্নিধ্যের বস্তু হওয়ায় প্রাচীন;[94] ১২ বিলিয়ন বছরের প্রাচীন বয়সের জন্যও প্রার্থী (মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর)। নিকটতম পরিচিত সম্ভাব্য রোগ গ্রহ নেই ২০১৪[95]
2MASS J12074836–3900043 ~15[96] ৭–১৩ ২০০ L1 প্রার্থী; দূরত্ব প্রয়োজন টিডব্লিউ হাইড্রা অনুষঙ্গ[97] ২০১৪[98]
SIMP J2154–1055 ৯–১১ ৩০–৫০ ৬৩ L4β বয়স নিয়ে প্রশ্ন আছে[99] আর্গাস অনুষঙ্গ ২০১৪[100]
SDSS J111010.01+011613.1 ১০.৮৩–১১.৭৩[83][84] ১১০–১৩০ ৬৩ T5.5 নিশ্চিতকৃত[83] এবি ডোরাডাস মুভিং গ্রুপ ২০১৫[33]
2MASS J11193254–1137466 AB ৪–৮ ৭–১৩ ~৯০ L7 বাইনারি প্রার্থী, উপাদানগুলোর একটিতে সম্ভাব্য এক্সোমুন বা পরিবর্তনশীল বায়ুমণ্ডল রয়েছে[54] টিডব্লিউ হাইড্রা অনুষঙ্গ ২০১৬[101]
WISEA 1147 ৫–১৩ ৭–১৩ ~১০০ L7 প্রার্থী টিডব্লিউ হাইড্রা অনুষঙ্গ ২০১৬[13]
USco J155150.2-213457 ৮–১০ ৬.৯০৭-১০ ১০৪ L6 প্রার্থী, নিম্ন অভিকর্ষ আপার স্করপিয়াস অনুষঙ্গ ২০১৬[102]
প্রপ্লাইড ১৩৩–৩৫৩ <13 ০.৫–১ ১,৩৪৪ M9.5 ফটোইভাপোরেটিং ডিস্কসহ প্রার্থী ওরিয়ন নেবুলা ২০১৬[59]
Cha J11110675-7636030 ৩–৬ ১–৩ ৫২০–৫৫০ M9–L2 প্রার্থী, তবে একটি ডিস্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে, যা এটিকে একটি সাব-ব্রাউন ডোয়ার্ফ করে তুলতে পারে; এই গবেষণা থেকে অন্যান্য প্রার্থীও রয়েছে ক্যামেলিয়ন I ২০১৭[32]
PSO J077.1+24 ৬ ১–২ ৪৭০ L2 প্রার্থী, গবেষণায় টোরাস-এ আরেকটি প্রার্থীও প্রকাশিত হয়েছে টোরাস মলিকুলার ক্লাউড ২০১৭[60]
2এমএএসএস জে১১১৫+১৯৩৭ 6 ± 8 ৫–৪৫ ১৪৭ L2γ একটি অ্যাক্রিশন ডিস্ক রয়েছে ফিল্ড, সম্ভবত নিক্ষিপ্ত ২০১৭
Calar 25 ১১–১২ ১২০ ৪৩৫ নিশ্চিতকৃত প্লেয়াদেস ২০১৮[103]
2MASS J1324+6358 ১০.৭–১১.৮ ~১৫০ ~৩৩ T2 অস্বাভাবিকভাবে লাল এবং বাইনারি হওয়ার সম্ভাবনা কম; শক্তিশালী প্রার্থী[83][84] এবি ডোরাডাস মুভিং গ্রুপ ২০০৭, ২০১৮[104]
WISE J0830+2837 ৪-১৩ >১,০০০ ৩১.৩-৪২.৭ >Y1 বয়স অনিশ্চিত, তবে উচ্চ বেগের কারণে প্রাচীন (উচ্চ Vtan একটি প্রাচীন নাক্ষত্রিক জনসংখ্যার নির্দেশক), ১০ বিলিয়ন বছরের কম বয়সী হলে প্রার্থী নেই ২০২০[38]
2MASS J0718-6415 ৩ ± ১ ১৬–২৮ ৩০.৫ T5 বিপিএমজি (BPMG)-এর সম্ভাব্য সদস্য। ১.০৮ ঘণ্টার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ঘূর্ণনকাল, যা বাদামী বামন 2MASS J0348-6022-এর সাথে তুলনীয়।[105][106] বিটা পিকটোরিস মুভিং গ্রুপ ২০২১
DANCe J16081299-2304316 ৩.১–৬.৩ ৩–১০ ১০৪ L6 এই গবেষণায় প্রকাশিত অন্তত ৭০ জন প্রার্থীর একজন, বর্ণালী এইচআর ৮৭৯৯সি-এর অনুরূপ আপার স্করপিয়াস অনুষঙ্গ ২০২১[47][49]
WISE J2255−3118 ২.১৫–২.৫৯ ২৪ ~৪৫ T8 খুবই লাল, প্রার্থী[83][84] নিশ্চিতকৃত?[107] বিটা পিকটোরিস মুভিং গ্রুপ ২০১১, ২০২১[42]
WISE J024124.73-365328.0 ৪.৬৪–৫.৩০ ৪৫ ~৬১ T7 প্রার্থী[83][84] আর্গাস অনুষঙ্গ ২০১২, ২০২১[42]
2MASS J0013−1143 ৭.২৯–৮.২৫ ৪৫ ~৮২ T4 বাইনারি প্রার্থী বা যৌগিক বায়ুমণ্ডল, প্রার্থী[83][84] আর্গাস অনুষঙ্গ ২০১৭, ২০২১[42]
SDSS J020742.48+000056.2 ৭.১১–৮.৬১ ৪৫ ~১১২ T4.5 প্রার্থী[83][84] আর্গাস অনুষঙ্গ ২০০২, ২০২১[42]
2MASSI J0453264-175154 ১২.৬৮–১২.৯৮ ২৪ ~৯৯ L2.5β নিম্ন অভিকর্ষ, প্রার্থী[83][84] বিটা পিকটোরিস মুভিং গ্রুপ ২০০৩, ২০২৩[83][84]
CWISE J0506+0738 ৭ ± ২ ২২ ১০৪ L8γ–T0γ বিপিএমজি (BPMG)-এর সম্ভাব্য সদস্য। চরম লাল নিকট-অবলোহিত রঙ।[108] বিটা পিকটোরিস মুভিং গ্রুপ ২০২৩

মাইক্রোলেন্সিংয়ের মাধ্যমে আবিষ্কার

এই বস্তুগুলো মাইক্রোলেন্সিং-এর মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। মাইক্রোলেন্সিংয়ের মাধ্যমে আবিষ্কৃত রোগ গ্রহগুলোকে শুধুমাত্র লেন্সিং ঘটনার মাধ্যমেই অধ্যয়ন করা সম্ভব। এদের মধ্যে কিছু গ্রহ কোনো অদৃশ্য নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে বিশাল কক্ষপথে আবর্তনরত এক্সোপ্ল্যানেটও হতে পারে।[109]

এক্সোপ্ল্যানেট ভর (y) ভর (y) দূরত্ব (আলোকবর্ষ) অবস্থা ঘোষণার বছর
OGLE-2012-BLG-1323L ০.০০৭২–০.০৭২ ২.৩–২৩ প্রার্থী; দূরত্ব জানা প্রয়োজন ২০১৭[110][111][112][113]
OGLE-2017-BLG-0560L ১.৯–২০ ৬০৪–৩,২৫৬ প্রার্থী; দূরত্ব জানা প্রয়োজন ২০১৭[111][112][113]
MOA-2015-BLG-337L ৯.৮৫ ৩,১৩০ ২৩,১৫৬ সম্ভবত একটি বাইনারি বাদামী বামন ২০১৮[114][115]
OGLE-2017-BLG-1170L 3.06 ± 1.34 ২৪,৭০০ প্রার্থী ২০১৯[116]
1.85 ± 0.79
OGLE-2016-BLG-1928L ০.০০১-০.০০৬ ০.৩–২ ৩০,০০০–১৮০,০০০ প্রার্থী ২০২০[109]
OGLE-2019-BLG-0551L ০.০২৪২-০.৩ ৭.৬৯–৯৫ দুর্বলভাবে চিহ্নিত[117] ২০২০[117]
KMT-2019-BLG-2073L ০.১৯ ৫৯ প্রার্থী; দূরত্ব জানা প্রয়োজন ২০২০[118]
VVV-2012-BLG-0472L ১০.৫ ৩,৩৩৭ ৩,২০০ ২০২২[119]
MOA-9y-770L ০.০৭ 22.3 ± 42.2 ২২,৭০০ ২০২৩[120]
MOA-9y-5919L ০.০০১২ বা ০.০০২৪ 0.37 ± 1.11 বা 0.75 ± 1.23 ১৪,৭০০ বা ১৯,৩০০ ২০২৩[120]
KMT-2023-BLG-2669L ০.০২৫–০.২৫ ৮–৮০ প্রার্থী; দূরত্ব জানা প্রয়োজন ২০২৪[121]
KMT-2024-BLG-0792L/OGLE-2024-BLG-0516L 0.219 ± 0.075 69.6 ± 23.8 3050 ± 580 প্রার্থী; গ্রহটি মুক্ত-ভাসমান অথবা খুব প্রশস্ত কক্ষপথে থাকতে পারে[122] ২০২৬[122]

ট্রানজিটের মাধ্যমে আবিষ্কার

এক্সোপ্ল্যানেট ভর (y) বয়স (মিলিয়ন বছর) দূরত্ব (আলোকবর্ষ) বর্ণালী ধরন অবস্থা নাক্ষত্রিক অ্যাসোসিয়েশন সদস্যপদ আবিষ্কার
J1407b <6 <৪৫১ প্রার্থী ALMA শনাক্তকরণ; যদিও বস্তুটির উজ্জ্বলতা এবং নৈকট্য ২০০৭ সালে V1400 Centauri নক্ষত্রকে গ্রহণ করা বস্তুটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এটি নড়াচড়া করছে কি না বা সঠিক দিকে যাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য ALMA-এর মাধ্যমে ফলো-আপ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।[123] নেই ২০১২, ২০২০[123]

আরও দেখুন

কল্পকাহিনীতে

  • A Pail of Air (১৯৫১) — ফ্রিটজ লেইবার-এর একটি সায়েন্স ফিকশন ছোটগল্প যেখানে পৃথিবীকে একটি ব্ল্যাক হোল সৌরজগত থেকে টেনে বের করে নিয়ে যায়। যদিও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে পৃথিবী ব্ল্যাক হোলটিকে প্রদক্ষিণ করছে, তবে এর সামগ্রিক প্রভাব সৌরজগত থেকে রোগ গ্রহ হিসেবে ছিটকে যাওয়ার মতোই।[124][125]
  • The Secret of the Ninth Planet (১৯৫৯) — ডোনাল্ড এ. ওলহেইম-এর উপন্যাস যেখানে প্লুটোকে একটি বন্দী রোগ গ্রহ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যেখানে একটি অবশিষ্ট সভ্যতা টিকে আছে।[126]
  • Space: 1999 (১৯৭৫–৭৭) — ব্রিটিশ সায়েন্স-ফিকশন টেলিভিশন অনুষ্ঠান যেখানে একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে চাঁদ সৌরজগত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়।[124]
  • "Rogue Planet" (২০০২) - Star Trek: Enterprise-এর একটি পর্ব।
  • Metroid Prime 2: Echoes (২০০৪) - একটি রোগ গ্রহে সেট করা ভিডিও গেম, যার বাস্তুতন্ত্র তার প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা টিকে থাকে, যাকে এর বাসিন্দারা "লাইট অফ ইথার" বলে ডাকে।
  • Remina (২০০৪–২০০৫) – জুঞ্জি ইতো-এর হরর মাঙ্গা, যেখানে একটি সংবেদনশীল রোগ গ্রহ রয়েছে যা গ্রহ এবং নক্ষত্র খেয়ে ফেলতে সক্ষম।
  • Melancholia (২০১১) – লার্স ভন ট্রায়ার-এর সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র, যা পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষের পথে থাকা একটি রোগ গ্রহ সম্পর্কে।
  • Dark Eden (২০১২) – ক্রিস বেকেট-এর একটি সামাজিক সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস।
  • The Wandering Earth (২০১৯) – ফ্রান্ট গো পরিচালিত সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র, যেখানে পৃথিবীকে কৃত্রিমভাবে সৌরজগত থেকে আলফা সেন্টাউরি সিস্টেমে সরিয়ে নেওয়া হয়।[124]
  • Gemini Home Entertainment (২০১৯–বর্তমান) – রেমী অ্যাবোডের হরর অ্যান্থোলজি ওয়েব সিরিজ, যার প্রধান খলনায়ক হলো "দ্য আইরিস" নামের একটি সংবেদনশীল রোগ গ্রহ, যা সৌরজগত, বিশেষ করে পৃথিবী এবং নেপচুন আক্রমণের পরিকল্পনা করছে।[127]
  • Carol & the End of the World (২০২৩) – ড্যান গুটারম্যান-এর একটি অ্যানিমেটেড প্রাপ্তবয়স্ক কমেডি মিনিসিরিজ।

তথ্যসূত্র

[122]

  1. ↑ Shostak, Seth. (24 February 2005). Orphan Planets: It's a Hard Knock Life. Space.com.
  2. ↑ Lloyd, Robin. (18 April 2001). Free-Floating Planets – British Team Restakes Dubious Claim. Space.com.
  3. ↑ (18 April 2001). Orphan 'planet' findings challenged by new model. NASA Astrobiology.
  4. ↑ 4.0 4.1 4.2 (2021-03-01). "The Field Substellar Mass Function Based on the Full-sky 20 pc Census of 525 L, T, and Y Dwarfs". The Astrophysical Journal Supplement Series. 253 (1) 7. doi:10.3847/1538-4365/abd107.
  5. ↑ নিল ডিগ্র্যাস টাইসন, কসমস: আ স্পেসটাইম ওডিসি-তে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক দ্বারা উদ্ধৃত।
  6. ↑ "গবেষক দলটি দেখেছে যে, এই মিশনটি বর্তমান অনুমানের চেয়ে অন্তত ১০ গুণ বেশি নির্ভুল রোগ গ্রহের সংখ্যা প্রদান করবে, যা আমাদের ছায়াপথে কোটি থেকে কোটি কোটি পর্যন্ত বিস্তৃত।" https://scitechdaily.com/our-solar-system-may-be-unusual-rogue-planets-unveiled-with-nasas-roman-space-telescope/
  7. ↑ (6 April 2024). How Worried Should We be About Rogue Planets Striking Earth?.
  8. ↑ Working Group on Extrasolar Planets – Definition of a "Planet" Position Statement on the Definition of a "Planet" (IAU) সংরক্ষিত সংস্করণ
  9. ↑ Rogue planet find makes astronomers ponder theory. CNN.
  10. ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 Zapatero Osorio, M. R.. (6 October 2000). "Discovery of Young, Isolated Planetary Mass Objects in the σ Orionis Star Cluster". Science. 290 (5489) 103–7. doi:10.1126/science.290.5489.103.
  11. ↑ 11.0 11.1 (2000-06-01). "A population of very young brown dwarfs and free-floating planets in Orion". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 314 (4) 858–864. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03515.x.
  12. ↑ 12.0 12.1 (2012-09-01). Searching for planetary-mass T-dwarfs in the core of Serpens. Astronomy and Astrophysics. 545 A105. doi:10.1051/0004-6361/201219559.
  13. ↑ 13.0 13.1 Schneider, Adam C.. (21 April 2016). "WISEA J114724.10-204021.3: A Free-floating Planetary Mass Member of the TW Hya Association". Astrophysical Journal Letters. 822 (1) L1. doi:10.3847/2041-8205/822/1/L1.
  14. ↑ 14.0 14.1 Liu, Michael C.. (10 November 2013). "The Extremely Red, Young L Dwarf PSO J318.5338-22.8603: A Free-floating Planetary-mass Analog to Directly Imaged Young Gas-giant Planets". Astrophysical Journal Letters. 777 (1) L20. doi:10.1088/2041-8205/777/2/L20.
  15. ↑ (13 December 2013). "A Sub-Earth-Mass Moon Orbiting a Gas Giant Primary or a High Velocity Planetary System in the Galactic Bulge". The Astrophysical Journal. 785 (2) 155. doi:10.1088/0004-637X/785/2/155.
  16. ↑ 16.0 16.1 (2020). "A Terrestrial-mass Rogue Planet Candidate Detected in the Shortest-timescale Microlensing Event". The Astrophysical Journal Letters. 903 (1). doi:10.3847/2041-8213/abbfad.
  17. ↑ 17.0 17.1 (22 December 2021). ESO telescopes help uncover largest group of rogue planets yet. ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেটরি.
  18. ↑ (2021-12-23). Billions of Starless Planets Haunt Dark Cloud Cradles. NAOJ: National Astronomical Observatory of Japan.
  19. ↑ 19.0 19.1 Shen, Zili. (2021-12-30). Wandering Planets. Astrobites.
  20. ↑ Largest Collection of Free-Floating Planets Found in the Milky Way - KPNO. kpno.noirlab.edu.
  21. ↑ 21.0 21.1 21.2 (2001-09-01). "Infrared spectroscopy of substellar objects in Orion". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 326 (2) 695–721. doi:10.1046/j.1365-8711.2001.04666.x.
  22. ↑ (1999-11-01). "A Deep Near-Infrared Survey of the Chamaeleon I Dark Cloud Core". The Astrophysical Journal. 526 (1) 336–343. doi:10.1086/307964.
  23. ↑ (2004-12-01). Spectroscopic Confirmation of the Least Massive Known Brown Dwarf in Chamaeleon. The Astrophysical Journal. 617 (1) 565–568. doi:10.1086/425228.
  24. ↑ Homeless' Planets May Be Common in Our Galaxy সংরক্ষিত সংস্করণ by Jon Cartwright, Science Now, 18 May 2011, Accessed 20 May 2011
  25. ↑ Planets that have no stars: New class of planets discovered, Physorg.com, 18 May 2011. Accessed May 2011.
  26. ↑ Sumi, T.. (2011). "Unbound or Distant Planetary Mass Population Detected by Gravitational Microlensing". Nature. 473 (7347) 349–352. doi:10.1038/nature10092.
  27. ↑ (2012-02-23). Researchers say galaxy may swarm with 'nomad planets'. স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়.
  28. ↑ P. Mroz. (2017). "No large population of unbound or wide-orbit Jupiter-mass planets". Nature. 548 (7666) 183–186. doi:10.1038/nature23276.
  29. ↑ Gough, Evan. (1 October 2020). A Rogue Earth-Mass Planet Has Been Discovered Freely Floating in the Milky Way Without a Star. ইউনিভার্স টুডে.
  30. ↑ Redd, Nola Taylor. (19 October 2020). Rogue Rocky Planet Found Adrift in the Milky Way – The diminutive world and others like it could help astronomers probe the mysteries of planet formation. সায়েন্টিফিক আমেরিকান.
  31. ↑ (2008-12-01). The Evolution of L and T Dwarfs in Color-Magnitude Diagrams. The Astrophysical Journal. 689 (2) 1327–1344. doi:10.1086/592734.
  32. ↑ 32.0 32.1 32.2 (2017-08-01). "A Survey for Planetary-mass Brown Dwarfs in the Chamaeleon I Star-forming Region". The Astronomical Journal. 154 (2) 46. doi:10.3847/1538-3881/aa74e2.
  33. ↑ 33.0 33.1 Gagné, Jonathan. (20 July 2015). "SDSS J111010.01+011613.1: A New Planetary-mass T Dwarf Member of the AB Doradus Moving Group". Astrophysical Journal Letters. 808 (1) L20. doi:10.1088/2041-8205/808/1/L20.
  34. ↑ (2017-06-01). "The Y-type Brown Dwarfs: Estimates of Mass and Age from New Astrometry, Homogenized Photometry, and Near-infrared Spectroscopy". The Astrophysical Journal. 842 (2) 118. doi:10.3847/1538-4357/aa6fb5.
  35. ↑ (September 2016). "The Spectral Energy Distribution of the Coldest Known Brown Dwarf". The Astronomical Journal. 152 (2). doi:10.3847/0004-6256/152/3/78.
  36. ↑ 36.0 36.1 Luhman, Kevin L.. (10 February 2005). "Spitzer Identification of the Least Massive Known Brown Dwarf with a Circumstellar Disk". Astrophysical Journal Letters. 620 (1) L51–L54. doi:10.1086/428613.
  37. ↑ 37.0 37.1 37.2 37.3 Caballero, José A.. (2018-09-01). "A Review on Substellar Objects below the Deuterium Burning Mass Limit: Planets, Brown Dwarfs or What?". Geosciences. 8 (10) 362. doi:10.3390/geosciences8100362.
  38. ↑ 38.0 38.1 (2020-06-01). "WISEA J083011.95+283716.0: A Missing Link Planetary-mass Object". The Astrophysical Journal. 895 (2) 145. doi:10.3847/1538-4357/ab8d25.
  39. ↑ (2021-07-01). "The Enigmatic Brown Dwarf WISEA J153429.75-104303.3 (a.k.a. "The Accident")". The Astrophysical Journal. 915 (1) L6. doi:10.3847/2041-8213/ac0437.
  40. ↑ 40.0 40.1 (2013). "OTS 44: Disk and accretion at the planetary border". Astronomy & Astrophysics. 558 (7) L7. doi:10.1051/0004-6361/201322432.
  41. ↑ (2012-08-01). "The Hawaii Infrared Parallax Program. I. Ultracool Binaries and the L/T Transition". The Astrophysical Journal Supplement Series. 201 (2) 19. doi:10.1088/0067-0049/201/2/19.
  42. ↑ 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 (2021-04-01). "The Hawaii Infrared Parallax Program. V. New T-dwarf Members and Candidate Members of Nearby Young Moving Groups". The Astrophysical Journal. 911 (1) 7. doi:10.3847/1538-4357/abe3fa.
  43. ↑ (2024-10-01). "The JWST/NIRISS Deep Spectroscopic Survey for Young Brown Dwarfs and Free-floating Planets". The Astronomical Journal. 168 (4) 179. doi:10.3847/1538-3881/ad6f0c.
  44. ↑ 44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 (2 Oct 2023). "Jupiter Mass Binary Objects in the Trapezium Cluster". 24.
  45. ↑ 45.0 45.1 (2 July 2024). "The origin and evolution of wide Jupiter mass binary objects in young stellar clusters". SciPost Astronomy. 3 (1). doi:10.21468/SciPostAstro.3.1.001.
  46. ↑ Luhman, K. L.. (14 Oct 2024). "Candidates for Substellar Members of the Orion Nebula Cluster from JWST/NIRCam". The Astronomical Journal. 168 (6) 230. doi:10.3847/1538-3881/ad812a.
  47. ↑ 47.0 47.1 47.2 (2021-12-22). A rich population of free-floating planets in the Upper Scorpius young stellar association. Nature Astronomy. 6 89–97. doi:10.1038/s41550-021-01513-x. See also Nature SharedIt article link; ESO article link
  48. ↑ (2018-01-01). Brown Dwarfs and Free-Floating Planets in Young Stellar Clusters.
  49. ↑ 49.0 49.1 49.2 (2022-08-01). Infrared spectroscopy of free-floating planet candidates in Upper Scorpius and Ophiuchus. Astronomy and Astrophysics. 664 A111. doi:10.1051/0004-6361/202243850.
  50. ↑ (2021-12-22). We Discovered a Rogues' Gallery of Monster-Sized Gas Giants. Nautilus.
  51. ↑ (2025). "Rogue Planets Sculpting Exoplanetary Demographics: Dynamical, Biochemical, and Zoological Impacts". 2025 Sagan Summer Workshop, NExScI (NASA Exoplanet Science Institute), California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA. doi:10.13140/RG.2.2.23859.28964.
  52. ↑ Boss, Alan P.. (2001-04-01). "Formation of Planetary-Mass Objects by Protostellar Collapse and Fragmentation". The Astrophysical Journal. 551 (2) L167–L170. doi:10.1086/320033.
  53. ↑ (2007-04-01). "Globulettes as Seeds of Brown Dwarfs and Free-Floating Planetary-Mass Objects". The Astronomical Journal. 133 (4) 1795–1809. doi:10.1086/512036.
  54. ↑ 54.0 54.1 (2021-09-01). "On the Detection of Exomoons Transiting Isolated Planetary-mass Objects". The Astrophysical Journal. 918 (2) L25. doi:10.3847/2041-8213/ac1e2d.
  55. ↑ (2005-12-01). "Discovery of a Planetary-Mass Brown Dwarf with a Circumstellar Disk". The Astrophysical Journal. 635 (1) L93–L96. doi:10.1086/498868.
  56. ↑ 56.0 56.1 (2006-08-01). "Spectroscopy of Young Planetary Mass Candidates with Disks". The Astrophysical Journal. 647 (2) L167–L170. doi:10.1086/507522.
  57. ↑ 57.0 57.1 57.2 (2021-11-01). "Disk Masses and Dust Evolution of Protoplanetary Disks around Brown Dwarfs". The Astrophysical Journal. 921 (2) 182. doi:10.3847/1538-4357/ac09e5.
  58. ↑ (2007-09-01). "Discs of planetary-mass objects in σ Orionis". Astronomy and Astrophysics. 472 (1) L9–L12. doi:10.1051/0004-6361:20078116.
  59. ↑ 59.0 59.1 59.2 (2016-12-01). "A Candidate Planetary-mass Object with a Photoevaporating Disk in Orion". The Astrophysical Journal Letters. 833 (2) L16. doi:10.3847/2041-8213/833/2/L16.
  60. ↑ 60.0 60.1 (2017-03-01). "A Search for L/T Transition Dwarfs with Pan-STARRS1 and WISE. III. Young L Dwarf Discoveries and Proper Motion Catalogs in Taurus and Scorpius-Centaurus". The Astrophysical Journal. 837 (1) 95. doi:10.3847/1538-4357/aa5df0.
  61. ↑ (2023-05-01). "Disks around Young Planetary-mass Objects: Ultradeep Spitzer Imaging of NGC 1333". The Astronomical Journal. 165 (5) 196. doi:10.3847/1538-3881/acc65d.
  62. ↑ (2013-01-01). "Spectroscopy of brown dwarf candidates in IC 348 and the determination of its substellar IMF down to planetary masses". Astronomy and Astrophysics. 549 A123. doi:10.1051/0004-6361/201220229.
  63. ↑ (2016-11-01). "BANYAN. VIII. New Low-mass Stars and Brown Dwarfs with Candidate Circumstellar Disks". The Astrophysical Journal. 832 (1) 50. doi:10.3847/0004-637X/832/1/50.
  64. ↑ (2018-01-01). "2MASS J11151597+1937266: A Young, Dusty, Isolated, Planetary-mass Object with a Potential Wide Stellar Companion". The Astrophysical Journal. 853 (1) 75. doi:10.3847/1538-4357/aaa0cf.
  65. ↑ (2025). "Detection of Hydrocarbons in the Disk around an Actively-Accreting Planetary-Mass Object". The Astrophysical Journal. 986 (2) 200. doi:10.3847/1538-4357/add71d.
  66. ↑ (2025). "Spectroscopy of Free-Floating Planetary-Mass Objects and their disks with JWST". The Astronomical Journal. 170 (2) 127. doi:10.3847/1538-3881/adea50.
  67. ↑ 67.0 67.1 (2016-09-01). "Free-floating planets from core accretion theory: microlensing predictions". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 461 (1) L107–L111. doi:10.1093/mnrasl/slw110.
  68. ↑ (2018-01-01). "Innocent Bystanders: Orbital Dynamics of Exomoons During Planet-Planet Scattering". The Astrophysical Journal. 852 (2) 85. doi:10.3847/1538-4357/aaa0db.
  69. ↑ 69.0 69.1 Miret-Roig, Núria. (2023-03-01). The origin of free-floating planets. Astrophysics and Space Science. 368 (3). doi:10.1007/s10509-023-04175-5.
  70. ↑ (2024-01-01). "Tilted Circumbinary Planetary Systems as Efficient Progenitors of Free-floating Planets". The Astrophysical Journal. 961 (1) L5. doi:10.3847/2041-8213/ad17c5.
  71. ↑ (27 February 2025). PMO. www.news.uzh.ch.
  72. ↑ (28 February 2025). "Formation of free-floating planetary mass objects via circumstellar disk encounters". Science Advances. 11 (9). doi:10.1126/sciadv.adu6058.
  73. ↑ (2018-01-01). "Capture of free-floating planets by planetary systems". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 473 (2) 1589–1595. doi:10.1093/mnras/stx2506.
  74. ↑ Raymond, Sean. (9 April 2005). Life in the dark. Aeon.
  75. ↑ 75.0 75.1 75.2 75.3 (1999). "Life-sustaining planets in interstellar space?". Nature. 400 (6739) 32. doi:10.1038/21811.
  76. ↑ Lissauer, J. J.. (1987). "Timescales for Planetary Accretion and the Structure of the Protoplanetary disk". Icarus. 69 (2) 249–265. doi:10.1016/0019-1035(87)90104-7.
  77. ↑ (2 June 2011). "The Steppenwolf: A proposal for a habitable planet in interstellar space". The Astrophysical Journal. 735 (2) L27. doi:10.1088/2041-8205/735/2/L27.
  78. ↑ Debes, John H.. (20 October 2007). "The Survival Rate of Ejected Terrestrial Planets with Moons". The Astrophysical Journal Letters. 668 (2) L167–L170. doi:10.1086/523103.
  79. ↑ Luhman, Kevin L.. (10 December 2005). "Discovery of a Planetary-Mass Brown Dwarf with a Circumstellar Disk". Astrophysical Journal Letters. 635 (1) L93–L96. doi:10.1086/498868.
  80. ↑ (n.d.). Discovery of the Brightest T Dwarf in the Northern Hemisphere. The Astrophysical Journal Letters. 651 (1) L57. doi:10.1086/509146.
  81. ↑ (15 May 2017). "SIMP J013656.5+093347 is Likely a Planetary-Mass Object in the Carina-Near Moving Group". The Astrophysical Journal. 841 (1) L1. doi:10.3847/2041-8213/aa70e2.
  82. ↑ (March 2008). The Disk Population of the Chamaeleon I Star-forming Region. The Astrophysical Journal. 675 (2) 1375–1406. doi:10.1086/527347.
  83. ↑ 83.00 83.01 83.02 83.03 83.04 83.05 83.06 83.07 83.08 83.09 83.10 (6 September 2023). "The Hawaii Infrared Parallax Program. VI. The Fundamental Properties of 1000+ Ultracool Dwarfs and Planetary-mass Objects Using Optical to Mid-IR SEDs and Comparison to BT-Settl and ATMO 2020 Model Atmospheres".
  84. ↑ 84.00 84.01 84.02 84.03 84.04 84.05 84.06 84.07 84.08 84.09 (7 September 2023). Table of Ultracool Fundamental Properties. Zenodo. 1. doi:10.5281/zenodo.8315643.
  85. ↑ Marsh, Kenneth A.. (1 February 2010). "A Young Planetary-Mass Object in the ρ Oph Cloud Core". Astrophysical Journal Letters. 709 (2) L158–L162. doi:10.1088/2041-8205/709/2/L158.
  86. ↑ 86.0 86.1 Beichman, C.. (2013). "The Coldest Brown Dwarf (or Free-floating Planet)?: The Y Dwarf WISE 1828+2650". The Astrophysical Journal. 764 (1) 101. doi:10.1088/0004-637X/764/1/101.
  87. ↑ (January 2026). "The Diversity of Cold Worlds: Age and Characterization of the Exoplanet COCONUTS-2b". The Astronomical Journal. 171 (2) 60. doi:10.3847/1538-3881/ae230f.
  88. ↑ Delorme, Philippe. (25 September 2012). "CFBDSIR2149-0403: a 4-7 Jupiter-mass free-floating planet in the young moving group AB Doradus?". Astronomy & Astrophysics. 548A 26. doi:10.1051/0004-6361/201219984.
  89. ↑ (2012-09-01). Substellar Objects in Nearby Young Clusters (SONYC). VI. The Planetary-mass Domain of NGC 1333. The Astrophysical Journal. 756 (1) 24. doi:10.1088/0004-637X/756/1/24.
  90. ↑ NAME Serpens Cluster. simbad.cds.unistra.fr.
  91. ↑ (2015-09-01). Fundamental Parameters and Spectral Energy Distributions of Young and Field Age Objects with Masses Spanning the Stellar to Planetary Regime. The Astrophysical Journal. 810 (2) 158. doi:10.1088/0004-637X/810/2/158.
  92. ↑ Gagné, Jonathan. (10 March 2014). "BANYAN. II. Very Low Mass and Substellar Candidate Members to Nearby, Young Kinematic Groups with Previously Known Signs of Youth". Astrophysical Journal. 783 (2) 121. doi:10.1088/0004-637X/783/2/121.
  93. ↑ Schneider, Adam C.. (9 January 2014). "Discovery of the Young L Dwarf WISE J174102.78-464225.5". Astronomical Journal. 147 (2) 34. doi:10.1088/0004-6256/147/2/34.
  94. ↑ (2016-08-01). "Near-infrared photometry of WISE J085510.74-071442.5". Astronomy and Astrophysics. 592 A80. doi:10.1051/0004-6361/201628662.
  95. ↑ Luhman, Kevin L.. (10 May 2014). "Discovery of a ~250 K Brown Dwarf at 2 pc from the Sun". Astrophysical Journal Letters. 786 (2) L18. doi:10.1088/2041-8205/786/2/L18.
  96. ↑ (2018). "A Gaia DR2 Confirmation that 2MASS J12074836-3900043 is a Member of the TW Hya Association". Research Notes of the American Astronomical Society. 2 (2) 17. doi:10.3847/2515-5172/aac0fd.
  97. ↑ (2018-05-01). "A Gaia DR2 Confirmation that 2MASS J12074836–3900043 is a Member of the TW HYA Association". Research Notes of the AAS. 2 (2) 17. doi:10.3847/2515-5172/aac0fd.
  98. ↑ Gagné, Jonathan. (10 April 2014). "The Coolest Isolated Brown Dwarf Candidate Member of TWA". Astrophysical Journal Letters. 785 (1) L14. doi:10.1088/2041-8205/785/1/L14.
  99. ↑ Liu, Michael C.. (9 December 2016). "The Hawaii Infrared Parallax Program. II. Young Ultracool Field Dwarfs". Astrophysical Journal. 833 (1) 96. doi:10.3847/1538-4357/833/1/96.
  100. ↑ Gagné, Jonathan. (1 September 2014). "SIMP J2154-1055: A New Low-gravity L4β Brown Dwarf Candidate Member of the Argus Association". Astrophysical Journal Letters. 792 (1) L17. doi:10.1088/2041-8205/792/1/L17.
  101. ↑ Kellogg, Kendra. (11 April 2016). "The Nearest Isolated Member of the TW Hydrae Association is a Giant Planet Analog". Astrophysical Journal Letters. 821 (1) L15. doi:10.3847/2041-8205/821/1/L15.
  102. ↑ (2016-02-01). A new free-floating planet in the Upper Scorpius association. Astronomy and Astrophysics. 586 A157. doi:10.1051/0004-6361/201527425.
  103. ↑ (2018-03-01). "Confirming the least massive members of the Pleiades star cluster". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 475 (1) 139–153. doi:10.1093/mnras/stx3154.
  104. ↑ (2018-02-01). "2MASS J13243553+6358281 Is an Early T-type Planetary-mass Object in the AB Doradus Moving Group". The Astrophysical Journal. 854 (2) L27. doi:10.3847/2041-8213/aaacfd.
  105. ↑ (2022). "Let the Great World Spin: Revealing the Stormy, Turbulent Nature of Young Giant Exoplanet Analogs with the Spitzer Space Telescope". The Astrophysical Journal. 924 (2) 68. doi:10.3847/1538-3857/ac4502.
  106. ↑ The Extrasolar Planet Encyclopaedia – 2MASS J0718-6415. Extrasolar Planets Encyclopaedia.
  107. ↑ (January 2025). Brown Dwarf Or Massive Planet? Probing the mysteries of WISE J225540.75-311842.0. American Astronomical Society Meeting Abstracts. 245 464.09.
  108. ↑ (2023-02-01). "Redder than Red: Discovery of an Exceptionally Red L/T Transition Dwarf". The Astrophysical Journal. 943 (2) L16. doi:10.3847/2041-8213/acb0cd.
  109. ↑ 109.0 109.1 (2020). "A terrestrial-mass rogue planet candidate detected in the shortest-timescale microlensing event". The Astrophysical Journal. 903 (1) L11. doi:10.3847/2041-8213/abbfad.
  110. ↑ (2019-02-01). "Two new free-floating or wide-orbit planets from microlensing". Astronomy and Astrophysics. 622 A201. doi:10.1051/0004-6361/201834557.
  111. ↑ 111.0 111.1 Becky Ferreira. (9 November 2018). Rare Sighting of Two Rogue Planets That Do Not Orbit Stars. Motherboard.
  112. ↑ 112.0 112.1 Jake Parks. (16 November 2018). These Two New 'Rogue Planets' Wander the Cosmos Without Stars. Discover Magazine.
  113. ↑ 113.0 113.1 Jake Parks. (15 November 2018). Two free-range planets found roaming the Milky Way in solitude. Astronomy Magazine.
  114. ↑ (10 November 2018). Exoplanet-catalog. Exoplanet Exploration: Planets Beyond our Solar System.
  115. ↑ (2018-09-01). "MOA-2015-BLG-337: A Planetary System with a Low-mass Brown Dwarf/Planetary Boundary Host, or a Brown Dwarf Binary". The Astronomical Journal. 156 (3) 136. doi:10.3847/1538-3881/aad5ee.
  116. ↑ Shah, Sarang. (2019). Analysis of microlensing events with latest generation telescopes. University of Canterbury.
  117. ↑ 117.0 117.1 (2020). "A Free-floating or Wide-orbit Planet in the Microlensing Event OGLE-2019-BLG-0551". The Astronomical Journal. 159 (6) 262. doi:10.3847/1538-3881/ab8aeb.
  118. ↑ (2021). "KMT-2019-BLG-2073: Fourth Free-floating Planet Candidate with θ e < 10 μas". The Astronomical Journal. 162 (1) 15. doi:10.3847/1538-3881/abfc4a.
  119. ↑ (2022-08-01). "Dark lenses through the dust: parallax microlensing events in the VVV". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 514 (4) 4845–4860. doi:10.1093/mnras/stac1507.
  120. ↑ 120.0 120.1 (2023-03-14). "Terrestrial and Neptune mass free-floating planet candidates from the MOA-II 9-year Galactic Bulge survey". The Astronomical Journal. 166 (3) 107. doi:10.3847/1538-3881/ace689.
  121. ↑ (2024-05-27). "KMT-2023-BLG-2669: Ninth Free-floating Planet Candidate with $\theta_{\rm E}$ measurements".
  122. ↑ 122.0 122.1 122.2 (January 2026). "A free-floating-planet microlensing event caused by a Saturn-mass object". Science. 391 (6780) 96–99. doi:10.1126/science.adv9266.
  123. ↑ 123.0 123.1 (January 2020). "ALMA and NACO observations towards the young exoring transit system J1407 (V1400 Cen)". Astronomy & Astrophysics. 633 A115. doi:10.1051/0004-6361/201936141.
  124. ↑ 124.0 124.1 124.2 Rogue Planets. warwick.ac.uk.
  125. ↑ Nicoll, James Davis. (2020-04-30). Far From Any Star: Five Stories About Rogue Worlds. Reactor.
  126. ↑ (2021). Outer Planets. The Encyclopedia of Science Fiction.
  127. ↑ Womack, Lacey. (2020-05-03). 15 Of The Best Video-Based ARGs On YouTube. ScreenRant.

গ্রন্থপঞ্জি

বহিঃসংযোগ

Interstellar planet


উৎস: ইংরেজি উইকিপিডিয়ার “Rogue planet” নিবন্ধের অনুবাদ।

মূল নিবন্ধ: https://en.wikipedia.org/wiki/Rogue_planet

এই অনুবাদটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।