ТРАППИСТ-1
Данные наблюдений Эпоха J2000 Равноденствие J2000 | |
---|---|
Созвездие | Водолей |
Прямое восхождение | 23 час 06 м 29.368 с [ 1 ] |
Склонение | −05° 02′ 29.04″ [ 1 ] |
Apparent magnitude (V) | 18.798 ± 0.082 [ 2 ] |
Характеристики | |
Эволюционный этап | Основная последовательность |
Спектральный тип | М8В [ 3 ] |
Они проявляются в величине (R) | 16.466 ± 0.065 [ 2 ] |
Видимая величина (I) | 14.024 ± 0.115 [ 2 ] |
Видимая величина (Дж) | 11.354 ± 0.022 [ 4 ] |
Видимая величина (H) | 10.718 ± 0.021 [ 4 ] |
Видимая магнитуда (К) | 10.296 ± 0.023 [ 4 ] |
Индекс цвета VR-R | 2.332 |
R−I Индекс цвета | 2.442 |
Индекс цвета J−H | 0.636 |
Индекс цвета J-K | 1.058 |
Астрометрия | |
Собственное движение (μ) | Дата: 930.788 [ 1 ] мас / Декабрь: −479,038 [ 1 ] мас / |
Параллакс (р) | 80,2123 ± 0,0716 но [ 1 ] |
Расстояние | 40,66 ± 0,04 св. лет (12,47 ± 0,01 шт .) |
Подробности | |
Масса | 0.0898 ± 0.0023 [ 5 ] M ☉ |
Радиус | 0.1192 ± 0.0013 [ 5 ] R ☉ |
Светимость (болометрическая) | 0.000553 ± 0.000018 [ 5 ] L ☉ |
Поверхностная сила тяжести (log g ) | 5.2396 +0.0056 −0.0073 [ а ] [ 5 ] cgs |
Температура | 2,566 ± 26 [ 5 ] К |
Металличность [Fe/H] | 0.04 ± 0.08 [ 6 ] ловкость |
Вращение | 3,295 ± 0,003 дня [ 7 ] |
Скорость вращения ( v sin i ) | 6 [ 8 ] км/с |
Возраст | 7.6 ± 2.2 [ 9 ] Гир |
Другие обозначения | |
Ссылки на базы данных | |
СИМБАД | данные |
Архив экзопланет | данные |
TRAPPIST-1 — холодный красный карлик. [ с ] с семью известными экзопланетами . Он расположен в созвездии Водолея на расстоянии около 40,66 световых лет от Земли и имеет температуру поверхности около 2566 К (2290 °C ; 4160 °F ). Его радиус немного больше Юпитера , а масса составляет около 9% солнечной . По оценкам, его возраст составляет 7,6 миллиардов лет, что делает его старше Солнечной системы . Об открытии звезды впервые было опубликовано в 2000 году.
Наблюдения в 2016 году с помощью Малого телескопа транзитных планет и планетезималей (TRAPPIST) в обсерватории Ла Силья в Чили и других телескопов привели к открытию двух планет земной группы на орбите вокруг TRAPPIST-1. В 2017 году дальнейший анализ первоначальных наблюдений выявил еще пять планет земной группы. Семи планетам требуется от 1,5 до 19 дней, чтобы вращаться вокруг звезды по круговым орбитам. Вероятно, они приливно привязаны к TRAPPIST-1, так что одна сторона каждой планеты всегда обращена к звезде, что приводит к постоянному дню на одной стороне и постоянной ночи на другой. Их массы сравнимы с массами Земли, и все они лежат в одной плоскости; с Земли они словно движутся мимо диска звезды.
До четырех планет, обозначенных d , e , f и g , вращаются на расстояниях, где температуры подходят для существования жидкой воды и, таким образом, потенциально пригодны для жизни. Нет никаких свидетельств наличия атмосферы ни на одной из планет, а наблюдения TRAPPIST-1 b исключили существование атмосферы. Неясно, допускают ли выбросы радиации от TRAPPIST-1 такую атмосферу. Планеты имеют низкую плотность; они могут состоять из большого количества летучих материалов . Из-за возможности того, что некоторые из планет могут быть обитаемыми, система вызвала интерес исследователей и появилась в популярной культуре.
Открытие
[ редактировать ]Звезда, ныне известная как TRAPPIST-1, была открыта в 1999 году астрономом Джоном Гизисом и его коллегами. [ 16 ] во время обзора близких ультрахолодных звезд-карликов . [ 17 ] [ 18 ] Он появился в образце C. [ 16 ] [ 17 ] исследованных звезд, которая была получена в июне 1999 года. Публикация открытия состоялась в 2000 году. [ 19 ] Название является отсылкой к Малому телескопу Transiting Planets и PlanetesImals (TRAPPIST). [ 11 ] [ д ] проект, который обнаружил первые две экзопланеты вокруг звезды. [ 23 ]
Его планетная система была открыта командой под руководством Мишеля Жиллона , бельгийского астронома. [ 24 ] в Льежском университете , [ 25 ] в 2016 году [ 26 ] во время наблюдений, проведенных в обсерватории Ла Силья , Чили, [ 27 ] [ 28 ] с помощью телескопа TRAPPIST. Открытие было основано на аномалиях кривых блеска. [ и ] измерены телескопом в 2015 году. Первоначально они интерпретировались как указывающие на существование трех планет. В 2016 году отдельные открытия показали, что третья планета на самом деле состоит из нескольких планет. Были задействованы телескопы и обсерватории. [ 11 ] космический телескоп «Спитцер»; наземные TRAPPIST и TRAPPIST-North в обсерватории Укаймеден , Марокко; Южноафриканская астрономическая обсерватория ; а также Ливерпульские телескопы и телескопы Уильяма Гершеля в Испании. [ 30 ]
Наблюдения TRAPPIST-1 считаются одними из наиболее важных результатов исследований космического телескопа Спитцер . [ 31 ] Дополнением к выводам стали наблюдения с помощью гималайского телескопа Чандра , инфракрасного телескопа Соединенного Королевства и Очень большого телескопа . [ 32 ] С тех пор исследования подтвердили существование как минимум семи планет в системе. [ 33 ] орбиты которых были рассчитаны с использованием измерений телескопов Спитцер и Кеплер. [ 34 ] Некоторые новостные сообщения ошибочно приписывают открытие планет TRAPPIST-1 НАСА ; на самом деле проект TRAPPIST, который привел к их открытию, получил финансирование как от НАСА, так и от Европейского исследовательского совета Европейского Союза (ЕС). [ 35 ]
Описание
[ редактировать ]
TRAPPIST-1 находится в созвездии Водолея . [ 25 ] пять градусов к югу от небесного экватора . [ ж ] [ 1 ] [ 37 ] Это относительно близкая звезда [ 38 ] расположен на расстоянии 40,66 ± 0,04 световых лет от Земли, [ г ] [ 1 ] с большим собственным движением [ ч ] [ 38 ] и никаких звезд-спутников . [ 41 ]
Это красный карлик спектрального класса М 8,0 ± 0,5 . [ я ] [ 32 ] [ 44 ] это означает, что он относительно маленький и холодный. [ 45 ] Имея радиус 12% от радиуса Солнца, TRAPPIST-1 лишь немного больше планеты Юпитер (хотя и гораздо массивнее). [ 32 ] Его масса составляет примерно 9% массы Солнца. [ 45 ] этого как раз достаточно, чтобы осуществить синтез . ядерный [ 46 ] [ 47 ] Плотность TRAPPIST-1 необычно низкая для красного карлика. [ 48 ] Имеет низкую эффективную температуру. [ Дж ] 2566 К (2293 ° C), что составляет по состоянию на 2022 год. [update], самая холодная из известных звезд, содержащая планеты. [ 50 ] образовывался конденсат TRAPPIST-1 достаточно холоден, чтобы в его фотосфере ; [ к ] они были обнаружены благодаря поляризации , которую они вызывают в его излучении во время транзитов планет. [ 52 ]
Нет никаких доказательств того, что у него есть звездный цикл . [ л ] [ 54 ] Его светимость , испускаемая в основном в виде инфракрасного излучения , составляет около 0,055% светимости Солнца. [ 45 ] [ 55 ] Низкая точность [ 56 ] измерения со XMM-Newton спутника [ 57 ] и другие объекты [ 58 ] показывают, что звезда излучает слабое излучение на коротких волнах, такое как рентгеновское и УФ-излучение . [ м ] [ 57 ] излучения не обнаруживаются Радиоволновые . [ 60 ]
Период ротации и возраст
[ редактировать ]Измерения вращения TRAPPIST-1 дали период 3,3 дня; более ранние измерения продолжительности 1,4 дня, по-видимому, были вызваны изменениями в распределении звездных пятен . [ 61 ] Его ось вращения может быть немного смещена от оси вращения планет. [ 62 ]
Используя комбинацию методов, возраст TRAPPIST-1 оценивается примерно в 7,6 ± 2,2 миллиарда лет. [ 63 ] что делает его старше Солнечной системы, возраст которой составляет около 4,5 миллиардов лет. [ 64 ] Ожидается, что он будет сиять в течение десяти триллионов лет – около 700 раз. [ 65 ] дольше, чем нынешний возраст Вселенной [ 66 ] – тогда как у Солнца закончится водород и оно покинет главную последовательность [ н ] через несколько миллиардов лет. [ 65 ]
Активность
[ редактировать ]На TRAPPIST-1 были обнаружены фотосферные особенности. [ 68 ] Космические телескопы «Кеплер» и «Спитцер» наблюдали возможные яркие пятна, которые могут быть факелами . [ о ] [ 70 ] [ 71 ] хотя некоторые из них могут быть слишком большими, чтобы их можно было квалифицировать как таковые. [ 72 ] Яркие пятна коррелируют с возникновением некоторых звездных вспышек . [ п ] [ 74 ]
Звезда имеет сильное магнитное поле [ 75 ] со средней интенсивностью около 600 гаусс . [ q ] [ 77 ] Магнитное поле приводит в движение высокие хромосферные [ р ] [ 75 ] активности и может быть способен улавливать выбросы корональной массы . [ с ] [ 69 ] [ 78 ]
По данным Гарраффо и др. (2017), TRAPPIST-1 проигрывает примерно 3 × 10 −14 солнечные массы в год [ 79 ] звездному ветру , скорость которого примерно в 1,5 раза превышает скорость Солнца. [ 80 ] Донг и др. (2018) смоделировали наблюдаемые свойства TRAPPIST-1 с потерей массы 4,1 × 10 −15 солнечных масс в год. [ 79 ] Моделирование для оценки потери массы сложно, поскольку по состоянию на 2019 год большинство параметров, определяющих звездный ветер TRAPPIST-1, не известны из прямых наблюдений. [ 81 ]
Планетарная система
[ редактировать ]
Вокруг TRAPPIST-1 вращаются семь планет, обозначенных TRAPPIST-1b , 1c , 1d , 1e , 1f , 1g и 1h. [ 82 ] в алфавитном порядке, исходящие от звезды. [ т ] [ 85 ] Эти планеты имеют орбитальный период от 1,5 до 19 дней. [ 86 ] [ 87 ] [ 6 ] на расстояниях 0,011–0,059 астрономических единиц [ в ] (1 700 000–8 900 000 км). [ 89 ]
Все планеты гораздо ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. [ 26 ] что делает систему TRAPPIST-1 очень компактной. [ 90 ] Крал и др. (2018) не обнаружили комет вокруг TRAPPIST-1, [ 91 ] и Марино и др. (2020) не нашли доказательств существования пояса Койпера . [ 92 ] хотя неясно, можно ли будет наблюдать с Земли пояс, подобный Солнечной системе, вокруг TRAPPIST-1. [ 93 ] Наблюдения с помощью Большой миллиметровой решетки Атакамы не обнаружили никаких свидетельств существования околозвездного пылевого диска. [ 94 ]
системы Наклон планетных орбит относительно эклиптики составляет менее 0,1 градуса. [ v ] [ 96 ] что делает TRAPPIST-1 самой плоской планетной системой в Архиве экзопланет НАСА . [ 97 ] Орбиты очень круговые, с минимальным эксцентриситетом. [ В ] [ 90 ] и хорошо совмещены с осью вращения TRAPPIST-1. [ 99 ] Планеты вращаются в одной плоскости и, с точки зрения Солнечной системы, проходят транзит TRAPPIST-1 во время своей орбиты. [ 100 ] и часто проходят друг напротив друга. [ 101 ]
Размер и состав
[ редактировать ]Радиусы планет оцениваются в пределах 77,5 +1.4
−1,4 и 112,9 +1.5
−1,3 % радиуса Земли. [ 102 ] Солнечной системы Соотношение масс планеты и звезды в системе TRAPPIST-1 напоминает соотношение масс луны и планеты газовых гигантов . [ 103 ]
Ожидается, что планеты TRAPPIST-1 будут иметь состав, похожий друг на друга. [ 104 ] как и на Земле. [ 105 ] Предполагаемая плотность планет ниже земной. [ 34 ] это может означать, что они содержат большое количество летучих химических веществ . [ х ] С другой стороны, их ядра могут быть меньше, чем у Земли, и, следовательно, они могут представлять собой каменистые планеты с меньшим количеством железа, чем у Земли. [ 107 ] [ 108 ] включают большое количество других элементов, кроме железа, [ 109 ] или их железо может существовать в окисленной форме, а не в виде ядра. [ 108 ] Их плотность слишком мала для состава чистого силиката магния , [ и ] требующие присутствия соединений с более низкой плотностью, таких как вода. [ 111 ] [ 112 ] Ожидается, что планеты b, d, f, g и h будут содержать большое количество летучих химических веществ. [ 113 ] Планеты могут иметь глубокую атмосферу и океаны, а также содержать огромное количество льда. [ 114 ] подземные океаны , погребенные под ледяными панцирями. На более холодных планетах образовались бы [ 115 ] Возможны несколько составов, учитывая большую неопределенность в их плотности. [ 116 ] Фотосферные особенности звезды могут внести неточности в измерения свойств планет TRAPPIST-1. [ 68 ] в том числе их плотности занижены на 8 +20
-7 процентов, [ 117 ] и неправильные оценки содержания в них воды. [ 118 ]
Резонанс и приливы
[ редактировать ]Планеты находятся в орбитальном резонансе . [ 119 ] Продолжительность их орбит имеет соотношение 8:5, 5:3, 3:2, 3:2, 4:3 и 3:2 между соседними парами планет. [ 120 ] и каждый набор из трех находится в резонансе Лапласа . [ С ] [ 90 ] Моделирование показало, что такие резонансы могут оставаться стабильными на протяжении миллиардов лет, но их стабильность сильно зависит от начальных условий. Многие конфигурации становятся нестабильными менее чем через миллион лет. Резонансы усиливают обмен угловым моментом между планетами, что приводит к измеримым изменениям – раньше или позже – во времени их прохождения перед TRAPPIST-1. Эти вариации дают информацию о планетной системе, [ 122 ] например, массы планет, когда другие методы недоступны. [ 123 ] Резонансы и близость к родительской звезде привели к сравнению системы TRAPPIST-1 с галилеевыми спутниками Юпитера. [ 100 ] Кеплер-223 — еще одна экзопланета с длинным резонансом, подобным TRAPPIST-1. [ 124 ]
Взаимные взаимодействия планет могут помешать им достичь полной синхронизации, что будет иметь важные последствия для климата планет. Эти взаимодействия могут вызвать периодические или эпизодические полные вращения поверхностей планет относительно звезды в масштабе нескольких земных лет. [ 125 ] Винсон, Тамайо и Хансен (2019) обнаружили, что планеты TRAPPIST-1d, e и f, вероятно, имеют хаотическое вращение из-за взаимного взаимодействия, что не позволяет им синхронизироваться со своей звездой. Отсутствие синхронизации потенциально делает планеты более пригодными для жизни. [ 126 ] Другими процессами, которые могут препятствовать синхронному вращению, являются крутящие моменты, вызванные стабильной трехосной деформацией планет. [ аа ] что позволило бы им войти в резонанс 3:2. [ 128 ]
Близость планет к TRAPPIST-1 приводит к приливным взаимодействиям. [ 129 ] сильнее, чем на Земле. [ 130 ] Все планеты достигли равновесия с медленным вращением планет и приливной блокировкой . [ 129 ] что может привести к синхронизации вращения планеты с ее обращением вокруг своей звезды. [ аб ] [ 132 ]
Планеты, вероятно, подвергнутся значительному приливному нагреву [ 133 ] из-за деформаций, возникающих из-за эксцентриситета их орбит и гравитационного взаимодействия друг с другом. [ 134 ] Такой нагрев способствовал бы вулканизму и дегазации. [ и ] особенно на самых внутренних планетах, где дегазация способствует созданию атмосферы. [ 136 ] По данным Люгера и др. (2017), ожидается, что приливное нагревание четырех самых внутренних планет будет больше, чем внутренний тепловой поток Земли . [ 137 ] Для внешних планет Quick et al. (2020) отметили, что их приливный нагрев может быть сопоставим с нагревом тел Солнечной системы Европы , Энцелада и Тритона . [ 138 ] и может быть достаточным для запуска заметной криовулканической активности. [ 139 ]
Приливный нагрев может повлиять на температуру ночных сторон и холодных областей, где могут задерживаться летучие вещества и ожидается скопление газов; это также повлияет на свойства любых подземных океанов [ 140 ] где криовулканизм , [ объявление ] [ 142 ] вулканизм и гидротермальное излияние [ но ] могло произойти. [ 144 ] Кроме того, может оказаться достаточным полностью или частично расплавить мантии четырех самых внутренних планет. [ 145 ] потенциально образующие подземные магматические океаны. [ 146 ] Этот источник тепла, вероятно, доминирует над радиоактивным распадом , оба из которых имеют существенные неопределенности и значительно меньше, чем полученное звездное излучение. [ 147 ] планет, Интенсивные приливы могут разрушить кору даже если они недостаточно сильны, чтобы вызвать начало тектоники плит . [ 148 ] Приливы также могут возникать в планетных атмосферах . [ 149 ]
Небо и влияние звездного света
[ редактировать ]
Поскольку большая часть излучения TRAPPIST-1 находится в инфракрасной области, видимого света на поверхности планет может быть очень мало; Амори Трио, один из соавторов открытия системы, сказал, что небо никогда не будет ярче, чем небо Земли на закате. [ 151 ] и лишь немного светлее, чем ночь при полной луне . Если игнорировать атмосферные эффекты, освещение будет оранжево-красным. [ 152 ] Все планеты будут видны друг от друга и во многих случаях будут казаться больше, чем земная Луна на небе Земли; [ 26 ] однако наблюдатели на TRAPPIST-1e, f и g никогда не могли испытать полное звездное затмение . [ в ] [ 85 ] Если предположить существование атмосферы, длинноволновое излучение звезды будет поглощаться водой и углекислым газом в большей степени, чем солнечный свет на Земле; он также будет меньше рассеиваться атмосферой [ 153 ] и меньше отражается льдом, [ 154 ] хотя развитие гидрогалитового льда с высокой отражающей способностью может свести на нет этот эффект. [ 155 ] Такое же количество радиации приводит к более теплой планете по сравнению с излучением , подобным солнечному ; [ 153 ] больше радиации будет поглощаться верхней атмосферой планеты, чем нижними слоями, что сделает атмосферу более стабильной и менее склонной к конвекции . [ 156 ]
Обитаемая зона
[ редактировать ]
Для тусклой звезды, такой как TRAPPIST-1, обитаемая зона [ ах ] расположена ближе к звезде, чем к Солнцу. [ 157 ] Три или четыре [ 57 ] планеты могут находиться в обитаемой зоне; к ним относятся e , f и g ; [ 157 ] или d , e и f . [ 75 ] По состоянию на 2017 год [update]Это самое большое известное количество планет в обитаемой зоне любой известной звезды или звездной системы . [ 158 ] Наличие жидкой воды на любой из планет зависит от ряда других факторов, таких как альбедо (отражательная способность), [ 159 ] наличие атмосферы [ 160 ] и любой парниковый эффект . [ 161 ] Состояние поверхности трудно определить без лучшего знания атмосфер планет. [ 160 ] Синхронно вращающаяся планета может не замерзнуть полностью, если получит слишком мало радиации от своей звезды, потому что дневная сторона может быть достаточно нагрета, чтобы остановить прогресс оледенения . [ 162 ] Другие факторы появления жидкой воды включают наличие океанов и растительности; [ 163 ] отражающие свойства поверхности земли; конфигурация континентов и океанов; [ 164 ] наличие облаков; [ 165 ] и динамика морского льда . [ 166 ] Последствия вулканической активности могут расширить обитаемую зону системы до TRAPPIST-1h. [ 167 ] Даже если внешние планеты слишком холодны, чтобы быть пригодными для жизни, подземные океаны на них могут быть покрыты льдом. [ 168 ] что может содержать жизнь. [ 169 ]
Интенсивное крайнее ультрафиолетовое (XUV) и рентгеновское излучение. [ 170 ] может расщеплять воду на составные части водорода и кислорода и нагревать верхние слои атмосферы, пока они не улетят с планеты. Считалось, что это было особенно важно на ранних этапах истории звезды, когда радиация была более интенсивной и могла нагреть воду на каждой планете до точки кипения. [ 154 ] Считается, что этот процесс удалил воду с Венеры . [ 171 ] В случае с TRAPPIST-1 различные исследования с разными предположениями о кинетике , энергетике и выбросах XUV пришли к разным выводам о том, может ли какая-либо планета TRAPPIST-1 удерживать значительное количество воды. Поскольку планеты, скорее всего, синхронизированы со своей звездой-хозяином, любая присутствующая вода может оказаться в ловушке на ночных сторонах планет и будет недоступна для поддержания жизни, если не будет переноситься тепло атмосферой. [ 172 ] или приливный нагрев достаточно интенсивен, чтобы растопить лед. [ 173 ]
Луны
[ редактировать ]В системе TRAPPIST-1 не спутников размером, сравнимым с земным. обнаружено [ 174 ] и они маловероятны в такой плотно упакованной планетной системе. Это связано с тем, что спутники, скорее всего, будут либо уничтожены гравитацией своей планеты после достижения предела Роша. [ есть ] или оторван от планеты, оставив ее радиус холма [ также ] [ 177 ] Хотя планеты TRAPPIST-1 фигурируют в анализе потенциальных хозяев экзолун , они не фигурируют в списке экзопланет обитаемой зоны, на которых могла бы быть луна хотя бы один раз Хаббла . [ 178 ] временные рамки, немного превышающие текущий возраст Вселенной. [ 179 ] Несмотря на эти факторы, вполне возможно, что на планетах могут быть спутники. [ 180 ]
Магнитные эффекты
[ редактировать ]Ожидается, что планеты TRAPPIST-1 будут находиться в пределах альфвенской поверхности своей родительской звезды. [ 181 ] область вокруг звезды, в которой любая планета будет напрямую магнитно взаимодействовать с короной звезды, возможно, дестабилизируя любую атмосферу планеты. [ 182 ] Звездные энергичные частицы не создавали бы существенной радиационной опасности для организмов на планетах TRAPPIST-1, если бы атмосфера достигала давления около 1 бара . [ 183 ] Оценки потоков радиации имеют значительную неопределенность из-за отсутствия знаний о структуре магнитного поля TRAPPIST-1. [ 184 ] Индукционный нагрев от изменяющихся во времени электрических и магнитных полей звезды. [ 145 ] [ 185 ] может произойти на его планетах [ 186 ] но это не внесет существенного вклада в их энергетический баланс [ 147 ] и значительно превосходит приливное нагревание. [ 138 ]
История формирования
[ редактировать ]Планеты TRAPPIST-1, скорее всего, сформировались дальше от звезды и мигрировали внутрь. [ 187 ] хотя возможно, что они сформировались на своих нынешних местах. [ 188 ] Согласно наиболее популярной теории образования планет TRAPPIST-1 (Ормель и др. (2017)), [ 189 ] планеты образовались при потоковой нестабильности [ и ] на линии вода-лед породили тела-предшественники , которые накопили дополнительные фрагменты и мигрировали внутрь, давая в конечном итоге начало планетам. [ 191 ] Первоначально миграция могла быть быстрой, а затем замедлилась. [ 192 ] и приливные эффекты могли еще больше повлиять на процессы формирования. [ 193 ] Распределение фрагментов контролировало бы конечную массу планет, которая примерно на 10% состояла бы из воды, что соответствует выводам наблюдений. [ 191 ] Резонансные цепочки планет типа TRAPPIST-1 обычно становятся нестабильными, когда породивший их газовый диск рассеивается, но в этом случае планеты остались в резонансе. [ 194 ] Резонанс мог либо присутствовать с момента формирования системы, либо сохраняться при одновременном движении планет внутрь. [ 195 ] или он мог образоваться позже, когда мигрирующие внутрь планеты скопились на внешнем краю газового диска и взаимодействовали друг с другом. [ 188 ] Мигрирующие внутрь планеты будут содержать значительное количество воды – слишком много, чтобы она могла полностью уйти – тогда как планеты, которые сформировались в их нынешнем местоположении, скорее всего, потеряют всю воду. [ 196 ] [ 197 ] По данным Флока и др. (2019), орбитальное расстояние самой внутренней планеты TRAPPIST-1b соответствует ожидаемому радиусу движущейся внутрь планеты вокруг звезды, которая в прошлом была на порядок ярче, [ 198 ] и с полостью в протопланетном диске, созданной магнитным полем TRAPPIST-1. [ 199 ] Альтернативно, TRAPPIST-1h мог образоваться в своем текущем местоположении или рядом с ним. [ 200 ]
Присутствие других тел и планетезималей в начале истории системы дестабилизировало бы резонанс планет TRAPPIST-1, если бы тела были достаточно массивными. [ 201 ] Раймонд и др. (2021) пришли к выводу, что планеты TRAPPIST-1 образовались за 1–2 миллиона лет, после чего увеличилась небольшая дополнительная масса. [ 202 ] Это ограничит любую задержку доставки воды на планеты. [ 203 ] а также подразумевает, что планеты очистили окрестности [ аль ] любого дополнительного материала. [ 204 ] Отсутствие гигантских столкновений (быстрое формирование планет быстро истощило бы допланетный материал) помогло бы планетам сохранить свои летучие материалы. [ 205 ] только после того, как процесс формирования планеты был завершен. [ 206 ]
Из-за сочетания высокой инсоляции, парникового эффекта водяного пара в атмосфере и остаточного тепла от процесса сборки планет планеты TRAPPIST-1, вероятно, изначально имели расплавленную поверхность. В конце концов поверхности остынут, пока океаны магмы не затвердеют, что в случае с TRAPPIST-1b могло занять от нескольких миллиардов лет до нескольких миллионов лет. Тогда внешние планеты стали бы достаточно холодными, чтобы водяной пар мог конденсироваться. [ 207 ]
Список планет
[ редактировать ]ТРАППИСТ-1b
[ редактировать ]TRAPPIST-1b имеет большую полуось 0,0115 астрономических единиц (1 720 000 км). [ 208 ] и орбитальный период 1,51 земных дня. Он приливно привязан к своей звезде. Планета находится за пределами обитаемой зоны; [ 209 ] его ожидаемое облучение более чем в четыре раза превышает земное [ 209 ] а космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) измерил температуру яркостную 508 +26.
−27 К на дневной стороне. [ 210 ] TRAPPIST-1b имеет немного больший измеренный радиус и массу, чем Земля, но оценки его плотности подразумевают, что он не состоит исключительно из камня. [ 211 ] Из-за температуры черного тела 124 ° C (397 K) TRAPPIST-1b мог иметь безудержный парниковый эффект, подобный эффекту Венеры; [ 75 ] Наблюдения JWST показывают, что атмосфера либо отсутствует вообще, либо почти лишена CO 2 . [ 212 ] Согласно нескольким климатическим моделям, планета была бы высушена звездным ветром и радиацией TRAPPIST-1; [ 213 ] [ 214 ] он может быстро терять водород и, следовательно, любую атмосферу с преобладанием водорода. [ являюсь ] Вода, если таковая существует, может сохраняться только в определенных условиях на планете. [ 216 ] температура поверхности которой может достигать 1200 °C (1470 К), что делает TRAPPIST-1b кандидатом на планету с магматическим океаном . [ 217 ] По наблюдениям JWST, планета имеет альбедо около нуля. [ 218 ]
ТРАППИСТ-1c
[ редактировать ]
TRAPPIST-1c имеет большую полуось 0,0158 а.е. (2 360 000 км). [ 208 ] и вращается вокруг своей звезды каждые 2,42 земных дня. Он находится достаточно близко к TRAPPIST-1, чтобы его можно было заблокировать приливом. [ 209 ] Наблюдения JWST исключили существование атмосферы, богатой CO 2 , [ 219 ] Атмосфера, подобная Венере, но возможны сценарии с атмосферой, богатой водяным паром или кислородом, или без атмосферы. [ 220 ] Эти данные подразумевают, что по сравнению с Землей или Венерой TRAPPIST-1 c имеет более низкое содержание углерода . [ 221 ] TRAPPIST-1c находится за пределами обитаемой зоны [ 209 ] поскольку он получает примерно в два раза больше звездного излучения, чем Земля [ 222 ] и, таким образом, либо является, либо была безудержной теплицей. [ 75 ] Согласно нескольким климатическим моделям, планета была бы высушена звездным ветром и радиацией TRAPPIST-1. [ 213 ] TRAPPIST-1c мог содержать воду только в определенных условиях на своей поверхности. [ 216 ] Наблюдения 2017 года не показали утечки водорода. [ 58 ] но наблюдения космического телескопа Хаббл (HST) в 2020 году показали, что водород может улетучиваться со скоростью 1,4 × 10 7 г/с . [ 215 ]
ТРАППИСТ-1d
[ редактировать ]TRAPPIST-1d имеет большую полуось 0,022 а.е. (3 300 000 км) и период обращения 4,05 земных суток. Он более массивен, но менее плотен, чем Марс. [ 223 ] Основываясь на аргументах гидродинамики , ожидается, что TRAPPIST-1d будет иметь слабые градиенты температуры на своей поверхности, если он заблокирован приливом. [ 224 ] и может иметь существенно иную стратосферную динамику, чем земная. [ 225 ] Некоторые климатические модели предполагают, что планета может [ 213 ] или, возможно, не был высушен звездным ветром и радиацией TRAPPIST-1; [ 213 ] оценки плотности, если они подтвердятся, указывают на то, что он недостаточно плотный, чтобы состоять исключительно из камня. [ 211 ] Текущее состояние TRAPPIST-1d зависит от его вращения и климатических факторов, таких как обратная связь с облаками ; [ а ] [ 227 ] он находится близко к внутреннему краю обитаемой зоны, но существование либо жидкой воды, либо, альтернативно, безудержного парникового эффекта (который сделал бы его непригодным для жизни) зависит от детальных атмосферных условий. [ 228 ] Вода может сохраняться в определенных условиях на планете. [ 216 ]
ТРАППИСТ-1e
[ редактировать ]TRAPPIST-1e имеет большую полуось 0,029 а.е. (4 300 000 км). [ 208 ] и вращается вокруг своей звезды каждые 6,10 земных дней. [ 229 ] Его плотность аналогична плотности Земли. [ 230 ] Согласно нескольким климатическим моделям, планета, скорее всего, сохранила воду. [ 213 ] и, скорее всего, во многих климатических штатах будет жидкая вода. Был запущен специальный проект климатической модели под названием TRAPPIST-1 «Взаимное сравнение обитаемой атмосферы» (THAI) для изучения потенциальных климатических состояний. [ 231 ] Судя по наблюдениям за излучением Лайман-альфа , TRAPPIST-1e может терять водород со скоростью 0,6 × 10 7 г/с . [ 215 ]
TRAPPIST-1e находится в обитаемой зоне в том же положении, что и Проксима Центавра b . [ к ] [ 233 ] [ 234 ] который также имеет плотность, подобную земной. [ 230 ] TRAPPIST-1e мог содержать массу воды, эквивалентную нескольким океанам Земли. [ 75 ] Умеренные количества углекислого газа могут нагреть TRAPPIST-1e до температур, подходящих для присутствия жидкой воды. [ 214 ]
ТРАППИСТ-1f
[ редактировать ]TRAPPIST-1f имеет большую полуось 0,038 а.е. (5 700 000 км). [ 208 ] и вращается вокруг своей звезды каждые 9,21 земных дня. [ 229 ] Вероятно, она слишком далека от своей звезды-хозяина, чтобы поддерживать жидкую воду, а вместо этого представляет собой полностью покрытую льдом планету-снежок. [ 213 ] там может находиться подземный океан. [ 235 ] Умеренные количества CO 2 могут нагреть TRAPPIST-1f до температур, подходящих для присутствия жидкой воды. [ 216 ] В местах концентрации приливного нагрева могут образовываться озера или пруды с жидкой водой. [ 236 ] TRAPPIST-1f мог содержать массу воды, эквивалентную нескольким океанам Земли. [ 75 ] и который может составлять до половины массы планеты; [ 237 ] таким образом, это может быть планета-океан . [ ап ] [ 239 ]
ТРАППИСТ-1г
[ редактировать ]TRAPPIST-1g имеет большую полуось 0,047 а.е. (7 000 000 км). [ 208 ] и вращается вокруг своей звезды каждые 12,4 земных дня. [ 229 ] Вероятно, она слишком далека от своей родительской звезды, чтобы поддерживать жидкую воду, и вместо этого представляет собой планету-снежок. [ 213 ] там может находиться подземный океан. [ 235 ] Умеренные количества CO 2 [ 216 ] или внутреннее тепло от радиоактивного распада и приливного нагрева может нагреть его поверхность до температуры, превышающей точку плавления воды. [ 240 ] [ 115 ] TRAPPIST-1g, возможно, содержал массы воды, эквивалентные нескольким океанам Земли; [ 75 ] оценки плотности планеты, если они подтвердятся, указывают на то, что она недостаточно плотна, чтобы состоять исключительно из камня. [ 211 ] До половины его массы может составлять вода. [ 237 ]
ТРАППИСТ-1ч
[ редактировать ]TRAPPIST-1h имеет большую полуось 0,062 астрономических единиц (9 300 000 км); это наименее массивная известная планета системы [ 208 ] и вращается вокруг своей звезды каждые 18,9 земных дней. [ 229 ] Вероятно, она слишком далека от своей родительской звезды, чтобы поддерживать жидкую воду, и может быть планетой-снежком. [ 213 ] [ 115 ] или иметь метаново-азотную атмосферу, напоминающую атмосферу Титана . [ 241 ] Здесь может находиться подземный океан. [ 235 ] Большие количества CO 2 , водорода или метана, [ 242 ] или внутреннее тепло от радиоактивного распада и приливного нагрева, [ 240 ] потребуется, чтобы нагреть TRAPPIST-1h до точки, в которой может существовать жидкая вода. [ 242 ] TRAPPIST-1h мог содержать массу воды, эквивалентную нескольким океанам Земли. [ 75 ]
Таблица данных
[ редактировать ]Планета | Масса ( МЭ ) | Большая полуось | Орбитальный период (дни) | Эксцентриситет орбиты [ 87 ] | Наклонение орбиты [ 86 ] | Радиус ( R 🜨 ) | Лучистый поток [ 86 ] | Температура [ 87 ] | Поверхностная сила тяжести (г) [ 86 ] | ОРб [ ] так |
или [ с ] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | 1.374 ± 0.069 |
0.01154 ± 0.0001 |
1.510826 ± 0.000006 |
0.00622 ± 0.00304 |
89.728 ± 0.165° |
1.116 +0.014 −0.012 |
4.153 ± 0.160 |
397,6 ± 3,8К (124,5 ± 3,8 °С; 256,0 ± 6,8 °F) [ как ] |
1.102 ± 0.052 |
— | — |
с | 1.308 ± 0.056 |
0.01580 ± 0.00013 |
2.421937 ± 0.000018 |
0.00654 ± 0.00188 |
89.778 ± 0.118° |
1.097 +0.014 −0.012 |
2.214 ± 0.085 |
339,7 ± 3,3К (66,6 ± 3,3 ° С; 151,8 ± 5,9 ° F) |
1.086 ± 0.043 |
5:8 | 5:8 |
д | 0.388 ± 0.012 |
0.02227 ± 0.00019 |
4.049219 ± 0.000026 |
0.00837 ± 0.00093 |
89.896 ± 0.077° |
0.770 +0.011 −0.010 |
1.115 ± 0.04 |
286,2 ± 2,8К (13,1 ± 2,8 °С; 55,5 ± 5,0 °F) |
0.624 ± 0.019 |
3:8 | 3:5 |
и | 0.692 ± 0.022 |
0.02925 ± 0.00025 |
6.101013 ± 0.000035 |
0.00510 ± 0.00058 |
89.793 ± 0.048° |
0.920 +0.013 −0.012 |
0.646 ± 0.025 |
249.7 ± 2.4K (-23,5 ± 2,4 ° C; -10,2 ± 4,3 ° F) |
0.817 ± 0.024 |
1:4 | 2:3 |
ж | 1.039 ± 0.031 |
0.03849 ± 0.00033 |
9.207540 ± 0.000032 |
0.01007 ± 0.00068 |
89.740 ± 0.019° |
1.045 +0.013 −0.012 |
0.373 ± 0.014 |
217,7 ± 2,1К (-55,5 ± 2,1 ° C; -67,8 ± 3,8 ° F) |
0.951 ± 0.024 |
1:6 | 2:3 |
г | 1.321 ± 0.038 |
0.04683 ± 0.0004 |
12.352446 ± 0.000054 |
0.00208 ± 0.00058 |
89.742 ± 0.012° |
1.129 +0.015 −0.013 |
0.252 ± 0.010 |
197,3 ± 1,9К (-75,8 ± 1,9 ° C; -104,5 ± 3,4 ° F) |
1.035 ± 0.026 |
1:8 | 3:4 |
час | 0.326 ± 0.020 |
0.06189 ± 0.00053 |
18.772866 ± 0.000214 |
0.00567 ± 0.00121 |
89.805 ± 0.013° |
0.775 +0.014 −0.014 |
0.144 ± 0.006 |
171,7 ± 1,7К (-101,5 ± 1,7 ° C; -150,6 ± 3,1 ° F) |
0.570 ± 0.038 |
1:12 | 2:3 |
Потенциальные планетарные атмосферы
[ редактировать ]
По состоянию на 2023 год [update], существование атмосферы вокруг TRAPPIST-1b было исключено наблюдениями космического телескопа Джеймса Уэбба, и нет никаких доказательств существования других планет в системе, [ в ] [ 245 ] но атмосферы не исключены [ 219 ] [ В ] и может быть обнаружен в будущем. [ 247 ] Внешние планеты чаще имеют атмосферу, чем внутренние. [ 187 ] В нескольких исследованиях было смоделировано, как наблюдателям будут выглядеть различные атмосферные сценарии, а также химические процессы, лежащие в основе этих атмосферных составов. [ 248 ] Видимость экзопланеты и ее атмосферы пропорциональна квадрату радиуса ее родительской звезды. [ 247 ] Обнаружение отдельных компонентов атмосферы, в частности CO 2 , озона и воды. [ 249 ] – тоже возможно, хотя разные компоненты потребуют разных условий и разного количества транзитов. [ 250 ] Еще одним препятствием для обнаружения является загрязнение атмосферных сигналов узорами в звездной фотосфере. [ 251 ] [ 252 ]
Существование атмосфер вокруг планет TRAPPIST-1 зависит от баланса между количеством первоначально присутствующей атмосферы, скоростью ее испарения и скоростью, с которой она восстанавливается в результате ударов метеоритов. [ из ] , [ 90 ] поступающий материал с протопланетного диска [ оу ] , [ 255 ] и дегазация и вулканическая деятельность. [ 256 ] События удара могут быть особенно важны на внешних планетах, поскольку они могут как добавлять, так и удалять летучие вещества; дополнение, вероятно, преобладает на самых отдаленных планетах, где скорость удара ниже. [ 257 ] [ 258 ] Условия формирования планет дали бы им большие начальные количества летучих материалов. [ 187 ] включая океаны, более чем в 100 раз превышающие земные. [ 259 ]
Если планеты приливно привязаны к TRAPPIST-1, поверхности, которые постоянно обращены в сторону от звезды, могут достаточно охладиться, чтобы любая атмосфера на ночной стороне замерзла. [ 260 ] Эта замерзшая атмосфера может быть переработана через ледниковые потоки на дневную сторону с помощью приливного или геотермального нагрева снизу или может быть взволнована ударными событиями. Эти процессы могут позволить атмосфере сохраниться. [ 261 ] В атмосфере углекислого газа (CO 2 ) лед из углекислого газа плотнее водяного льда, под которым он имеет тенденцию быть погребенным. СО 2 -водные соединения, называемые клатратами. [ топор ] может образоваться. Дальнейшими осложнениями являются потенциальная неконтролируемая петля обратной связи между таянием льда и испарением, а также парниковый эффект. [ 263 ]
Численное моделирование и наблюдения ограничивают свойства гипотетических атмосфер вокруг планет TRAPPIST-1: [ 187 ]
- Теоретические расчеты [ 264 ] и наблюдения исключили возможность того, что планеты TRAPPIST-1 имеют богатые водородом [ 239 ] [ 265 ] или атмосфера, богатая гелием . [ 266 ] Богатые водородом экзосферы [ является ] может быть обнаружен [ 268 ] но не были достоверно обнаружены, [ 269 ] за исключением, возможно, TRAPPIST-1b и 1c Bourrier et al. (2017). [ 200 ] [ 14 ]
- Атмосферы с преобладанием воды, хотя и предполагаются некоторыми оценками плотности, маловероятны для планет, поскольку ожидается, что они будут нестабильными в условиях вокруг TRAPPIST-1, особенно на ранних этапах жизни звезды. [ 211 ] Спектральные свойства планет подразумевают, что у них нет безоблачной и богатой водой атмосферы. [ 270 ]
- Атмосфера с преобладанием кислорода может образовываться, когда радиация расщепляет воду на водород и кислород, а водород улетучивается из-за его более легкой массы. Существование такой атмосферы и ее масса зависят от исходной массы воды, от того, вытягивается ли кислород из атмосферы за счет выделяющегося водорода, и от состояния поверхности планеты; частично расплавленная поверхность может поглотить достаточное количество кислорода, чтобы удалить атмосферу. [ 271 ] [ 272 ]
- Атмосфера, образованная аммиаком и/или метаном вблизи TRAPPIST-1, будет разрушена излучением звезды с достаточной скоростью, чтобы быстро удалить атмосферу. Скорость производства аммиака или метана, возможно, организмами, должна быть значительно выше, чем на Земле, чтобы поддерживать такую атмосферу. Вполне возможно, что образование органических помутнений аммиака или метана в результате фотолиза может защитить оставшиеся молекулы от деградации, вызванной радиацией. [ 273 ] Дюкро и др. (2020) интерпретировали данные наблюдений как предполагающие, что вокруг планет TRAPPIST-1 маловероятно наличие атмосфер с преобладанием метана. [ 274 ]
- Атмосфера с преобладанием азота особенно нестабильна по отношению к утечке атмосферы , особенно на самых внутренних планетах, хотя присутствие CO 2 может замедлить испарение. [ 275 ] Если только планеты TRAPPIST-1 изначально не содержали гораздо больше азота, чем Земля, они вряд ли сохранили такую атмосферу. [ 276 ]
- Атмосфера с преобладанием CO 2 улетучивается медленно, поскольку CO 2 эффективно излучает энергию и, таким образом, не может легко достичь скорости убегания; на синхронно вращающейся планете, однако, CO 2 может вымерзнуть на ночной стороне, особенно если в атмосфере нет других газов. Разложение CO 2 под воздействием радиации может привести к образованию значительных количеств кислорода, монооксида углерода (CO), [ 214 ] и озон . [ 277 ]
Теоретическое моделирование Криссансена-Тоттона и Фортни (2022) предполагает, что внутренние планеты, скорее всего, имеют атмосферу, богатую кислородом и CO 2 , если таковая имеется. [ 278 ] Если бы у планет была атмосфера, то количество осадков, их форма и расположение определялись бы наличием и положением гор и океанов, а также периодом вращения. [ 279 ] Ожидается, что планеты в обитаемой зоне будут иметь режим атмосферной циркуляции, напоминающий тропические регионы Земли, с в значительной степени однородными температурами. [ 280 ] Могут ли парниковые газы накапливаться на внешних планетах TRAPPIST-1 в достаточных количествах, чтобы нагреть их до точки плавления воды, остается спорным; на синхронно вращающейся планете CO 2 мог бы замерзнуть и выпасть в осадок на ночной стороне, а аммиак и метан были бы уничтожены XUV-излучением TRAPPIST-1. [ 75 ] Вымерзание углекислого газа может произойти только на самых дальних планетах, если не будут соблюдены особые условия и другие летучие вещества не вымерзнут. [ 281 ]
Стабильность
[ редактировать ]
Испускание крайнего ультрафиолетового (XUV) излучения звездой оказывает важное влияние на стабильность атмосфер ее планет, их состав и обитаемость их поверхностей. [ 281 ] Это может привести к продолжающемуся удалению атмосфер с планет. [ 90 ] На газовых гигантах наблюдался выход атмосферы, вызванный XUV-излучением. [ 282 ] Карлики M излучают большое количество XUV-излучения; [ 281 ] TRAPPIST-1 и Солнце излучают примерно одинаковое количество XUV-излучения. [ ] а поскольку планеты TRAPPIST-1 расположены намного ближе к звезде, чем планеты Солнца, они получают гораздо более интенсивное облучение. [ 55 ] TRAPPIST-1 излучает радиацию гораздо дольше Солнца. [ 284 ] Процесс выхода из атмосферы моделировался в основном в контексте атмосфер, богатых водородом, и мало количественных исследований было проведено для атмосфер других составов, таких как вода и CO 2 . [ 265 ]
TRAPPIST-1 имеет звездную активность от умеренной до высокой. [ нет ] , [ 32 ] и это может быть еще одной трудностью для сохранения атмосфер и воды на планетах: [ 27 ]
- Карлики спектрального класса М имеют интенсивные вспышки; [ 281 ] TRAPPIST-1 производит в среднем около 0,38 вспышек в день. [ 75 ] и четыре-шесть супервспышек [ бб ] в год. [ 287 ] Такие вспышки окажут лишь незначительное влияние на температуру атмосферы, но существенно повлияют на стабильность и химический состав атмосферы. [ 90 ] По мнению Самары, Пацуракоса и Георгулиса (2021), планеты TRAPPIST-1 вряд ли смогут удерживать атмосферу от корональных выбросов массы . [ 288 ]
- Звездный ветер от TRAPPIST-1 может иметь давление в 1000 раз больше, чем у Солнца на орбите Земли, что может дестабилизировать атмосферы планет звезды. [ 289 ] до планеты f. Давление загонит ветер глубоко в атмосферу, [ 213 ] способствующие потере воды и испарению атмосферы. [ 90 ] [ 241 ] Побег звезд в Солнечной системе, вызванный ветром, в значительной степени не зависит от планетарных свойств, таких как масса, [ 290 ] вместо этого масштабирование происходит за счет потока массы звездного ветра, воздействующего на планету. [ 291 ] Звездный ветер TRAPPIST-1 может уничтожить атмосферы планет за период от 100 до 10 миллиардов лет. [ 292 ]
- Омический нагрев [ до н . э . ] атмосферы TRAPPIST-1e, f и g составляет в 5–15 раз больший нагрев от XUV-излучения; если тепло эффективно поглощается, это может дестабилизировать атмосферу. [ 294 ]
История звезды также влияет на атмосферы ее планет. [ 295 ] Сразу после своего формирования TRAPPIST-1 находился в состоянии, предшествовавшем главной последовательности , которое могло длиться от сотен миллионов [ 281 ] и два миллиарда лет. [ 251 ] В этом состоянии она была бы значительно ярче, чем сегодня, и интенсивное излучение звезды повлияло бы на атмосферы окружающих планет, испаряя все распространенные летучие вещества, такие как аммиак, CO 2 , диоксид серы и вода. [ 296 ] Таким образом, все планеты системы были бы нагреты до уровня парникового эффекта. [ др ] по крайней мере, часть своего существования. [ 281 ] XUV-излучение было бы еще выше на стадии, предшествующей главной последовательности. [ 90 ]
Возможная жизнь
[ редактировать ]Жизнь может быть возможна в системе TRAPPIST-1, и некоторые планеты звезды считаются перспективными целями для ее обнаружения. [ 27 ] Судя по стабильности атмосферы, TRAPPIST-1e теоретически является планетой с наибольшей вероятностью существования жизни; вероятность того, что это произойдет, значительно меньше, чем у Земли. Здесь действует целый ряд факторов: [ 297 ] [ 298 ]
- Ожидается, что из-за множественных взаимодействий на планетах TRAPPIST-1 будут интенсивные приливы. [ 299 ] Если есть океаны, [ быть ] приливы могут: привести к поочередному затоплению и высыханию прибрежных ландшафтов, вызывая химические реакции, способствующие развитию жизни; [ 301 ] способствовать развитию биологических ритмов, таких как цикл день-ночь, которые в противном случае не могли бы развиваться на синхронно вращающейся планете; [ 302 ] смешивать океаны, доставляя и перераспределяя питательные вещества; [ 303 ] и стимулируют периодическое распространение морских организмов, подобное красным приливам на Земле. [ 304 ]
- TRAPPIST-1 может не производить достаточного количества радиации для фотосинтеза, чтобы поддерживать биосферу, подобную земной. [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] Муллан и Байс (2018) предположили, что излучение вспышек может увеличить фотосинтетический потенциал TRAPPIST-1. [ 308 ] но, по мнению Лингама и Леба (2019), потенциал все равно будет небольшим. [ 309 ]
- Из-за близости планет TRAPPIST-1 возможно, что микроорганизмы, заключенные в камнях , были разорваны. [ парень ] с одной планеты может попасть на другую планету, оставаясь при этом жизнеспособным внутри камня, позволяя жизни распространяться между планетами, если она зародилась на одной из них. [ 310 ]
- Слишком сильное УФ-излучение звезды может стерилизовать поверхность планеты [ 112 ] [ 157 ] но слишком малое количество может не допустить образования химических соединений, дающих начало жизни. [ 14 ] [ 311 ] Недостаточное производство гидроксильных радикалов за счет низкого звездного УФ-излучения может привести к накоплению в атмосферах планет таких газов, как угарный газ, токсичных для высшей жизни. [ 312 ] Возможности варьируются от того, что УФ-потоки от TRAPPIST-1 вряд ли будут намного больше, чем у ранней Земли - даже в том случае, если выбросы УФ-излучения TRAPPIST-1 высоки. [ 313 ] – быть достаточным для стерилизации планет, если они не имеют защитной атмосферы. [ 314 ] По состоянию на 2020 год [update] неясно, какой эффект будет преобладать вокруг TRAPPIST-1, [ 251 ] хотя наблюдения с помощью космического телескопа «Кеплер» и телескопов «Эврископ» показывают, что ультрафиолетового потока может быть недостаточно для образования жизни или ее стерилизации. [ 287 ]
- На внешних планетах системы TRAPPIST-1 могут быть подземные океаны, подобные океанам Энцелада и Европы в Солнечной системе. [ 315 ] [ 115 ] Хемолитотрофия , рост организмов на основе неорганических восстановленных соединений , [ 316 ] могли бы поддерживать жизнь в таких океанах. [ 144 ] Очень глубокие океаны могут быть неблагоприятными для развития жизни. [ 317 ]
- На некоторых планетах системы TRAPPIST-1 может быть достаточно воды, чтобы полностью затопить их поверхность. [ 318 ] Если это так, то это окажет важное влияние на возможность развития жизни на планетах и на их климат. [ 319 ] поскольку выветривание уменьшится, что приведет к истощению океанов питательных веществ, таких как фосфор , а также потенциально приведет к накоплению углекислого газа в их атмосферах. [ 320 ]
В 2017 году поиск техносигнатур , которые указывали бы на существование прошлых или нынешних технологий в системе TRAPPIST-1, обнаружил только сигналы, исходящие с Земли. [ 321 ] Менее чем через два тысячелетия Земля пройдет перед Солнцем с точки зрения TRAPPIST-1, что сделает возможным обнаружение жизни на Земле с помощью TRAPPIST-1. [ 322 ]
Прием и научная значимость
[ редактировать ]
Общественная реакция и культурное влияние
[ редактировать ]
Открытие планет TRAPPIST-1 привлекло широкое внимание в крупнейших мировых газетах, социальных сетях, потоковом телевидении и на веб-сайтах. [ 323 ] [ 324 ] По состоянию на 2017 год [update]Открытие TRAPPIST-1 привело к крупнейшему однодневному веб-трафику на веб-сайт НАСА. [ 325 ] НАСА начало публичную кампанию в Твиттере по поиску названий планет, которая вызвала реакцию различной серьезности, хотя названия планет будут определяться Международным астрономическим союзом . [ 326 ] Динамика планетарной системы TRAPPIST-1 была представлена в виде музыки, например, в Тима Пайла «Trappist Transits» . [ 327 ] группы Isolation в сингле Trappist-1 (A Space Anthem) [ 328 ] и фортепианное произведение Лии Ашер TRAPPIST-1 . [ 329 ] Предполагаемое обнаружение сигнала SOS от TRAPPIST-1 было первоапрельской шуткой исследователей из Стереоскопической системы высоких энергий в Намибии. [ 330 ] В 2018 году Альдо Спадон создал жикле ( цифровое произведение искусства ) под названием «Планетарная система TRAPPIST-1, вид из космоса». [ 331 ] Сайт был посвящен системе TRAPPIST-1. [ 332 ]
Экзопланеты часто фигурируют в научно-фантастических произведениях; в книгах, комиксах и видеоиграх фигурирует система TRAPPIST-1, самой ранней из которых является «Терминатор» , рассказ швейцарского писателя Лоуренса Зунера, опубликованный в академическом журнале, в котором было объявлено об открытии системы. [ 333 ] По крайней мере, одна конференция была организована для признания художественных произведений с участием TRAPPIST-1. [ 334 ] Планеты использовались в качестве основы для конкурсов научного образования. [ 335 ] и школьные проекты. [ 336 ] [ 337 ] Существуют веб-сайты, предлагающие планеты, подобные TRAPPIST-1, в качестве среды моделирования виртуальной реальности . [ 338 ] такие как «Бюро путешествий Экзопланета» [ 339 ] и «Экскурсия по экзопланетам» - обе от НАСА. [ 340 ] Научная точность была предметом обсуждения таких культурных изображений планет TRAPPIST-1. [ 341 ]
Научное значение
[ редактировать ]TRAPPIST-1 вызвал большой научный интерес. [ 342 ] Ее планеты являются наиболее легко изучаемыми экзопланетами в обитаемой зоне своей звезды из-за их относительной близости, небольшого размера родительской звезды, а также потому, что с точки зрения Земли они часто проходят перед своей родительской звездой. [ 33 ] Будущие наблюдения с помощью космических обсерваторий и наземных объектов могут позволить глубже понять их свойства, такие как плотность, атмосфера и биосигнатуры. [ бг ] Планеты TRAPPIST-1 [ 344 ] [ 345 ] считаются важной целью наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба. [ чч ] [ 342 ] и другие строящиеся телескопы; [ 163 ] JWST начала исследование планет TRAPPIST-1 в 2023 году. [ 245 ] Вместе с открытием Проксимы Центавра b, открытием планет TRAPPIST-1 и тем фактом, что три планеты находятся в пределах обитаемой зоны, привело к увеличению количества исследований обитаемости планет. [ 348 ] Планеты считаются прототипом для исследования обитаемости М-карликов . [ 349 ] Звезда стала предметом детальных исследований [ 105 ] различных его аспектов [ 350 ] включая возможное воздействие растительности на его планеты; возможность обнаружения океанов на своих планетах по свету звезд, отраженному от их поверхности; [ 351 ] возможные попытки терраформировать свои планеты; [ 352 ] и трудности, с которыми могут столкнуться жители планет при открытии закона гравитации [ 353 ] и с межзвездными путешествиями . [ 354 ]
Роль финансирования ЕС в открытии TRAPPIST-1 была приведена в качестве примера важности проектов ЕС. [ 35 ] и участие марокканской обсерватории как показатель роли арабского мира в науке. Первооткрыватели были связаны с университетами Африки, Европы и Северной Америки. [ 355 ] а открытие TRAPPIST-1 считается примером важности сотрудничества между обсерваториями. [ 356 ] Это также одно из крупнейших астрономических открытий чилийских обсерваторий. [ 357 ]
Разведка
[ редактировать ]TRAPPIST-1 находится слишком далеко от Земли, чтобы до него могли добраться люди с помощью нынешних или ожидаемых технологий. [ 358 ] Проектам космических кораблей с использованием современных ракет и гравитационных средств потребуются сотни тысячелетий, чтобы достичь TRAPPIST-1; даже теоретическому межзвездному зонду, путешествующему со скоростью света, потребуются десятилетия, чтобы достичь звезды. Спекулятивное предложение Breakthrough Starshot по отправке небольших беспилотных зондов с лазерным ускорением потребует около двух столетий, чтобы достичь TRAPPIST-1. [ 359 ]
См. также
[ редактировать ]- HD 10180 , звезда, имеющая как минимум шесть известных планет и еще три кандидата в экзопланеты.
- HD 110067 , звезда с шестью известными планетами, вращающимися в ритмическом резонансе.
- LHS 1140 , еще одна звезда с планетной системой, подходящей для изучения атмосферы.
- Список потенциально обитаемых экзопланет
- LP 890-9 , еще одна крутая звезда с планетной системой.
- Звезда Табби , еще одна звезда с заметными данными о транзите.
Примечания
[ редактировать ]- ^ Логарифм ( g ) 2,992 для Земли указывает на то, что TRAPPIST-1 имеет поверхностную гравитацию примерно в 177 раз сильнее, чем земная.
- ↑ Внутреннее название звезды, используемое проектом SPECULOOS , поскольку эта планетная система была его первым открытием.
- ^ Красный карлик — очень маленькая и холодная звезда. Это самый распространенный тип звезд в Млечном Пути . [ 15 ]
- ^ TRAPPIST — 60-сантиметровый (24 дюйма) телескоп. [ 11 ] задуман как прототип проекта «Поиск обитаемых планет, затмевающих ультрахолодные звезды» (SPECULOOS), цель которого - идентифицировать планеты вокруг близких холодных звезд. [ 20 ] [ 21 ] TRAPPIST используется для поиска экзопланет и преимущественно используется для звезд с температурой ниже 3000 К (2730 °C; 4940 °F). [ 22 ]
- ^ Когда планета движется перед своей звездой, она поглощает часть излучения звезды, которое можно наблюдать в телескопы. [ 29 ]
- ^ Небесный экватор — это проекция экватора на небо. [ 36 ]
- ^ На основе параллакса ; измерений [ 1 ] параллакс — это положение небесного объекта относительно других небесных объектов для данного положения Земли. Его можно использовать для определения расстояния объекта от Земли. [ 39 ]
- ^ Движение звезды по небу относительно звезд на заднем плане. [ 40 ]
- ^ Красные карлики включают спектральные классы M и K. [ 42 ] Спектральные типы используются для классификации звезд по их температуре. [ 43 ]
- ^ Эффективная температура — это температура, которую имело бы черное тело , излучающее такое же количество радиации. [ 49 ]
- ^ Фотосфера — это тонкий слой на поверхности звезды, где производится большая часть ее света. [ 51 ]
- ^ Солнечный цикл — это 11-летний период Солнца, в течение которого солнечная активность изменяется примерно на 0,1%. [ 53 ]
- ^ Включая Лайман-альфа-излучение. [ 59 ]
- ↑ Главная последовательность — это самая длинная стадия жизни звезды, когда она синтезирует водород . [ 67 ]
- ^ Факелы — яркие пятна на фотосфере. [ 69 ]
- ^ Вспышки — это предположительно магнитные явления, длящиеся несколько минут или часов, в течение которых части звезды излучают больше радиации, чем обычно. [ 69 ] В случае TRAPPIST-1 температуры вспышек достигают не более 9000 К (8730 °C; 15740 °F). [ 73 ]
- ^ Для сравнения: сильный магнит на холодильник имеет силу около 100 Гс, а магнитное поле Земли — около 0,5 Гс. [ 76 ]
- ^ Хромосфера — внешний слой звезды. [ 69 ]
- ^ Корональный выброс массы — это извержение коронального материала за пределы звезды. [ 69 ] [ 78 ]
- ^ Экзопланеты названы в порядке открытия как «b», «c» и так далее; если одновременно обнаружено несколько планет, они называются в порядке возрастания орбитального периода. [ 83 ] Термин «TRAPPIST-1a» используется для обозначения самой звезды. [ 84 ]
- ^ Одна астрономическая единица (АЕ) — это среднее расстояние между Землей и Солнцем. [ 88 ]
- ^ Для сравнения: орбита Земли вокруг Солнца наклонена примерно на 1,578 градуса. [ 95 ]
- ^ Орбиты двух внутренних планет могут быть круговыми; остальные могли иметь небольшой эксцентриситет. [ 98 ]
- ^ Летучие вещества — это элемент или соединение с низкой температурой кипения, например аммиак, диоксид углерода, метан, азот, диоксид серы или вода. [ 106 ]
- ^ Состав мантии каменистых планет обычно приближен к силикатам магния. [ 110 ]
- ^ Резонанс Лапласа — это орбитальный резонанс, состоящий из трех тел, похожих на галилеевы спутники Европу , Ганимед и Ио вокруг Юпитера. [ 121 ]
- ^ Где планета, а не симметричная сфера, имеет разный радиус для каждой из трех основных осей. [ 127 ]
- ^ Это приводит к тому, что одна половина планеты постоянно обращена к звезде в постоянный день, а другая половина постоянно обращена от звезды в постоянную ночь. [ 131 ]
- ^ Дегазация — это выброс газов из мантии или магмы, которые в конечном итоге могут сформировать атмосферу. [ 135 ]
- ^ Криовулканизм возникает, когда пар, жидкая вода или водные жидкости извергаются на поверхность планеты, которая обычно слишком холодна, чтобы содержать жидкую воду. [ 141 ]
- ^ Гидротермальные источники — это горячие источники, которые находятся под водой и предположительно являются местами, где могла зародиться жизнь. [ 143 ]
- ^ Без учета гравитационного сжатия . [ 150 ]
- ^ То есть внутренние планеты никогда не смогут покрыть весь диск TRAPPIST-1 с точки зрения этих планет. [ 85 ]
- ^ Обитаемая зона — это область вокруг звезды, где температура не слишком высокая и не слишком низкая для существования жидкой воды; ее еще называют « зоной Златовласки ». [ 29 ] [ 75 ]
- ^ Предел Роша — это расстояние, на котором тело разрывается приливом. [ 175 ]
- ^ Радиус холма — это максимальное расстояние, на котором гравитация планеты может удерживать луну без того, чтобы гравитация звезды отрывала луну. [ 176 ]
- ^ Неустойчивость потока — это процесс, при котором взаимодействие между газом и твердыми частицами приводит к тому, что последние слипаются в нити. Эти нити могут дать начало телам-предшественникам планет. [ 190 ]
- ^ Согласно критериям Международного астрономического союза , тело должно очистить свое окружение, чтобы квалифицироваться как планета Солнечной системы. [ 204 ]
- ^ Судя по выбросам излучения Лайман-альфа , TRAPPIST-1b может терять водород со скоростью 4,6 × 10. 7 г/с . [ 215 ]
- ^ Облака на дневной стороне, отражающие звездный свет, могут охладить TRAPPIST-1d до температур, допускающих присутствие жидкой воды. [ 226 ]
- ^ Экзопланета Проксима Центавра b находится в обитаемой зоне звезды . ближайшей к Солнечной системе [ 232 ]
- ^ Океанские тела все еще можно называть таковыми, даже если они покрыты льдом. [ 238 ]
- ^ Приблизительный орбитальный резонанс с TRAPPIST-1b
- ^ Приблизительный орбитальный резонанс с внутренней планетой.
- ^ Измеренная температура поверхности 503 К (230 ° C; 446 ° F). [ 244 ]
- ^ Бурье и др. (2017) интерпретировали данные об УФ-поглощении, полученные космическим телескопом Хаббл, как предполагающие, что внешние планеты TRAPPIST-1 все еще имеют атмосферу. [ 14 ]
- ^ Компьютерное моделирование показывает, что отсутствие атмосферы вокруг TRAPPIST-1 b и c не означает отсутствия ее вокруг других планет. [ 246 ]
- ^ События удара также могут удалять атмосферу, но высокая скорость такой «ударной эрозии» подразумевает наличие массы метеоритов, несовместимой со свойствами системы TRAPPIST-1. [ 253 ]
- ^ Протопланетный диск — это диск материи, окружающий звезду. Считается, что планеты формируются в таких дисках. [ 254 ]
- ^ Клатрат — это химическое соединение, в котором одно соединение (или химический элемент), например, диоксид углерода (или ксенон), заключено в клетку, состоящую из молекул другого соединения. [ 262 ]
- ^ Экзосфера — это область атмосферы, плотность которой настолько низка, что атомы и молекулы больше не сталкиваются. Он образуется в результате выхода атмосферы , и наличие богатой водородом экзосферы предполагает наличие воды. [ 267 ]
- ^ По оценкам различных источников, TRAPPIST-1 излучает столько же, сколько Солнце в солнечном минимуме . [ 14 ] та же сумма [ 251 ] или больше, чем Солнце. [ 283 ]
- ^ Звездная активность — это возникновение изменений светимости, в основном в рентгеновских диапазонах, вызванное магнитным полем звезды. [ 285 ]
- ^ Вспышки с энергией более 1 × 10 34 эргов (1,0 × 10 27 Дж). [ 286 ]
- ^ Омический нагрев происходит, когда электрические токи, возбуждаемые звездным ветром, проходят через части атмосферы, нагревая ее. [ 293 ]
- ^ В безудержной теплице вся вода на планете находится в форме пара. [ 296 ]
- ^ Планеты, не относящиеся к океану, также могут подвергаться приливному нагреву (или изгибу), что приводит к структурной деформации. [ 300 ]
- ^ Например, удары метеорита могут отколоть камни от планет с достаточной скоростью, чтобы они покинули гравитацию. [ 310 ]
- ^ Биосигнатуры — это свойства планеты, которые можно обнаружить издалека и которые предполагают существование жизни, например, атмосферные газы, образующиеся в результате биологических процессов. [ 343 ]
- ^ По состоянию на 2017 год. [update] они были одними из самых маленьких известных планет, на которых JWST мог обнаруживать атмосферу. [ 346 ] Вполне возможно, что у JWST не будет времени надежно обнаружить определенные биосигнатуры, такие как метан и озон. [ 347 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Тема EDR3 2021 .
- ^ Jump up to: а б с Коста и др. 2006 , с. 1240.
- ^ Коста и др. 2006 , с. 1234.
- ^ Jump up to: а б с Кутри и др. 2003 , с. II/246.
- ^ Jump up to: а б с д и Агол и др. 2021 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с Дельрес и др. 2018 , стр. 3577–3597.
- ^ Жизнь и др. 2017 , с. 7.
- ^ Барнс и др. 2014 , стр. 3094–3113.
- ^ Бургассер и Мамаек 2017 , с. 7.
- ^ Мартинес-Родригес и др. 2019 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б с д Турбет и др. 2020 , с. 2.
- ^ Медоуз и Шмидт 2020 , с. 727.
- ^ Дельрес и др. 2022 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с д и Харбах и др. 2021 , с. 3.
- ^ Гарго и др. 2011 , Красный Карлик.
- ^ Jump up to: а б Гизис и др. 2000 , с. 1088.
- ^ Jump up to: а б Гиллон и др. 2016 , с. 225.
- ^ Гизис и др. 2000 , с. 1085.
- ^ Гизис и др. 2000 , с. 1086.
- ^ Барстоу и Ирвин 2016 , с. 95.
- ^ Гиллон и др. 2013 , с. 1.
- ^ Шилдс, Баллард и Джонсон, 2016 , с. 7.
- ^ Голдсмит 2018 , с. 118.
- ^ Ринальди и Нуньес Феррер 2017 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Ангосто, Сарагоса и Дыня 2017 , с. 85.
- ^ Jump up to: а б с Ангосто, Сарагоса и Дыня 2017 , с. 86.
- ^ Jump up to: а б с Маров и Шевченко 2020 , с. 865.
- ^ Линский 2019 , с. 105.
- ^ Jump up to: а б Цисевский 2017 , с. 23.
- ^ Гиллон и др. 2017 , с. 461.
- ^ Дюкро 2021 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б с д Гиллон и др. 2016 , с. 221.
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2020 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Агол и др. 2021 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Ринальди и Нуньес Феррер, 2017 , стр. 101–1. 1–2
- ^ Гарго и др. 2011 , Небесный экватор.
- ^ Барстоу и Ирвин 2016 , с. 93.
- ^ Jump up to: а б Хауэлл и др. 2016 , с. 1.
- ^ Гарго и др. 2011 , Параллакс.
- ^ Гарго и др. 2011 , Собственное движение.
- ^ Хауэлл и др. 2016 , стр. 1, 4.
- ^ Энциклопедия астрономии SAO 2022 , Красный карлик.
- ^ Гарго и др. 2011 , Спектральный тип.
- ^ Клотье и Трио, 2016 , с. 4019.
- ^ Jump up to: а б с Линхард и др. 2020 , стр. 3790–3808.
- ^ Голдсмит 2018 , с. 82.
- ^ Фишер и Саур 2019 , с. 2.
- ^ Гиллон и др. 2020 , с. 10.
- ^ Гарго и др. 2011 , Эффективная температура.
- ^ Дельрес и др. 2022 , с. 21.
- ^ Гарго и др. 2011 , Фотосфера.
- ^ Майлз-Паес и др. 2019 , с. 38.
- ^ Гарго и др. 2011 , Изменчивость (Звездный).
- ^ Глейзер и др. 2020 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Фабиан и др. 2017 , с. 770.
- ^ Уилсон и др. 2021 , с. 10.
- ^ Jump up to: а б с Уилсон и др. 2021 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Уилсон и др. 2021 , с. 2.
- ^ Пинеда и Халлинан 2018 , с. 2.
- ^ Пинеда и Халлинан 2018 , с. 7.
- ^ Рёттенбахер и Кейн, 2017 , с. 2.
- ^ Гюнтер и др. 2022 , с. 13.
- ^ Бургассер и Мамаек 2017 , с. 1.
- ^ Актон и др. 2017 , с. 32.
- ^ Jump up to: а б Снеллен 2017 , с. 423.
- ^ Актон и др. 2017 , с. 34.
- ^ Гарго и др. 2011 , Основная часть.
- ^ Jump up to: а б Моррис и др. 2018 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б с д и Гарго и др. 2011 , Солнце (и Молодое Солнце).
- ^ Моррис и др. 2018 , с. 5.
- ^ Линский 2019 , с. 250.
- ^ Моррис и др. 2018 , с. 6.
- ^ Ховард и др. 2023 , с. 17.
- ^ Гиллон и др. 2020 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л Айрапетян и др. 2020 , с. 159.
- ^ МагЛаб 2022 .
- ^ Кочухов 2021 , с. 28.
- ^ Jump up to: а б Муллан и Паудель 2019 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Сакауэ и Сибата 2021 , с. 1.
- ^ Линский 2019 , стр. 147–150.
- ^ Фишер и Саур 2019 , с. 6.
- ^ Гонсалес и др. 2019 , с. 2.
- ^ Шнайдер и др. 2011 , с. 8.
- ^ Харбах и др. 2021 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с Верас и Бридт 2017 , с. 2677.
- ^ Jump up to: а б с д Агол и др. 2021 , Таблицы.
- ^ Jump up to: а б с д Гримм и др. 2018 .
- ^ Фрайр и др. 2019 , с. 1657.
- ^ Голдсмит 2018 , с. 120.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Турбет и др. 2020 , с. 8.
- ^ Крал и др. 2018 , с. 2650.
- ^ Чайлдс, Мартин и Ливио 2022 , с. 4.
- ^ Мартин и Ливи, 2022 , с. 6.
- ^ Марино и др. 2020 , с. 6071.
- ^ Справочник научных таблиц 2022 , с. 2.
- ^ Агол и др. 2021 , с. 14.
- ^ Хейсинг и др. 2021 , с. 1.
- ^ Брассер и др. 2022 , с. 2373.
- ^ Демори и др. 2020 , с. 19.
- ^ Jump up to: а б Мальтальяти 2017 , с. 1.
- ^ Кейн и др. 2021 , с. 1.
- ^ Шринивас 2017 , с. 17.
- ^ Мадхусудхан 2020 , с. 6-5.
- ^ Макдонаф и Йошизаки 2021 , с. 9.
- ^ Jump up to: а б Линский 2019 , с. 198.
- ^ Гарго и др. 2011 , Неустойчивый.
- ^ Агол и др. 2021 , с. 30
- ^ Jump up to: а б Гиллон и др. 2020 , с. 11.
- ^ Schlichting & Young 2022 , с. 16.
- ^ Хаким и др. 2018 , с. 3.
- ^ Хаким и др. 2018 , с. 70.
- ^ Jump up to: а б Барт и др. 2021 , с. 1326.
- ^ Гримм и др. 2018 , с. 8.
- ^ Лингам и Леб 2021 , с. 594.
- ^ Jump up to: а б с д Квик и др. 2023 .
- ^ Ван Холст, Ноак и Риволдини 2019 , стр. 598.
- ^ Линский 2019 , с. 253.
- ^ Линский 2019 , с. 254.
- ^ Ашванден и др. 2018 , с. 6.
- ^ Гримм и др. 2018 , стр. 3.
- ^ Мадхусудхан 2020 , с. 11-2.
- ^ Гримм и др. 2018 , стр. 2.
- ^ Дюкро 2021 , с. 5.
- ^ Медоуз и Шмидт 2020 , с. 4.
- ^ Турбет и др. 2020 , с. 13.
- ^ Винсон, Тамайо и Хансен 2019 , стр. 5747.
- ^ Эльшабури и др. 2016 , с. 5.
- ^ Занацци и Лай 2017 , с. 2879.
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2020 , стр. 12–13.
- ^ Лингам и Леб 2021 , с. 144.
- ^ Голдсмит 2018 , с. 123.
- ^ Вольф 2017 , с. 1.
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 7.
- ^ Барр, Добос и Кисс 2018 , стр. 1–2.
- ^ Гарго и др. 2011 , Дегазация.
- ^ Kislyakova et al. 2017 , p. 880.
- ^ Люгер и др. 2017 , стр. 2.
- ^ Jump up to: а б Квик и др. 2020 , с. 19.
- ^ Квик и др. 2023 , с. 13.
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 8.
- ^ Квик и др. 2023 , с. 2.
- ^ Квик и др. 2023 , с. 14.
- ^ Гарго и др. 2011 , Микробиология горячих источников.
- ^ Jump up to: а б Кендалл и Бирн, 2020 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Kislyakova et al. 2017 , p. 878.
- ^ Барр, Добос и Кисс 2018 , с. 12.
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2020 , стр. 14.
- ^ Занацци и Трио 2019 , с. 61.
- ^ Лаборатория реактивного движения 2021 .
- ^ Шринивас 2017 , с. 16.
- ^ Радноти 2021 , с. 4.
- ^ Jump up to: а б О'Мэлли-Джеймс и Калтенеггер 2017 , с. 27.
- ^ Jump up to: а б Бурье и др. 2017 , с. 7.
- ^ Шилдс и Карнс 2018 , с. 1.
- ^ Игер и др. 2020 , с. 10.
- ^ Jump up to: а б с О'Мэлли-Джеймс и Калтенеггер 2017 , с. 26.
- ^ Авифан 2018 , с. 13.
- ^ Гарго и др. 2011 , Альбедо.
- ^ Jump up to: а б Альберти и др. 2017 , с. 6.
- ^ Барстоу и Ирвин 2016 , с. 92.
- ^ Чеклер, Мену и Эббот, 2017 , с. 9.
- ^ Jump up to: а б Крал и др. 2018 , с. 2649.
- ^ Рашби и др. 2020 , с. 13.
- ^ Кароне и др. 2018 , с. 4677
- ^ Ян и Цзи 2018 , с. 1.
- ^ О'Мэлли-Джеймс и Калтенеггер 2019 , стр. 4542.
- ^ Квик и др. 2023 , с. 9.
- ^ Квик и др. 2023 , с. 1.
- ^ Бурье и др. 2017 , с. 2.
- ^ Болмонт и др. 2017 , с. 3729.
- ^ Болмонт и др. 2017 , с. 3739.
- ^ Болмонт и др. 2017 , с. 3740.
- ^ Мужчины 2017 , с. 4.
- ^ Гарго и др. 2011 , Рош Лимит.
- ^ Гарго и др. 2011 , Радиус холма/Сфера.
- ^ Мужчины 2017 , с. 3.
- ^ Мартинес-Родригес и др. 2019 , с. 8.
- ^ Мартинес-Родригес и др. 2019 , с. 6.
- ^ Аллен, Беккер и Фьюз 2018 , стр. 1.
- ^ Фарриш и др. 2019 , с. 7.
- ^ Фарриш и др. 2019 , с. 6.
- ^ Айрапетян и др. 2020 , с. 164.
- ^ Фраскетти и др. 2019 , с. 11.
- ^ Грейвер и др. 2022 , с. 9.
- ^ Чао и др. 2021 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б с д Турбет и др. 2020 , с. 36.
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2020 , с. 9.
- ^ Чайлдс и др. 2023 , с. 3750.
- ^ Ормель, Лю и Шуненберг 2017 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Лю и Цзи 2020 , с. 24.
- ^ Огихара и др. 2022 , с. 6.
- ^ Брассер и др. 2022 , с. 2374.
- ^ Бин, Рэймонд и Оуэн, 2021 , с. 9.
- ^ Гримм и др. 2018 , с. 13.
- ^ Марино и др. 2020 , с. 6067.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 9–10.
- ^ Флок и др. 2019 , с. 10.
- ^ Хейсинг и др. 2021 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б Грессье и др. 2022 , с. 2.
- ^ Раймонд и др. 2021 , с. 1.
- ^ Раймонд и др. 2021 , с. 2.
- ^ Раймонд и др. 2021 , с. 3.
- ^ Jump up to: а б Раймонд и др. 2021 , с. 4.
- ^ Габриэль и Хорн, 2021 , с. 6.
- ^ Чайлдс и др. 2023 , с. 3762.
- ^ Криссансен-Тоттон и Фортни 2022 , с. 8.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Гримм и др. 2018 , с. 6.
- ^ Jump up to: а б с д Гиллон и др. 2016 , с. 222.
- ^ Лим и др. 2023 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б с д Турбет и др. 2020 , с. 24
- ^ Я и др. 2023 , с. 5.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я Линский 2019 , стр. 198–199.
- ^ Jump up to: а б с Турбет и др. 2020 , с. 28
- ^ Jump up to: а б с Гренфелл и др. 2020 , с. 11.
- ^ Jump up to: а б с д и Турбет и др. 2020 , с. 29.
- ^ Гренфелл и др. 2020 , с. 18.
- ^ Лим и др. 2023 , с. 7.
- ^ Jump up to: а б Лим и др. 2023 , с. 9.
- ^ Линковски и др. 2023 , с. 8.
- ^ Тейшейра и др. 2023 , с. 12.
- ^ Агол и др. 2021 , с. 21.
- ^ Стивенсон 2019 , с. 329.
- ^ Пьерумберт и Хаммонд 2019 , с. 285.
- ^ Кароне и др. 2018 , с. 4683
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 17.
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 1.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 5–6.
- ^ Jump up to: а б с д Агол и др. 2021 , с. 10.
- ^ Jump up to: а б Стивенсон 2019 , с. 327.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 29–30.
- ^ Медоуз и др. 2018 , с. 133.
- ^ Янич 2017 , с. 61.
- ^ Медоуз и др. 2018 , с. 141.
- ^ Jump up to: а б с Квик и др. 2023 , с. 4.
- ^ Квик и др. 2023 , с. 11.
- ^ Jump up to: а б Кейн и др. 2021 , с. 16.
- ^ Кейн и др. 2021 , с. 14.
- ^ Jump up to: а б Кейн и др. 2021 , с. 17.
- ^ Jump up to: а б Айрапетян и др. 2020 , с. 171.
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2018 , с. 2.
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2020 , с. 30
- ^ Агол и др. 2021 .
- ^ Грин и др. 2023 .
- ^ Jump up to: а б Я и др. 2023 , с. 1.
- ^ Тейшейра и др. 2023 , стр. 8, 9.
- ^ Jump up to: а б Фортни 2018 , с. 17.
- ^ Вундерлих и др. 2020 , стр. 26–27.
- ^ Чжан и др. 2018 , с. 1.
- ^ Турбет и др. 2020 , с. 33.
- ^ Jump up to: а б с д Дюкро и др. 2020 , с. 2.
- ^ Ховард и др. 2023 , с. 2.
- ^ Тейшейра и др. 2023 , с. 10.
- ^ Гарго и др. 2011 , Протопланетный диск.
- ^ Крал, Даву и Шарне, 2020 , с. 770.
- ^ Хори и Огихара 2020 , с. 1.
- ^ Турбет и др. 2020 , с. 10.
- ^ Крал и др. 2018 , с. 2670.
- ^ Лингам и Леб 2019a , с. 8.
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 9.
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 10.
- ^ Турбет и др. 2018 , с. 14.
- ^ Турбет и др. 2018 , стр. 14–15.
- ^ Турбет и др. 2020 , с. 23.
- ^ Jump up to: а б Гиллон и др. 2020 , с. 14.
- ^ Грессье и др. 2022 , с. 6.
- ^ дос Сантос и др. 2019 , с. 1.
- ^ дос Сантос и др. 2019 , с. 11.
- ^ Гиллон и др. 2020 , с. 15.
- ^ Эдвардс и др. 2020 , с. 11.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 24–26.
- ^ Тейшейра и др. 2023 , с. 2.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 26–27.
- ^ Дюкро и др. 2020 , с. 19.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 27–28.
- ^ Турбет и др. 2020 , с. 37.
- ^ Вундерлих и др. 2020 , с. 2.
- ^ Криссансен-Тоттон и Фортни 2022 , с. 14.
- ^ Стивенсон 2019 , стр. 330–332.
- ^ Чжан 2020 , с. 57.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Турбет и др. 2020 , стр. 6.
- ^ Уитли и др. 2017 , с. 74.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 7–8.
- ^ Актон и др. 2017 , с. 33.
- ^ Гарго и др. 2011 , Активность (Магнитная).
- ^ Глейзер и др. 2020 , с. 1.
- ^ Jump up to: а б Глейзер и др. 2020 , с. 9.
- ^ Самара, Пацуракос и Георгулис 2021 , с. 1.
- ^ Линский 2019 , с. 191.
- ^ Донг и др. 2018 , с. 262.
- ^ Тейшейра и др. 2023 , с. 5.
- ^ Донг и др. 2018 , с. 264.
- ^ Коэн и др. 2018 , с. 1.
- ^ Линский 2019 , с. 189.
- ^ Турбет и др. 2020 , стр. 3, 5
- ^ Jump up to: а б Турбет и др. 2020 , с. 5.
- ^ Лингам и Леб 2018a , с. 122.
- ^ Пидгородецкая и др. 2020 , с. 2.
- ^ Лингам и Леб 2018b , с. 973.
- ^ Барр, Добос и Кисс 2018 , с. 6.
- ^ Лингам и Леб 2018b , стр. 969–970.
- ^ Лингам и Леб 2018b , с. 971.
- ^ Лингам и Леб 2018b , с. 972.
- ^ Лингам и Леб 2018b , с. 975.
- ^ Лингам и Леб 2019a , с. 11.
- ^ Ковон и др. 2021 , с. 3332
- ^ Лингам и Леб 2021 , с. 347.
- ^ Муллан и Бэйс 2018 , с. 11.
- ^ Лингам и Леб 2019b , с. 5926.
- ^ Jump up to: а б Голдсмит 2018 , с. 124.
- ^ Ранджан, Вордсворт и Саселов, 2017 , стр. 2, 9.
- ^ Швитерман и др. 2019 , с. 5.
- ^ О'Мэлли-Джеймс и Калтенеггер 2017 , с. 30.
- ^ Валио и др. 2018 , с. 179.
- ^ Лингам и Леб 2019c , с. 112.
- ^ Гарго и др. 2011 , Хемолитотроф.
- ^ Барт и др. 2021 , с. 1344.
- ^ Гимонд, Радж и Шорттл, 2022 , стр. 16–17.
- ^ Гимонд, Радж и Шорттл, 2022 , с. 1.
- ^ Глейзер и др. 2020 , с. 7.
- ^ Пинчук и др. 2019 , с. 1.
- ^ Кальтенеггер и Фахерти, 2021 , с. 505.
- ^ Short & Stapelfeldt 2017 , стр. 1, 28.
- ^ Диас 2017 , стр. 185–186.
- ^ Short & Stapelfeldt 2017 , с. 28.
- ^ Мир физики 2017 , с. 1.
- ^ Рибер 2018 , с. 1.
- ^ Хауэлл 2020 , с. 3–34.
- ^ Маккей 2021 , с. 14.
- ^ Янич 2017 , с. 57.
- ^ Канны 2019 , с. 488.
- ^ Гибб 2022 , с. 2.
- ^ Гиллон 2020a , с. 35.
- ^ Гиллон 2020b , с. 50.
- ^ Сейн и др. 2021 , с. 3.
- ^ Хьюз 2022 , с. 148.
- ^ Лейн и др. 2022 , с. 5.
- ^ Паладини 2019 , стр. 239, 254.
- ^ Бюро путешествий Экзопланеты 2021 .
- ^ AAS 2020 , с. 309.
- ^ Фидрик и др. 2020 , стр. 1–2.
- ^ Jump up to: а б Деминг и Кнутсон, 2020 , с. 459.
- ^ Гренфелл 2017 , с. 2.
- ^ Мадхусудхан 2019 , с. 652.
- ^ Турбет и др. 2020 , с. 31.
- ^ Морли и др. 2017 , с. 1.
- ^ Цзяо 2019 , с. 880.
- ^ Лингам и Леб 2018a , с. 116.
- ^ Мадхусудхан 2020 , с. Я-7.
- ^ Дельрес и др. 2022 , с. 32.
- ^ Коппарла и др. 2018 , стр. 1.
- ^ Sleator & Smith 2017 , стр. 1–2.
- ^ Деньги 2022 , с. 10.
- ^ Лингам и Леб 2018c .
- ^ Детерманн 2019 , стр. 168–169.
- ^ Гутьеррес и др. 2019 , с. 41.
- ^ Гуриди, Пертузе и Пфотенхауэр 2020 , стр. 5.
- ^ Еврошкола 2018 , с. 10.
- ^ Шринивас 2017 , с. 19.
Источники
[ редактировать ]- «Специальная сессия 001» (PDF) . Тезисы 235-го заседания AAS . Гонолулу, Гавайи : Американское астрономическое общество. Январь 2020.
- Актон, К.; Славней, С.; Арвидсон, Р.Э.; Гэддис, ЛР; Гордон, М.; Лавуа, С. (2017). «Планетарная система данных» (PDF) . Лунная планета. Инф. Бык . 150 : 2–11.
- Агол, Эрик; Дорн, Кэролайн; Гримм, Саймон Л.; Тюрбет, Мартин; Дюкро, Эльза; Дельрес, Летиция; Гиллон, Майкл; Демори, Брис-Оливье; Бурданов Артем; Баркауи, Халид; Бенхалдун, Зухайр; Болмонт, Эмелин; Бургассер, Адам; Кэри, Шон; де Вит, Жюльен; Фабрики, Дэниел; Форман-Макки, Дэниел; Хальдеманн, Йонас; Эрнандес, Дэвид М.; Ингаллс, Джеймс; Жехин, Эммануэль; Лэнгфорд, Закари; Леконт, Жереми; Ледерер, Сьюзен М.; Люгер, Родриго; Малхотра, Рену; Медоуз, Виктория С.; Моррис, Бретт М.; Посуэлос, Франсиско Дж.; Кело, Дидье; Раймонд, Шон Н.; Селсис, Франк; Шестович, Марко; Трио, Амори HMJ; Ван Гроотель, Валери (1 февраля 2021 г.). «Уточнение времени прохождения и фотометрического анализа TRAPPIST-1: массы, радиусы, плотности, динамика и эфемериды» . Планетарный научный журнал . 2 (1): 1. arXiv : 2010.01074 . Бибкод : 2021PSJ.....2....1A . дои : 10.3847/psj/abd022 . ISSN 2632-3338 . S2CID 222125312 .
- Айрапетян В.С.; Барнс, Р.; Коэн, О.; Коллинсон, Джорджия; Данчи, туалет; Донг, CF; Дель Гений, AD; Франция, К.; Гарсиа-Сейдж, К.; Глоцер, А.; Гопалсвами, Н.; Гренфелл, JL; Гронов Г.; Гюдель, М.; Хербст, К.; Хеннинг, В.Г.; Джекман, Швейцария; Джин, М.; Джонстон, Коннектикут; Кальтенеггер, Л.; Это, компакт-диск; Кобаяши, К.; Куанг, В.; Ли, Г.; Линч, Би Джей; Люфтингер, Т.; Луманн, Дж.Г.; Маэхара, Х.; Млынчак, М.Г.; Ноцу, Ю.; Остен, РА; Рамирес, РМ; Ругхаймер, С.; Шойхер, М.; Шлидер, Дж. Э.; Сибата, К.; Соуза-Сильва, К.; Стаменкович, В.; Стрейнджвей, Р.Дж.; Усманов А.В.; Вергадос, П.; Верхоглядова, ОП; Видотто, А.А.; Войтек, М.; Путь, MJ; Занк, врач общей практики; Ямасики, Ю. (апрель 2020 г.). «Влияние космической погоды на климат и обитаемость экзопланет земного типа». Международный журнал астробиологии . 19 (2): 136–194. arXiv : 1905.05093 . Бибкод : 2020IJAsB..19..136A . дои : 10.1017/S1473550419000132 . ISSN 1475-3006 . S2CID 152282234 .
- Альберти, Томмазо; Карбоне, Винченцо; Лепрети, Фабио; Веккьо, Антонио (18 июля 2017 г.). «Сравнительный климат планетарной системы Траппист-1: результаты простой модели климата и растительности» . Астрофизический журнал . 844 (1): 19. arXiv : 1706.06005 . Бибкод : 2017ApJ...844...19A . дои : 10.3847/1538-4357/aa78a2 . S2CID 118972556 .
- Аллен, Джон; Беккер, Кристофер; Фьюз, Кристофер (1 января 2018 г.). Стабильность спутников в системе Траппист-1 . Американское астрономическое общество, собрание AAS № 231. Тезисы докладов собрания Американского астрономического общества № 231 . Том. 231. Нэшнл-Харбор, Мэриленд . п. 148.21. Бибкод : 2018AAS...23114821A .
- Ангосто, Мария Каскалес; Сарагоса, Федерико Майор; Дыня, Хосе Мигель Ортис (2017). Нобелевская премия 2016 г. [Нобелевская премия 2016 г.] (PDF) (Отчет) (на испанском языке). Учебный центр Рамона Аресеса.
- Ашванден, Маркус Дж.; Шолькманн, Феликс; Бетьюн, Уильям; Шмутц, Вернер; Абраменко Валентина; Чунг, Марк CM; Мюллер, Даниэль; Бенц, Арнольд; Чернов, Геннади; Крицук Алексей Георгиевич; Скаргл, Джеффри Д.; Мелатос, Эндрю; Вагонер, Роберт В.; Тримбл, Вирджиния; Грин, Уильям Х. (март 2018 г.). «Порядок из случайности: процессы самоорганизации в астрофизике». Обзоры космической науки . 214 (2): 55. arXiv : 1708.03394 . Бибкод : 2018ССРв..214...55А . дои : 10.1007/s11214-018-0489-2 . ISSN 1572-9672 . S2CID 119064521 .
- Авифан, Супачай (2018). Экзун в структуре галактики . Спрингеровские тезисы. дои : 10.1007/978-3-319-90957-8 . ISBN 978-3-319-90956-1 .
- Барнс, младший; Дженкинс, Дж. С.; Джонс, HRA; Джефферс, СВ; Красный, П.; Арриагада, П.; Джордан, А.; Миннити, Д.; Туоми, М.; Пинфилд, Д.; Англия-Шилд, Г. (11 апреля 2014 г.). «Точность лучевых скоростей 15 карликов М5–М9» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 439 (3): 3094–3113. arXiv : 1401.5350 . Бибкод : 2014MNRAS.439.3094B . дои : 10.1093/mnras/stu172 . S2CID 16005221 .
- Барр, Эми С.; Добос, Вера; Поцелуй, Ласло Л. (1 мая 2018 г.). «Внутренние структуры и приливное нагревание на планетах TRAPPIST-1». Астрономия и астрофизика . 613 : А37. arXiv : 1712.05641 . Бибкод : 2018A&A...613A..37B . дои : 10.1051/0004-6361/201731992 . ISSN 0004-6361 . S2CID 119516532 .
- Барстоу, Дж. К.; Ирвин, PGJ (1 сентября 2016 г.). «Обитаемые миры с JWST: транзитная спектроскопия системы TRAPPIST-1?» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 461 (1): L92–L96. arXiv : 1605.07352 . Бибкод : 2016MNRAS.461L..92B . дои : 10.1093/mnrasl/slw109 . ISSN 1745-3933 . S2CID 17058804 .
- Барт, Патрик; Кароне, Людмила; Барнс, Рори; Ноак, Лена; Мольер, Поль; Хеннинг, Томас (1 ноября 2021 г.). «Эволюция магматического океана планет TRAPPIST-1». Астробиология . 21 (11): 1325–1349. arXiv : 2008.09599 . Бибкод : 2021AsBio..21.1325B . дои : 10.1089/ast.2020.2277 . ISSN 1531-1074 . ПМИД 34314604 . S2CID 221246323 .
- Бин, Джейкоб Л.; Раймонд, Шон Н.; Оуэн, Джеймс Э. (2021). «Природа и происхождение планет размером с субнептун» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (1): e2020JE006639. arXiv : 2010.11867 . Бибкод : 2021JGRE..12606639B . дои : 10.1029/2020JE006639 . ISSN 2169-9100 . ПМК 7900964 . ПМИД 33680689 .
- Болмонт, Э.; Селсис, Ф.; Оуэн, Дж. Э.; Рибас, И.; Раймонд, С.Н.; Леконт, Дж.; Гиллон, М. (21 января 2017 г.). «Потеря воды с планет земной группы, вращающихся вокруг ультрахолодных карликов: последствия для планет TRAPPIST-1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 464 (3): 3728–3741. arXiv : 1605.00616 . Бибкод : 2017MNRAS.464.3728B . дои : 10.1093/mnras/stw2578 . ISSN 1365-2966 . S2CID 53687987 .
- Бурье, В.; де Вит, Дж.; Болмонт, Э.; Стаменкович, В.; Уитли, Пи Джей; Бургассер, AJ; Дельрес, Л.; Демори, Б.-О.; Эренрайх, Д.; Гиллон, М.; Джехин, Э.; Леконт, Дж.; Ледерер, С.М.; Льюис, Н.; Трио, AHMJ; Ван Гроотель, В. (31 августа 2017 г.). «Временная эволюция высокоэнергетического облучения и содержания воды на экзопланетах TRAPPIST-1» . Астрономический журнал . 154 (3): 121. arXiv : 1708.09484 . Бибкод : 2017AJ....154..121B . дои : 10.3847/1538-3881/aa859c . hdl : 1721.1/112267 . S2CID 44398519 .
- Брассер, Р.; Пикьерри, Дж.; Добос, В.; Барр, AC (29 июля 2022 г.). «Долгосрочная приливная эволюция системы TRAPPIST-1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 515 (2): 2373–2385. arXiv : 2207.05336 . дои : 10.1093/mnras/stac1907 . ISSN 1365-2966 .
- Бургассер, Адам Дж.; Мамаек, Эрик Э. (17 августа 2017 г.). «Об эпохе системы TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 845 (2): 110. arXiv : 1706.02018 . Бибкод : 2017ApJ...845..110B . дои : 10.3847/1538-4357/aa7fea . S2CID 119464994 .
- Кароне, Л.; Кеппенс, Р.; Дечин, Л.; Хеннинг, Т. (1 февраля 2018 г.). «Стратосферная циркуляция на экзоземлях, заблокированных приливами» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 473 (4): 4672–4685. arXiv : 1711.11446 . Бибкод : 2018MNRAS.473.4672C . дои : 10.1093/mnras/stx2732 . ISSN 1365-2966 . S2CID 119049536 .
- Чао, Кенг-Сянь; де Граффенрид, Ребекка; Лах, Маккензи; Нельсон, Уильям; Труакс, Келли; Гайдос, Эрик (1 мая 2021 г.). «Лавовые миры: от ранней Земли до экзопланет». Геохимия . 81 (2): 125735. arXiv : 2012.07337 . Бибкод : 2021ЧЭГ...81л5735С . doi : 10.1016/j.chemer.2020.125735 . ISSN 0009-2819 . S2CID 229153893 .
- Чеклер, Джейд; Мену, Кристен; Эббот, Дориан С. (18 августа 2017 г.). «Нет снежного кома на обитаемых планетах с приливной блокировкой» . Астрофизический журнал . 845 (2): 132. arXiv : 1705.08904 . Бибкод : 2017ApJ...845..132C . дои : 10.3847/1538-4357/aa80e1 . S2CID 13719958 .
- Цзяо, май (октябрь 2019 г.). «Инфракрасное селфи» . Природная астрономия . 3 (10): 880. Бибкод : 2019НатАс...3..880С . дои : 10.1038/s41550-019-0919-4 . ISSN 2397-3366 . S2CID 204718432 .
- Чайлдс, Анна С.; Мартин, Ребекка Г.; Ливио, Марио (1 октября 2022 г.). «Жизнь на экзопланетах в обитаемой зоне М-карликов?» . Письма астрофизического журнала . 937 (2): Л41. arXiv : 2209.02860 . Бибкод : 2022ApJ...937L..41C . дои : 10.3847/2041-8213/ac9052 . S2CID 252110686 .
- Чайлдс, Анна С.; Шекспир, Коди; Райс, Дэвид Р.; Ян, Чао-Чин; Штеффен, Джейсон Х. (24 июля 2023 г.). «Ограничения состава планет TRAPPIST-1 с момента их формирования» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 524 (3): 3749–3768. arXiv : 2307.04989 . дои : 10.1093/mnras/stad2110 .
- Цисевски, Джесси (2017). «В поисках земных аналогов» . Значение . 14 (2): 22–25. дои : 10.1111/j.1740-9713.2017.01017.x . ISSN 1740-9713 . S2CID 157345539 .
- Клотье, Райан; Трио, Амори HMJ (11 ноября 2016 г.). «Перспективы обнаружения эффекта Росситера-Маклафлина у планет земного типа: тестовый пример TRAPPIST-1b и c» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 462 (4): 4018–4027. arXiv : 1608.01334 . Бибкод : 2016MNRAS.462.4018C . дои : 10.1093/mnras/stw1953 . ISSN 0035-8711 . S2CID 16147394 .
- Коэн, Офер; Глосер, Алекс; Гарраффо, Сесилия; Дрейк, Джереми Дж.; Белл, Джаред М. (23 марта 2018 г.). «Диссипация энергии в верхних атмосферах планет TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 856 (1): Л11. arXiv : 1803.05089 . Бибкод : 2018ApJ...856L..11C . дои : 10.3847/2041-8213/aab5b5 . ПМК 7493050 . ПМИД 32944211 .
- Коста, Э.; Мендес, РА; Джао, В.-К.; Генри, Ти Джей; Субасавадж, Япония; Янна, Пенсильвания (4 августа 2006 г.). «Солнечное соседство. XVI. Параллаксы от CTIOPI: окончательные результаты программы 1,5-метрового телескопа» Астрономический журнал . 132 (3): 1234. Бибкод : 2006J....132.1234C . CiteSeerX 10.1.1.622.2310 . дои : 10.1086/505706 . S2CID 18952940 .
- Ковоне, Джованни; Иенко, Риккардо М.; Каччапуоти, Лука; Инно, Лаура (11 августа 2021 г.). «Эффективность кислородного фотосинтеза на планетах земного типа в обитаемой зоне» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 505 (3): 3329–3335. arXiv : 2104.01425 . Бибкод : 2021MNRAS.505.3329C . дои : 10.1093/mnras/stab1357 . ISSN 1365-2966 . S2CID 233025250 .
- Кутри, Р.М.; Скрутские, М.Ф.; Ван Дайк, С.; Бейхман, Калифорния; Карпентер, Дж. М.; Честер, Т.; Камбрези, Л.; Эванс, Т.; Фаулер, Дж.; Гизис, Дж.; Ховард, Э.; Хухра, Дж.; Джарретт, Т.; Копан, Эл; Киркпатрик, доктор юридических наук; Лайт, РМ; Марш, Калифорния; Маккаллон, Х.; Шнайдер, С.; Стенинг, Р.; Сайкс, М.; Вайнберг, М.; Уитон, Вашингтон; Уилок, С.; Закариас, Н. (июнь 2003 г.). «Онлайн-каталог данных VizieR: Каталог точечных источников всего неба 2MASS (Cutri + 2003)». Сборник электронных каталогов CDS/ADC (2246): II/246. Бибкод : 2003yCat.2246....0C .
- Дельрес, Л.; Гиллон, М.; Трио, AHMJ; Демори, Бо.; де Витт, Дж.; Ингаллс, Дж. Г.; Агол, Э.; Болмонт, Э.; Бурданов А.; Бургассер, Эй Джей; Кэри, С.Дж.; Джехин, Э.; Леконт, Дж.; Ледерер, С.; Келос, Д.; Селсис, Ф.; Ван Гроотел, В. (11 апреля 2018 г.). «Наблюдения TRAPPIST-1 в начале 2017 года со Спитцера » Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 475 (3): 3577–3597. arXiv : 1801.02554 . Бибкод : 2018MNRAS.475.3577D дои : 10.1093/mnras/sty051 . ISSN 1365-2966 . S2CID 54649681 .
- Дельрес, Л.; Мюррей, Калифорния; Посуэлос, Ф.Дж.; Нарита, Н.; Дюкро, Э.; Тиммерманс, М.; Ватанабэ, Н.; Бургассер, AJ; Хирано, Т.; Рэкхэм, БВ; Стассон, КГ; Ван Гроотель, В.; Аганзе, Дж.; Коинтепас, М.; Хауэлл, С.; Кальтенеггер, Л.; Нираула, П.; Себастьян, Д.; Альменара, Дж. М.; Баркауи, К.; Бэйкрофт, штат Техас; Бонфилс, X.; Буши, Ф.; Бурданов А.; Колдуэлл, округ Колумбия; Шарбонно, Д.; Чарди, ДР; Коллинз, Калифорния; Дайлан, Т.; Демори, Б.-О.; де Вит, Дж.; Дрансфилд, Г.; Фахардо-Акоста, SB; Фаусно, М.; Фукуи, А.; Фурлан, Э.; Гарсия, LJ; Гнилка, КЛ; Гомес Макео Чу, Ю.; Гомес-Муньос, Массачусетс; Гюнтер, Миннесота; Харакава, Х.; Хэн, К.; Хутон, MJ; Хори, Ю.; Икома, М.; Джехин, Э.; Дженкинс, Дж. М.; Кагетани, Т.; Каваучи, К.; Кимура, Т.; Кодама, Т.; Котани, Т.; Кришнамурти, В.; Хорс, Т.; Куновац, В.; Кусакабе, Н.; Лэтэм, Д.В.; Литтлфилд, К.; МакКормак, Дж.; Мелис, Дж.; Мори, М.; Мургас, Ф.; Палле, Э.; Педерсен, ПП; Келос, Д.; Рикер, Г.; Сабин, Л.; Шанче, Н.; Шроффенеггер, У.; Сигер, С.; Шиао, Б.; Сохи, С.; Стоя, MR; Тамура, М.; Тайссен, Калифорния; Томпсон, С.Дж.; Трио, AHMJ; Вандерспек, Р.; Вивард, С.; Уэллс, Р.Д.; Винн, JN; Цзоу, Ю.; Суньига-Фернандес, С.; Гиллон, М. (8 сентября 2022 г.). «Две суперземли умеренного пояса проходят транзитом через ближайшего карлика позднего типа М» . Астрономия и астрофизика . 667 : А59. arXiv : 2209.02831 . Бибкод : 2022A&A...667A..59D . дои : 10.1051/0004-6361/202244041 . ISSN 0004-6361 . S2CID 252110654 — через arXiv .
- Деминг, Дрейк; Натсон, Хизер А. (май 2020 г.). «Основные достижения экзопланетной науки со спутника Спитцер». Природная астрономия . 4 (5): 453–466. arXiv : 2005.11331 . Бибкод : 2020НатАс...4..453Д . дои : 10.1038/s41550-020-1100-9 . ISSN 2397-3366 . S2CID 218870017 .
- Демори, Б.-О.; Посуэлос, Ф.Дж.; Чу, Ю. Гомес Макео; Сабин, Л.; Петруччи, Р.; Шроффенеггер, У.; Гримм, СЛ; Шестович, М.; Гиллон, М.; МакКормак, Дж.; Баркауи, К.; Бенц, В.; Берила, А.; Буши, Ф.; Бурданов А.; Коллинз, Калифорния; Уайт, Дж. де; Туалетная, компакт-диск; Гарсия, LJ; Джакалоне, С.; Герра, П.; Халдеманн, Дж.; Хэн, К.; Джехин, Э.; Жоффре, Э.; Кейн, СР; Лилло-Бокс, Дж.; Менье, В.; Мордасини, Дж.; Моррис, Б.М.; Нираула, П.; Келос, Д.; Рэкхэм, БВ; Савел, АБ; Субкиу, А.; Срдок, Г.; Стассон, КГ; Трио, AHMJ; Замбелли, Р.; Рикер, Г.; Лэтэм, Д.В.; Сигер, С.; Винн, JN; Дженкинс, Дж. М.; Кальварио-Веласкес, Т.; Эррера, Х. А. Франко; Колорадо, Э.; Зепеда, Э.О. Кадена; Фигероа, Л.; Уотсон, AM; Луго-Ибарра, EE; Карги, Л. ; Гиса, Г.; Эррера, Дж.; Диас, Г. Сьерра; Суарес, Х.К.; Баррадо, Д.; Баттл, Нью-Мексико; Бенхалдун, З.; Чонтос, А.; Дай, Ф.; Эссак З.; Гачуи, М.; Хуанг, CX; Хубер, Д.; Исааксон, Х.; Лиссауэр, Джей Джей; Моралес-Кальдерон, М.; Робертсон, П.; Рой, А.; Твикен, доктор медицинских наук; Вандербург, А.; Вайс, LM (1 октября 2020 г.). «Супер-Земля и суб-Нептун, вращающиеся вокруг яркого и тихого карлика М3 TOI-1266». Астрономия и астрофизика . 642 : А49. arXiv : 2009.04317 . Бибкод : 2020A&A...642A..49D . дои : 10.1051/0004-6361/202038616 . ISSN 0004-6361 . S2CID 221554586 .
- Детерманн, Йорг Матиас (2019). Космическая наука и арабский мир: астронавты, обсерватории и национализм на Ближнем Востоке . Издательство Блумсбери. ISBN 978-1-83860-015-0 . OCLC 1122719747 .
- Диас, РФ (2017). «Исследование новых миров. Обзор наблюдений внесолнечных планет». Бюллетень Аргентинской астрономической ассоциации «Аргентинское серебро» . 59 : 183–189. Бибкод : 2017BAAA...59..183D .
- Донг, Чуанфэй; Джин, Мэн; Лингам, Манасви; Айрапетян Владимир Сергеевич; Ма, Инцзюань; ван дер Хольст, Барт (9 января 2018 г.). «Утечка атмосферы с планет TRAPPIST-1 и последствия для обитаемости» . Труды Национальной академии наук . 115 (2): 260–265. arXiv : 1705.05535 . Бибкод : 2018PNAS..115..260D . дои : 10.1073/pnas.1708010115 . ISSN 0027-8424 . ПМК 5777028 . ПМИД 29284746 . S2CID 31195274 .
- дос Сантос, Леонардо А.; Бурье, Винсент; Эренрайх, Дэвид; Камеда, Синго (1 февраля 2019 г.). «Наблюдаемость богатых водородом экзосфер на экзопланетах земного типа». Астрономия и астрофизика . 622 : А46. arXiv : 1812.02145 . Бибкод : 2019A&A...622A..46D . дои : 10.1051/0004-6361/201833392 . ISSN 0004-6361 . S2CID 119013251 .
- Дюкро, Э.; Гиллон, М.; Дельрес, Л.; Агол, Э.; Риммер, П.; Тюрбет, М.; Гюнтер, Миннесота; Демори, Б.-О.; Трио, AHMJ; Болмонт, Э.; Бургассер, А.; Кэри, SJ; Ингаллс, Дж. Г.; Джехин, Э.; Леконт, Дж.; Ледерер, С.М.; Келос, Д.; Раймонд, С.Н.; Селсис, Ф.; Ван Гроотель, В.; Вит, Ж. де (1 августа 2020 г.). «TRAPPIST-1: Глобальные результаты научно-исследовательской программы Spitzer Red Worlds». Астрономия и астрофизика . 640 : А112. arXiv : 2006.13826 . Бибкод : 2020A&A...640A.112D . дои : 10.1051/0004-6361/201937392 . ISSN 0004-6361 . S2CID 220041987 .
- Дюкро, Эльза (2 апреля 2021 г.). «Краткая история системы TRAPPIST-1. Статья по приглашению – Приглашенный доклад» . Бюллетень Королевского общества наук Льежа . 90 . дои : 10.25518/0037-9565.10277 . ISSN 0037-9565 . S2CID 246354436 .
- Игер, Джейк К.; Райхельт, Дэвид Дж.; Мейн, Натан Дж.; Ламберт, Ф. Хьюго; Сергеев Денис Евгеньевич; Риджуэй, Роберт Дж.; Маннерс, Джеймс; Бутл, Ян А.; Лентон, Тимоти М.; Кохари, Кристиан (1 июля 2020 г.). «Последствия различных звездных спектров для климата приливно-зависимых экзопланет, подобных Земле». Астрономия и астрофизика . 639 : А99. arXiv : 2005.13002 . Бибкод : 2020A&A...639A..99E . дои : 10.1051/0004-6361/202038089 . ISSN 0004-6361 . S2CID 218900900 .
- Эдвардс, Билли; Чангат, Квентин; Мори, Маюко; Анисман, Лара О.; Морван, Марио; Да, Кай Хоу; Циарас, Ангелос; Аль-Рефаи, Ахмед; Вальдманн, Инго; Тинетти, Джованна (24 декабря 2020 г.). «Хаббл WFC3 Спектроскопия обитаемой зоны Суперземли LHS 1140 b» . Астрономический журнал . 161 (1): 44. arXiv : 2011.08815 . Бибкод : 2021AJ....161...44E . дои : 10.3847/1538-3881/abc6a5 . S2CID 226975730 .
- Эльшабури, СМ; Абуэльмагд, Эльбаз И.; Калантонис, В.С.; Пердиос, EA (25 августа 2016 г.). «Плоская ограниченная задача трех тел, когда оба основных тела являются трехосными твердыми телами: точки равновесия и периодические орбиты» . Астрофизика и космическая наука . 361 (9): 315. Бибкод : 2016Ap&SS.361..315E . дои : 10.1007/s10509-016-2894-x . ISSN 1572-946X . S2CID 254252200 .
- «Исследуй поверхность – ТРАППИСТ 1d» . Бюро путешествий Экзопланета . НАСА . Проверено 16 ноября 2021 г.
- Фаббиан, Д.; Симониелло, Р.; Колле, Р.; Крискуоли, С.; Корхонен, Х.; Кривова, Н.А.; Ола, К.; Жув, Л.; Соланки, СК; Альварадо-Гомес, доктор юридических наук; Бут, Р.; Гарсия, РА; Лехтинен, Дж.; См. В. (2017). «Переменность магнитной активности звезд солнечного типа» . Астрономические Нахрихтен . 338 (7): 753–772. Бибкод : 2017AN....338..753F . дои : 10.1002/asna.201713403 . ISSN 1521-3994 . S2CID 53572712 .
- Фарриш, Элисон О.; Александр, Дэвид; Маруо, Мэй; ДеРоса, Марк; Тоффолетто, Фрэнк; Шиола, Энтони М. (30 октября 2019 г.). «Характеристика магнитного окружения звездных систем экзопланет» . Астрофизический журнал . 885 (1): 51. Бибкод : 2019ApJ...885...51F . дои : 10.3847/1538-4357/ab4652 . S2CID 209907654 .
- Фидрик, Рассвет; Юнг, Джи; Нимак, Боб; Диксон, Дон (17 августа 2020 г.). Искусство и наука изображения миров: планетарий обсерватории Гриффита демонстрирует признаки жизни . Переговоры ACM SIGGRAPH 2020. стр. 1–2. дои : 10.1145/3388767.3411060 . ISBN 9781450379717 . S2CID 221178064 .
- Фишер, Кристиан; Саур, Иоахим (14 февраля 2019 г.). «Изменчивое во времени электромагнитное взаимодействие звезды и планеты: система TRAPPIST-1 как образцовый случай» . Астрофизический журнал . 872 (1): 113. arXiv : 1901.02747 . Бибкод : 2019ApJ...872..113F . дои : 10.3847/1538-4357/aafaf2 . S2CID 119326120 .
- Стая, Марио; Тернер, Нил Дж.; Малдерс, Гийс Д.; Хасэгава, Ясухиро; Нельсон, Ричард П.; Битч, Бертрам (1 октября 2019 г.). «Формирование и миграция планет вблизи фронта сублимации силиката в протопланетных дисках». Астрономия и астрофизика . 630 : А147. arXiv : 1910.03901 . Бибкод : 2019A&A...630A.147F . дои : 10.1051/0004-6361/201935806 . ISSN 0004-6361 . S2CID 203027318 .
- Фортни, Джонатан Дж. (2018). «Моделирование экзопланетной атмосферы: обзор». В Боззе, Валерио; Манчини, Луиджи; Соццетти, Алессандро (ред.). Астрофизика экзопланетных атмосфер . Библиотека астрофизики и космических наук. Том. 450. Чам: Springer International Publishing. стр. 51–88. arXiv : 1804.08149 . дои : 10.1007/978-3-319-89701-1_2 . ISBN 978-3-319-89700-4 . S2CID 59406383 .
- Фрайр, Хуан Андрес; Фельдманн, Мариус; Уолтер, Феликс; Фантино, Елена; Берли, Скотт К. (август 2019 г.). «Сеть в межзвездных измерениях: общение с TRAPPIST-1» . Транзакции IEEE по аэрокосмическим и электронным системам . 55 (4): 1656–1665. Бибкод : 2019ITAES..55.1656F . дои : 10.1109/TAES.2018.2874149 . hdl : 11336/105240 . ISSN 1557-9603 . S2CID 117702090 .
- Фраскетти, Ф.; Дрейк, Джей-Джей; Альварадо-Гомес, доктор юридических наук; Мощо, СП; Гарраффо, К.; Коэн, О. (18 марта 2019 г.). «Звёздные энергетические частицы в магнитно-турбулентных обитаемых зонах планетных систем типа TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 874 (1): 21. arXiv : 1902.03732 . Бибкод : 2019ApJ...874...21F . дои : 10.3847/1538-4357/ab05e4 . hdl : 10150/633277 . S2CID 119081355 .
- Габриэль, Трэвис С.Дж.; Хорн, Харрисон В. (1 июля 2021 г.). «Зависимости ударного нагрева мантии при парной аккреции» . Письма астрофизического журнала . 915 (2): Л32. Бибкод : 2021ApJ...915L..32G . дои : 10.3847/2041-8213/abffd1 . S2CID 235817461 .
- «Выпуск ранних данных Gaia 3 (EDR3)» . Архив ЕКА Гайя . Европейское космическое агентство . 2021 . Проверено 1 сентября 2023 г.
- Гарго, Мюриэль; Амилс, Рикардо; Кинтанилья, Хосе Серничаро; Кливс, Хендерсон Джеймс; Ирвин, Уильям М.; Пинти, Даниэле Л.; Визо, Мишель, ред. (2011). Энциклопедия астробиологии . Берлин, Гейдельберг: Springer Berlin Heidelberg. Бибкод : 2011eab..book.....G . дои : 10.1007/978-3-642-11274-4 . ISBN 978-3-642-11271-3 . S2CID 90186988 .
- Гибб, Брюс К. (27 октября 2022 г.). «За пределами Хаббла» . Природная химия . 14 (11): 1207–1209. Бибкод : 2022НатЧ..14.1207Г . дои : 10.1038/s41557-022-01080-2 . ISSN 1755-4349 . ПМИД 36302866 . S2CID 253184326 .
- Гиллон, Майкл (февраль 2020 г.). «Жизнь под другим солнцем: от научной фантастики к науке». Европейский обзор . 28 (1): 18–39. дои : 10.1017/S1062798719000267 . hdl : 2268/254712 . ISSN 1062-7987 . S2CID 210575064 .
- Гиллон, Майкл (2020). TRAPPIST-1: К сравнительному изучению наземных миров умеренного пояса (Отчет). стр. 49–52.
- Гиллон, М.; Джехин, Э.; Дельрес, Л.; Магейн, П.; Опитом, К.; Сохи, С. (июль 2013 г.). SPECULOOS: поиск обитаемых планет, затмевающих УЛЬТРАХОЛОДНЫЕ звезды (PDF) . Протозвезды и планеты VI. Гейдельберг. hdl : 2268/159868 .
- Гиллон, Майкл; Жехин, Эммануэль; Ледерер, Сьюзен М.; Дельрес, Летиция; де Вит, Жюльен; Бурданов Артем; Ван Гроотель, Валери; Бургассер, Адам Дж.; Трио, Амори HMJ; Опитом, Сириэль; Демори, Брис-Оливье; Саху, Девендра К.; Бардалес Гальюффи, Даниэлла; Магейн, Пьер; Кело, Дидье (май 2016 г.). «Планеты умеренного климата размером с Землю, проходящие транзитом через ближайшую ультрахолодную карликовую звезду» . Природы . 533 (7602): 221–224. arXiv : 1605.07211 . Бибкод : 2016Natur.533..221G . дои : 10.1038/nature17448 . ISSN 1476-4687 . ПМК 5321506 . ПМИД 27135924 .
- Гиллон, Майкл; Трио, Амори HMJ; Демори, Брис-Оливье; Жехин, Эммануэль; Агол, Эрик; Дек, Кэтрин М.; Ледерер, Сьюзен М.; о Пшенице, Жюльен; Бурданов, Арт; Ингаллс, Джеймс Г.; Болмонт, Эмелин; Леконт, Джереми; Раймонд, Шон Н.; Селсис, Фрэнк; Тюрбет, Мартин; Баркауи, Халид; Бургассер, Адам; Берли, Мэтью Р.; Кэри, Шон Дж.; Чаушев, Александр; Коппервит, Крис М.; Дельрес, Летиция; Фернандес, Кэтрин С.; Холдсворт, Дэниел Л.; Котце, Генри Дж.; Ван Гроотель, Валери; Алмлики, Ясин; Бенхалдун, Зухайр; Магейн, Питер; Кело, Дидье (февраль 2017 г.). «Семь планет земной группы с умеренным климатом вокруг близлежащей ультрахолодной карликовой звезды TRAPPIST-1» . Природа 542 (7642): 456–460. arXiv : 1703.01424 . Бибкод : 2017Nature.542..456G . дои : 10.1038/nature21360 . ISSN 1476-4687 . ПМК 5330437 . ПМИД 28230125 . S2CID 4391722 .
- Гиллон, Майкл; Медоуз, Виктория; Агол, Эрик; Бургассер, Адам Дж.; Деминг, Дрейк; Дойон, Рене; Фортни, Джонатан; Крейдберг, Лаура; Оуэн, Джеймс; Селсис, Франк; де Вит, Жюльен; Люстиг-Йегер, Джейкоб; Рэкхэм, Бенджамин В. (2 декабря 2020 г.). «Инициатива сообщества TRAPPIST-1 JWST» . Бюллетень ААС . 52 (2): 0208. arXiv : 2002.04798 . Бибкод : 2020BAAS...52.0208G . дои : 10.3847/25c2cfeb.afbf0205 . S2CID 211082517 .
- Гизис, Джон Э.; Моне, Дэвид Г.; Рид, И. Нил; Киркпатрик, Дж. Дэви; Либерт, Джеймс; Уильямс, Рик Дж. (август 2000 г.). «Новые соседи из 2MASS: активность и кинематика внизу главной последовательности». Астрономический журнал . 120 (2): 1085–1099. arXiv : astro-ph/0004361 . Бибкод : 2000AJ....120.1085G . дои : 10.1086/301456 . S2CID 18819321 .
- Глейзер, Дональд М.; Хартнетт, Хилэри Эллен; Деш, Стивен Дж.; Унтерборн, Кайман Т.; Анбар, Ариэль; Бюсеккер, Штеффен; Фишер, Тереза; Глейзер, Стивен; Кейн, Стивен Р.; Лиссе, Кэри М.; Миллсапс, Камерариан; Нойер, Сюзанна; О'Рурк, Джозеф Г.; Сантос, Нуно; Уокер, Сара Имари; Золотов Михаил (апрель 2020 г.). «Обнаруживаемость жизни с использованием кислорода на пелагических планетах и водных мирах» . Астрофизический журнал . 893 (2): 163. arXiv : 2004.03631 . Бибкод : 2020ApJ...893..163G . дои : 10.3847/1538-4357/ab822d . ISSN 0004-637X .
- Стекольщик, Эми Л.; Ховард, Уорд С.; Корбетт, Хэнк; Закон, Николас М.; Рацлофф, Джеффри К.; Форс, Октави; дель Сер, Даниэль (27 августа 2020 г.). «Ограничения Evryscope и K2 на возникновение супервспышек TRAPPIST-1 и обитаемость планет» . Астрофизический журнал . 900 (1): 27. arXiv : 2006.14712 . Бибкод : 2020ApJ...900...27G . дои : 10.3847/1538-4357/aba4a6 . S2CID 220128346 .
- Голдсмит, Дональд (10 сентября 2018 г.). Экзопланеты: скрытые миры и поиски внеземной жизни . Издательство Гарвардского университета. Бибкод : 2018ehwq.book.....G . дои : 10.4159/9780674988897 . ISBN 978-0-674-98889-7 . S2CID 240182683 .
- Гонсалес, Эйлин С.; Фаэрти, Жаклин К .; Ганье, Джонатан; Теске, Йоханна; Маквильям, Эндрю; Круз, Келле (29 ноября 2019 г.). «Повторный анализ фундаментальных параметров и возраста TRAPPIST-1 » Астрофизический журнал . 886 (2): 131. arXiv : 1909.13859 . Бибкод : 2019ApJ... 886..131G дои : 10.3847/1538–4357/ab48fc . S2CID 203594024 .
- Грейвер, Александр; Бауэр, Дэн Дж.; Саур, Иоахим; Дорн, Кэролайн; Моррис, Бретт М. (7 декабря 2022 г.). «Внутренний нагрев скалистых экзопланет от звездных вспышек с применением к TRAPPIST-1» . Письма астрофизического журнала . 941 (1): L7. arXiv : 2211.06140 . Бибкод : 2022ApJ...941L...7G . дои : 10.3847/2041-8213/aca287 . S2CID 253499175 .
- Гренфелл, Джон Ли (13 ноября 2017 г.). «Обзор экзопланетных биосигнатур». Отчеты по физике . 713 : 1–17. arXiv : 1710.03976 . Бибкод : 2017ФР...713....1Г . doi : 10.1016/j.physrep.2017.08.003 . ISSN 0370-1573 . S2CID 119400674 .
- Гренфелл, Джон Ли; Леконт, Джереми; Забудь, Франсуа; Годольт, Марейке; Каррион-Гонсалес, Оскар; Ноак, Лена; Тянь, Фэн; Рауэр, Хайке; Гайяр, Фабрис; Больмонт, Эмелин; Шарне, Бенджамин; Тюрбет, Мартин (август 2020 г.). «Возможное атмосферное разнообразие экзопланет малой массы - некоторые центральные аспекты». Обзоры космической науки . 216 (5): 98. arXiv : 2101.01277 . Бибкод : 2020ССРв..216...98Г . дои : 10.1007/s11214-020-00716-4 . ISSN 1572-9672 . S2CID 225473867 .
- Грессье, А.; Мори, М.; Чангат, К.; Эдвардс, Б.; Болье, Ж.-П.; Марк, Э.; Чарней, Б. (2022). «Спектр пропускания TRAPPIST-1 h в ближнем инфракрасном диапазоне с использованием наблюдений Hubble WFC3 G141». Астрономия и астрофизика . 658 : А133. arXiv : 2112.05510 . Бибкод : 2022A&A...658A.133G . дои : 10.1051/0004-6361/202142140 . ISSN 0004-6361 . S2CID 245091619 — через arXiv .
- Гримм, Саймон Л.; Демори, Брис-Оливье; Гиллон, Майкл; Дорн, Кэролайн; Агол, Эрик; Бурданов Артем; Дельрес, Летиция; Шестович, Марко; Трио, Амори HMJ; Тюрбет, Мартин; Больмонт, Эмелин; Калдас, Энтони; Остроумие, Жюльен де; Жехин, Эммануэль; Леконт, Жереми; Раймонд, Шон Н.; Ван Гроотель, Валери; Бургассер, Адам Дж.; Кэри, Шон; Фабрики, Дэниел; Хенг, Кевин; Эрнандес, Дэвид М.; Ингаллс, Джеймс Г.; Ледерер, Сьюзен; Селсис, Франк; Кело, Дидье (1 мая 2018 г.). «Природа экзопланет TRAPPIST-1». Астрономия и астрофизика . 613 : А68. arXiv : 1802.01377 . Бибкод : 2018A&A...613A..68G . дои : 10.1051/0004-6361/201732233 . ISSN 0004-6361 . S2CID 3441829 .
- Гимон, Клэр Мари; Радж, Джон Ф.; Шорттл, Оливер (1 марта 2022 г.). «Синий мрамор, застойная крышка: может ли динамическая топография предотвратить водный мир?» . Планетарный научный журнал . 3 (3): 66. arXiv : 2201.05636 . Бибкод : 2022PSJ.....3...66G . дои : 10.3847/psj/ac562e . ISSN 2632-3338 . S2CID 246015582 .
- Гуриди, Хосе А.; Пертуз, Хулио А.; Пфотенхауэр, Себастьян М. (1 марта 2020 г.). «Естественные лаборатории как инструменты политики для технологического обучения и наращивания институционального потенциала: пример астрономического кластера Чили». Исследовательская политика . 49 (2): 103899. doi : 10.1016/j.respol.2019.103899 . ISSN 0048-7333 . S2CID 197453914 .
- Гюнтер, Максимилиан Н.; Берардо, Дэвид А.; Дюкро, Эльза; Мюррей, Катриона А.; Стассун, Кейван Г.; Ола, Каталин; Баума, LG; Раппапорт, Саул; Винн, Джошуа Н.; Файнштейн, Адина Д.; Мэтьюз, Элизабет К.; Себастьян, Дэниел; Рэкхэм, Бенджамин В.; Сели, Балинт; Ж. Трио, Амори Х.М.; Гиллен, Эдвард; Левин, Алан М.; Демори, Брис-Оливье; Гиллон, Майкл; Кело, Дидье; Рикер, Джордж Р.; Вандерспек, Роланд К.; Сигер, Сара; Лэтэм, Дэвид В.; Дженкинс, Джон М.; Брассер, CE; Колон, Книколь Д.; Дайлан, Тансу; Дельрес, Летиция; Фаусно, Майкл; Гарсия, Лайонел Дж.; Джаяраман, Рахул; Жехин, Эммануэль; Кристиансен, Мартти Х.; Круйссен, Дж. М. Дидерик; Педерсен, Питер Пильманн; Посуэлос, Франсиско Дж.; Родригес, Джозеф Э.; Волер, Билл; Чжан, Чжучан (1 апреля 2022 г.). «Сложная модуляция быстро вращающихся молодых M-карликов: добавление частей к головоломке» . Астрономический журнал . 163 (4): 144. arXiv : 2008.11681 . Бибкод : 2022AJ....163..144G . дои : 10.3847/1538-3881/ac503c . S2CID 221319588 .
- Гутьеррес, CM; Арнольд, Д.; Копли, Д.; Медная крупа, СМ; Харви, Э.; Джермак, Х.; Кнапен, Дж.; МакГрат, А.; Ория, А.; Реболо, Р.; Стил, Айова; Торрес, М. (2019). «Новый 4-метровый роботизированный телескоп» . Астрономические Нахрихтен . 340 (1–3): 40–45. Бибкод : 2019AN....340...40G . дои : 10.1002/asna.201913556 . ISSN 1521-3994 . S2CID 133136386 .
- Хаким, Каустуб; Ривольдини, Аттилио; Ван Холст, Тим; Коттенье, Стефан; Джейкен, Ян; Чуст, Томас; Штайнле-Нойманн, Герд (1 октября 2018 г.). «Новое ab initio уравнение состояния ГПУ-Fe и его влияние на внутреннюю структуру и соотношение массы и радиуса скалистых суперземель». Икар . 313 : 61–78. arXiv : 1805.10530 . Бибкод : 2018Icar..313...61H . дои : 10.1016/j.icarus.2018.05.005 . ISSN 0019-1035 . S2CID 119442637 .
- Национальная астрономическая обсерватория Японии (май 2022 г.). Справочник научных таблиц . дои : 10.1142/9789813278523_0001 . ISBN 978-981-3278-53-0 .
- Харбах, Лаура М.; Мощёва, София П.; Гарраффо, Сесилия; Дрейк, Джереми Дж.; Альварадо-Гомес, Хулиан Д.; Коэн, Офер; Фраскетти, Федерико (1 июня 2021 г.). «Звёздные ветры вызывают сильные изменения в характере испарения экзопланеты и характеристиках транзитного поглощения» . Астрофизический журнал . 913 (2): 130. arXiv : 2012.05922 . Бибкод : 2021ApJ...913..130H . дои : 10.3847/1538-4357/abf63a . S2CID 228375956 .
- Хейсинг, Мэтью З.; Саселов, Димитр Д.; Эрнквист, Ларс; Луиза Тио Хамфри, Ана (1 июня 2021 г.). «Насколько плоской может стать планетная система? I. Случай TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 913 (2): 126. Бибкод : 2021ApJ...913..126H . дои : 10.3847/1538-4357/abf8a8 . S2CID 219262616 .
- Хори, Ясунори; Огихара, Масахиро (28 января 2020 г.). «Есть ли на планетах TRAPPIST-1 атмосфера, богатая водородом?» . Астрофизический журнал . 889 (2): 77. arXiv : 1912.05749 . Бибкод : 2020ApJ...889...77H . дои : 10.3847/1538-4357/ab6168 . S2CID 209324289 .
- Ховард, Уорд С.; Ковальски, Адам Ф.; Флэгг, Лаура; МакГрегор, Мередит А.; Лим, Оливия; Радика, Майкл; Пиоле, Кэролайн; Рой, Питер-Алексис; Лафренье, Дэвид; Беннеке, Бьёрн; Браун, Александр; Спиноза, Нестор; Дойон, Рене; Куломб, Луи-Филипп; Джонстон, Дуг; Коуэн, Николас Б.; Джаявардхана, Рэй; Тернер, Джейк Д.; Данг, Лиза (1 декабря 2023 г.). «Характеристика спектров вспышек в ближнем инфракрасном диапазоне от TRAPPIST-1 во время наблюдений транзитной спектроскопии JWST» . Астрофизический журнал . 959 (1): 64.arXiv : 2310.03792 . Бибкод : 2023ApJ...959... 64H дои : 10.3847/1538-4357/acfe75 .
- Хауэлл, Стив Б.; Эверетт, Марк Э.; Хорч, Эллиотт П.; Уинтерс, Дженнифер Г.; Хирш, Леа; Нусдео, Дэн; Скотт, Николас Дж. (13 сентября 2016 г.). «Визуализация спеклов исключает спутники малой массы, вращающиеся вокруг родительской звезды экзопланеты Траппист-1» . Астрофизический журнал . 829 (1): Л2. arXiv : 1610.05269 . Бибкод : 2016ApJ...829L...2H . дои : 10.3847/2041-8205/829/1/l2 . S2CID 119183657 .
- Хауэлл, Стив Б., изд. (сентябрь 2020 г.). Миссия НАСА «Кеплер» . Издательство ИОП. дои : 10.1088/2514-3433/ab9823ch3 . ISBN 978-0-7503-2296-6 . S2CID 224941774 .
- Хьюз, Джанетт (2022). Хьюз, Джанетт (ред.). Создание, создатели, творческие пространства: переход к созданию в 20 школах . Чам: Спрингер. дои : 10.1007/978-3-031-09819-2 . ISBN 978-3-031-09819-2 . S2CID 251731356 .
- Эх, Джегуг; Кемптон, Элиза М.-Р.; Уиттакер, Эмили А.; Лессард, Мэдлин (июль 2023 г.). «Ограничение толщины атмосферы TRAPPIST-1 b по данным наблюдений вторичного затмения JWST на длине волны 15 мкм» . Письма астрофизического журнала . 952 (1): Л4. arXiv : 2305.10414 . Бибкод : 2023ApJ...952L...4I . дои : 10.3847/2041-8213/ace03b . ISSN 2041-8205 .
- Янич, Александр (2017). Вселенная среды обитания . Бибкод : 2017leun.book.....J . дои : 10.1007/978-3-662-54787-8 . ISBN 978-3-662-54786-1 .
- «Сравнение TRAPPIST-1 с Солнечной системой» . Лаборатория реактивного движения. 22 января 2021 г. Проверено 31 августа 2023 г.
- Кальтенеггер, Л.; Фаэрти, Дж. К. (июнь 2021 г.). «Звезды прошлого, настоящего и будущего, которые могут видеть Землю как транзитную экзопланету». Природа . 594 (7864): 505–507. arXiv : 2107.07936 . Бибкод : 2021Natur.594..505K . дои : 10.1038/s41586-021-03596-y . ISSN 1476-4687 . ПМИД 34163055 . S2CID 235626242 .
- Канас, Ник (2019). Звездные карты: история, искусство и картография . Международное издательство Спрингер. дои : 10.1007/978-3-030-13613-0 . ISBN 978-3-030-13612-3 . S2CID 239353025 .
- Кейн, Стивен Р.; Арни, Джада Н.; Бирн, Пол К.; Далба, Пол А.; Деш, Стивен Дж.; Хорнер, Джонти; Изенберг, Ноам Р.; Мандт, Кэтлин Э.; Медоуз, Виктория С.; Квик, Линнэ К. (февраль 2021 г.). «Фундаментальные связи между Солнечной системой и экзопланетной наукой». Журнал геофизических исследований: Планеты . 126 (2). arXiv : 2012.11628 . Бибкод : 2021JGRE..12606643K . дои : 10.1029/2020JE006643 . ISSN 2169-9100 . S2CID 233442891 .
- Кейн, Стивен Р. (13 апреля 2017 г.). «Миры без лун: ограничения экзолуны для компактных планетных систем» . Астрофизический журнал . 839 (2): Л19. arXiv : 1704.01688 . Бибкод : 2017ApJ...839L..19K . дои : 10.3847/2041-8213/aa6bf2 . S2CID 119380874 .
- Кейн, Стивен Р.; Янсен, Тиффани; Фошез, Томас; Селсис, Франк; Сеха, Альма Ю. (6 января 2021 г.). «Фазовое моделирование планетарных атмосфер TRAPPIST-1» . Астрономический журнал . 161 (2): 53. arXiv : 2012.00080 . Бибкод : 2021AJ....161...53K . дои : 10.3847/1538-3881/abcfbe . S2CID 227238721 .
- Кендалл, М.; Бирн, ПК (1 марта 2020 г.). Оценка геологических условий на дне океана скалистых планет TRAPPIST-1 (PDF) . 51-я конференция по науке о Луне и планетах. Вудлендс, Техас . п. 3030. Бибкод : 2020LPI....51.3030K .
- Кислякова, К.Г.; Ноак, Л.; Джонстон, CP; Зайцев В.В.; Фоссати, Л.; Ламмер, Х.; Ходаченко М.Л.; Одерт, П.; Гюдель, М. (декабрь 2017 г.). «Океаны магмы и усиленный вулканизм на планетах TRAPPIST-1 из-за индукционного нагрева». Природная астрономия . 1 (12): 878–885. arXiv : 1710.08761 . Бибкод : 2017НатАс...1..878К . дои : 10.1038/s41550-017-0284-0 . ISSN 2397-3366 . S2CID 119429870 .
- Кочухов, Олег (декабрь 2021 г.). «Магнитные поля М-карликов». Обзор астрономии и астрофизики . 29 (1): 1. arXiv : 2011.01781 . Бибкод : 2021A&ARv..29....1K . дои : 10.1007/s00159-020-00130-3 . ISSN 1432-0754 . S2CID 226237078 .
- Коппарла, Пушкар; Натрадж, Виджай; Крисп, Дэвид; Ботт, Кимберли; Суэйн, Марк Р.; Юнг, Юк Л. (10 сентября 2018 г.). «Наблюдение океанов в плотно упакованных планетных системах: перспективы поляризационного моделирования системы TRAPPIST-1» . Астрономический журнал . 156 (4): 143. Бибкод : 2018AJ....156..143K . дои : 10.3847/1538-3881/aad9a1 . S2CID 125467757 .
- Крал, Квентин; Вятт, Марк С.; Трио, Амори HMJ; Марино, Себастьян; Тебо, Филипп; Шорттл, Оливер (11 сентября 2018 г.). «Кометные ударники на планетах TRAPPIST-1 могут разрушить все планетарные атмосферы и восстановить вторичные атмосферы на планетах f, g и h» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 479 (2): 2649–2672. arXiv : 1802.05034 . Бибкод : 2018MNRAS.479.2649K . дои : 10.1093/mnras/sty1677 . ISSN 1365-2966 . S2CID 118880067 .
- Крал, Квентин; Даву, Жанна; Шарне, Бенджамин (август 2020 г.). «Формирование вторичных атмосфер на планетах земной группы в результате поздней дисковой аккреции». Природная астрономия . 4 (8): 769–775. arXiv : 2004.02496 . Бибкод : 2020НатАс...4..769К . дои : 10.1038/s41550-020-1050-2 . ISSN 2397-3366 . S2CID 214802025 .
- Криссансен-Тоттон, Дж.; Фортни, Джей Джей (1 июля 2022 г.). «Прогнозы наблюдаемых атмосфер планет траппист-1 на основе модели полностью связанной атмосферы и внутренней эволюции» . Астрофизический журнал . 933 (1): 115. arXiv : 2207.04164 . Бибкод : 2022ApJ...933..115K . дои : 10.3847/1538-4357/ac69cb . S2CID 250374670 .
- Лейн, Х. Чад; Гэдбери, Мэтью; Джинджер, Джефф; Йи, Шерри; Коминс, Нил; Хенхапл, Джек; Ривера-Роджерс, Эйдан (28 ноября 2022 г.). «Вызов интереса к STEM с помощью Minecraft в гибридном летнем лагере» . Инновации в дистанционном обучении . 3 (4). дои : 10.1037/tmb0000077 . S2CID 254344269 .
- Линхард, Ф.; Келос, Д.; Гиллон, М.; Бурданов А.; Дельрес, Л.; Дюкро, Э.; Хэндли, В.; Джехин, Э.; Мюррей, Калифорния; Трио, AHMJ; Гиллен, Э.; Мортье, А.; Рэкхэм, Б.В. (2020). «Глобальный анализ исследования транзита ультра-холодных карликов TRAPPIST» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 497 (3): 3790–3808. arXiv : 2007.07278 . Бибкод : 2020MNRAS.497.3790L . дои : 10.1093/mnras/staa2054 . ISSN 1365-2966 . S2CID 220525769 .
- Лим, Оливия; Беннеке, Бьёрн; Дойон, Рене; Макдональд, Райан Дж.; Пиоле, Кэролайн; Артиго, Этьен; Куломб, Луи-Филипп; Радика, Майкл; Л'Эрё, Александрин; Альберт, Лоик; Рэкхэм, Бенджамин В.; Остроумие, Жюльен де; Салхи, Сальма; Рой, Пьер-Алексис; Флэгг, Лаура; Фурнье-Тондро, Мэрилу; Тейлор, Джейк; Кук, Нил Дж.; Лафреньер, Дэвид; Коуэн, Николас Б.; Кальтенеггер, Лиза; Роу, Джейсон Ф.; Эспиноза, Нестор; Черт, Лиза; Дарво-Бернье, Антуан (сентябрь 2023 г.). «Атмосферная разведка TRAPPIST-1 b с помощью JWST/NIRISS: доказательства сильного звездного загрязнения в спектрах пропускания» . Письма астрофизического журнала . 955 (1): Л22. arXiv : 2309.07047 . Бибкод : 2023ApJ...955L..22L . дои : 10.3847/2041-8213/acf7c4 . ISSN 2041-8205 .
- Линковски, Эндрю П.; Медоуз, Виктория С.; Зиеба, Себастьян; Крейдберг, Лаура; Морли, Кэролайн; Гиллон, Майкл; Селсис, Фрэнк; Агол, Эрик; Болмонт, Эмелин; Дюкро, Эльза; Ху, Реню; Колл, Дэниел Д.Б.; Лю, Синьтун; Манделл, Ави; Швейцария, Габриэль; Драм, Патрик (1 сентября 2023 г.). «Потенциальный состав атмосферы TRAPPIST-1c, определенный наблюдениями JWST/MIRI на длине волны 15 мкм» . Письма астрофизического журнала . 955 (1): Л7 arXiv : 2308.05899 . Бибкод : 2023ApJ...955L...7L . дои : 10.3847/2041-8213/acee02 .
- Лингам, Манасви; Леб, Авраам (апрель 2018 г.). «Физические ограничения вероятности жизни на экзопланетах». Международный журнал астробиологии . 17 (2): 116–126. arXiv : 1707.02996 . Бибкод : 2018IJAsB..17..116L . дои : 10.1017/S1473550417000179 . ISSN 1475-3006 . S2CID 35978131 .
- Лингам, Манасви; Леб, Авраам (июль 2018 г.). «Последствия приливов для жизни на экзопланетах». Астробиология . 18 (7): 967–982. arXiv : 1707.04594 . Бибкод : 2018AsBio..18..967L . дои : 10.1089/ast.2017.1718 . ISSN 1531-1074 . ПМИД 30010383 . S2CID 51628150 .
- Лингам, Манасви; Леб, Авраам (август 2018 г.). «Ограничения химического движения для межзвездного побега из обитаемых зон вокруг звезд малой массы» . Исследовательские записки ААС . 2 (3): 154. arXiv : 1808.08141 . Бибкод : 2018RNAAS...2..154L . дои : 10.3847/2515-5172/aadcf4 . ISSN 2515-5172 . S2CID 119470444 .
- Лингам, Манасви; Леб, Авраам (11 июня 2019 г.). «Коллоквиум: Физические ограничения эволюции жизни на экзопланетах». Обзоры современной физики . 91 (2): 021002. arXiv : 1810.02007 . Бибкод : 2019RvMP...91b1002L . дои : 10.1103/RevModPhys.91.021002 . S2CID 85501199 .
- Лингам, Манасви; Леб, Авраам (1 июня 2019 г.). «Фотосинтез на обитаемых планетах вокруг маломассивных звезд» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 485 (4): 5924–5928. arXiv : 1901.01270 . Бибкод : 2019MNRAS.485.5924L . дои : 10.1093/mnras/stz847 . ISSN 1365-2966 . S2CID 84843940 .
- Лингам, Манасви; Леб, Авраам (апрель 2019 г.). «Подповерхностная экзожизнь». Международный журнал астробиологии . 18 (2): 112–141. arXiv : 1711.09908 . Бибкод : 2019IJAsB..18..112L . дои : 10.1017/S1473550418000083 . ISSN 1475-3006 . S2CID 102480854 .
- Лингам, Манасви; Леб, Ави (21 июня 2021 г.). Жизнь в Космосе . Издательство Гарвардского университета. дои : 10.4159/9780674259959 . ISBN 978-0-674-25995-9 . S2CID 242834912 .
- Лински, Джеффри (2019). Звезды-хозяева и их влияние на атмосферу экзопланеты: вводный обзор . Конспект лекций по физике. Том. 955. Международное издательство Спрингер. дои : 10.1007/978-3-030-11452-7 . ISBN 978-3-030-11451-0 . S2CID 181923774 .
- Лю, Бэйбэй; Цзи, Цзянхуэй (октябрь 2020 г.). «Повесть о формировании планет: от пыли к планетам». Исследования в области астрономии и астрофизики . 20 (10): 164. arXiv : 2009.02321 . Бибкод : 2020RAA....20..164L . дои : 10.1088/1674-4527/20/10/164 . S2CID 221507902 .
- Люгер, Родриго; Шестович, Марко; Круз, Итан; Гримм, Саймон Л.; Демори, Брис-Оливье; Агол, Эрик; Болмонт, Эмелин; Фабрики, Дэниел; Фернандес, Катарина С.; Ван Гроотель, Валери; Бургассер, Адам; Гиллон, Майкл; Ингаллс, Джеймс Г.; Жехин, Эммануэль; Раймонд, Шон Н.; Селсис, Франк; Трио, Амори HMJ; Барклай, Томас; Баренцен, Герт; Хауэлл, Стив Б.; Дельрес, Летиция; де Вит, Жюльен; Форман-Макки, Дэниел; Холдсворт, Дэниел Л.; Леконт, Жереми; Ледерер, Сьюзен; Тюрбет, Мартин; Алмлики, Ясин; Бенхалдун, Зухайр; Магейн, Пьер; Моррис, Бретт М.; Хенг, Кевин; Кело, Дидье (22 мая 2017 г.). «Резонансная цепочка из семи планет в TRAPPIST-1». Природная астрономия . 1 (6): 0129. arXiv : 1703.04166 . Бибкод : 2017НатАс...1Е.129Л . дои : 10.1038/s41550-017-0129 . ISSN 2397-3366 . S2CID 54770728 .
- Мадхусудхан, Никку (18 августа 2019 г.). «Экзопланетные атмосферы: ключевые идеи, проблемы и перспективы». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики . 57 (1): 617–663. arXiv : 1904.03190 . Бибкод : 2019ARA&A..57..617M . doi : 10.1146/annurev-astro-081817-051846 . ISSN 0066-4146 . S2CID 102350577 .
- Мадхусудхан, Никку (2020). Экзофронтьеры: большие вопросы экзопланетной науки . Издательство ИОП. ISBN 978-0-7503-1472-5 . OCLC 1285004266 .
- Мальтальяти, Лука (27 марта 2017 г.). «Экзопланеты: почему нас должен волновать TRAPPIST-1?». Природная астрономия . 1 (4): 0104. Бибкод : 2017НатАс...1Е.104М . дои : 10.1038/s41550-017-0104 . ISSN 2397-3366 . S2CID 125667140 .
- Марино, С.; Вятт, MC; Кеннеди, генеральный директор; Кама, М.; Матра, Л.; Трио, AHMJ; Хеннинг, Т. (11 марта 2020 г.). «Поиски пылевого кометного пояса вокруг TRAPPIST-1 с помощью ALMA» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 492 (4): 6067–6073. arXiv : 1909.09158 . Бибкод : 2020MNRAS.492.6067M . дои : 10.1093/mnras/staa266 . ISSN 1365-2966 . S2CID 202712440 .
- Marov, M. Ya.; Shevchenko, I. I. (September 2020). "Exoplanets: nature and models". Physics-Uspekhi . 63 (9): 837–871. Bibcode : 2020PhyU...63..837M . doi : 10.3367/ufne.2019.10.038673 . ISSN 1063-7869 . S2CID 209965726 .
- Мартин, Ребекка Г.; Ливио, Марио (1 февраля 2022 г.). «Астероиды и жизнь: насколько особенна Солнечная система?» . Письма астрофизического журнала . 926 (2): Л20. arXiv : 2202.01352 . Бибкод : 2022ApJ...926L..20M . дои : 10.3847/2041-8213/ac511c . S2CID 246485608 .
- Мартинес-Родригес, Эктор; Кабальеро, Хосе Антонио; Сифуэнтес, Чарльз; Пиро, Энтони Л.; Барнс, Рори (26 декабря 2019 г.). «Экзуны в обитаемых зонах М-карликов» . Астрофизический журнал . 887 (2): 261. arXiv : 1910.12054 . Бибкод : 2019ApJ...887..261M . дои : 10.3847/1538-4357/ab5640 . S2CID 204904780 .
- Макдонаф, Уильям Ф.; Ёсидзаки, Такаши (2 июля 2021 г.). «Состав планет земной группы, контролируемый магнитным полем аккреционного диска» . Прогресс в науке о Земле и планетологии . 8 (1): 39. Бибкод : 2021PEPS....8...39M . дои : 10.1186/s40645-021-00429-4 . ISSN 2197-4284 . S2CID 235701559 .
- Маккей, Тристан (2021). Семиотический подход к открытым нотациям: двусмысленность как возможность . Элементы музыки с 1945 года. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-1-108-81332-7 .
- Медоуз, Виктория С.; Шмидт, Бритни Э. (2020). Планетарная астробиология . Издательство Университета Аризоны. ISBN 978-0-8165-4006-8 . OCLC 1096534611 .
- Медоуз, Виктория С.; Арни, Джада Н.; Швитерман, Эдвард В.; Люстиг-Йегер, Джейкоб; Линковски, Эндрю П.; Робинсон, Тайлер; Домагал-Голдман, Шон Д.; Дейтрик, Рассел; Барнс, Рори К.; Флеминг, Дэвид П.; Люгер, Родриго; Дрисколл, Питер Э.; Куинн, Томас Р.; Крисп, Дэвид (1 февраля 2018 г.). «Обитаемость Проксимы Центавра b: состояние окружающей среды и дискриминанты наблюдений» . Астробиология . 18 (2): 133–189. arXiv : 1608.08620 . Бибкод : 2018AsBio..18..133M . дои : 10.1089/ast.2016.1589 . ISSN 1531-1074 . ПМК 5820795 . ПМИД 29431479 .
- Майлз-Паес, Пенсильвания; Сапатеро Осорио, MR; Палле, Э.; Метчев, С.А. (21 марта 2019 г.). «Поляриметрия изображений с временным разрешением TRAPPIST-1 во время транзитов планет» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 484 (1): L38–L42. arXiv : 1901.02041 . Бибкод : 2019MNRAS.484L..38M . дои : 10.1093/mnrasl/slz001 . ISSN 1745-3925 . S2CID 119095657 .
- Морли, Кэролайн В.; Крейдберг, Лаура; Рустамкулов, Зафар; Робинсон, Тайлер; Фортни, Джонатан Дж. (22 ноября 2017 г.). «Наблюдение за атмосферами известных планет размером с Землю с умеренным климатом с помощью JWST» . Астрофизический журнал . 850 (2): 121. arXiv : 1708.04239 . Бибкод : 2017ApJ...850..121M . дои : 10.3847/1538-4357/aa927b .
- Моррис, Бретт М.; Агол, Эрик; Давенпорт, Джеймс Р.А.; Хоули, Сюзанна Л. (11 апреля 2018 г.). «Возможные яркие звездные пятна на TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 857 (1): 39. arXiv : 1803.04543 . Бибкод : 2018ApJ...857...39M . дои : 10.3847/1538-4357/aab6a5 . S2CID 55891098 .
- Моррис, Бретт М.; Агол, Эрик; Хебб, Лесли; Хоули, Сюзанна Л.; Гиллон, Майкл; Дюкро, Эльза; Дельрес, Летиция; Ингаллс, Джеймс; Демори, Брис-Оливье (17 августа 2018 г.). «Отсутствие обнаружения загрязнения звездной активностью на кривых транзитного блеска Спитцера TRAPPIST-1» . Письма астрофизического журнала . 863 (2): Л32. arXiv : 1808.02808 . Бибкод : 2018ApJ...863L..32M . дои : 10.3847/2041-8213/aad8aa . S2CID 53332500 .
- Муллан, диджей; Байс, HP (27 сентября 2018 г.). «Фотосинтез на планете, вращающейся вокруг М-карлика: повышенная эффективность во время вспышек» . Астрофизический журнал . 865 (2): 101. arXiv : 1807.05267 . Бибкод : 2018ApJ...865..101M . дои : 10.3847/1538-4357/aadfd1 . S2CID 119073856 .
- Муллан, диджей; Паудель, Р.Р. (27 февраля 2019 г.). «Происхождение радиотихих корональных выбросов массы во вспыхивающих звездах» . Астрофизический журнал . 873 (1): 1. arXiv : 1902.00810 . Бибкод : 2019ApJ...873....1M . дои : 10.3847/1538-4357/ab041b . S2CID 119420075 .
- «Определение Теслы» . Национальная лаборатория сильных магнитных полей . 18 ноября 2022 г. Проверено 16 мая 2023 г.
- Наварро, Томас; Мерлис, Тимоти М.; Коуэн, Николас Б.; Гомес, Наталья (15 июля 2022 г.). «Атмосферные гравитационные приливы планет земного типа, вращающихся вокруг маломассивных звезд» . Планетарный научный журнал . 3 (7): 162. arXiv : 2207.06974 . Бибкод : 2022PSJ.....3..162N . дои : 10.3847/PSJ/ac76cd . ISSN 2632-3338 . S2CID 250526799 .
- Огихара, Масахиро; Кокубо, Эйитиро; Накано, Рюуносукэ; Сузуки, Такеру К. (1 февраля 2022 г.). «Быстрая, затем медленная миграция воспроизводит массовое распространение системы TRAPPIST-1» . Астрономия и астрофизика . 658 : А184. arXiv : 2201.08840 . Бибкод : 2022A&A...658A.184O . дои : 10.1051/0004-6361/202142354 . ISSN 0004-6361 . S2CID 246210342 .
- О'Мэлли-Джеймс, Джек Т.; Калтенеггер, Л. (июль 2017 г.). «УФ-обитаемость поверхности системы TRAPPIST-1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 469 (1): L26–L30. arXiv : 1702.06936 . дои : 10.1093/mnrasl/slx047 . ISSN 1745-3933 .
- О'Мэлли-Джеймс, Джек Т.; Кальтенеггер, Лиза (1 октября 2019 г.). «Биофлуоресцентные миры – II. Биологическая флуоресценция, вызванная звездными УФ-вспышками, новая временная биосигнатура» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 488 (4): 4530–4545. arXiv : 1608.06930 . дои : 10.1093/mnras/stz1842 . ISSN 1365-2966 .
- Ормел, Крис В.; Лю, Бэйбэй; Шуненберг, Джоке (1 августа 2017 г.). «Формирование TRAPPIST-1 и других компактных систем». Астрономия и астрофизика . 604 : А1. arXiv : 1703.06924 . Бибкод : 2017A&A...604A...1O . дои : 10.1051/0004-6361/201730826 . ISSN 0004-6361 . S2CID 4606360 .
- Паладини, Стефания (2019). Новые границы космоса: экономические последствия, проблемы безопасности и развивающиеся сценарии . Спрингер. ISBN 978-3-030-19941-8 .
- «Большая идея Черчилля». Мир физики . 30 (4): 3 апреля 2017 г. doi : 10.1088/2058-7058/30/4/1 . ISSN 2058-7058 .
- Подгородецкая Дарья; Фошез, Томас Дж.; Вильянуэва, Джеронимо Л.; Домагал-Голдман, Шон Д.; Коппарапу, Рави К. (июль 2020 г.). «Обнаруживаемость молекулярных сигнатур на TRAPPIST-1e с помощью трансмиссионной спектроскопии, смоделированной для будущих космических обсерваторий» . Письма астрофизического журнала . 898 (2): Л33. arXiv : 2001.01338 . Бибкод : 2020ApJ...898L..33P . дои : 10.3847/2041-8213/aba4a1 . hdl : 11603/20595 . S2CID 209862793 .
- Пьеррембер, Раймонд Т.; Хаммонд, Марк (5 января 2019 г.). «Атмосферная циркуляция экзопланет, заблокированных приливами» . Ежегодный обзор механики жидкости . 51 (1): 275–303. Бибкод : 2019АнРФМ..51..275П . doi : 10.1146/annurev-fluid-010518-040516 . ISSN 0066-4189 . S2CID 125645319 .
- Пинчук, Павел; Марго, Жан-Люк; Гринберг, Адам Х.; Аялде, Томас; Блоксэм, Чад; Бодду, Арджун; Шиншилла-Гарсия, Луис Херардо; Клифф, Мика; Галлахер, Сара; Харт, Кира; Хесфорд, Брайден; Мизрахи, Инбал; Пайк, Рут; Роджер, Доминик; Сайки, Баде; Шнек, Уна; Тан, Айсен; Сяо, Иньсюэ «Иоланда»; Линч, Райан С. (19 февраля 2019 г.). «Поиск техносигнатур TRAPPIST-1, LHS 1140 и 10 планетных систем в поле Кеплера с помощью телескопа Грин-Бэнк на частоте 1,15–1,73 ГГц» . Астрономический журнал . 157 (3): 122. arXiv : 1901.04057 . Бибкод : 2019AJ....157..122P . дои : 10.3847/1538-3881/ab0105 . S2CID 113397518 .
- Пинеда, Дж. Себастьян; Халлинан, Грегг (24 октября 2018 г.). «Глубокий предел радиосвязи для системы TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 866 (2): 155. arXiv : 1806.00480 . Бибкод : 2018ApJ...866..155P . дои : 10.3847/1538-4357/aae078 . S2CID 119209821 .
- Быстрая, Линн С.; Роберж, Аки; Млинар, Эми Барр; Хедман, Мэтью М. (август 2020 г.). «Прогнозирование темпов вулканической активности на земных экзопланетах и последствия для криовулканической активности на внесолнечных океанских мирах» . Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 132 (1014): 084402. Бибкод : 2020PASP..132h4402Q . дои : 10.1088/1538-3873/ab9504 . ISSN 0004-6280 . S2CID 219964895 .
- Быстрая, Линн С.; Роберж, Аки; Мендоса, Гваделупе Товар; Кинтана, Элиза В.; Янгблад, Эллисон А. (1 октября 2023 г.). «Перспективы криовулканической активности на планетах холодного океана» . Астрофизический журнал . 956 (1): 29. Бибкод : 2023ApJ...956...29Q . дои : 10.3847/1538-4357/ace9b6 .
- Радноти, Каталин (1 мая 2021 г.). «Экзопланеты на уроках физики» . Физический журнал: серия конференций . 1929 (1): 012015. Бибкод : 2021JPhCS1929a2015R . дои : 10.1088/1742-6596/1929/1/012015 . ISSN 1742-6596 . S2CID 235591431 .
- Ранджан, Сукрит; Вордсворт, Робин; Саселов, Димитар Д. (11 июля 2017 г.). «Поверхностная УФ-среда на планетах, вращающихся вокруг M-карликов: значение для химии пребиотиков и необходимость последующих экспериментальных исследований» . Астрофизический журнал . 843 (2): 110. arXiv : 1705.02350 . Бибкод : 2017ApJ...843..110R . дои : 10.3847/1538-4357/aa773e . S2CID 119502156 .
- Раймонд, Шон Н.; Изидоро, Андре; Болмонт, Эмелин; Дорн, Кэролайн; Селсис, Франк; Тюрбет, Мартин; Агол, Эрик; Барт, Патрик; Кароне, Людмила; Дасгупта, Радждип; Гиллон, Майкл; Гримм, Саймон Л. (25 ноября 2021 г.). «Верхний предел поздней аккреции и доставки воды в экзопланетной системе TRAPPIST-1». Природная астрономия . 6 : 80–88. arXiv : 2111.13351 . дои : 10.1038/s41550-021-01518-6 . ISSN 2397-3366 . S2CID 244668317 .
- «Красный карлик» . КОСМОС — Астрономическая энциклопедия САО . Суинбернский технологический университет . Проверено 31 июля 2022 г.
- Рибер, Адриан Гарсия (июнь 2018 г.). ПЛАНЕТЕЗАЙЗЕР: КОНЦЕРТ СОНИФИКАЦИИ (PDF) . 24-я Международная конференция по слуховому дисплею (ICAD 2018). Мичиганский технологический университет .
- Ринальди, Дэвид; Нуньес Феррер, Хорхе (март 2017 г.). «Привет новой солнечной системе – и инвестиционной стратегии ЕС. Комментарий CEPS, 7 марта 2017 г.» . СЕПС .
- Реттенбахер, Рэйчел М.; Кейн, Стивен Р. (14 декабря 2017 г.). «Звездная активность TRAPPIST-1 и последствия для планетарных атмосфер» . Астрофизический журнал . 851 (2): 77. arXiv : 1711.02676 . Бибкод : 2017ApJ...851...77R . дои : 10.3847/1538-4357/aa991e . S2CID 73535657 .
- Рашби, Эндрю Дж.; Шилдс, Аомава Л.; Вольф, Эрик Т.; Лаге, Мариса; Бургассер, Адам (26 ноября 2020 г.). «Влияние альбедо суши на климат планет с преобладанием суши в системе TRAPPIST-1» . Астрофизический журнал . 904 (2): 124. arXiv : 2011.03621 . Бибкод : 2020ApJ...904..124R . дои : 10.3847/1538-4357/abbe04 . S2CID 226281770 .
- Сакауэ, Такахито; Сибата, Казунари (1 сентября 2021 г.). «Связь хромосферы, короны и ветра М-карлика через нелинейные альфвеновские волны» . Астрофизический журнал . 919 (1): 29.arXiv : 2106.12752 . Бибкод : 2021ApJ...919... 29S дои : 10.3847/1538–4357/ac0e34 . S2CID 235624132 .
- Самара, Евангелия; Патсуракос, Спирос; Георгулис, Манолис К. (1 марта 2021 г.). «Легко реализуемое ограничение устойчивости атмосферы для экзопланет земной группы, вращающихся вокруг магнитно активных звезд» . Письма астрофизического журнала . 909 (1): Л12. arXiv : 2102.07837 . Бибкод : 2021ApJ...909L..12S . дои : 10.3847/2041-8213/abe416 . S2CID 231933691 .
- Шлихтинг, Хильке Э.; Янг, Эдвард Д. (1 мая 2022 г.). «Химическое равновесие между ядрами, мантией и атмосферами суперземель и субнептунов и последствия для их состава, внутренней части и эволюции» . Планетарный научный журнал . 3 (5): 127. arXiv : 2107.10405 . Бибкод : 2022PSJ.....3..127S . дои : 10.3847/psj/ac68e6 . ISSN 2632-3338 . S2CID 236171388 .
- Шнайдер, Дж.; Дедье, К.; Сиданер, П. Ле; Саваль, Р.; Золотухин И. (1 августа 2011 г.). «Определение и каталогизация экзопланет: база данных exoplanet.eu» . Астрономия и астрофизика . 532 : А79. arXiv : 1106.0586 . Бибкод : 2011A&A...532A..79S . дои : 10.1051/0004-6361/201116713 . ISSN 0004-6361 . S2CID 55994657 .
- Швитерман, Эдвард В.; Рейнхард, Кристофер Т.; Олсон, Стефани Л.; Харман, Честер Э.; Лайонс, Тимоти В. (10 июня 2019 г.). «Ограниченная обитаемая зона для сложной жизни» . Астрофизический журнал . 878 (1): 19. arXiv : 1902.04720 . Бибкод : 2019ApJ...878...19S . дои : 10.3847/1538-4357/ab1d52 . S2CID 118948604 .
- Шайденбергер, Кристоф; Пфюцнер, Марек, ред. (2018). Еврошкола по экзотическим балкам - Том. 5 . Конспект лекций по физике. Том. 948. дои : 10.1007/978-3-319-74878-8 . ISBN 978-3-319-74878-8 . S2CID 220615062 .
- Сейн, Александр; Дункан, Колтон; Чжун, Патрик; Кук, Элиза; Ли, Вэйлон; Якубик, Коннор; МакГенри, Нил; Бруно, Эшли; Чамитов, Григорий (2021). «Образование STEM посредством конкурсов по проектированию виртуальных космических систем». Форум AIAA Scitech 2021 . Форум AIAA Scitech 2021. Американский институт аэронавтики и астронавтики. дои : 10.2514/6.2021-0481 . ISBN 978-1-62410-609-5 . S2CID 234272238 .
- Шилдс, Аомава Л.; Баллард, Сара; Джонсон, Джон Ашер (5 декабря 2016 г.). «Обитаемость планет, вращающихся вокруг звезд М-карликов». Отчеты по физике . 663 : 1–38. arXiv : 1610.05765 . Бибкод : 2016ФР...663....1С . дои : 10.1016/j.physrep.2016.10.003 . ISSN 0370-1573 . S2CID 119248081 .
- Шилдс, Аомава Л.; Карнс, Регина К. (25 октября 2018 г.). «Обратная связь гидрогалитовой соли и альбедо может охладить М-карликовые планеты» . Астрофизический журнал . 867 (1): 11. arXiv : 1808.09977 . Бибкод : 2018ApJ...867...11S . дои : 10.3847/1538-4357/aadcaa . S2CID 76652437 .
- Коротко, Кендра; Стапельфельдт, Карл (2017). Обновление программы исследования экзопланеты (PDF) (Отчет). Программа НАСА по исследованию экзопланет . Архивировано из оригинала (PDF) 9 декабря 2021 года.
- Слитор, Рой Д.; Смит, Найл (4 мая 2017 г.). «ТРАППИСТ-1: Заря эпохи Водолея» . Биоинженерия . 8 (3): 194–195. дои : 10.1080/21655979.2017.1306998 . ISSN 2165-5979 . ПМК 5470511 . ПМИД 28324663 .
- Снеллен, Ignas AG (февраль 2017 г.). «Семь сестер Земли». Природа . 542 (7642): 421–422. дои : 10.1038/542421а . hdl : 1887/75076 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 28230129 . S2CID 205092857 .
- Шринивас, Сушила (август 2017 г.). «Есть ли там обитаемые миры? - В поисках экзопланет» (PDF) . Научный репортер . 54 (8): 14–20. ISSN 0036-8512 .
- Стивенсон, Дэвид С. (2019). Красные карлики: их геологический, химический и биологический потенциал для жизни . Международное издательство Спрингер. дои : 10.1007/978-3-030-25550-3 . ISBN 978-3-030-25549-7 . S2CID 203546646 .
- Тейшейра, Кэти Э.; Морли, Кэролайн В.; Фоли, Брэдфорд Дж.; Унтерборн, Кайман Т. (декабрь 2023 г.). «Эволюция TRAPPIST-1c с дефицитом углерода» . Астрофизический журнал . 960 (1): 44. arXiv : 2311.17699 . дои : 10.3847/1538-4357/ad0cec . ISSN 0004-637X .
- Тюрбет, Мартин; Болмонт, Эмелин; Леконт, Джереми; Забудь, Франсуа; Селсис, Франк; Тоби, Габриэль; Калдас, Энтони; Наар, Джозеф; Гиллон, Майкл (1 апреля 2018 г.). «Моделирование разнообразия климата, приливной динамики и судьбы летучих веществ на планетах TRAPPIST-1». Астрономия и астрофизика . 612 : А86. arXiv : 1707.06927 . Бибкод : 2018A&A...612A..86T . дои : 10.1051/0004-6361/201731620 . ISSN 0004-6361 . S2CID 53990543 .
- Тюрбет, Мартин; Болмонт, Эмелин; Бурье, Винсент; Демори, Брис-Оливье; Леконт, Жереми; Оуэн, Джеймс; Вольф, Эрик Т. (август 2020 г.). «Обзор возможных планетарных атмосфер в системе TRAPPIST-1» . Обзоры космической науки . 216 (5): 100. arXiv : 2007.03334 . Бибкод : 2020ССРв..216..100Т . дои : 10.1007/s11214-020-00719-1 . ISSN 1572-9672 . ПМЦ 7378127 . ПМИД 32764836 .
- Ван, Джесси (1 июня 2022 г.). «Закон гравитации, размытый возмущенными планетарными орбитами для инопланетных наблюдателей» . Физический журнал: серия конференций . 2287 (1): 012039. Бибкод : 2022JPhCS2287a2039W . дои : 10.1088/1742-6596/2287/1/012039 . ISSN 1742-6596 . S2CID 250290787 .
- Уитли, Питер Дж.; Лауден, Том; Бурье, Винсент; Эренрайх, Дэвид; Гиллон, Майкл (11 февраля 2017 г.). «Сильное XUV-облучение экзопланет размером с Землю, вращающихся вокруг ультрахолодного карлика TRAPPIST-1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 465 (1): L74–L78. arXiv : 1605.01564 . Бибкод : 2017MNRAS.465L..74W . дои : 10.1093/mnrasl/slw192 . ISSN 1745-3933 . S2CID 30087787 .
- Уилсон, Дэвид Дж.; Фронинг, Синтия С.; Дуввури, Гириш М.; Франция, Кевин; Янгблад, Эллисон; Шнайдер, П. Кристиан; Берта-Томпсон, Закори; Браун, Александр; Буччино, Андреа П.; Хоули, Сюзанна; Ирвин, Джонатан; Кальтенеггер, Лиза; Ковальски, Адам; Лински, Джеффри; Лойд-Парк, Род-Айленд; Михаил, Ямила; Пинеда, Дж. Себастьян; Редфилд, Сет; Роберж, Аки; Ругхаймер, Сара; Тянь, Фэн; Виетес, Мариэла (1 апреля 2021 г.). «Мега-мышечное спектральное распределение энергии TRAPPIST-1 » Астрофизический журнал . 911 (1): 18. arXiv : 2102.11415 . Бибкод : 2021ApJ...911... 18W дои : 10.3847/1538–4357/as771 . S2CID 232014177 .
- Вольф, Эрик Т. (6 апреля 2017 г.). «Оценка обитаемости системы TRAPPIST-1 с использованием 3D-модели климата» . Письма астрофизического журнала . 839 (1): Л1. arXiv : 1703.05815 . Бибкод : 2017ApJ...839L...1W . дои : 10.3847/2041-8213/aa693a . S2CID 119082049 .
- Вундерлих, Фабиан; Шойхер, Маркус; Годольт, М.; Гренфелл, Дж.Л.; Шрайер, Ф.; Шнайдер, ПК; Уилсон, диджей; Санчес-Лопес, А.; Лопес-Пуэртас, М.; Рауэр, Х. (29 сентября 2020 г.). «Различие влажной и сухой атмосферы TRAPPIST-1 e и f» . Астрофизический журнал . 901 (2): 126. arXiv : 2006.11349 . Бибкод : 2020ApJ...901..126W . дои : 10.3847/1538-4357/aba59c . S2CID 219966834 .
- Валио, Адриана; Эстрела, Раиса; Кабрал, Луиза; Гранжейро, Абель (август 2018 г.). «Биологическое воздействие супервспышек на планеты в обитаемой зоне». Труды Международного астрономического союза . 14 (С345): 176–180. дои : 10.1017/S1743921319002035 . ISSN 1743-9213 . S2CID 216905441 .
- Ван Холст, Тим; Ноак, Лена; Ривольдини, Аттилио (1 января 2019 г.). «Интерьеры и обитаемость экзопланет» . Достижения физики: X . 4 (1): 1630316. Бибкод : 2019AdPhX...430316V . дои : 10.1080/23746149.2019.1630316 . S2CID 198417434 .
- Верас, Дмитрий; Бридт, Эльме (1 июля 2017 г.). «Геометрия затмений, транзитов и затмений планетных систем в экзосизигии» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 468 (3): 2672–2683. arXiv : 1703.03414 . дои : 10.1093/mnras/stx614 . ISSN 1365-2966 .
- Вида, Кристиан; Ковари, Жолт; Пал, Андраш; Ола, Каталин; Крискович, Левенте (2 июня 2017 г.). «Частое сжигание в системе TRAPPIST-1 – непригодно для жизни?» . Астрофизический журнал . 841 (2): 124. АрXiv : 1703.10130 . Бибкод : 2017АпДж...841..124В . дои : 10.3847/1538-4357/aa6f05 . S2CID 118827117 .
- Винсон, Алек М.; Тамайо, Дэниел; Хансен, Брэд М.С. (1 августа 2019 г.). «Хаотическая природа состояний планетарного вращения TRAPPIST-1» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 488 (4): 5739–5747. arXiv : 1905.11419 . Бибкод : 2019MNRAS.488.5739V . дои : 10.1093/mnras/stz2113 . ISSN 1365-2966 . S2CID 167217467 .
- Ян, Дж.; Джи, В. (1 декабря 2018 г.). Proxima b, TRAPPIST 1e и LHS 1140b: Увеличение ледового покрова за счет динамики морского льда . Американский геофизический союз, осеннее собрание 2018 г. Тезисы осеннего собрания AGU . Том. 2018. Вашингтон, округ Колумбия . стр. P43G–3826. Бибкод : 2018AGUFM.P43G3826Y .
- Занацци, Джей Джей; Лай, Донг (11 августа 2017 г.). «Трехосная деформация и асинхронное вращение каменистых планет в зоне обитаемости звезд малой массы» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 469 (3): 2879–2885. arXiv : 1702.07327 . Бибкод : 2017MNRAS.469.2879Z . дои : 10.1093/mnras/stx1076 . ISSN 1365-2966 . S2CID 119430179 .
- Занацци, Джей Джей; Трио, Амори HMJ (1 июня 2019 г.). «Способность значительного приливного стресса инициировать тектонику плит». Икар . 325 : 55–66. arXiv : 1711.09898 . Бибкод : 2019Icar..325...55Z . дои : 10.1016/j.icarus.2019.01.029 . ISSN 0019-1035 . S2CID 96450290 .
- Чжан, Си (июль 2020 г.). «Атмосферные режимы и тенденции на экзопланетах и коричневых карликах». Исследования в области астрономии и астрофизики . 20 (7): 099. arXiv : 2006.13384 . Бибкод : 2020RAA....20...99Z . дои : 10.1088/1674-4527/20/7/99 . ISSN 1674-4527 . S2CID 220042096 .
- Чжан, Чжанбо; Чжоу, Ифань; Рэкхэм, Бенджамин В.; Апай, Дэниел (4 октября 2018 г.). «Спектры пропускания ближнего инфракрасного диапазона планет TRAPPIST-1 B, C, D, E, F и G и звездное загрязнение в многоэпохальных транзитных спектрах » Астрономический журнал . 156 (4): 178.arXiv : 1802.02086 . Бибкод : 2018AJ....156..178Z . дои : 10.3847/1538-3881/human4f . hdl : 10150/631598 . S2CID 118938032 .
- Грин, Томас П.; Белл, Тейлор Дж.; Дюкро, Эльза; Дайрек, Акрена; Лагаж, Пьер-Оливье; Фортни, Джонатан Дж. (март 2023 г.). «Тепловое излучение экзопланеты размером с Землю TRAPPIST-1 b с использованием JWST». Природа . 618 (7963): 39–42. arXiv : 2303.14849 . Бибкод : 2023Natur.618...39G . дои : 10.1038/s41586-023-05951-7 . ПМИД 36972683 . S2CID 257767242 .
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Арканд, Кимберли К.; Прайс, Сара Р.; Вацке, Меган (2020). «Держа космос в своих руках: разработка трубопроводов 3D-моделирования и печати для коммуникаций и исследований» . Границы в науках о Земле . 8 : 541. arXiv : 2012.02789 . Бибкод : 2020FrEaS...8..541A . дои : 10.3389/feart.2020.590295 . ISSN 2296-6463 .
- Дзомбета, Крстинья; Перси, Джон (31 октября 2019 г.). Вспыхивающие звезды: краткий обзор (отчет).
- Фошез, Томас Дж.; Тюрбет, Мартин; Вольф, Эрик Т.; Бутл, Ян; Путь, Майкл Дж.; Дель Дженио, Энтони Д.; Мейн, Натан Дж.; Цигаридис, Константинос; Коппарапу, Рави К.; Ян, Цзюнь; Забудь, Франсуа; Манделл, Ави; Домагал Голдман, Шон Д. (21 февраля 2020 г.). «Взаимное сравнение обитаемой атмосферы TRAPPIST-1 (THAI): мотивы и версия протокола 1.0» . Разработка геонаучной модели . 13 (2): 707–716. arXiv : 2002.10950 . Бибкод : 2020GMD....13..707F . doi : 10.5194/gmd-13-707-2020 . ISSN 1991-959Х . S2CID 211296491 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
- «Официальный сайт команды открытия» . ТРАППИСТ.one .
- «Ультракрутой карлик с планетами» . ESOcast 83. Европейская южная обсерватория.