К2-18б
Открытие | |
---|---|
Сайт открытия | Космический телескоп Кеплер |
Дата открытия | 2015 |
Транзит | |
Орбитальные характеристики [1] | |
0.159 10 +0.000 46 −0,000 47 а.е. 21 380 000 км | |
Эксцентриситет | 0.09 +0.12 −0.09 [2] |
32,940 045 ± 0,000 100 д | |
Звезда | К2-18 |
Физические характеристики | |
2.610 ± 0.087 R 🜨 | |
Масса | 8.63 ± 1.35 M 🜨 |
Средняя плотность | 2.67 +0.52 −0,47 г/см 3 |
12.43 +2.17 −2,07 м/с 2 | |
Температура | 265 ± 5 К (-8 ± 5 ° С ) |
K2-18b , также известная как EPIC 201912552 b , — экзопланета , вращающаяся вокруг красного карлика K2-18 , расположенного на расстоянии 124 световых лет (38 пк ) от Земли. Планета представляет собой субнептун, радиус которого примерно в 2,6 раза превышает радиус Земли звезды , с 33-дневной орбитой в пределах обитаемой зоны . Это означает, что она получает примерно такое же количество звездного света, как Земля получает от Солнца. Первоначально обнаруженный с помощью космического телескопа «Кеплер» , позже его наблюдали с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба планеты (JWST) с целью изучения атмосферы .
В 2019 году сообщалось о наличии водяного пара в атмосфере К2-18b, что привлекло внимание к этой системе. В 2023 году JWST обнаружил углекислый газ и метан в атмосфере экзопланеты K2-18b. Данные JWST по-разному интерпретировались как указывающие на наличие водного океана или планеты -океана магмы с богатой водородом атмосферой и богатого газом мини-Нептуна. K2-18b изучался как потенциально обитаемый мир, который, если не считать температуры, больше напоминает газовую планету , такую как Уран или Нептун , чем Землю.
Принимающая звезда
[ редактировать ]К2-18 — М-карлик спектрального класса М3В. [3] в созвездии Льва , [4] На расстоянии 38,025 ± 0,079 парсека (124,02 ± 0,26 св. лет ) от Солнца . [1] Звезда холоднее и меньше Солнца, ее температура составляет 3457 К (3184 ° C; 5763 ° F), а радиус составляет 45% от радиуса Солнца. [5] и не видно невооруженным глазом. [6] Возраст звезды 2,4 ± 0,6 миллиарда лет. [7] и проявляет умеренную звездную активность , но есть ли у него звездные пятна , [8] которые будут иметь тенденцию создавать ложные сигналы [а] когда планета пересекает их, [10] неясно. [10] [8] У K2-18 есть дополнительная планета внутри орбиты K2-18b, K2-18c . [11] который может взаимодействовать с K2-18b посредством приливов. [б] [13]
Подсчитано, что до 80% всех звезд- карликов M имеют планеты в обитаемых зонах . [5] включая звезды LHS 1140 , Проксиму Центавра и TRAPPIST-1 . Небольшая масса, размер и низкие температуры этих звезд, а также частые обращения планет облегчают характеристику планет. С другой стороны, низкая светимость звезд может затруднить спектроскопический анализ планет. [14] [5] звезды часто активны со вспышками и неоднородными звездными поверхностями ( факелами и звездными пятнами ), которые могут давать ошибочные спектральные сигналы при исследовании планеты. [9]
Физические свойства
[ редактировать ]K2-18b имеет радиус 2,610 ± 0,087 R 🜨 , массу 8,63 ± 1,35 M E и обращается вокруг своей звезды за 33 дня. [5] С Земли можно увидеть, как он проходит перед звездой. [15] Планета, скорее всего, приливно привязана к звезде, хотя, учитывая эксцентриситет ее орбиты, спин-орбитальный резонанс, подобный Меркурию . возможен также [16]
Плотность К2-18б около 2,67 +0,52.
−0,47 г/см 3 – промежуточное положение между Землей и Нептуном – подразумевая, что планета имеет оболочку, богатую водородом . [с] [14] Планета может быть либо каменистой с толстой оболочкой, либо иметь состав, подобный Нептуну. [д] [18] Планета с чистой водой и тонкой атмосферой менее вероятна. [19] Планеты с радиусами около 1,5–2 R 🜨 неожиданно редки по сравнению с ожидаемой частотой их появления. Это явление известно как долина радиуса . Предположительно, планеты с промежуточными радиусами не могут удерживать свою атмосферу, несмотря на то, что их собственная энергия и звездное излучение вызывают утечку атмосферы . [20] Планеты с еще меньшим радиусом известны как Суперземли , а с большим радиусом — СубНептуны . [21]
На формирование планеты могло уйти несколько миллионов лет. [22] [23] Приливный нагрев маловероятен. [11] Внутренний нагрев может повысить температуру на больших глубинах, но вряд ли существенно повлияет на температуру поверхности. [23] Если океан существует, то он, вероятно, покрыт слоем льда под высоким давлением поверх скалистого ядра . [24] что может дестабилизировать климат планеты, предотвращая потоки материала между ядром и океаном. [25]
Возможный океан
[ редактировать ]При температурах, превышающих критическую точку , жидкости и газы перестают быть разными фазами больше не существует разделения . , и между океаном и атмосферой [26] Неясно, подразумевают ли наблюдения существование отдельного жидкого океана на К2-18b. [2] и обнаружить такой океан снаружи сложно; [27] его существование нельзя сделать вывод или исключить исключительно на основании массы и радиуса планеты. [28]
Существование жидкого водного океана сомнительно. [29] До наблюдений космического телескопа Джеймса Уэбба считалось, что сверхкритическое состояние воды более вероятно. [30] Первоначально считалось, что наблюдения JWST более согласуются с границей раздела жидкость-газ и, следовательно, с жидким океаном. [31] - следовые газы, такие как углеводороды и аммиак, могут попасть из атмосферы в океан, если он существует; таким образом, их присутствие может означать отсутствие разделения океана и атмосферы. [32] Однако последующая работа обнаружила, что океан магмы также способен растворять аммиак, что объясняет результаты наблюдений. [33] в то время как в другой статье предполагается, что модель мини-Нептуна, богатая газом, способна воспроизвести наблюдаемое количество метана и углекислого газа, в то время как модель океана с жидкой водой требует присутствия биосферы для производства достаточного количества метана. [34]
Атмосфера и климат
[ редактировать ]Наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл» показали, что K2-18b имеет атмосферу , состоящую из водорода. [35] наличие водяного пара Вероятно [36] но с неуверенностью, [37] как наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба , показывающие концентрацию менее 0,1%; [38] это может быть связано с тем, что JWST увидел сухую стратосферу . [31] Концентрация аммиака оказывается неизмеримо низкой. [и] [35] Наблюдения JWST показывают, что метан и углекислый газ составляют около 1% атмосферы. [41] О других оксидах углерода не сообщалось; [42] установлен лишь верхний предел их концентрации (несколько процентов). [43] Атмосфера составляет не более 6,2% массы планеты. [18] и его состав, вероятно, напоминает состав Урана и Нептуна. [44]
В атмосфере мало свидетельств присутствия дымки. [45] хотя есть свидетельства существования водяных облаков , единственного вида облаков, который может образоваться на K2-18b, [46] является противоречивым. [47] Если они существуют, то облака, скорее всего, ледяные, но возможна жидкая вода. [48] Помимо воды, облака в атмосфере К2-18b могли образовывать хлорид аммония , сульфид натрия , хлорид калия и сульфид цинка , в зависимости от свойств планеты. [49] Большинство компьютерных моделей ожидают, что температурная инверсия сформируется на большой высоте, образуя стратосферу . [50]
Эволюция
[ редактировать ]Высокоэнергетическое излучение звезды, такое как твердая [ф] УФ-излучение и рентгеновские лучи Ожидается, что нагреют верхние слои атмосферы и наполнят ее водородом, образующимся в результате фотодиссоциации воды, образуя таким образом обширную, богатую водородом экзосферу. [53] который может сбежать с планеты. [7] Потоки рентгеновского и УФ-излучения, которые получает К2-18b от К2-18, значительно превышают эквивалентные потоки от Солнца; [7] поток жесткого УФ-излучения обеспечивает достаточно энергии, чтобы заставить эту экзосферу покинуть ее со скоростью примерно 350 +400
−290 тонн в секунду, слишком медленно, чтобы уничтожить атмосферу планеты за время ее существования. [54] Наблюдения за уменьшением выбросов альфа-излучения Лаймана во время транзитов планеты могут указывать на наличие такой экзосферы; это открытие требует подтверждения. [55]
Альтернативные сценарии
[ редактировать ]Обнаружение атмосфер вокруг планет затруднено, и некоторые полученные результаты противоречивы. [56] Барклай и др. 2021 предположил, что сигнал водяного пара может быть вызван активностью звезд, а не водой в атмосфере K2-18b. [3] Безар и др. В 2020 году было высказано предположение, что метан может быть более важным компонентом, составляя около 3–10%, а вода может составлять около 5–11% атмосферы. [47] и Безар, Шарне и Блен в 2022 году предположили, что наличие воды на самом деле связано с метаном, [57] хотя такой сценарий менее вероятен. [58]
Модели
[ редактировать ]Климатические модели использовались для моделирования климата, который мог бы иметь K2-18b, и взаимное сравнение их результатов для K2-18b является частью проекта CAMEMBERT по моделированию климатов субнептуновых планет. [59] Среди усилий по моделированию климата, предпринятых на K2-18b, можно назвать:
- Чарней и др. В 2021 году, если предположить, что планета заблокирована приливами, была обнаружена атмосфера со слабыми температурными градиентами и система ветров с нисходящим воздухом на ночной стороне и восходящим воздухом на дневной стороне. В верхних слоях атмосферы поглощение радиации метаном привело к образованию инверсионного слоя. [60] Облака могли образоваться только в том случае, если атмосфера имела высокую металличность ; их свойства сильно зависели от размера облачных частиц, состава и циркуляции атмосферы. Они формировались в основном в подзвездной точке и терминаторе . Если бы и был дождь , он не смог бы достичь поверхности; вместо этого он испарился, образовав виргу . [61] Моделирование со спин-орбитальным резонансом существенно не изменило распределение облаков. [62] Они также смоделировали внешний вид атмосферы во время транзитов звезд . [63]
- Иннес и Пьерембер в 2022 году провели моделирование, предполагая разные скорости вращения, и пришли к выводу, что, за исключением высоких скоростей вращения, между полюсами и экватором нет существенного градиента температуры. [64] Они обнаружили существование струйных течений над экватором и в высоких широтах с более слабыми экваториальными струями на поверхности. [65]
- Ху 2021 провел моделирование химии планеты. [46] Они пришли к выводу, что фотохимия не сможет полностью удалить аммиак из внешней атмосферы. [66] и что оксиды углерода и цианид будут образовываться в средней атмосфере, где их можно будет обнаружить. [67] Модель предсказывает, что может образоваться слой серной дымки, простирающийся сквозь водные облака и над ними. Такой слой дымки значительно затруднит исследование атмосферы планеты. [68]
- Цай и др. 2024 год запускал химические и физические модели. [69] Они обнаружили прямое реактивное течение в тропосфере и ретроградное на высоте выше 0,0001 бар с термической циркуляцией между ними. [70] Они обнаружили, что для того, чтобы диметилсульфид можно было обнаружить, его производство должно превышать земное производство в 20 раз. [71] скорость вполне невозможна для реальной экосистемы. [72] Некоторые углеводороды могут маскировать сигнал диметилсульфида. [73]
Обитаемость
[ редактировать ]Приходящее звездное излучение составляет 1368 +114.
−107 Вт / м 2 , что соответствует средней инсоляции, которую получает Земля. [5] K2-18b расположена внутри или немного внутри обитаемой зоны своей звезды. [74] - это может быть близко к [75] но не дотягивает до безудержного парникового эффекта порога [76] - и его равновесная температура составляет от 250 К (-23 ° C; -10 ° F) до 300 К (27 ° C; 80 ° F). [14] Пригодна ли планета на самом деле для жизни, зависит от природы оболочки. [30] и альбедо облаков; [69] более глубокие слои атмосферы могут быть слишком горячими, [40] в то время как водосодержащие слои могут [25] или может не иметь температуры и давления, подходящих для развития жизни. [77]
Микроорганизмы с Земли могут выживать в богатой водородом атмосфере, что доказывает, что водород не является препятствием для жизни. Однако ряд биосигнатурных газов, используемых для определения присутствия жизни, не являются надежными индикаторами при обнаружении в богатой водородом атмосфере, поэтому для определения биологической активности K2-18b потребуются другие маркеры. [78] По словам Мадхусудхана и др., некоторые из этих маркеров могут быть обнаружены космическим телескопом Джеймса Уэбба после достаточного количества наблюдений. [79]
История открытий и исследований
[ редактировать ]Планета была открыта в 2015 году космическим телескопом «Кеплер» . [80] и его существование было позже подтверждено с помощью космического телескопа Спитцер и с помощью методов доплеровской скорости . [53] Анализ транзитов исключил, что они были вызваны невидимыми звездами-компаньонами . [80] множественностью планет или систематическими ошибками наблюдений. [81] Ранние оценки радиуса звезды имели существенные ошибки, что привело к неверным оценкам радиуса планеты и завышению плотности планеты. [82] Открытие спектроскопических признаков водяного пара на K2-18b в 2019 году стало первым открытием водяного пара на экзопланете, не являющейся Горячим Юпитером. [7] и вызвало много дискуссий. [27]
K2-18b использовался в качестве испытательного образца для изучения экзопланет . [46] Свойства K2-18b привели к определению « гицевой планеты », типа планеты, которая имеет как обильную жидкую воду, так и водородную оболочку. Раньше считалось, что планеты с таким составом слишком горячие, чтобы быть пригодными для жизни; Вместо этого результаты на K2-18b предполагают, что они могут быть достаточно холодными, чтобы содержать океаны с жидкой водой, благоприятные для жизни. Сильный парниковый эффект водородной оболочки может позволить им оставаться пригодными для жизни даже при низких темпах образования. [83] K2-18 b, вероятно, самая известная «гийская» планета. [84] Возможны и другие, негидные композиции, как обитаемые, так и нежилые. [85] [69]
Есть некоторые свидетельства диметилсульфида (ДМС) и метилхлорида присутствия в атмосфере . Присутствие ДМС является потенциальной биосигнатурой, поскольку основная часть ДМС в атмосфере Земли выделяется из фитопланктона в морской среде. [86] хотя необходимы дальнейшие наблюдения для подтверждения присутствия ДМС и исключения геологического или химического происхождения соединения. [87] [88] Некоторые ученые выразили обеспокоенность по поводу статистической значимости сигнала DMS на K2-18b и того, как его предполагаемое обнаружение можно понять в среде, отличной от земной. [89] В 2024 году Воган и др. предположил, что высокие концентрации метана могут либо означать наличие метаногенной жизни [90] или восходящее смешивание газов из глубоких недр, если на планете слишком жарко для жизни. [91]
на В подкасте веб -сайте Планетарного общества в январе 2024 года астрофизик НАСА Книколь Колон описал некоторые научные результаты наблюдений K2-18 b с помощью JWST. JWST Ожидается, что данные с инструмента MIRI будут собраны в январе 2024 года, о чем Колон сказал: «MIRI сможет увидеть дополнительные особенности, особенности поглощения этих молекул и снова подтвердить наличие того, что мы видели, и даже численность ." Колон также говорит об отсутствии доказательств наличия воды в атмосфере: «Тот факт, что данные JWST по сути не обнаружили убедительных доказательств наличия воды в атмосфере, может указывать на пару вещей». [92]
См. также
[ редактировать ]- Внеземная жидкая вода - Жидкая вода, встречающаяся в природе за пределами Земли.
- Обитаемость естественных спутников # В Солнечной системе - мера потенциала естественных спутников иметь среду, пригодную для жизни.
- Обитаемость систем красных карликов - Возможные факторы возникновения жизни вокруг звезд красных карликов
- Список потенциально обитаемых экзопланет
- Планетарная обитаемость - известная степень, в которой планета пригодна для жизни.
Примечания
[ редактировать ]- ^ Наблюдения за транзитными планетами основаны на сравнении внешнего вида планеты с внешним видом поверхности звезды, не покрытой планетой, поэтому изменения внешнего вида звезды можно спутать с влиянием планеты. [9]
- ^ Приливные взаимодействия — это взаимные взаимодействия, опосредованные гравитацией , между астрономическими телами, которые движутся относительно друг друга. [12]
- ^ Оболочка — атмосфера , возникшая вместе с самой планетой из протопланетного диска . В газовых гигантах атмосфера составляет основную часть массы планеты. [17]
- ^ Состав, подобный Нептуну, подразумевает, что помимо воды и горных пород планета содержит значительное количество водорода и гелия . [18]
- ^ Нехватка аммиака и метана в атмосферах экзопланет, подобных Нептуну, известна как «проблема пропавшего метана» и по состоянию на 2021 год является неразрешенной загадкой. [update]. [39] Необычно низкие концентрации аммиака и метана могут быть связаны с жизнью и фотохимическими процессами. [30] или вымерзание метана. [40]
- ^ Жесткое УФ-излучение означает УФ-излучение с короткими длинами волн; [51] более короткие длины волн подразумевают более высокую частоту и более высокую энергию на фотон . [52]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б Беннеке и др. 2019 , с. 4.
- ^ Перейти обратно: а б Блен, Шарне и Безар, 2021 , с. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Барклай и др. 2021 , с. 12.
- ^ Адамс и Энгель 2021 , с. 163.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Беннеке и др. 2019 , с. 1.
- ^ Mendex 2016 , с. 5-18.
- ^ Перейти обратно: а б с д Guinan & Engle 2019 , с. 189.
- ^ Перейти обратно: а б Беннеке и др. 2019 , с. 5.
- ^ Перейти обратно: а б Барклай и др. 2021 , с. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Барклай и др. 2021 , с. 10.
- ^ Перейти обратно: а б Блен, Шарне и Безар, 2021 , с. 15.
- ^ Спон 2015 , с. 2499.
- ^ Феррас-Мелло и Гомес 2020 , с. 9.
- ^ Перейти обратно: а б с Мадхусудхан и др. 2020 , с. 1.
- ^ Мадхусудхан, Пиетт и Константину, 2021 , с. 13.
- ^ Чарней и др. 2021 , с. 3.
- ^ Раймонд 2011 , с. 120.
- ^ Перейти обратно: а б с Мадхусудхан и др. 2020 , с. 4.
- ^ Мадхусудхан и др. 2020 , с. 5.
- ^ Беннеке и др. 2019 , с. 2.
- ^ Иннес и Пьерембер, 2022 , с. 1.
- ^ Блен, Шарне и Безар, 2021 , стр. 5.
- ^ Перейти обратно: а б Никсон и Мадхусудхан 2021 , с. 3420.
- ^ Никсон и Мадхусудхан 2021 , стр. 3425–3426.
- ^ Перейти обратно: а б Никсон и Мадхусудхан, 2021 г. , с. 3429.
- ^ Пьерумбер 2023 , с. 2.
- ^ Перейти обратно: а б Мэй и Раушер 2020 , с. 9.
- ^ Чангат и др. 2022 , с. 399.
- ^ Пьерумбер 2023 , с. 6.
- ^ Перейти обратно: а б с Мадхусудхан и др. 2020 , с. 6.
- ^ Перейти обратно: а б Мадхусудхан и др. 2023 , с. 7.
- ^ Yu et al. 2021 , p. 10.
- ^ Шорттл и др. 2024 , стр. Л8.
- ^ Воган и др. 2024 , стр. Л7.
- ^ Перейти обратно: а б Мадхусудхан и др. 2020 , с. 2.
- ^ Цай и др. 2024 , с. 1.
- ^ Мадхусудхан и др. 2023 , с. 2.
- ^ Мадхусудхан и др. 2023 , с. 6.
- ^ Мадхусудхан и др. 2021 .
- ^ Перейти обратно: а б Шойхер и др. 2020 , с. 16.
- ^ Мадхусудхан и др. 2023 , с. 9.
- ^ Безар, Шарне и Блен, 2022 , с. 537.
- ^ Кубильос и Блечич 2021 , с. 2696.
- ^ Блен, Шарне и Безар, 2021 , стр. 18.
- ^ Мадхусудхан и др. 2020 , с. 3.
- ^ Перейти обратно: а б с Ху 2021 , стр. 5.
- ^ Перейти обратно: а б Блен, Шарне и Безар, 2021 , с. 1.
- ^ Чарней и др. 2021 , с. 2.
- ^ Блен, Шарне и Безар, 2021 , стр. 9.
- ^ Ху 2021 , стр. 20.
- ^ Барк и др. 2000 , с. 859.
- ^ Кинтанилья 2015 , с. 2651.
- ^ Перейти обратно: а б Сантос и др. 2020 , с. 1.
- ^ Сантос и др. 2020 , с. 4.
- ^ Сантос и др. 2020 , с. 3.
- ^ Чангат и др. 2022 , с. 392.
- ^ Безар, Шарне и Блен, 2022 , с. 538.
- ^ Чангат и др. 2022 , с. 393.
- ^ Кристи и др. 2022 , с. 6.
- ^ Чарней и др. 2021 , с. 4.
- ^ Чарней и др. 2021 , стр. 4–7.
- ^ Чарней и др. 2021 , с. 8.
- ^ Чарней и др. 2021 , с. 12.
- ^ Иннес и Пьерембер, 2022 , с. 5.
- ^ Иннес и Пьерембер, 2022 , с. 20.
- ^ Ху 2021 , стр. 9.
- ^ Ху 2021 , стр. 16.
- ^ Ху 2021 , стр. 12.
- ^ Перейти обратно: а б с Цай и др. 2024 , с. 2.
- ^ Цай и др. 2024 , с. 5.
- ^ Цай и др. 2024 , с. 3.
- ^ Цай и др. 2024 , с. 7.
- ^ Цай и др. 2024 , с. 6.
- ^ Чарней и др. 2021 , с. 1.
- ^ Пьерумбер 2023 , с. 1.
- ^ Пьерумбер 2023 , с. 7.
- ^ Воган и др. 2024 , с. 2.
- ^ Мадхусудхан, Пиетт и Константину, 2021 , с. 2.
- ^ Мадхусудхан, Пиетт и Константину, 2021 , с. 17.
- ^ Перейти обратно: а б Беннеке и др. 2017 , с. 1.
- ^ Беннеке и др. 2017 , с. 8.
- ^ Беннеке и др. 2019 , с. 3.
- ^ Джеймс 2021 , с. 7.
- ^ Воган и др. 2024 , с. 1.
- ^ Мадхусудхан и др. 2023 , с. 1.
- ^ Мадхусудхан и др. 2023 , с. 11.
- ^ Уоттс 2023 .
- ^ Берджесс 2023 .
- ^ Райт 2023 .
- ^ Воган и др. 2024 , с. 4.
- ^ Воган и др. 2024 , с. 5.
- ^ Колон, Беттс и Аль-Ахмед 2024 .
Источники
[ редактировать ]- Адамс, Жозефина К.; Энгель, Юрген (2021). Жизнь и ее будущее . Бибкод : 2021lifu.book.....A . дои : 10.1007/978-3-030-59075-8 . ISBN 978-3-030-59074-1 . S2CID 238774381 .
- Барклай, Томас; Костов, Веселин Б.; Колон, Книколь Д.; Кинтана, Элиза В.; Шлидер, Джошуа Э.; Луи, Дана Р.; Гилберт, Эмили А.; Маллалли, Сьюзен Э. (декабрь 2021 г.). «Неоднородности поверхности звезды как потенциальный источник атмосферного сигнала, обнаруженного в спектре пропускания К2-18b» . Астрономический журнал . 162 (6): 300. arXiv : 2109.14608 . Бибкод : 2021AJ....162..300B . дои : 10.3847/1538-3881/ac2824 . ISSN 1538-3881 . S2CID 238215555 .
- Барк Ю Б; Бархударов, Э.М.; Козлов Ю Н; Косый, И.А.; Силаков, вице-президент; Тактакишвили, М.И.; Темчин С.М. (7 апреля 2000 г.). «Скользящий поверхностный разряд как источник жесткого УФ-излучения» . Журнал физики D: Прикладная физика . 33 (7): 859–863. Бибкод : 2000JPhD...33..859B . дои : 10.1088/0022-3727/33/7/317 . S2CID 250819933 .
- Безар, Бруно; Шарне, Бенджамин; Блейн, Дорианн (май 2022 г.). «Метан как доминирующий поглотитель в обитаемой зоне субнептуна К2-18 b» . Природная астрономия . 6 (5): 537–540. arXiv : 2011.10424 . Бибкод : 2022NatAs...6..537B . дои : 10.1038/s41550-022-01678-z . ISSN 2397-3366 . S2CID 227118701 .
- Беннеке, Бьёрн; Вернер, Майкл; Петигура, Эрик; Натсон, Хизер; Одеваюсь, Кортни; Кроссфилд, Ян Дж. М.; Шлидер, Джошуа Э.; Ливингстон, Джон; Бейхман, Чарльз; Кристиансен, Джесси; Крик, Джессика; Горджиан, Варужан; Ховард, Эндрю В.; Синукофф, Эван; Чарди, Дэвид Р.; Акесон, Рэйчел Л. (январь 2017 г.). «Наблюдения «Спитцера» подтверждают и спасают обитаемую зону СуперЗемли K2-18b для будущей характеристики» . Астрофизический журнал . 834 (2): 187. arXiv : 1610.07249 . Бибкод : 2017ApJ...834..187B . дои : 10.3847/1538-4357/834/2/187 . ISSN 0004-637X . S2CID 12988198 .
- Беннеке, Бьёрн; Вонг, Ян; Пиоле, Кэролайн; Натсон, Хизер А.; Лотрингер, Джошуа; Морли, Кэролайн В.; Кроссфилд, Ян Дж. М.; Гао, Питер; Грин, Томас П.; Одеваюсь, Кортни; Драгомир, Диана; Ховард, Эндрю В.; Маккалоу, Питер Р.; Кемптон, Элиза М.-Р.; Фортни, Джонатан Дж.; Фрейн, Джонатан (декабрь 2019 г.). «Водяной пар и облака на обитаемой зоне субнептуновой экзопланеты K2-18b» . Письма астрофизического журнала . 887 (1): Л14. arXiv : 1909.04642 . Бибкод : 2019ApJ...887L..14B . дои : 10.3847/2041-8213/ab59dc . ISSN 2041-8205 . S2CID 209324670 .
- Блейн, Д.; Чарней, Б.; Безар, Б. (1 февраля 2021 г.). «1D исследование атмосферы умеренного субнептуна К2-18b» . Астрономия и астрофизика . 646 : А15. arXiv : 2011.10459 . Бибкод : 2021A&A...646A..15B . дои : 10.1051/0004-6361/202039072 . ISSN 0004-6361 . S2CID 227118713 .
- Берджесс, Кая (12 сентября 2023 г.). «Газ на водной планете — это прорыв в поисках инопланетной жизни » . Таймс . ISSN 0140-0460 . Проверено 12 сентября 2023 г.
- Колон, Книколь; Беттс, Брюс; Аль-Ахмед, Сара (10 января 2024 г.). «JWST находит новое направление в поисках жизни на загадочной экзопланете» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 13 января 2024 года . Проверено 13 января 2024 г.
- Чангат, Квентин; Эдвардс, Билли; Аль-Рефаи, Ахмед Ф.; Циарас, Ангелос; Вальдманн, Инго П.; Тинетти, Джованна (1 апреля 2022 г.). «Распутывание состава атмосферы К2-18 б средствами нового поколения» . Экспериментальная астрономия . 53 (2): 391–416. arXiv : 2003.01486 . Бибкод : 2022ExA....53..391C . дои : 10.1007/s10686-021-09794-w . ISSN 1572-9508 . ПМК 9166872 . ПМИД 35673553 .
- Джеймс, Шанель (декабрь 2021 г.). «Определен новый класс потенциально обитаемых океанических миров» . Мир физики . 34 (10): 7ii. дои : 10.1088/2058-7058/34/10/09 . ISSN 2058-7058 .
- Чарней, Б.; Блейн, Д.; Безар, Б.; Леконт, Дж.; Тюрбет, М.; Фалько, А. (1 февраля 2021 г.). «Формирование и динамика водных облаков на субнептуне умеренного пояса: на примере К2-18б» . Астрономия и астрофизика . 646 : А171. arXiv : 2011.11553 . Бибкод : 2021A&A...646A.171C . дои : 10.1051/0004-6361/202039525 . ISSN 0004-6361 . S2CID 227126636 .
- Кристи, Дункан А.; Ли, Элспет К.Х.; Иннес, Хэмиш; Ноти, Паскаль А.; Шарне, Бенджамин; Фошез, Томас Дж.; Мейн, Натан Дж.; Дейтрик, Рассел; Дин, Фэн; Греко, Дженнифер Дж.; Хаммонд, Марк; Мальский, Исаак; Манделл, Ави; Раушер, Эмили; Роман, Майкл Т.; Сергеев Денис Евгеньевич; Соль, Линда; Штайнрюк, Мария Э.; Тюрбет, Мартин; Вольф, Эрик Т.; Замятина, Мария; Кароне, Людмила (28 ноября 2022 г.). «КАМАМБЕР: Взаимное сравнение моделей общей циркуляции Мини-Нептунов, версия протокола 1.0. Проект взаимного сравнения моделей КУХНИ» . Планетарный научный журнал . 3 (11): 261. arXiv : 2211.04048 . Бибкод : 2022PSJ.....3..261C . дои : 10.3847/PSJ/ac9dfe . ISSN 2632-3338 . S2CID 254065685 .
- Кубильос, Патрисио Э; Блечич, Ясмина (12 июня 2021 г.). «Рамка Пират-Бей для моделирования атмосферы экзопланет: популяционное исследование спектров пропускания Хаббла / WFC3» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 505 (2): 2675–2702. arXiv : 2105.05598 . дои : 10.1093/mnras/stab1405 .
- Феррас-Мелло, С.; Гомес, ГО (2020). «Приливная эволюция экзопланетных систем, содержащих потенциально обитаемые экзопланеты. Случаи LHS-1140 до н.э. и K2-18 до н.э.» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 494 (4): 5082–5090. arXiv : 2005.10318 . doi : 10.1093/mnras/staa1110 — через arXiv .
- Гинан, Эдвард Ф.; Энгл, Скотт Г. (декабрь 2019 г.). «Планетарная система K2-18b: оценки возраста и рентгеновского ультрафиолетового излучения обитаемой зоны «влажной» планеты субнептуна» . Исследовательские записки ААС . 3 (12): 189. Бибкод : 2019RNAAS...3..189G . дои : 10.3847/2515-5172/ab6086 . ISSN 2515-5172 . S2CID 242743872 .
- Ху, Реню (октябрь 2021 г.). «Фотохимия и спектральная характеристика экзопланет умеренного пояса и богатых газом» . Астрофизический журнал . 921 (1): 27. arXiv : 2108.04419 . Бибкод : 2021ApJ...921...27H . дои : 10.3847/1538-4357/ac1789 . ISSN 0004-637X . S2CID 236965630 .
- Иннес, Хэмиш; Пьерумбер, Раймонд Т. (март 2022 г.). «Атмосферная динамика умеренных субнептунов. I. Сухая динамика» . Астрофизический журнал . 927 (1): 38. arXiv : 2112.11108 . Бибкод : 2022ApJ...927...38I . дои : 10.3847/1538-4357/ac4887 . ISSN 0004-637X . S2CID 245353401 .
- Мадхусудхан, Никку; Никсон, Мэтью С.; Уэлбанкс, Луис; Пиетт, Анджали А.А.; Бут, Ричард А. (февраль 2020 г.). «Внутреннее пространство и атмосфера обитаемой экзопланеты K2-18b» . Письма астрофизического журнала . 891 (1): Л7. arXiv : 2002.11115 . Бибкод : 2020ApJ...891L...7M . дои : 10.3847/2041-8213/ab7229 . ISSN 2041-8205 . S2CID 211505592 .
- Мадхусудхан, Никку; Пиетт, Анджали А.А.; Константину, Саввас (август 2021 г.). «Обитаемость и биосигнатуры гиковых миров» . Астрофизический журнал . 918 (1): 1. arXiv : 2108.10888 . Бибкод : 2021ApJ...918....1M . дои : 10.3847/1538-4357/abfd9c . ISSN 0004-637X . S2CID 237290118 .
- Мадхусудхан, Никку; Константину, Саввас; Моисей, Джулианна И.; Пиетт, Анджали; Саркар, Субхаджит (1 марта 2021 г.). «Химическое неравновесие в умеренном субнептуне» . Предложение JWST. Цикл 1 : 2722. Бибкод : 2021jwst.prop.2722M .
- Мадхусудхан, Никку; Саркар, Субхаджит; Константину, Саввас; Хольмберг, Монс; Пиетт, Анджали А.А.; Моисей, Джулианна И. (1 октября 2023 г.). «Углеродсодержащие молекулы в возможной гисейской атмосфере» . Письма астрофизического журнала . 956 (1): Л13. arXiv : 2309.05566 . Бибкод : 2023ApJ...956L..13M . дои : 10.3847/2041-8213/acf577 .
- Мендекс, Абель (2016). В поисках обитаемых миров. Введение . Издательство ИОП. дои : 10.1088/978-1-6817-4401-8ch5 . ISBN 978-1-68174-401-8 .
- Мэй, Э.М.; Раушер, Э. (апрель 2020 г.). «От суперземель к мини-нептунам: влияние поверхности на атмосферную циркуляцию» . Астрофизический журнал . 893 (2): 161. arXiv : 2003.13348 . Бибкод : 2020ApJ...893..161M . дои : 10.3847/1538-4357/ab838b . ISSN 0004-637X . S2CID 214714012 .
- Никсон, Мэтью С; Мадхусудхан, Никку (17 июня 2021 г.). «Насколько глубок океан? Исследование фазовой структуры богатых водой субнептунов» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 505 (3): 3414–3432. arXiv : 2106.02061 . дои : 10.1093/mnras/stab1500 .
- Пьерумбер, Раймонд Т. (февраль 2023 г.). «Сбежавшая оранжерея на водных мирах к югу от Нептуна» . Астрофизический журнал . 944 (1): 20. arXiv : 2212.02644 . Бибкод : 2023ApJ...944...20P . doi : 10.3847/1538-4357/acafdf . ISSN 0004-637X . S2CID 254275443 .
- Кинтанилья, Хосе Серничаро (2015). «Длина волны». Энциклопедия астробиологии . Спрингер. стр. 2651–2652. Бибкод : 2015enas.book.2651Q . дои : 10.1007/978-3-662-44185-5_1685 . ISBN 978-3-662-44184-8 .
- Раймонд, Шон (2011). «Атмосфера, примитивный конверт» . Энциклопедия астробиологии . Спрингер. п. 120. дои : 10.1007/978-3-642-11274-4_131 . ISBN 978-3-642-11271-3 .
- Сантос, Леонардо А. дос; Эренрайх, Дэвид; Бурье, Винсент; Астудильо-Дефру, Никола; Бонфилс, Ксавье; Забудь, Франсуа; Ловис, Кристоф; Пепе, Франческо; Удри, Стефан (1 февраля 2020 г.). «Высокоэнергетическая среда и выход из атмосферы мини-Нептуна К2-18 б» . Астрономия и астрофизика . 634 : Л4. arXiv : 2001.04532 . Бибкод : 2020A&A...634L...4D . дои : 10.1051/0004-6361/201937327 . ISSN 0004-6361 . S2CID 210472526 .
- Шойхер, Маркус; Вундерлих, Ф.; Гренфелл, Дж.Л.; Годольт, М.; Шрайер, Ф.; Каппель, Д.; Хаус, Р.; Хербст, К.; Рауэр, Х. (июль 2020 г.). «Последовательное моделирование широкого спектра атмосферных сценариев для K2-18b с помощью гибкого модуля переноса излучения» . Астрофизический журнал . 898 (1): 44. arXiv : 2005.02114 . Бибкод : 2020ApJ...898...44S . дои : 10.3847/1538-4357/ab9084 . ISSN 0004-637X . S2CID 218502474 .
- Спон, Тилман (2015). «Приливы, планетарные». Энциклопедия астробиологии . Спрингер. стр. 2499–2504. Бибкод : 2015enas.book.2841S . дои : 10.1007/978-3-662-44185-5_1592 . ISBN 978-3-662-44184-8 .
- Шорттл, Оливер; Джордан, Шон; Николлс, Харрисон; Лихтенберг, Тим; Бауэр, Дэн Дж. (февраль 2024 г.). «Отличение океанов воды от магмы на Мини-Нептуне К2-18b» . Письма астрофизического журнала . 962 (1): Л8. arXiv : 2401.05864 . Бибкод : 2024ApJ...962L...8S . дои : 10.3847/2041-8213/ad206e . ISSN 2041-8205 .
- Цай, Шан-Мин; Иннес, Хэмиш; Воган, Николас Ф.; Швитерман, Эдвард В. (май 2024 г.). «Биогенные сернистые газы как биосигнатуры в водных мирах субнептуна с умеренным климатом» . Письма астрофизического журнала . 966 (2): Л24. arXiv : 2403.14805 . Бибкод : 2024ApJ...966L..24T . дои : 10.3847/2041-8213/ad3801 . ISSN 2041-8205 .
- Уоттис, Джеки (12 сентября 2023 г.). «На планете, находящейся в «обитаемой» зоне, могут быть редкие океаны и возможные признаки жизни, показывают данные Уэбба» . CNN . Проверено 13 сентября 2023 г.
- Воган, Николас Ф.; Баталья, Наташа Э.; Занле, Кевин Дж.; Криссансен-Тоттон, Джошуа; Цай, Шан-Мин; Ху, Ренью (февраль 2024 г.). «Наблюдения JWST за K2-18b можно объяснить наличием богатого газом мини-Нептуна без обитаемой поверхности» . Письма астрофизического журнала . 963 (1): L7. arXiv : 2401.11082 . Бибкод : 2024ApJ...963L...7W . дои : 10.3847/2041-8213/ad2616 . ISSN 2041-8205 .
- Райт, Кэтрин (13 октября 2023 г.). «Тощий об обнаружении жизни с помощью JWST» . Физика . 16 : 178. Бибкод : 2023PhyOJ..16..178W . дои : 10.1103/Физика.16.178 . S2CID 264332900 .
- Ю, Синтин; Моисей, Джулианна; Фортни, Джонатан; Чжан, Си (1 декабря 2021 г.). «Как идентифицировать поверхности экзопланет: не видя их?» . Астрофизический журнал . 2021 (1): P42A–05. arXiv : 2104.09843 . дои : 10.3847/1538-4357/abfdc7 . S2CID 233307061 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- K2-18 b Подтвержденная страница обзора планеты , Архив экзопланет НАСА
- НАСА заявляет, что на далекой планете может существовать жизнь после того, как они обнаружат признаки редкого водного океана - Новости MSN