Jump to content

Кеплер-90ч

Координаты : Карта неба 18 час 57 м 44.04 с , +49° 18′ 18.6″
Кеплер-90ч
Иллюстрация системы Кеплер-90 в сравнении с внутренней солнечной системой. Кеплер-90h — самая дальняя планета системы Кеплер-90.
Открытие
Обнаружено Кеплер космический корабль
Дата открытия 12 ноября 2013 г. [ 1 ]
Транзит [ 2 ]
Орбитальные характеристики
1,01 ± 0,11 а.е. (151 000 000 ± 16 000 000 км) [ 1 ]
Эксцентриситет 0.0 ≤ 0.001 [ 1 ]
331.60 ± 0.00037 [ 1 ] д
Наклон 89.6 ± 1.3 [ 2 ]
Звезда Кеплер-90
Физические характеристики
1.01 (± 0.09) [ 3 ] Р Дж
Масса 0.639 ± 0.016 [ 4 ] М Дж
Температура 292 К (19 ° С; 66 ° F) [ 2 ]

Кеплер-90h (также известная под обозначением «Объект интереса Кеплера» KOI-351.01 ) — экзопланета , вращающаяся в обитаемой зоне ранней звезды главной последовательности G-типа Кеплер-90 , самой дальней из восьми таких планет, открытых телескопом НАСА « Кеплер ». космический корабль . Она расположена примерно в 2840 световых годах (870 парсеках ) от Земли в созвездии Дракона . Экзопланета была обнаружена с помощью транзитного метода , при котором измеряется эффект затемнения, который вызывает планета, когда она проходит перед своей звездой.

Характеристики

[ редактировать ]

Физические характеристики

[ редактировать ]

Кеплер-90h — газовый гигант без твердой поверхности. Его равновесная температура составляет 292 К (19 ° C; 66 ° F). [ 3 ] Он примерно в 0,64 раза массивнее и примерно в 1,01 раза больше Юпитера . [ 3 ] Это делает его очень похожим на Юпитер по массе и радиусу. [ 3 ]

Kepler-90h вращается вокруг своей родительской звезды примерно каждые 331,6 дня на расстоянии 1,01 астрономической единицы , что очень похоже на орбитальное расстояние Земли от Солнца (которое составляет 1 а.е.). [ 3 ]

Обитаемость

[ редактировать ]

Kepler-90h находится в околозвездной обитаемой зоне родительской звезды. Экзопланета с радиусом 1,01 R J слишком велика, чтобы быть каменистой, и из-за этого сама планета может оказаться непригодной для жизни. Гипотетически, достаточно большие спутники с достаточной атмосферой и давлением могут поддерживать жидкую воду и потенциально жизнь.

Луны Для стабильной орбиты соотношение между периодом обращения P s вокруг своей главной звезды и периодом обращения главной звезды вокруг своей звезды P p должно быть < 1/9, например, если планете требуется 90 дней, чтобы вращаться вокруг своей звезды, максимальная стабильная орбита для Луна этой планеты меньше 10 дней. [ 5 ] [ 6 ] Моделирование показывает, что луна с орбитальным периодом менее 45–60 дней останется безопасно связанной с массивной гигантской планетой или коричневым карликом , вращающимся на расстоянии 1 а.е. от звезды, подобной Солнцу. [ 7 ] В случае с Kepler-90h иметь стабильную орбиту было бы практически то же самое.

Приливные эффекты также могут позволить Луне поддерживать тектонику плит , что приведет к тому, что вулканическая активность будет регулировать температуру Луны. [ 8 ] [ 9 ] и создать эффект геодинамо , который создаст у спутника сильное магнитное поле . [ 10 ]

Чтобы поддерживать атмосферу, подобную земной, в течение примерно 4,6 миллиардов лет (возраст Земли), Луна должна была бы иметь марсианскую плотность и массу не менее 0,07 M E . [ 11 ] Один из способов уменьшить потери от распыления — создать на Луне сильное магнитное поле , которое может отклонять звездный ветер и радиационные пояса. Измерения НАСА «Галилео» намекают на то, что большие спутники могут иметь магнитные поля; он обнаружил, что Юпитера спутник Ганимед имеет собственную магнитосферу, хотя его масса составляет всего 0,025 M E . [ 7 ]

Принимающая звезда

[ редактировать ]

Планета вращается вокруг звезды F-типа под названием Кеплер-90 , своей родительской звезды. Звезда в 1,2 раза массивнее Солнца и в 1,2 раза больше Солнца. Его возраст оценивается в 2 миллиарда лет, а температура поверхности составляет К. 6080 Для сравнения, Солнцу около 4,6 миллиардов лет. [ 12 ] и имеет температуру поверхности 5778 К. [ 13 ]

звезды Видимая величина , или насколько яркой она выглядит с точки зрения Земли, равна 14. [ 14 ] Оно слишком тусклое, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, который обычно может видеть только объекты со звездной величиной около 6 или меньше. [ 15 ]

Открытие

[ редактировать ]

В 2009 году космический корабль НАСА « Кеплер» завершал наблюдение за звездами на своем фотометре , инструменте, который он использует для обнаружения транзитных событий, когда планета пересекает свою звезду и затемняет ее на короткий и примерно регулярный период времени. В этом последнем тесте Кеплер наблюдал 50 000 звезд во входном каталоге Кеплера , включая Кеплер-90; предварительные кривые блеска были отправлены на анализ научной группе «Кеплера», которая выбрала из группы очевидных планет-компаньонов для последующего наблюдения в обсерваториях. Наблюдения за потенциальными кандидатами в экзопланеты проходили с 13 мая 2009 г. по 17 марта 2012 г. После наблюдения соответствующих транзитов, которые для Kepler-90h происходили примерно каждые 331 день (период его обращения), в конечном итоге был сделан вывод, что планетарное тело было ответственным за периодические 331-дневные транзиты. Об открытии было объявлено 12 ноября 2013 года. [ 16 ]

Впечатление художника от планет экзопланетной системы Кеплер-90 в сравнении с восемью планетами Солнечной системы. Крайним справа изображена Кеплер-90h, являющаяся самой большой и самой удаленной планетой системы Кеплер-90.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д «ТЕПкэт: Кеплер-90h» . www.astro.keele.ac.uk. 31 декабря 2013 года . Проверено 3 января 2013 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с «Планета Кеплер-90 ч» . Энциклопедия внесолнечных планет . Проверено 3 января 2014 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б с д и «Кеплер-90 ч» . Архив экзопланет НАСА . Проверено 15 июля 2016 г.
  4. ^ Лян, Ян; Робник, Якоб; Селяк, Урош (2021), «Кеплер-90: гигантские изменения времени прохождения показывают супер-затяжку», The Astronomical Journal , 161 (4): 202, arXiv : 2011.08515 , Bibcode : 2021AJ....161..202L , дои : 10.3847/1538-3881/abe6a7 , S2CID   226975548
  5. ^ Киппинг, Дэвид (2009). «Эффекты времени транзита из-за экзолуны» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 392 (1): 181–189. arXiv : 0810.2243 . Бибкод : 2009MNRAS.392..181K . дои : 10.1111/j.1365-2966.2008.13999.x .
  6. ^ Хеллер, Р. (2012). «Обитаемость экзолуны ограничена потоком энергии и орбитальной стабильностью». Астрономия и астрофизика . 545 : Л8. arXiv : 1209.0050 . Бибкод : 2012A&A...545L...8H . дои : 10.1051/0004-6361/201220003 . ISSN   0004-6361 . S2CID   118458061 .
  7. ^ Перейти обратно: а б Эндрю Дж. ЛеПейдж. «Обитаемые луны: что нужно луне — или любому миру — для поддержания жизни?» . SkyandTelescope.com . Проверено 11 июля 2011 г.
  8. ^ Глатцмайер, Гэри А. «Как работают вулканы – влияние вулканов на климат» . Архивировано из оригинала 23 апреля 2011 года . Проверено 29 февраля 2012 г.
  9. ^ «Исследование Солнечной системы: Ио» . Исследование Солнечной системы . НАСА. Архивировано из оригинала 16 декабря 2003 года . Проверено 29 февраля 2012 г.
  10. ^ Нейв Р. «Магнитное поле Земли» . Проверено 29 февраля 2012 г.
  11. ^ «В поисках обитаемых лун» . Пенсильванский государственный университет . Проверено 11 июля 2011 г.
  12. ^ Фрейзер Кейн (16 сентября 2008 г.). «Сколько лет Солнцу?» . Вселенная сегодня . Проверено 19 февраля 2011 г.
  13. ^ Фрейзер Кейн (15 сентября 2008 г.). «Температура Солнца» . Вселенная сегодня . Проверено 19 февраля 2011 г.
  14. ^ «Планета Кеплер-90 b» . Энциклопедия внесолнечных планет . Проверено 26 апреля 2018 г.
  15. ^ Синнотт, Роджер В. (19 июля 2006 г.). «Каков мой предел величины, видимый невооруженным глазом?» . Небо и телескоп . Проверено 17 апреля 2019 г.
  16. ^ Шмитт, Джозеф Р.; Ван, Цзи; Фишер, Дебра А.; Джек, Киан Дж.; Мориарти, Джон К.; Бояджян, Табета С.; Швамб, Меган Э.; Линтотт, Крис; Смит, Арфон М.; Пэрриш, Майкл; Шавински, Кевин; Линн, Стюарт; Симпсон, Роберт; Омохундро, Марк; Винарски, Трой; Гудман, Сэмюэл Дж.; Джебсон, Тони; Лакурс, Дэрил (2013). « Планета - первая система-кандидат из восьми планет Кеплера на основе архивных данных Кеплера », Astrophysical Journal , стр. 23.


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 507ca70ab73002d8a2125ca9433e1920__1724380080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/50/20/507ca70ab73002d8a2125ca9433e1920.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Kepler-90h - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)