ОСА-121б
Открытие [1] | |
---|---|
Обнаружено | Л. Дельрес и др. |
Дата открытия | 2015 |
Транзит | |
Обозначения | |
Тишина [2] | |
Орбитальные характеристики [3] | |
0.025 96 +0.000 43 −0,000 63 а.е. | |
Эксцентриситет | <0,0032 |
1.274 925 04 (15) д | |
Наклон | 88.49° ± 0.16° |
10° ± 10° | |
Звезда | ОСА-121 |
Физические характеристики [3] | |
1,753 ± 0,036 Р Дж | |
Масса | 1,157 ± 0,070 М Дж |
Средняя плотность | 0.266 +0.024 −0,022 г/см 3 |
9.33 +0.71 −0,67 м/с 2 (0,95 г ) | |
Температура | 2602 ± 53 К (2329 ° C; 4224 ° F) [4] |
WASP-121b , официальное название Tylos , [2] экзопланета , вращающаяся вокруг звезды WASP-121 . [5] [6] WASP-121b — первая экзопланета, на которой обнаружена вода во внесолнечной планетарной стратосфере (т. е. атмосферном слое , в котором температура увеличивается с увеличением высоты). [5] [6] WASP-121b находится в созвездии Корма . [7] и находится примерно в 858 световых годах от Земли. [8] [5] [9]
Номенклатура
[ редактировать ]В августе 2022 года эта планета и ее родительская звезда были включены в число 20 систем, которые будут названы третьим проектом NameExoWorlds . [10] Утвержденные названия, предложенные командой из Бахрейна , были объявлены в июне 2023 года. WASP-121b назван Тилос в честь древнегреческого названия Бахрейна, а его звезда-хозяин названа Дилмун в честь древней цивилизации . [2]
Характеристики
[ редактировать ]WASP-121b — это Юпитера горячая экзопланета с массой примерно в 1,16 раза больше Юпитера и радиусом примерно в 1,75 раза больше Юпитера. Экзопланета вращается вокруг WASP-121 каждые 1,27 дня. своей родительской звезды [3]
В 2019 году работа Хелларда и др. обсуждали возможность измерения числа Лява транзитных горячих юпитеров с помощью HST/ STIS . Предварительное измерение для WASP-121b было опубликовано в той же работе. [11] [12]
Орбита планеты наклонена к экваториальной плоскости звезды на 8,1°. [13]
Состав атмосферы
[ редактировать ]Спектральное исследование 2015 года показало температуру 2500 ° C (4530 ° F), высокую температуру. [5] стратосферы полосы поглощения для молекул воды , оксида титана (II) (TiO) и оксида ванадия (II) (VO). [14] Нейтральное железо также было обнаружено в стратосфере WASP-121b в 2020 году. [15] [16] наряду с нейтральными хромом и ванадием . [17] Заявления об обнаружении оксида титана (II) (TiO) и оксида ванадия (II) (VO) с тех пор были опровергнуты. [6] [18] [19] [20]
Реанализ агрегированных спектральных данных был опубликован в июне 2020 года. Были обнаружены нейтральные магний, кальций, ванадий, хром, железо и никель, а также ионизированные атомы натрия. Низкое качество имеющихся данных не позволяет однозначно идентифицировать любые молекулярные виды, включая воду. Похоже, что атмосфера значительно вышла из химического равновесия и, возможно, выходит из него. [21] Сильные атмосферные потоки за пределами полости Роша , указывающие на продолжающуюся потерю атмосферы, были подтверждены в конце 2020 года. [13]
В 2021 году атмосфера планеты оказалась немного более синей и менее поглощающей, что может указывать на планетарные погодные условия. [22] К середине 2021 года было подтверждено наличие ионов железа , хрома , ванадия и кальция в атмосфере планеты. [23] В 2022 году также был обнаружен барий. [24] К 2022 году отсутствие титана в атмосфере планеты было подтверждено и объяснено конденсацией на ночной стороне высокотугоплавкого диоксида титана . [25]
Наблюдения космического телескопа «Хаббл» 2016–2019 годов, опубликованные в 2024 году, подтверждают изменчивость атмосферы WASP-121b. [26] [27]
Возможная экзолуна
[ редактировать ]Натрий обнаружен с помощью абсорбционной спектроскопии вокруг WASP-121b. [21] согласуется с внесолнечным газовым тором , возможно, питаемым скрытым экзо -Ио . [28]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дельрес, Л.; Сантерн, А.; Альменара, Ж.-М.; Андерсон, доктор медицинских наук; Коллиер-Камерон, А.; Диас, РФ; Гиллон, М.; Хеллиер, К.; Джехин, Э.; Лендл, М.; Макстед, ПФЛ; Невё-Ванмаль, М.; Пепе, Ф.; Поллакко, Д.; Келос, Д.; Сегрансан, Д.; Смолли, Б.; Смит, AMS; Трио, AHMJ; Удри, С.; Ван Гроотель, В.; Уэст, Р.Г. (2015), «WASP-121 b: Горячий Юпитер, близкий к приливному разрушению, проходящий транзитом через активную звезду F», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 458 (4): 4025–4043, arXiv : 1506.02471 , Bibcode : 2016MNRAS.458.4025D , номер документа : 10.1093/mnras/stw522
- ^ Перейти обратно: а б с «Утвержденные имена в 2022 году» . имяexoworlds.iau.org . ИАУ . Проверено 7 июня 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Бурье, В.; Эренрайх, Д.; и др. (март 2020 г.). «Атмосферы горячих экзопланет, определенные с помощью транзитной спектроскопии (HEARTS). III. Структура атмосферы смещенного ультрагорячего Юпитера WASP-121b». Астрономия и астрофизика . 635 : А205. arXiv : 2001.06836 . Бибкод : 2020A&A...635A.205B . дои : 10.1051/0004-6361/201936640 .
- ^ Чангат, К.; Эдвардс, Б.; и др. (май 2022 г.). «Пять ключевых вопросов об экзопланетах, ответы на которые получены посредством анализа 25 атмосфер горячего Юпитера во время затмения» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 260 (1): 3. arXiv : 2204.11729 . Бибкод : 2022ApJS..260....3C . дои : 10.3847/1538-4365/ac5cc2 .
- ^ Перейти обратно: а б с д Ландау, Элизабет; Виллард, Рэй (2 августа 2017 г.). «Хаббл обнаружил экзопланету со светящейся водной атмосферой» . НАСА . Проверено 2 августа 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Эванс, Томас М.; Синг, Дэвид К.; и др. (2 августа 2017 г.). «Сверхгорячая экзопланета-газовый гигант со стратосферой». Природа . 548 (7665): 58–61. arXiv : 1708.01076 . Бибкод : 2017Natur.548...58E . дои : 10.1038/nature23266 . ISSN 1476-4687 . ПМИД 28770846 . S2CID 205258293 .
- ^ Персонал. «Нахождение созвездия, содержащего заданные координаты неба» . djm.cc. Проверено 3 августа 2017 г.
- ^ Валленари, А.; и др. (сотрудничество Gaia) (2023). « Выпуск данных Gaia 3. Краткое описание содержания и свойств опроса» . Астрономия и астрофизика . 674 : А1. arXiv : 2208.00211 . Бибкод : 2023A&A...674A...1G . дои : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID 244398875 . Запись Gaia DR3 для этого источника на VizieR .
- ^ Грейсиус, Тони (7 августа 2018 г.). «Вода разрушается, а затем возрождается на сверхгорячих Юпитерах» . НАСА . Проверено 15 ноября 2018 г.
- ^ «Список экзомиров 2022» . имяexoworlds.iau.org . ИАУ . 8 августа 2022 г. Проверено 27 августа 2022 г.
- ^ Хеллард, Хьюго; Чизмадия, Сцилард; Падован, Себастьяно; Сол, Фрэнк; Рауэр, Хайке (2020). «Возможность HST/STIS для измерения числа Лява WASP-121b» . Астрофизический журнал . 889 (1): 66. arXiv : 1912.05889 . Бибкод : 2020ApJ...889...66H . дои : 10.3847/1538-4357/ab616e . S2CID 209324250 .
- ^ оспланеты (19 декабря 2019 г.). «Приливная форма экзопланеты WASP-121b» . Планеты ОСЫ . Проверено 20 января 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Борса, Ф.; и др. (2021), «Атмосферный эффект Росситера – Мак- Лафлина и трансмиссионная спектроскопия WASP-121b с ESPRESSO», Astronomy & Astrophysicals , 645 : A24, arXiv : 2011.01245 , Bibcode : 2021A&A...645A..24B , doi : 10.1051/0004 -6361/202039344 , S2CID 226237425
- ^ Персонал (2015). «Планета WASP-121 b» . Энциклопедия внесолнечных планет . Проверено 3 августа 2017 г.
- ^ Гибсон, Нил П.; Мерритт, Стефани; Нугрохо, Стеванус К.; Кубильос, Патрисио Э.; де Муай, Эрнст Дж.В.; Микал-Эванс, Томас; Фоссати, Лука; Лотрингер, Джошуа; Николов, Николай; Синг, Дэвид К.; Говорил, Джессика Дж.; Уотсон, Крис А.; Уилсон, Джейми (2020). «Обнаружение Fe I в атмосфере сверхгорячего Юпитера WASP-121b и новый подход, основанный на правдоподобии, для спектроскопии с доплеровским разрешением» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 493 (2): 2215. arXiv : 2001.06430 . Бибкод : 2020MNRAS.493.2215G . дои : 10.1093/mnras/staa228 . S2CID 210714233 .
- ^ Кэбот, Сэмюэл ХК; Мадхусудхан, Никку; Уэлбанкс, Луис; Пиетт, Анджали; Ганди, Сиддхарт (2020). «Обнаружение нейтральных атомов в ультрагорячем юпитере WASP-121b» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 494 (1): 363–377. arXiv : 2001.07196 . Бибкод : 2020MNRAS.494..363C . дои : 10.1093/mnras/staa748 . S2CID 210838889 .
- ^ Бен-Ями, Майя; Мадхусудхан, Никку; Кэбот, Сэмюэл ХК; Константину, Саввас; Пиетт, Анджали; Ганди, Сиддхарт; Уэлбанкс, Луис (2020). «Нейтральный Cr и V в атмосфере ультрагорячего Юпитера WASP-121 B» . Астрофизический журнал . 897 (1): Л5. arXiv : 2006.05995 . Бибкод : 2020ApJ...897L...5B . дои : 10.3847/2041-8213/ab94aa . S2CID 219573825 .
- ^ Микал-Эванс, Томас (27 июня 2019 г.). «Спектр излучения WASP-121b, измеренный в диапазоне длин волн 0,8–1,1 мкм с помощью космического телескопа Хаббл» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 488 (2): 2222–2234. arXiv : 1906.06326 . Бибкод : 2019MNRAS.488.2222M . дои : 10.1093/mnras/stz1753 . hdl : 10150/634587 .
- ^ Мерритт, СР; Гибсон, Северная Каролина; Нугрохо, СК; Муидж, EJW де; Хутон, MJ; Мэтьюз, С.М.; Маккемиш, ЛК; Микал-Эванс, Т.; Николов Н.; Синг, ДК; Спейк, Джей-Джей (1 апреля 2020 г.). «Необнаружение TiO и VO в атмосфере WASP-121b с помощью спектроскопии высокого разрешения» . Астрономия и астрофизика . 636 : А117. arXiv : 2002.02795 . Бибкод : 2020A&A...636A.117M . дои : 10.1051/0004-6361/201937409 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Микал-Эванс, Томас; Синг, Дэвид К.; Катария, Тиффани; Уэйкфорд, Ханна Р.; Мейн, Натан Дж.; Льюис, Николь К.; Барстоу, Джоанна К.; Говорил, Джессика Дж. (2020). «Подтверждение эмиссии воды в дневном спектре ультрагорячего Юпитера WASP-121b» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 496 (2): 1638–1644. arXiv : 2005.09631 . Бибкод : 2020MNRAS.496.1638M . дои : 10.1093/mnras/staa1628 . S2CID 218684532 .
- ^ Перейти обратно: а б Хоймейкерс, HJ; Зейдель, СП; Пино, Л.; Кицманн, Д.; Синдел, JP; Эренрайх, Д.; Оза, А.В.; Бурье, В.; Алларт, Р.; Гебек, А.; Ловис, К.; Юрченко С.Н.; Астудильо-Дефру, Н.; Бэйлисс, Д.; Чегла, Х.; Лави, Б.; Лендл, М.; Мело, К.; Мургас, Ф.; Насимбени, В.; Пепе, Ф.; Сегрансан, Д.; Удри, С.; Виттенбах, А.; Хэн, К. (18 сентября 2020 г.). «Атмосферы горячих экзопланет, полученные с помощью транзитной спектроскопии (HEARTS) - IV. Спектральный перечень атомов и молекул в спектре пропускания WASP-121 b с высоким разрешением». Астрономия и астрофизика . 641 : А123. arXiv : 2006.11308 . Бибкод : 2020A&A...641A.123H . дои : 10.1051/0004-6361/202038365 . S2CID 219966241 .
- ^ Уилсон, Джейми; Гибсон, Нил П.; Лотрингер, Джошуа Д.; Синг, Дэвид К.; Микал-Эванс, Томас; Де Муой, Эрнст Дж. В.; Николов, Николай; Уотсон, Крис А. (2021), «Спектроскопия оптического пропускания Gemini/GMOS WASP-121b: признаки изменчивости ультрагорячего Юпитера?», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 503 (4): 4787–4801, arXiv : 2103.05698 , doi : 10.1093/mnras/stab797
- ^ Мерритт, Стефани Р.; Гибсон, Нил П.; Нугрохо, Стеванус К.; Де Муйдж, Эрнст Дж. В.; Хутон, Мэтью Дж.; Лотрингер, Джошуа Д.; Мэтьюз, Шеннон М.; Микал-Эванс, Томас; Николов, Николай; Синг, Дэвид К.; Уотсон, Крис А. (2021), «Инвентаризация атомных видов в атмосфере WASP-121b с использованием спектроскопии высокого разрешения UVES», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 506 (3): 3853–3871, arXiv : 2106.15394 , дои : 10.1093/mnras/stab1878
- ^ Азеведо Силва, Т.; и др. (2022), «Обнаружение бария в атмосферах сверхгорячих газовых гигантов WASP-76b и WASP-121b», Astronomy & Astrophysicals , 666 : L10, arXiv : 2210.06892 , doi : 10.1051/0004-6361/202244489 , S2CID 252873126
- ^ Хоймейкерс, HJ; Кицманн, Д.; Моррис, Б.М.; Принот, Б.; Борсато, Н.; Пино, Л.; Ли, ЕКХ; Акын, К.; Хенг, К. (2022), «Сеть богомола III: титановая холодная ловушка на сверхгорячем Юпитере WASP-121 b.», Astronomy and Astrophysicals , 685 , arXiv : 2210.12847 , Bibcode : 2024A&A...685A. 139H , дои : 10.1051/0004-6361/202244968
- ^ «Хаббл наблюдает за изменением атмосферы экзопланеты» . esahubble.org . ЕКА . 4 января 2024 г. Проверено 4 января 2024 г.
- ^ Чангат, Квентин; Скиннер, Джек В.; и др. (январь 2024 г.). «Является ли атмосфера ультрагорячего Юпитера WASP-121b переменной?» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 270 (2): 34. arXiv : 2401.01465 . Бибкод : 2024ApJS..270...34C . дои : 10.3847/1538-4365/ad1191 .
- ^ Гебек, Андреа; Оза, Апурва (29 июля 2020 г.). «Щелочные экзосферы экзопланетных систем: испарительные спектры пропускания» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 497 (4): 5271–5291. arXiv : 2005.02536 . Бибкод : 2020MNRAS.497.5271G . дои : 10.1093/mnras/staa2193 . S2CID 218516741 . Проверено 8 декабря 2020 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Широкоугольный поиск планет SuperWASP: Планеты , SuperWASP .
- Пултарова, Тереза (3 августа 2017 г.). «Телескоп Хаббл обнаружил стратосферу на огромной чужой планете» . space.com . Проверено 3 августа 2017 г.