Jump to content

HD 149026 б

Координаты : Карта неба 16 час 30 м 29.619 с , +38° 20′ 50.31″
HD 149026 б / Смертриос
Сравнение размеров Смертриоса с Нептуном и Юпитером.
Открытие
Обнаружено Б. Сато ,
Д. Фишер ,
Г. Генри и др. [1]
Сайт открытия Обсерватория В.М. Кека
Дата открытия 1 июля 2005 г.
Радиальная скорость
Орбитальные характеристики
0,042 а.е. (6,3 гм)
Эксцентриситет 0
2.875 888 74 ± 5.9 × 10 −7 [2] д
Полуамплитуда 43.2 ± 2.6
Звезда радоваться
Физические характеристики
0,725 ± 0,03 Р Дж
Масса 0,36 ± 0,03 М Дж
Средняя плотность
1,252 г / см 3
Температура 2300 К (2030 ° C; 3680 ° F)

HD 149026 b , формально называемая Смертриос / ˈ s m ɜːr t r i ɒ s / , — внесолнечная планета и горячий Юпитер, 250 световых годах от Солнца в созвездии Геркулеса находящийся примерно в .

2,8766 дней с периодом Планета вращается вокруг HD желтого звезды-субгиганта 149026 на расстоянии 0,042 а.е. (3,9 миллиона миль ; 6,3 миллиона км ) и примечательна, во-первых, транзитной планетой, а во-вторых, небольшим измеренным радиусом (относительно массы и приближающегося тепла), что предполагает исключительно большое планетарное ядро .

После открытия в 2005 году планета получила обозначение HD 149026 b. В июле 2014 года Международный астрономический союз запустил NameExoWorlds — процесс присвоения собственных имен определенным экзопланетам и их звездам-хозяевам. [3] Процесс включал публичное выдвижение и голосование за новые имена. [4] В декабре 2015 года МАС объявил, что эта планета получила название Смертриос. [5] астрономическим клубом Туссена Имя-победитель было предложено Французским . Смертриос был галльским божеством войны. [6]

Открытие

[ редактировать ]

Планета была обнаружена Консорциумом N2K в 2005 году, который ищет среди звезд близко вращающиеся планеты-гиганты, подобные 51 Пегасу b, используя весьма успешный метод лучевых скоростей . Спектр Субару звезды изучался с помощью Кек и телескопов . После того, как планета была впервые обнаружена благодаря эффекту Доплера , который она вызывала в свете родительской звезды, ее транзиты изучали в обсерватории Фэйрборн . Небольшое уменьшение света (0,003 звездной величины) было обнаружено каждый раз, когда планета проходила мимо звезды, что подтверждало ее существование. [1]

Хотя изменение яркости, вызванное транзитной планетой, незначительно, оно обнаруживается астрономами-любителями , что дает любителям возможность внести важный астрономический вклад. Действительно, один астроном-любитель, Рон Биссинджер , действительно обнаружил частичный транзит за день до того, как это открытие было опубликовано. [7]

Орбита планеты, вероятно, круговая (в пределах одного стандартного отклонения ошибки). [8]

Тщательные измерения лучевой скорости позволили обнаружить эффект Росситера-Маклафлина — смещение спектральных линий фотосферы , вызванное затмением планетой части вращающейся поверхности звезды. Этот эффект позволяет измерить угол между плоскостью орбиты планеты и экваториальной плоскостью звезды. В случае HD 149026 b измеренное выравнивание составило +11 ± 14°. Это, в свою очередь, предполагает, что формирование планеты было мирным и, вероятно, включало взаимодействие с протопланетным диском . Гораздо больший угол предполагал бы бурное взаимодействие с другими протопланетами. [9] [10] Исследование 2012 года увеличило угол вращения орбиты до 12 ± 7 °. [11]

Физические характеристики

[ редактировать ]

Планета вращается вокруг звезды по так называемой «орбите факела». [ нужны разъяснения ] . Один оборот вокруг звезды совершается чуть меньше трех земных суток . Планета менее массивна, чем Юпитер (0,36 массы Юпитера или в 114 масс Земли), но более массивна, чем Сатурн . Первоначально температура планеты оценивалась на основе альбедо Бонда 0,3 и составляла около 1540 К (2310 ° F ; 1270 ° C ). [1] выше прогнозируемой температуры HD 209458 b (1400 К (2100 ° F; 1100 ° C)), что положило начало категории хтонической «адской планеты». [12] Его яркостная температура на дневной стороне впоследствии была непосредственно измерена как 2300 ± 200 К путем сравнения совокупного излучения звезды и планеты на длине волны 8 мкм до и во время транзита. Это значительно выше температуры плавления железа.

этой планеты Геометрическое альбедо не измерялось напрямую, тогда как в 2017 году альбедо Бонда было измерено на уровне 0,53. [2] Первоначальная оценка 0,3 была получена в результате усреднения теоретических классов IV и V Сударского . Чрезвычайно высокая температура планеты вынудила астрономов отказаться от этой оценки; в 2007 году они предсказали, что планета должна поглощать большую часть падающего на нее звездного света — то есть иметь околонулевое альбедо, как у HD 209458 b . [13] [ нужен лучший источник ] Большая часть поглощения происходит в верхних слоях атмосферы.

Между ним и горячим газом высокого давления, окружающим ядро, когда-то была предсказана стратосфера более холодного газа. [14] но не наблюдалось. В атмосфере, вероятно, высокое содержание угарного газа и диоксида углерода. [8]

Обычно считается, что внешняя оболочка темных, непрозрачных горячих облаков состоит из оксида ванадия и оксида титана («планеты ПМ»), но спектральные измерения в 2021 году показали, что вместо этого они содержат нейтральные титан и железо, что означает, что планета может быть бедна кислородом и богатый углеродом. [15]

Отношение радиусов планеты к звезде составляет 0,05158 ± 0,00077. [16] В настоящее время большую точность определения радиуса HD 149026 b ограничивает «неопределенность радиуса звезды». [17] а измерение радиуса звезды искажается из-за загрязнения поверхности звезды. [18]

Даже с учетом неопределенности радиус HD 149026 b составляет всего около трех четвертей радиуса Юпитера (или 83% радиуса Сатурна). HD 149026 b был первым в своем роде: [19] Небольшой объем HD 149026 b означает, что планета слишком плотная для подобного Сатурну газового гиганта с ее массой и температурой.

Оно может иметь исключительно большое ядро, состоящее из « металлов » или элементов тяжелее водорода и гелия: [1] первоначальные теоретические модели давали массу ядра в 70 раз больше массы Земли; дальнейшие уточнения предполагают 80-110 масс Земли. [20] В результате планета была описана как «суперНептун » , по аналогии с внешними ледяными гигантами Солнечной системы , в которых преобладает ядро , хотя в настоящее время неизвестно, является ли ядро ​​HD 149026 b в основном ледяным или скалистым. [17] Роберт Найе из Sky & Telescope заявил, что «он содержит столько же или даже больше металлов, чем все планеты и астероиды нашей Солнечной системы вместе взятые». [21] Помимо неопределенностей радиуса, необходимо принять во внимание его приливный нагрев на протяжении всей его истории; если его текущая орбита круглая и если она возникла из более эксцентричной, дополнительное тепло увеличивает его ожидаемый радиус в соответствии с его моделью и, следовательно, радиус его ядра. [22]

Найе далее предположил, что гравитация может достигать десяти g (в десять раз больше силы тяжести на поверхности Земли). на поверхности ядра [21]

Теоретические последствия

[ редактировать ]

Это открытие было представлено как доказательство популярной модели аккреции солнечной туманности , согласно которой планеты формируются в результате аккреции более мелких объектов. В этой модели зародыши гигантских планет вырастают достаточно большими, чтобы обзавестись большими оболочками из водорода и гелия . Однако противники этой модели подчеркивают, что только один пример такой плотной планеты не является доказательством. На самом деле такое огромное ядро ​​сложно объяснить даже с помощью модели аккреции ядра. [1]

Одна из возможностей заключается в том, что, поскольку планета вращается так близко к своей звезде, она, в отличие от Юпитера, неэффективна в очистке планетарной системы от каменистых тел. Вместо этого проливной дождь из более тяжелых элементов на планете, возможно, помог создать большое ядро. [1]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Сато, Буней; и др. (2005). «Консорциум N2K. II. Транзит горячего Сатурна вокруг HD 149026 с большим плотным ядром». Астрофизический журнал . 633 (1): 465–473. arXiv : astro-ph/0507009 . Бибкод : 2005ApJ...633..465S . дои : 10.1086/449306 . S2CID   629648 .
  2. ^ Перейти обратно: а б Чжан, Майкл; и др. (2018). «Фазовые кривые WASP-33b и HD 149026b и новая корреляция между смещением фазовой кривой и температурой облучения» . Астрономический журнал . 155 (2). 83. arXiv : 1710.07642 . Бибкод : 2018AJ....155...83Z . дои : 10.3847/1538-3881/aaa458 . S2CID   54755276 .
  3. ^ NameExoWorlds: Всемирный конкурс IAU по названию экзопланет и их звезд-хозяев . IAU.org. 9 июля 2014 г.
  4. ^ «НазваниеExoWorlds: Процесс» . Архивировано из оригинала 15 августа 2015 г. Проверено 5 сентября 2015 г.
  5. ^ Опубликованы окончательные результаты публичного голосования NameExoWorlds , Международный астрономический союз, 15 декабря 2015 г.
  6. ^ «NameExoWorlds Утвержденные имена» . Архивировано из оригинала 01 февраля 2018 г. Проверено 1 января 2016 г.
  7. ^ Найе, Роберт (7 июля 2005 г.). «Любитель обнаружил новую транзитную экзопланету» . Небо и телескоп.
  8. ^ Перейти обратно: а б Кевин Б. Стивенсон; и др. (2012). «Анализ транзитов и затмений экзопланеты HD 149026b с использованием картографии BLISS». Астрофизический журнал . 754 (2): 136. arXiv : 1108.2057 . Бибкод : 2012ApJ...754..136S . дои : 10.1088/0004-637X/754/2/136 . S2CID   119113883 .
  9. ^ Волк; Лафлин, Грегори; Генри, Грегори В.; Фишер, Дебра А.; Марси, Джефф; Батлер, Пол; Фогт, Стив (2007). «Определение спин-орбитального выравнивания аномально плотной планеты, вращающейся вокруг HD 149026». Астрофизический журнал . 667 (1): 549–556. Бибкод : 2007ApJ...667..549W . CiteSeerX   10.1.1.66.352 . дои : 10.1086/503354 . S2CID   1641484 .
  10. ^ Джошуа Н. Винн (2008). «Измерение точных параметров транзита». Труды Международного астрономического союза . 4 : 99–109. arXiv : 0807.4929 . Бибкод : 2009IAUS..253...99W . дои : 10.1017/S174392130802629X . S2CID   34144676 .
  11. ^ Альбрехт, Саймон; Винн, Джошуа Н.; Джонсон, Джон А.; Ховард, Эндрю В.; Марси, Джеффри В.; Батлер, Р. Пол; Арриагада, Памела; Крейн, Джеффри Д.; Шектман, Стивен А.; Томпсон, Ян Б.; Хирано, Теруюки; Бакос, Гаспар; Хартман, Джоэл Д. (2012), «Наклоны родительских звезд горячего Юпитера: доказательства приливных взаимодействий и первичных смещений», The Astrophysical Journal , 757 (1): 18, arXiv : 1206.6105 , Bibcode : 2012ApJ...757.. .18A , doi : 10.1088/0004-637X/757/1/18 , S2CID   17174530
  12. ^ Адская планета подвергается солнечному удару
  13. ^ Космический полет сейчас | Последние новости | Экзотическая внесолнечная планета — самая горячая из когда-либо обнаруженных
  14. ^ Иван Губени; Адам Берроуз (2008). «Модели спектра и атмосферы облученных транзитных внесолнечных планет-гигантов». Труды Международного астрономического союза . 4 : 239–245. arXiv : 0807.3588 . Бибкод : 2009IAUS..253..239H . дои : 10.1017/S1743921308026458 . S2CID   13978248 .
  15. ^ Ишизука, Масато; Кавахара, Хадзиме; Нугрохо, Стеванус К.; Кавасима, Юи; Хирано, Теруюки; Тамура, Мотохидэ (2021), «Нейтральные металлы в атмосфере HD 149026b», The Astronomical Journal , 161 (4): 153, arXiv : 2102.00211 , Bibcode : 2021AJ....161..153I , doi : 10.3847/1538 -3881/abdb25 , S2CID   231740547
  16. ^ Нуцман, Филип; и др. (2008). «Точная оценка радиуса HD 149026b». Труды Международного астрономического союза . 4 : 466–469. arXiv : 0807.1318 . Бибкод : 2009IAUS..253..466N . дои : 10.1017/S1743921308026951 . S2CID   15321362 .
  17. ^ Перейти обратно: а б Джошуа Н. Винн; и др. (март 2008 г.). «Пять новых транзитов СуперНептуна HD 149026b» (PDF) . Астрофизический журнал . 675 (2): 1531–1537. arXiv : 0711.1888 . Бибкод : 2008ApJ...675.1531W . дои : 10.1086/527032 . S2CID   380545 .
  18. ^ С.-Л. Ли; Национальный комитет Демократической партии Лин; Х.-В. Лю (2008). «Масштаб загрязнения звезд, несущих планеты». Астрофизический журнал . 685 (2): 1210–1219. arXiv : 0802.2359 . Бибкод : 2008ApJ...685.1210L . дои : 10.1086/591122 . S2CID   14108418 .
  19. С тех пор существует КОИ-196 b , немного больший «ненадутый горячий Юпитер».
  20. ^ Берроуз; Лафлин, Грегори; Генри, Грегори В.; Фишер, Дебра А.; Марси, Джефф; Батлер, Пол; Фогт, Стив (2007). «Возможные решения аномалий радиуса транзитных планет-гигантов» . Астрофизический журнал . 667 (1): 549–556. Бибкод : 2007ApJ...667..549W . дои : 10.1086/503354 .
  21. ^ Перейти обратно: а б One Big Ball of Rock. Архивировано 4 сентября 2008 г. в Wayback Machine. Роберт Нэйе, Sky & Telescope , последний раз доступ осуществлялся 13 октября 2007 г.
  22. ^ Брайан Джексон; Ричард Гринберг; Рори Барнс (2008). «Приливный нагрев внесолнечных планет». Астрофизический журнал . 681 (2): 1631–1638. arXiv : 0803.0026 . Бибкод : 2008ApJ...681.1631J . дои : 10.1086/587641 . S2CID   42315630 .
[ редактировать ]

СМИ, связанные с HD 149026 b, на Викискладе?


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a09a5640d4390a1c10f27b0dd863e7eb__1721882640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a0/eb/a09a5640d4390a1c10f27b0dd863e7eb.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
HD 149026 b - 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.)