HAT-P-11b

HAT-P -11b / ケプラー-3b
ネプチューンとHAT-P-11b(グレー)のサイズ比較。
ディスカバリー[ 1 ]
発見者Bakos
発見場所マサチューセッツ州ケンブリッジ
発見日2009年1月2日
トランジットHATNet
軌道特性
アパストロン0.0637+0.0020 −0.0019オーストラリア
近点0.0413+0.0018 −0.0019オーストラリア
0.052 54+0.000 64 −0.000 66オーストラリア
偏心0.218+0.034 −0.031[ 2 ]
4.887 802 443+0.000 000 034 −0.000 000 030[ 3 ] d
傾斜89.05+0.15 −0.09[ 3 ]
2 454 957 .15+0.17 −0.20[ 2 ]
19+14 −16[ 2 ]
半振幅10.42+0.64 −0.66[ 2 ]
ハット-P-11
身体的特徴
4.36 ± 0.06 [ 3 ] R 🜨
質量23.4 ± 1.5 [ 2 ]メートル🜨
平均密度
1.44  g / cm 3
1.20グラム

HAT-P-11b(またはケプラー3b)は、恒星HAT-P-11を周回する太陽系外惑星です。HATNetプロジェクトチームによって2009年にトランジット法を用いて発見され、2009年1月2日に発表されました。

この惑星は地球から約123光年(38 パーセク)離れたところに位置しています。 [ 4 ]

発見

HATNetプロジェクトチームは、2004年と2005年にHAT-6とHAT-9望遠鏡で撮影された11,470枚の画像の解析から、HAT-P-11bの通過を最初に検出しました。この惑星は、 WMケック天文台のHIRES視線速度分光計で測定された50個の視線速度測定によって確認されました。[ 1 ]

HAT-P-11bは発見当時、地上からのトランジット探査によって発見された最も半径の小さいトランジット系外惑星であり、ケプラー宇宙船の初期視野内にある、これまで知られていた3つのトランジット惑星の1つでもあった。[ 1 ]

視線速度には直線的な傾向が見られ、この系に別の惑星が存在する可能性を示唆している。[ 1 ]この惑星HAT-P-11cは2018年に確認された。[ 2 ]

特徴

この惑星は、ディミディウムがヘルベティオスから遠ざかるのとほぼ同じ距離を公転しており、これはトランジット惑星の典型です。しかし、この惑星の軌道離心率は約0.198と、高温海王星としては異例に高くなっています。HAT-P-11bの軌道傾斜角も大きく、103度となっています。+26 −10°。[ 5 ]恒星の自転に対して度。[ 6 ] [ 7 ]この惑星は、おそらくアウォハリと同様に、主に重元素で構成されており、質量の10%に水素とヘリウムしか含まれていない。[ 1 ]

2014年9月24日、NASAはHAT-P-11bが比較的雲の少ない大気を持つ海王星サイズの太陽系外惑星として初めて発見され、また、このような比較的小さな太陽系外惑星で水蒸気などの分子が発見されたのも初めてであると報告した。[ 8 ]

2009年にフランスの天文学者たちは、太陽系外惑星から発せられると思われる弱い非偏光電波信号を観測したが、2010年の再観測では観測されなかった。[ 9 ]もしこの信号が本物であれば、土星​​の雷雨と同様の性質を持つ激しい雷雨によるものと考えられる。[ 10 ]

2021年12月、 HAT-P-11bで磁気圏の存在を示す証拠が発見されました。これは太陽系外惑星では初となる可能性があります。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

参照

参考文献

  1. ^ a b c d e Bakos, G. Á.; et al. (2010). 「HAT-P-11b: ケプラー視野で明るいK星を通過する超海王星惑星」 .アストロフィジカル・ジャーナル. 710 (2): 1724– 1745. arXiv : 0901.0282 . Bibcode : 2010ApJ...710.1724B . doi : 10.1088/0004-637X/710/2/1724 .
  2. ^ a b c d e f Yee, Samuel W.; et al. (2018). 「HAT-P-11:第二惑星の発見と太陽系外惑星の黄道傾斜角解明への手がかり」 . The Astronomical Journal . 155 (6). 255. arXiv : 1805.09352 . Bibcode : 2018AJ....155..255Y . doi : 10.3847/1538-3881/aabfec .
  3. ^ a b c Huber, KF; Czesla, S.; Schmitt, JHMM (2017). 「HAT-P-11 bの二次日食の発見」 .天文学と天体物理学. 597. A113. arXiv : 1611.00153 . Bibcode : 2017A&A...597A.113H . doi : 10.1051/0004-6361/201629699 .
  4. ^ Brown, AGA ; et al. ( Gaia collaboration ) (2018年8月). Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties 」 . Astronomy & Astrophysics . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .VizieRにおけるこのソースの Gaia DR2 レコード
  5. ^アルブレヒト、サイモン; ウィン、ジョシュア・N.; ジョンソン、ジョン・A.; ハワード、アンドリュー・W.; マーシー、ジェフリー・W.; バトラー、R・ポール; アリアガダ、パメラ; クレイン、ジェフリー・D.; シェクトマン、スティーブン・A.; トンプソン、イアン・B.; 平野、輝幸; バコス、ガスパール;ハートマン、ジョエル・D. (2012)、「ホットジュピターの主星の黄道傾斜:潮汐相互作用と原始的な不整合の証拠」、アストロフィジカルジャーナル757 (1): 18、arXiv : 1206.6105Bibcode : 2012ApJ...757...18Adoi : 10.1088/0004-637X/757/1/18S2CID 17174530 
  6. ^ 「太陽系外惑星系では傾斜軌道が主流」 2011年1月12日。
  7. ^ロベルト・サンキス=オヘダ;ジョシュ・N・ウィン;ダニエル・C・ファブリッキー (2012)。 「ケプラーのクールな主星の星黒点とスピン軌道の配置」。天文学者334 ( 1–2 ): 180–183 . arXiv : 1211.2002ビブコード: 2013AN....334..180S土井10.1002/asna.201211765S2CID 38743202 
  8. ^ Clavin, Whitney; Chou, Felicia; Weaver, Donna; Villard; Johnson, Michele (2014年9月24日). 「NASA​​の望遠鏡が太陽系外惑星に晴天と水蒸気を発見」 NASA . 2017年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年9月24日閲覧
  9. ^ Hodosán, G.; Rimmer, PB; Helling, Ch. (2016). 「HAT-P-11bにおける電波放射の可能性のある発生源としての雷」 . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 461 (2). ADS: 1222– 1226. arXiv : 1604.07406 . Bibcode : 2016MNRAS.461.1222H . doi : 10.1093/mnras/stw977 . S2CID 119248079 . 
  10. ^ Helling, Christiane; Rimmer, Paul B. (2019年9月23日). 「褐色矮星と太陽系外惑星の大気における雷と電荷過程」 . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 377 (2154) 20180398. arXiv : 1903.04565 . Bibcode : 2019RSPTA.37780398H . doi : 10.1098 / rsta.2018.0398 . PMC 6710897. PMID 31378171 .  
  11. ^ Ben-Jaffel, Lotfi; Ballester, Gilda (2021),海王星サイズの太陽系外惑星における強い磁化と金属の少ない大気の兆候、Institut d'astrophysique de Paris-CNRS、doi : 10.48392/lbj-001 、 2021年12月23日閲覧。
  12. ^ 「天文学者、太陽系外惑星の磁場の痕跡を検出」アリゾナ大学ニュース、2021年12月20日。 2021年12月23日閲覧
  13. ^ O'Callaghan, Jonathan (2023年8月7日). 「太陽系外惑星は惑星の磁力の仕組みを理解するのに役立つ可能性がある」 . Quanta Magazine . 2023年8月7日閲覧

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