主星K2-288Bを周回するK2-288Bbの想像図。左上隅に主星K2-288Aが見える。 | |
| 発見 | |
|---|---|
| 発見日 | 2019年1月7日[ 1 ] |
| 軌道特性 | |
| 0.164 (±0.03) [ 2 ] AU | |
| 31.393463+0.000067 -0.000069[ 2 ] d | |
| 傾斜 | 89.81+0.13 -0.17[ 2 ] |
| 恒星 | K2-288B |
| 物理的特性 | |
| 1.90 (±0.3) [ 2 ] R 🜨 | |
| 温度 | 226.36 (±22.3) K (-46.79 °C; -52.22 °F) [ 2 ] |
K2-288Bb(以前はEPIC 210693462 bと命名)は、地球から約226光年離れたおうし座の連星系の低質量M型矮星であるK2-288Bのハビタブルゾーンを周回するスーパーアースまたはミニネプチューン系外惑星である。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]この惑星は、ケプラー宇宙望遠鏡のK2ミッションのデータを解析中に市民科学者によって発見され、2019年1月7日に発表された。 [ 1 ] [ 2 ] K2-288は、 K2-138の6つの惑星とK2-233の3つの惑星に続き、太陽系外惑星探査プログラムによって特定された3番目のトランジット惑星系である。[ 2 ]
K2-288Bb は主星の居住可能領域内にある可能性が高く、したがって生命を維持できる可能性があるが、惑星の組成は不明である。
K2-288は、2015年4月から9月にかけて行われたケプラー宇宙望遠鏡による延長K2「セカンドライト」ミッションのキャンペーン4で観測されました。天文学者グループは、このデータを調べてトランジットする太陽系外惑星の発見を試みました。しかし、2つのリアクションホイールの故障によりケプラーの安定性が低下したため、各キャンペーンの開始時には極めて大きな系統的誤差が生じ、この数日分のデータは研究チームによって破棄されました。K2-288に関しては、残りのデータでトランジットが2回しか発見されず、追跡調査を行うには不十分でした。そのため、このシステムはより有力な候補のために保留されました。[ 4 ]
最初の分析の後、同じチームがより優れた方法を使用して K2 によって引き起こされる系統的誤差をモデル化し、キャンペーン 4 のすべてのデータを再処理しました。しかし、すべてをもう一度目で見て調べるのではなく、2017 年 4 月に新しいZooniverseプロジェクトExoplanet Explorersにアップロードすることにしました。K2-138などの他のシステムの中で、市民科学者は赤色矮星 EPIC 210693462 の 3 回の通過も発見しました。数人のボランティアがこのシステムについて長いディスカッション スレッドを開始し、現在の通過と恒星のパラメータでは、惑星候補はサイズと温度の両方で地球と非常に似ていると結論付けました。これが元の天文学者チームと NASA ゴダード宇宙飛行センターの別の天文学者の注目を集め、彼らは独立して 3 回の通過を同時に発見し、追跡観測が開始されました。[ 4 ] アディナ・ファインスタイン率いる研究グループは、ハワイのケック天文台を使って恒星のスペクトルを取得することから始め、二次的な伴星があることに気づいた。これは、二次的な伴星がトランジット信号を作り出している可能性があり、それは本当の惑星ではないことを意味していた。しかし、研究チームはそれが偽陽性ではなく太陽系外惑星である可能性の方がはるかに高いと結論付けた。彼らはケプラー宇宙望遠鏡のデータとスピッツァー宇宙望遠鏡で観測されたトランジットのデータを使い、惑星がどの恒星を周回しているかを判定した。観測とモデル化により、トランジットデータは惑星がより小さな二次的な恒星を周回していると最も一致していることが示唆された。研究チームはその後、惑星の半径、軌道、温度を計算することができ、その結果を2019年1月7日にシアトルで開催された第233回アメリカ天文学会で発表した。 [ 4 ]
K2-288Bb は、ほとんどの太陽系外惑星で一般的に見られない半径を持つという点で珍しい。1.90 R 🜨で、 1.5 R 🜨 から 2.0 R 🜨の間のいわゆるフルトンギャップ内に当てはまる。これは、岩石質スーパーアースが厚い揮発性層を蓄積し始め、ミニネプチューンに変化し始めるサイズの範囲である。[ 2 ]このギャップの真ん中にある惑星は珍しく、そのため、それらについてはあまり知られていない。K2-288Bb は、 GJ 9827 dのような低密度のミニネプチューンか、 LHS 1140 bのような大きな岩石質スーパーアースのいずれかである可能性がある。[ 1 ]その質量は現在不明であり、決定するには視線速度法を使用した追加の研究が必要になるだろう。その大きさに基づくと、K2-288Bb はおそらくまだ大気の進化や浸食を受けている最中である。この惑星はK2-288Bのハビタブルゾーン内またはその付近を周回しており、この温度は惑星が液体の水と適切な大気を持つのにちょうど良い条件となっている。K2-288 Bbの平衡温度は226.36 K(-46.79 °C、-52.22 °F)で、地球の255 K(-18 °C、-1 °F)よりも低く、地球よりも太陽光の照射量が少ない。[ 2 ]
K2-288Bbは、連星系の2番目で小さい恒星の周りを密接な軌道で回っています。約0.164 AUの距離を31.393日ごとに公転しています。比較のために、太陽系で最も内側の惑星である水星は、0.38 AUの距離を88日ごとに公転しています。しかし、主星が小さいため、K2-288Bbはハビタブルゾーン内に十分に収まっています。この惑星が主星を公転するという可能性は低いですが、その軌道長半径は0.231 AUとなり、ハビタブルゾーン内にとどまります。[ 2 ] K2-288Bbは、どちらの恒星を公転するかに関係なく、潮汐固定されている可能性が高いため、惑星の片面は常に主星に面し、もう片面は常に主星から離れた方向を向いています
K2-288Bbは、2つの赤色矮星からなる連星系に属しています。主星であるK2-288Aは、太陽の質量の52%、半径の45%、伴星であるK2-288Bは、質量の33%、半径の32%です。どちらも太陽よりもはるかに冷たく暗く、温度はそれぞれ3584 Kと3341 Kで、太陽(温度5772 K)の0.03236倍と0.01175倍の明るさです。また、どちらの星も金属含有量が比較的少なく、主星の金属量は-0.29 dex [Fe/H]、伴星の金属量は-0.21 dex [Fe/H]です。[ 2 ]比較すると、太陽の金属量は0.00 dex [Fe/H]です。 K2-288AとK2-288Bは、土星から太陽までの距離の約6倍に相当する約55AUの距離を周回しています。[ 2 ]
K2-288Bbが生命を維持できるかどうかは不明です。一方で、K2-288Bbは恒星のハビタブルゾーン内にあり、温暖な平衡温度は約226 Kである可能性が高いです。しかし、その半径がフルトンギャップ内にあるため、その組成には大きな不確実性があります。K2-288Bbは、潜在的に居住可能な岩石惑星または水が豊富な惑星である可能性がありますが、敵対的なガス惑星である可能性もあります。[ 4 ]
