ケプラー37

ケプラー37
ケプラー 37 系の惑星を月や太陽系の惑星と比較する並びです。
観測データエポックJ2000      エキノックスJ2000
星座ライラ[ 1 ]
赤経18時間5614.30760[ 2 ]
赤緯+44° 31′ 05.3896″ [ 2 ]
見かけの等級 (V)9.710 [ 3 ]
特徴
スペクトル型G8V
天体測量
視線速度(R v−30.92 ± 0.20 [ 2 ] km/s
固有運動(μ)ラ: −60.396マス/[ 2 ] 12月: 48.657 mas /[ 2 ]
視差(π)15.6253 ± 0.0105  mas [ 2 ]
距離208.7 ± 0.1 光年 (64.00 ± 0.04  pc )
詳細
質量0.79+0.033 −0.03[ 4 ]  M
半径0.789+0.0064 −0.0056[ 4 ]  R
温度5357 ± 68 [ 4 ]  K
金属量[Fe/H]−0.36 ± 0.05 [ 4 ] デックス
回転速度v  sin  i1.1 (± 1.1) [ 5 ]  km/s
7.6+3.4 −3.1[ 4 ] ジル
その他の指定
KOI -245、KIC 8478994、[ 3 ] TYC  3131-1199-1、BD+44 3020、2MASS J18561431 +4431052、GSC 03131-01199、ガイア DR2 2106674071344722688 [ 6 ]
データベース参照
シンバッドデータ
KICデータ

ケプラー37はUGA-1785としても知られ、[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]、地球から209光年(64パーセク)離れたことにあるG型主系列星です。この星にはケプラー37bケプラー37cケプラー37d 、そしておそらくケプラー37eという太陽系外惑星があり、いずれもケプラー37のすぐ近くを周回しています。ケプラー37の質量は太陽の約80.3%で、半径は約77%です。[ 5 ]温度は太陽と似ていますが、5,357 Kと少し低いです。金属量は太陽の約半分です。年齢は約60億年で、[ 10 ]太陽より少し古いですが、それでも主系列星です。 2015年1月まで、ケプラー37は星震学によって測定された最小の星でした。[ 11 ]

惑星系

ケプラー37惑星系[ 4 ]
コンパニオン(星順)質量半径AU軌道周期偏心傾斜半径
b<0.79​​ [ a ]  M 🜨0.1019 ± 0.001413.367 020 (60)<0.098 88.63+0.30 −0.53°0.3098+0.0059 −0.0076 R🜨
c1.3 メートル未満🜨0.1390 ± 0.002021.301 848 (18)<0.099 89.07+0.19 −0.33°0.755+0.033 −0.055 R🜨
d2.0 メートル未満🜨0.2109 ± 0.003039.792 2622 (65)<0.10 89.335+0.043 −0.047°2.030+0.030 −0.039 R🜨
e [ 12 ](異論あり)≥8.1 ± 1.7 M 🜨0.25 50.25 ± 0.150.37  R🜨

ケプラー37bはケプラー37に最も近い惑星です。2013年2月に発見された当時は、既知の太陽系外惑星の中で最も小さいものでした。[ 13 ]直径は3,865キロメートル(2,402マイル)で、よりわずかに大きいです。[ 13 ]ケプラー37の周りを約0.1天文単位(AU)の距離で13日ごとに公転しています。[ 5 ]ケプラー37bの表面は岩石で、水や大気を維持するには小さすぎて恒星に近すぎると考えられています。[ 13 ]表面温度は700 K(427 °C、800 °F)と推定されています。[ 11 ]

ケプラー37cは地球の直径の約4分の3で、地球から0.14 AU弱の距離を約21日周期で周回します。ケプラー37dは地球の直径の約2倍で、地球から0.21 AU弱の距離を約40日周期で周回します。[ 5 ] どちらもケプラー37に近いため、液体の水は存在できません。[ 13 ]

2021年の研究では視線速度法を用いてケプラー37dが検出され、質量は約5.4  M🜨と判明したが[ 14 ]、2023年の研究ではその質量の上限はわずか2  M🜨と判明した[ 4 ]。いずれにせよ、ケプラー37dは岩石惑星ではなく、揮発性物質に富む低密度惑星である。3つの内惑星の周期は、平均運動共鳴関係である5:8:15に近い(1%以内)。

2015年には、サガン・プラネット・ウォークをさらに拡大し、384,500キロメートル(238,900マイル)離れた月にケプラー37dステーションを設置するための助成金が承認されました。 [ 15 ]

発見

ケプラー37は、2012年9月にケプラー宇宙望遠鏡によって検出されたトランジット現象によって発見され、2013年2月に公表されました。[ 5 ] コンピュータシミュレーションにより、惑星のトランジット現象を模倣する他の天文現象を、各候補惑星について0.05%(3σ)未満の誤差確率で排除しました。さらに、シミュレーションは、提案された惑星の配置が安定していることを示しました。[ 5 ] これらの太陽系外惑星はこれまで発見されたものよりもかなり小さく、サイエンス・ワールド・レポートは「望遠鏡の技術的進歩」が達成されたと述べています。[ 13 ]

ケプラー宇宙望遠鏡チームの天体物理学者トーマス・バークレー氏は、この発見はプロジェクトの主要目標である生命居住可能な惑星の探査において「本当に朗報」だと述べた。なぜなら、この発見は、ケプラー宇宙望遠鏡が地球サイズの惑星を検出できることを実証したからだ。 [ 16 ] しかし、ケプラー37bほど小さな惑星は、非常に少ない光量でしか見えないため、多くは発見されないだろうとバークレー氏は予想している。[ 16 ] NASAの科学者ジャック・リサウアー 氏によると、ケプラー37bの発見は「このような小さな惑星は一般的であり、今後さらなるデータの収集と分析を進めていく中で、さらなる惑星の驚異が待ち受けていることを示唆している」という。[ 11 ]カリフォルニア工科大学 の天文学者ジョン・ジョンソン氏は、この発見は数年前には「想像もできなかった」ものであり、この望遠鏡は天文学者の宇宙観に革命をもたらしたと述べた。[ 16 ]

恒星震学の研究は、クラウドファンディングによる非営利団体であるホワイトドワーフリサーチコーポレーションが運営する非営利団体「Adopt a Star」プログラムによって一部資金提供を受けた。[ 17 ]

2014年には、公転周期が51日の4番目の惑星(ケプラー37e)が、トランジットのタイミング変動に基づいて報告されました。[ 18 ]以前は、この信号は信号対雑音比が低いため誤検知であると考えられており、実際、その後の研究ではトランジット信号もTTV信号も検出されませんでした。2021年の研究では、TTVデータが惑星eの存在を否定する結果が再び示され、「確認済み惑星」の地位を剥奪すべきだと主張されました。[ 14 ] : 3–4, 18–19

2023年の研究では、周期51日の惑星候補が存在する場合と存在しない場合の両方で、この系をモデル化した。約51日の円軌道を持つ惑星が存在するという仮定に基づき、海王星質量未満の惑星の視線速度の証拠がわずかに見つかった。また、より長周期の惑星候補の証拠も見つかった。追加の惑星は確認されておらず、この系には3つの確認済み惑星が残っている。[ 12 ] : 37–38

注記

  1. ^月の数倍以上の質量は、非物理的に高い密度をもたらします。

参考文献

  1. ^ Roman, Nancy G. (1987). 「位置からの星座の同定」 .太平洋天文学会刊行物. 99 (617): 695. Bibcode : 1987PASP...99..695R . doi : 10.1086/132034 .VizieRにおけるこのオブジェクトの星座記録
  2. ^ a b c d e Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). Gaiaデータリリース3. コンテンツとサーベイプロパティの概要」 .天文学と天体物理学. 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode : 2023A&A...674A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID 244398875 . VizieRにおけるこのソースの Gaia DR3 レコード
  3. ^ a b「ケプラーのホストスター特性」宇宙望遠鏡アーカイブ。STSI 2012年2月24日。 2013年2月21日閲覧
  4. ^ a b c d e f g Bonomo, AS; Dumusque, X.; et al. (2023年9月). 「3661 HARPS-N視線速度から得られた38のケプラーおよびK2小惑星系における冷たい木星と改良された質量。小惑星系における冷たい木星の過剰はなし」. Astronomy & Astrophysics . 677 : A33. arXiv : 2304.05773 . Bibcode : 2023A&A...677A..33B . doi : 10.1051/0004-6361/202346211 . S2CID 258078829 . 
  5. ^ a b c d e fバークレー、T.;ロウ、JF。 JJ・リサウアー。ヒューバー、D.フレシン、F.ハウエル、SB;セントーサ州ブライソン。チャップリン、ウィスコンシン州。デザート、J.-M.ロペス、エリック D.マーシー、ジェフリー・W.ムラーリー、ファーガル。ラゴジン、ダーリン。トーレス、ギレルモ。アダムズ、エリザベス R.アゴル、エリック。デビッド・バラド;バス、サルバーニ。寝具、ティモシー R.ブッチャベ、ラース A.シャルボノー、デヴィッド;クリスチャンセン、ジェシー L.クリステンセン・ダルスガード、ヨルゲン。チャルディ、デイビッド。コクラン、ウィリアム D.デュプリー、アンドレア K.エルズワース、イヴォンヌ。マーク・エベレット。フィッシャー、デブラ A.他 (2013-02-20). 「水星より小さいサイズの太陽系外惑星」. Nature . 494 (7438): 452–4 . arXiv : 1305.5587 . Bibcode : 2013Natur.494..452B . doi : 10.1038/nature11914 . ISSN 0028-0836 . PMID 23426260 . S2CID 205232792 .   
  6. ^ "TYC 3131-1199-1" .シンバッドストラスブール天文学センター2013 年 2 月 22 日に取得
  7. ^ NASAが「UGA-1785」と命名したケプラー37星系の惑星
  8. ^ 211光年離れた、UGAにちなんで名付けられた恒星系
  9. ^ケプラー37、オープン系外惑星カタログ
  10. ^最小の異星惑星ケプラー37bの説明(インフォグラフィック)
  11. ^ a b c「NASA​​のケプラー宇宙望遠鏡、小惑星系を発見」(プレスリリース)NASA、2012年2月20日。2018年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月21日閲覧
  12. ^ a b Weiss, Lauren M.; et al. (2024-01-01). 「ケプラー巨大惑星探査 I. WMケック天文台によるケプラー惑星ホスト視線速度の10年間」 .アストロフィジカル・ジャーナル・サプリメント・シリーズ. 270 (1) 8. arXiv : 2304.00071 . Bibcode : 2024ApJS..270....8W . doi : 10.3847/1538-4365/ad0cab .
  13. ^ a b c d eキャサリン・グリフィン(2013年2月21日)「NASA​​が太陽系外で発見した史上最小の惑星」サイエンス・ワールド・レポート2013年2月21日閲覧
  14. ^ a bラジポール、VM;ルイジアナ州ブッハハ。ラセデッリ、G.ライス、K。モルティエ、A.マラボルタ、L.アイグレイン、S.ボルサト、L.メイヨー、AW;シャルボノー、D.ダマソ、M.デュムスク、X。ゲディナ、A.ワシントン州レイサム。ロペス・モラレス、M.マガズー、A.ミセラ、G.モリナリ、E.ペペ、F.ピオット、G.ポレッティ、E.ロウザー、S.ソゼッティ、A.ユードリー、S. Watson, CA (2021)、「捉えどころのないケプラー37dのためのHARPS-N質量:恒星活動と惑星信号の解明における事例研究」、Monthly Notices of the Royal Astronomical Society507 (2): 1847– 1868、arXiv : 2107.13900Bibcode : 2021MNRAS.507.1847Rdoi : 10.1093/mnras/stab2192
  15. ^ 「トンプキンス郡戦略観光計画委員会」(PDF) .ニューヨーク州トンプキンス郡. 2015年4月15日. 2016年12月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年3月5日閲覧
  16. ^ a b c Eryn Brown (2013年2月21日). 「NASA​​、ケプラー宇宙望遠鏡を使って史上最小の惑星を発見」 LA Times . 2013年2月21日閲覧
  17. ^ Phil Plait (2013年2月20日). 「天文学者、これまでで最も小さな太陽系外惑星を発見」 . Bad Astronomyブログ. Slate . 2013年2月21日閲覧
  18. ^ハッデン、サム;リトウィック、ヨラム (2014). 「トランジットタイムの変化によるケプラー衛星139個の密度と離心率」.アストロフィジカル・ジャーナル. 787 (1): 80. arXiv : 1310.7942 . Bibcode : 2014ApJ...787...80H . doi : 10.1088/0004-637X/787/1/80 . S2CID 119097836 . 

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