ロス 128

ロス 128
ロス128は乙女座にあります。
ロス128は乙女座にあります。
 ロス 128
おとめ座のロス128の位置
観測データエポックJ2000      エキノックスJ2000
星座乙女座[ 1 ]
赤経11時間4744.39727[ 2 ]
赤緯+00° 48′ 16.4003″ [ 2 ]
見かけの等級 (V)11.13 [ 3 ]
特徴
進化段階主系列
スペクトル型M4V [ 4 ]
U−B色指数+2.685 [ 5 ]
B−V色指数+1.59 [ 6 ]
変数型フレア星[ 7 ]
天体測量
視線速度(R v−31.0 [ 8 ] [ 9 ] km/s
固有運動(μ)ラ: 607.299(34)マス/[ 2 ] 12 月: −1 223 .028(23)マス/[ 2 ]
視差(π)296.3053 ± 0.0302  mas [ 2 ]
距離11.007 ± 0.001 光年 (3.3749 ± 0.0003  pc )
絶対等級 (M V13.53 [ 3 ]
詳細
質量0.176 ± 0.004 [ 10 ]  M
半径0.198 ± 0.007 [ 10 ]  R
光度(ボロメトリック)0.00366 ± 0.00005 [ 10 ]  L
表面重力(log  g3.40 [ 11 ]  cgs
温度3,189+55 −53[ 10 ]  K
金属量[Fe/H]−0.02 ± 0.08 [ 12 ] デックス
回転101~223日[ 13 ]
回転速度v  sin  i2.1 ± 1.0 [ 14 ]  km/s
5.0 [ 15 ] ギリシア
その他の指定
FI VirGJ 447HIP 57548G 10-50LFT 852LHS 315LSPM J1147+0048LTT 13240PLX 2730Ross 128Vyssotsky 286 [ 16 ]
データベース参照
シンバッドデータ
太陽系外惑星アーカイブデータ

ロス128は、おとめ座の赤道星座位置する赤色矮星、おとめ座β星の近くに位置しています。ロス128の見かけの等級は11.13 [ 3 ]で、肉眼では見ることができません。視差測定に基づくと、地球からの距離は11.007光年(3.375パーセク)で、太陽系に12番目に近い恒星系となります。ロス128は1926年にアメリカの天文学者フランク・エルモア・ロスによって初めてカタログ化されました。[ 17 ]

プロパティ

2万年前から8万年後までの最も近い恒星までの距離

この低質量星はM4 Vに分類されており[ 4 ] 、赤色矮星と呼ばれるカテゴリーに分類されます。太陽の質量の約18% [ 10 ] 、太陽の半径の約20% [ 10 ]ですが、エネルギー生成が非常に遅いため、太陽の可視光度のわずか0.033%しかありません[ 3 ] 。しかし、この星から放射されるエネルギーのほとんどは赤外線帯域にあり、放射光度は太陽の0.37%に相当します[ 10 ] 。このエネルギーは、実効温度3,180 Kの星の外層大気から放射されています[ 4 ]。そのため、 M型星の冷たいオレンジがかった赤色の輝きを放っています。

ロス128は古い円盤星であり、水素とヘリウム以外の元素の存在量(天文学者はこれを星の金属量と呼んでいます)が低く、天の川銀河面付近を周回しています。[ 18 ] この星は強い赤外線放射過剰を示さない。赤外線放射過剰は通常、星の周りを周回するダストリングの指標となる。[ 19 ] [ 20 ]

紫外線、青色光、可視光で観測されたFIおとめ座のフレアの光度曲線。LeeとHoxie (1972) [ 21 ]より改変。

1972年、ロス128でフレアが観測されました。紫外線Uバンドで約0.5等級増加し、1時間以内に通常の明るさに戻ることが観測されました。可視光線の波長では、この明るさの変化はほとんど検知できませんでした。[ 21 ]フレア星 に分類され、変光星FI Virginis (おとめ座FI)と命名されました。[ 22 ] フレア活動率が低いことから、磁気的に進化した星であると考えられています。つまり、恒星風の磁気ブレーキによってフレアの頻度は低下しているものの、純フレア量は低下していないという証拠がいくつかあるということです。[ 23 ]

恒星の自転と、太陽黒点周期に類似した磁気周期に起因すると考えられる明るさの変化も検出されている。これらの変化は、わずか数千分の一程度の明るさである。自転周期は165.1日、磁気周期は4.1年であることがわかった。[ 24 ]

ロス128は0.122の離心率で銀河系を周回しており、銀河中心からの距離は26.8~34.2千光年(8.2~10.5 千パーセンテージ)の範囲にある 。[ 25 ]この軌道により、ロス128は将来的に太陽系に近づく。最接近は約7万1000年後で、6.233±0.085光年(1.911±0.026パーセンテージ)まで近づく。[ 9 ]

惑星系

ロス128bの想像図。背景にロス128の恒星が見える。[ 26 ]

ロス128 bは、2017年7月にチリのラ・シヤ天文台HARPS装置によって、主星の視線速度の変化を測定することで発見されました。その存在は2017年11月15日に確認されました。プロキシマbに次いで、地球に2番目に近い既知の地球サイズの太陽系外惑星です。[ 27 ]ロス128 bの最小質量は地球の1.4倍です。2019年の研究では、実際の質量は地球の約1.8倍、半径は地球の約1.6倍と予測されていますが、誤差の範囲は大きいです。[ 28 ]地球が太陽を周回するよりも20倍近く主星を周回しており、太陽放射を地球の約1.38倍しか遮らないため、[ 29 ] [ 30 ]地質学的時間スケールで大気を保持する可能性が高まっています。ロス128 bは、主星から非常に近い軌道を周回する惑星であり、1年(公転周期)は約9.9日である。[ 31 ] [ 32 ]主星から非常に近い距離にあるため、この惑星は潮汐固定されている可能性が高く、つまり惑星の片側は昼間が続き、もう片側は暗闇に包まれている。[ 33 ] [ 34 ] APOGEEの近赤外線高解像度スペクトルは、ロス128が太陽と同程度の金属量を持つことを示している。したがって、ロス128 bは岩石と鉄を含んでいる可能性が高い。さらに、これらのデータを用いて生成された最近のモデルは、ロス128 bが「ハビタブルゾーンの内縁に位置する温帯系外惑星」であるという結論を支持している。[ 35 ]

ロス128惑星系[ 13 ]
コンパニオン(星順)質量半径AU軌道周期偏心傾斜半径
b≥1.40 ± 0.13 メートル🜨0.049 640 ± 0.000 0049.8556+0.0012 −0.00110.21+0.09 −0.10約1.6+1.1 −0.65[ 28 ]  R 🜨

2024年に行われた視線速度データの研究では、ロス128 bの離心率は約0.21であることが判明しました。これは以前の推定値よりも高く、水星の離心率と同程度です。この惑星の軌道はハビタブルゾーンの内縁付近にあるため、これほど高い離心率は居住可能性を著しく低下させると考えられます。この研究では、この系内の他の惑星の探索も行われましたが、発見されませんでした。[ 13 ]

無線信号

2017年春、アレシボ天文学者たちはロス128から発信されたと思われる、これまで見たことのない奇妙な電波信号を検出した。[ 36 ] SETIのアレン望遠鏡アレイは追跡観測に使用され、信号は検出できなかったものの、人為的な干渉は検出した。これにより、アレシボでの検出は静止軌道上の地球衛星からの送信によるものであることが明らかになった。ロス128の赤緯(緯度に相当する座標)は0度近くあり、これらの衛星群の最前線に位置する。したがって、信号は人為的な干渉によるものである可能性が高いと結論付けられる。[ 37 ]

参照

参考文献

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