Понедельник, 25.11.2024
Космическая погода на текущий час
Вход в систему не произведен
 Войти /  Регистрация

Секция Совета РАН по космосу

< «Наука прибыла»: Летные образцы российских научных приборов космического аппарата «Луна-25» поставлены в АО «НПО Лавочкина»
05.08.2020 22:26 Давность: 4 yrs
Категория: Экзопланеты
Количество просмотров: 8028

Обнаружены транзиты двух известных планет у звезды ню2 Волка (HD 136352)



Это позволило измерить их радиусы, определить среднюю плотность и оценить химический состав.


Владислава Ананьева

Свыше 95% всех известных экзопланет было открыто двумя методами: методом измерения лучевых скоростей родительской звезды и транзитным. Однако наиболее плодотворным является применение сразу обоих методов – это позволяет измерить и массу планеты, и ее радиус, а значит – определить среднюю плотность и оценить химический состав. Особенно удачно, если транзитная планета вращается вокруг яркой звезды – в этом случае становится возможным просвечивание атмосферы планеты звездным светом (этот метод называется трансмиссионной спектроскопией). 

Как правило, внесолнечные планеты обнаруживают транзитным методом, а затем подтверждают методом лучевых скоростей. Однако бывает и наоборот: планету открывают методом лучевых скоростей, а затем выясняется, что она регулярно проходит по диску своей звезды. Именно так было с первой известной транзитной планетой Осирисом (HD 209458 b).

5 августа 2020 года в Архиве электронных препринтов была опубликована статья, посвященная обнаружению транзитов двух внутренних планет трехпланетной системы ню2 Волка (HD 136352), удаленной от нас на 14.67 ± 0.02 пк. 

Свыше 11 лет спектрограф HARPS измерял лучевые скорости солнцеподобной звезды HD 136352. Всего было получено около 650 замеров. Богатые и плотные ряды наблюдений позволили обнаружить в этой системе три планеты с орбитальными периодами 11.6, 27.6 и 107.6 земных суток и проективными (минимальными) массами ~4.8, ~10.8 и ~8.6 масс Земли. 

С 21 мая по 18 июня 2019 года ню2 Волка наблюдала TESS (на 12 секторе). На кривой блеска звезды проявилось три транзитных события – два планеты b и один – планеты c. Это позволило измерить радиусы обеих планет и определить их среднюю плотность. Также авторы объединили все данные о лучевой скорости звезды, полученные за 20 лет, чтобы уточнить массы планет.

При радиусе 1.48 ± 0.06 радиусов Земли масса планеты b оказалась равной 4.62 ± 0.45 масс Земли, что приводит к средней плотности 7.8 ± 1.2 г/куб.см, соответствующей железокаменному составу. Планета вращается вокруг своей звезды по слабо эллиптической орбите с большой полуосью 0.097 ± 0.002 а.е. и эксцентриситетом 0.08 +0.07/-0.05, ее эффективная температура оценивается в 911 ± 18К.

Вторая планета c оказалась не такой плотной: при массе 11.3 ± 0.7 масс Земли ее радиус достигает 2.61 ± 0.08 радиусов Земли, а средняя плотность равна 3.5 ± 0.4 г/куб.см. Орбита второй планеты близка к круговой с большой полуосью 0.173 ± 0.003 а.е., а эффективная температура составляет 682 ± 14К. 

Планеты HD 136352 b и c (показаны красными крестами в круге и ромбе) на плоскости «масса – радиус» среди других транзитных экзопланет, чьи масса и радиус известны с точностью лучше 15%. Цветными сплошными линиями показаны модельные соотношения масса-радиус для планет силикатного, земного и железного состава, а пунктирными линиями – водно-каменных планет без водородной атмосферы и с атмосферой массой 0.3% от полной массы планеты.

Радиус третьей планеты d остался неизвестным, однако почти наверняка наклонение ее орбиты мало отличается от наклонения орбит планет b и c, а истинная масса близка к проективной (10.5 ± 1.1 масс Земли). Скорее всего, планета d также является мини-нептуном, ее эффективная температура оценивается в 433 ± 9К.

Орбитальный период планеты d (107.6 ± 0.2 суток) значительно больше времени фотометрического мониторинга одного сектора TESS (27.4 суток), так что отсутствие зарегистрированного транзита еще не означает, что эта планета не проходит по диску своей звезды. Узнать, является ли она транзитной, помогут дальнейшие наблюдения, например, с помощью спутника ChEOPS. 

Источник: https://arxiv.org/pdf/2007.10995.pdf


Комментарии

Комментарии

Вход в систему

Введите имя пользователя и пароль для входа в систему:
Вход в систему

Забыли пароль?

Закон всемирного тяготения (Ньютона)

(назван по имени английского математика, физика, астронома Исаака Ньютона - I. Newton 1643-1727) Важнейший для понимания процессов во Вселенной закон формулируется следующим образом... [далее]

Rambler's Top100