Главная | О сайте | Задачи | Проекты | Результаты | Диверсификация | Новости | Вопросы | История | Информация | Ссылки
Секция Совета РАН по космосу
Владислава Ананьева
За последние два десятилетия обнаружено около двух тысяч внесолнечных планет, еще около пяти тысяч транзитных кандидатов ожидают своего подтверждения. Статистический анализ распространенности планет различных типов показывает, распространенность планет-гигантов растет с ростом массы и металличности родительских звезд. Если для звезд с массой ~0.4 солнечных масс вероятность обладания планетой-гигантом составляет 1.8 ± 1%, то для звезд с массой ~1.6 солнечных она увеличивается до 8.9 ± 2.9%. Другие авторы дают несколько отличные оценки распространенности гигантов – 2.5 ± 0.9% для звезд с массой ~0.4 солнечных и 11 ± 2% для звезд с массой ~1.6 солнечных. Видно, что при различии точных численных оценок общая тенденция сохраняется.
14 марта 2016 года в Архиве электронных препринтов была опубликована статья группы чилийских и австралийских астрономов, посвященная открытию четырех планет-гигантов у четырех сравнительно ярких красных гигантов южного неба. Одна из планет уже была обнаружена другой научной группой, три планеты представлены впервые. Также авторы работы оценили распространенность планет-гигантов у звезд, богатых тяжелыми элементами.
Начиная с 2009 года, авторы статьи ведут мониторинг лучевых скоростей 166 сравнительно ярких красных гигантов южного неба. Замеры проводятся с помощью спектрографов FEROS и CHIRON, точность единичного замера составляет ~5 м/сек. Также авторы использовали для анализа замеры, полученные спектрографом UCLES.
HD 11343 (HIP 8541) – красный (точнее, оранжевый) гигант спектрального класса K2 III. Его масса оценивается в 1.17 ± 0.28 солнечных масс, радиус достигает 7.8 ± 1 солнечных радиусов, светимость в 25.4 ± 5.8 раз превышает солнечную. Звезда удалена от нас на 169 ± 19 пк.
С 2009 по 2015 год было получено 38 замеров лучевой скорости HD 11343.
Минимальная масса (параметр m sin i) гиганта HD 11343 b достигает 5.5 ± 1 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по слабоэллиптической орбите с большой полуосью 2.80 ± 0.25 а.е. и эксцентриситетом 0.16 ± 0.06, и делает один оборот за 1560 ± 54 земных суток (~4.3 земных года).
HD 135760 (HIP 74890) – оранжевый гигант спектрального класса K1 III. Его масса выше (1.74 ± 0.21 солнечных масс), а радиус меньше (5.77 ± 0.53 солнечных радиусов), чем у звезды HD 11343. Светимость HD 135760 составляет 16.4 ± 2.4 солнечных светимостей, звезда удалена от нас на 91.5 ± 5.5 пк.
С 2009 по 2015 год был сделан 31 замер лучевой скорости этой звезды.
Изменения лучевой скорости включают в себя колебания и линейный дрейф величиной -33.2 ± 1.5 м/сек за год. Колебания соответствуют планете с минимальной массой 2.4 ± 0.3 масс Юпитера, вращающейся вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите с большой полуосью 2.10 ± 0.09 а.е. и эксцентриситетом 0.07 ± 0.07. Орбитальный период планеты оценивается в 822 ± 17 земных суток. Линейный дрейф может быть вызван еще одним небесным телом с минимальной массой свыше 8 масс Юпитера, расположенным от звезды дальше 6.5 а.е. (скорее всего, коричневым карликом или маломассивной звездой).
HD 155233 (HIP 84056) – еще один оранжевый гигант спектрального класса K1 III. Масса звезды оценивается в 1.69 ± 0.14 солнечных масс, радиус – в 5.03 ± 0.39 солнечных радиусов, светимость в 13.45 ± 1.73 раз превышает солнечную. Звезда удалена от нас на 75.1 ± 3.5 пк.
За 6 лет было получен 41 замер лучевой скорости HD 155233.
Минимальная масса HD 155233 b составляет 2.6 ± 0.3 масс Юпитера. Гигант вращается вокруг своей звезды по близкой к круговой орбите на среднем расстоянии 2.00 ± 0.06 а.е. и делает один оборот за 819 ± 12 земных суток.
Температурный режим всех трех планет является промежуточным между температурными режимами Меркурия и Венеры.
Ниже показана зависимость распространенности планет-гигантов от массы родительской звезды, полученная на основе выборки, изученной авторами статьи. Видно, что до масс родительских звезд в 2.1-2.3 солнечных вероятность обнаружить рядом со звездой планету-гигант растет, а при дальнейшем росте массы звезды – падает. Впрочем, возможно, это падение кажущееся и обусловлено недостаточной статистикой.
Ниже показана зависимость распространенности планет-гигантов от металличности родительских звезд. Вплоть до металличности [Fe/H] ~ 0.4 вероятность обнаружить рядом со звездой планету-гигант растет с ростом металличности.
Если у солнцеподобных звезд распространенность планет с массой больше массы Юпитера сравнительно невелика и составляет 2.6 +5.4/-0.8%, то у звезд с массой 2.1 солнечных масс эта величина вырастает до 13.0 +10.1/-4.2%. Аналогично, у звезд с металличностью 0.35 распространенность планет-гигантов достигает 16.7 +15.5/-5.9%.
Источник: http://arxiv.org/pdf/1603.03738.pdf
(назван по имени немецкого физика Вильгельма Карла Вернера Вина - W. K. V. Wien 1864-1928) Закон гласит, что длина волны, на которую приходится максимальная интенсивность электромагнитного излучения... [далее]
Сайт разработан и поддерживается лабораторией 801 Института космических исследований Российской академии наук.
Подбор материалов - Н.Санько
Полное или частичное использование размещённых на сайте материалов
возможно только с обязательной ссылкой на сайт Секция Солнечная система Совета РАН по космосу.