| 観測データ エポックJ2000 エキノックスJ2000 | |
|---|---|
| 星座 | おうし座 |
| 赤経 | 04時間33分52.01440秒[1] |
| 偏角 | +22° 50′ 30.0941″ [1] |
| 見かけの等級 (V) | 13.8 [2] |
| 特徴 | |
| 進化段階 | Tタウリ星 |
| スペクトル型 | K4IVe [2] |
| 変数型 | オリオン変光星 |
| 天体測量 | |
| 視線速度(R v ) | +16.2 [2] km/s |
| 固有運動(μ) | RA: +8.942 マス/年[1] 12 月: -17.079 マス/年[1] |
| 視差(π) | 6.2376 ± 0.0205 マス[1] |
| 距離 | 523 ± 2 光年 (160.3 ± 0.5 pc ) |
| 詳細 | |
| 質量 | 0.90 ± 0.02 [ 3] M☉ |
| 半径 | 1.679 [4] R ☉ |
| 回転 | 6.6日[5]または9日[6] |
| 年 | 2-3 [3] ミル |
| その他の指定 | |
CI タウ、2MASS J04335200+2250301、EPIC 247584113 [2] | |
| データベース参照 | |
| シンバド | データ |

CI Tauri は、おうし座の約 523光年(160パーセク) 離れた位置にある、年齢約 200 万年の若い恒星です。この恒星は、内部惑星の偏心軌道[8]の影響を受けて、不安定なペースでデブリ ディスクから物質を集積し続けています。 [9]このディスクからは、硫黄化合物のスペクトル特性が検出されました。[10]
CIタウリ表面の磁場は0.22 Tで、 Tタウリ型星の平均に近い。[11]
惑星系
CI Tauriには原始惑星系円盤があり、視線速度と円盤の形態の両方から惑星の存在の証拠が見つかっている。[12] [6]
視線速度
CI Tauri は、6.6 日、9 日、25 日の周期を含むいくつかの周期的な視線速度変動を示しています。 [6] 9 日周期は、2016 年に、偏心軌道上の候補となる巨大惑星 CI Tauri b によるものであると提案されました。[13] CI Tauri b の発見は、ホット ジュピターであるため注目に値します。ホット ジュピターは、形成に最低でも 1000 万年かかると考えられており、親星に近すぎるため、そこで形成されたとは考えられないことが多いためです。[14] [15]
この惑星の存在については議論が続いており、2019年には惑星の大気に起因する一酸化炭素の検出が発表され、存在が確認されたようだ。[3]しかし、2020年の研究では、恒星が9日周期で自転していることが判明し、視線速度の変動は惑星ではなく恒星の自転によって引き起こされている可能性があることが示唆された。一酸化炭素の検出は、恒星と恒星周円盤の磁気相互作用によるものとされた。[16]他の研究では、6.6日周期は恒星の自転によるもので、9日周期は候補惑星によるものとされている。[9] [5]
2024年の研究では、25日間の視線速度信号が惑星起源であるという証拠が見つかり、9日間の信号は恒星の自転に対応し、恒星黒点によって引き起こされると考えられています。[6]この25日間の候補惑星は、CI Tauriからの距離で周回します。0.17 AUの高度に偏心した軌道(e = 0.58)を周回している。この惑星の質量は3.6 ± 0.3 M J。[6]これは有力な候補として扱われ、発見論文では指定されていませんが、NASAの太陽系外惑星アーカイブでは、CI Tauri cという指定で確認済みの惑星としてリストされています。[4]
ディスクの形態
2018年、恒星を取り囲む原始惑星系円盤の隙間から推定される、さらに3つの惑星が検出された可能性が発表された。アタカマ大型ミリ波干渉計(ALMA)を使用して、CI Tauri bの「兄弟」を探す研究チームは、原始惑星系円盤に3つの異なる隙間を検出した。理論モデルでは、この隙間は他の3つの惑星によって引き起こされたと示唆されている。2つの外側の惑星は土星とほぼ同じ質量で、内側の惑星は木星とほぼ同じ質量であると考えられている。[15]新しい惑星のうち2つは、 HL Tauri原始惑星系円盤で推定される惑星と同様の位置にある。[12]
2018年の別の研究でも、これらの惑星の最も外側が約100AUにあるという証拠が見つかり、木星の0.25~0.8倍の質量があると推定されています。[17]この発見が確認されれば、4つの惑星の軌道半径が1000倍に及ぶ、この年齢でこれまでに発見された太陽系外惑星の中で最も大規模な集団となります。 [12]
ギャップは広帯域写真では見えるが、ガスのスペクトル線では見えない。これらの「ギャップ」は、惑星によって刻まれた本当のギャップではなく、内側の円盤の塵の低温の影が外側の部分に投影されたものである可能性がある。[18]
参考文献
- ^ abcd Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). 「Gaia Data Release 3. コンテンツと調査プロパティの概要」.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 のこのソースの Gaia DR3 レコード。
- ^ abcd 「V* CI Tau -- T Tau型星」SIMBAD . 2018年10月19日閲覧。
- ^ abcd Flagg, Laura; Johns-Krull, Christopher M.; Nofi, Larissa; Llama, Joe; Prato, Lisa A.; Sullivan, Kendall; Jaffe, DT; Mace, Gregory (2019). 「CI Tau b で CO が検出されました: 惑星質量と MK から推測されるホットスタート」. The Astrophysical Journal . 878 (2): L37. arXiv : 1906.02860 . Bibcode :2019ApJ...878L..37F. doi : 10.3847/2041-8213/ab276d . S2CID 174801528.
- ^ abc 「CIタウ」. NASA 系外惑星アーカイブ。2024 年3 月 29 日に取得。
- ^ ab Biddle, Lauren I.; Llama, Joe; et al. (2021年1月). 「短期スケールのホットスポット変動の振幅変調」. The Astrophysical Journal . 906 (2): 113. arXiv : 2011.05388 . Bibcode :2021ApJ...906..113B. doi : 10.3847/1538-4357/abc889 .
- ^ abcdef Manick, R.; Sousa, AP; et al. (2024年3月)、「古典的なTタウリ星CIタウの長期変調:0.17 auの偏心した近接巨大惑星の証拠」、Astronomy & Astrophysics、686、arXiv:2403.03706、Bibcode:2024A&A...686A.249M、doi:10.1051/0004-6361/202348258
- ^ ロジェーロ、ノエミ;ブーヴィエ、ジェローム。リブル、ルイーザ M.コーディ、アン・マリー(2021年7月)。 「K2で見たおうし座のひしゃく集団」。天文学と天体物理学。651 : A44。arXiv : 2106.02064。ビブコード:2021A&A...651A..44R。土井:10.1051/0004-6361/202140646。S2CID 235352553 。2022 年3 月 28 日に取得。
- ^ Lai, Dong; Teyssandier, Jean (2020). 「ホットジュピターによるパルスディスク集積」.王立天文学会月報. 495 (4): 3920–3928. arXiv : 1911.08492 . Bibcode :2020MNRAS.495.3920T. doi : 10.1093/mnras/staa1363 . S2CID 208175992.
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- ^ abcd Clarke, Cathie J; Tazzari, Marco; Juhasz, Attila; Rosotti, Giovanni; Booth, Richard; Facchini, Stefano; Ilee, John D; Johns-Krull, Christopher M; Kama, Mihkel; Meru, Farzana; Prato, Lisa A. (2018). 「CI Tau 原始惑星系円盤の高解像度ミリメートル画像 - 0.1 - 100 au の原始惑星の大規模な集団」. The Astrophysical Journal . 866 (1): L6. arXiv : 1809.08147 . Bibcode :2018ApJ...866L...6C. doi : 10.3847/2041-8213/aae36b . S2CID 119042020。
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- ^ 「天文学者、非常に若い星CI Tauriの周囲に巨大惑星を発見」。Astronomy Now 。 2018年10月20日閲覧。
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- ^ 小西美穂子、橋本淳、堀康則 (2018)。「ホットジュピターの可能性がある若いTタウリ星CIタウの周りの遠方惑星のシグネチャの探査」 天体物理学ジャーナル。859 (2): L28。arXiv : 1805.07498。Bibcode : 2018ApJ ... 859L..28K。doi : 10.3847 /2041-8213/ aac6d2。S2CID 119208569。
- ^ Rosotti, Giovanni P.; Ilee, John D.; Facchini, Stefano; Tazzari, Marco; Booth, Richard A.; Clarke, Cathie; Kama, Mihkel (2020). 「CI Tau 原始惑星系円盤に向かう分子輝線の高解像度観測:惑星によって刻まれたギャップか影か?」Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 501 (3): 3427. arXiv : 2012.07848 . Bibcode :2021MNRAS.501.3427R. doi : 10.1093/mnras/staa3869 . S2CID 229180958.
