CoRoT-3bと木星の大きさの比較。 | |
| 発見 | |
|---|---|
| 発見者 | ドゥルイユら( CoRoT ) |
| 発見日 | 2008年2月3日 |
| トランジット方法 | |
| 軌道特性 | |
| 0.057 ± 0.003 AU (8,530,000 ± 450,000 km) [1] | |
| 偏心 | 0 [2] |
| 4.25680 ± 0.000005 [2] 日 | |
| 傾斜 | 85.9 ± 0.8 [2] |
| 星 | コロット3 |
| 身体的特徴 | |
| 1.01 ± 0.07 [2 ] RJ | |
| 質量 | 21.66 ± 1.0 [2 ] MJ |
平均密度 | 26.4 ± 5.6 g/cm3 [ 2] |
| 525 ± 85 m/s 2 (1,720 ± 280 フィート/s 2 ) [2] 53.6 ± 8.7 g | |
CoRoT-3b (以前はCoRoT-Exo-3b [3]として知られていた)は、質量が木星の21.66倍の褐色矮星または大質量の太陽系外惑星である。この天体はわし座のF型恒星を周回している。軌道は円形で、一周するのに4.2568日かかる。[2]この天体はフランス主導のCoRoTミッションによって発見され、CoRoT-3bが親星の前を通過する際に親星の光が暗くなることを検出した(この状況はトランジットと呼ばれる)。[4]
物理的特性
CoRoT-3bの質量は視線速度法によって決定された。視線速度法では、伴星の軌道の影響で親星が地球に近づいたり遠ざかったりするときに、親星のスペクトルのドップラーシフトを検出する。この方法では通常、天体の真の質量の下限値しか得られない。測定される量は、真の質量に、伴星の軌道面の法線ベクトルと地球と主星の視線との間の傾斜角の正弦を乗じた値であり、この角度は一般には不明である。しかし、CoRoT-3bの場合、通過によって傾斜角がわかるため、真の質量を決定できる。CoRoT-3bの場合、質量は木星の質量の21.66倍である。
CoRoT-3b は通過天体であるため、その半径は恒星の前を通過するときに遮られる光の量と恒星の半径の推定値から計算できます。CoRoT-3b が最初に発見されたとき、その半径は木星の半径よりもかなり小さいと考えられていました。[5]これは、CoRoT-3b が惑星と褐色矮星の中間の特性を持っていることを意味していました。 [6]その後のより詳細な分析により、この天体の半径は木星の半径とほぼ同じであることが明らかになりました。これは、CoRoT-3b の質量を持つ褐色矮星の予想される特性と一致しています。[2]
CoRoT-3bの平均密度は26,400 kg/m 3で、標準条件下でのオスミウムの密度よりも大きい。この高密度は、天体内部の物質の極度の圧縮によって達成される。実際、CoRoT-3bの半径は、主に水素で構成された天体の予測と一致している。[7]表面重力もそれに応じて高く、地球表面で感じられる重力の50倍以上である。[2]
その後の研究では、ガイアデータリリース2のデータを使用してこの密度に疑問を投げかけ、より低い密度が導き出されました。17 300 ± 2900 kg/m 3だが、太陽系外惑星KELT-1bの密度は23 700 ± 4000 kg/m 3 . [8]
2012年の研究では、ロシター・マクラフリン効果を利用して、惑星の軌道が恒星の自転軸とわずかにずれていることを突き止めました。ずれは37.6に相当します。+10
−22.3°. [9]
分類
CoRoT-3bが惑星なのか褐色矮星なのかという問題は、これらの用語の定義によって決まる。ある定義によると、褐色矮星は重水素の融合が可能な天体であり、このプロセスは木星の質量の13倍を超える天体で発生する。国際天文学連合の太陽系外惑星作業部会が採用しているこの定義によれば、[10] CoRoT-3bは褐色矮星である。しかし、惑星形成のいくつかのモデルでは、木星質量の25~30倍までの質量の惑星がコア集積によって形成され得ると予測されている。[11]この形成に基づく褐色矮星と惑星の区別を使用すると、この天体の形成方法が不明であるため、CoRoT-3bの状況は不明確になる。この問題は、この天体の軌道特性によってさらに複雑になっている。主星に近い位置にある褐色矮星はまれであり(褐色矮星砂漠と呼ばれる現象)、既知の大質量の近距離惑星の大部分(例えば、XO-3b、HAT-P-2b、WASP-14b)は、CoRoT-3bの円軌道とは対照的に、非常に偏心した軌道上にある。[2]
参考文献
- ^ Schneider, J. 「Notes for star CoRoT-3」。太陽系外惑星百科事典。2012年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年3月27日閲覧。
- ^ abcdefghijk Deleuil, M.; et al. (2008). 「CoRoT 宇宙ミッションによる太陽系外惑星の通過。VI. CoRoT-Exo-3b: 褐色矮星砂漠に安全に居住する最初の惑星」.天文学と天体物理学. 491 (3): 889–897. arXiv : 0810.0919 . Bibcode :2008A&A...491..889D. doi :10.1051/0004-6361:200810625. S2CID 8944836.
- ^ Schneider, J. (2009-03-10). 「CoRoT 惑星名の変更」。Exoplanets (メーリング リスト)。2010-01-18 時点のオリジナルよりアーカイブ。2009-03-19に閲覧。
- ^ 「太陽系外惑星探査の最新情報」(プレスリリース)。ESA。2008年5月28日。 2009年3月27日閲覧。
- ^ Schneider, J. (2008-05-19). 「3 CoRoT 通過天体」. Exoplanets (メーリングリスト) . 2009-03-27閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「CoRoT の発見により太陽系外惑星の分類の再考が進む」(プレスリリース)ESA 2008-10-06 2009-03-27閲覧。
- ^ Baraffe, I.; et al. (2003). 「低温褐色矮星と太陽系外巨大惑星の進化モデル。HD 209458 の場合」。天文学と天体物理学。402 (2): 701–712。arXiv : astro-ph/0302293。Bibcode : 2003A&A...402..701B。doi : 10.1051 /0004-6361:20030252。S2CID 15838318 。
- ^ Johns, Daniel; Marti, Connor; Huff, Madison; McCann, Jacob; Wittenmyer, Robert A.; Horner, Jonathan; Wright, Duncan J. (2018年8月14日). 「Gaiaデータリリース2を使用した改訂版太陽系外惑星の半径と居住可能性」.アストロフィジカルジャーナルサプリメントシリーズ. 239 (1): 14. arXiv : 1808.04533 . Bibcode :2018ApJS..239...14J. doi : 10.3847/1538-4365/aae5fb . S2CID 119503072.
- ^ アルブレヒト、サイモン; ウィン、ジョシュア・N.; ジョンソン、ジョン・A.; ハワード、アンドリュー・W.; マーシー、ジェフリー・W.; バトラー、R・ポール; アリアガダ、パメラ; クレイン、ジェフリー・D.; シェクトマン、スティーブン・A.; トンプソン、イアン・B.; 平野輝之; バコス、ガスパール;ハートマン、ジョエル D. (2012)、「ホット ジュピターのホスト スターの傾斜: 潮汐相互作用と原始的な不整合の証拠」、天体物理学ジャーナル、757 (1): 18、arXiv : 1206.6105、Bibcode :2012ApJ...757...18A、doi :10.1088/0004-637X/757/1/18、S2CID 17174530
- ^ 「惑星の定義」。国際天文学連合の太陽系外惑星ワーキンググループ(WGESP)。2012年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年3月27日閲覧。
- ^ Mordasini, C.; et al. (2007). 「コア集積による巨大惑星の形成」arXiv : 0710.5667v1 [astro-ph].
