惑星「d」(前景)から見た HD 69830 システムの想像図。 | |
| 発見 | |
|---|---|
| 発見者 | C.ロヴィスら[1] |
| 発見日 | 2006年5月18日 |
| 視線速度 | |
| 軌道特性 | |
| 0.622 ± 0.014 AU (93,000,000 ± 2,100,000 km) | |
| 偏心 | 0.080 ± 0.071 |
| 201.4 ± 0 .4日 [2] | |
| 24513358 ± 34 | |
| 224±61 | |
| 半振幅 | 2.20 ± 0.19 |
| 星 | 69830 の |
| 身体的特徴 | |
| ~4 R 🜨 | |
| 質量 | ≥12.26+0.89 −0.88 自分 |
| 温度 | 284 K (11 °C; 52 °F) |
HD 69830 dは、恒星HD 69830のハビタブルゾーン内を周回していると思われる太陽系外惑星で、この系で発見された3つの惑星の中で最も外側にある。この惑星は、太陽系から約40.7光年(12.49パーセク、または 地球から3.8505 × 10 14 km離れた、とも座の方向にある太陽系外惑星。この太陽系外惑星は、視線速度法、すなわち惑星の親星のスペクトルのドップラーシフトの観測による視線速度測定によって発見された。
特徴
質量、半径、温度
HD 69830 dは海王星サイズの惑星で、最小質量は12 M E以上 [2]、推定温度は284 K(11 °C; 52 °F)である。[要出典]
ホストスター
この惑星はG型恒星HD 69830の周りを公転しており、この恒星の周りを3つの惑星が公転しているが、そのうちHD 69830 dの公転周期が最も長い。恒星の質量は0.86 M ☉、半径は0.90 R ☉である。[3]表面温度は5394 Kで、年齢は106億年である。比較すると、太陽の年齢は46億年で[4]、表面温度は5778 Kである。[5]
この星の見かけの等級、つまり地球から見た明るさは 5.47 です。したがって、HD 69830 は肉眼で見ることができます。
軌道
この惑星の軌道は、太陽系のほとんどの惑星と同様に、軌道離心率が低い。軌道長半径はわずか0.62 AUで、金星と似ている。しかし、その主星は太陽(光度0.62 L ☉ )よりも質量とエネルギーが小さいため、この惑星はハビタブルゾーン内に位置する。
居住性
HD 69830 d は、親星の居住可能領域内にある可能性が高い。推定質量が 17 M Eのこの太陽系外惑星は、岩石質であるには大きすぎるため、惑星自体は居住可能ではない。仮説的には、十分な大気と圧力を持つ十分に大きな衛星は、液体の水と生命を維持できる可能性がある。
安定した軌道を描くには、主星の周りの衛星の公転周期 P sと主星の周りの公転周期P pの比が 1/9 未満でなければなりません。たとえば、惑星が主星の周りを 90 日かけて公転する場合、その惑星の衛星の最大安定軌道は 10 日未満です。[6] [7]シミュレーションによると、公転周期が約 45 日から 60 日未満の衛星は、太陽のような恒星から1 AU離れたところを公転する巨大な惑星または褐色矮星に安全に束縛されたままになります。[8] HD 69830 d の場合、安定した軌道を描くにはこの期間が約 22 日になります。
潮汐効果により、月はプレートテクトニクスを維持し、火山活動によって月の温度を調節し[9] [10]、地球ダイナモ効果を生み出して衛星に強い磁場を与える可能性があります。[11]
地球のような大気を約46億年(地球の年齢)維持するためには、月は火星のような密度と少なくとも0.07 M Eの質量を持つ必要がある。[12]スパッタリングによる損失を減らす1つの方法は、月が恒星風と放射線帯を逸らすことができる強力な磁場を持つことである。NASAのガリレオの測定は、大きな衛星が磁場を持つ可能性があることを示唆している。木星の衛星ガニメデは、質量がわずか0.025 M Eであるにもかかわらず、独自の磁気圏を持っていることがわかった。[8]
発見
HD 69830 dは、2006年にチリのラ・シヤ天文台にあるヨーロッパ南天天文台の3.6メートル望遠鏡に搭載されたHARPS エシェル分光器によって発見されました。[1]
大衆文化では
Haloビデオゲームシリーズでは、HD 69830 d の架空の衛星である Eayn は、敵対勢力であるコヴナント帝国の一員である Kig-Yar 種の故郷です。この惑星は彼らには Chu'ot として知られていました。
参照
参考文献
- ^ ab Lovis, Christophe; et al. (2006). 「3つの海王星質量の惑星を持つ太陽系外惑星系」(PDF) . Nature . 441 (7091): 305–309. arXiv : astro-ph/0703024 . Bibcode :2006Natur.441..305L. doi :10.1038/nature04828. PMID 16710412. S2CID 4343578. 2016-03-03に オリジナル(PDF)からアーカイブ。2013-11-22に取得。
- ^ ab Laliotis, Katherine; Burt, Jennifer A.; et al. (2023年2月). 「太陽のような近くの恒星の伴惑星に対するドップラー制約:NASA直接撮影ミッション提案のための南天ターゲットのアーカイブ視線速度調査」.天文学ジャーナル. 165 (4): 176. arXiv : 2302.10310 . Bibcode :2023AJ....165..176L. doi : 10.3847/1538-3881/acc067 .
- ^ Tanner, Angelle; Boyajian, Tabetha S.; von Braun, Kaspar; et al. (2015). 「海王星質量の3つの惑星と小惑星帯を持つ近傍恒星Hd 69830の恒星パラメータ」。The Astrophysical Journal。800 ( 2 ): 115。arXiv : 1412.5251。Bibcode : 2015ApJ ...800..115T。doi : 10.1088/0004-637X/800/2/115。ISSN 1538-4357。S2CID 16097733 。
- ^ ケイン、フレイザー(2008年9月16日)。「太陽は何歳か?」ユニバース・トゥデイ。 2011年2月19日閲覧。
- ^ ケイン、フレイザー(2008年9月15日)。「太陽の温度」。ユニバース・トゥデイ。 2011年2月19日閲覧。
- ^ Kipping, David (2009). 「太陽系外衛星による通過タイミングの影響」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 392 (1): 181–189. arXiv : 0810.2243 . Bibcode :2009MNRAS.392..181K. doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13999.x .
- ^ Heller, R. (2012). 「エネルギー流束と軌道安定性によって制約される系外衛星の居住可能性」.天文学と天体物理学. 545 : L8. arXiv : 1209.0050 . Bibcode :2012A&A...545L...8H. doi :10.1051/0004-6361/201220003. ISSN 0004-6361. S2CID 118458061.
- ^ ab LePage, Andrew J. (2006年8月1日). 「居住可能な衛星」. Sky & Telescope .
- ^ Glatzmaier, Gary A. 「火山の仕組み - 火山の気候影響」。2011年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月29日閲覧。
- ^ 「太陽系探査: イオ」。太陽系探査。NASA 。 2003年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月29日閲覧。
- ^ Nave, R.「地球の磁場」 。 2012年2月29日閲覧。
- ^ 「居住可能な衛星の探査」ペンシルベニア州立大学。 2011年7月11日閲覧。
外部リンク
- SST: エイリアン小惑星帯の兆候 2008-05-11 にWayback Machineでアーカイブ
- ソルステーション: HD 69830 / HR 3259
- SPACE.com: 居住可能な可能性のある惑星を発見 (2006 年 5 月 17 日)
- SpaceDaily: 三つの海王星とそのベルト (2006 年 5 月 18 日)
