
ホットネプチューンは、海王星や天王星と同程度の質量を持ち、恒星の近く、通常は1 AU未満を周回する巨大惑星の一種である。[1]確実に発見された最初のホットネプチューンは、 2007年に発見された約33光年離れた太陽系外惑星、グリーゼ436 b(アウォハリ)である。最近の観測により、天の川銀河にはこれまで考えられていたよりも多くのホットネプチューンが存在する可能性があることが明らかになった。[2]ホットネプチューンは、その場または場外で形成された可能性がある。[3]
一般的な特徴
ホットネプチューンは親星に近いため、より遠く離れた地点から見ると、より大きな軌道にある同じ質量の惑星よりも、親星を通過する速度と確率がはるかに高くなります。これにより、通過に基づく観測方法によって発見される可能性が高くなります。
通過する熱い海王星には、グリーゼ436 b(アウォハリ)とHAT-P-11bがある。グリーゼ436 bは、2007年に確実に発見された最初の熱い海王星だった。2004年に発見された太陽系外惑星Mu Arae c(ドルシネア)も熱い海王星かもしれないが、決定的な決定はされていない。別の候補としては、海王星よりいくらか質量が大きく、恒星の周りを0.1 AUで公転するケプラー56bがある。これは、水星が太陽を公転する距離よりも近い。[4]
高温海王星がどのように形成されるかについての最初の理論的研究は2004年に実施されました。[5]これらの惑星が外部で形成された場合、つまり成長中に現在の場所に移動することによって形成された場合、凍結した揮発性物質と非晶質氷が大量に含まれていた可能性があります。一方、内部で形成された場合は、重元素の在庫はすべて耐火物質で構成されているはずです。[3]しかし、形成モードに関係なく、高温海王星には主に水素とヘリウムなどのガスが(質量で)多く含まれているはずであり、これらは体積の大部分を占めています。[6] [7]
超高温の海王星
LTT 9779 b(クアンコア)は、公転周期が19時間で大気温度が1700度を超える、初めて発見された超高温海王星です。恒星に非常に近く、質量が海王星の約2倍であるため、大気は宇宙空間に蒸発しているはずで、その存在には珍しい説明が必要です。[8] 2021年には、海王星よりわずかに質量が大きいベガの候補惑星が検出されました。Aクラスの恒星であるベガを2.43日ごとに周回し、温度は約2500度で、確認されれば記録上2番目に高温の惑星になります。[9]
参照
- ヘリウム惑星 – ヘリウムが主成分の大気を持つ惑星
- ホットジュピター – 恒星の近くを周回する高質量惑星のクラス
- ミニ海王星 – 海王星よりも小さく、ガスの大気を持つ惑星
- 海王星砂漠 – 海王星と同等かそれ以上の惑星のない恒星領域
- 海洋世界 - 相当量の水やその他の液体を含む惑星
- ハイセアン惑星 – 水素を豊富に含む大気を持つ水に覆われた惑星
- スーパーアース – 太陽系外惑星の種類
参考文献
- ^ G. Wuchterl. 「ホットネプチューン:巨大惑星形成の鍵」(PDF) . cosis.net . 2015年8月3日閲覧。
- ^ ホットネプチューンの寡頭制形成
- ^ ab D'Angelo, G.; Bodenheimer , P. (2016 ) . 「ケプラー11惑星のその場および外の場の形成モデル」。天体物理学ジャーナル。828 (1): id. 33。arXiv : 1606.08088。Bibcode : 2016ApJ ...828...33D。doi : 10.3847/0004-637X/828/1/33。S2CID 119203398。
- ^ 「NASA Exoplanet Archive」。NASA Exoplanet Archive。NASAとの契約に基づき、カリフォルニア工科大学が運営。
- ^ Brunini, Adrián; Cionco, Rodolfo G. (2005 年 9 月). 「太陽型恒星の近くを周回する海王星型惑星の起源と性質」. Icarus . 177 (1): 264–68. arXiv : astro-ph/0511051 . Bibcode :2005Icar..177..264B. doi :10.1016/j.icarus.2005.02.015. S2CID 18979082.
- ^ D'Angelo, G.; Durisen, RH; Lissauer, JJ (2011). 「巨大惑星の形成」。S. Seager. (編)太陽系外惑星。アリゾナ大学出版局、アリゾナ州ツーソン。pp. 319–346。arXiv : 1006.5486。Bibcode : 2010exop.book..319D。
- ^ D'Angelo, G.; Lissauer, JJ (2018). 「巨大惑星の形成」。Deeg H.、Belmonte J. (編)。太陽系外惑星ハンドブック。Springer International Publishing AG、Springer Natureの一部。pp. 2319–2343。arXiv : 1806.05649。Bibcode : 2018haex.bookE.140D。doi : 10.1007 / 978-3-319-55333-7_140。ISBN 978-3-319-55332-0. S2CID 116913980。
- ^ Jenkins, James S.; et al. (2020年9月14日). 「海王星砂漠の超高温海王星」. Nature Astronomy . 4 : 1148–1157. arXiv : 2009.12832 . Bibcode :2020NatAs...4.1148J. doi :10.1038/s41550-020-1142-z.
- ^ Hurt, Spencer A.; Quinn, Samuel N.; Latham, David W.; Vanderburg, Andrew; Esquerdo, Gilbert A.; Calkins, Michael L.; Berlind, Perry; Angus, Ruth; Latham, Christian A.; Zhou, George (2021年1月21日). 「ベガの視線速度監視の10年と惑星の存在に関する新たな制限」.天文学ジャーナル. 161 (4): 157. arXiv : 2101.08801 . Bibcode :2021AJ....161..157H. doi : 10.3847/1538-3881/abdec8 . ISSN 0004-6256. S2CID 231693198.
