ケプラー11g(灰色)と海王星の大きさ比較。 | |
| 発見 | |
|---|---|
| 発見日 | 2011年2月2日[1] |
| トランジット(ケプラーミッション)[1] | |
| 軌道特性 | |
| 0.462 AU(69,100,000 km)[2] | |
| 118.37774 [2] 日 | |
| 傾斜 | 89.8 [2] |
| 星 | ケプラー11(KOI-157) |
| 身体的特徴 | |
| 3.66 (± 0.35) [ 3] R🜨 | |
| 質量 | <25 [4 ]男性 |
| 温度 | 400 K (127 °C; 260 °F) [2] |
ケプラー 11g は、地球型惑星の探索を任務とするNASA の衛星ケプラー宇宙望遠鏡によって、太陽に似た恒星ケプラー 11の軌道上で発見された太陽系外惑星です。ケプラー 11g は、この恒星の 6 つの惑星の中で最も外側にあります。この惑星は、地球と太陽の平均距離のほぼ半分の距離を周回しています。118 日で 1 周するため、この系の内側の 5 つの惑星よりも恒星から遠く離れています。推定半径は地球の 3 倍強、つまり海王星と同じくらいの大きさです。ケプラー 11g は内側の惑星から遠いため、内側の惑星の場合よりも確認が困難でした。科学者は、ケプラー 11g を確認する前に、あらゆる合理的な代替案を徹底的に反証する作業を行わなければならなかったからです。[3]この惑星の発見は、他のケプラー11型惑星とともに、2011年2月2日に発表された。NASAによると、ケプラー11型惑星は、これまでに発見された中で最も平坦でコンパクトな系を形成している。[5]
名前と発見
ケプラー11は、NASAのケプラー宇宙船が、地球から見て恒星の前を通過する際に恒星の明るさがほぼ周期的に減少する現象を観測し、トランジット現象の可能性があると警告した際に、当初KOI-157と呼ばれていました。 [2]ケプラー11は主星であるため、ケプラー11gの名前に組み込まれています。ケプラー11gとその5つの姉妹惑星は同時に発見され発表されたため、その惑星は主星からの距離によってアルファベット順に並べられ、文字bから始まります。ケプラー11gは6つの中で最も遠いため、「g」という指定が与えられました。
ケプラーチームの科学者たちは、検出された物体が惑星であるかどうかを確認するため、追跡観測を行った。[5]そのために、彼らはハワイのWMケック天文台のケック1望遠鏡、カリフォルニアのシェーン望遠鏡とヘール望遠鏡、アリゾナのWIYN(MMTを含む)とホイップル天文台の望遠鏡、カナリア諸島のノルディック光学望遠鏡、テキサスのホビー・エバリー望遠鏡とハーラン・J・スミス望遠鏡、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡を使用した。[5]ケプラー11gは内側の5つの惑星よりもはるかに遠い距離で恒星を周回するため、通過回数は少なく、視線速度(ドップラー効果の観測)の相互作用は簡単には識別できなかった。ケプラー9dの発見と同様に、ケプラーチームは、データを汚染している可能性のある背景の食連星を含む他の物体のプロファイルにケプラー11gの光度曲線が適合するかどうかを調べるために、多数のモデルに情報を適用しました。ケプラー11gが惑星ではなく偽陽性である確率は0.18%と判定され、事実上その存在が確認されました。[3]
ケプラー11gは、その5つの姉妹惑星とともに、2011年2月2日のNASA記者会見で発表されました。その発見は翌日、ネイチャー誌に掲載されました。 [1]
ホストスター

ケプラー11は白鳥座のG型恒星である。地球から約659パーセク離れた位置にある。ケプラー11の見かけの等級は14.2であり、肉眼では見ることができない。[2]
特徴
ケプラー 11g は、恒星から 6 番目に位置する惑星で、質量は地球の最大 25 倍と推定されています。[4]正確な質量はトランジット観測では決定できませんでした。ケプラー 11 の 5 つの内惑星の重力相互作用はそれらの質量を決定するために使用されましたが、ケプラー 11g は比較的遠い距離にあるため、他の 5 つの惑星に影響を与えたり、影響を受けたりすることはできませんでした。[1]その結果、質量には上限しか設定できません。これは、この上限を超えると、他の惑星への重力の影響が観測されるという事実に基づいています。[3]ただし、形成と進化の計算により、ケプラー 11g の質量にはより厳しい制約が課され、惑星の質量は約 7 M E よりそれほど大きくないことが示されました。[6]
その半径は地球の3.33倍と測定され、海王星の半径よりいくらか小さい。形成モデルによると、この惑星は質量の約10%を占める軽元素のガス層を持っている。 [6]ケプラー11gの表面平衡温度は400 K と推定され、地球の平衡温度の1.5倍以上(50%高い)である。ケプラー11gは118.37774日(ケプラー11から5番目の惑星であるケプラー11fの2.5倍以上)でケプラー11を公転しており、その距離は0.462 AUで、地球が太陽の周りを公転する距離のほぼ半分である。[1]その離心率は不明である。比較すると、惑星水星は0.387 AUの距離で87.97日で太陽の周りを公転している。[7]軌道傾斜角は89.8°で、ケプラー11gは地球に対してほぼ真横に見える。[2]
参考文献
- ^ abcde Denise Chow (2011年2月2日). 「天文学者、異星の太陽系に6つの惑星を発見」. Space.com . 2011年3月22日閲覧。
- ^ abcdefg 「ケプラーの発見」エイムズ研究センター、NASA、2011年。2010年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月23日閲覧。
- ^ abcd Lissauer, Jack L.; et al. (2011-02-02). 「ケプラー11を通過する低質量、低密度の惑星の密集系」. Nature . 470 (7332): 53–8. arXiv : 1102.0291 . Bibcode :2011Natur.470...53L. doi :10.1038/nature09760. PMID 21293371. S2CID 4388001.
- ^ ab Lissauer, J.; at al . (2013). 「ケプラー11を周回する6つの惑星はすべて低密度」.アストロフィジカルジャーナル. 770 (2): id. 131 (15 pp.). arXiv : 1303.0227 . Bibcode :2013ApJ...770..131L. doi :10.1088/0004-637X/770/2/131. S2CID 55749827.
- ^ abc Michael Mewinney、Rachel Hoover (2011年2月2日). 「NASAのケプラー宇宙船が特別な新惑星系を発見」エイムズ研究センター. NASA . 2020年2月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月21日閲覧。
- ^ 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 (32 pp.). arXiv : 1606.08088 . Bibcode :2016ApJ...828...33D. doi : 10.3847/0004-637X/828/1/33 . S2CID 119203398.
- ^ David Williams (2001). 「Mercury Fact Sheet」.ゴダード宇宙飛行センター. NASA . 2011年3月23日閲覧。
- ^ Vogt, Steven S.; Butler, R. Paul ; Rivera, Eugenio J.; Haghighipour, Nader; Henry, Gregory W.; Williamson, Michael H. (2010). 「リック・カーネギー太陽系外惑星調査:近傍M3V星グリーゼ581のハビタブルゾーンにある3.1 M_Earth惑星」。天体物理学ジャーナル。723 (1): 954–965。arXiv : 1009.5733。Bibcode :2010ApJ...723..954V。doi : 10.1088/0004-637X/723/1 / 954。S2CID 3163906 。
- ^ 「NASA、火星:事実と数字」。2004年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月28日閲覧。
- ^ Mallama, A.; Wang, D.; Howard, RA (2006). 「金星の位相関数とH 2 SO 4からの前方散乱」。Icarus . 182 ( 1): 10–22. Bibcode :2006Icar..182...10M. doi :10.1016/j.icarus.2005.12.014.
- ^ Mallama, A. (2007). 「火星の等級とアルベド」Icarus . 192 (2): 404–416. Bibcode :2007Icar..192..404M. doi :10.1016/j.icarus.2007.07.011.
