恒星の特性 IL Aquarii の可視光帯の 光度曲線は、Hosey ら (2015) [ 14 ] から改変したものである。 赤色矮星であるグリーゼ876は、太陽よりもはるかに質量が小さく、推定では太陽のわずか35%の質量しかないとされています。[ 7 ] グリーゼ876の表面温度 は太陽よりも低く、半径も小さいです。[ 15 ] これらの要因が組み合わさって、この星の光度は太陽 のわずか1.3%となり、そのほとんどは赤外線 波長 です。低温の星の年齢と金属量を推定することは、 大気中 に二原子分子 が形成されるためスペクトル が非常に複雑になるため困難です。観測されたスペクトルをモデルスペクトルに当てはめることで、グリーゼ876は太陽に比べて重元素の存在量がわずかに少ない(鉄 の太陽存在量の約75% )と推定されています。[ 8 ] 彩層 活動に基づくと、この星の年齢は、使用する理論モデルによって異なりますが、およそ65億年から99億年であると考えられます。[ 12 ] しかし、若い円盤星群に属していることから、この星は50億歳未満であると考えられますが、自転周期が長いことから、少なくとも1億年以上前の星であると考えられます。[ 11 ] 多くの低質量星と同様に、グリーゼ876は変光星 であり、BYドラコニス型変光星 に分類されます。その明るさは約0.04等級 変動します。[ 6 ] この種の変動は、星の自転に伴って大きな黒点が 視界に出入りすることによって引き起こされると考えられています。 [ 16 ] ほとんどの赤色矮星と同様に、グリーゼ876はX線を放出します。[ 17 ]
この星の明るさの変動は、エドワード・W・ワイスによって最初に検出された。[ 18 ] 1997年に変光星 IL Aquariiという名称が与えられた。 [ 19 ]
惑星系
軌道配置 グリーゼ 876 は注目すべき軌道配置を持っています。これは、通常の恒星の周りを公転する惑星系で、惑星間の相互傾斜角がトランジットなしで測定された最初のものです (以前は、パルサー PSR B1257+12 を公転する惑星の相互傾斜角は、それらの重力相互作用を測定することによって決定されていました[ 37 ] )。後の測定では相互傾斜角の値が減少し、[ 11 ] 、最新の 4 惑星モデルでは、相互傾斜角を組み込んでも、共面解に比べて大きな改善は得られません。[ 29 ] このシステムは、惑星の 1:2:4 共鳴によるラプラス共鳴の 2 番目の既知の例を持っています。最初の既知の例は、木星の最も近いガリレオ衛星 であるガニメデ 、エウロパ 、イオでした 。数値積分は、共面の 4 惑星システムが少なくともあと 10 億年は安定していることを示しています。この惑星系では、最も外側の惑星が公転するたびに、3つの外惑星が三重合 に近づく。 [ 29 ]
惑星 既知の惑星のうち最も外側の3つは、おそらく恒星からさらに遠い場所で形成され、内側へ移動してきたと考えられる。[ 30 ]
グリーゼ 876 d 2005年に発見されたグリーゼ876dは、既知の惑星の中で最も内側に位置する。推定質量は地球の6.7倍であり、高密度の 地球型惑星 である可能性が高い。
グリーゼ 876 c 2001年に発見されたグリーゼ876 cは、木星質量の0.74倍の巨大惑星です。惑星bと1:2の軌道共鳴関係 にあり、恒星の周りを30.104日で公転しています。この惑星はハビタブルゾーン内を公転しています。その温度から、スダルスキー系外惑星分類 ではクラスIIIの惑星である可能性が高いと考えられます。[ 39 ] 十分に質量のある衛星であれば、表面に液体の水が存在し、生命が存在する可能性があります。
グリーゼ876b 1998年に発見されたグリーゼ876bは、木星 の約2倍の質量を持ち、恒星の周りを61.104日 かけて公転し、その距離はわずか0.21AU で、太陽から水星 までの距離よりも短い。[ 40 ] その温度から、スダルスキーモデルではクラスIIまたはクラスIIIの惑星である可能性が高い。[ 39 ] 十分に質量のある衛星であれば、表面に液体の水が存在し、生命が存在する可能性もある。
グリーゼ876 e 2010年に発見されたグリーゼ876eは、天王星 とほぼ同じ質量を持ち、公転周期は124日である。
注記 ↑ 惑星の質量と軌道長半径の不確実性には、恒星の質量の不確実性は考慮されていません。
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