TRAPPIST-1gの想像図。(2018年2月) | |
| 発見[1] | |
|---|---|
| 発見者 | マイケル・ジロン他 |
| 発見場所 | スピッツァー宇宙望遠鏡 |
| 発見日 | 2017年2月22日 |
| 交通 | |
| 軌道特性[2] | |
| 0.046 83 ± 0.000 40 AU | |
| 偏心 | 0.002 08 ± 0.000 58 [3] |
| 12.352 446 ± 0.000 054 日 | |
| 傾斜 | 89.742° ± 0.012° |
| 191.34° ± 13.83° [3] | |
| 星 | トラピスト1 [4] |
| 身体的特徴[2] | |
| 1.129+0.015 −0.013 R🜨 | |
| 質量 | 1.321 ± 0.038 メートル🜨 |
平均密度 | 5.042+0.136 −0.158 グラム/cm 3 |
| 1.035 ± 0.026 グラム 10.15 ± 0.25 メートル/秒2 | |
| 温度 | T eq :197.3 ± 1.9 K (-75.8 °C; -104.5 °F) [5] |
TRAPPIST-1gは、 2MASS J23062928-0502285 gやK2-112 gとも呼ばれ、みずがめ座の地球から40.7光年(12.5パーセク)離れた位置にある超低温矮星TRAPPIST -1の周りを公転する太陽系外惑星である。2017年にスピッツァー宇宙望遠鏡の観測により、この恒星を公転する4つの新しい太陽系外惑星が発見された。[6]この太陽系外惑星は、その主星の楽観的な居住可能領域内にある。 [7]この惑星は、惑星が主星の前を横切る際に引き起こす減光効果を測定するトランジット法を用いて発見された。
TRAPPIST-1gは、その系内で2番目に遠い既知の惑星であり、地球よりもやや大きく、密度も地球と似ているため、岩石惑星である可能性が高い。[2]
身体的特徴
質量、半径、温度
TRAPPIST-1gの半径は1.129 R 🜨と質量惑星の質量は1.321 M 🜨で、密度は地球よりわずかに小さい程度であるが[2]、当初の推定では密度はわずか4.186 g/cm 3 で、地球の約76%とされていた。[3]質量半径の計算と主星からの距離(0.047 AU)と、この惑星が受ける恒星からの放射量が地球の25.2%に過ぎないという事実に基づくと、大気が存在しない場合は、この惑星は厚い氷の外層に覆われている可能性が高い。[8]
雰囲気
TRAPPIST-1gは、全球規模の水の海、もしくは非常に厚い蒸気の大気を持つ可能性がある。[3]マグマの海と大気の相互作用のシミュレーションによると、TRAPPIST-1gは進化の初期段階で原始的な蒸気の大気の大部分を保持する可能性があり、そのため今日では数百気圧の非生物的酸素を含む大気で覆われた厚い海を持っている可能性が高い。[9]
2017年8月31日、ハッブル宇宙望遠鏡の天文学者たちは、TRAPPIST-1太陽系外惑星に水が存在する可能性があるという最初の証拠を報告した。[10] [11] [12]
ホストスター
この惑星は、 TRAPPIST-1という名の(M型)超低温 矮星を周回している。この星の質量は0.08 M ☉、半径は0.11 R ☉である。温度は2550 Kである。星の年齢は約76 ± 22億歳です。[13]比較すると、太陽は46億歳で、温度は5778 Kです。この星は金属に富み、金属量([Fe/H])は0.04で、太陽の109%です。褐色矮星と水素融合星の境界近くにあるこのような低質量の星は、太陽よりも金属含有量がかなり少ないと予想されるため、これは特に奇妙です。その光度(L ☉)は太陽の0.05%です。
この星の見かけの等級、つまり地球から見た明るさは18.8で、肉眼では見えないほど暗い。
軌道
TRAPPIST-1gは、約12.354日の公転周期と地球の約0.0451倍の軌道半径(太陽から水星までの距離は約0.38 AU)で主星を周回している。これは、TRAPPIST-1の理論上の居住可能領域の外側の限界内にある。TRAPPIST-1gの軌道離心率は0.00208 [3]で、地球の離心率よりはるかに低く、この系で最も低い。軌道の変化は約41,000キロメートルしかなく(地球は約500万キロメートル)、惑星の気候は非常に安定している可能性が高い。TRAPPIST -1hとは3:2の軌道共鳴関係にあり、 TRAPPIST-1fとは3:4の軌道共鳴関係にある。
参照
参考文献
- ^ ギロン、M.トライオード、AHMJ;デモリー、B.-O.ジェヒン、E.アゴル、E.デック、KM;レデラー、SM;デ・ウィット、J.ブルダノフ、A.インガルス、JG。ボルモント、E.ルコント、J.レイモンド、SN;セルシス、F.ターベット、M.バルカウイ、K.バーガッサー、A.バーリー氏、MR。キャリー、SJ。チャウシェフ、A.銅小麦、CM;デレス、L.フェルナンデス、CS; DL州ホールズワース。コッツェ、EJ。ヴァン・グローテル、V.アルムリーキー、Y.ベンカルドゥーン、Z.マゲイン、P.ケロス、D. (2017)。「近傍の超低温矮星 TRAPPIST-1 の周囲にある 7 つの温帯地球型惑星」( PDF)。ネイチャー。542 (7642): 456–460。arXiv : 1703.01424。Bibcode :2017Natur.542..456G。doi : 10.1038 / nature21360。PMC 5330437 . PMID 28230125.
- ^ abcd Agol, Eric; Dorn, Caroline; Grimm, Simon L.; Turbet, Martin; et al. (2021年2月1日). 「TRAPPIST-1の通過タイミングと測光分析の改良:質量、半径、密度、ダイナミクス、エフェメリス」.惑星科学ジャーナル. 2 (1): 1. arXiv : 2010.01074 . Bibcode :2021PSJ.....2....1A. doi : 10.3847/psj/abd022 . S2CID 222125312.
- ^ abcde グリム、サイモン L.;デモリー、ブライス=オリヴィエ。ギロン、マイケル。ドーン、キャロライン。アゴル、エリック。ブルダノフ、アルチョム。デレス、レティシア。セストヴィッチ、マルコ。トライオード、アマウリーHMJ。ターベット、マーティン。ボルモント、エメリン。カルダス、アンソニー。デ・ウィット、ジュリアン。ジェヒン、エマニュエル。ルコント、ジェレミー。レイモンド、ショーン N.ヴァン・グローテル、ヴァレリー;バーガッサー、アダム・J.キャリー、ショーン。ファブリッキー、ダニエル。ヘン、ケビン。ヘルナンデス、デビッド M.インガルス、ジェームス G.レデラー、スーザン。セルシス、フランク。ケロス、ディディエ (2018)。 「TRAPPIST-1 系外惑星の性質」。天文学と天体物理学。613 : A68。arXiv : 1802.01377 . Bibcode :2018A&A...613A..68G. doi :10.1051/0004-6361/201732233. S2CID 3441829.
- ^ ヴァン・グローテル、ヴァレリー;フェルナンデス、カタリーナ S.ギロン、マイケル。ジェヒン、エマニュエル。スキュフレア、リチャード。他。 (2018年)。 「TRAPPIST-1 の恒星パラメータ」。天体物理学ジャーナル。853 (1): 30.arXiv : 1712.01911。Bibcode :2018ApJ...853...30V。土井:10.3847/1538-4357/aaa023。S2CID 54034373。
- ^ Ducrot, E.; Gillon, M.; Delrez, L.; Agol, E.; et al. (2020年8月1日). 「TRAPPIST-1: Spitzer探査科学プログラムRed Worldsの世界的な成果」.天文学と天体物理学. 640 : A112. arXiv : 2006.13826 . Bibcode :2020A&A...640A.112D. doi :10.1051/0004-6361/201937392. ISSN 0004-6361. S2CID 220041987.
- ^ 「非常に豊富な惑星系TRAPPIST-1で温帯の地球サイズの惑星が発見される」SpaceRef。2017年2月22日。 2017年2月11日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「NASAの望遠鏡が単一の恒星の周囲に地球サイズの居住可能領域惑星の最大群を発見」。太陽系外惑星探査:太陽系外惑星(プレスリリース)。2017年2月22日閲覧。
- ^ Quick, Lynnae C.; Roberge, Aki; Tovar Mendoza, Guadalupe; Quintana, Elisa V.; Youngblood, Allison A. (2023年10月4日). 「冷たい海洋惑星における氷火山活動の見通し」.アストロフィジカルジャーナル. 956 (29): 29. Bibcode :2023ApJ...956...29Q. doi : 10.3847/1538-4357/ace9b6 .
- ^ バース、パトリック; カローネ、ルドミラ; バーンズ、ロリー; ノアック、レナ; モリエール、ポール; ヘニング、トーマス (2021)、「TRAPPIST-1 惑星のマグマオーシャン進化」、アストロバイオロジー、21 (11): 1325–1349、arXiv : 2008.09599、Bibcode :2021AsBio..21.1325B、doi :10.1089/ast.2020.2277、PMID 34314604、S2CID 221246323
- ^ Bourrier, Vincent; de Wit, Julien; Jäger, Mathias (2017年8月31日). 「ハッブル宇宙望遠鏡、TRAPPIST-1惑星の水分含有量の可能性について初の示唆」www.SpaceTelescope.org . 2017年9月4日閲覧。
- ^ PTI (2017年9月4日)。「TRAPPIST-1の惑星で水の存在を示す最初の証拠が発見された。この結果は、この系の外惑星にはまだ相当量の水が存在する可能性があることを示唆している。これには恒星の居住可能領域内にある3つの惑星も含まれており、これらの惑星が実際に居住可能である可能性をさらに高めている」。The Indian Express。2017年9月4日閲覧。
- ^ Wang, Wu, Barclay, Laughlin (2017). 「TRAPPIST-1惑星の最新の質量」. arXiv : 1704.04290 [astro-ph.EP].
{{cite arXiv}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Burgasser, Adam J.; Mamajek, Eric E. (2017年8月17日). 「TRAPPIST-1システムの年齢について」. The Astrophysical Journal . 845 (2): 110. arXiv : 1706.02018 . Bibcode :2017ApJ...845..110B. doi : 10.3847/1538-4357/aa7fea . S2CID 119464994.
