| 観測データ エポックJ2000 エキノックスJ2000 | |
|---|---|
| 星座 | 水瓶座 |
| 赤経 | 23時間06分29.368秒[1] |
| 偏角 | −05° 02′ 29.04″ [1] |
| 見かけの等級 (V) | 18.798 ± 0.082 [2] |
| 特徴 | |
| 進化段階 | 主系列 |
| スペクトル型 | M8V [3] |
| 見かけの等級(R) | 16.466 ± 0.065 [2] |
| 見かけの等級(I) | 14.024 ± 0.115 [2] |
| 見かけの等級(J) | 11.354 ± 0.022 [4] |
| 見かけの等級(H) | 10.718 ± 0.021 [4] |
| 見かけの等級(K) | 10.296 ± 0.023 [4] |
| V−R色指数 | 2.332 |
| R−I色指数 | 2.442 |
| J−H色指数 | 0.636 |
| J−K色指数 | 1.058 |
| 天体測量 | |
| 固有運動(μ) | ラ: 930.788 [1] マス/年 12月: −479.038 [1] マス/年 |
| 視差(π) | 80.2123 ± 0.0716 マス[1] |
| 距離 | 40.66 ± 0.04 光年 (12.47 ± 0.01 pc ) |
| 詳細 | |
| 質量 | 0.0898 ± 0.0023 [ 5] M☉ |
| 半径 | 0.1192 ± 0.0013 [5 ] R☉ |
| 光度(ボロメトリック) | 0.000553 ± 0.000018 [5 ] L☉ |
| 表面重力(log g) | 5.2396+0.0056 −0.0073[a] [5] cgs |
| 温度 | 2,566 ± 26 [5] K |
| 金属度[Fe/H] | 0.04 ± 0.08 [6] デックス |
| 回転 | 3.295 ± 0.003 日[7] |
| 回転速度( v sin i ) | 6 [8] km/s |
| 年 | 7.6 ± 2.2 [9] ギガ |
| その他の指定 | |
| データベース参照 | |
| シンバド | データ |
| 太陽系外惑星アーカイブ | データ |
TRAPPIST-1は、 7つの太陽系外惑星が知られている冷たい 赤色矮星[c]です。水瓶座の約 地球から40.66光年離れており、表面温度は約2,566 K(2,290 °C、4,160 °F)です。半径は木星よりわずかに大きく、質量は太陽の約9%です。年齢は76億歳と推定されており、太陽系よりも古いです。この星の発見は2000年に初めて発表されました。
2016年にチリのラ・シヤ天文台のトランジット惑星・微惑星小型望遠鏡(TRAPPIST)と他の望遠鏡による観測により、TRAPPIST-1の周りを回る2つの地球型惑星が発見されました。2017年には、最初の観測をさらに分析した結果、さらに5つの地球型惑星が特定されました。7つの惑星が円軌道で恒星の周りを回るには、約1.5日から19日かかります。それらはTRAPPIST-1に潮汐固定されている可能性があり、各惑星の片側が常に恒星を向いているため、片側は常に昼、反対側は常に夜になります。それらの質量は地球と同程度で、すべて同じ平面上にあります。地球からは、それらが恒星の円盤を通り過ぎて動いているように見えます。
最大で 4 つの惑星 ( d、e、f 、 gと指定 ) は、液体の水が存在するのに適した温度の距離を周回しており、生命が存在する可能性がある。いずれの惑星にも大気があるという証拠はなく、TRAPPIST-1 b の観測では大気の存在は否定されている。TRAPPIST-1 からの放射線放出がそのような大気を可能にするかどうかは不明である。これらの惑星は密度が低く、大量の揮発性物質で構成されている可能性がある。いくつかの惑星が居住可能である可能性があるため、この系は研究者の関心を集め、大衆文化にも登場している。
発見
現在TRAPPIST-1として知られるこの星は、1999年に天文学者のジョン・ギジスとその同僚[16]が近傍の超低温矮星の調査中に発見した。[17] [18]この星は、1999年6月に得られた調査対象の星のサンプルC [16] [17]に現れた。この発見は2000年に発表された。[19]この名前は、この星の周りで最初の2つの太陽系外惑星を発見したTRANSITING PLANETS AND PLANETESIMALS SMA (TRAPPIST) [11] [d]プロジェクトに由来している。[23]
その惑星系は、2016年[26 ]にリエージュ大学[25 ]のベルギーの天文学者ミカエル・ジロン[24]率いるチームによって、チリのラ・シヤ天文台[27] [28]のトラピスト望遠鏡を用いた観測中に発見された。この発見は、 2015年に望遠鏡によって測定された光度曲線[e]の異常に基づいていた。これらは当初、3つの惑星の存在を示していると解釈された。2016年に、別の発見により、3番目の惑星は実際には複数の惑星であることが明らかになった。関係した望遠鏡と天文台は[11]スピッツァー宇宙望遠鏡と地上のトラピスト、モロッコのウカイメデン天文台のトラピスト・ノース、南アフリカ天文台、スペインのリバプール望遠鏡とウィリアム・ハーシェル望遠鏡であった。 [30]
TRAPPIST-1の観測は、スピッツァー宇宙望遠鏡の最も重要な研究成果の一つと考えられている。[31]この成果を補完したのは、ヒマラヤのチャンドラ望遠鏡、イギリス赤外線望遠鏡、超大型望遠鏡による観測である。[32]それ以来、研究によってこの系には少なくとも7つの惑星が存在することが確認されており、[33]その軌道はスピッツァー望遠鏡とケプラー望遠鏡の測定結果を使用して計算されている。[34]一部のニュース報道では、TRAPPIST-1惑星の発見はNASAによるものと誤って伝えられているが、実際には、その発見につながったTRAPPISTプロジェクトは、NASAと欧州連合(EU)の欧州研究会議の両方から資金提供を受けていた。 [35]
説明

トラピスト1は水瓶座[ 25]にあり、天の赤道から南に5度[f] [1] [37]に位置し、比較的近い星[38]です。地球から40.66 ± 0.04光年離れており[g] [1]、固有運動が大きく[h] [38] 、伴星はない[41]。
スペクトルクラスMの赤色矮星である。8.0 ± 0.5、[i] [32] [44]つまり、比較的小さくて寒いということです。[45]太陽の半径の12%であるTRAPPIST-1は、木星よりわずかに大きいだけです(ただし、はるかに大きいです)。[32]質量は太陽の約9%で、[45]核融合が起こるのにちょうど十分な量です。 [46] [47] TRAPPIST-1の密度は、赤色矮星としては異常に低いです。[48]有効温度[j]は2,566 K(2,293 °C)と低く、2022年現在[アップデート]、惑星をホストする最も寒い恒星となっています。[50] TRAPPIST-1は、光球で凝縮体が形成されるほど寒いです。[k]これらは、惑星の通過中に放射に誘発される偏光を通じて検出されています。 [52]
この恒星には恒星周期があるという証拠はない。[l] [54]主に赤外線として放射されるその光度は、太陽の約0.055%である。[45] [55] XMMニュートン衛星[57]や他の施設[58]による低精度[56]の測定によると、この恒星はX線や紫外線などの短波長の微弱な放射線を放射している。[m] [57]検出可能な電波放射はない。 [60]
回転周期と年齢
TRAPPIST-1の自転周期は3.3日と測定されている。以前の測定では1.4日だったが、これは恒星黒点の分布の変化によるものと思われる。[61] TRAPPIST-1の自転軸は惑星の自転軸からわずかにずれている可能性がある。[62]
さまざまな技術を組み合わせて、TRAPPIST-1の年齢は約76 ± 22億年[63]であり、太陽系よりも古い。太陽の年齢は45億年です。[64]太陽は10兆年の間輝くと予想されています。これは現在の宇宙の年齢[66]の約700倍[65]に相当します。一方、太陽は数十億年以内に水素を 使い果たし、主系列[n]を離れます。 [65]
活動
TRAPPIST-1では光球状の特徴が検出されている。[68]ケプラー宇宙望遠鏡とスピッツァー宇宙望遠鏡は、おそらく明るい斑点を観測しており、これは白斑である可能性があるが[ o] [70] [71]、そのように分類するには大きすぎるものもあるかもしれない。[72]明るい斑点は、いくつかの恒星フレアの発生と相関している。[p] [74]ケプラーK2の観測によると、TRAPPIST-1は頻繁にフレア(80日間で42回)を発生させており、その中には大規模で複雑なフレア[75]が含まれており、近くの惑星の大気を不可逆的かつ大幅に変化させ、地球上で知られているような生命が存在するかどうか疑問視されている。[76]
この恒星は平均強度が約600ガウスの強い磁場[77]を持っている。[q] [79]この磁場は彩層の[r] [77]活動を活発にし、コロナ質量放出を捕捉する能力があるかもしれない。[s] [69] [80]
Garraffo et al. (2017)によると、TRAPPIST-1は約3 × 10 −14太陽質量/年[81]の質量損失を恒星風に与えており、これは太陽の約1.5倍の速度である[82]。Dong et al. (2018)は、TRAPPIST-1の観測された特性を、毎年4.1 × 10−15太陽質量です。 [81]質量損失を推定するシミュレーションは複雑です。2019年現在、TRAPPIST-1の恒星風を支配するパラメータのほとんどは直接観測ではわかっていないためです。[ 83]
惑星系

TRAPPIST-1は7つの惑星によって周回しており、恒星からアルファベット順にTRAPPIST-1b、1c、1d、1e、1f、1g、1h [84]と名付けられている。 [t] [87]これらの惑星の公転周期は1.5日から19日で、[88] [89] [6] 0.011~0.059天文単位[u] (1,700,000~8,900,000 km)の距離にある。[91]
全ての惑星は、水星が太陽に近いほど恒星に近く[26] 、 TRAPPIST-1系を非常にコンパクトにしている。[92] Kral et al. (2018)は、TRAPPIST-1の周囲に彗星を検出しなかった。[93] Marino et al. (2020)は、カイパーベルトの証拠を発見しなかった。 [94]ただし、TRAPPIST-1の周囲の太陽系のようなベルトが地球から観測できるかどうかは不明である。[95]アタカマ大型ミリ波干渉計による観測では、恒星周塵円盤の証拠は発見されなかった。 [96]
惑星軌道の黄道に対する傾斜は0.1度未満であり[v] [98]、 TRAPPIST-1はNASAの太陽系外惑星アーカイブの中で最も平坦な惑星系となっている。[99]軌道は極めて円形で、離心率は最小限に抑えられており[w] [92]、TRAPPIST-1の自転軸とよく揃っている。[101]惑星は同じ平面を公転しており、太陽系から見ると、軌道上でTRAPPIST-1を通過し[102]、頻繁に互いの前を通過する。[103]
サイズと構成
惑星の半径は77.5から+1.4
−1.4112.9+1.5
−1.3%である。[104] TRAPPIST-1系の惑星/恒星質量比は、太陽系のガス惑星の月/惑星比に似ている。[105]
TRAPPIST-1 型惑星は、互いに[106]類似した組成を持つと予想され、地球の組成にも似ている[107] 。これらの惑星の推定密度は地球よりも低い[34]ため、これらの惑星には大量の揮発性化学物質が含まれている可能性がある。[x]あるいは、これらの惑星の核は地球よりも小さく、したがって地球よりも鉄の含有量が少ない岩石惑星である可能性があり、[109] [110]鉄以外の元素を大量に含んでいるか、[111]鉄が核としてではなく酸化された形で存在している可能性がある。[110]これらの惑星の密度は、純粋なケイ酸マグネシウムの組成には低すぎるため[y] 、水などの密度の低い化合物の存在が必要である。[113] [114]惑星 b、d、f、g、h には、大量の揮発性化学物質が含まれていると予想されている。[115]これらの惑星には深い大気と海洋があり、大量の氷が含まれている可能性がある。[116]氷の殻の下に埋もれた 地下海は、より寒い惑星で形成されるだろう。[117]密度の大きな不確実性を考慮すると、いくつかの構成が考えられる。[118]恒星の光球状の特徴は、TRAPPIST-1の惑星の特性の測定に不正確さをもたらす可能性があり、[68]密度が8%過小評価されているなどである。+20
-7パーセント[119]および水分含有量の誤った推定[120] 。
共鳴と潮流
惑星は軌道共鳴状態にある。[121]隣接する惑星のペア間の軌道持続時間の比率は 8:5、5:3、3:2、3:2、4:3、3:2 であり[122] 、3 つの各セットはラプラス共鳴状態にある。[z] [92] シミュレーションでは、このような共鳴は数十億年にわたって安定している可能性があるが、その安定性は初期条件に大きく依存することが示されている。多くの構成は、100 万年も経たないうちに不安定になる。共鳴によって惑星間の角運動量の交換が促進され、TRAPPIST-1 の前を通過する時間に測定可能な変化 (早いか遅いか) が生じる。これらの変化によって、他の手法では得られない惑星系の情報、たとえば惑星の質量などが得られる。[125]共鳴とホスト スターへの近さから、TRAPPIST-1 システムと木星のガリレオ衛星との比較が行われている。[102]ケプラー223はトラピスト1のような長い共鳴を持つもう一つの太陽系外惑星系である。[126]
惑星の相互作用により、惑星が完全に同期するのを妨げる可能性があり、これは惑星の気候に重要な影響を及ぼすだろう。これらの相互作用により、惑星の表面は、数地球年のタイムスケールで恒星に対して周期的または断続的に完全に回転する可能性がある。[127] Vinson、Tamayo、Hansen(2019)は、TRAPPIST-1d、e、fの各惑星は相互作用により無秩序な回転をしており、恒星と同期できない可能性が高いことを発見した。同期の欠如は、惑星をより居住可能にする可能性がある。[128]同期回転を妨げる可能性のある他のプロセスは、惑星の安定した三軸変形によって引き起こされるトルクであり、 [aa]これにより、惑星は3:2共鳴に入ることができる。[130]
惑星がトラピスト1に近いため、地球よりも強い潮汐相互作用[131]が生じます。 [132] すべての惑星は、ゆっくりとした惑星の自転と潮汐ロックの平衡に達しており、[131]これにより、惑星の自転がその恒星の周りの公転と同期する可能性があります。[ab] [134]
これらの惑星は、軌道の離心率や互いの重力相互作用から生じる変形により、かなりの潮汐加熱を受ける可能性が高い[135] 。 [136]このような加熱は、特に最も内側の惑星で火山活動と脱ガス[ac]を促進し、脱ガスは大気の形成を促進する。[138] Luger et al. (2017)によると、4つの最も内側の惑星の潮汐加熱は、地球の内部熱流束よりも大きいと予想される。[139]外側の惑星については、Quick et al. (2020)は、それらの潮汐加熱が太陽系の天体であるエウロパ、エンケラドゥス、トリトンの潮汐加熱に匹敵する可能性があり、[140]検出可能な氷火山活動を引き起こすのに十分である可能性があると指摘した。[141]
潮汐加熱は、揮発性物質が閉じ込められ、ガスが蓄積すると予想される夜側や寒冷地域の温度に影響を与える可能性がある。また、氷火山活動、[ad] [144] 、火山活動、熱水噴出[ae]が発生する可能性のある地下海[142]の特性にも影響を与える。[146]さらに、最も内側の4つの惑星のマントル全体または一部を溶融するのに十分な可能性があり、 [147]地下マグマ海が形成される可能性がある。[148]この熱源は、放射性崩壊よりも支配的である可能性が高い。放射性崩壊はどちらも不確実性が大きく、受ける恒星放射線よりもかなり少ない。[149]激しい潮汐は、プレートテクトニクスの開始を引き起こすほど強くないとしても、惑星の地殻を破壊する可能性がある。[150]潮汐は惑星の大気中でも発生する可能性がある。[151]
空と星の光の影響

TRAPPIST-1 の放射のほとんどは赤外線領域であるため、惑星の表面には可視光がほとんどない可能性があります。このシステムの共同発見者の 1 人である Amaury Triaud は、空が地球の日没時の空よりも明るくなることはなく[153] 、満月の夜よりも少し明るくなるだけだと述べています。大気の影響を無視すると、照明はオレンジがかった赤になります。[154]すべての惑星は互いに見え、多くの場合、地球の空では地球の月よりも大きく見えるでしょう。 [26]ただし、TRAPPIST-1e、f、g の観測者は皆既日食を経験することはできません。[ag] [87]大気が存在すると仮定すると、恒星の長波長放射は、地球の太陽光よりも水と二酸化炭素によって大きく吸収されます。また、大気による散乱も少なくなり[155]、氷による反射も少なくなる[156]が、反射率の高いハイドロハライト氷の発達により、この効果は打ち消される可能性がある。[157]同じ量の放射線でも、太陽のような放射線に比べて惑星は暖かくなる。[155]惑星の上層大気では下層大気よりも多くの放射線が吸収されるため、大気はより安定し、対流が起こりにくくなる。[158]
居住可能領域

TRAPPIST-1のような暗い恒星の場合、ハビタブルゾーン[ah]は太陽よりも恒星に近い位置にあります。 [159]ハビタブルゾーンには3つまたは4つの[57]惑星が存在する可能性があります。これらには、e、f、g、[159]またはd、e、fが含まれます。[77] 2017年現在、これは既知の恒星または恒星系[アップデート]のハビタブルゾーン内にある惑星の最大数です。[160]惑星のいずれかに液体の水が存在するかどうかは、アルベド(反射率)[161] 、大気の存在[162]、温室効果[163]など、いくつかの要因に依存します。惑星の大気に関する知識がなければ、表面の状態を制限[162]同期して自転する惑星は、主星からの放射線が少なすぎると、昼側が十分に加熱されて氷河の進行が止まる可能性があるため、完全に凍結しない可能性があります。[164]液体の水が発生するその他の要因には、海洋と植物の存在、[165]地表の反射特性、大陸と海洋の構成、[166]雲の存在、[167]海氷のダイナミクスなどがあります。[168]火山活動の影響により、システムの居住可能領域が TRAPPIST-1h まで広がる可能性があります。[169]外惑星が居住可能になるには寒すぎる場合でも、氷で覆われた地下の海がある可能性があり[170] 、生命を育む可能性があります。[171]
強力な極端紫外線(XUV)とX線放射[172]は、水を水素と酸素の成分に分解し、惑星から逃げるまで上層大気を加熱することができる。これは、放射がより強く、すべての惑星の水を沸点まで加熱できた可能性がある、星の歴史の初期に特に重要だったと考えられていた。[156]このプロセスにより、金星から水が除去されたと考えられている。[173] TRAPPIST-1の場合、運動学、エネルギー学、XUV放射に関する異なる仮定に基づくさまざまな研究により、TRAPPIST-1の惑星が大量の水を保持しているかどうかについて異なる結論が出ている。惑星はホストスターと同期している可能性が高いため、存在する水は惑星の夜側に閉じ込められ、大気による熱輸送[174]または潮汐加熱が氷を溶かすほど強力でない限り、生命を維持するのに利用できない可能性がある。[175]
月
TRAPPIST-1系では地球に匹敵する大きさの衛星は発見されておらず[176]、このような高密度の惑星系では発見される可能性は低い。これは、衛星は惑星のロッシュ限界[ai]に入った後に惑星の重力によって破壊されるか、ヒル半径[aj]を離れることで惑星から剥がれる可能性が高いためである[179] TRAPPIST-1系惑星は潜在的な系外衛星ホストの分析に登場しているが、少なくとも1ハッブル時間[180]の間衛星をホストできるハビタブルゾーン系外惑星のリストには登場していない。ハッブル時間は現在の宇宙の年齢よりわずかに長い時間である[181] 。これらの要因にもかかわらず、惑星が衛星をホストする可能性はある。[182]
磁気効果
TRAPPIST-1の惑星は、その主星のアルヴェーン面内にあると予想されており、 [183] 主星の周囲では、惑星は主星のコロナと直接磁気的に相互作用し、その惑星の大気を不安定にする可能性がある。[184]恒星の高エネルギー粒子は、大気の圧力が約1000気圧に達したとしても、TRAPPIST-1の惑星の生物にとって大きな放射線の危険をもたらさない。1 バール。[185] TRAPPIST-1の磁場の構造に関する知識が不足しているため、放射フラックスの推定にはかなりの不確実性があります。[186] 恒星の時間的に変化する電場と磁場による誘導加熱[ 147] [187]が惑星で発生する可能性がありますが[188]、これは惑星のエネルギーバランスに実質的な貢献をしません[149]。また、潮汐加熱をはるかに上回ります。[140]
形成の歴史
TRAPPIST-1 型惑星は、おそらく恒星から離れた場所で形成され、内側に移動したと考えられるが[189]、現在の位置で形成された可能性もある。[190] TRAPPIST-1 型惑星の形成に関する最も一般的な理論 (Ormel et al. (2017)) によれば、[191]水氷境界での流動不安定性[ak]によって前駆天体が生成され、それがさらに破片を蓄積して内側に移動し、最終的に惑星が形成されたとされている。 [193]移動は最初は速く、後に遅くなった可能性があり[194]、潮汐効果が形成プロセスにさらに影響を及ぼした可能性がある。[195]破片の分布が惑星の最終的な質量を制御し、観測による推測と一致して約 10% の水で構成されると考えられる。[193] TRAPPIST-1のような共鳴惑星連鎖は、通常、その生成元となったガス円盤が消散すると不安定になるが、この場合は、惑星は共鳴状態を保っていた。[196]共鳴は系の形成時から存在し、惑星が同時に内側に移動したときに保存されたか、[197]または、内側に移動する惑星がガス円盤の外縁に集まり、互いに相互作用したときに後から形成された可能性がある。 [190]内側に移動する惑星には大量の水が含まれており、完全に逃げるには多すぎるが、現在の位置で形成された惑星は、おそらくすべての水を失うだろう。[198] [199] Flock et al.によると、 (2019)によると、最も内側の惑星TRAPPIST-1bの軌道距離は、過去に1桁明るかった恒星の周りを内側に動く惑星の予想半径と一致しており、[200]また、 TRAPPIST-1の磁場によって作られた原始惑星系円盤の空洞とも一致しています。 [201]あるいは、TRAPPIST-1hは現在の位置またはその近くで形成された可能性があります。[202]
系の初期に他の天体や微惑星が存在していた場合、その天体が十分に大きければ、TRAPPIST-1 惑星の共鳴は不安定になっていただろう。[203] Raymondら(2021) は、TRAPPIST-1 惑星は 100 万~200 万年で形成され、その後は追加の質量はほとんど集積されなかったと結論付けている。[204]これは、惑星への水の遅い供給を制限し[205]、惑星が近隣から追加の物質を排除したことを示唆している。[206]巨大衝突イベントがなかったため(惑星の急速な形成により、惑星形成前の物質が急速に枯渇した)、惑星は揮発性物質を保存するのに役立っただろう。[207]惑星形成プロセスが完了した後のみ。[208]
高い日射量、水蒸気大気の温室効果、惑星形成過程の残留熱の組み合わせにより、TRAPPIST-1 惑星の表面は当初は溶融していた可能性が高い。最終的に表面は冷えてマグマの海が固まるが、TRAPPIST-1b の場合、数十億年、あるいは数百万年かかった可能性がある。その後、外惑星は水蒸気が凝縮できるほど冷たくなったと考えられる。[209]
惑星のリスト
トラピスト-1b
TRAPPIST-1bの軌道長半径は0.0115天文単位(1,720,000 km)[210]、公転周期は1.51地球日である。恒星に潮汐固定されている。この惑星は居住可能領域外にあり[211] 、予想される放射量は地球の4倍以上であり[211]、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は輝度温度を測定した。508+26
−27 Kである。[212] TRAPPIST-1b の半径と質量は地球よりわずかに大きいと測定されているが、密度の推定値から、完全に岩石でできているわけではないことがわかる。[213]黒体温度が 124 °C (397 K) であるため、TRAPPIST-1b は金星と同様の暴走温室効果があった可能性がある。[77] JWST の観測によると、大気が全くないか、二酸化炭素がほとんど含まれていない。 [ 214]いくつかの気候モデルに基づくと、この惑星は TRAPPIST-1 の恒星風と放射線によって乾燥しているはずである。[215] [216]急速に水素を失っている可能性があり、したがって水素を主成分とする大気も失われている可能性がある。[am]水が存在するとしても、惑星上の特定の環境にのみ存在する可能性があり、[218]表面温度は1,200℃(1,470 K)にも達する可能性があるため、TRAPPIST-1bはマグマ海惑星の候補となります。[219] JWSTの観測によると、この惑星のアルベドはほぼゼロです。[220]
トラピスト-1c

TRAPPIST-1cの軌道長半径は0.0158 AU(2,360,000 km)[210]で、2.42地球日で主星の周りを公転している。TRAPPIST-1に十分近いため、潮汐固定されている。[211] JWSTの観測では、 CO2に富んだ大気[221]や金星のような大気の存在は否定されているが、水蒸気や酸素に富んだ大気、あるいは大気がないシナリオは考えられる。[222]これらのデータは、地球や金星と比較して、TRAPPIST-1 cの炭素含有量が低いことを示唆している。 [223] TRAPPIST-1cは、地球の約2倍の恒星からの放射を受けるため[ 224] 、ハビタブルゾーン外にあり、暴走温室であるか、または暴走温室であったかのどちらかである。[77]いくつかの気候モデルに基づくと、惑星はTRAPPIST-1の恒星風と放射線によって乾燥していただろう。[215] TRAPPIST-1cは表面の特定の状況でのみ水を蓄えることができる。[218] 2017年の観測では水素の漏出は見られなかったが、[58] 2020年のハッブル宇宙望遠鏡(HST)による観測では水素が100万分の1の速度で漏出している可能性があることが示された。1.4 × 10 7 g/s . [217]
トラピスト-1d
TRAPPIST-1d の軌道長半径は 0.022 AU (3,300,000 km)、公転周期は 4.05 地球日である。火星よりも質量は大きいが、密度は小さい。[225]流体力学に基づくと、TRAPPIST-1d は潮汐固定されている場合、表面に弱い温度勾配を持つと予想され、[226]地球とは大きく異なる成層圏ダイナミクスを持つ可能性がある。[227]いくつかの気候モデルは、この惑星が TRAPPIST-1 の恒星風と放射線によって乾燥している可能性とそうでない可能性を示唆している。[215] 密度推定値が確認されれば、この惑星が岩石だけで構成されているほど密度が高くないことが示される。[213] TRAPPIST-1d の現在の状態は、自転と雲のフィードバックなどの気候要因によって決まる。[an] [229]生命居住可能領域の内縁に近いが、液体の水が存在するか、あるいは暴走温室効果(居住不可能になる)が発生するかは、詳細な大気条件に依存する。[230]惑星の特定の環境では水が存在する可能性がある。[218]
トラピスト-1e
TRAPPIST-1eの軌道長半径は0.029 AU(4,300,000 km)[210]で、6.10地球日ごとに恒星を周回している。[231]密度は地球と同程度である。[232]いくつかの気候モデルに基づくと、この惑星は系内で最も水を保持している可能性が高く、[215]多くの気候状態において液体の水が存在する可能性が最も高い。TRAPPIST-1居住可能大気相互比較(THAI)と呼ばれる専用の気候モデルプロジェクトが、その潜在的な気候状態を研究するために開始された。[233]ライマンアルファ放射線の放出の観測に基づくと、TRAPPIST-1eは水素を次の速度で失っている可能性がある。0.6 × 10 7 g/s . [217]
TRAPPIST-1eは、居住可能領域内でプロキシマ・ケンタウリbと同等の位置にあり、[ao] [235] [236]プロキシマ・ケンタウリbも地球と同程度の密度を持っている。[232] TRAPPIST-1eは、地球の海の数個分に相当する量の水を保持していた可能性がある。[77]適度な量の二酸化炭素は、TRAPPIST-1eを液体の水が存在するのに適した温度まで温める可能性がある。[216]
トラピスト-1f
TRAPPIST-1f の軌道長半径は 0.038 AU (5,700,000 km) [210]で、9.21 地球日周期で主星を周回している。[231]主星から遠すぎるため液体の水を維持できない可能性があり、代わりに完全に氷河に覆われた雪玉惑星[215]であり、地下に海が存在する可能性がある。[237]適度な量の CO2 はTRAPPIST -1f を液体の水が存在するのに適した温度まで温める可能性がある。[218]潮汐加熱が集中する場所では、液体の水がある湖や池が形成される可能性がある。[238] TRAPPIST-1f は地球の海洋の数個分に相当する質量の水を保持している可能性があり[77]、惑星の質量の最大半分を占める可能性がある。[239]したがって、海洋惑星である可能性がある。[ap] [241]
トラピスト-1g
TRAPPIST-1gの軌道長半径は0.047 AU(7,000,000 km)[210]で、12.4地球日で恒星を周回している。[231]恒星から液体の水を維持するには遠すぎる可能性があり、代わりに雪玉惑星[215]となり、地下に海が存在する可能性がある。[237]適度な量のCO2 [ 218]または放射性崩壊と潮汐加熱による内部熱により、表面が水の融点以上に温まる可能性がある。[242] [117] TRAPPIST-1gは、地球の海の数個分に相当する質量の水を保持している可能性がある。[77]この惑星の密度推定値が確認されれば、この惑星が岩石だけで構成されているほど密度が高くないことが示される。[213]質量の最大半分は水である可能性がある。[239]
トラピスト-1時間
TRAPPIST-1hの半径は0.062天文単位(9,300,000 km)で、この系で最も質量の小さい既知の惑星であり[210]、18.9地球日で主星を周回している。[231]主星から液体の水を維持するには遠すぎる可能性があり、スノーボール惑星である可能性もある[215] [117] 、またはタイタンに似たメタン/窒素の大気を持っている可能性もある。[243]地下に海があるかもしれない。[237] TRAPPIST-1hを液体の水が存在できる温度まで温めるには、大量のCO2 、水素、メタン[244]、または放射性崩壊と潮汐加熱による内部熱[242]が必要である。 [244] TRAPPIST-1hは、地球の海の数個分に相当する量の水を保持していた可能性がある。[77]
データテーブル
潜在的な惑星の大気

2023年現在[アップデート]、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測によりTRAPPIST-1bの周囲の大気の存在は否定されており、この系の他の惑星についても証拠はないが[at] [247]、大気が存在する可能性は否定されておらず[221] [au]、将来的に検出される可能性がある。[249]外惑星は内惑星よりも大気を持つ可能性が高い。[189]いくつかの研究では、さまざまな大気のシナリオが観測者にどのように見えるか、およびこれらの大気組成の基礎となる化学プロセスをシミュレートしている。[250]太陽系外惑星とその大気の視認性は、その主星の半径の2乗に反比例する。[249] 大気の個々の成分、特にCO2、オゾン、水[251]の検出も可能だ が、成分が異なれば条件や通過回数も異なる必要がある。[252]恒星の光球のパターンによる大気信号の汚染は、検出のさらなる障害となる。[253] [254]
TRAPPIST-1 の惑星の周囲に大気が存在するかどうかは、大気の初期量、その蒸発速度、隕石の衝突[av] [92]、原始惑星系円盤からの流入物質[aw] [257]、ガス放出および火山活動[258]によって大気が再び形成される速度のバランスによって決まる。衝突イベントは揮発性物質の追加と除去の両方を行うため、外惑星では特に重要である可能性がある。衝突速度が遅い最外縁惑星では、おそらく追加が支配的である。[259] [260]惑星の形成条件により、揮発性物質の初期量は多くなると予想され、[189]地球の 100 倍を超える大きさの海が含まれる。[261]
もし惑星がトラピスト1に潮汐固定されているなら、恒星から常に離れた面は十分に冷え、夜側の大気は凍結する。[262]この凍結した大気は、下からの潮汐力や地熱熱の助けを借りて、氷河のような流れで昼側に循環するか、衝突によってかき混ぜられる可能性がある。これらのプロセスにより、大気が持続する可能性がある。[263]二酸化炭素(CO 2 )大気では、二酸化炭素の氷は水の氷よりも密度が高く、その下に埋もれる傾向がある。クラスレート[ax]と呼ばれるCO 2 -水化合物が形成される可能性がある。さらに複雑なのは、融解した氷と蒸発の間の潜在的な暴走フィードバックループと温室効果である。[265]
数値モデルと観測により、TRAPPIST-1惑星の周囲の仮想的な大気の特性が制限される。[189]
- 理論計算[266]と観測により、TRAPPIST-1惑星が水素に富む[241] [267]またはヘリウムに富む[268]大気を持つ可能性は排除されている。水素に富む外気圏[ay]は検出可能かもしれないが[270]、確実に検出されていない[271]。ただし、Bourrier et al. (2017)によるTRAPPIST-1bと1cの検出は例外である。 [202] [14]
- いくつかの密度推定では水が優勢な大気であることが示唆されているが、TRAPPIST-1の周囲の環境、特に恒星の初期の環境下では不安定になると予想されるため、これらの惑星ではありそうにない。[213]惑星のスペクトル特性から、雲のない水が豊富な大気は存在しないことが示唆されている。[272]
- 放射線が水を水素と酸素に分解し、水素が軽い質量のために逃げ出すと、酸素が優勢な大気が形成される可能性がある。このような大気の存在とその質量は、最初の水の質量、逃げ出した水素によって酸素が大気から引きずり出されるかどうか、そして惑星の表面の状態に依存する。部分的に溶融した表面は、大気を除去するのに十分な量の酸素を吸収する可能性がある。 [273] [274]
- TRAPPIST-1の近くでアンモニアやメタンによって形成された大気は、恒星の放射線によって、大気を急速に除去するのに十分な速度で破壊されるだろう。そのような大気を維持するためには、おそらく生物によってアンモニアやメタンが生成される速度は、地球上のそれよりもかなり大きくなければならないだろう。アンモニアやメタンの光分解による有機ヘイズの発生により、残りの分子が放射線による分解から保護される可能性がある。[275] Ducrot et al. (2020) は、観測データから、TRAPPIST-1惑星の周囲にメタンが優勢な大気が存在する可能性は低いと解釈した。[276]
- 窒素が優勢な大気は、特に最も内側の惑星では、大気の逃げ出しに関して特に不安定であるが、 CO2の存在により蒸発が遅くなる可能性がある。[277] TRAPPIST-1惑星が当初地球よりもはるかに多くの窒素を含んでいなかった限り、そのような大気を保持していた可能性は低い。[278]
- CO2が主成分の大気は、CO2が効果的にエネルギーを放射するため、脱出速度に容易に達しないため、ゆっくりと脱出します。しかし、同期して回転する惑星では、特に大気中に他のガスがない場合、CO2は夜側で凍結する可能性があります。放射線によるCO2の分解により、大量の酸素、一酸化炭素(CO)[216]、オゾン[279]が発生する可能性があります。
Krissansen-TottonとFortney(2022)による理論モデル化では、内惑星の大気は、もしあるとしても、酸素と二酸化炭素に富む可能性が高いことが示唆されている。 [280]惑星に大気がある場合、降水量、その形状と場所は、山と海の存在と位置、および自転周期によって決まる。[281]ハビタブルゾーンの惑星は、地球の熱帯地域に似た大気循環体制を持ち、気温はほぼ均一であると予想される。[282] TRAPPIST-1の外側の惑星に温室効果ガスが蓄積して、水の融点まで温められるかどうかは議論の余地がある。同期して自転する惑星では、 CO2は夜側で凍結して沈殿し、アンモニアとメタンはTRAPPIST-1からのXUV放射によって破壊される可能性がある。[77]二酸化炭素の凍結は、特別な条件が満たされない限り、最も外側の惑星でのみ発生し、他の揮発性物質は凍結しない。[283]
安定性

恒星による極端紫外線(XUV)の放射は、その惑星の大気の安定性、その構成、および表面の居住可能性に重要な影響を及ぼす。[283]これは、惑星からの大気の継続的な除去を引き起こす可能性がある。[92] XUV放射によって引き起こされる大気の逃避は、ガス巨星で観測されている。[284] M型矮星は大量のXUV放射を放射する。[283] TRAPPIST-1と太陽はほぼ同じ量のXUV放射を放射している[az] が、TRAPPIST-1の惑星は太陽の惑星よりも恒星に非常に近いため、はるかに強い放射線を受ける。[55] TRAPPIST-1は、太陽よりもはるかに長い間放射を放射している。 [286]大気の逃避のプロセスは、主に水素が豊富な大気のコンテキストでモデル化されており、水やCO 2などの他の組成の大気に関する定量的な研究はほとんど行われていない。[267]
TRAPPIST-1は中程度から高い恒星活動を示しており[ba]、[32]、これが惑星上の大気と水の持続性に対するもう一つの困難である可能性がある: [27]
- スペクトルクラスMの矮星は激しいフレアを起こす。[283] TRAPPIST-1は平均して2日に1回のフレア[75]を起こし、年間約4~6回のスーパーフレア[bb]を起こす。 [289]このようなフレアは大気の温度にわずかな影響しか与えないが、大気の安定性と化学に大きな影響を与える。[92] Samara、Patsourakos、Georgoulis(2021)によると、TRAPPIST-1の惑星はコロナ質量放出に対して大気を保持できる可能性は低い。[290]
- TRAPPIST-1からの恒星風は、地球の軌道上の太陽の1,000倍の圧力を持つ可能性があり、惑星fまでの恒星の惑星の大気を不安定にする可能性がある[291] 。圧力は風を大気圏の奥深くまで押し込み、 [215]水分の損失と大気の蒸発を促進する。[92] [243]太陽系における恒星風による脱出は、質量などの惑星の特性とはほとんど関係がなく、[292]惑星に影響を与える恒星風の質量フラックスに比例する。[293] TRAPPIST-1からの恒星風は、1億年から100億年のタイムスケールで惑星の大気を除去する可能性がある。[294]
- TRAPPIST-1e、f、gの大気のオーム加熱[bc]は、XUV放射による加熱の5~15倍に相当し、熱が効果的に吸収されると、大気が不安定になる可能性があります。[296]
恒星の歴史は、その惑星の大気にも影響を与えている。[297]形成直後、TRAPPIST-1は前主系列状態にあり、数億年[283]から20億年の間続いた可能性がある。[253]この状態の間、TRAPPIST-1は現在よりもかなり明るく、恒星の強力な放射線が周囲の惑星の大気に影響を与え、アンモニア、CO2、二酸化硫黄、水などの一般的な揮発性物質をすべて蒸発させた。 [ 298 ]したがって、この系のすべての惑星は、存在していた少なくとも一部の間、暴走温室効果[bd]に加熱されたであろう。 [283]前主系列段階では、XUV放射はさらに高かったであろう。[92]
可能性のある人生
TRAPPIST-1系には生命が存在する可能性があり、この恒星の惑星のいくつかは生命の発見の有望なターゲットと考えられている。[27]大気の安定性に基づくと、TRAPPIST-1eは理論的には生命を宿す可能性が最も高い惑星であるが、その確率は地球よりもかなり低い。これにはさまざまな要因が関係している:[299] [300]
- 複数の相互作用により、TRAPPIST-1 惑星は激しい潮汐力を持つと予想されています。[301]海が存在する場合、[潮汐力] は沿岸地域の洪水と乾燥を交互に引き起こし、生命の発達につながる化学反応を引き起こします。[303]同期して自転する惑星では発達しない昼夜サイクルなどの生物学的リズムの発達を促進します。 [304]海を混ぜ合わせることで、栄養素を供給し、再分配します。[305]地球の赤潮に似た海洋生物の周期的な拡大を刺激します。[306]
- TRAPPIST-1は、地球のような生物圏を支えるのに十分な量の光合成のための放射線を生成しない可能性がある。 [307] [308] [309] MullanとBais(2018)は、フレアからの放射線がTRAPPIST-1の光合成能力を高める可能性があると推測したが、[310] LingamとLoeb(2019)によると、その可能性はまだ小さいだろう。[311]
- TRAPPIST-1の惑星は近接しているため、ある惑星から引き裂かれた岩石に包まれた微生物が、岩石の中でまだ生存可能な状態で別の惑星に到着し、ある惑星で発生した生命が惑星間で広がる可能性がある。[312]
- 恒星からの紫外線放射が多すぎると惑星の表面を殺菌できる[114] [159]が、少なすぎると生命を生み出す化合物が形成されない可能性がある。[14] [313]恒星からの紫外線放射が低いためにヒドロキシルラジカルが適切に生成されないと、高等生命にとって有毒な一酸化炭素などのガスが惑星の大気中に蓄積する可能性がある。[314] TRAPPIST-1からの紫外線放射が初期地球の紫外線放射よりはるかに大きい可能性は低い (TRAPPIST-1の紫外線放射が高い場合でも[315])ことから 、惑星が保護大気を持たない場合は惑星を殺菌するのに十分である可能性まで、可能性はさまざまである。[316] 2020年現在[アップデート]、TRAPPIST-1の周囲でどちらの効果が優勢になるかは不明であるが、[253]ケプラー宇宙望遠鏡とエブリスコープ望遠鏡による観測では、紫外線量は生命の形成やその滅菌には不十分である可能性があることが示されている。[289]
- 主星の激しいフレア活動は、近くの惑星の大気を不可逆的かつ大幅に変化させる可能性があり、この系の居住可能性に疑問を投げかけた。[76]
- 初期の水貯蔵庫は恒星活動によりシステムの初期段階で失われた可能性があるが、太陽系後期の激しい衝突のようなその後の水供給イベントにより、惑星の水貯蔵庫が補充される可能性がある。[317]
- TRAPPIST-1系の外惑星には、太陽系のエンケラドゥスやエウロパに似た地下海が存在する可能性がある。[318] [117] 無機還元化合物を基盤とする生物の成長である化学栄養[319]は、そのような海で生命を維持できる可能性がある。 [146]非常に深い海は生命の発達に有害である可能性がある。[320]
- TRAPPIST-1系の惑星の中には、表面を完全に水没させるほどの水を持つものがあるかもしれない。[321]もしそうなら、これは惑星上で生命が発達する可能性と気候に重要な影響を及ぼすだろう。 [322]風化が減少し、海洋からリンなどの栄養素が枯渇し、大気中に二酸化炭素が蓄積する可能性がある。[323]
2017年、 TRAPPIST-1系における過去または現在の技術の存在を示す技術的特徴の探索では、地球からの信号のみが発見された。 [324] 2000年も経たないうちに、地球はTRAPPIST-1から見ると太陽の前を通過することになり、TRAPPIST-1から地球上の生命の検出が可能になる。[325]
受容と科学的重要性

世間の反応と文化的影響

TRAPPIST-1惑星の発見は、世界の主要新聞、ソーシャルメディア、ストリーミングテレビ、ウェブサイトで広く注目を集めた。[326] [327] 2017年の時点で[アップデート]、TRAPPIST-1の発見はNASAのウェブサイトへの1日あたりのウェブトラフィックの最大数につながった。[328] NASAはTwitterで惑星の名前を探す公開キャンペーンを開始し、さまざまな真剣さの反応が寄せられたが、惑星の名前は国際天文学連合によって決定される。[329] TRAPPIST-1惑星系のダイナミクスは、ティム・パイルのTrappist Transits [330]、IsolationのシングルTrappist-1 (A Space Anthem) [331]、リア・アッシャーのピアノ曲TRAPPIST-1などの音楽として表現されている。[332] TRAPPIST-1からのSOS信号の発見は、ナミビアの高エネルギー立体システムの研究者によるエイプリルフールのいたずらでした。 [333] 2018年、アルド・スパドンは「宇宙から見たTRAPPIST-1惑星系」というジクレー(デジタルアート)を制作しました。 [334] TRAPPIST-1系専用のウェブサイトが開設されました。[335]
太陽系外惑星はSF作品によく登場する。書籍、漫画、ビデオゲームにはTRAPPIST-1系が描かれているが、最も古いのは、この系の発見を発表した学術誌に掲載されたスイスの作家ローレンス・ズナーの短編小説『ターミネーター』である。 [336] TRAPPIST-1を題材にしたフィクション作品を表彰する会議が少なくとも1回開催された。[337]この惑星は科学教育コンテスト[338]や学校のプロジェクトの基礎として使用されている。 [339] [340] TRAPPIST-1のような惑星を仮想現実シミュレーションの設定として提供するウェブサイトが存在する。[341]たとえば、「Exoplanet Travel Bureau」[342]や「Exoplanets Excursion」などである。どちらもNASAによるものである。 [ 343] TRAPPIST-1系惑星のこのような文化的描写については、科学的正確性が議論の的となっている。[344]
科学的重要性
TRAPPIST-1は科学的な関心を強く集めている。[345] TRAPPIST-1の惑星は、その相対的な近さ、主星の小ささ、そして地球から見ると頻繁に主星の前を通過することから、主星のハビタブルゾーン内にある太陽系外惑星の中で最も研究しやすい。[33]将来、宇宙ベースの観測所や地上施設による観測により、密度、大気、生物学的特徴などの特性についてさらに詳しく知ることができるかもしれない。[bg] TRAPPIST-1の惑星[347] [348]は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡[bh] [345]や建設中の他の望遠鏡にとって重要な観測対象と考えられている。[165] JWSTは2023年にTRAPPIST-1惑星の調査を開始しました。[247]プロキシマ・ケンタウリbの発見と合わせて、TRAPPIST-1惑星の発見と、そのうち3つの惑星が居住可能領域内にあるという事実は、惑星の居住可能性に関する研究の増加につながりました。[351]これらの惑星は、M型矮星の居住可能性に関する研究の原型と考えられています。[352]この恒星は、その様々な側面[353]の詳細な研究の対象となっており、その中には、その惑星の植生が及ぼす可能性のある影響、表面で反射された星の光を使用してその惑星に海を検出する可能性[354] 、その惑星をテラフォーミングする可能性のある取り組み[355]、そしてその惑星の住民が万有引力の法則を発見する際に遭遇するであろう困難[356]と恒星間旅行[357]が含まれています。
TRAPPIST-1の発見におけるEUの資金提供の役割は、EUプロジェクトの重要性の例として挙げられており[35]、モロッコの天文台の関与はアラブ世界の科学における役割の表れであるとも言われている。最初の発見者はアフリカ、ヨーロッパ、北アメリカにまたがる大学に所属しており[358]、TRAPPIST-1の発見は天文台間の協力の重要性を示す例であると考えられている[359] 。また、これはチリの天文台による主要な天文学的発見の1つでもある。[360]
探検
TRAPPIST-1は地球から遠すぎるため、現在または将来予想される技術では人類が到達することはできない。[361]現在のロケットと重力アシストを使用した宇宙船のミッション設計では、TRAPPIST-1に到達するまでに数百万年かかる。理論上、光速に近い速度で移動する恒星間探査機でさえ、この恒星に到達するには数十年かかる。レーザー加速式の小型無人探査機を送るという仮説的なブレークスルー・スターショットの提案では、TRAPPIST-1に到達するまでに約2世紀かかる。[362]
参照
- HD 10180 は、少なくとも6つの既知の惑星と、さらに3つの太陽系外惑星候補を持つ恒星です。
- HD 110067、6つの既知の惑星がすべてリズミカルな共鳴軌道を描いて周回する恒星
- LHS 1140、大気研究に適した惑星系を持つもう一つの恒星
- 居住可能な可能性のある太陽系外惑星のリスト
- LP 890-9、惑星系を持つもう一つの冷たい恒星
- 注目すべき通過データを持つもう一つの星、タビーの星
注記
- ^ 地球のlog(g)が2.992であることは、TRAPPIST-1の表面重力が地球の約177倍強いことを示している。
- ^この惑星系が SPECULOOSプロジェクトによって最初に発見されたため、この恒星の内部名として使われた。
- ^ 赤色矮星は非常に小さく冷たい恒星である。天の川銀河で最も一般的なタイプの恒星である。[15]
- ^ TRAPPISTは60センチメートル(24インチ)の望遠鏡[11]で、「超低温星を覆い隠す居住可能な惑星の探査」プロジェクト(SPECULOOS)のプロトタイプとなる予定で、近距離の低温星の周りの惑星を特定することを目指している。[20] [21] TRAPPISTは太陽系外惑星の発見に使用され、主に3,000 K(2,730 °C、4,940 °F)未満の恒星で利用されている。[22]
- ^ 惑星が恒星の前を移動すると、恒星の放射線の一部を吸収し、望遠鏡で観測できるようになります。[29]
- ^ 天の赤道は赤道を天空に投影したものである。[36]
- ^ 視差測定に基づく。 [1]視差とは、地球上の特定の位置における天体と他の天体との位置関係である。視差は、地球から天体までの距離を推測するために使用できる。[39]
- ^ 背景の星に対する空の星の動き。[40]
- ^ 赤色矮星にはスペクトル型MとKが含まれる。[42]スペクトル型は恒星を温度によって分類するために使用される。[43]
- ^有効温度とは、同じ量の放射線を放出する 黒体の温度である。[49]
- ^ 光球は恒星の表面にある薄い層で、そこで光の大部分が生成される。[51]
- ^ 太陽活動周期は太陽の11年周期であり、その間に太陽出力は約0.1%変動します。[53]
- ^ ライマンアルファ線を含む[59]
- ^ 主系列は恒星の寿命の中で最も長い段階であり、水素を融合している時期である。[67]
- ^ 白斑は光球上の明るい点である。[69]
- ^ フレアはおそらく数分間または数時間続く磁気現象であり、その間に恒星の一部が通常よりも多くの放射線を放出する。[69] TRAPPIST-1の場合、フレアの温度は9,000 K(8,730 °C; 15,740 °F)以下に達する。[73]
- ^ 比較すると、強力な冷蔵庫用マグネットの強さは約100ガウスで、地球の磁場の強さは約0.5ガウスです。[78]
- ^ 彩層は恒星の外層である。[69]
- ^ コロナ質量放出とは、恒星の外側にコロナ物質が噴出することである。[69] [80]
- ^ 太陽系外惑星は発見順に「b」、「c」などと命名される。複数の惑星が同時に発見された場合は、公転周期の長い順に命名される。[85]「TRAPPIST-1a」という用語は恒星自体を指すために使用される。[86]
- ^ 1天文単位(AU)は地球と太陽の平均距離である。[90]
- ^ 比較すると、地球の太陽の周りの軌道は約1.578度傾いている。[97]
- ^ 内側の2つの惑星の軌道は円形である可能性があり、他の惑星は小さな離心率を持つ可能性がある。[100]
- ^ 揮発性物質とは、アンモニア、二酸化炭素、メタン、窒素、二酸化硫黄、水など、沸点が低い元素または化合物のことである。[108]
- ^ 岩石惑星のマントルの組成は、典型的にはマグネシウムケイ酸塩と近似される。[112]
- ^ ラプラス共鳴は、木星の周りのガリレオ衛星 エウロパ、ガニメデ、イオに似た3つの天体からなる軌道共鳴である。[123]
- ^ 惑星は対称的な球体ではなく、3つの主軸ごとに異なる半径を持ちます。[129]
- ^ これにより、惑星の半分は永久に昼間に恒星に向き、もう半分は永久に夜に恒星から背を向けることになる。[133]
- ^ 脱ガスとは、マントルやマグマから大気を形成するガスが放出されることである。[137]
- ^ 氷火山活動は、通常は液体の水が存在するには寒すぎる惑星の表面に蒸気や液体の水、あるいは水性流体が噴出するときに発生します。[143]
- ^ 熱水噴出孔は水中に発生する温泉であり、生命が誕生する場所である可能性があると仮定されている。[145]
- ^ 重力による圧縮は考慮されていない。[152]
- ^ つまり、これらの惑星から見ると、内惑星がTRAPPIST-1の円盤全体を覆うことは決してできない。[87]
- ^ ハビタブルゾーンとは、恒星の周囲にある温度が液体の水が存在するには高すぎず低すぎない領域であり、「ゴルディロックスゾーン」とも呼ばれる。[29] [77]
- ^ ロッシュ限界とは、潮汐によって物体が引き裂かれる距離である。[177]
- ^ ヒル半径とは、恒星の重力によって衛星が引きちぎられることなく、惑星の重力が衛星を保持できる最大距離である。[178]
- ^ 流動不安定性は、ガスと固体粒子の相互作用により、固体粒子がフィラメント状に凝集するプロセスです。これらのフィラメントは、惑星の前駆天体を生み出す可能性があります。[192]
- ^ 国際天文学連合の基準によれば、太陽系の惑星として認められるためには、その天体はその周囲を一掃する必要がある。[206]
- ^ ライマンアルファ放射線の放出に基づくと、TRAPPIST-1bは水素を次の速度で失っている可能性がある。4.6 × 10 7 g/s . [217]
- ^ 昼側の雲が星の光を反射することで、TRAPPIST-1dの温度が下がり、液体の水が存在できる温度まで下がる可能性がある。[228]
- ^ 太陽系外惑星プロキシマ・ケンタウリbは太陽系に最も近い恒星のハビタブルゾーンに位置している。 [234]
- ^ 氷で覆われている場合でも、海洋体と呼ばれることがある。[240]
- ^ TRAPPIST-1bとのおおよその軌道共鳴
- ^ 内向きの惑星との近似軌道共鳴
- ^ 測定された表面温度は503 K(230 °C; 446 °F)でした。[246]
- ^ Bourrierら(2017)は、ハッブル宇宙望遠鏡の紫外線吸収データから、TRAPPIST-1の外側の惑星にはまだ大気が存在することを示唆していると解釈した。[14]
- ^ コンピュータモデリングによれば、TRAPPIST-1 bとcの周囲に大気が存在しないことは、他の惑星の周囲にも大気が存在しないことを意味するものではない。[248]
- ^ 衝突によって大気が除去されることもあるが、このような「衝突侵食」の速度が速いということは、TRAPPIST-1系の性質と合わない隕石の塊が存在することを意味している。[255]
- ^ 原始惑星系円盤は恒星を取り囲む物質の円盤である。惑星はこのような円盤の中で形成されると考えられている。[256]
- ^ クラスレートとは、二酸化炭素(またはキセノン)などの化合物(または化学元素)が、別の化合物の分子のケージ状の集合体内に閉じ込められた化合物である。[264]
- ^ 外気圏は、密度が非常に低く、原子や分子が衝突しなくなる大気の領域です。外気圏は大気の放出によって形成され、水素が豊富な外気圏が存在するということは、水が存在することを意味します。[269]
- ^さまざまな情報源によると、TRAPPIST-1は 太陽活動極小期の太陽と同程度の放射量を放射していると推定されており[14]、太陽と同量[253]、あるいはそれ以上の放射量である[285]。
- ^ 恒星活動とは、恒星の磁場によって引き起こされる、主にX線帯域における光度変化の発生である。[287]
- ^ エネルギーが1 ×1033エルグ(1.0× 1026J)を超えるフレア。 [ 288]
- ^ オーム加熱は恒星風によって励起された電流が大気の一部を流れ、それを加熱するときに起こります。[295]
- ^ 暴走温室では、惑星上のすべての水は蒸気の形になります。[298]
- ^ 海洋を持たない惑星も潮汐加熱(または屈曲)の影響を受け、構造変形を起こす可能性がある。[302]
- ^ 例えば、隕石の衝突により、惑星の岩石が重力から逃れるほどの速度で破壊される可能性がある。[312]
- ^ バイオシグネチャーとは、生物学的プロセスによって生成される大気ガスなど、遠くからでも検出でき、生命の存在を示唆する惑星の特性である。[346]
- ^ 2017年時点で、[アップデート]これらはJWSTが大気を検出できる既知の惑星の中で最も小さいものの一つであった。[349] JWSTにはメタンやオゾンなどの特定の生物学的特徴を確実に検出する時間がない可能性がある。[350]
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外部リンク
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