WASP-121bとその主星の想像図 | |
| 発見[1] | |
|---|---|
| 発見者 | L.デルレズ他 |
| 発見日 | 2015 |
| 交通 | |
| 指定 | |
| ティロス[2] | |
| 軌道特性[3] | |
| 0.025 96+0.000 43 −0.000 63 オーストラリア | |
| 偏心 | <0.0032 |
| 1.274 925 04 (15) 日 | |
| 傾斜 | 88.49° ± 0.16° |
| 10° ± 10° | |
| 星 | WASP-121 |
| 身体的特徴[3] | |
| 1.753 ± 0.036 RJ | |
| 質量 | 1.157 ± 0.070 メガジュール |
平均密度 | 0.266+0.024 −0.022 グラム/cm 3 |
| 9.33+0.71 −0.67 m/s 2 (0.95 g ) | |
| 温度 | 2602 ± 53 K (2,329 °C; 4,224 °F) [4] |
WASP-121b は、正式にはティロスと呼ばれ、[2] WASP-121 という恒星を周回する太陽系外惑星です。[5] [ 6] WASP-121b は、太陽系外惑星の成層圏(高度が上がるにつれて温度が上昇する大気層) に水が存在することが発見された最初の太陽系外惑星です。 [5] [6] WASP-121bはとも座にあり、[7]地球から約 858光年離れています。[8] [5] [9]
命名法
2022年8月、この惑星とその主星は、第3回NameExoWorldsプロジェクトによって命名される20の系に含まれました。[10]バーレーンのチームによって提案された承認された名前は、2023年6月に発表されました。WASP-121bはバーレーンの古代ギリシャ語の名前にちなんでTylosと名付けられ、その主星は古代文明にちなんでDilmunと名付けられました。[2]
特徴

WASP-121bは、木星の約1.16倍の質量と木星の約1.75倍の半径を持つホットジュピター系 外惑星である。この系外惑星は、主星であるWASP-121の周りを1.27日周期で公転している。 [3]
2019年にヘラードらは、 HST/ STISを使用して通過するホットジュピターのラブ数を測定する可能性について議論した。同研究では、WASP-121bのラブ数の暫定的な測定値も発表された。[11] [12]
惑星の軌道は恒星の赤道面に対して8.1°傾いている。[13]
大気の組成
2015年のスペクトル調査では、2,500 °C(4,530 °F)の高温[5] 成層圏吸収帯が水分子、酸化チタン(II)(TiO)、酸化バナジウム(II)(VO)に起因することがわかった。[14]中性鉄は2020年にWASP-121bの成層圏でも検出され、[15] [16]中性クロムとバナジウムも検出された。[17]酸化チタン(II)(TiO)と酸化バナジウム(II) (VO) の検出主張はその後反証された。[6] [18] [19] [20]
集約されたスペクトルデータの再解析は2020年6月に発表された。中性のマグネシウム、カルシウム、バナジウム、クロム、鉄、ニッケル、およびイオン化されたナトリウム原子が検出された。入手可能なデータの質が低いため、水を含むあらゆる分子種を明確に特定することはできない。大気は化学平衡から著しく外れており、おそらく逃げていると思われる。[21]ロッシュローブを越えた強い大気の流れは、大気の損失が続いていることを示唆しており、2020年後半に確認された。[13]
2021年には、惑星の大気はわずかに青みがかって吸収が少なくなったことが判明しており、これは惑星の気象パターンの兆候である可能性がある。[22] 2021年半ばまでに、惑星の大気中に鉄、クロム、バナジウム、カルシウムのイオンが存在することが確認された。 [23] 2022年にはバリウムも検出された。[24] 2022年までに、惑星の大気中にチタンが存在しないことが確認され、これは非常に難燃性の二酸化チタンの夜側での凝縮に起因するものであった。[25]
2024年に発表されたハッブル宇宙望遠鏡による2016年から2019年までの観測では、WASP-121bの大気の変動が確認されている。[26] [27]
太陽系外衛星の可能性
WASP-121bの周囲で吸収分光法によって検出されたナトリウム[21]は、太陽系外ガストーラスと一致しており、隠れた太陽系外イオによって燃料が供給されている可能性がある[28]。
参照
参考文献
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外部リンク
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