WASP-18bと木星の大きさの比較。 | |
| 発見[1] | |
|---|---|
| 発見者 | ヘリアーら ( SuperWASP ) |
| 発見日 | 2009年8月27日 |
| 太陽面通過(二次日食を含む) | |
| 軌道特性[2] | |
| 0.02024 ± 0.00030 AU (3,028,000 ± 45,000 km) | |
| 偏心 | 0.0051+0.0070 −0.0037 |
| 0.941 452 23 (24) 日 22.59485352時間 | |
| 傾斜 | 83.5°+2.0° −1.6° |
| −85°+72° −96° | |
| 半振幅 | 1814+23 −24 MS |
| 星 | WASP-18 |
| 身体的特徴[2] | |
| 1.240 ± 0.079 RJ | |
| 質量 | 10.20 ± 0.35 MJ |
平均密度 | 6.6+1.2 −1.1 グラム/cm 3 |
| 温度 | 3,029 ± 50 K (2,756 °C; 4,993 °F) [3] 2,781+25 −13 K(2,508℃; 4,546℉)[4] |
WASP-18bは、公転周期が1日未満であることで知られる太陽系外惑星です。質量は木星の10倍に相当し[1]、惑星と褐色矮星の境界線(木星の約13倍)のすぐ下にあります。潮汐減速により、 100万年以内に主星WASP-18に向かって螺旋状に進み、最終的には主星と合体すると予想されています。 [1]この惑星は主星から約310万 km(190万 マイル、0.021 AU)離れており、主星は地球から約400光年(120パーセク)離れています。イギリスのキール大学の天体物理学教授であるコエル・ヘリアー率いるチームが2009年にこの太陽系外惑星を発見しました。[1]
キール大学とメリーランド大学の科学者たちは、この惑星が消滅が予想される直前(寿命の残りは0.1%未満)に発見されたのは偶然だったのか、それともWASP-18による潮汐力の散逸は天体物理学者が通常想定するよりもはるかに効率が悪いのかを解明しようと研究している。[1] [5]今後10年間の観測により、WASP-18bの軌道が減衰する速度が測定されるはずだ。[6]
太陽系でこれに似た状況に最も近い例は、火星の衛星フォボスです。フォボスは火星からわずか9,000 km(5,600マイル)の距離を周回しており、これは月と地球の距離の40倍に相当します[7]。そして、約1100万年後には破壊されると予想されています。[8]
2020年に測定された惑星の昼側の気温は3,029 ± 50 K(2,755.8 ± 50.0 °C、4,992.5 ± 90.0 °F)です。[3] 2023年の研究では、平均昼側の気温は2,781+25
−13 K(2,508℃; 4,546℉)[4]
2012年の研究では、ロシター・マクローリン効果を利用して、惑星の軌道が恒星の赤道面とよく一致しており、ずれは13 ± 7°であることが判明しました。[9]
2017年の研究では、惑星の大気中に一酸化炭素が検出されましたが、水蒸気の兆候は見られませんでした。[10] [11]しかし、2023年にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は惑星の大気中に水蒸気を検出しました。[4] [12]

参照
参考文献
- ^ abcde Hellier, Coel; et al. (2009). 「ホットジュピター惑星 WASP-18b の軌道周期は 0.94 日」(PDF) . Nature . 460 (7259): 1098–1100. Bibcode :2009Natur.460.1098H. doi :10.1038/nature08245. hdl :2268/28276. PMID 19713926. S2CID 205217669.
- ^ ab Cortés-Zuleta, Pía; Rojo, Patricio; et al. (2020年4月). 「TraMoS. V. ホットジュピターWASP-18Ab、WASP-19b、WASP-77Abの最新エフェメリスとマルチエポックモニタリング」.天文学と天体物理学. 636 : A98. arXiv : 2001.11112 . Bibcode :2020A&A...636A..98C. doi :10.1051/0004-6361/201936279. S2CID 241596186.
- ^ アブ ・ウォン、イアン;シュポラー、アヴィ。ダラン、タンス。ベネケ、ビョルン。フェザーロルフ、タラ。ケイン、スティーブン R.リッカー、ジョージ R.ヴァンダースペック、ローランド。レイサム、デビッド W.ウィン、ジョシュア N.ジェンキンス、ジョン・M。ボイド、パトリシア・T。グリッデン、アナ。ゴエケ、ロバート F.沙、立州。ティン、エリック B. Yahalomi, Daniel (2020)、「TESSミッション1年目における既知のトランジットシステムの系統的位相曲線研究」、The Astronomical Journal、160 (4): 155、arXiv : 2003.06407、Bibcode :2020AJ....160.. 155W、doi : 10.3847/1538-3881/ababad、S2CID 212717799
- ^ abc Coulombe, Louis-Philippe; Benneke, Björn; et al. (2023年8月). 「超高温木星WASP-18bの広帯域熱放射スペクトル」. Nature . 620 (7973): 292–298. arXiv : 2301.08192 . Bibcode :2023Natur.620..292C. doi :10.1038/s41586-023-06230-1. PMC 10412449. PMID 37257843 .
- ^ Hamilton, Douglas P. (2009-08-27). 「太陽系外惑星: 潮汐のみが明かす秘密」. Nature . 460 (7259). Nature Publishing Group : 1086–1087. Bibcode :2009Natur.460.1086H. doi :10.1038/4601086a. PMID 19713920. S2CID 6247145.
- ^ Thompson, Andrea (2009-08-26). 「新たに発見された惑星は死に瀕している可能性がある」. Space.Com . Imaginova . 2009-08-28閲覧。
- ^ ジョンソン、ジョン・ジュニア; 天体物理学者、太陽に近すぎる惑星に困惑、ロサンゼルス・タイムズ(2009 年 8 月 27 日)。
- ^ Sharma, Bijay Kumar (2008-05-10). 「火星の衛星フォボスの高度低下率の理論的定式化」arXiv : 0805.1454 [astro-ph].
- ^ アルブレヒト、サイモン; ウィン、ジョシュア・N.; ジョンソン、ジョン・A.; ハワード、アンドリュー・W.; マーシー、ジェフリー・W.; バトラー、R・ポール; アリアガダ、パメラ; クレイン、ジェフリー・D.; シェクトマン、スティーブン・A.; トンプソン、イアン・B.; 平野輝之; バコス、ガスパール;ハートマン、ジョエル D. (2012)、「ホット ジュピターのホスト スターの傾斜: 潮汐相互作用と原始的な不整合の証拠」、天体物理学ジャーナル、757 (1): 18、arXiv : 1206.6105、Bibcode :2012ApJ...757...18A、doi :10.1088/0004-637X/757/1/18、S2CID 17174530
- ^ Sheppard, Kyle B.; Mandell, Avi M.; et al. (2017年12月). 「ホットジュピターWASP-18bの昼側温度反転と高金属量の証拠」.アストロフィジカルジャーナルレター. 850 (2): L32. arXiv : 1711.10491 . Bibcode :2017ApJ...850L..32S. doi : 10.3847/2041-8213/aa9ae9 .
- ^ ab Landau, Elizabeth; Zubritsky, Elizabeth (2017年11月29日). 「太陽系外惑星には水のない窒息する成層圏がある」NASA . 2017年11月29日閲覧。
- ^ 「ウェッブ望遠鏡、木星10倍の質量を持つ太陽系外惑星の大気中に水の痕跡を発見」www.cbsnews.com 2023年6月1日2023年6月12日閲覧。
