HIP 67522 b
HIP 67522 b좌표:
13hm 50 06.28s, -40° 50°F 08.89°
| 검출[1] | |
|---|---|
| 검출자 | 리즈토 외 |
| 검출일 | 2020 |
| 프라이머리 트랜짓 | |
| 지정 | |
| HD 120411 b, Gaia DR2 6113920619134019456 b, TYC 7794-2268-1 b[2] | |
| 궤도 특성 | |
| 편심 | 0.059+0.120-0 .046[3] |
| 6.959503±0.000016 d[3] | |
| 기울기 | 89.34+0.45 −0.54 °[3] |
| 343.0+92.0-140 .0°[3] | |
| 별 | HIP 67522 |
| 물리적 특성 | |
평균 반지름 | 0.8984±0.0419 RJ[3] |
| 덩어리 | 5 미만 |
평균 밀도 | 태양의[1] 0.455+0 .052~0.049배 |
| 온도 | 1174±21 K[3] |
HIP 67522 b는 지구에서 센타우루스자리 방향으로 약 415광년 떨어진[5] 곳에 있는 G형 항성[5] HIP 67522 주위를 도는 뜨거운 목성 외부 행성으로, 통과 외계 행성 탐사 위성(TESS)을 사용하여 발견되었습니다.이 행성은 현재 발견된 가장 어린 뜨거운 목성으로, 나이는 1700만 [1]년밖에 되지 않으며, 축경사가 5.8+[4]2-8도인
AU 마이크 b, V1298 타우 c, DS 투싼 AB, TOI 942 b와 함께 1억 년 미만인 행성 중 하나이다.그리고 이 행성은 다른 뜨거운 목성이 어떻게 형성되는지 알아내는 데 도움을 줄 수 있다.
어린 나이 때문에 켈빈강 때문에 최종 크기에 도달하지 못했다.헬름홀츠 [4]메커니즘은 행성 자체의 냉각으로 인해 발생하며, 내부 압력이 떨어지고, 이는 다시 행성을 수축시킵니다.최종 크기는 코어 [6]구성에 따라 달라집니다.
행성계에 [1]또 다른 행성이 존재할 수도 있다는 증거도 있다.
레퍼런스
- ^ a b c d Rizzuto, A. C.; Newton, E. R.; Mann, A. W.; Tofflemire, B. M.; Vanderburg, A.; Kraus, A. L.; Wood, M. L.; Quinn, S. N.; Zhou, G.; Thao, P. C.; Law, N. M.; Ziegler, C.; Briceño, César (June 22, 2020). "TESS Hunt for Young and Maturing Exoplanets (THYME). II. A 17 Myr Old Transiting Hot Jupiter in the Sco-Cen Association". The Astronomical Journal. 160 (1): 33. arXiv:2005.00013. Bibcode:2020AJ....160...33R. doi:10.3847/1538-3881/ab94b7. S2CID 218470215.
- ^ "HIP 67522". Open Exoplanet Catalogue. Retrieved January 25, 2022.
- ^ a b c d e f "Planet HIP 67522 b". exoplanet.eu. Retrieved January 23, 2022.
- ^ a b c Heitzmann, A.; Zhou, G.; Quinn, S. N.; Marsden, S. C.; Wright, D.; Petit, P.; Vanderburg, A. M.; Bouma, L. G.; Mann, A. W.; Rizzuto, A. C. (November 12, 2021). "The Obliquity of HIP 67522 b: A 17 Myr Old Transiting Hot, Jupiter-sized Planet". The Astrophysical Journal Letters. 922 (1): L1. arXiv:2109.04174. Bibcode:2021ApJ...922L...1H. doi:10.3847/2041-8213/ac3485. S2CID 237452642.
- ^ a b "HIP 67522 b". exoplanets.nasa.gov. Retrieved January 23, 2022.
- ^ Lopez, E. D.; Fortney, J. J. (September 17, 2013). "The Role of Core Mass in Controlling Evaporation: The Kepler Radius Distribution and the Kepler-36 Density Dichotomy". The Astrophysical Journal. 776 (1): 2. arXiv:1305.0269. Bibcode:2013ApJ...776....2L. doi:10.1088/0004-637X/776/1/2. S2CID 118545757.
