트래피스트-1b

TRAPPIST-1b
트래피스트-1b
TRAPPIST-1b artist impression 2018.png
아티스트의 TRAPPIST-1b 인상(2018년 2월)
검출
검출일2016년 5월 2일
교통편
궤도 특성
아파스트론0.01162 + 0.0000031 ~ 0.000004 AU (1,738,330 + 460 ~600 km)
근일점0.011476 + 0.0000034 ~0.000004 AU (1,716,790 + 510 ~600 km)
0.01154775±5.7×10AU−08(1.7275188×106±8.5km)[1]
편심0.00622 (± 0.000304)[1]
1.51087637 ± 0.00000039 d(36.2610329 ± 9.4×10−6 h, 130,539.718 ± 0.034 s)[2]
기울기89.56 (± 0.23)[2]
트래피스트-1[3]
물리적 특성
평균 반지름
1. 1개
덩어리1.017 +0.154
−0.143
[1] MEarth
평균 밀도
3.98 + 0.51~0.50 g/cm3 (2.30 + 0.29~0.29 oz/cu in)
0.812 g
온도391.8±5.5K(118.65±5.50°C, 245.57±9.90°F)(균형)[2]
1,400 K 이하 (1,130 °C, 2,060 °F) (대기 [2]중)
750~1,500K(477~1,227°C, 890~2,240°F)(표면)[1]

TRAPPIST-1b(2MASS J23062928-0502285 b)물병자리 방향으로 지구로부터 약 40광년(12파섹) 떨어진 에 있는 초저온 왜성 TRAPPIST-1 주위를 도는 주로 바위가 많은 금성형 외계 행성이다.이 행성은 행성 하나가 항성 앞을 지날 때 빛을 어둡게 하는 통과 방법을 사용하여 발견되었다.2016년 5월 2일에 처음 발표되었으며 2017년과 2018년 사이에 더 많은 연구가 물리적 매개변수를 개선할 수 있었다.

이 행성은 지구와 질량이 비슷하지만 약 12% 더 크다.분광학적 관측과 함께 비교적 낮은 밀도로 인해 매우 두껍고 뜨거운 대기가 확인되었습니다.2018년에 발표된 관측 결과에 따르면 TRAPPIST-1b의 대기는 지구금성보다 훨씬 더 클 뿐만 아니라 매우 뜨겁고 [2]CO가 풍부할2 수 있다.보다 최근의 모형 연구들은 이 행성이 너무 뜨거워서 [4]태양계에서 가장 뜨거운 행성인 금성에서 발견되는 것과 같은 황산 구름이 형성될 수 없다고 주장했다.

물리적 특성

질량, 반지름 및 온도

TRAPPIST-1b는 지구와 질량, 반지름, 중력이 모두 매우 유사합니다.반지름은 1.121 입니다.REarth, 질량 1.02M지구 표면 중력의 약 81%입니다Earth.하지만, 행성의 밀도는 그것이 완전히 암석은 아니라는 것을 보여준다.밀도는 3.98 g3/cm로, 질량의 약 5%가 휘발성이어야 하며, 이는 지구보다 거의 4배 많은 에너지를 받기 때문에 두꺼운 금성 같은 대기의 형태일 가능성이 높다.행성의 표면 온도는 750K(477°C; 890°F)에서 1,500K(1,230°C; 2,240°F) 사이로 추정되며, 잠재적으로 2,000K(1,730°C; 3,140°F)에 이를 수 있다.이것은 금성의 표면보다 훨씬 더 뜨겁고 표면이 녹은 [1]용암일 정도로 뜨거울 수 있다.게다가, 이 행성은 목성의 달 이오와 비슷한 조석압축으로 인해 지질학적으로 매우 활동적일 것입니다(참고 자료는 TRAPPIST-1#공진 참조).

궤도

TRAPPIST-1b는 모항성에 매우 가깝게 공전하고 있습니다.한 궤도는 36시간, 즉 지구의 [2]약 1.51일을 필요로 한다.이 행성은 항성으로부터 약 0.0115 AU(172만 km; 107만 mi) 떨어져 있으며, 이는 지구와 태양 사이의 [1]1.2% 거리에 불과하다.모항성에 가깝다는 것은 TRAPPIST-1b가 조석적으로 잠겨 있다는 것을 의미합니다.또한 이심률은 0.00622로 지구 궤도보다 훨씬 더 원형이다.

호스트 스타

트라피스트-1b는 초저온 왜성 트라피스트-1 주위를 돌고 있다.질량은 0.089이다.M 0.120밖에 안 됩니다.R2,511 K (2,238 °C, 4,060 °F)의 표면 온도와 30억 년에서 80억 년 사이의 수명을 가집니다.반면 태양의 표면 온도는 5,778 K (5,505 °C; 9,941 °F)이며 나이는 약 45억 년입니다.TRAPPIST-1은 밝기가 태양의 0.0005배 정도로 매우 어둡습니다.겉보기 등급은 18.80으로 육안으로는 볼 수 없을 정도로 어둡다.

대기.

TRAPPIST-1 b와 c의 결합된 투과 스펙트럼은 두 행성 모두에 구름이 없는 수소가 지배적인 대기를 배제하기 때문에 이들이 확장된 가스 외피를 가지고 있을 가능성은 낮다.또, TRAPPIST-1b로부터의 헬륨 방출은 [5]검출되지 않았다.구름이 없는 수증기 대기에서 금성 같은 대기까지 다른 대기는 특징이 없는 [6]스펙트럼과 일관성을 유지한다.

2018년, 스피처 우주 망원경에 의해 이 행성의 대기가 더 잘 조사되었고 꽤 크고 뜨거운 것으로 밝혀졌다.이 행성의 투과 스펙트럼과 정교한 밀도 추정치는 대기에 대한 두 가지 주요 가능성을 제시합니다. 하나는 이산화탄소가 풍부하고 하나는 수증기가 풍부합니다.보다 가능성이 높은2 CO 대기는 약 52km(32마일)의 스케일 높이(지구는 8km(5.0mi), 금성은 15.9km(9.9mi)이며 평균 온도는 1,400K(1,130°C; 2,060°F)를 훨씬 초과하여 평형 온도(391K)보다 훨씬 높다.수증기 대기는 행성의 통과 깊이와 투과 스펙트럼에서 볼 수 있는 변화를 생성하기 위해 스케일 높이가 100km(62mi) 이상이고 온도가 1,800K(1,530°C; 2,780°F) 이상이어야 하며 CO가 발생하지 않는2 광분해에는 취약할 수 있다.눈에 보이는 영향에 대한 다른 원인(예: 해일 및 두꺼운 구름)은 훨씬 더 큰 대기가 필요하다.TRAPPIST-1b의 잠재적 [2][1]대기를 확인하기 위해서는 추가 연구가 필요하다.

갤러리

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i Grimm, Simon L.; Demory, Brice-Olivier; Gillon, Michael; Dorn, Caroline; Agol, Eric; Burdanov, Artem; Delrez, Laetitia; Sestovic, Marko; Triaud, Amaury H.M.J.; Turbet, Martin; Bolmont, Emeline; Caldas, Anthony; de Wit, Julien; Jehin, Emmanuel; Leconte, Jeremy; Raymond, Sean N.; Van Grootel, Valerie; Burgasser, Adam J.; Carey, Sean; Fabrycky, Daniel; Heng, Kevin; Hernandez, David M.; Ingalls, James G.; Lederer, Susan; Selsis, Franck; Queloz, Didier (2018). "The nature of the TRAPPIST-1 exoplanets". Astronomy & Astrophysics. 613: A68. arXiv:1802.01377. Bibcode:2018A&A...613A..68G. doi:10.1051/0004-6361/201732233.
  2. ^ a b c d e f g Delrez, Laetitia; Gillon, Michael; H.M.J, Amaury; Brice-Oliver Demory, Triaud; de Wit, Julien; Ingalls, James; Agol, Eric; Bolmont, Emeline; Burdanov, Artem; Burgasser, Adam J.; Carey, Sean J.; Jehin, Emmanuel; Leconte, Jeremy; Lederer, Susan; Queloz, Didier; Selsis, Franck; Grootel, Valerie Van (2018). "Early 2017 observations of TRAPPIST-1 with Spitzer". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 475 (3): 3577–3597. arXiv:1801.02554. Bibcode:2018MNRAS.475.3577D. doi:10.1093/mnras/sty051.
  3. ^ Van Grootel, Valerie; Fernandes, Catarina S.; Gillon, Michaël; Jehin, Emmanuel; Scuflaire, Richard; et al. (2018). "Stellar parameters for TRAPPIST-1". The Astrophysical Journal. 853: 30. arXiv:1712.01911. Bibcode:2018ApJ...853...30V. doi:10.3847/1538-4357/aaa023.
  4. ^ University of Washington (21 November 2018). "Study brings new climate models of small star TRAPPIST 1's seven intriguing worlds". EurekAlert!. Retrieved 22 November 2018.
  5. ^ Non-detection of Helium in the upper atmospheres of TRAPPIST-1b, e and f, 2021, arXiv:2106.11444
  6. ^ de Wit, Julien; et al. (2016). "A combined transmission spectrum of the Earth-sized exoplanets TRAPPIST-1 b and c". Nature. 537 (7618): 69–72. arXiv:1606.01103. Bibcode:2016Natur.537...69D. doi:10.1038/nature18641. PMID 27437572.
  7. ^ "Artist's view of planets transiting red dwarf star in TRAPPIST-1 system". www.spacetelescope.org. Retrieved 21 July 2016.