Глизе 876 b

Глизе 876 b
Экзопланета

Глизе 876 b в представлении художника
Родительская звезда
Звезда Глизе 876
Созвездие Водолей
Прямое восхождение (α) 22ч 53м 16,73с
Склонение (δ) −14° 15′ 49,3″
Видимая звёздная величина (mV) 10,17
Расстояние 15,3 ± 0,1 св. года
(4,70 ± 0,04 пк)
Спектральный класс M4V
Масса (m) 0,334 ± 0,030 M
Радиус (r) 0,36 R
Температура (T) 3350 ± 300 K
Металличность ([Fe/H]) 0,05 ± 0,20
Возраст 0,1 – 5,0 млрд. лет
Элементы орбиты
Эпоха орбиты 2450602,093
Большая полуось (a) 0,208317 ± 0,000020[1] а. е.
Эксцентриситет (e) 0,0324 ± 0,0013[1]
Орбитальный период (P) 61,1166 ± 0,0086[1] д.
Наклонение (i) 59[1]°
Аргумент перицентра (ω) 50,3 ± 3,2[1]°
Полуамплитуда лучевой(K)
скорости звезды
214,00 ± 0,42[1] м/с
Физические характеристики
Масса (m) 2,2756 ± 0,0045[1] MJ
Минимальная масса (m sin i) 2,115 ± 0,03 MJ[2]
Радиус(r) ? RJ
Информация об открытии
Дата открытия 22 июня 1998 года
Первооткрыватель(и) англ. Geoffrey Marcy et al.
Метод обнаружения Метод Доплера
Место открытия англ. California and Carnegie Planet Search
Статус открытия Опубликовано
 Медиафайлы на Викискладе
Информация в Викиданных ?

Глизе 876 b — экзопланета, обращающаяся вокруг красного карлика Глизе 876, расположенного в созвездии Водолея. Полный оборот планеты вокруг звезды составляет приблизительно 61 день. Открытая 22 июня 1998 года, Глизе 876 b стала первой планетой, открытой у красного карлика.

Открытие

Глизе 876 b была открыта двумя независимыми группами. Одну из них возглавлял Джеффри Марси (на основе данных Обсерватории Кек и Ликской обсерватории)[3], а другую Ксавье Дельфоссе (Женевская обсерватория)[4]. Как и большинство известных экзопланет, Глизе 876 b была открыта при помощи метода измерения радиальных скоростей.

Орбита и масса

Глизе 876 b находится в резонансе 1:2:4 с внутренней планетой Глизе 876 c и внешней — Глизе 876 e: времени, которое требуется планете е, чтобы завершить один оборот, достаточно, чтобы завершить 2 и 4 оборота планетам b и c соответственно. Это второй известный случай соответствующего орбитального резонанса (резонанс Лапласа) после спутников Юпитера: Ио, Европы и Ганимеда[1]. Это приводит к сильным гравитационным взаимодействиям между планетами[5]. В результате, элементы орбиты планеты изменяются довольно быстро, как и прецессия орбиты[6]. Орбита планеты имеет небольшой эксцентриситет, что характерно также для планет Солнечной системы. Большая полуось орбиты составляет всего лишь 0,208 а. е., это меньше, чем у Меркурия[7]. тем не менее, Глизе 876 является настолько тусклой звездой, что планета находится в обитаемой зоне[8].

Ограничения метода радиальных скоростей, который был использован для обнаружения Глизе 876 b, позволяют определить только нижний предел массы планеты. Он оценивается как равный приблизительно 1,93 массы Юпитера[9]. Определение истинной массы зависит от наклона орбиты, который точно неизвестен. Однако в случае с Глизе 876 b моделирование орбитального резонанса позволяет предположить, что масса равна 2,2756 масс Юпитера[7].

Физические характеристики

Учитывая массу планеты, можно предположить, что Глизе 876 b является газовым гигантом и не имеет твёрдой поверхности. Так как планета была открыта косвенным методом, то такие характеристики как радиус, состав и температура точно неизвестны. Если состав планеты подобен составу Юпитера, среда близка к химическому равновесию, то можно ожидать, что её атмосфере нет облаков, хотя в более прохладных областях планеты условия могут способствовать их образованию из водяного пара[10].

Глизе 876 b расположена в обитаемой зоне её звезды, что позволяет планете, обладающей массой, близкой к массе Земли, иметь на поверхности жидкую воду. Хотя неизвестно, может ли существовать какая-то форма жизни на газовых гигантах, достаточно крупные спутники могут быть обитаемыми в том случае, если условия на них являются подходящими[11][12].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 Eugenio J. Rivera, Gregory Laughlin, R. Paul Butler, Steven S. Vogt, Nader Haghighipour, Stefano Meschiari (2010). The Lick-Carnegie Exoplanet Survey: A Uranus-mass Fourth Planet for GJ 876 in an Extrasolar Laplace Configuration (англ.). arXiv:1006.4244 [astro-ph.EP]. {{cite arXiv}}: Неизвестный параметр |access-date= игнорируется (справка); Неизвестный параметр |version= игнорируется (справка)Википедия:Обслуживание CS1 (множественные имена: authors list) (ссылка)
  2. Rosenthal L. J., Fulton B. J., Hirsch L. A., Isaacson H. T., Howard A. W., Dedrick C. M., Sherstyuk I. A., Blunt S. C., Knutson H. A., Petigura E. A. et al. The California Legacy Survey. I. A Catalog of 178 Planets from Precision Radial Velocity Monitoring of 719 Nearby Stars over Three Decades (англ.) // The Astrophysical Journal: Supplement SeriesAAS, 2021. — Vol. 255, Iss. 1. — P. 8. — 67 p. — ISSN 0067-0049; 1538-4365doi:10.3847/1538-4365/ABE23CarXiv:2105.11583
  3. Marcy, G. et al. A Planetary Companion to a Nearby M4 Dwarf, Gliese 876 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 1998. — Vol. 505, no. 2. — P. L147—L149. — doi:10.1086/311623. Архивировано 4 октября 2017 года.
  4. Delfosse, X. et al. The closest extrasolar planet. A giant planet around the M4 dwarf GL 876 (англ.) // Astronomy and Astrophysics : journal. — EDP Sciences, 1998. — Vol. 338. — P. L67—L70. Архивировано 30 ноября 2017 года.
  5. Rivera, E., Lissauer, J. Dynamical Models of the Resonant Pair of Planets Orbiting the Star GJ 876 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2001. — Vol. 558, no. 1. — P. 392—402. — doi:10.1086/322477. Архивировано 25 сентября 2019 года.
  6. Butler ; Wright, J. T.; Marcy, G. W.; Fischer, D. A.; Vogt, S. S.; Tinney, C. G.; Jones, H. R. A.; Carter, B. D.; Johnson, J. A. et al. Catalog of Nearby Exoplanets (англ.) // The Astrophysical Journal. — IOP Publishing, 2006. — Vol. 646, no. 1. — P. 505—522. — doi:10.1086/504701. Архивировано 7 декабря 2019 года. (web version Архивная копия от 21 сентября 2008 на Wayback Machine(англ.)
  7. 1 2 Correia ; Couetdic; Laskar; Bonfils; Mayor; Bertaux; Bouchy; Delfosse; Forveille et al. The HARPS search for southern extra-solar planets XIX. Characterization and dynamics of the GJ876 planetary system (англ.) // ArXiv : journal. — 2010.
  8. Jones, B. et al. Prospects for Habitable "Earths" in Known Exoplanetary Systems (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2005. — Vol. 622, no. 2. — P. 1091—1101. — doi:10.1086/428108.
  9. Rivera, E. et al. A ~7.5 M Planet Orbiting the Nearby Star, GJ 876 (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2005. — Vol. 634, no. 1. — P. 625—640. — doi:10.1086/491669. Архивировано 9 августа 2018 года.
  10. Sudarsky, D. et al. Theoretical Spectra and Atmospheres of Extrasolar Giant Planets (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2003. — Vol. 588, no. 2. — P. 1121—1148. — doi:10.1086/374331. Архивировано 4 мая 2019 года.
  11. Barnes, J., O'Brien, D. Stability of Satellites around Close-in Extrasolar Giant Planets (англ.) // The Astrophysical Journal : journal. — IOP Publishing, 2002. — Vol. 575, no. 2. — P. 1087—1093. — doi:10.1086/341477. Архивировано 28 октября 2018 года. (paper incorrectly refers to Gliese 876 b as GJ876c) (англ.)
  12. Canup, R., Ward, W. A common mass scaling for satellite systems of gaseous planets (англ.) // Nature : journal. — 2006. — Vol. 441, no. 7095. — P. 834—839. — doi:10.1038/nature04860. — PMID 16778883. Архивировано 29 сентября 2007 года.

Литература

Ссылки