40 Эридана A b
| 40 Эридана A b | |
|---|---|
| Экзопланета | |
| Элементы орбиты | |
| Большая полуось (a) | 0,215 ± 0,008 а.е.[1] |
| Эксцентриситет (e) | 0,04 ± 0,05[1] |
| Орбитальный период (P) | 42,378 ± 0,01 сут[1] |
| Аргумент перицентра (ω) | 148,969 ± 126,05 °[1] |
| Физические характеристики | |
| Масса (m) | 0,02665 ± 0,00148 MJ[2] |
| Минимальная масса (m sin i) | 8,47 ± 0,47 M🜨[1] |
| Радиус(r) | ? RJ |
| Информация об открытии | |
| Дата открытия | октябрь 2018[1] |
| Метод обнаружения | метод Доплера[1][2] |
| Информация в Викиданных ? | |
40 Эридана A b или HD 26965 b — неподтверждённая экзопланета, вращающаяся вокруг оранжевого карлика 40 Эридана A[3], входящего в тройную систему 40 Эридана. Расположена на расстоянии 16,45 св. лет (5,04 пк) от Солнца в созвездии Эридана.
В 2017 году на конференции по экстремально точным измерениям лучевых скоростей в Пенсильвании Матиас Диас (Matías Díaz) из университета Чили указал на наличие у 40 Эридана А сигнала с периодом около 42,37 дня, который может быть вызван влиянием планеты массой 8,47 масс Земли[4] с большой полуосью орбиты 0,21 а.е. Не исключено, что периодические колебания связаны со звёздной активностью оранжевого карлика, период вращения которого вокруг оси оценивается в 38 суток, что достаточно близко к наблюдаемому периоду колебаний.
По расчётам учёных из Флоридского университета суперземля массой 8,47 ± 0,47 массы Земли находится ближе к материнской звезде, чем зона обитаемости. Планета имеет температурный режим Меркурия, получая в 9 раз больше звёздного потока, чем Земля[5].
Диск звезды 40 Эридана A был бы на небе планеты 40 Эридана А b примерно втрое больше, чем диск Солнца на небе Земли. Белый карлик 40 Эридана В и красный карлик 40 Эридана С на небе суперземли 40 Эридана А b были бы видны как две очень яркие звезды: белая (-7,6m) и красная (-6m).
Предполагалось, что планета обращается вокруг материнской звезды за 42,38 ± 0,01 дня, эксцентриситет орбиты — 0,04 +0,05/−0,03.
Исследование 2021 года охарактеризовало сигнал как ложноположительный, а исследование 2022 года получило неубедительные результаты. Дальнейшие исследования в 2023 и 2024 годов привели к выводу, что сигнал лучевой скорости, скорее всего, действительно исходит от звёздной активности, а не от планеты[6][7][8][9].
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Ma B., Ge J., Muterspaugh M., Singer M. A., Henry G. W., Hernández J. I. G., Sithajan S., Jeram S., Williamson M., Kimock B. et al. The first super-Earth detection from the high cadence and high radial velocity precision Dharma Planet Survey (англ.) // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society / D. Flower — OUP, 2018. — Vol. 480, Iss. 2. — P. 2411—2422. — 12 p. — ISSN 0035-8711; 1365-2966 — doi:10.1093/MNRAS/STY1933 — arXiv:1807.07098
- ↑ 1 2 Extrasolar Planets Encyclopaedia (англ.) — 1995.
- ↑ HD 26965b: суперземля в 16 световых годах. Дата обращения: 2 мая 2022. Архивировано 7 марта 2021 года.
- ↑ Ma, Bo; et al. (2018). The first super-Earth Detection from the High Cadence and High Radial Velocity Precision Dharma Planet Survey. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 480 (2): 2411. arXiv:1807.07098. Bibcode:2018MNRAS.480.2411M. doi:10.1093/mnras/sty1933.
{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (не помеченный открытым DOI) (ссылка) - ↑ Super-Earth Discovered in (Fictional) Vulcan System. Дата обращения: 14 ноября 2020. Архивировано 27 сентября 2018 года.
- ↑ Rosenthal, Lee J.; Fulton, Benjamin J.; Hirsch, Lea A.; Isaacson, Howard T.; Howard, Andrew W.; Dedrick, Cayla M.; Sherstyuk, Ilya A.; Blunt, Sarah C.; Petigura, Erik A.; Knutson, Heather A.; Behmard, Aida; Chontos, Ashley; Crepp, Justin R.; Crossfield, Ian J. M.; Dalba, Paul A.; Fischer, Debra A.; Henry, Gregory W.; Kane, Stephen R.; Kosiarek, Molly; Marcy, Geoffrey W.; Rubenzahl, Ryan A.; Weiss, Lauren M.; Wright, Jason T. (2021). The California Legacy Survey. I. A Catalog of 178 Planets from Precision Radial Velocity Monitoring of 719 Nearby Stars over Three Decades. The Astrophysical Journal Supplement Series. 255 (1): 8. arXiv:2105.11583. Bibcode:2021ApJS..255....8R. doi:10.3847/1538-4365/abe23c. S2CID 235186973.
- ↑ Zhao, Lily L.; et al. (2022). The EXPRES Stellar Signals Project II. State of the Field in Disentangling Photospheric Velocities. The Astronomical Journal. 163 (4): 171. arXiv:2201.10639. Bibcode:2022AJ....163..171Z. doi:10.3847/1538-3881/ac5176. S2CID 246285610.
- ↑ Laliotis, Katherine; Burt, Jennifer A.; et al. (Февраль 2023). Doppler Constraints on Planetary Companions to Nearby Sun-like Stars: An Archival Radial Velocity Survey of Southern Targets for Proposed NASA Direct Imaging Missions. The Astronomical Journal. 165 (4): 176. arXiv:2302.10310. Bibcode:2023AJ....165..176L. doi:10.3847/1538-3881/acc067.
- ↑ Burrows, Abigail; Halverson, Samuel; et al. (Апрель 2024). The Death of Vulcan: NEID Reveals That the Planet Candidate Orbiting HD 26965 Is Stellar Activity. The Astronomical Journal. 167 (5): 243. arXiv:2404.17494. Bibcode:2024AJ....167..243B. doi:10.3847/1538-3881/ad34d5.