Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Kepler-61b (также известный под Kepler объектом интереса обозначения КОИ-1361.01 ) является супер-Земли Exoplanet на орбите в пределах части жилой зоны от главной последовательности звезды К-типа Kepler-61 . Он расположен примерно в 1100 световых годах (338 парсеков ) от Земли в созвездии Лебедя . Он был обнаружен в 2013 году с помощью метода транзита , в котором измеряется эффект затемнения, который вызывает планета, когда она пересекает перед своей звездой, космическим кораблем НАСА Кеплер.

Характеристики [ править ]

Масса, радиус и температура [ править ]

Kepler-61b - это супер-Земля , экзопланета с радиусом и массой больше Земли, но меньше, чем у ледяных гигантов Нептуна и Урана . Он имеет равновесную температуру 273 К (0 ° C; 32 ° F). Он имеет радиус 2,15 R . Масса Kepler-61b 6.65 М . При радиусе 2,15 и массе 6,65 его плотность составит около 3,6 г / см³ или немного ниже 3,9 г / см³ Марса. Эта планета также может иметь "изменчивый" состав или быть планетой-океаном, чтобы объяснить более низкую плотность.

Ведущая звезда [ править ]

Планета вращается вокруг звезды ( типа K ) по имени Кеплер-61 . Звезда имеет массу 0,63 М и радиус 0,62 R . Он имеет температуру 4017 К и возраст около 1 миллиарда лет. Для сравнения, возраст Солнца 4,6 миллиарда лет [4], а температура - 5778 К. [5]

Видимая величина звезды или ее яркость с точки зрения Земли равна 15. Поэтому она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Орбита [ править ]

Kepler-61b вращается вокруг своей звезды с около 8% светимости Солнца с периодом обращения 59,877 дней и радиусом орбиты примерно в 0,28 раза больше земного (по сравнению с Меркурием от Солнца, который составляет около 0,38 а.е. ). Его эксцентриситет составляет около 0,25, что означает, что его орбита имеет слегка эллиптическую форму. Она получает на 27% больше солнечного света , чем Земля. [3]

Пригодность [ править ]

Художественное изображение экзопланеты, которая проходит через зону обитания только на части своей орбиты.

Kepler-61b расположен во внутренней части эмпирической обитаемой зоны, зоны, где может существовать жидкая вода с высоким альбедо, относительно низкой влажностью и более высоким атмосферным давлением. [6] Тем не менее, планета, вероятно, заблокирована приливом из-за близкого расстояния до своей звезды.

По оценкам, средняя равновесная температура составляет 273 К (0 ° C; 32 ° F), что очень близко к температуре Земли. Если Kepler-61b имеет каменистую поверхность, это хороший кандидат для жизни, потому что системе около миллиарда лет. Из - за его радиус (2,24 R ), вполне вероятно , газообразный, без твердой поверхности. Однако это не отменяет полностью шансы обитаемости в системе Kepler-61. Например, Kepler-61b может иметь большую, похожую на Землю луну (с надлежащими атмосферными свойствами и давлением), способную поддерживать жидкую воду на поверхности и потенциально жизнь. [7] Любая такая луна должна была возникнуть как меньшая планета, которая была захвачена Kepler-61b, поскольку такие луны никогда не образовывались естественным образом.

Для стабильной орбиты соотношение между периодом обращения Луны P s вокруг своей главной звезды и периодом ее обращения вокруг звезды P p должно быть <1/9, например, если планете требуется 90 дней для обращения вокруг своей звезды, максимальная стабильная орбита для Луна этой планеты меньше 10 дней. [8] [9] Моделирование предполагает, что луна с орбитальным периодом менее 45–60 дней останется надежно связанной с массивной планетой-гигантом или коричневым карликом, который вращается на орбите в 1 а.е. от звезды, подобной Солнцу. [10] В случае с Kepler-47c это было бы практически то же самое, если бы была стабильная орбита.

Приливные эффекты также могут позволить Луне поддерживать тектонику плит , что вызовет вулканическую активность, регулирующую температуру Луны [11] [12], и создаст эффект геодинамо, который даст спутнику сильное магнитное поле . [13]

Тем не менее, орбита (и близкое расстояние до звезды) Kepler-61b может сыграть ключевую роль в предотвращении обитаемости его и гипотетической луны. Эксцентриситет планеты составляет 0,25, что означает, что она имеет эллиптическую орбиту. Орбита Kepler-61b уводит его немного за пределы внутреннего края обитаемой зоны, а затем к ее середине, в результате чего планета будет испытывать температуру до 310 K (37 ° C; 98 ° F) в ближайшей точке. на орбите, и всего 240 К (-33 ° C; -28 ° F) в самой дальней точке. [14] Эти температуры могут меняться, если Kepler-61b имеет интенсивный парниковый эффект , в результате чего планета слишком горячая, чтобы поддерживать жидкую воду в целом.

Открытие [ править ]

В 2009 году космический аппарат НАСА « Кеплер» завершал наблюдение звезд с помощью своего фотометра , инструмента, который он использует для обнаружения транзитных событий, в которых планета пересекает перед своей звездой и затемняет ее на короткий и примерно регулярный период времени. В этом последнем испытании Кеплер заметил50 000 звезд во входном каталоге Kepler, включая Kepler-61; Предварительные кривые блеска были отправлены для анализа научной группе Кеплера, которая выбрала очевидных планетных спутников из этой группы для наблюдения в обсерваториях. Наблюдения за лучевой скоростью подтвердили, что за наблюдаемые провалы в кривой блеска Кеплера-61 ответственно планетное тело, тем самым подтвердив, что это планета. Об этом было объявлено 24 апреля 2013 г. [1]

См. Также [ править ]

  • Gliese 832 c - похожая экзопланета в обитаемой зоне с эксцентрической орбитой с различными перепадами температуры

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Характеристика экзопланеты с помощью прокси: транзитная планета R_Earth 2.15, расположенная рядом с обитаемой зоной позднего карлика Кеплера-61 Сара Баллард, Дэвид Шарбонно, Франсуа Фрессен, Гильермо Торрес, Джонатан Ирвин, Жан-Мишель Дезерт, Элизабет Ньютон, Эндрю В. Манн, Дэвид Р. Чиарди, Джастин Р. Крепп, Кристофер Э. Хенце, Стивен Т. Брайсон, Стивен Б. Хауэлл, Эллиот П. Хорч, Марк Эверетт, Ави Шпорер и др. 26 апреля 2013 г.
  2. ^ "Кеплер-61б" . Проверено 20 июля, 2016 .
  3. ^ a b Каталог экзопланет PHL - Лаборатория обитаемости планет @ UPR Arecibo
  4. Fraser Cain (16 сентября 2008 г.). "Сколько лет Солнцу?" . Вселенная сегодня . Проверено 19 февраля 2011 года .
  5. Fraser Cain (15 сентября 2008 г.). «Температура Солнца» . Вселенная сегодня . Проверено 19 февраля 2011 года .
  6. ^ Зсом, Андрас; Сигер, Сара; Де Вит, Жюльен (апрель 2013 г.). «К минимальному внутреннему краю обитаемой зоны». Астрофизический журнал . 1304 (2): 3714. arXiv : 1304.3714 . Bibcode : 2013ApJ ... 778..109Z . DOI : 10.1088 / 0004-637X / 778/2/109 .
  7. ^ Дэвид А. Вайнтрауб. Религии и внеземная жизнь: как с этим бороться? . Springer. п. 64. ISBN 978-3-319-05056-0.
  8. ^ Киппинг, Дэвид (2009). «Временные эффекты транзита из-за экзолуны». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 392 : 181–189. arXiv : 0810.2243 . Bibcode : 2009MNRAS.392..181K . DOI : 10.1111 / j.1365-2966.2008.13999.x .
  9. ^ Хеллер, Р. (2012). «Обитаемость экзолуны ограничена потоком энергии и орбитальной стабильностью». Астрономия и астрофизика . 545 : L8. arXiv : 1209.0050 . Бибкод : 2012A & A ... 545L ... 8H . DOI : 10.1051 / 0004-6361 / 201220003 . ISSN 0004-6361 . 
  10. ^ Эндрю Дж. Лепаж. «Обитаемые луны: что нужно, чтобы луна - или любой другой мир - поддерживала жизнь?» . SkyandTelescope.com . Проверено 11 июля 2011 .
  11. ^ Глацмайер, Гэри А. "Как работают вулканы - климатические эффекты вулканов" . Проверено 29 февраля 2012 года .
  12. ^ "Исследование Солнечной системы: Ио" . Исследование Солнечной системы . НАСА . Проверено 29 февраля 2012 года .
  13. ^ Нейв, Р. "Магнитное поле Земли" . Проверено 29 февраля 2012 года .
  14. ^ http://www.hpcf.upr.edu/~abel/phl/hec_plots/hec_orbit/hec_orbit_Kepler-61_b.png

Внешние ссылки [ править ]

  • Заметки о планете Кеплер-61b, Энциклопедия внесолнечной планеты
  • Открытия миссии Кеплера

Координаты : Карта неба 19 ч 41 м 13 с , + 42 ° 28 ′ 31 ″.