케플러-1520b
Kepler-1520b![]() 예술가의 케플러-1520b 개념은 숙주별 궤도를 돌고 있다. 행성은 행성 표면의 승화를 통해 빠르게 질량을 잃고 있으며 먼지의 꼬리를 가지고 있다. | |
디스커버리 | |
---|---|
검색 대상 | 케플러 우주선 |
발견일자 | 2012년 (1998년) 2016년 5월 12일 (확인) |
트랜짓 | |
궤도 특성 | |
0.013 AU(1,900,000km)[1] | |
0.6535538±0.0000001[2] d | |
기울기 | ~90 |
별 | 케플러-1520 |
물리적 특성 | |
평균 반지름 | <1 (알베도의 경우 0.5)[2] |
미사 | <0.02[3] MEarth |
온도 | 2,255 K(1,982 °C, 3,599 °F)[4] |
케플러-1520b(초기 KIC 12557548b로[5] 발행)는 K형 주계열성 케플러-1520을 공전하는 것으로 확인된 외행성이다. 그것은 시그너스 별자리의 지구로부터 약 2,020광년(620파섹) 떨어져 있다. 이 외행성은 행성이 항성 앞을 가로지르면서 발생하는 조광 효과를 측정하는 트랜짓 방식을 이용해 발견되었다. 앞서 이 행성은 2012년 주성별이 0.2%에서 1.3%로 변화한 점도의 하락을 기록했을 때 제안된 바 있는데, 이는 행성의 동반자가 급속하게 분해될 가능성을 시사했다. 2015년 마침내 딥 원인의 행성성이 검증됐다.[6] 그것은 약 4억년 후에 분해될 것으로 예상된다.
물리적 특성
질량, 반지름 및 온도
케플러-1520b의 질량은 알려져 있지 않지만 행성의 질량 손실률을 모형화하는 것은 행성이 지구 질량의 약 2%(달의 질량의 2배 이하) 이상일 수 없음을 나타낸다. 계산에 따르면, 그것은 원래 질량의 70%를 잃었을지도 모른다; 우리는 현재 그것의 벌거벗은 철심을 관찰하고 있을지도 모른다.[3] 2차 일식을 측정하려는 시도로 인해 행성의 반지름은 0.5 알베도의 경우 1개의 지구 반지름(4600km) 미만으로 제한된다.[2] 표면온도는 2,255 K(1,982 °C, 3,599 °F)로 금성 표면보다 훨씬 뜨겁다.[4]
숙주별
이 행성은 케플러-1520이라는 이름의 a(K형) 별 주위를 돈다. 별의 질량은 0.76이다. M☉ 반경 0.71 R그것의 온도는 4677 K이고 44억 7천만 년이다☉. 이에 비해 태양은 46억 년이고[7] 표면온도는 5778 K이다.[8]
이 별의 겉보기 크기, 즉 지구의 관점에서 얼마나 밝게 나타나는가는 16.7이다. 따라서 육안으로는 보이지 않을 정도로 어렴풋하다.
궤도
케플러-1520b는 태양 광도의 약 14%를 공전주기로 공전주 항성의 궤도를 12시간이 약간 넘으며 공전반경은 지구의 약 0.01배(태양으로부터의 수성 거리 약 0.38AU와 비교)로 공전한다. 이것은 지금까지 발견된 가장 가까운 궤도 주기 중 하나이다.
잔존수명
케플러-1520b는 그 숙주별에 너무 가까운 궤도를 돌기 때문에 본질적으로 승화를 통해 우주로 증발하고 있으며, 지구 질량은 10억 년에 약 0.6년에서 15.6년 정도 손실되고 있다.[9] 과학자들의 예측에 따르면 케플러-1520b는 약 4억~4억년 후엔 존재하지 않을 것이다.[3] 질량 손실률을 계산하면, 지구에서 질량이 7% 이상인 행성이 10억 년에 걸쳐 거의 질량을 상실하지 않는다는 것을 알 수 있기 때문에, 이 계산은 아마도 이 행성이 처음 형성되었을 때 수성보다 약간 작은 질량을 가지고 있었다는 것을 보여준다.[3]
이 발견은 지구가 지금으로부터 약 50억~70억년 후, 적색 거성이 되었을 때 태양과 어떻게 상호작용할 것인지를 밝히는 데 도움이 된다.
디스커버리
2012년 탐지
이 행성의 존재는 2012년 케플러 우주선에 의해 수집된 데이터에서 처음으로 증명되었다. 그러나 별의 광속 대 시간의 그래프인 별의 빛 곡선은 약 15시간마다 별의 유속이 규칙적으로 떨어지는 반면, 차단되는 빛의 양은 별빛의 0.2%에서 1.3%까지 넓은 범위를 커버한다는 것을 보여주었다.[5] 사울 라파포트와 협력자들은 서로 궤도를 선회하는 두 개의 행성과 [10]더 큰 3성계에서 항성을 선회하는 이항성을 포함한 광선 곡선의 이상 현상을 야기했을 수 있는 다양한 가능한 현상들을 제안했다.[5] 그러나 저자들은 가상의 이항성 시스템이 불안정하고[5] 케플러에 의해 수집된 데이터에 의해 후자의 시나리오가 지지받지 못한다는 것을 발견했다.[5]
따라서 저자들은 관측된 빛 곡선의 가장 유력한 원인은 별 주위의 독립적인 궤도로 작은 입자들을 빠르게 방출하고 있던 수성의 약 두 배 질량인 근접한 궤도를 도는 행성이라고 추측했다.[5] 정확히 이 현상의 원인은 행성의 표면과 그 방출이 우주로 직접 승화되는 것, 숙주별에 극히 가까운 궤도를 선회하는 조석 효과에 의해 발생하는 강렬한 화산성, 또는 두 과정 모두 긍정적인 피드백 루프에서 상호적으로 힘을 강화시키는 것이 될 수 있다.[5]
2016년 확정
윌리엄 허셜 망원경을 이용한 관찰 캠페인에 이어, 또 다른 천문학자 그룹은 전달 깊이의 색 의존성을 감지할 수 있었고, 이 물체가 저 질량의 암석 행성을 방해하고, 트랜스팅 먼지 구름을 먹이는 데 도움이 되는 독립적인 직접적인 증거를 제공했다.[6] 케플러가 2016년 5월 공개한 새 데이터베이스에서는 당시 KIC 12554578 b의 행성성이 확인됐고, 이후 케플러-1520 b라는 이름으로 업그레이드됐다.
참고 항목
참조
- ^ "Kepler-1520 b". NASA Exoplanet Science Institute. Retrieved 2016-08-02.
- ^ a b c Van Werkhoven, T. I. M.; et al. (2014). "Analysis and interpretation of 15 quarters of Kepler data of the disintegrating planet KIC 12557548 b". Astronomy and Astrophysics. 561. A3. arXiv:1311.5688. Bibcode:2014A&A...561A...3V. doi:10.1051/0004-6361/201322398.
- ^ a b c d Perez-Becker, Daniel; Chiang, Eugene (2013). "Catastrophic evaporation of rocky planets". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 433 (3): 2294–2309. arXiv:1302.2147. Bibcode:2013MNRAS.433.2294P. doi:10.1093/mnras/stt895.
- ^ a b Ouellette, Jennifer (May 26, 2012). "Dust to Dust: The Death of an Exoplanet". Discovery News. Discovery Communications, LLC. Retrieved June 9, 2012.
- ^ a b c d e f g Rappaport, S.; et al. (2012). "Possible Disintegrating Short-Period Super-Mercury Orbiting KIC 12557548". The Astrophysical Journal. 752 (1). 1. arXiv:1201.2662. Bibcode:2012ApJ...752....1R. doi:10.1088/0004-637X/752/1/1.
- ^ a b Bochinski, Jakub; et al. (2015). "Direct Evidence for an Evolving Dust Cloud from the Exoplanet KIC 12557548 b". Astrophysical Journal Letters. 800 (2). L21. arXiv:1502.04612. Bibcode:2015ApJ...800L..21B. doi:10.1088/2041-8205/800/2/L21.
- ^ Fraser Cain (16 September 2008). "How Old is the Sun?". Universe Today. Retrieved 19 February 2011.
- ^ Fraser Cain (15 September 2008). "Temperature of the Sun". Universe Today. Retrieved 19 February 2011.
- ^ Van Lieshout, R.; et al. (2016). "Dusty tails of evaporating exoplanets". Astronomy and Astrophysics. 596. A32. arXiv:1609.00275. Bibcode:2016A&A...596A..32V. doi:10.1051/0004-6361/201629250.
- ^ Howard, Jacqueline (May 20, 2012). "Exoplanet Turning To Dust Under Parent Star's Intense Heat, Scientists Say". HuffPost Science. TheHuffingtonPost.com, Inc. Retrieved June 11, 2012.