케플러-1520b

Kepler-1520b
케플러-1520b
KIC 12557548.jpg
예술가의 케플러-1520b 개념은 숙주별 궤도를 돌고 있다. 행성은 행성 표면의 승화를 통해 빠르게 질량을 잃고 있으며 먼지의 꼬리를 가지고 있다.
디스커버리
검색 대상케플러 우주선
발견일자2012년 (1998년)
2016년 5월 12일 (확인)
트랜짓
궤도 특성
0.013 AU(1,900,000km)[1]
0.6535538±0.0000001[2] d
기울기~90
케플러-1520
물리적 특성
평균 반지름
<1 (알베도의 경우 0.5)[2]
미사<0.02[3] MEarth
온도2,255 K(1,982 °C, 3,599 °F)[4]

케플러-1520b(초기 KIC 12557548b[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) 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 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

  1. ^ "Kepler-1520 b". NASA Exoplanet Science Institute. Retrieved 2016-08-02.
  2. ^ 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.
  3. ^ 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.
  4. ^ a b Ouellette, Jennifer (May 26, 2012). "Dust to Dust: The Death of an Exoplanet". Discovery News. Discovery Communications, LLC. Retrieved June 9, 2012.
  5. ^ 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.
  6. ^ 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.
  7. ^ Fraser Cain (16 September 2008). "How Old is the Sun?". Universe Today. Retrieved 19 February 2011.
  8. ^ Fraser Cain (15 September 2008). "Temperature of the Sun". Universe Today. Retrieved 19 February 2011.
  9. ^ 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.
  10. ^ 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.

외부 링크

좌표: Sky map 19h 23m 51.89s, +51° 30′ 17″