Глизе 3470 b
Глизе 3470 b — экзопланета у звезды Gliese 3470, находящаяся в созвездии Рака. Экзопланета имеет массу около 14 земных и радиус около 4 земных, являясь мининептуном. Орбита планеты сильно наклонена к плоскости эклиптики своей звезды, приблизительно 97°.[4]
Глизе 3470 b | |
---|---|
Экзопланета | |
| |
Родительская звезда | |
Звезда | Gliese 3470 |
Элементы орбиты | |
Большая полуось (a) | 0.031±0.0028 а. е. |
Эксцентриситет (e) | 0.114±0.052 |
Орбитальный период (P) | 3.3366487 д. |
Наклонение (i) | 88.88° |
Аргумент перицентра (ω) | 278 ± 5,7 °[1] |
Физические характеристики | |
Масса (m) | 12.57±1.3[2] M⊕ |
Радиус(r) | 4.19±0.58 R⊕ |
Температура (T) | 604±98 K |
Информация об открытии | |
Дата открытия | 2012 |
Первооткрыватель(и) | X. Bonfils et. al[3] |
Метод обнаружения | метод Доплера |
Информация в Викиданных ? |
Интересна тем, что выбрасывает огромное количество гелия в космос, образуя огромное облако вдоль своей орбиты.[5]
Атмосфера
Первые наблюдения за атмосферой планеты были произведены в 2012 году японскими астрономами Акихико Фукую, Норио Нарита и Кензи Курода в Токийском университете в 2013 году. Исследователи заявили, что "судя по всему, атмосфера состоит из гелия и водорода, масса атмосферы составляет около 5-20% всей массы планеты. Учитывая, что масса атмосферы Земли составляет около 0,0001% от массы планеты, планета Gliese 3470 b имеет довольно плотную атмосферу."[6]
В том же, 2013 году, Большой бинокулярный телескоп обнаружил в атмосфере планеты рэлеевское рассеяние.[7] Это подтвердилось в 2015 году исследователями из обсерватории Las Cumbres. Они пришли к выводу, что наиболее правдоподобным объяснением эффекта рассеяния является атмосфера, состоящая преимущественно из водорода и гелия, из-за чего экзопланета закрывается плотными облаками и дымкой. Также они пришли к выводу, что атмосфера планеты, скорее всего, синего цвета (как у Урана и Нептуна).[8]
В 2017-2019 годах было установлено, что атмосфера планеты имеет низкую металличность, в ней есть метан и вода.[9][10] Считается, что атмосфера занимает всю полость Роша планеты.[11]
В 2019-2020 годах в атмосфере планеты был обнаружен поток гелия, указывая на то, что атмосфера планеты теряет от 30 до 100 тысяч тонн в секунду.[5][12]
Примечания
- Энциклопедия внесолнечных планет (англ.) — 1995.
- GJ 3470 B .
- Bonfils, Xavier; Gillon, Michaël; Udry, Stéphane; Armstrong, David; Bouchy, François; Delfosse, Xavier; Forveille, Thierry; Fumel, Aurélie; Jehin, Emmanuël; Lendl, Monika; Lovis, Christophe; Mayor, Michel; McCormac, James; Neves, Vasco; Pepe, Francesco; Perrier, Christian; Pollacco, Don L.; Queloz, Didier; Santos, Nuno C. (2012). “A hot Uranus transiting the nearby M dwarf GJ3470. Detected with HARPS velocimetry. Captured in transit with TRAPPIST photometry”. Astronomy & Astrophysics. 546: A27. arXiv:1206.5307. Bibcode:2012A&A...546A..27B. DOI:10.1051/0004-6361/201219623.
- The Warm Neptune GJ 3470b has a Polar Orbit, 2021
- Pallé, E.; Nortmann, L.; Casasayas-Barris, N.; Lampón, M.; López-Puertas, M.; Caballero, J. A.; Sanz-Forcada, J.; Lara, L. M.; et al. (2020), A He I upper atmosphere around the warm Neptune GJ 3470b, arΧiv:2004.12812 [astro-ph.EP]
- Fukui, Akihiko; et al. (2013). “Optical-to-Near-Infrared Simultaneous Observations for the Hot Uranus GJ3470b: A Hint for Cloud-free Atmosphere”. The Astrophysical Journal. 770 (2): 95. arXiv:1302.7257. Bibcode:2013ApJ...770...95F. DOI:10.1088/0004-637X/770/2/95.
- Nascimbeni, Valerio; Piotto, Giampaolo; Pagano, Isabella; Scandariato, Gaetano; Sani, Eleonora; Fumana, M. (2013). “The blue sky of GJ3470b: the atmosphere of a low-mass planet unveiled by ground-based photometry”. Astronomy and Astrophysics. 559: A32. arXiv:1308.6765. Bibcode:2013A&A...559A..32N. DOI:10.1051/0004-6361/201321971.
- Dragomir, Diana; et al. (2015). “Rayleigh Scattering in the Atmosphere of the Warm Exo-Neptune GJ 3470b”. The Astrophysical Journal. 814 (2): 9. arXiv:1511.05601. Bibcode:2015ApJ...814..102D. DOI:10.1088/0004-637X/814/2/102.
- Chen, G.; Guenther, E. W.; Pallé, E.; Nortmann, L.; Nowak, G.; Kunz, S.; Parviainen, H.; Murgas, F. (2017). “The GTC exoplanet transit spectroscopy survey”. Astronomy & Astrophysics. 600: A138. arXiv:1703.01817. DOI:10.1051/0004-6361/201630228.
- Benneke, Björn; Knutson, Heather A.; Lothringer, Joshua; Crossfield, Ian J.M.; Moses, Julianne I.; Morley, Caroline; Kreidberg, Laura; Fulton, Benjamin J.; Dragomir, Diana; Howard, Andrew W.; Wong, Ian; Désert, Jean-Michel; McCullough, Peter R.; Kempton, Eliza M.-R.; Fortney, Jonathan; Gilliland, Ronald; Deming, Drake; Kammer, Joshua (2019). “A sub-Neptune exoplanet with a low-metallicity methane-depleted atmosphere and Mie-scattering clouds”. Nature Astronomy. 3 (9): 813—821. arXiv:1907.00449. Bibcode:2019NatAs...3..813B. DOI:10.1038/s41550-019-0800-5.
- Bourrier, V.; Lecavelier Des Etangs, A.; Ehrenreich, D.; Sanz-Forcada, J.; Allart, R.; Ballester, G. E.; Buchhave, L. A.; Cohen, O.; Deming, D.; Evans, T. M.; García Muñoz, A.; Henry, G. W.; Kataria, T.; Lavvas, P.; Lewis, N.; López-Morales, M.; Marley, M.; Sing, D. K.; Wakeford, H. R. (2018). “Hubble PanCET: An extended upper atmosphere of neutral hydrogen around the warm Neptune GJ 3470b”. Astronomy & Astrophysics. 620: A147. arXiv:1812.05119. Bibcode:2018A&A...620A.147B. DOI:10.1051/0004-6361/201833675.
- Ninan, Joe P.; Stefansson, Gudmundur; Mahadevan, Suvrath; Bender, Chad; Robertson, Paul; Ramsey, Lawrence; Terrien, Ryan; Wright, Jason; et al. (2019), Evidence for He I 10830 Å~ absorption during the transit of a warm Neptune around the M-dwarf GJ 3470 with the Habitable-zone Planet Finder, arΧiv:1910.02070 [astro-ph.EP]
- Structure of Exoplanet GJ 3470 b (англ.). www.spacetelescope.org. Дата обращения: 5 июля 2019.
- Artist's impression of gas streaming from GJ 3470b (англ.). www.spacetelescope.org. Дата обращения: 17 декабря 2018.