Przejdź do zawartości

Gliese 876 b

To jest dobry artykuł
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gliese 876 b
Ilustracja
Artystyczna wizja planety Gliese 876 b
Odkrywca

Butler,Marcy,
Mayor,Queloz

Data odkrycia

1998

Charakterystyka orbity (J2000)
Półoś wielka

0,208317 ± 0,000020au[1]

Mimośród

0,0324 ± 0,0013[1]

Okres orbitalny

61,1166 ± 0,0086[1]

Argument perycentrum

50,3 ± 3,2°[1]

Czas przejścia przez perycentrum

2 450 106,2JD

Nachylenie orbity

59°[1]

Charakterystyka fizyczna
Masa minimalna(M·sini)

2,2756 ± 0,0045[1]MJ

Gliese 876 bplaneta pozasłonecznaokrążająca gwiazdęGliese 876.Planeta została odkryta w 1998 roku[1]i była pierwszą znaną planetą orbitującą wokółczerwonego karła.Gliese 876 b jest częściąsystemu planetarnegoGliese 876, w skład którego wchodzą również odkryte później planetyGliese 876 c,Gliese 876 diGliese 876 e.

Odkrycie planety

[edytuj|edytuj kod]

PlanetaGliese 876 b została odkryta w 1998 roku przez dwa niezależne zespoły astronomów: jeden prowadzony przezGeoffreya Marcy'ego[2]i drugi prowadzony przez Xaviera Delfosse[3].Podobnie jak większość znanychplanet pozasłonecznych,jej istnienie zostało potwierdzone metodą pośrednią, dzięki precyzyjnej analizie zmianprędkości radialnejgwiazdy spowodowanych oddziaływaniem grawitacyjnym planety i obserwowalnych jakoprzesunięcia Dopplerawwidmielinii spektralnychGliese 876.

Charakterystyka planety

[edytuj|edytuj kod]

Okres orbitalnyGliese 876 b wynosi 61,12 dnia. Gliese 876 b jest trzecią pod względem odległości od macierzystej gwiazdy planetą układu i jest wrezonansie orbitalnym2:1 z odkrytą w 2001 roku planetą Gliese 876 c, która okrąża Gliese 876 po bardziej wewnętrznej orbicie[4].Odkrycie planety w rezonansie z Gliese 876 b oznacza, że pierwotne szacunkimimośroduorbity planety były zawyżone. Ponadto rezonans prowadzi do silnych oddziaływań grawitacyjnych pomiędzy planetami, skutkiem czegoelementy orbitalneplanety ulegają stosunkowo szybkim zmianom wraz zprecesjąplanety[5].Orbita planety ma małą ekscentryczność, a zatem podobnie jak u planet wUkładzie Słonecznym,jest niemal kołowa.Półoś wielkaorbity wynosi zaledwie 0,208jednostek astronomicznych,co oznacza, że planeta okrąża swoją gwiazdę w odległości mniejszej niżMerkuryokrążaSłońce.Jednak Gliese 876 jest gwiazdą o tak niewielkiej jasności, że Gliese 876 b znajduje się na zewnętrznej częściekosfery[6].

Obecne szacunki masy planety są niedokładne. Jednym z ograniczeńmetody użytej do odkrycia planetyGliese 876 b jest to, że pozwala ona wyznaczyć jedyniekres dolnymasyplanety, który wynosi około 1,93masy Jowisza.Rzeczywista masa planety zależy odnachyleniaorbity planety, które w ogólnym przypadku jest nieznane. Jednak dla systemów charakteryzujących się rezonansem orbitalnym, takich jak Gliese 876, oddziaływanie grawitacyjne między planetami może zostać wykorzystane do ustalenia ich rzeczywistych mas. Badania zmian prędkości radialnej sugerują inklinację około 50° dopłaszczyznynieba, co oznaczałoby, że rzeczywista masa planety jest około 30% większa niż jej dolna granica i wynosi około 2,5 mas Jowisza[7].Z drugiej strony badaniaastrometryczneprzeprowadzone z użyciemKosmicznego Teleskopu Hubble'asugerują nachylenie orbity wynoszące 84°[8].W takim przypadku masa Gliese 876 b jest tylko nieznacznie większa od dolnej granicy wyznaczonej metodą pośrednią.

Według najnowszych kalkulacji przeprowadzonych przy założeniu, że w tym układzie planetarnym znajdują się 4 planety, a inklinacja orbity to 59°, masa Gliese 876 b wynosi około 2,28MJ[1].

Inne cechy

[edytuj|edytuj kod]

Z uwagi na masę planety jest prawdopodobne, że Gliese 876 b jestgazowym gigantemnie posiadającym powierzchnistałej.Ze względu na to, że planeta została odkryta metodą pośrednią, wiele z jej cech takich jakpromień,skład chemiczny, czytemperaturajest nieznanych. Zakładając skład chemiczny podobny do składu Jowisza, nie wyklucza się, że w chłodniejszych regionach planety mogą powstawać chmury zpary wodnej[9].

Gliese 876 b leży w obrębie ekosfery wokół Gliese 876, zdefiniowanej jako region, w którym planeta o masie Ziemi zatrzymałabyciekłąwodę na swojej powierzchni. Podczas gdy możliwości istnieniażyciana gazowych gigantach są nieznane, dużeksiężyceteoretycznie mogłyby mieć środowisko, w którym mogłoby występować życie. Modele interakcji pomiędzy hipotetycznym księżycem, planetą oraz gwiazdą Gliese 876 sugerują, że istnieją stabilne orbity wokół Gliese 876 b[10].Z drugiej strony, sama możliwość powstania takich księżyców została podana w wątpliwość[11].

Przypisy

[edytuj|edytuj kod]
  1. abcdefghEugenio J. Rivera et al.. „The Astrophysical Journal”. 719 (1), s. 890-899, 2010-07-23.DOI:10.1088/0004-637X/719/1/890.(ang.).
  2. (en) Marcy, G. et al. (1998)."A Planetary Companion to a Nearby M4 Dwarf, Gliese 876".The Astrophysical Journal505 (2): L147 – L149.
  3. (en) Delfosse, X. et al. (1998)."The closest extrasolar planet. A giant planet around the M4 dwarf GL 876".„Astronomy and Astrophysics” 338: L67 – L70.
  4. (en) Marcy, G. et al. (2001)."A Pair of Resonant Planets Orbiting GJ 876".„The Astrophysical Journal” 556 (1): 296 – 301.
  5. (en) Rivera, E., Lissauer, J. (2001)."Dynamical Models of the Resonant Pair of Planets Orbiting the Star GJ 876".„The Astrophysical Journal” 558 (1): 392 – 402.
  6. (en) Jones, B. et al. (2005)."Prospects for Habitable «Earths» in Known Exoplanetary Systems".„The Astrophysical Journal” 622 (2): 1091 – 1101.
  7. (en) Rivera, E. et al. (2005)."A ~7.5 M⊕ Planet Orbiting the Nearby Star, GJ 876".„The Astrophysical Journal” 634 (1): 625 – 640.
  8. (en) Benedict, G. et al. (2002)."A mass for the extrasolar planet Gliese 876b determined from Hubble Space Telescope fine guidance sensor 3 astrometry and high-precision radial velocities".„The Astrophysical Journal” 581 (2): L115 – L118.
  9. (en) Sudarsky, D. et al. (2003)."Theoretical Spectra and Atmospheres of Extrasolar Giant Planets".„The Astrophysical Journal” 588 (2): 1121 – 1148.
  10. (en) Barnes, J., O'Brien, D. (2002)."Stability of Satellites around Close-in Extrasolar Giant Planets".„The Astrophysical Journal” 575 (2): 1087 – 1093.
  11. (en) Canup, R., Ward, W. (2006)."A common mass scaling for satellite systems of gaseous planets".„Nature” 441: 834 – 839.