仙女座υd

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仙女座υd
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艺术家笔下的仙女座υd,本图描述该行星是有水蒸气云的
第二型系外行星,并假设该行星有一个含有液态水的大卫星。
母恒星
母恒星 天大将军六A
星座 仙女座
赤经 (α) 01h 36m 47.8s
赤纬 (δ) +41° 24′ 20″
距离44.0 ± 0.1 ly (13.49 ± 0.03 pc)
光谱类型 F8V
轨道参数
半长轴 (a) 2.54 ± 0.15 AU
轨道离心率 (e) 0.258 ± 0.032
公转周期 (P) 1290.1 ± 8.4 d (~3.532 y)
轨道倾角 (i) 23.8 ± 1[1]°
近星点时间 (T0) 2,448,827 ± 30 JD
半振幅 (K) 63.4 ± 1.5 m/s
物理性质
质量(m)10.25+0.73
−3.27
[1] MJ
发现
发现时间 1999年8月15日
发现者 Butler, Marcy et al.
发现方法 径向速度
发现地点 利克-卡内基系外行星巡天
 美国
发表论文 已发表论文
其他名称
50 Andromedae d, Upsilon Andromedae Ad
数据库参考
太阳系外行星
百科全书
data
SIMBADdata

仙女座υd,或称为天大将军六dUpsilon Andromedae d)是环绕仙女座类太阳恒星天大将军六A的太阳系外行星。该行星由杰佛瑞·马西保罗·巴特勒发现于1999年4月,该发现使恒星天大将军六成为太阳和脉冲星 PSR 1257+12 以外第一个发现多行星的行星系统。仙女座υd是该行星系统中第三个被发现的行星。

发现

就像大多数已知的系外行星,仙女座υd的发现是经由侦测行星重力造成恒星径向速度的变化而发现。该行星的发现是对恒星天大将军六A的光谱进行精密的多普勒效应量测。在发现前天大将军六A已经发现一颗属于热木星的系外行星仙女座υb,但在1999年很明显地,较内侧的行星无法完全解释恒星速度变化曲线的状态。

1999年时,旧金山州立大学哈佛-史密松天体物理中心的天文学家各自独立发表了三个行星存在的模型最符合径向速度变化的状态[2]。而两颗新行星就是仙女座υc和仙女座υd。

轨道与质量

就像许多长周期系外行星一样,仙女座υd的公转轨道是椭圆形轨道,其离心率比太阳系各大行星和冥王星的轨道高[3]。该行星轨道的半长轴代表它在天大将军六A的适居带[4]

为了解释仙女座υd的轨道离心率,有科学家提出可能是受到一个较外侧现已不存在的行星影响。两颗行星的靠近会使仙女座υd进入一个会较靠近母恒星,且将较外侧行星往外弹出的椭圆轨道。接着来自仙女座υd的重力摄动会使较内侧行星仙女座υc移动到现在的椭圆轨道[5]。如果是这样的话,那造成扰动的行星应会立即被弹出系统,目前仍不清楚这种状况发生的可能性,因此仍须考虑其他模型的可能性[6]

一个以径向速度法侦测仙女座υd的限制是不知道它的轨道倾角,并且目前只能得知它的质量下限。但是借着结合地面望远镜的径向速度量测和哈伯太空望远镜的天体测量资料,天文学家以确定其轨道倾角和真实质量是木星的10.25倍[1]

先前的天体测量资料判定仙女座υd的轨道倾角大约是155.5°[7]。但是这些量测之后被证实只能判定其上限[8],对于HD 192263 b而言这些量测是无价值的,而对巨蟹座55c的这些量测可能也并无价值,甚至可能与较靠近母恒星的仙女座υb大于30°的轨道倾角结果相抵触。仙女座υc和仙女座υd之间轨道相互夹角是29.9°[1]

特征

因为仙女座υd的质量相当大,因此被认为是没有固体表面的气体巨行星,而表面重力超过地球的25倍。因为目前只能以间接观测方式得知其性质,因此目前仍无法准确得知其半径、组成、温度等性质。

仙女座υd被认为是位于天大将军六A的适居带内,因此基于其接收自母恒星的紫外线辐射量,它可能是类似地球表面有液态水的世界[4]。模拟结果认为即使轨道是椭圆型的,适居带内类地形星仍可能在整个轨道周期中表面都仍有液态水[9]。这代表如果仙女座υd有够大的卫星的话,也许就可能有生命存在它所属的卫星上。

参考资料

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Barbara E. McArthur; et al. New Observational Constraints on the υ Andromedae system with data from the Hubble Space Telescope and Hobby-Eberly Telescope (PDF). The Astrophysical Journal. 2010, 715 (2): 1203–1220 [2012-02-16]. Bibcode:2010ApJ...715.1203M. doi:10.1088/0004-637X/715/2/1203. (原始内容 (PDF)存档于2011-06-10). 
  2. ^ Butler; Marcy, Geoffrey W.; Fischer, Debra A.; Brown, Timothy M.; Contos, Adam R.; Korzennik, Sylvain G.; Nisenson, Peter; Noyes, Robert W.; et al. Evidence for Multiple Companions to υ Andromedae. The Astrophysical Journal. 1999, 526 (2): 916–927. Bibcode:1999ApJ...526..916B. doi:10.1086/308035. 
  3. ^ Butler, R.; et al. Catalog of Nearby Exoplanets. The Astrophysical Journal. 2006, 646 (1): 505–522 [2012-02-16]. Bibcode:2006ApJ...646..505B. arXiv:astro-ph/0607493可免费查阅. doi:10.1086/504701. (原始内容存档于2019-12-07).  (web version页面存档备份,存于互联网档案馆))
  4. ^ 4.0 4.1 Buccino, A.; et al. Ultraviolet Radiation Constraints around the Circumstellar Habitable Zones. Icarus. 2006, 183 (2): 491–503. Bibcode:2005astro.ph.12291B. arXiv:astro-ph/0512291可免费查阅. doi:10.1016/j.icarus.2006.03.007. 
  5. ^ Ford, E.; et al. Planet-planet scattering in the upsilon Andromedae system. Nature. 2005, 434 (7035): 873–876. Bibcode:2005Natur.434..873F. PMID 15829958. arXiv:astro-ph/0502441可免费查阅. doi:10.1038/nature03427. [永久失效链接]
  6. ^ Rory Barnes; Richard Greenberg. Extrasolar Planet Interactions. 2008. arXiv:0801.3226v1可免费查阅 [astro-ph]. 
  7. ^ Han; Black, David C.; Gatewood, George; et al. Preliminary Astrometric Masses for Proposed Extrasolar Planetary Companions. The Astrophysical Journal. 2001, 548 (1): L57–L60 [2012-02-16]. Bibcode:2001ApJ...548L..57H. doi:10.1086/318927. (原始内容存档于2009-04-29). 
  8. ^ Pourbaix, D. and Arenou, F. Screening the Hipparcos-based astrometric orbits of sub-stellar objects. Astronomy and Astrophysics. 2001, 372 (3): 935–944. Bibcode:2001A&A...372..935P. arXiv:astro-ph/0104412可免费查阅. doi:10.1051/0004-6361:20010597. 
  9. ^ Williams, D., Pollard, D. Earth-like worlds on eccentric orbits: excursions beyond the habitable zone. International Journal of Astrobiology (Cambridge University Press). 2002, 1 (01): 61–69 [2012-02-16]. Bibcode:2002IJAsB...1...61W. doi:10.1017/S1473550402001064. (原始内容存档于2011-05-24). 

参见

天球赤道座标星图 01h 36m 47.8s,+41° 24′ 20″