Gliese 667 (142 G. Scorpii) — тройная звездная система в созвездии Скорпиона, расположенная на расстоянии около 7,2 парсеков (23 световых года ) от Земли . Все три звезды имеют массу меньше массы Солнца . Рядом с тремя другими находится звезда 12-й величины, но она не связана гравитацией с системой. Невооруженным глазом система выглядит как одна слабая звезда величиной 5,89.
Самая большая звезда в системе, Gliese 667 A (GJ 667 A), является звездой главной последовательности K-типа звездной классификации K3V . [2] Она имеет около 73% [5] массы Солнца и 76% [2] радиуса Солнца, но излучает всего около 12-13% светимости Солнца. [15] Концентрация элементов, отличных от водорода и гелия, то, что астрономы называют металличностью звезды , намного ниже, чем на Солнце, с относительным содержанием около 26% солнечного. [6] Видимая визуальная величина этой звезды составляет 6,29, что на расчетном расстоянии звезды дает абсолютную величину около 7,07 (предполагая пренебрежимо малое поглощение межзвездным веществом).
Глизе 667 Б
Как и первичная звезда, вторичная звезда Gliese 667 B (GJ 667 B) является звездой главной последовательности K-типа, хотя она имеет немного более позднюю звездную классификацию K5V. Эта звезда имеет массу около 69% [5] Солнца, или 95% массы первичной звезды, и она излучает около 5% визуальной светимости Солнца. Видимая звездная величина вторичной звезды составляет 7,24, что дает ей абсолютную звездную величину около 8,02.
Глизе 667 С
Gliese 667 C — самая маленькая звезда в системе, имеющая всего около 33% [7] массы Солнца и 34% [7] радиуса Солнца, вращающаяся примерно в 230 а.е. от пары Gliese 667 AB. [16] Это красный карлик со звездной классификацией M1.5. Эта звезда излучает всего 1,4% светимости Солнца из своей внешней атмосферы при относительно холодной эффективной температуре 3440 К. [7] Эта температура придает ей красноватое свечение, характерное для звезд M-типа . [17] Видимая звездная величина звезды составляет 10,25, что дает ей абсолютную звездную величину около 11,03. Известно, что у нее есть система из двух планет; были сделаны заявления о наличии до пяти дополнительных планет [18], но это, вероятно, ошибка из-за неспособности учесть коррелированный шум в данных о лучевой скорости. [19] [20] Статус красного карлика звезды позволил бы планете Cc, которая находится в обитаемой зоне, получать минимальное количество ультрафиолетового излучения. [16]
Планетная система
Художественное представление Gliese 667 Cb с двойной звездой Gliese 667 A/B на заднем плане.Художественное представление GJ 667 Cc — потенциально обитаемой планеты, вращающейся вокруг красного карлика в тройной звездной системе.
Две экзопланеты , Gliese 667 Cb (GJ 667 Cb) и Cc , были подтверждены на орбите Gliese 667 C с помощью измерений лучевой скорости GJ 667. [19] [20] Также считалось, что существует до пяти других потенциальных дополнительных планет; [8] [18] однако позже было показано, что они, вероятно, являются артефактами, возникающими из-за коррелированного шума. [19] [20]
Планета Cb была впервые анонсирована группой HARPS Европейской южной обсерватории 19 октября 2009 года. Это объявление было сделано вместе с 29 другими планетами, в то время как Cc была впервые упомянута той же группой в предварительном выпуске, опубликованном 21 ноября 2011 года. [21] Объявление о рецензируемом журнальном отчете было сделано 2 февраля 2012 года исследователями из Геттингенского университета / Института науки Карнеги . [8] [22] В этом объявлении GJ 667 Cc была описана как один из лучших кандидатов, которые когда-либо были обнаружены для содержания жидкой воды и, таким образом, потенциально для поддержания жизни на своей поверхности. [23] Были представлены подробный орбитальный анализ и уточненные орбитальные параметры для Gliese 667 Cc. [8] Основываясь на болометрической светимости GJ 667 C, GJ 667 Cc будет получать 90% света, получаемого Землей; [15] Однако большая часть этого электромагнитного излучения будет находиться в невидимой инфракрасной части спектра.
С поверхности Gliese 667 Cc, второй подтвержденной планеты, вращающейся по орбите вдоль середины обитаемой зоны, Gliese 667 C будет иметь угловой диаметр 1,24 градуса — в 2,3 раза [примечание 2] больше, чем Солнце видно с поверхности Земли, и охватывать в 5,4 раза большую площадь — но все равно будет занимать лишь 0,003% небесной сферы Gliese 667 Cc или 0,006% видимого неба, находясь прямо над головой.
В какой-то момент считалось, что в системе существует до пяти дополнительных планет, причем три из них считались относительно определенными. [18] Однако многочисленные последующие исследования показали, что другие предполагаемые планеты в системе, вероятно, являются артефактами шума и звездной активности, что сократило число подтвержденных планет до двух. Хотя один анализ действительно нашел некоторые доказательства существования третьей планеты, Gliese 667 Cd, с периодом около 90 дней, но не смог подтвердить это, [19] другие исследования показали, что этот конкретный сигнал, скорее всего, исходит от звездного вращения. [20] [24] Таким образом, несмотря на его включение в список кандидатов на роль планеты в препринте 2019 года (так и не принятом к публикации по состоянию на 2024 год), [25] маловероятно, что Gliese 667 Cd существует.
^ ab van Leeuwen, F. (ноябрь 2007 г.), «Проверка новой редукции Hipparcos», Astronomy and Astrophysics , 474 (2): 653– 664, arXiv : 0708.1752 , Bibcode : 2007A&A...474..653V, doi : 10.1051/0004-6361:20078357, S2CID 18759600
^ abcde Пасинетти Фракассини, LE; и др. (Февраль 2001 г.), «Каталог видимых диаметров и абсолютных радиусов звезд (CADARS) - Третье издание - Комментарии и статистика», Astronomy and Astrophysicals , 367 (2): 521–524 , arXiv : astro-ph/0012289 , Bibcode : 2001A&A...367..521P, doi :10.1051/0004-6361:20000451, S2CID 425754Примечание: см. каталог VizieR J/A+A/367/521, архив 2019-08-11 на Wayback Machine .
^ Суарес Маскареньо, А. и др. (сентябрь 2015 г.), «Периоды вращения карликовых звезд позднего типа по данным спектроскопии хромосферных индикаторов с высоким разрешением во временных рядах», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 452 (3): 2745–2756 , arXiv : 1506.08039 , Bibcode : 2015MNRAS.452.2745S, doi : 10.1093/mnras/stv1441 , S2CID 119181646.
^ abc Vallenari, A.; et al. (коллаборация Gaia) (2023). "Gaia Data Release 3. Краткое изложение содержания и свойств обзора". Астрономия и астрофизика . 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode :2023A&A...674A...1G. doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID 244398875. Запись Gaia DR3 для этого источника на VizieR .
^ abc Токовинин, А. (сентябрь 2008 г.), «Сравнительная статистика и происхождение тройных и четверных звезд», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 389 (2): 925–938 , arXiv : 0806.3263 , Bibcode : 2008MNRAS.389..925T, doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13613.x , S2CID 16452670
^ ab Cayrel de Strobel, G.; Soubiran, C.; Ralite, N. (июль 2001 г.), "Каталог определений [Fe/H] для звезд FGK: издание 2001 г.", Astronomy and Astrophysics , 373 : 159–163 , arXiv : astro-ph/0106438 , Bibcode : 2001A&A...373..159C, doi : 10.1051/0004-6361:20010525, S2CID 17519049
^ abcdefg Пинеда, Дж. Себастьян; Янгблад, Эллисон; Франс, Кевин (сентябрь 2021 г.). «Ультрафиолетовый спектроскопический образец М-карлика. I. Определение звездных параметров для звезд поля». The Astrophysical Journal . 918 (1): 23. arXiv : 2106.07656 . Bibcode :2021ApJ...918...40P. doi : 10.3847/1538-4357/ac0aea . S2CID 235435757. 40.
^ abcde Anglada-Escudé, Guillem; Arriagada, Pamela; Vogt, Steven S.; Rivera, Eugenio J.; Butler, R. Paul; Crane, Jeffrey D.; Shectman, Stephen A.; Thompson, Ian B.; Minniti, Dante; Haghighipour, Nader; Carter, Brad D.; Tinney, CG; Wittenmyer, Robert A.; Bailey, Jeremy A.; O'Toole, Simon J.; Jones, Hugh RA; Jenkins, James S. (2012). "Планетная система вокруг близлежащего карлика класса M GJ 667C с по крайней мере одной суперземлей в ее обитаемой зоне". The Astrophysical Journal Letters . 751 (1). L16. arXiv : 1202.0446 . Бибкод : 2012ApJ...751L..16A. дои : 10.1088/2041-8205/751/1/L16. S2CID 16531923.
^ Суарес Маскареньо, А.; Реболо, Р.; Гонсалес Эрнандес, ДЖИ; Эспозито, М. (2015-07-25). «Периоды вращения карликовых звезд позднего типа из временных рядов спектроскопии высокого разрешения хромосферных индикаторов». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 452 (3). Oxford University Press (OUP): 2745–2756 . arXiv : 1506.08039 . Bibcode : 2015MNRAS.452.2745S. doi : 10.1093/mnras/stv1441 . ISSN 0035-8711.
^ Слоан, Стивен А.; Гуинан, Эдвард Ф.; Энгл, Скотт Г. (28.06.2023). «Суперземля GJ 667Cc: возраст и XUV-излучение планеты умеренной зоны с потенциалом для продвинутой жизни». Научные заметки AAS . 7 (6): 135. Bibcode : 2023RNAAS...7..135S. doi : 10.3847/2515-5172/ace189 . ISSN 2515-5172.
^ Söderhjelm, Staffan (январь 1999), "Визуальные двойные орбиты и массы ПОСЛЕ HIPPARCOS", Astronomy and Astrophysics , 341 : 121– 140, Bibcode : 1999A&A...341..121S
^ Боуман, Ричард Л. "Интерактивные планетарные орбиты - Расчеты законов Кеплера". Архивировано из оригинала 12 декабря 2012 года . Получено 23 февраля 2012 года .
^ Филип С. Грегори (2012). «Дополнительные кеплеровские сигналы в данных HARPS для Gliese 667C из байесовского повторного анализа». arXiv : 1212.4058 [astro-ph.EP].
^ "Habitable Planet Reality Check: GJ 667C". Drew Ex Machina . 7 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 21 мая 2020 г. Получено 18 июля 2019 г.
^ ab Свен Ведемейер. "Жизнь на Глизе 667Cc?". Институт теоретической астрофизики. Архивировано из оригинала 2013-07-03 . Получено 2012-12-28 .
^ ab Anglada-Escudé, Guillem; Tuomi, Mikko; Gerlach, Enrico; Barnes, Rory; Heller, René; Jenkins, James S.; Wende, Sebastian; Vogt, Steven S.; Butler, R. Paul; Reiners, Ansgar; Jones, Hugh RA (2013-06-07). "Динамически упакованная планетная система вокруг GJ 667C с тремя суперземлями в ее обитаемой зоне" (PDF) . Astronomy & Astrophysics . 556 : A126. arXiv : 1306.6074 . Bibcode :2013A&A...556A.126A. doi :10.1051/0004-6361/201321331. S2CID 14559800. Архивировано из оригинала (PDF) 2013-06-30 . Получено 2013-06-25 .
^ "Цвет звезд", Австралийский телескоп, Outreach and Education , Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, 21 декабря 2004 г., архивировано из оригинала 2012-03-18 , извлечено 2012-01-16
^ abc Anglada-Escudé, Guillem; Tuomi, Mikko; Gerlach, Enrico; Barnes, Rory; Heller, René; Jenkins, James S.; Wende, Sebastian; Vogt, Steven S.; Butler, R. Paul; Reiners, Ansgar; Jones, Hugh RA (2013-06-07). "Динамически упакованная планетная система вокруг GJ 667C с тремя суперземлями в ее обитаемой зоне" (PDF) . Astronomy & Astrophysics . 556 : A126. arXiv : 1306.6074 . Bibcode :2013A&A...556A.126A. doi :10.1051/0004-6361/201321331. S2CID 14559800. Архивировано (PDF) из оригинала 2013-06-30 . Получено 2013-06-25 .
^ abcd Фероз, Ф.; Хобсон, М. П. (2014). «Байесовский анализ данных о радиальной скорости GJ667C с коррелированным шумом: доказательства только для двух планет». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 437 (4): 3540–3549 . arXiv : 1307.6984 . Bibcode : 2014MNRAS.437.3540F. doi : 10.1093/mnras/stt2148 . S2CID 119287992.
^ abcde Робертсон, Пол; Махадеван, Суврат (октябрь 2014 г.). «Распутывание планет и звездной активности для Глизе 667C». The Astrophysical Journal . 793 (2): L24. arXiv : 1409.0021 . Bibcode :2014ApJ...793L..24R. doi :10.1088/2041-8205/793/2/L24. S2CID 118404871.
^ Геттингенский университет. Информация для прессы: Wissenschaftler entdecken möglicherweise bewohnbare Super-Erde - Göttinger Astrophisik untersucht Planeten в 22 Lichtjahren Entfernung. № 17.2012 - 02.02.2012. Объявление на домашней странице университета, получено 2 февраля 2012 г. Архивировано 15 сентября 2019 г. на Wayback Machine.
↑ Chow, Denise (2 февраля 2012 г.). «Ученые говорят, что новая инопланетная планета — лучший кандидат на возможность существования жизни». Space.com . Архивировано из оригинала 14 февраля 2021 г. Получено 3 февраля 2012 г.
^ Суарес Маскареньо, А. и др. (сентябрь 2015 г.), «Периоды вращения карликовых звезд позднего типа по данным спектроскопии хромосферных индикаторов с высоким разрешением во временных рядах», Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 452 (3): 2745–2756 , arXiv : 1506.08039 , Bibcode : 2015MNRAS.452.2745S, doi : 10.1093/mnras/stv1441 , S2CID 119181646.
^ Туоми, М. и др. (11 июня 2019 г.). «Частота планет, вращающихся вокруг карликов класса М в окрестностях Солнца». arXiv : 1906.04644 [astro-ph.EP].
^ . [ необходима цитата ]
где - угловой диаметр звезды от поверхности планеты на орбите (в данном случае GJ667Cc), - угловой диаметр Солнца (sol) от поверхности Земли, - эффективная температура Солнца (sol), - эффективная температура звезды, - светимость звезды как доля светимости Солнца и - расстояние планеты от звезды в а.е. Эта формула использовалась, поскольку опубликованные светимость и температура поверхности не согласуются с опубликованным радиусом. Если вы вычислите радиус по формуле радиус = квадратный корень (светимость) / температура^2 (со всеми единицами, указанными в кратных значениях Солнца), вы увидите, что светимость и температура дают радиус в 0,286 раза больше радиуса Солнца, а не ту же цифру, опубликованную в литературе. Если вычислить угловой диаметр на небе с помощью тригонометрической формулы (atan(расстояние/радиус)*2), то угловой диаметр, полученный с использованием этого пересмотренного радиуса, согласуется с приведенными здесь цифрами, полученными с помощью сокращенной формулы выше, которая по сути производит тот же расчет.
Внешние ссылки
Медиа, связанные с Gliese 667 на Wikimedia Commons
"MLO 4". SolStation . Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 г. Получено 29 июня 2013 г.
Сайты экзопланетного искусства:
"Gliese 667". Рукав Ориона . Архивировано из оригинала 2 января 2020 г. Получено 29 июня 2013 г.
"Gliese 667". Открытый каталог экзопланет . Получено 29 июня 2013 г.