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ケプラー517b

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ケプラー517b
Kepler-517b
星座 はくちょう座
分類 太陽系外惑星
発見
発見年 2016年[1]
発見者 ケプラー宇宙望遠鏡
発見方法 トランジット法[1]
位置
元期:J2000.0[2]
赤経 (RA, α)  19h 34m 42.0797783282s[2]
赤緯 (Dec, δ) +41° 17′ 43.231185986″[2]
固有運動 (μ) 赤経: 31.654 ミリ秒/[2]
赤緯: -31.559 ミリ秒/年[2]
年周視差 (π) 3.4207 ± 0.0243ミリ秒[2]
(誤差0.7%)
距離 953 ± 7 光年[注 1]
(292 ± 2 パーセク[注 1]
軌道要素と性質
軌道長半径 (a) ~0.289 au[注 2]
公転周期 (P) 60.92833 ± 0.00018 (平均)[3]
ケプラー517の惑星
衛星の数 1?[3]
物理的性質
直径 32,783 km
半径 2.57+0.42
−0.23
R[3]
表面積 3.369×109 km2
体積 1.839×1013 km3
質量 7.59+6.21
−3.42
M[3]
他のカタログでの名称
KOI-303.01
KOI-303 b
KIC 5966322 b
2MASS J19344207+4117432 b
Template (ノート 解説) ■Project
大きさの比較
海王星 ケプラー517b
海王星 Exoplanet

ケプラー517b英語: Kepler-517b)は、地球からはくちょう座の方向に約950光年離れた位置にあるG型主系列星 ケプラー517[2]公転している太陽系外惑星である。2016年に、ケプラー宇宙望遠鏡によるトランジット法の観測で発見された1,284個の太陽系外惑星の発見が報告され、ケプラー517bもそのうちの1つである[1][4]

衛星の可能性

[編集]
ケプラー517bの衛星候補
分類 衛星候補
発見
発見年 2020年
発見方法 TTV
軌道要素と性質
軌道長半径 (a) 0.277+0.014
−0.050
RHill[3]
離心率 (e) 0.113+0.113
−0.089
[3]
近点引数 (ω) 219+106
−124
°[3]
平均近点角 (M) 156+117
−102
°[3]
ケプラー517bの衛星
物理的性質
質量 0.36+0.10
−0.09
M[3]
Template (ノート 解説) ■Project

2020年6月23日、ケプラー宇宙望遠鏡による観測データを分析した結果、ケプラー517bを含むケプラー宇宙望遠鏡が発見した8個の惑星にトランジットタイミング変化(TTV)[5]が生じていることが判明し、周囲に 太陽系外衛星 と思われる候補天体が公転している可能性を示した報告論文がarXivに投稿された[3][6]。ケプラー517bには、平均で3.11分の公転周期の変動が見られ、この変動はケプラー517bのヒル半径の0.28倍離れた軌道を公転する、地球の0.36倍の質量を持った衛星に起因すると考えられている[3]密度が地球と同じであると仮定すると、その半径は地球の0.65倍程度になると予想されている[3]

しかし、現在の観測技術では衛星候補のトランジットを観測することが出来ず、また、TTVは衛星ではなく未知の惑星の影響で発生することもあるため、その存在が確認されるにはまだ時間を要するとみられている[6]。また、2020年にはこの衛星候補が存在するという説得性のある証拠は得られなかったという研究結果も発表されている[7]

脚注

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注釈

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  1. ^ a b パーセクは1 ÷ 年周視差(秒)より計算、光年は1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算
  2. ^ ケプラーの第三法則 より計算。は軌道長半径(au)、は公転周期(年)、は主星の質量(太陽質量)。主星の質量は0.871太陽質量[3]とした。

出典

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  1. ^ a b c Jean Schneider. “Planet Kepler-517 b”. The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Paris Observatory. 2020年7月6日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g Results for Kepler-517”. SIMBAD Astronomical Database. CDS. 2020年7月6日閲覧。
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m Fox, Chris; Wiegert, Paul (2020). “Exomoon Candidates from Transit Timing Variations: Eight Kepler systems with TTVs explainable by photometrically unseen exomoons”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 501 (2): 2378-2393. arXiv:2006.12997. Bibcode2020MNRAS.tmp.3526F. doi:10.1093/mnras/staa3743. 
  4. ^ Morton, Timothy D.; Bryson, Stephen T.; Coughlin, Jeffrey L.; Rowe, Jason F.; Ravichandran, Ganesh; Petigura, Erik A.; Haas, Michael R.; Batalha, Natalie M. (2016). “False Positive Probabilities for all Kepler Objects of Interest: 1284 Newly Validated Planets and 428 Likely False Positives”. The Astrophysical Journal 822 (2): 15. arXiv:1605.02825. Bibcode2016ApJ...822...86M. doi:10.3847/0004-637X/822/2/86. 
  5. ^ 井田茂田村元秀生駒大洋、関根康人 編『系外惑星の事典』朝倉書店、2016年9月15日、50-51頁。ISBN 978-4-254-15021-6 
  6. ^ a b Paul Scott Anderson (2020年7月2日). “Astronomers discover 6 possible new exomoons”. EarthSky. 2020年7月6日閲覧。
  7. ^ Kipping, David (2020). "An Independent Analysis of the Six Recently Claimed Exomoon Candidates". arXiv:2008.03613 [astro-ph.EP]。

関連項目

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外部リンク

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