Транзитный метод обнаружения экзопланет, когда они проходят впереди своих родительских звезд, частично затмевая их яркий свет, пользуется большой популярностью в последние годы.
Вышеуказанный метод хорош не только тем, что помогает находить экзопланеты, но также помогает астрономам оценивать их радиус, наклон орбиты, предположительную массу и размер. Однако есть в этом методе один весомый минус. Он позволяет обнаруживать в основном лишь планеты с коротким орбитальным периодом (от нескольких дней до нескольких месяцев).
Но с таким методом, нам пришлось бы ждать около 30 лет для того, чтобы обнаружить планету, подобную Юпитеру, которому требуется 11 лет для полного оборота вокруг своей звезды.
Для того, чтобы преодолеть это препятствие, команда астрономов во главе с исследователем Хелен Джайлс из Кафедры Астрономии в естественных наук UNIGE немного преобразовали традиционный метод обнаружения экзопланет. При анализировании данных Космического Телескопа K2, одна звезда показала значительное долговременное уменьшение своей яркости. Это один из основных признаков транзита планеты мимо своей звезды.
«Мы должны были проанализировать сотни кривых блеска, чтобы получить доказательство транзита планеты» - объясняет Хелен.
Кривая блеска звезды-субгиганта EPIC248847494. Транзит явно видим на правой верхней из кривой
В этот раз объектом исследования стала звезда EPIC248847494, которая находится на расстоянии 1 500 световых лет от Земли. Определив, что транзит обнаруженной планеты вокруг звезды длился 53 часа, астроном обнаружила, что планета расположена от своей родительской звезды на расстоянии равным 4.5 дистанций от Солнца до Земли. Этой экзопланете требуется около 10 лет для того, чтобы сделать полный круг вокруг своего светила. Дополнительный анализ данных показал, что масса планеты в 13 раз превышает массу нашего газового гиганта Юпитера.
Комментарии: