Характеристики суперземель и мини-нептунов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Более половины известных в настоящее время звезд имеют близко расположенные экзопланеты, промежуточные по размеру между Землей и Нептуном, называемые суперземлями и мини-Нептунами. Серия исследований California-Kepler Survey (CKS), в которой изучались данные миссии НАСА Кеплер, выявила бимодальное распределение планет с ( — радиус Земли) по радиусам — наблюдался недостаток планет с радиусами . В CKS не учитывались данные других миссий и экзопланеты, открытые нетранзитным методом. Все данные этой миссии ограничивались 2022 г. В настоящей работе исследовано распределение суперземель и мини-Нептунов с учетом всех известных к 2024 г. данных по экзопланетам из каталога НАСА. Были отобраны мини-Нептуны и суперземли с известными радиусами. Таких планет оказалось 937, из них планет с известной массой — 366. Поскольку радиус планеты может быть определен только транзитным методом, распределение по радиусам строится по данным транзитных планет, но, в отличие от CKS, берутся данные не только миссии Кеплер. Данные для остальных распределений выбраны независимо от метода их обнаружения и используемого телескопа. Нами показано, что современные данные наилучшим образом аппроксимируются распределением Гаусса с двумя пиками, которое описывает две популяции планет: каменистые (в дальнейшем суперземли) и экзопланеты с газовыми оболочками (экзопланеты, окруженные водородно-гелиевыми атмосферами, но состоящие преимущественно из тяжелых элементов — льдов и скальных пород, в дальнейшем — мини-Нептуны). Анализируется величина провала между популяциями в настоящее время. Показано, что провал заполняется равномерно с двух сторон, в CKS первый пик значительно меньше второго, то есть суперземель было меньше, чем мини-Нептунов. Возможно, за последнее время было открыто больше суперземель, из-за чего наблюдалась их нехватка в CKS. По теоретическим моделям зависимости массы от радиуса определен состав некоторых экзопланет.

Об авторах

Г. А. Морозов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Физический факультет; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ)

Email: morozov.ga21@physics.msu.ru
Москва, Россия; Москва, Россия

Е. С. Беленькая

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ)

Москва, Россия

Список литературы

  1. B.J. Fulton and E.A. Petigura, Astron. J. 156, 264 (2018).
  2. G. D’Angelo and J.J. Lissauer, in Handbook of Exoplanets, edited by H.J. Deeg and J.A. Belmonte (Springer Intern. Publ., 2018) p. 2319.
  3. B. Bitsch and A. Izidoro, Astron. and Astrophys. 674, id. A178 (2023).
  4. A. Izidoro, B. Bitsch, S.N. Raymond, Y. Alibert, C. Mordasini, and A. Johansen, Astron. and Astrophys. 650, id. A152 (2021).
  5. C. Sotin, O. Grasset, and A. Mocquet, Icarus 191(1), 337 (2007).
  6. G.W. Marcy, H. Isaacson, A.W. Howard, J.F. Rowe, et al., Suppl. 210(2), id. 20 (2014).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025