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TRAPPIST-1
TRAPPIST-1
Position von TRAPPIST-1 im Sternbild Wassermann.
SternzeichenWassermann (Wassermann)
Beobachtungsdaten
Rektaszension23h 06m 29.283s[1]
Deklination
(Epoche 2000)
–05° 02′ 28.59″[1]
Scheinbare Größe18,798
absolute Größe18,4 ± 0,1
Einzelheiten
SpektralklasseM8V[2]
Temperatur (k)2550 ± 55 k
Distanz* (lj)40,54 lj (P=80,4512 Masse)
Strahl0,114 ± 0,006 R☉
PlanetenB, C, D, e, F, g, h
Abstände, die als "parallax xxx = yyy lj" angegeben sind, werden von der in der Quelle angegebenen Parallaxe abgeleitet
Portal  Portalsymbol  Astronomie

TRAPPIST-1, auch als 2MASS J23062928-0502285 bezeichnet,[3] ist ein ultra-kühles (Temperatur < 2700 k[4]) Zwergstern die sich bei 40,5 befindet Lichtjahr (12 Parsec) der Erde befindet sich im Sternzeichen Wassermann. Den Stern umkreisen (mindestens) sieben Exoplaneten.

Entdeckung

Lichtkurve von TRAPPIST-1.

Ein Team von Astronomen, unter der Regie von Michael Gillon des Instituts d'Astrophysique et Géophysique te Verschluss, Belgien, verwendet das TRAPPIST (Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope)-Fernrohr von dem La Silla-Observatorium in dem Atacama-Wüste in Chili um die Stern und sie Planeten beobachten.

Durch die Verwendung von Transit Fotometrie drei erdgroße Planeten wurden gefunden, die den Zwergstern umkreisen. Die beiden inneren Planeten befinden sich in synchrone Drehung gegenüber dem Stern, während der dritte gerade innerhalb des bewohnbare Zone ist entweder nur außerhalb davon. Das Team machte die Beobachtungen von September bis Dezember 2015 und veröffentlichte seine Ergebnisse in der Zeitschrift Natur ab Mai 2016.[4]

Am 22. Februar 2017 fanden Astronomen um TRAPPIST-1 vier weitere Planeten.[5] Damit erhöht sich die Zahl der Planeten um den Stern auf sieben. Die vier neu entdeckten Planeten befinden sich mit ziemlicher Sicherheit in der bewohnbaren Zone.

Benennung

Der Name TRAPPIST-1 kommt vom Entdeckerteleskop TRAPPIST, mit einer 1 weil dies der erste Stern mit Planeten ist, der mit diesem Teleskop entdeckt wurde. Planeten werden in der Reihenfolge ihrer Entdeckung bezeichnet: b steht für den ersten Planeten, der den Stern umkreist, c für den zweiten und so weiter. Im Fall von TRAPPIST-1 wurden zuerst drei entdeckt, also mit b, c und d bezeichnet, in der Reihenfolge zunehmender Umdrehungsperiode. Dann folgen e bis h für die späteren Entdeckungen.

Eigenschaften des Sterns

TRAPPIST-1 ist ein ultra-cooler Star mit einem Masse hat etwa 8% des Sonne und ein Durchmesser von 11% der Sonne. Die Temperatur an der Oberfläche ist 2550 k. Der Stern ist mindestens 500 Millionen Jahre alt. Aufgrund seiner Masse kann der Stern 4 bis 5 Milliarden Jahre alt werden. Im Vergleich dazu ist die Sonne 4,6 Milliarden Jahre alt und hat eine Oberflächentemperatur von 5778 K. TRAPPIST-1 ist etwa 39 Lichtjahre von der Erde entfernt, aber trotz dieser relativ geringen Entfernung kann TRAPPIST-1 nicht mit bloßem Auge gesehen werden und sogar nicht mit einem großen Amateurteleskop.

Der Stern ist reich an Metallen. Es enthält 109% der Eisenmenge (Fe) mit der Sonne. Sie Helligkeit ist 0,04 % der Sonne.

Planetensystem

Die Lichtkurve von TRAPPIST-1 mit dem Signal der sieben Planeten.
Die bewohnbare Zone um TRAPPIST-1.

Das gesamte System (Stern plus Planeten) passt in die Umlaufbahn von Quecksilber. Das System ist vergleichbarer mit dem von Jupiter und seine Mähne dann damit Sonnensystem. Alle sieben bekannten Planeten von TRAPPIST-1 umkreisen ihren Stern viel näher als der Boden dreht sich um die Sonne. Der Abstand zwischen den Bahnen von TRAPPIST-1b und TRAPPIST-1c beträgt nur das 1,6-fache der Entfernung zwischen Erde und Mond. Die Planeten sind ständig von der Oberfläche des anderen aus sichtbar und erscheinen manchmal größer als der Mond von der Erde aus. Die Umdrehungszeit vom Planeten, der dem Stern am nächsten ist, beträgt 1,5 Erdentage. Der sechste Planet braucht 12,3 Tage. Die Geschwindigkeit der Septime ist nicht genau bekannt, da nur noch eine übrig ist Überleitung wurde beobachtet. Sie wird auf 14 bis 35 Tage geschätzt.

Die Gezeitenplaneten haben immer die gleiche Seite, die dem Stern zugewandt ist. Dadurch sind die Temperaturunterschiede sehr groß. Jedes Leben kann nur am Tag/Nacht-Übergang sein. Wenn da ein ... ist Atmosphäre sehr starker Wind weht wahrscheinlich. Rote Zwerge strahlen jedoch starke Flammen aus, die die Atmosphären benachbarter Planeten wegblasen können.

Das TRAPPIST-1-System
Planet
Massehalblange Achse
(AE)
Seitenwechsel
(dämmerte)
ExzentrizitätStrahl
B1,374 m0,011451,510,0061,116 R
C1,038 m0,015802,420,0061,097 R
D0,388 m0,022274,050,0080,778 R
e0,692 m0,029256,100,0050,920 R
F1,039 m0,038499,210,0101,045 R
g1,321 m0,0468312,350,0021,129 R
h0,326 m0,0618918,770,0050,775 R

Weitere Nachforschungen

Im Laufe des Jahres 2017 wurde die Hubble-Weltraumteleskop und der Kepler Weltraumobservatorium (K2) genauere Messungen. Zwei der Planeten wechselten am 4. Mai 2017, ein Ereignis, das nur alle zwei Jahre auftritt. Damit ist es möglich, die Atmosphären dieser Planeten auf Wasserdampf. In einem Übergang nimmt Hubble das Licht des Sterns durch die Atmosphäre eines Planeten und durch Spektroskopie Art und Zusammensetzung der Atmosphäre werden bestimmt. Dies ist nur bei schwachen, roten, ultrakühlen Zwergsternen möglich, da das Licht des Sterns anderen Sternen voraus ist sehr ausgesetzt kümmert sich.

TRAPPIST-1 war auch ein Ziel für die James Webb Weltraumteleskop die 2018 starten sollte, deren Start jedoch auf mindestens 2021 verschoben wurde. Service Infrarotempfindlichkeit ist in der Lage ... zu tun Kohlendioxid, Wasserdampf, Methan und andere (organisch) Moleküle die auf Gesteinsplaneten vorkommen. TRAPPIST-1 passt auch in das SPECULOOS-Projekt (Search for Planets Eclipsing ULtra-cOOl Stars), das im Paranal-Observatorium des Europäische Südsternwarte (ESO), um Planeten um kühle Sterne zu finden. Dies ist auch ein Projekt der Universität Lüttich. Vier 1-Meter-Teleskope werden am Paranal-Observatorium aufgestellt, um über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Planeten von 500 ultrakühlen Sternen zu suchen. Endlich gibt es das HAWK-I-Instrument am UT4-Teleskop der ESO Sehr großes Teleskop das macht Nachbeobachtungen.

Nüsse

  1. ein BR. M. Cutri - M. F. Skrutskie - u.a., 2MASS Alle Sky Katalog der Punktquellen, in VisionR Online-Datenkatalog 2246 (2003). (abstrakt)
  2. E. Costa - R. A. Mendez - u.a., Die Solare Nachbarschaft. XVI. Parallaxen von CTIOPI: Endgültige Ergebnisse des 1,5-m-Teleskopprogramms, in Das astronomische Journal 132 (3) (2006), p. 1236. pdf-DokumentDOI:10.1086/505706
  3. simbad.u-strasbg.fr
  4. ein BM. Gillon – E. Jehin – et al., Planeten von der Größe der gemäßigten Zone, die einen nahen ultrakühlen Zwergstern durchlaufen, in Natur 533 (7602) (2016), p. 221–224. DOI:10.1038/natur17448
  5. NASA-Teleskop enthüllt größte Gruppe erdgroßer Planeten in bewohnbarer Zone um einen einzelnen Stern, jpl.NASA.gov (22.02.2017).

Verweise

  • Dieser Artikel oder eine frühere Version ist eine (Teil-)Übersetzung des Artikels TRAPPIST-1 auf der englischsprachigen Wikipedia, die unter der Creative Commons Namensnennung/Weitergabe unter gleichen Bedingungen Herbst. Siehe die Verlauf bearbeiten dort.
  • E. Costa - R. A. Mendez - W.-C. Jao - T. J. Henry - J. P. Subasavage - P.A. Ianna, Die Solare Nachbarschaft. XVI. Parallaxen von CTIOPI: Endgültige Ergebnisse des 1,5-m-Teleskopprogramms, in Das astronomische Journal 132 (3) (2006), p. 1234–1247. pdf-DokumentDOI:10.1086/505706
  • R. M. Cutri - M. F. Skrutskie - S. Van Dyk - C.A. Beichman - J. M. Zimmermann - T. Chester - L. Cambresy - T. Evans - J. Fowler - J. Gizis - E. Howard - J. Huchra - T. Jarrett - E.L. Kopan - J.D. Kirkpatrick - R. M. Licht - K.A. Marsh - H. McCallon - S. Schneider - R. Stiening - M. Sykes - M. Weinberg - W.A. Wheaton - S. Wheelock - N. Zacarias, 2MASS Alle Sky Katalog der Punktquellen, in VisionR Online-Datenkatalog 2246 (2003). (abstrakt)
  • M. Gillon - E. Jehin - S. M. Lederer - L. Delrez - J. De Wit - A. Burdanov - V. Van Grootel - A. J. Burgasser - A. H. M. J. Triaud - C. Opitom - B.-O. Demory - D. K. Sahu - D. Bardalez Gagliuffi - P. Matain - D. Queloz, Planeten von der Größe der gemäßigten Zone, die einen nahen ultrakühlen Zwergstern durchlaufen, in Natur 533 (7602) (2016), p. 221–224. DOI:10.1038/natur17448

Externe Links

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