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TRAPPIST-1. | ||||
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| Entdeckungsdatum | 22. Februar 2017 | |||
| Entdeckt von | Spitzer Weltraumteleskop | |||
| Physische Daten | ||||
| Nummer (bekannt) Monde | 0 | |||
| Masse | 0,772 Erdmasse | |||
| Beschleunigung | 0,930*g/s2 | |||
| Oberflächentemperatur | 246.1 ± 3.5 k | |||
| Dichte (ρ) | 5.65 | |||
| albedo | 0% | |||
| Jobdetails | ||||
| Periapsis | 0,0291335 AU | |||
| Apoapsis | 0,0294322 AE | |||
| halblange Achse (ein) | 0.02928285 AU | |||
| Exzentrizität (e) | 0.00510±0.00058 | |||
| Zeitspanne (P) | 6.099043 Tage | |||
| Neigung (ich) | 89,860° | |||
| Beobachtungsdaten | ||||
| Galaxis | Milchstraße | |||
| Sternzeichen | Wassermann (Wassermann) | |||
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TRAPPIST-1., auch bezeichnet als 2MASS J23062928-0502285 e, ist ein fester Exoplanet die Größe von fast Boden, die in der bewohnbaren Zone um den ultra cooler ZwergdTRAPPIST-1 Umlaufbahnen, etwa 40 Lichtjahre oder fast 3.7336×1014km der Erde im Sternbild Wassermann. Der Exoplanet wurde mit der Transitmethode gefunden, die den Verdunkelungseffekt misst, der von einem Planeten verursacht wird, wenn er vor seinem Stern vorbeizieht.
Es war einer von sieben neuen Exoplaneten, die durch Beobachtungen des entdeckt wurden Spitzer Weltraumteleskop rund um den Stern wurden entdeckt. Drei von sieben (e, f, und G) befinden sich in der bewohnbaren Zone. TRAPPIST-1e ist vergleichbar mit der Masse, Strahl, Dichte, Schwerkraft, Temperatur und stellarer Fluss der Erde. Es wurde auch bestätigt, dass es sich um ein kompaktes handelt Atmosphäre hat wie die terrestrischen Planeten in uns Sonnensystem. Im November 2018 stellten die Forscher fest, dass TRAPPIST-1e von den sieben Exoplaneten des Mehrplanetensystems am wahrscheinlichsten ein erdähnlicher Ozeanplanet ist und im Hinblick auf die Bewohnbarkeit am besten weiter untersucht werden sollte. . Laut der Katalog für bewohnbare Exoplaneten TRAPPIST-1e ist einer der potenziell bewohnbarsten Exoplaneten, der bisher entdeckt wurde.
Eigenschaften
Masse, Radius und Temperatur
TRAPPIST-1e wurde mit dem . entdeckt ÜberleitungMethode, bei der der Planet einen kleinen Prozentsatz des Lichts seines Sterns blockiert, wenn er zwischen dem Stern und der Erde passiert. Dies ermöglichte es Wissenschaftlern, den Radius des Planeten bei 0,910 Erdradien mit einer kleinen Unsicherheit von etwa 166-172 km genau zu bestimmen. Variationen in der Zeit der Passage und fortgeschritten Computersimulationen half dabei, die Masse des Planeten zu bestimmen, die 0,772 Erdmasse betrug. Nachdem nun sowohl der Radius als auch die Masse von TRAPPIST-1e mit kleinen Fehlertoleranzen bestimmt wurden, konnten die Wissenschaftler die Dichte, die Oberflächengravitation und die Zusammensetzung des Planeten genau berechnen. TRAPPIST-1e ist in seinem System ungewöhnlich, da es der einzige Planet mit einer reinen Gesteins-Eisen-Zusammensetzung ist und der einzige mit einer höheren Dichte als die Erde (TRAPPIST-1c scheint ebenfalls komplett aus Fels zu bestehen, hat aber eine dichte Atmosphäre, die es weniger dicht macht als TRAPPIST-1e). Es hat eine Dichte von 5,65 g/cm3, etwa das 1,024-fache der Dichte der Erde mit 5,51 g/cm3. Die höhere Dichte von TRAPPIST-1e impliziert eine erdähnliche Zusammensetzung und eine feste felsige Oberfläche. Dies ist auch unter den TRAPPIST-1-Planeten ungewöhnlich, da die meisten entweder vollständig von einer dicken Dampfatmosphäre, einer globalen Flüssigkeit, bedeckt sind Ozean, oder eine Eistüte. TRAPPIST-1e hat 93% der Erdoberflächengravitation, die zweithöchste im System. Sein Radius und seine Masse sind auch die drittkleinsten unter den TRAPPIST-1-Planeten.
Der Planet hat eine berechnete Oberflächentemperatur von 246,1 k (-27,1 °C), angenommen albedo von 0. Für eine realistischere erdähnliche Albedo ergibt dies jedoch ein unrealistisches Bild der Oberflächentemperatur des Planeten. Die Gleichgewichtstemperatur der Erde beträgt 255 K; es sind die Treibhausgase der Erde, die die Oberflächentemperatur auf das Niveau anheben, das wir erleben. Wenn TRAPPIST-1e eine dicke Atmosphäre hat, könnte seine Oberfläche viel wärmer sein als seine Gleichgewichtstemperatur.
Job
TRAPPIST-1e umkreist seinen Stern ziemlich genau. Eine komplette Revolution um TRAPPIST-1 braucht nur 6.099 Erden Tage (~146 Stunden). Es dreht sich in einer Entfernung von 0,02928285 AE, oder knapp 3% der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Im Vergleich dazu ist der nächstgelegene Planet in unserem Sonnensystem, Merkur, benötigt 88 Tage, um die Sonne in einer Entfernung von 0,38 AE zu umkreisen. Trotz seiner Nähe zu seinem Stern erhält TRAPPIST-1e aufgrund der geringen Helligkeit seines Sterns nur etwa 60% des Sternenlichts, das die Erde von der Sonne erhält. Der Stern hätte einen Winkeldurchmesser von etwa 2,17 Grad von der Planetenoberfläche und würde etwa viermal so groß wie die Sonne von der Erde aus erscheinen.
Star
Der Planet umkreist einen (späten M-Typ) ultra-kühlen Zwerg namens TRAPPIST-1. Der Stern hat eine Masse von 0,089 Sonnenmassen und einen Radius von 0,121 Sonnenstrahlen. Es hat eine Temperatur von 2.516 K und ist zwischen 3 und 8 Milliarden Jahre alt. Im Vergleich dazu ist die Sonne 4,6 Milliarden Jahre alt und hat eine Temperatur von 5.778 K. Der Stern ist metallreich, mit einer Metallizität (Fe/huh]) von 0,04 oder 109% der solaren Menge. Dies ist besonders merkwürdig, weil von Sternen mit so geringen Massen an der Grenze zwischen Braunen Zwergen und Wasserstoffschmelzensternen erwartet werden kann, dass sie deutlich weniger Metall enthalten als die Sonne. Seine Leuchtkraft beträgt 0,0522% der der Sonne.
das Offensichtliche Größe des Sterns, oder wie hell er aus der Perspektive der Erde erscheint, beträgt 18,8. Er ist daher zu schwach, um mit bloßem Auge gesehen zu werden.
Bewohnbarkeit


Es wurde angekündigt, dass der Exoplanet innerhalb der bewohnbaren Zone seines Muttersterns kreist, der Region, in der unter den richtigen Bedingungen und atmosphärischen Eigenschaften flüssiges Wasser auf der Planetenoberfläche existieren kann. TRAPPIST-1e hat einen Radius von etwa 0,91 Erdradien, ist also wahrscheinlich ein Gesteinsplanet. Sein Stern ist ein roter ultrakühler Zwerg mit nur etwa 8% der Sonnenmasse (nahe der Grenze zwischen Braunen Zwergen und Wasserstoff verbrauchen Sterne). Infolgedessen haben Sterne wie TRAPPIST-1 die Fähigkeit, vier bis fünf Milliarden Jahre lang stabil zu bleiben, 400-500 Mal länger als die Sonne. Aufgrund dieser langlebigen Fähigkeit wird TRAPPIST-1 wahrscheinlich einer der letzten verbleibenden Sterne im Universum sein, wenn das Gas, das zur Bildung neuer Sterne benötigt wird, erschöpft ist und bestehende Sterne zu sterben beginnen.
Der Planet ist wahrscheinlich in einem Gezeitensystem eingeschlossen, mit einer Seite seines Hemisphäre ständig dem Stern zugewandt, während die andere Seite in ewige Dunkelheit gehüllt ist. Aber zwischen diesen beiden intensiven Regionen wäre ein bewohnbarer Streifen namens Terminatorlinie, wo die Temperatur (ca. 273 K, 0 °C) könnte für flüssiges Wasser geeignet sein. Darüber hinaus könnte ein viel größerer Teil des Planeten bewohnbar sein, wenn er eine Atmosphäre hätte, die dick genug wäre, um Wärme auf die dem Stern abgewandte Seite zu übertragen.
Detailliertere Studien von TRAPPIST-1e und den anderen im Jahr 2018 veröffentlichten TRAPPIST-1-Planeten haben festgestellt, dass der Planet mit 91 % Radius, 77 % Masse und 102,4 % Dichte (5,65 ) eine der größten gefundenen erdgroßen Welten ist g/cm 3 ) und 93% der Oberflächenschwerkraft. Es wurde bestätigt, dass TRAPPIST-1e ein terrestrischer Planet mit einer festen, felsigen Oberfläche ist. Es ist kühl genug, damit sich flüssiges Wasser an der Oberfläche ansammelt, aber nicht zu kalt zum Einfrieren wie bei TRAPPIST-1f, g und ha. Der Planet erhält einen stellaren Fluss, der 0,604 Mal höher ist als der der Erde, etwa ein Drittel niedriger als der der Erde, aber deutlich mehr als der der Erde. Mars. Seine Temperatur reicht von 225 K (-48 °C) bis 246,1 K (-27,1 °C), je nachdem, wie viel Licht der Planet ins All reflektiert. Beide liegen auch zwischen denen von Erde und Mars. Es wurde bestätigt, dass TRAPPIST-1e eine kompakte, wasserstofffreie Atmosphäre wie die Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem hat, was sein Bewohnbarkeitspotenzial weiter erhöht. Wasserstoff ist ein starkes Treibhausgase, wenn es also genug leicht zu beobachten gäbe, würde dies bedeuten, dass die Oberfläche von TRAPPIST-1e unwirtlich wäre. Da es keine solche Atmosphäre gibt, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Planet stattdessen eine erdähnlichere Atmosphäre hat.
Als einer der vielversprechendsten potenziell bewohnbaren Exoplaneten wird TRAPPIST-1e ein frühes Ziel der James Webb Weltraumteleskop. Dieses Teleskop, das im Oktober 2021 in Betrieb genommen wird, wird eine gründlichere Analyse der Atmosphäre des Planeten ermöglichen und die Suche nach chemischen Lebenszeichen erleichtern, oder Biosignaturen.
| Quellen, Anmerkungen und/oder 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 Stürze. Siehe die Verlauf bearbeiten Dort. |
