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TRAPPIST-1f | ||||
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| Entdeckungsdatum | 22. Februar 2017 | |||
| Entdeckt von | Spitzer Weltraumteleskop | |||
| Methode | Überleitung | |||
| Physische Daten | ||||
| Nummer (bekannt) Monde | 0 | |||
| Masse | 0,68 (± 0,18) Erdmasse | |||
| Beschleunigung | 6,1 m/s2 | |||
| Dichte (ρ) | 3,3 ± 0,9 g/cm² | |||
| Jobdetails | ||||
| Strahl | 1.045 Erdstrahlen | |||
| halblange Achse (ein) | 0,037 AU | |||
| Exzentrizität (e) | < 0,063 | |||
| Zeitspanne (P) | 9.206690 Tage | |||
| Neigung (ich) | 89,680° | |||
| Beobachtungsdaten | ||||
| Standardepoche | J2000 | |||
| Galaxis | Milchstraße | |||
| Sternzeichen | Wassermann (Wassermann) | |||
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TRAPPIST-1f, auch bezeichnet als 2MASS J23062928-0502285 f, ist ein Exoplanet, wahrscheinlich felsig, aber unter einer massiven Wasser-Dampf-Gashülle mit sehr hohem Druck und hoher Temperatur, die innerhalb der bewohnbaren Zone um den ultra cooler ZwergdTRAPPIST-1 bei 39 Lichtjahr (12 Parsec) Entfernung von der Erde im Sternbild Wassermann. Der Exoplanet wurde mit dem gefunden ÜberleitungMethode, die den Verdunkelungseffekt misst, der von einem Planeten verursacht wird, wenn er vor seinem Stern vorbeizieht.
Es war einer von vier neuen Exoplaneten, die durch Beobachtungen des Spitzer Weltraumteleskop rund um den Stern wurden entdeckt.
Eigenschaften
Masse, Radius und Temperatur
TRAPPIST-1f ist ein Exoplanet von der Größe des Boden, was bedeutet, dass es eine Masse und einen Radius hat, die der Erde nahe kommen. Es hat eine Gleichgewichtstemperatur von 219k (−54 °C), der unter Berücksichtigung der Erwärmung seiner wahrscheinlich sehr dichten Atmosphäre über 1.400 K (1.130 °C) ansteigt. Es hat einen Radius von 1,045 ± 0,038 Erdradien und eine Masse von 0,68 ± 0,18 Erdmasse, was ihm eine Dichte von 3,3±0,9 g/cm³ ergibt. Diese Werte weisen auf eine Oberflächengravitation von ca. 6,1 m/s² (62 % des Erdwertes) hin.
Atmosphäre
Nach der Simulation der Magma-Ozean-Atmosphäre-Wechselwirkung hat TRAPPIST-1f wahrscheinlich während der frühen Evolutionsstadien einen Bruchteil der ursprünglichen Dampfatmosphäre bewahrt und besitzt daher wahrscheinlich einen dicken Ozean, der mit einer abiotischen Atmosphäre bedeckt ist Sauerstoff.
Star
Der Planet umkreist einen (Typ M) ultracoolen Zwergstern namens TRAPPIST-1. Der Stern hat eine Masse von 0,08 Sonnenmasse und ein Radius von 0,11 Sonnenstrahlen. Es hat eine Temperatur von 2550 K und ist mindestens 500 Millionen Jahre alt. Im Vergleich dazu ist die Sonne 4,6 Milliarden Jahre alt und hat eine Temperatur von 5778 K. Der Stern ist metallreich, mit einer Metallizität (Fe/huh) von 0,04 oder 109% der solaren Menge. Dies ist besonders merkwürdig, da von solchen massearmen Sternen, die an der Grenze zwischen Braunen Zwergen und Wasserstoffschmelzensternen liegen, erwartet wird, dass sie deutlich weniger Metall enthalten als die Sonne. Seine Leuchtkraft beträgt 0,05% 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.
Job
TRAPPIST-1f umkreist seinen Stern mit einer Umlaufzeit von etwa 9,206 Tagen und einem Radius von etwa dem 0,037-fachen des Erdradius (im Vergleich zur Entfernung von Merkur zur Sonne, die etwa 0,38 . beträgtAE ist).
Bewohnbarkeit

Es wurde angekündigt, dass der Exoplanet entweder innerhalb oder etwas außerhalb der bewohnbaren Zone seines Muttersterns kreist, der Region, in der unter den richtigen Bedingungen und atmosphärischen Eigenschaften flüssiges Wasser auf der Planetenoberfläche existieren kann. Am 31. August 2017 haben Astronomen der Hubble-Weltraumteleskop der erste Hinweis auf einen möglichen Wassergehalt auf den TRAPPIST-1-Exoplaneten.
TRAPPIST-1f hat einen Radius, der ungefähr dem der Erde entspricht, mit etwa 1,045 Erdradien, aber nur etwa zwei Drittel der Masse der Erde, bei etwa 0,68 Erdmasse. Es wird daher als eher unwahrscheinlich angesehen, dass es sich um einen vollständig felsigen Planeten handelt, und als äußerst unwahrscheinlich, dass er erdähnlich ist, dh felsig mit einem großen Eisenkern, aber ohne einen dicken. Wasserstoff-HeliumAtmosphäre das den Planeten umhüllt. Simulationen deuten stark darauf hin, dass der Planet zu etwa 20 % aus Wasser besteht. Bei einem so dicken Wassermantel werden Druck und Temperatur hoch genug sein, um das Wasser in einem gasförmigen Zustand zu halten, und flüssiges Wasser wird nur als Wolken an der Spitze der Atmosphäre von TRAPPIST-1f existieren. TRAPPIST-1f ist daher wahrscheinlich nicht bewohnbarer als jeder andere Gas- oder Eisriese mit Wasserwolken in seiner Atmosphäre.
Sein Wirtsstern ist ein roter ultrakühler Zwerg mit nur etwa 8% der Masse der Sonne (nahe der Grenze zwischen braunen Zwergen und wasserstoffverbrauchenden Sternen). Infolgedessen haben Sterne wie TRAPPIST-1 das Potenzial, bis zu 4-5 Billionen Jahre zu leben, 400-500 Mal länger als die Sonne. Da TRAPPIST-1 so lange leben kann, ist es wahrscheinlich, dass es einer der letzten verbleibenden Sterne sein wird, wenn das Universum viel älter ist als heute, wenn das Gas, das zur Bildung neuer Sterne benötigt wird, erschöpft ist und die verbleibenden Sterne beginnen werden Aussterben.
Der Planet ist höchstwahrscheinlich in einem Gezeitensystem eingeschlossen, in dem man Hemisphäre ständig dem Stern zugewandt, während die andere Seite in ewige Dunkelheit gehüllt ist. Aber zwischen diesen beiden intensiven Regionen würde es einen Streifen mit mäßiger Temperatur geben - die sogenannte Terminatorlinie, wo die Temperaturen (etwa 273 K oder 0 ° C) für flüssiges Wasser geeignet sein können. Darüber hinaus kann ein viel größerer Teil des Planeten bewohnbar sein, wenn seine Atmosphäre dick genug ist, um Wärme auf die vom Stern abgewandte Seite zu übertragen.
| Quellen, Anmerkungen und/oder Verweise Dieser Artikel oder eine frühere Version ist eine (Teil-)Übersetzung des Artikels TRAPPIST-1f auf der englischsprachigen Wikipedia, die unter der Creative Commons Namensnennung/Weitergabe unter gleichen Bedingungen Stürze. Siehe die Verlauf bearbeiten Dort. |
