АКТИВНОСТЬ ЗВЕЗДЫ TOI-1408 И ПОТЕРЯ ВЕЩЕСТВА АТМОСФЕРАМИ ЕЕ ЭКЗОПЛАНЕТ
- Авторы: Саванов И.С1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение Российской академии наук Институт астрономии
- Выпуск: Том 102, № 1 (2025)
- Страницы: 49-52
- Раздел: СТАТЬИ
- URL: https://ogarev-online.ru/0004-6299/article/view/289088
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0004629925010047
- EDN: https://elibrary.ru/HLVHNY
- ID: 289088
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассмотрены свойства мультипланетной системы TOI-1408, состоящей из горячего юпитера (планета (b), (1.86 ± 0.02) 𝑀Jup, (2.4 ± 0.5) 𝑅Jup) и субнептуна (планета (c), (2.22 ± 0.06) 𝑅⊕, (7.6 ± 0.2) 𝑀⊕), обращающихся вокруг звезды спектрального класса F. Также измерения лучевых скоростей свидетельствуют в пользу существования дополнительного небесного тела с периодом обращения несколько тысяч дней. Система TOI-1408 позволяет изучать процессы миграции планет типа горячий юпитер в случаях, когда менее массивная планета (c) находится ближе к звезде, чем более массивная (b). По архивным измерениям блеска TOI-1408 (проект DASCH) мы сделали оценки величины возможной циклической долговременной переменности объекта (около 10 500𝑑). Анализ переменности блеска TOI-1408 по данным архива Kamogata Wide-field Survey (KWS) привел к обнаружению в спектре мощности пиков, соответствующих периоду вращения около 7.5𝑑, ранее найденному в работе [1]. Получены оценки величин оттока вещества из атмосфер планет, которые были установлены для двух значений параметра log 𝑅'HK(-4.94 и -4.59), соответствующих максимумам бимодального распределения этого параметра для малоактивных и активных звезд спектрального класса F. Потеря вещества атмосферы планеты (b) (горячего юпитера) может достигать 2.3 × 1011 г/с, а субнептуна - планеты (c) - 2.7 × 1010 г/с для величины log 𝑅'HK = -4.59. Полученные нами данные достаточно хорошо согласуются с результатами для экзопланет соответствующих типов (в том числе для горячего юпитера HD 189733 b и теплого нептуна GJ 436 b).
Ключевые слова
Об авторах
И. С Саванов
Федеральное государственное бюджетное учреждение Российской академии наук Институт астрономии
Email: isavanov@inasan.rssi.ru
Москва, Россия
Список литературы
- J. Korth, P. Chaturvedi, H. Parviainen, I. Carleo, et al., Astrophys. J. Letters 971(2), id. L28 (2024).
- L.M. Weiss, G.W. Marcy, E.A. Petigura, B.J. Fulton, et al., Astron. J. 155(1), id. 48 (2018).
- I.S. Savanov, Astrophys. Bull. 78(4), 588 (2023).
- J. Grindlay, S. Tang, E. Los, and M. Servillat, New Horizons in Time Domain Astronomy IAU Symp. 285, 29 (2012).
- J. Gomes da Silva, N.C. Santos, V. Adibekyan, S.G. Sousa, et al., Astron. and Astrophys. 646, id. A77 (2021).
- N.V. Erkaev, Yu.N. Kulikov, H. Lammer, F. Selsis, D. Langmayr, G.F. Jaritz, and H.K. Biernat, Astron. and Astrophys. 472(1), 329 (2007).
- T.T. Koskinen, P. Lavvas, C. Huang, G. Bergsten, R.B. Fernandes, and M.E. Young, Astrophys. J. 929(1), id. 52 (2022).
- E.S. Kalinicheva, V.I. Shematovich, and I.S. Savanov, Astron. Rep. 66(12), 1318 (2022).
- I.S. Savanov and V.I. Shematovich, Astrophys. Bull. 76(4), 450 (2021).
- A.G. Sreejith, L. Fossati, A. Youngblood, K. France, and S. Ambily, Astron. and Astrophys. 644, id. A67 (2020).
- G. Foster, K. Poppenhaeger, N. Ilic, and A. Schwope, Astron. and Astrophys. 661, id. A23 (2022).
- B.M. Shustov, M.E. Sachkov, S.G. Sichevsky, A.S. Shugarov, et al., INASAN Sci. Rep. 5(5), 306 (2020).
- M. Sachkov, A.I. Gómez de Castro, B. Shustov, S. Sichevsky, and A. Shugarov, Space Telescopes and Instrumentation 2022: Ultraviolet to Gamma Ray, Proc. SPIE 12181, id. 121812S (2022).
Дополнительные файлы


