АКТИВНОСТЬ ЗВЕЗДЫ TOI-1408 И ПОТЕРЯ ВЕЩЕСТВА АТМОСФЕРАМИ ЕЕ ЭКЗОПЛАНЕТ

Обложка

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).

Об авторах

И. С Саванов

Федеральное государственное бюджетное учреждение Российской академии наук Институт астрономии

Email: isavanov@inasan.rssi.ru
Москва, Россия

Список литературы

  1. J. Korth, P. Chaturvedi, H. Parviainen, I. Carleo, et al., Astrophys. J. Letters 971(2), id. L28 (2024).
  2. L.M. Weiss, G.W. Marcy, E.A. Petigura, B.J. Fulton, et al., Astron. J. 155(1), id. 48 (2018).
  3. I.S. Savanov, Astrophys. Bull. 78(4), 588 (2023).
  4. J. Grindlay, S. Tang, E. Los, and M. Servillat, New Horizons in Time Domain Astronomy IAU Symp. 285, 29 (2012).
  5. J. Gomes da Silva, N.C. Santos, V. Adibekyan, S.G. Sousa, et al., Astron. and Astrophys. 646, id. A77 (2021).
  6. 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).
  7. T.T. Koskinen, P. Lavvas, C. Huang, G. Bergsten, R.B. Fernandes, and M.E. Young, Astrophys. J. 929(1), id. 52 (2022).
  8. E.S. Kalinicheva, V.I. Shematovich, and I.S. Savanov, Astron. Rep. 66(12), 1318 (2022).
  9. I.S. Savanov and V.I. Shematovich, Astrophys. Bull. 76(4), 450 (2021).
  10. A.G. Sreejith, L. Fossati, A. Youngblood, K. France, and S. Ambily, Astron. and Astrophys. 644, id. A67 (2020).
  11. G. Foster, K. Poppenhaeger, N. Ilic, and A. Schwope, Astron. and Astrophys. 661, id. A23 (2022).
  12. B.M. Shustov, M.E. Sachkov, S.G. Sichevsky, A.S. Shugarov, et al., INASAN Sci. Rep. 5(5), 306 (2020).
  13. 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

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).