Gliese 581 c

Gliese 581 c
Gliese 581 c Celestia.png
En konstnärlig framställning, producerad med programmet Celestia, som visar hur himlen ter sig från en position i närheten av Gliese 581 c. Den lysande kroppen till höger är stjärnan Gliese 581, medan planeten själv syns som ett svart klot nere till vänster. Nere till höger syns vår sol i närheten av stjärnbilden Oxen.
Upptäckt
UpptäckareUdry m.f
Upptäcktsdatum4 april 2007
UpptäcktsmetodRadialhastighet
Moderstjärna
ModerstjärnaGliese 581
StjärnbildVågen
Omloppsbana
Halv storaxel0,0721 AU
Excentricitet0
Siderisk omloppstid~12,914 d
Fysikaliska data
Massa≥ 5,5 ±0,3 M[1]
Polekliptisk latitud15t 19m 26s
Polekliptisk longitud-07° 43′ 20″
Temperatur~290 K
SpektraltypM3V
Hitta fler artiklar om astronomi med

Gliese 581 c är en planet i bana kring den röda dvärgstjärnan Gliese 581. Planeten förefaller ligga inom den beboeliga zonen, där yttemperaturen möjliggör att flytande vatten kan finnas. Planeten befinner sig 20,5 ljusår från jorden i stjärnbilden Vågen.

Upptäckt

Gliese 581 c upptäcktes av Stephane Udry och hans team vid Genèves observatorium i Schweiz den 4 april 2007, med hjälp av Europeiska sydobservatoriets 3,6-metersteleskop i La Silla i Anderna, Chile.

Omloppsbanans egenskaper

Gliese 581 c har en omloppstid på cirka 13 dagar och dess avstånd från stjärnan är endast omkring 7 % av jordens till solen,[2] omkring 11 miljoner km, medan jordens avstånd är 150 miljoner km. Eftersom moderstjärnan är mindre och kallare än solen, så placerar sig planeten ändå i stjärnans beboeliga zon. Detta betyder också att Gliese 581 är flera gånger större på planetens himmel än solen är på jordens.

Fysiska egenskaper

Gliese 581 c kan vara den första exoplaneten som har en temperatur liknande jordens. Den är den hittills minsta exoplaneten man hittat som kretsar runt en huvudseriestjärna.

Bestämningen av dess massa baseras på de andra planeterna i Gliese 581-systemet. Genom att använda Gliese 581:s redan kända massa, och om man räknar med att Gliese 581 d finns, så skulle Gliese 581 c ha en massa minst 5,5 gånger större än jordens.[1]

Under antagandet att den är en stenplanet, snarare än en isplanet, har Gliese 581 c en radie ca 50 % större än jordens. Gravitationen på en sådan planet skulle vara omkring 2,15 gånger så stor som jordens.[3]

Klimatet

Föreställning av Gliese 581c som en jordlik planet.
Storleksjämförelse mellan Jorden, Gliese 581 c och Neptunus

Gliese 581 c har en uppskattad yttemperatur på mellan 0 °C och 40 °C.[2] Den verkliga temperaturen på planetens yta beror dock på närvaron och sammansättningen hos en eventuell atmosfär, vilket man i dagsläget inte kan uttala sig om. En av forskarteamets medlemmar, Xavier Delfosse, menar att den riktiga yttemperaturen bara kan komma att visa sig vara högre, inte lägre, och anför som exempel att motsvarande beräkning för jorden ger en "effektiv yttemperatur" på -17 °C. Att jordens verkliga temperatur är högre, med ett medel på omkring 15 °C, beror på atmosfärens växthuseffekt.[4] Det har framförts teorier om att Gliese 581 c hela tiden skulle vända samma sida mot Gliese 581, på samma sätt som månen gör mot jorden.[5] Detta skulle resultera i att ena sidan av planeten är iskall och den andra mycket varm. Runt terminatorn mellan de två zonerna skulle dock klimatet kunna vara mer passande för liv.[6]

Beboeligheten av Gliese 581c är ändå ifrågasatt, darför att studier visar att Gliese 581c kan vara för nära sin stjärna för att vara i den beboeliga zonen, och att den kan ha en Venus-liknande atmosfär, vilket skulle göra den obeboelig.[7]

Flytande vatten

Man tror att Gliese 581 c ligger inom den beboeliga zonen där flytande vatten, som vanligen anses vara en nödvändig förutsättning för liv, kan finnas.[8] Fast studier visar att planeten kan vara för nära Gliese 581 för att vara i beboeliga zonen.[9]

Svårigheten i att utforska

Gliese 581 c har inte blivit direkt observerad; bara genom att mäta små förändringar i dess stjärnas position har man kunnat räkna fram en omloppstid och en banradie. Utvecklandet av instrument som är tillräckligt noggranna för att leta efter spår av liv kommer att ta många år.[10] Dock säger Xavier Delfosse, medlem i forskarlaget, att "på grund av temperaturen och dess relativa närhet, kommer planeten att med all sannolikhet bli ett mycket viktigt mål för framtida rymduppdrag i sökandet efter liv i universum."[10]

Dimitar Sasselov vid Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, som studerar strukturen och bildandet av planeter, säger följande: "Det är 20 ljusår. Vi kan ta oss dit" [11]. Men även med de mest avancerade färdmedel som människan nu har till sitt förfogande är expeditioner antagligen inte möjliga och sannolikheten för att det kommer genomföras inom den närmaste framtiden anses som mycket liten.[11]

Meddelande från jorden

År 2008, skickades 501 radio meddelande från RT-70, mot Gliese 581 systemet, som ett meddelande till intelligent liv. Meddelandet beräknas komma fram under 2029.[12]

Se även

Konst

Noter

  1. ^ [a b] Robertson, Paul; Mahadevan, Suvrath; Endl, Michael; Roy, Arpita (3 juli 2014). Stellar activity masquerading as planets in the habitable zone of the M dwarf Gliese 581. "345". sid. 440–444. doi:10.1126/science.1253253. https://arxiv.org/pdf/1407.1049.pdf. 
  2. ^ [a b] New 'super-Earth' found in space
  3. ^ ”The HARPS search for southern extra-solar planets, XI. An habitable super-Earth (5 M) in a 3-planet system (PDF)”. Astronomy and Astrophysics. http://obswww.unige.ch/~udry/udry_preprint.pdf. Läst 26 april, 2007. 
  4. ^ "More Earthlike Planets to Come", Wired Science
  5. ^ Out of our world: Earthlike planet, USATODAY
  6. ^ New planet found: It might hold life, San Francisco chronicle
  7. ^ https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00182743
  8. ^ ”Astronomers Find Planet Outside Solar System”. New York Times. 25 april form.1002007. http://www.nytimes.com/2007/04/25/science/space/25planetcnd.html?_r=1&oref=slogin. Läst 25 april, 2007. 
  9. ^ von Bloh (2007). ”The Habitability of Super-Earths in Gliese 581”. Astronomy and Astrophysics 476 (3): sid. 1365–1371. doi:10.1051/0004-6361:20077939. Bibcode2007A&A...476.1365V. 
  10. ^ [a b] ”CTV News Earth-like planet found that may support life. Arkiverad från originalet den 27 april 2007. https://web.archive.org/web/20070427035455/http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20070424/new_planet_070424/20070425?hub=SciTech. Läst 26 april 2007. 
  11. ^ [a b] New Planet Could Be Earthlike, Scientists Say, New York Times.
  12. ^ https://www.universetoday.com/19335/messages-from-earth-beamed-to-alien-world/ | Messages From Earth Beamed to Alien World | October 9, 2008

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Gliese 581 c - ESO Impression.jpg
Författare/Upphovsman: ESO/L. Calçada, Licens: CC BY 4.0
Artist's impression of Gliese 581 c (5.6 ME)
Symbol question.svg
This image orange is Eget arbete baserat på: Symbol keep vote.svg with the "✓" replaced with a "?".
Gliese 581 c Celestia.png
Författare/Upphovsman: Dbachmann, Licens: GPL
Gliese 581 system as rendered in Celestia
Exoplanet Comparison Gliese 581 c.png
Författare/Upphovsman: Aldaron, a.k.a. Aldaron, Licens: CC BY-SA 3.0
Comparison of several possible sizes for the exoplanet Gliese 581 c with the Solar System planets Earth and Neptune, using approximate models of planetary radius as a function of mass[1] for several possible compositions, based on mass reported in the Open Exoplanet Catalogue[2] as of 2015-11-14. Models include:
 
water world with a rocky core, composed of 75% H2O, 3% Fe, 22% MgSiO3
 
hypothetical pure water (ice) planet, the largest size for Gliese 581 c without a significant H/He envelope
 
rocky terrestrial "Earth-like" planet, composed of 67% Fe, 32.5% MgSiO3
 
hypothetical pure iron planet, Gliese 581 c's theoretical smallest size

Gliese 581 c is not likely to be smaller than the iron planet, and will be considerably larger than the water planet if significant H or He is present. For non-transiting planets, all modeled sizes will be underestimates to the extent that the planet's actual mass is larger than the reported minimum mass.

  1. Seager, S.; M. Kuchner, C. A. Hier-Majumder and B. Militzer (2007). "Mass–radius relationships for solid exoplanets". The Astrophysical Journal 669: 1279–1297. DOI:10.1086/521346. Retrieved on 2015-11-14.
  2. Open Exoplanet Catalogue (2015-11-14). Retrieved on 2015-11-14.