LHS 475

LHS 475
Observationsdata
Epok: J2000.0
StjärnbildOktanten [1]
Rektascension19t 20m 54,37612s[2]
Deklination-82° 33′ 16,1679 ″[2]
Skenbar magnitud ()12,69[3]
Stjärntyp
SpektraltypM3.5 V[4]
Astrometri
Radialhastighet ()-10,59 ± 0,24[2] km/s
Egenrörelse (µ)RA: +342,300[2] mas/år
Dek.: -1 230,297[2] mas/år
Parallax ()80,1134 ± 0,0206[2]
Avstånd40,71 ± 0,01  (12,482 ± 0,003 pc)
Detaljer
Massa0,274 ± 0,015[3] M
Radie0,2789 ± 0,0014[4] R
Luminositet0,00869 ± 0,00039[3] L
Temperatur3 295 ± 68[3] K
Andra beteckningar
LHS 475, GJ 4102, 2MASS J19205439-8233170, NLTT 47504, WISEA J192056.23-823329.0, Gaia DR3 6347643496607835520, Gaia DR2 6347643496607835520[5][6]

LHS 475 är en ensam stjärna belägen i den mellersta delen av stjärnbilden Oktanten. Den har en skenbar magnitud av ca 12,69[3] och kräver ett kraftfullt teleskop för att kunna observeras. Baserat på parallax enligt Gaia Data Release 3 på ca 80,11 mas,[1] beräknas den befinna sig på ett avstånd på ca 41 ljusår (12,5 parsek) från solen. Den rör sig närmare solen med en heliocentrisk radialhastighet på ca -11 km/s.[2] Stjärnan är värd för en känd exoplanet.[7][8]

Egenskaper

LHS 475 är en orange till röd stjärna i huvudserien av spektralklass M3.5 V[2] och klassas som en röd dvärg. Den har en massa som är lika med ca 0,27[3] solmassa (uppskattat värde), en radie som är ca 0,28[4] solradie och utsänder energi från dess fotosfär motsvarande ca 0,0087 gånger solen[3] vid en effektiv temperatur av ca 3 300 K.[4]

Planetsystem

Exoplaneten LHS 475 b hittades ursprungligen i transitdata från TESS, och dess bekräftelse med NIR Spec-instrumentet på James Webb Space Telescope (JWST), som också observerade dess transmissionsspektrum, publicerades i januari 2023.[8] En annan oberoende bekräftelse av planeten publicerades i april 2023.[3]

Transmissionsspectrum för LHS 475 b från NIRSpec

JWST-data överensstämmer med ett funktionslöst spektrum, som man kan förvänta sig av en planet utan atmosfär, men överensstämmer också med vissa typer av atmosfär, såsom en tunn koldioxiddominerad atmosfär som Mars, eller en atmosfär som skyms av ett tjockt molndäck som Venus.[4] Andra atmosfäriska sammansättningar, såsom en metandominerad atmosfär, utesluts av detta spektrum.[7]

LHS 475 b har en storlek nära jordens, med 99 procent av dess diameter, men är mycket varmare, med en jämviktstemperatur på 586 K (313 °C). Förutsatt att planeten har liten eller ingen atmosfär, uppskattas dess dagtemperatur till 748 K (475 °C). Planeten har en omloppsperiod på bara två dygn och är troligen tidvattenlåst.[4]

LHS 475 solsystem[4][3]
Planet
Massa
Halv storaxel
(AE)
Siderisk omloppstid
(d)
Excentricitet
Inklination
Radie
b 0,914 ± 0,187 M🜨0,02042 ± 0,000362,0291025087,194 +0,141−0,137 °0,991 ± 0,050 R🜨

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, LHS 475, 31 augusti 2023.

Noter

  1. ^ [a b] "Finding the constellation which contains given sky coordinates". djm.cc. 2 augusti 2008.
  2. ^ [a b c d e f g h] Vallenari, A.; et al. (Gaia collaboration) (2023). "Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties". Astronomy and Astrophysics. 674: A1. arXiv:2208.00211. Bibcode:2023A&A...674A...1G. doi:10.1051/0004-6361/202243940. S2CID 244398875. Gaia DR3 record for this source at VizieR.
  3. ^ [a b c d e f g h i] Ment, Kristo; Charbonneau, David; et al. (April 2023). "LHS 475 b: A Venus-sized Planet Orbiting a Nearby M Dwarf". arXiv:2304.01920 [astro-ph.EP].
  4. ^ [a b c d e f g] Lustig-Yaeger, J.; Fu, G.; et al. (January 2023). "A JWST transmission spectrum of a nearby Earth-sized exoplanet". Nature Astronomy. arXiv:2301.04191.
  5. ^ LHS 475 (unistra.fr). Hämtad 2023-09-25.
  6. ^ "LHS 475". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Hämtad 12 januari 2023.
  7. ^ [a b] "NASA's Webb Confirms Its First Exoplanet". NASA. 11 January 2023. Hämtad 12 januari 2023.
  8. ^ [a b] Chow, Denise (11 January 2023). "James Webb Telescope finds its first exoplanet - The planet is almost the same size as Earth, according to a research team led by astronomers at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory". NBC News. Hämtad 12 januari 2023.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Octans IAU.svg
Författare/Upphovsman: IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg), Licens: CC BY 3.0
IAU Octans chart
Golden star.svg
(c) I, Ssolbergj, CC BY 3.0
Gold-shaded star.
Exoplanet LHS 475 b (Transmission Spectrum).png
Researchers used NASA’s James Webb Space Telescope’s Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) to observe exoplanet LHS 475 b during August 31, 2022, using the NIRSpec bright object time-series mode; a grating to spread out light from an object and measure the brightness of each wavelength at set intervals of time.

A transmission spectrum is made by comparing starlight as it filters through a planet’s atmosphere while it moves in front of a star to the unfiltered starlight detected when the planet and star do not coincide. Each of the 56 data points (white dots) on this graph represents the amount of light that the planet blocks from the star at a different wavelength of light, molecules in the planet’s atmosphere show by increasing the apparent size of the planet at specific wavelengths. Although additional data are required before a conclusion can be made, the data shown here is consistent with a featureless spectrum representative of a planet that has no atmosphere (The yellow line represents the best-fit model for a featureless spectrum that contains no evidence of the planet’s atmosphere). The researchers studying LHS 475 b suggest that an additional, upcoming observation may act as a “tie breaker,” allowing them to identify any presence of carbon dioxide – or any other molecule – or rule everything out and conclude the planet has no atmosphere.

The purple line represents a pure carbon dioxide atmosphere and is indistinguishable from a flat line at the current level of precision. An atmosphere made up of pure carbon dioxide is far more difficult to detect, even for Webb’s advanced instruments. “We require very, very precise data to be able to distinguish a pure carbon dioxide atmosphere from no atmosphere at all,” explained Jacob Lustig-Yaeger of the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. “A pure carbon dioxide atmosphere may be thin like the one on Mars, making it difficult to detect.” The green line represents a pure methane atmosphere, which is not favored since if methane were present, it would be expected to block more starlight at 3.3 microns.The gray lines extending above and below each data point are error bars that show the uncertainty of each measurement, or the reasonable range of actual possible values. For a single observation, the error on these measurements is extremely small (30 to 50 parts per million).

LHS 475 b is a rocky exoplanet approximately that same size as Earth. It orbits a constellation Octans red dwarf star at approximately 40.7 light-years distance from Earth, extremely close to its star with a one orbital period of approximately 48 hours. The planet’s discovery was confirmed with data from the Webb Telescope.

The background illustration is based on current understanding of the planet from Webb spectroscopy only. Webb has not captured a direct image of the planet or its atmosphere.

NIRSpec was built for the European Space Agency (ESA) by a consortium of European companies led by Airbus Defence and Space (ADS) with NASA’s Goddard Space Flight Center providing its detector and micro-shutter subsystems.