Международная группа астрофизиков, работающих в рамках Magellan Planet Search Program (Программа поиска планет на
телескопе им. Магеллана), объявила об открытии пяти массивных планет гигантов на эксцентричных орбитах. Открытие было сделано методом измерения лучевых скоростей родительских звезд. Наблюдения по данной программе начались в декабре 2002 года. Для получения спектров использовался спектрограф MIKE, смонтированный на 6,5-метровом телескопе им. Магеллана II. Измерениями оказались охвачены примерно 400 звезд спектральных классов от F7 до M5. Точность измерения лучевых скоростей звезд составила ~5 м/сек.
Звезда
HD 164604 удалена от Солнца на 38 пк. Ее спектральный класс K2 V, масса оценивается в 0.8 солнечных масс, светимость составляет 22% от светимости Солнца. Звезда отличается пониженным содержанием тяжелых элементов – их примерно в полтора раза меньше, чем в составе нашего дневного светила. Минимальная масса планеты HD 164604 b (
параметр m sin i) - 2.7 ± 1.3 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 1.3 ± 0.05 а.е. и эксцентриситетом 0.24 ± 0.14, и делает один оборот за 606 ± 9 земных суток. Расстояние между планетой и звездой меняется от 1 а.е. в перицентре до 1.6 а.е. в апоцентре. Температурный режим планеты соответствует поясу астероидов в Солнечной системе.
Звезда
HD 129445 удалена от Солнца на 67.6 пк. Это желтый карлик спектрального класса G6 V с массой, близкой к солнечной, и светимостью, немного (на 14%) превышающей светимость Солнца. Звезда отличается высокой металличностью: тяжелых элементов в ее составе в 1.8 раза больше, чем на Солнце. Минимальная масса планеты HD 129445 b – 1.6 ± 0.6 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по высокоэллиптичной орбите (эксцентриситет достигает 0.7 ± 0.1) с большой полуосью 2.9 ± 0.2 а.е. и делает один оборот за 1840 ± 55 земных суток. Из-за высокого эксцентриситета расстояние между планетой и звездой меняется от 0.87 а.е. до 4.93 а.е., т.е. почти в 6 раз. Температурный режим планеты меняется (грубо) от температурного режима Венеры до температурного режима Юпитера.
HD 86226 – солнцеподобная звезда спектрального класса G2 V. Она удалена от Солнца на 42.5 пк, ее масса оценивается в 1.02 масс Солнца, а светимость примерно равна солнечной. Содержание тяжелых элементов в составе этой звезды также очень близко к солнечному. Минимальная масса планеты HD 86226 b – 1.5 ± 1 масс Юпитера. Планета вращается вокруг своей звезды по орбите с еще большим эксцентриситетом, чем орбита HD 129445 b – эксцентриситет орбиты HD 86226 b достигает 0.73 ± 0.2! Большая полуось орбиты – 2.6 ± 0.4 а.е., расстояние между планетой и звездой меняется от 0.7 до 4.5 а.е. Температурный режим планеты, как и у HD 129445 b , меняется от температурного режима Венеры до температурного режима Юпитера.
Звезда
HD 175167 удалена от Солнца на 67 пк. Ее спектральный класс G5 IV, масса превышает солнечную в 1.1 раза, светимость составляет 2.34 светимости Солнца. По всей видимости, звезда уже сошла с главной последовательности и начала эволюционировать в сторону превращения в красный гигант. Минимальная масса HD 175167 b – 7.8 ± 3.5 масс Юпитера. Если наклонение орбиты этого объекта окажется меньше 37 градусов, истинная масса объекта превысит 13 масс Юпитера, и объект окажется не планетой, а коричневым карликом. Он вращается вокруг своей звезды по эллиптичной орбите с большой полуосью 2.4 а.е. и эксцентриситетом 0.54 ± 0.09, и делает один оборот за 1290 ± 22 земных суток. Расстояние от объекта до звезды меняется от 1.1 а.е. до 3.7 а.е.
Наконец, звезда
HD 152079 удалена от Солнца на 85 пк. Ее спектральный класс G6 V, масса слегка (на 2%) превышает массу Солнца, светимость составляет 1.28 солнечной. Содержание тяжелых элементов в составе этой звезды примерно в полтора раза превышает солнечное значение. Минимальная масса планеты HD 152079 b – 3 ± 2 масс Юпитера. Она вращается вокруг своей звезды по орбите с большой полуосью 3.2 ± 2 а.е. и делает один оборот за 2097 ± 930 земных суток, эксцентриситет орбиты составляет 0.6±0.24. Как мы видим, параметры этой планеты пока определены с большими погрешностями.
Авторы открытия отмечают, что происхождение высоких эксцентриситетов многих экзопланет остается головной болью теоретиков. По современным представлениям, планеты образуются в протопланетном диске, причем начальные орбиты этих планет должны быть близки к круговым. Считается, что высокий эксцентриситет планеты приобретают в дальнейшем в результате планет-планетного рассеяния или гравитационного взаимодействия со звездой-компаньоном (если родительская звезда входит в состав двойной или кратной звездной системы).
http://fr.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1001/1001.4093v2.pdf