ケプラー27

ケプラー27
Kepler-27
星座 はくちょう座[1]
見かけの等級 (mv) 15.992[2]
分類 G型主系列星(主星)[3]
赤色矮星(伴星)[4]
位置
元期:J2000.0[2]
赤経 (RA, α)  19h 28m 56.8196229816s[2]
赤緯 (Dec, δ) +41° 05′ 09.140476848″[2]
固有運動 (μ) 赤経: 2.171 ミリ秒/[2]
赤緯: 0.324 ミリ秒/年[2]
年周視差 (π) 0.9298 ± 0.0281ミリ秒[2]
(誤差3%)
距離 3500 ± 100 光年[注 1]
(1080 ± 30 パーセク[注 1]
軌道要素と性質
惑星の数 3
物理的性質
半径 0.850+0.017
−0.016
R[5]
質量 0.950+0.019
−0.021
M[5]
表面重力 (logg) 4.550 ± 0.011[5]
自転速度 0.6 ± 5.0 km/s[6]
スペクトル分類 G8V[3]
有効温度 (Teff) 5,294+68
−56
K[5]
金属量[Fe/H] 0.250+0.064
−0.061
[5]
年齢 16.2+9.78
−4.66
億年[5]
他のカタログでの名称
KOI-841[2]
KIC 5792202[2]
TIC 137556626[2]
2MASS J19285682+4105091[2]
Template (ノート 解説) ■Project
大きさの比較
太陽 ケプラー27A
太陽 Exoplanet

ケプラー27 (英語: Kepler-27) とは、地球からはくちょう座の方向に約3,500光年離れた位置に存在する恒星である。見かけの明るさは16等級[2]、肉眼で観測することはできない。太陽よりやや小さい質量半径を持つG型主系列星とされているが[3]2024年に1.975秒角離れた位置にある有効温度が約 3,600 K赤色矮星を伴星に持つ連星系であると判明した[3][4]。主星であるケプラー27A系の周囲には3つの太陽系外惑星が公転していることが知られている[7]

惑星系 

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ケプラー宇宙望遠鏡によるトランジット法での観測から、2012年に主星ケプラー27Aの周囲を公転する2つの太陽系外惑星が発見され、ケプラー27bケプラー27cと命名された[6]。この2つの惑星は共に天王星土星の間の大きさを持つであるが、その割に質量がかなり小さいスーパーパフの特徴がみられる[8][9]2022年には、この2つの惑星よりもさらに内側の軌道を公転している惑星ケプラー27d深層学習を用いたデータ解析から新たに発見された[10]。また、ケプラー宇宙望遠鏡による観測からは、これらの惑星よりもかなり公転周期が長いと考えられている2つの別の惑星候補も検出されている[7]

ケプラー27Aの惑星[6][8][10]
名称
(恒星に近い順)
質量 軌道長半径
天文単位
公転周期
()
軌道離心率 軌道傾斜角 半径
d 6.5463 0.241 RJ
b 0.1320 ± 0.018 MJ 0.118 15.3348 0.522 ± 0.024 RJ
c 0.0670 ± 0.011 MJ 0.191 31.3309 0.640 ± 0.029 RJ

脚注 

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注釈

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  1. ^ a b パーセクは1 ÷ 年周視差(秒)より計算、光年は1÷年周視差(秒)×3.2615638より計算

出典 

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  1. ^ Staff (2008年8月2日). “Finding the constellation which contains given sky coordinates”. DJM.cc. 2025年3月10日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i j k l Result for Kepler-27”. SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. 2025年3月10日閲覧。
  3. ^ a b c d Schneider, Jean (2025年2月25日). “Planet Kepler-27 Ab”. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Paris Observatory. 2025年3月10日閲覧。
  4. ^ a b Sullivan, Kendall; Kraus, Adam L.; Berger, Travis A. et al. (2024). “Revising Properties of Planet–Host Binary Systems. IV. The Radius Distribution of Small Planets in Binary Star Systems Is Dependent on Stellar Separation”. The Astronomical Journal 168 (3): 14. arXiv:2406.17648. Bibcode2024AJ....168..129S. doi:10.3847/1538-3881/ad6310. 129. 
  5. ^ a b c d e f Morton, Timothy D.; Bryson, Stephen T.; Coughlin, Jeffrey L.; et al. (2016). "False Positive Probabilities for all Kepler Objects of Interest: 1284 Newly Validated Planets and 428 Likely False Positives". The Astrophysical Journal. 822 (2): 15. arXiv:1605.02825. Bibcode:2016ApJ...822...86M. doi:10.3847/0004-637X/822/2/86. 86。
  6. ^ a b c Steffen, Jason H.; Fabrycky, Daniel C.; Ford, Eric B. et al. (2012). “Transit Timing Observations from Kepler: III. Confirmation of 4 Multiple Planet Systems by a Fourier-Domain Study of Anti-correlated Transit Timing Variations”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 421 (3): 2342-2354. arXiv:1201.5412. Bibcode2012MNRAS.421.2342S. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.20467.x. 
  7. ^ a b Kepler-27 Overviews”. NASA Exoplanet Archive. IPAC/Caltech. 2025年3月10日閲覧。
  8. ^ a b Furlan, E.; Howell, S. B. (2017). “The Densities of Planets in Multiple Stellar Systems”. The Astronomical Journal 154 (2): 66. arXiv:1707.01942. Bibcode2017AJ....154...66F. doi:10.3847/1538-3881/aa7b70. 
  9. ^ Saad-Olivera, Ximena; Martínez, Cintia F.; García, Matias J. et al. (2023). “The planetary system Kepler-27 revisited”. The European Physical Journal Special Topics 232 (18-19): 3131-3146. Bibcode2023EPJST.232.3131S. doi:10.1140/epjs/s11734-023-01039-5. 
  10. ^ a b Valizadegan, Hamed; Martinho, Miguel J. S.; Wilkens, Laurent S. et al. (2022). “ExoMiner: A Highly Accurate and Explainable Deep Learning Classifier That Validates 301 New Exoplanets”. The Astronomical Journal 926 (2): 120. arXiv:2111.10009. Bibcode2022ApJ...926..120V. doi:10.3847/1538-4357/ac4399. 

関連項目

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