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TNG LXVIIのGAPSプログラム。水の検出と2つの熱いジュピターの大気の予備的特性ケルト8 Bとケルト-23 AB

Kelt-8 B(左パネル)およびKelt-23 AB(右パネル)データセットのPCAを介して除去された主成分の数の関数としての残差の標準偏差(σ)の変動。トップパネル:さまざまなスペクトル順序(色付きの固体および破線)の残差の標準偏差(パーセンテージ値で表され、より良い視覚化のために対数スケールで報告されている)の相対変動∆σ。下のパネル:異なるスペクトル順序(色付きの固体および破線)の∆σ(δ)の相対変動。固体黒い水平線は、テルルおよび恒星の汚染を除去するために選択する主成分の最小数を識別するために使用されるδの-0.1しきい値を表します。 - Astro-Ph.ep 大気の特性評価で熱い巨大な惑星の数を拡大すると、大気と形成と進化のメカニズムの理解を改善することができます。 この作業では、近赤外(NIR)の高解像度分光法を使用して、2つの熱い木星Kelt-8 BとKelt-23 ABの大気中の化学的署名を検索し、大気特性の最初の特性評価を実行します。 。 TNGでNIR高解像度分光器Giano-Bを使用して各ターゲットの透過スペクトルを測定し、合成伝送スペクトルとデータを相互に相関させることにより、大気信号を検索しました。 2つの大気の化学物理的特性を特徴付けるために、各データセットに対して2つの異なる大気検索を実行しました。化学均衡と「自由化学」検索を仮定する検索で、各分子が自由に異なる可能性があります。 それぞれS/N = 6.6およびS/N = 4.2で、Kelt-8 BとKelt-23 ABの大気中のH2Oを検出します。 2つの検索は、両方のターゲットの水が豊富な雰囲気を示しています。 Kelt-8 Bの場合、Log10(VMRH2O)= - 2.07+0.53-0.72の水量混合比を決定します。 [M/H] = 0.77+0.61-0.89 Dex、およびサブソーラーC/O比(C/O≤0.30、2σ)。 Kelt-23 ABの場合、log10(vmrh2o)= - 2.26+0.75-1.24、 [M/H] = −0.42+1.56-1.35 dex、およびc/o比≤0.78(2σ)。 これらの化学的特性と宿主星の化学的特性を比較すると、両方の惑星について、内向きの小石からの水氷の昇華により酸素が濃縮された小石が豊富なディスクで、H2O雪ライン内で気体材料の付加が発生したことを示唆しています。 。結論として、Kelt-8…

TNG LXVIIのGAPSプログラム。水の検出と2つの熱いジュピターの大気の予備的特性ケルト8 Bとケルト-23 AB

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2025-02-24 17:32:00

Kelt-8 B(左パネル)およびKelt-23 AB(右パネル)データセットのPCAを介して除去された主成分の数の関数としての残差の標準偏差(σ)の変動。トップパネル:さまざまなスペクトル順序(色付きの固体および破線)の残差の標準偏差(パーセンテージ値で表され、より良い視覚化のために対数スケールで報告されている)の相対変動∆σ。下のパネル:異なるスペクトル順序(色付きの固体および破線)の∆σ(δ)の相対変動。固体黒い水平線は、テルルおよび恒星の汚染を除去するために選択する主成分の最小数を識別するために使用されるδの-0.1しきい値を表します。 – Astro-Ph.ep

大気の特性評価で熱い巨大な惑星の数を拡大すると、大気と形成と進化のメカニズムの理解を改善することができます。

この作業では、近赤外(NIR)の高解像度分光法を使用して、2つの熱い木星Kelt-8 BとKelt-23 ABの大気中の化学的署名を検索し、大気特性の最初の特性評価を実行します。 。

TNGでNIR高解像度分光器Giano-Bを使用して各ターゲットの透過スペクトルを測定し、合成伝送スペクトルとデータを相互に相関させることにより、大気信号を検索しました。

2つの大気の化学物理的特性を特徴付けるために、各データセットに対して2つの異なる大気検索を実行しました。化学均衡と「自由化学」検索を仮定する検索で、各分子が自由に異なる可能性があります。

それぞれS/N = 6.6およびS/N = 4.2で、Kelt-8 BとKelt-23 ABの大気中のH2Oを検出します。 2つの検索は、両方のターゲットの水が豊富な雰囲気を示しています。 Kelt-8 Bの場合、Log10(VMRH2O)= – 2.07+0.53-0.72の水量混合比を決定します。 [M/H] = 0.77+0.61-0.89 Dex、およびサブソーラーC/O比(C/O≤0.30、2σ)。 Kelt-23 ABの場合、log10(vmrh2o)= – 2.26+0.75-1.24、 [M/H] = −0.42+1.56-1.35 dex、およびc/o比≤0.78(2σ)。

これらの化学的特性と宿主星の化学的特性を比較すると、両方の惑星について、内向きの小石からの水氷の昇華により酸素が濃縮された小石が豊富なディスクで、H2O雪ライン内で気体材料の付加が発生したことを示唆しています。 。結論として、Kelt-8 BとKelt-23 ABの大気信号を初めて測定し、プロパティに最初の制約を配置します。

M.バシリカタ、P。ジャコッベ、M。ブロギ、F。アマドリ、E。ペセッティ、M。バラテラ、ボノモ、K。ビアッツォ、D。 、L。Cabona、S。Colombo、Mc D’Arpa、G。Guilluy、Af Lanza、L。MalaVolta、F。Manni、L。Naponiello、L。Naponiello M.ピナモンティ、L。ピノ、D。シチリア、T。ジンガレス

コメント:14ページ、6人の数字、天文学&天体物理学(A&A)ジャーナルでの出版のために受け入れられました。言語編集者によって修正されました
被験者:地球と惑星の天体物理学(Astro-Ph.ep)
引用:arxiv:2502.05056 [astro-ph.EP] (またはarxiv:2502.05056v2 [astro-ph.EP] このバージョンの場合)
https://doi.org/10.48550/arxiv.2502.05056
詳細を学ぶために焦点を合わせます
提出履歴
From:Mario Basilicata
[v1] 金曜日、2025年2月7日16:27:46 UTC(2.978 kb)
[v2] 水曜日、2025年2月19日14:47:40 UTC(2,976 kb)
https://arxiv.org/abs/2502.05056
宇宙生物学、

#TNG #LXVIIのGAPSプログラム水の検出と2つの熱いジュピターの大気の予備的特性ケルト8 #Bとケルト23

執筆者について: nipponese

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