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我们通过在其恒星的名称或星表名称后面添加小写字母来识别系外行星。
在一类恒星系统中,第一个被发现的系外行星是b,第二个是c,以此类推(不使用a)。
因此,Gliese876的第一颗系外行星是Gliese876b,随后在同一系统中发现的两颗系外行星是Gliese876c和Gliese876d。
这个惯例会导致混乱,因为这些字母与多系外行星系统中的行星的位置没有关系。
然而,这种方式是有效的。
也许我们不强制使用这种命名方式是明智的,当地人可能已经为他们的家园起了很好的名字。
多系外行星系统
已知有近50颗恒星有多颗系外行星绕着其运行,使用组合检测技术有时可以提供这一信息,但其实这项工作仅用径向速度法就可以完成:这不过是一个逐步揭示更微妙的周期性变化的过程。
表8列出了一些较大的多系外行星系统,其中,Gliese581系统尤其值得注意。
Gliese581是一颗距地球20.5光年的红矮星。
Gliese581系统包含着已知的质量最小的系外行星Gliese581e。
这颗系外行星的质量可能只有1.9个地球质量,可以确定一定不超过4个地球质量。
Gliese581系统同时也包含着一颗可能被海洋覆盖的类地行星Gliese581d,它的质量超过7个地球质量。
Gliese581e因温度太高而无法产生生命,甚至无法保留大气层。
但Gliese581d似乎位于其恒星的宜居带。
表8 一些多系外行星系统
*引用的一些质量是最小估计值。
MJ=木星质量
在已知拥有系外行星的恒星中,距离我们最近的是波江座ε(EpsilonEridani),距离地球只有10.5光年。
波江座εb(EpsilonEridanib)由径向速度法发现,它是一颗巨行星,其质量与木星质量相近,位于距其恒星3.4AU的轨道上。
红外望远镜显示,波江座ε周围有着以其为中心的,距其约3AU和20AU的岩石碎片带——小行星带,外加一个从距其35AU处延伸到距其100AU处的外尘埃盘。
尘埃盘的结构已经被用来作为一颗未经证实的行星存在的证据。
这颗行星名为波江座εEridanic),质量约为木星质量的十分之一,距离波江座ε大约40AU。
研究
对于任何系外行星,我们都只有极少的直接信息。
如果通过径向速度法或天体测量学确定了系外行星的质量,我们就可以假设一个可能的密度来推断该行星的大小。
系外行星的大小可以由凌日法来揭示,也可以通过成像法来确定(基于亮度和假定反照率)。
利用行星的大小,我们也可以假定一个可能的密度来推断它的质量。
系外行星与恒星的距离使我们可以得出行星表面温度或大气温度的合理取值,但行星表面温度或大气温度也取决于反照率和大气中温室气体的混合物,因此误差空间也很大。
研究系外行星的下一个重大突破可能会随着我们分析系外行星大气成分能力的提高而到来。
这最好由太空望远镜来完成,因为它能够分离并分析单个系外行星的可见光和红外光谱——最重要的是类地行星的可见光和红外光谱。
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