LTT 9779是位于玉夫座的一颗G型主序星,距离太阳系 264光年(81秒差距)远。这颗恒星的半径约为太阳半径的95%,质量与太阳大致相同,但比太阳年轻17亿岁,因此光度较低(大约是 0.7 L)。它表面的有效温度为5,443 K(5,170 °C;9,338 °F),自转周期为45地球日[3]。已知LTT 9779有一颗系外行星环绕着。

LTT 9779 / Uúba
观测资料
历元 J2000
星座 玉夫座[1]
星官
赤经 23h 54m 40.20731s[2]
赤纬 -37° 37′ 40.5244″[2]
视星等(V) 9.76±0.03[3]
特性
演化阶段主序星
光谱分类G7V[3]
视星等 (B)10.55±0.04[3]
视星等 (V)9.76±0.03[3]
视星等 (G)9.606±0.003[2]
视星等 (J)8.45±0.02[3]
视星等 (H)8.15±0.02[3]
视星等 (K)8.02±0.03[3]
天体测定
径向速度 (Rv)−10.72±0.22[2] km/s
自行 (μ) 赤经:247.634 mas/yr
赤纬:−69.752 mas/yr
视差 (π)12.3381 ± 0.0166[2] mas
距离264.3 ± 0.4 ly
(81.0 ± 0.1 pc)
绝对星等 (MV)5.30±0.07[3]
详细资料 [3]
质量1.00+0.02
−0.03
M
半径0.949±0.006 R
表面重力 (log g)4.51±0.01
亮度 (bolometric)0.71±0.01 L
温度5443+14
−13
K
金属量 [Fe/H]0.27±0.03 dex
自转45 d
自转速度 (v sin i)1.06±0.37 km/s
年龄1.9+1.7
−1.2
Gyr
其他命名
Uúba、​CD−38 15670、​CPD−38 8578、​HIP 117883、​SAO 214854、​PPM 304331、​LTT 9779、​NLTT 58368、​TYC 8015-1162-1、​2MASS J23544020-3737408[4]
参考数据库
SIMBAD资料

命名法 编辑

“TT9779”的名称来自鲁坦星表,该星表是关于高自行恒星的特殊星表。

2022年8月,该行星系统被列入第三个IAU100太阳系外世界命名活动的20颗系外行星的第3颗[5]。由哥伦比亚的一个团队提议获得批准的名称于2023年6月公布。LTT 9779命名为“Uúba”,其行星命名为“Cuancoá”。名称源自乌瓦语英语U'wa language的单词:“Uúba”可以是“恒星”、“种子”或“眼睛”;“Cuancoá”是晨星的名称[6]

行星系统 编辑

于2020年发表使用TESS发现的系外行星LTT 9779b。 它是一颗超热海王星,质量约为地球的29倍,半径约为4.7倍,轨道周期不到一地球日。这些参数使它成为以之为数不多的荒芜海王星英语Neptunian desert的成员之一[3]。使用史匹哲太空望远镜进行的观测量测了该行星白天的温度为2,305 K(2,032 °C;3,689 °F[7][8]CHEOPS的观测表明,这颗行星具有高度的反射性,反照率为80%[9][10]

在LTT 9779 b被确认之前,2019年发表的一项基于凌日时间变分法的研究,提出了系统中的第二颗候选行星,但这一点尚未得到证实[11],同时确认对LTT 9779 b的研究没有发现凌日时间变化的证据[3]:23

LTT 9779行星系统[3][7]
成员
(以距离排序)
质量 半长轴
(AU)
轨道周期
()
离心率 倾角 半径
b / Cuancoá 29.32+0.78
−0.81
 M
0.01679+0.00014
−0.00012
0.7920520±0.0000093 <0.01 76.39±0.43° 4.72±0.23 R

参考资料 编辑

  1. ^ 尋找包含給定天空座標的星座. djm.cc. 2 August 2008 [30 August 2022]. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Vallenari, A.; et al. Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties. Astronomy & Astrophysics. 2022. arXiv:2208.00211 . doi:10.1051/0004-6361/202243940 .  已忽略未知参数|collaboration= (帮助) Gaia DR3 record for this source at VizieR.
  3. ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 Jenkins, James S.; Díaz, Matías R.; et al. An Ultra-Hot Neptune in the Neptune desert. Nature Astronomy. September 2020, 4 (12): 1148–1157. Bibcode:2020NatAs...4.1148J. S2CID 256707813. arXiv:2009.12832 . doi:10.1038/s41550-020-1142-z. 
  4. ^ [ LTT 9779] 请检查|url=值 (帮助). SIMBAD. 斯特拉斯堡天文资料中心. 
  5. ^ List of ExoWorlds 2022. nameexoworlds.iau.org. IAU. 8 August 2022 [27 August 2022]. 
  6. ^ 2022 Approved Names. nameexoworlds.iau.org. IAU. [7 June 2023]. 
  7. ^ 7.0 7.1 Dragomir, Diana; Crossfield, Ian J. M.; et al. Spitzer Reveals Evidence of Molecular Absorption in the Atmosphere of the Hot Neptune LTT 9779b. The Astrophysical Journal Letters. November 2020, 903 (1): L6. Bibcode:2020ApJ...903L...6D. S2CID 225067568. arXiv:2010.12744 . doi:10.3847/2041-8213/abbc70. 
  8. ^ Crossfield, Ian J. M.; Dragomir, Diana; et al. Phase Curves of Hot Neptune LTT 9779b Suggest a High-metallicity Atmosphere. The Astrophysical Journal Letters. November 2020, 903 (1): L7. Bibcode:2020ApJ...903L...7C. S2CID 225067727. arXiv:2010.12745 . doi:10.3847/2041-8213/abbc71. 
  9. ^ Cheops shows scorching exoplanet acts like a mirror. ESA. 10 July 2023 [10 July 2023]. 
  10. ^ Hoyer, S.; Jenkins, J. S.; et al. The extremely high albedo of LTT 9779 b revealed by CHEOPS. Astronomy & Astrophysics. July 2023, 675: A81. doi:10.1051/0004-6361/202346117 . 
  11. ^ Pearson, Kyle A. A Search for Multiplanet Systems with TESS Using a Bayesian N-body Retrieval and Machine Learning. The Astronomical Journal. December 2019, 158 (6): 243. Bibcode:2019AJ....158..243P. S2CID 195833716. arXiv:1907.03377 . doi:10.3847/1538-3881/ab4e1c.