gezegen türleri

Bu makale , ister kanıtlanmış ister şu an için varsayımsal kalmış olsun , farklı gezegen türlerinin bir listesini sunar .

Birkaç sınıflandırma var. İlk olarak, yapısal bir sınıflandırma, gezegenleri karasal gezegen veya gaz devi gezegen gibi bileşimlerine veya Dünya altı veya süper Jüpiter gibi kütlelerine göre kategorilere yerleştirir . Öte yandan, gezegenlerin sıcaklık derecelerine göre başka bir sınıflandırma: Jüpiter sıcak , Soğuk Jüpiter , vb. Pozisyona göre üçüncü bir sınıflandırma yapılır, örneğin: Goldilocks gezegeni , gezegen kütlesinin serbest nesnesi , transneptün gezegeni . Enine kategoriler de vardır, örneğin ultra kısa devrim periyoduna sahip gezegen .

2000 yılından itibaren taksonomik sınıflandırmalar da önerilmektedir. 2000 yılında, Sudarsky'nin sınıflandırması , bu tür bir cisim için en olası atmosfer türlerine dayanan sayısal modeller temelinde beş gezegen sınıfı ve yalnızca gaz devlerini ilgilendirdi. 2012 yılında, Plávalová taksonomisi, bu nesnelerin çeşitli özellikleri arasında hızlı bir karşılaştırma yapabilmek için bir gezegenin ana özelliklerinin sembolik bir tanımını verdi.

"Yapısal" sınıflandırma

kompozisyon ile karşılaştırıldığında

Tellürik gezegen

Sayfanın geri kalanında olduğu gibi bu teorik diyagramlarda hiçbir orantı garanti edilmez.


Neptün tipi gezegen Orta büyüklükte kayalık bir çekirdek, kalın bir "buz" mantosu (uçucular) ve gaz halinde bir hidrojen ve orta kalınlıkta helyum tabakasından oluşan gezegen. Bu gazlı katman, gezegenin kütlesinin %10 ila %20'sini temsil eder.


Dev gaz gezegeni Kayalık ve/veya metalik bir çekirdekten, ince veya hatta hiç olmayan bir buz tabakasından ve kütlesinin çoğunu (~ %90) oluşturan kalın bir hidrojen ve helyum tabakasından oluşan gezegen. Diğer

büyüklük veya kütle ile ilgili olarak

Kütlenin azalan sırasına göre:

Belirli koşullara sahip gezegenler de bazen başka kategorilerde sınıflandırılır. Bu nedenle, CoRoT-7 b , yüzeyinde önemli bir volkanizma yaratacak olan yıldızına  yakınlığı göz önüne alındığında, örneğin bir “süper-Dünya”dan ziyade bir “süper- Io ” dur (yüksek sıcaklığı ve gelgit etkileri) Jüpiter'in etrafındaki Io uydusu gibi . Diğer gezegenler de benzer şekilde “süper Merkür”, “süper Venüs” ( örneğin Kepler-69 c ), “süper Plüton” olarak kabul edilir…

"pClass" sınıflandırması (PHL tarafından kullanılır), aşağıdaki kategorilerle kısmen bu sınıflandırmaya dayanır: "asteroid" gezegen ( asteroid ), merkür, karasal veya Dünya altı ( yeraltı ), karasal ( terran ), süper -Earth ( superterran ), Neptunian ve Jovian. Ayrıca, "pClass" sınıflandırmasının dayandığı diğer unsur olan sıcaklığa göre sınıflandırma bölümüne bakınız .

Sıcaklığa göre sınıflandırma

Genellikle "hot" ( sıcak ), "tempered" ( ılık ) ve "soğuk" ( soğuk ) terimleri kullanılır (örn. Jüpiter Sıcak/Soğuk, Neptün Sıcak/Soğuk  vb. ). Gezegenlerin yaşanabilirliğini değerlendirmek için oluşturulan diğer daha kesin sınıflandırmalar da mevcuttur:

Mezo-gezegenler karmaşık yaşamı barındırabilirken, hP veya hT sınıfı gezegenler yalnızca ekstremofiller yaşayabilir . Yaşanamayan gezegenler basitçe NH sınıfında sınıflandırılır.

çapraz kategoriler

Pozisyona göre sınıflandırma

Ev sahibi yıldızın türüne göre sınıflandırma

Gezegen sistemi içindeki yörüngeye göre

Bir bütün olarak gezegen sisteminin konumu ile ilgili olarak

Taksonomik sınıflandırma önerisi

Dev gezegenler için Sudarsky sınıflandırması (2000)

Sudarsky sınıflandırması içinde önerilmiştir 2000 ve daha sonra geliştirilen 2003 tarafından David Sudarsky vd itibaren. Arizona Üniversitesi de Tucson görünümünü tahmin etme amacıyla, gaz devi gezegenlerin kendi dayalı denge sıcaklığı. . Bu sınıflandırma dan (Roma rakamlarıyla) numaralı beş türlerine bölünmüştür, I için V dayalı sayısal modellerin temelinde, en sıcak gezegenlere soğuk gelen, kaygıları sadece gaz devi gezegen en olası türleri ortamlar. Bu tür özellikle kimyasal türler tarafından tanımlanan cismin boyutu ve gezegen tarafından alınan ışımaya karşılık gelen sıcaklık ve basınç profilleri , yörüngesinin ve yıldızının özelliklerinin bir fonksiyonu olarak tahmin edilir . Bu nedenle tarif edemez tellüre gezegenleri gibi Venüs ve Dünya'nın ne de dev buz gezegenler gibi Uranüs veya Neptün bir vardır, farklı fizikokimyasal doğası .

Marchi Taksonomisi (2007)

2007'de yayınlanan bir makalede , Padua Üniversitesi Astronomi Bölümü'nden Simone Marchi , gezegenlerin ve yıldızlarının farklı parametrelerinin istatistiksel karşılaştırmasına dayalı olarak , ötegezegenlerin kümeler ( orijinal versiyondaki kümeler ) halinde gruplandırılmasını önerdi . ev sahibi. Bu makalede sunulan sınıflandırma listelenen 183 gezegenleri bilinen 7 parametrelerin bağlantısına dayanan dışındaki gezegenlerin Ansiklopedisi tarihinde8 Kasım 2006buna Jüpiter gezegeni eklenir. Göz önünde bulundurulan 7 parametre, gezegenler, öngörülen kütleleri, yörünge periyotları, yarı ana eksenleri, dışmerkezlikleri ve eğimleri ile ev sahibi yıldızları, kütleleri ve metaliklikleri ile ilgili. Marchi daha sonra, bir gezegen tipini (her kümenin merkezine en yakın olanı) ve bu kümelerin özelliklerini belirttiği beş küme halinde gezegenlerin bir sınıflandırmasını önerir. Bu setler:

Lammer ve arkadaşlarının yaşanabilirlik sınıfları . (2009) ve Unut (2013)

Plavalová Taksonomisi (2012)

Eva Plavalová , yıldızlar için Harvard sınıflandırması modelinde, 2012'de yayınlanan bir makalede , bu nesnelerin çeşitli özellikleri arasında hızlı bir karşılaştırma yapabilmek için bir gezegenin ana özelliklerinin sembolik bir tanımını önerdi . Bu sırada beş parametre dikkate alınır: kütle, yıldıza uzaklık, sıcaklık, eksantriklik ve yüzey tipi. Bu beş parametre böylece taksonomik açıklamada görünür:

Örnek: 1E Dünya için, 15M Venüs için, 9N 51 Pegasi b .

Örnek: Dünya için 0, Neptün için 1.5, CoRoT-7 için -1.8 b .

Örnek: W Dünya ve Mars için, G Venüs için, F Jüpiter için, R 51 Peg b.

Örnek: Dünya için 0 (e = 0.016), Merkür için 2 (e = 0.2), HD 80606 b için 9 (e = 0.93).

Örnek: Dünya için t, Uranüs için i, Satürn için g.

Önceki elementleri alarak, güneş sisteminin gezegenleri için şunları elde ederiz:

Gezegen Merkür Venüs Dünya Mart Jüpiter Satürn Uranüs Neptün
Sınıf 1M-0.4G2t 15M-0.1G0t 1E0W0t 2M0.2W1t 1J0.7G0g 6N1G0g 15E1.3G0i 1N1.5G0i

Ve bazı ekstrasolar örnekler için (bilinmeyen veya doğası tahmin edilmesi zor olan unsurlar "?" ile belirtilmiştir; Modellerden varsayılanlar italik olarak verilmiştir ):

Gezegen 51 mandal b HD 80606 b PSR B1257 + 12 B CoRoT-7 b HD 209458 b HD 189733 b GJ 1214 b GJ 436 b
Sınıf 9N-1.3R0 g 4J-0.3 9 gr 4E-0.4P0? 5E-1.8R0 t 14N-1.3R0g 1J-1.5R0g 7T-1.8G <3? 1N-1.5G2?

Russell Sınıflandırması (2013)

[3] Bkz .

karşılaştırma

(Küresel karşılaştırma tablosu oluşturulacak)

İlgili terimler

Şuna da bakın:

Dış bağlantı

Notlar ve referanslar

Notlar

  1. "Buz devi", esas olarak terimin astrofiziksel anlamıyla "buz"dan, yani su, metan, amonyak gibi uçucu elementlerden oluştuğu için ...
  2. İngilizce'de gaz cücesi , kelimenin tam anlamıyla "gaz cücesi", tıpkı " gaz devi " ( gaz devi ) gibi. "Gazlı cüce gezegen" adı muğlaktır, gazlı anlamda bir "cüce" ​​"gaz gezegen" olduğu anlaşılması gerektiğinde, onun bir "gaz" "cüce gezegen" hakkında olduğunu ileri sürebilmektir. devlerden önemli ölçüde daha küçük gezegen; onlar cüce gezegenler değil, kendi başlarına gezegenlerdir.

Referanslar

  1. LeMonde.fr'de "Bir elmas gezegenin keşfi "
  2. Kepler, Yaşanabilir Gezegenler Arayışı: 461 Yeni Kepler Gezegeni Adayını Açıklıyor , 7 Ocak 2013.
  3. http://phl.upr.edu/library/media/exoplanettypes
  4. Sky & Telescope "", Mayıs 2013, s.  14 .
  5. [1]
  6. “Transit Search Finds Super-Neptün,” Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi, 16 Ocak 2009.
  7. [2]
  8. “Below One Earth Mass: The Detection, Formation, and Properties of Subterrestrial Worlds” , E. Sinukoff, B. Fulton, L. Scuderi, E. Gaidos, arXiv , 2013.
  9. "  Merkür altı büyüklüğünde bir ötegezegen  " (erişim tarihi: 25 Mart 2013 )
  10. Barnes, R., ve diğerleri, “CoRoT-7b: SÜPER-Dünya mı, yoksa SÜPER-Io mu? », 2010, ApJ, 709 , L95
  11. "Süper Dünya Gezegeni Daha Çok Süper Venüs Gibidir , NASA Diyor" , Space.com , 21 Ekim 2013.
  12. (içinde) David Sudarsky Adam Burrows ve Philip Pinto , Albedo and Reflection Spectra of Extrasolar Planets Giant  " , The Astrophysical Journal , cilt.  538, n o  2 1 st Ağustos 2000, s.  885-903 ( çevrimiçi okuyun ) DOI : 10.1086 / 309160
  13. (içinde) David Sudarsky Adam Burrows ve Ivan Hubeny , Teorik Spektrumlar ve Ekstrasolar Gezegenlerin Dev Atmosferleri  " , The Astrophysical Journal , cilt.  588, n o  2 10 Mayıs 2003, s.  1121-1148 ( çevrimiçi okuyun ) DOI : 10.1086 / 374331
  14. Güneş dışı gezegen taksonomisi: yeni bir istatistiksel yaklaşım , Simone Marchi, arXiv, 2007.
  15. “Güneş Dışı Gezegenin Taksonomisi”, Eva Plavalová, ASTROBİYOLOJİ, Cilt 12, Sayı 4, 2012. DOI: 10.1089 / ast.2011.0708.