跳到主要内容gydF4y2Ba

感谢您访问nature.com。您使用的是对CSS支持有限的浏览器版本。为了获得最好的体验,我们建议您使用最新的浏览器(或关闭Internet Explorer的兼容性模式)。同时,为了确保持续的支持,我们将在没有样式和JavaScript的情况下显示站点。gydF4y2Ba

一颗巨大的行星,正在接受其炽热的大质量恒星宿主的极紫外线照射gydF4y2Ba

摘要gydF4y2Ba

一颗行星所经历的紫外线照射和消融的量很大程度上取决于其主恒星的温度。在目前已知的数千颗系外行星中,只有6颗行星经过了温度较高的a型恒星(温度在7300 - 10,000开尔文之间),而没有行星经过了温度更高的b型恒星。例如,WASP-33是一颗a型恒星,温度约为7430开尔文,它拥有已知最热的凌日行星WASP-33b(参考文献)。gydF4y2Ba1gydF4y2Ba);这颗行星本身就像M型红矮星一样热。gydF4y2Ba2gydF4y2Ba).WASP-33b在昼侧和夜侧之间显示出很大的热差gydF4y2Ba2gydF4y2Ba而且是高度膨胀的——这些特征与高日照有关gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba,gydF4y2Ba4gydF4y2Ba.然而,即使在它昼侧的温度下,它的大气层可能类似于其他行星的分子主导的大气层,而且,考虑到它所经历的紫外线照射水平,它的大气层不太可能在其恒星的生命周期内被大量消融。在这里,我们报告了对明亮恒星HD 195689(也称为KELT-9)的观测,它揭示了一颗近掠(轨道周期约为1.48天)的凌日巨行星KELT-9b。在大约10,170开尔文的温度下,主星位于A型恒星和B型恒星之间的分界线上,我们测量到KELT-9b的日侧温度约为4,600开尔文。这和恒星类型K4的恒星一样热。gydF4y2Ba5gydF4y2Ba).K星中的分子完全游离,因此KELT-9b昼侧大气中不透明的主要来源可能是原子金属。此外,KELT-9b接收到的极紫外辐射(即波长小于91.2纳米)是WASP-33b的700倍,这导致了一个质量损失率的预测范围,可能会使这颗行星在主序恒星的生命周期内大部分被剥离gydF4y2Ba6gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

这是订阅内容的预览,gydF4y2Ba通过你所在的机构访问gydF4y2Ba

相关的文章gydF4y2Ba

引用本文的开放获取文章。gydF4y2Ba

访问选项gydF4y2Ba

买条gydF4y2Ba

在ReadCube上获得时间限制或全文访问。gydF4y2Ba

32.00美元gydF4y2Ba

所有价格均为净价格。gydF4y2Ba

图1:KELT-9发现和确认数据。gydF4y2Ba
图2:联合多普勒层析测量三个独立的凌日。gydF4y2Ba
图3:KELT-9系统在背景下的极端特性和后续的前景。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

  1. 科利尔·卡梅隆等人。系外行星凌日的线剖面层析成像- 2。一颗气体巨行星凌日一颗快速旋转的A5恒星。gydF4y2BaMon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba407gydF4y2Ba, 507-514 (2010)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  2. 冯·埃森等人。WASP-33b的温度反演?大型双筒望远镜的掩星数据证实了短波有显著的热通量。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba584gydF4y2Ba, a75 (2015)gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  3. Komacek, t.d. & Showman, a.p.热木星的大气环流:昼夜温差。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba821gydF4y2Ba, 16 (2016)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  4. Demory B.-O。缺乏膨胀半径的开普勒巨行星候选人接受适度的恒星照射。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba197gydF4y2Ba, 12 (2011)gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  5. Pecaut, M. J. & Mamajek, E. E.主序前恒星的固有颜色、温度和测热校正。gydF4y2Ba12,54。j .增刊。爵士。gydF4y2Ba208gydF4y2Ba, 9 (2013)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  6. 莫里克莱,R. A.,蒋,E. I. &莫里,N.热木星的大气逃逸。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba693gydF4y2Ba, 23-42 (2009)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  7. Charbonneau, D., Brown, T. M., Latham, D. W. & Mayor, M.行星凌日穿越类太阳恒星的探测。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba529gydF4y2Ba, l45-l48 (2000)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  8. 亨利,G. W.,玛西,G. W.,巴特勒,R. P. & Vogt, S. S.凌日“51类peg”行星。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba529gydF4y2Ba, l41-l44 (2000)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  9. 哈特曼,J. D.等人。HAT-P-57b:一颗短周期巨行星,通过多普勒断层扫描确认其凌日一颗明亮的快速旋转A8V恒星。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba150gydF4y2Ba, 197 (2015)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  10. Zhou, G.等。HAT-P-67b:通过多普勒断层扫描确认的极低密度土星凌日f次巨星。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba153gydF4y2Ba211 (2017)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  11. Borucki, W. J.等。开普勒行星探测任务:介绍和初步结果。gydF4y2Ba科学gydF4y2Ba327gydF4y2Ba, 977-980 (2010)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  12. 约翰逊,J. A.等。退休的A星和它们的同伴:围绕三颗中等质量亚巨星运行的系外行星。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba665gydF4y2Ba, 785-793 (2007)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  13. “退休”星球的主人:不那么庞大,也许只是午餐后的肥胖。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba739gydF4y2Ba, l49 (2011)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  14. Schlaufman, K. C. & Winn, J. N.亚巨星对热木星潮汐破坏的证据。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba772gydF4y2Ba, 143 (2013)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  15. Galland, F.等人。A-F型恒星周围的系外行星和褐矮星。一、径向速度测量的性能,首先分析变化。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba443gydF4y2Ba, 337-345 (2005)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  16. 鲍格涅,S.,拉格朗日,a.m。,米eunier, N. & Galland, F. Extrasolar planets and brown dwarfs around AF-type stars. IX. The HARPS southern sample.阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba599gydF4y2Ba, a57 (2017)gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  17. Pepper, J.等人。千度极小望远镜(KELT):用于大面积天气观测的小型机器人望远镜。gydF4y2Ba出版。阿斯特朗。Soc。Pacif。gydF4y2Ba119gydF4y2Ba, 923-935 (2007)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  18. Pepper, J., Kuhn, R. B., Siverd, R., James, D. & Stassun, K. KELT-South望远镜。gydF4y2Ba出版。阿斯特朗。Soc。Pacif。gydF4y2Ba124gydF4y2Ba, 230-241 (2012)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  19. Casewell, s.l.等。辐照褐矮星WD0137-349B的多波段光度测定。gydF4y2BaMon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba447gydF4y2Ba, 3218-3226 (2015)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  20. 梅泽尔,B. D., Giannios, D. & Spiegel, D. S.行星-恒星合并的光学和x射线瞬变。gydF4y2BaMon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba425gydF4y2Ba, 2778-2798 (2012)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  21. Aguilera-Gómez, C., Chanamé, J., Pinsonneault, M. H. & Carlberg, J. K.关于富锂红巨星。一、次恒星伴星的吞噬。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba829gydF4y2Ba, 127 (2016)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  22. 吉隆,等人。围绕附近超冷矮星TRAPPIST-1的7颗温带类地行星。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba542gydF4y2Ba, 456-460 (2017)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba中科院gydF4y2BaPubMedgydF4y2Ba公共医学中心gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  23. 伊士曼,J.,高迪,B. S. & Agol, E. EXOFAST: IDL中的快速系外行星安装套件。gydF4y2Ba出版。阿斯特朗。Soc。Pacif。gydF4y2Ba125gydF4y2Ba, 83-112 (2013)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  24. 德马克,P,吴,j - h。, Kim, y - c。&易世凯gydF4y2BaYgydF4y2Ba2gydF4y2Ba具有改进的核心超调处理的等时线。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba155gydF4y2Ba, 667-674 (2004)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  25. Torres, G., Andersen, J. & Giménez, A.正常恒星的精确质量和半径:现代结果和应用。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。牧师。gydF4y2Ba18gydF4y2Ba, 67-126 (2010)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  26. van Leeuwen, F.新的Hipparcos复位的验证。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba474gydF4y2Ba, 653-664 (2007)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  27. 盖亚的合作。盖亚数据发布1。天体测量学、光度学和测量特性的总结。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba595gydF4y2Ba, a2 (2016)gydF4y2Ba

  28. Stassun, K. G. Collins, K. A. &高迪,B. S.精确的,经验的半径和质量的行星和它们的主恒星与盖亚视差。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba153gydF4y2Ba, 136-155 (2017)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  29. 西弗德,R. J.等。KELT-1b:强辐射、高膨胀、短周期、27木星质量的伴星,凌日一颗中f星。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba761gydF4y2Ba, 123 (2012)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  30. Johnson, m.c., Cochran, W. D., Collier Cameron, A. & Bayliss, D.通过多普勒断层扫描测量wasp - 33b的节点进动。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba810gydF4y2Ba, l23 (2015)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  31. 科利尔·卡梅隆等人。从SuperWASP光曲线有效识别系外行星凌日候选者。gydF4y2BaMon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba380gydF4y2Ba, 1230-1244 (2007)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  32. Donati,肯尼迪。,Semel, M., Carter, B. D., Rees, D. E. & Collier Cameron, A. Spectropolarimetric observations of active stars.Mon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba291gydF4y2Ba, 658 (1997)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  33. Zhou, G.等。KELT-7b和HAT-P-56b通过多普勒断层扫描与TRES进行自旋轨道对准。gydF4y2BaMon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba460gydF4y2Ba, 3376-3383 (2016)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  34. 汤普森,g.i.等人。恒星紫外通量目录(TD1):由ESRO卫星TD-1上的巡天望远镜(S2/68)测量的恒星绝对通量汇编。(VizieR在线数据目录,编号2059,2005);可以在gydF4y2Bahttp://adsabs.harvard.edu/abs/1995yCat.2059....0TgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

  35. 在UBV系统中,齐次意味着。(VizieR在线数据目录,第2168号,2006);可以在gydF4y2Bahttp://adsabs.harvard.edu/abs/2006yCat.2168....0MgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

  36. Høg, E.等。第谷2号包含了250万颗最亮的恒星。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba355gydF4y2Ba, l27-l30 (2000)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  37. 多格,T. F.,里士满,M. W.,萨勒曼,M. P. &克里格,R. P.塔斯公司马克四世对北方天空的光度调查。gydF4y2Ba出版。阿斯特朗。Soc。Pacif。gydF4y2Ba118gydF4y2Ba, 1666-1678 (2006)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  38. Cutri, R. M.等。2MASS点源全天目录。(VizieR在线数据目录,编号2246,2003);可以在gydF4y2Bahttp://adsabs.harvard.edu/abs/2003yCat.2246....0CgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

  39. Skrutskie, m.f.等人。2微米全天巡天(2MASS)。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba131gydF4y2Ba, 1163-1183 (2006)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  40. 赖特,E. L.等人。宽视场红外勘测探测器(WISE):任务描述和初始在轨性能。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba140gydF4y2Ba, 1868-1881 (2010)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  41. Cutri, R. M.等。WISE全天空数据发布(2012)。(VizieR在线数据目录,编号2311,2012);可以在gydF4y2Bahttp://adsabs.harvard.edu/abs/2012yCat.2311....0CgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

  42. Zacharias, N.等。第四部美国海军天文台CCD星象仪目录(UCAC4)。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba145gydF4y2Ba, 44 (2013)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  43. Zacharias, N.等。海军天文台合并天文数据集(NOMAD)。gydF4y2Ba公牛。点。阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba36gydF4y2Ba, 1418 (2004)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  44. 库鲁兹,r.l. ingydF4y2Ba星系的恒星群gydF4y2Ba(巴伯,B. &伦兹尼,A.)gydF4y2Ba225gydF4y2Ba(IAU Symp. 149, Kluwer学术,1992)gydF4y2Ba

  45. Schlegel, d.j., Finkbeiner, d.p. & Davis, M.用于估计变红和宇宙微波背景辐射前景的尘埃红外发射图。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba500gydF4y2Ba, 525-553 (1998)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  46. 聂德,李国强。一种求解函数最小化的单纯形方法。gydF4y2Ba第一版。J。gydF4y2Ba7gydF4y2Ba, 308-313 (1965)gydF4y2Ba

    MathSciNetgydF4y2Ba数学gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  47. Boué, G., Montalto, M., Boisse, I., Oshagh, M. & Santos, N. C.适应不同观测技术的Rossiter-McLaughlin效应的新分析表达式。gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba550gydF4y2Ba, a53 (2013)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  48. 格雷,d.f.。gydF4y2Ba恒星光球的观测与分析gydF4y2Ba(剑桥大学出版社,2008)gydF4y2Ba

  49. 科利尔·卡梅隆,A.,布鲁斯,V. A.,米勒,G. R. M., Triaud, A. H. M. J. &奎洛兹,D.系外行星凌日的线剖面断层摄影术- I. HD 189733b的多普勒阴影。gydF4y2BaMon。。r·阿斯特朗。Soc。gydF4y2Ba403gydF4y2Ba, 151-158 (2010)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  50. 罗西特,R. A.关于日食期间天琴座贝塔较亮部分的速度中旋转的影响的探测,以及这个系统的速度恒定。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba60gydF4y2Ba, 15-21 (1924)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  51. 麦克劳克林,D. B. Algol系统光谱研究的一些结果。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba60gydF4y2Ba, 22-31 (1924)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  52. Bieryla, A.等人。KELT-7b:一颗热木星凌日一颗明亮V = 8.54快速旋转的f星。gydF4y2Ba阿斯特朗。J。gydF4y2Ba150gydF4y2Ba, 12 (2015)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  53. 非等间隔数据的最小二乘频率分析。gydF4y2Ba12,54。空间科学。gydF4y2Ba39gydF4y2Ba, 447-462 (1976)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  54. 天文时间序列分析研究。不均匀间隔数据的谱分析的统计方面。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba263gydF4y2Ba, 835-853 (1982)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  55. Kunitomo, M., Ikoma, M., Sato, B., Katsuta, Y. & Ida, S.行星被~ 1.5-3吞没gydF4y2Ba米gydF4y2Ba☉gydF4y2Ba红巨星。gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba737gydF4y2Ba, 66 (2011)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

  56. Privitera, G.等。Star-planet交互。2行星吞噬是快速旋转红巨星的起源吗?gydF4y2Ba阿斯特朗。12,54。gydF4y2Ba593gydF4y2Ba, a128 (2016)gydF4y2Ba

    谷歌学者gydF4y2Ba

  57. 维拉弗,E. &利维奥,M.行星能在恒星演化中幸存下来吗?gydF4y2Ba12,54。J。gydF4y2Ba661gydF4y2Ba, 1192-1201 (2007)gydF4y2Ba

    广告gydF4y2Ba谷歌学者gydF4y2Ba

下载参考gydF4y2Ba

确认gydF4y2Ba

这项研究是由KELT调查、KELT后续网络以及俄亥俄州立大学、范德堡大学和里海大学的支持实现的。B.S.G.和D.J.S.的工作得到了美国国家科学基金会职业补助金AST-1056524的部分支持。K.G.S.和K.A.C.感谢NSF PAARE拨款AST-1358862的部分支持。b.s.g感谢由加州理工学院运营的喷气推进实验室和美国国家航空航天局(NASA)系外行星探索计划的支持。B.J.F.指出,本材料是基于国家科学基金会研究生研究奖学金资助的工作。2014184874.本材料中表达的任何意见、发现、结论或建议都是作者的观点,并不一定反映美国国家科学基金会的观点。J.E.R.的工作得到了哈佛大学未来教师领袖博士后奖学金的支持。k.k.m感谢天文研究基金的Theodore Dunham Jr Grant为whittin天文台购买SDSS滤波器。N.N.感谢日本科学促进协会(JSPS) kakeni资助号JP25247026的支持。 We acknowledge observations by M. Kunitomo, R. Hasegawa, B. Sato, H. Harakawa, T. Hirano and H. Izumiura on the Okayama 188 cm telescope (HIDES observations) and N. Kusakabe, M. Onitsuka and T. Ryu for MuSCAT observations. The NIRC2 AO data in this work were obtained at the W.M.Keck Observatory, which was financed by the W.M. Keck Foundation and is operated as a scientific partnership between the California Institute of Technology, the University of California and NASA. The authors wish to recognize and acknowledge the very significant cultural role and reverence that the summit of Mauna Kea has always had within the indigenous Hawaiian community. We are most fortunate to have the opportunity to conduct observations from this mountain. This work has made use of NASA’s Astrophysics Data System, the Exoplanets Data Explorer at exoplanets.org, the Extrasolar Planet Encyclopedia at exoplanet.eu, the SIMBAD database operated at CDS, Strasbourg, France, and the VizieR catalogue access tool, CDS, Strasbourg, France. This publication makes use of data products from the Widefield Infrared Survey Explorer, which is a joint project of the University of California, Los Angeles; the Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology, which is funded by NASA; the Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by NASA; and the American Association of Variable Star Observers (AAVSO) Photometric All-Sky Survey (APASS), whose funding is provided by the Robert Martin Ayers Sciences Fund and the AAVSO Endowment (https://www.aavso.org/aavso-photometric-all-sky-survey-data-release-1gydF4y2Ba).我们感谢T. Barman, J. Fortney, M. Marley和K. Zanhle的投稿。gydF4y2Ba

作者信息gydF4y2Ba

作者及隶属关系gydF4y2Ba

作者gydF4y2Ba

贡献gydF4y2Ba

b.s.g主导了从最初的候选行星选择到最终行星确认的过程。B.S.G.和K.G.S.撰写了大部分的主要手稿,并对结果的分析做出了贡献。K.A.C.主要协调了最终结果的组合和方法的生产。T.G.B.和G.Z.领导了多普勒层析分析,并对最终的建模和解释做出了贡献。j.d.e., r.j.s., d.j.s., l.a.b., j.p., j.e.r., k.d.c., M.C.J.和M.P.都提供了对系统的批判性见解、分析或解释。g.d., v.b., s.c.n., m.t.d., t.e., c.g., h.j.c。,D.H.K., A.F., J.G., A.I., J.F.K., M.M., K.M., N.N., T.E.O., P.A.R., G.S., D.C.S., R.R.Y., R.Z., B.J.F. and A.H. all provided photometric or radial velocity data that were important for the interpretation of the system. J.C. and E.J.G. provided the observations and analysis of the Keck AO data. E.L.N.J., D.J.J., D.B., I.A.C., D.L.D., G.A.E., A.G., M.D.J., R.B.K., J.L.-B., M.B.L., J.M., K.K.M., R.W.P., H.R., D.C.S., C.S., T.G.T., M.T. and P.T. have all been essential for the initiation and successful operation of the KELT-North and KELT-South surveys. All of the authors have read the manuscript and concur with the conclusions therein.

相应的作者gydF4y2Ba

对应到gydF4y2Ba斯科特·高迪gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

道德声明gydF4y2Ba

相互竞争的利益gydF4y2Ba

作者声明没有相互竞争的经济利益。gydF4y2Ba

额外的信息gydF4y2Ba

审核人信息gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba感谢D. Deming和其他匿名审稿人对本工作的同行评议所作的贡献。gydF4y2Ba

出版商注:施普林格《自然》杂志对出版的地图和机构从属关系中的管辖权主张保持中立。gydF4y2Ba

扩展的数据图形和表格gydF4y2Ba

扩展数据图1多普勒断层扫描线剖面图。gydF4y2Ba

左、中、右三列分别对应KELT-9凌日观测到的三个夜晚。最上面一排,光谱数据(轨道相位);中间行,导出模型;最下面一行是残差。在每个面板中,垂直的蓝线表示卷积核的宽度(即gydF4y2BavgydF4y2Ba罪gydF4y2Ba我gydF4y2Ba*gydF4y2Ba),而水平的蓝线表示凌日的持续时间。每个面板的时间垂直增加。进入前多普勒阴影的明显延伸gydF4y2BautgydF4y2Ba2014年10月05日是一个时间间隔不均匀的人工制品。灰度显示了由于凌日行星没有阴影的零假设在光谱信号中的分数变化。较暗的区域表示行星穿过主恒星表面时的多普勒阴影。请注意,凌日几乎与预计的恒星自转轴重合,这意味着行星的轨道接近极地。gydF4y2Ba

图2 KELT-9光谱能量分布。gydF4y2Ba

十字表示测量通量,垂直误差条表示由标准偏差量化的测量不确定度,水平误差条表示带通宽度。蓝点是与我们观测到的光度波段相对应的最佳拟合理论光谱能量分布(SED)的预测通带集成通量。黑色曲线代表最适合的Kurucz恒星大气gydF4y2Ba44gydF4y2Ba.在这里gydF4y2BaλgydF4y2Ba是波长gydF4y2BaFgydF4y2BaλgydF4y2Ba单色通量(波长通量)gydF4y2BaλgydF4y2Ba).gydF4y2Ba

扩展数据图3 KELT-9系统在hertzspring - russell图中的演化。gydF4y2Ba

红色叉表示初始SED拟合得到的系统参数,蓝色叉表示全局拟合得到的最终系统参数。黑色曲线表示具有KELT-9质量和金属丰度的恒星的理论演化轨迹,虚线包围的灰色带状表示基于质量和金属丰度不确定性的轨道上的不确定性(标准偏差)。以数十亿年为单位的名义年龄以蓝点表示。当KELT-9在200-300 Myr进化到巨大分支的底部时,它将侵占KELT-9b的轨道。在这一点上,系统的命运是高度不确定的gydF4y2Ba20.gydF4y2Ba,gydF4y2Ba21gydF4y2Ba,gydF4y2Ba55gydF4y2Ba,gydF4y2Ba56gydF4y2Ba,gydF4y2Ba57gydF4y2Ba.在这里gydF4y2BaTgydF4y2BaeffgydF4y2Ba恒星的有效温度和gydF4y2BaggydF4y2Ba*gydF4y2Ba是表面重力。gydF4y2Ba

扩展数据表1 KELT-9径向速度测量gydF4y2Ba
扩展数据表2根据文献和本工作获得的KELT-9恒星属性gydF4y2Ba
KELT-9系统所选物理参数和轨道参数的中值和68%置信区间gydF4y2Ba

幻灯片gydF4y2Ba

权利和权限gydF4y2Ba

转载及权限gydF4y2Ba

关于本文gydF4y2Ba

通过CrossMark验证货币和真实性gydF4y2Ba

引用本文gydF4y2Ba

高迪,B,斯塔松,K,柯林斯,K。gydF4y2Baet al。gydF4y2Ba一颗巨大的行星,正在接受其炽热的大质量恒星宿主的极紫外线照射。gydF4y2Ba自然gydF4y2Ba546gydF4y2Ba, 514-518(2017)。https://doi.org/10.1038/nature22392gydF4y2Ba

下载引用gydF4y2Ba

  • 收到了gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 接受gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发表gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • 发行日期gydF4y2Ba:gydF4y2Ba

  • DOIgydF4y2Ba:gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1038/nature22392gydF4y2Ba

这篇文章被引用gydF4y2Ba

评论gydF4y2Ba

通过提交评论,您同意遵守我们的gydF4y2Ba条款gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba社区指导原则gydF4y2Ba.如果您发现一些滥用或不符合我们的条款或指导方针,请标记为不适当。gydF4y2Ba

搜索gydF4y2Ba

快速链接gydF4y2Ba

自然简报gydF4y2Ba

报名参加gydF4y2Ba自然简报gydF4y2Ba时事通讯-什么重要的科学,免费到您的收件箱每天。gydF4y2Ba

获取当天最重要的科学故事,免费在您的收件箱。gydF4y2Ba 注册《自然简报》gydF4y2Ba
Baidu
map