THE FIRST NEPTUNE ANALOG OR SUPER-EARTH WITH A NEPTUNE-LIKE ORBIT: MOA-2013-BLG-605LB
저자
Sumi, T. ; Udalski, A. ; Bennett, D. P. ; Gould, A. ; Poleski, R. ; Bond, I. A. ; Skowron, J. ; Rattenbury, N. ; Pogge, R. W. ; Bensby, T. ; Beaulieu, J. P. ; Marquette, J. B. ; Batista, V. ; Brillant, S. ; Abe, F. ; Asakura, Y. ; Bhattacharya, A. ; Donachie, M. ; Freeman, M. ; Fukui, A. ; Hirao, Y. ; Itow, Y. ; Koshimoto, N. ; Li, M. C. A. ; Ling, C. H. ; Masuda, K. ; Matsubara, Y. ; Muraki, Y. ; Nagakane, M. ; Ohnishi, K. ; Oyokawa, H. ; Saito, To. ; Sharan, A. ; Sullivan, D. J. ; Suzuki, D. ; Tristram, P. J. ; Yonehara, A. ; Szymań ; ski, M. K. ; Ulaczyk, K. ; Kozłowski, S. ; Wyrzykowski, Ł. ; Kubiak, M. ; Pietrukowicz, P. ; Pietrzyń ; ski, G. ; Soszyń ; ski, I. ; Han, C. ; Jung, Y.-K. ; Shin, I.-G ; Lee, C-U.
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2016
작성언어
-자료형태
학술저널
수록면
112
제공처
<P>We present the discovery of the first Neptune analog exoplanet or super-Earth with a Neptune-like orbit, MOA-2013-BLG-605Lb. This planet has a mass similar to that of Neptune or a super-Earth and it orbits at 9 similar to 14 times the expected position of the snow line, a(snow), which is similar to Neptune's separation of 11 a(snow) from the Sun. The planet/host-star mass ratio is q = (3.6 +/- 0.7) x 10(-4) and the projected separation normalized by the Einstein radius is s = 2.39 +/- 0.05. There are three degenerate physical solutions and two of these are due to a new type of degeneracy in the microlensing parallax parameters, which we designate 'the wide degeneracy.' The three models have (i) a Neptune-mass planet with a mass of M-p = 21(-7)(+6)M(circle plus) orbiting a low-mass M-dwarf with a mass of M-h = 0.19(-0.06)(+0.05)M(circle dot), (ii) a mini-Neptune with M-p = 7.9(-1.2)(+1.8)M(circle plus) orbiting a brown dwarf host with M-h = 0.068(-0.011)(+0.019)M(circle dot), and (iii) a super-Earth with M-p = 3.2(-0.3)(+0.5)M(circle plus) orbiting a low-mass brown dwarf host with M-h = 0.025(-0.004)(+0.005)M(circle dot), which is slightly favored. The 3D planet-host separations are 4.6(-1.2)(+4.7) au, 2.1(-0.2) (+1.0) au, and 0.94(-0.02)(+0.67) au, which are 8.9(-1.4)(+10.5), 12(-1)(+7), or 14(-1)(+11) times larger than a(snow) for these models, respectively. Keck adaptive optics observations confirm that the lens is faint. This discovery suggests that low-mass planets with Neptune-like orbits are common. Therefore processes similar to the one that formed Neptune in our own solar system or cold super-Earths may be common in other solar systems.</P>
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