宜居带位置:理论计算o-au(行星不影响)
行星物理状态推测
大气模型:
平衡温度:≈ook(甲烷凝聚主导)
云层结构:可能分三层(nh?顶层、nh?sh中层、h?o底层)
磁场强度:估算≈g(弱于木星)
内部结构:
金属核:约o-o⊕(若符合核心吸积模型)
氢氦包层:金属丰度可能达倍太阳值
观测限制
未检测到凌星:倾角<o°(概率<)
直接成像困难:对比度Δk≈等(当前技术极限)
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系统形成与演化之谜
传统理论的挑战
标准核心吸积模型需要解释:
贫金属环境下如何形成气态巨行星?([feh]<-o的恒星通常缺乏巨行星)
为何轨道如此接近圆形?(同类长周期行星常具高偏心率)
可能的形成路径
原行星盘扩展假说:
原始盘半径需≥oau以提供足够角动量
寡头生长强化:
行星胚胎通过多体相互作用快吸积气体
迁移停滞机制:
在au处的盘内密度陡降阻止继续内迁
动力学稳定性分析
无其他行星证据:径向度排除>o_j行星(o-oau内)
长期扰动源:理论模拟需o年才出现轨道振荡
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观测技术与方法突破
精密径向度技术
hires光谱仪:实现长期s精度
碘吸收池校准:波长参考达o?相对精度
数据跨度:-o年覆盖个完整周期
多波段协同观测
斯皮策红外:排除>oμ尘埃辐射