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Enregistrement W3021355959 · doi:10.1038/s41586-020-2421-7

A remnant planetary core in the hot-Neptune desert

2020· article· en· W3021355959 sur OpenAlexafffund
D. J. Armstrong, T. Lopez, V. Adibekyan, Richard A Booth, Edward M. Bryant, Karen A. Collins, M. Deleuil, Alexandre Emsenhuber, Chelsea X. Huang, George W. King, J. Lillo-Box, Jack J. Lissauer, Elisabeth C. Matthews, O. Mousis, Louise D. Nielsen, H. P. Osborn, Jon Otegi, N. C. Santos, S. G. Sousa, Keivan G. Stassun, Dimitri Veras, Carl Ziegler, Jack S Acton, J. M. Almenara, D. R. Anderson, D. Barrado, S. C. C. Barros, Daniel Bayliss, Claudia Belardi, F. Bouchy, César Briceño, Matteo Brogi, D. J. A. Brown, M. R. Burleigh, S. L. Casewell, Alexander Chaushev, David R. Ciardi, Kevin I. Collins, Knicole D. Colón, Benjamin F Cooke, Ian J. M. Crossfield, R. F. Díaz, E. Delgado Mena, O. D. S. Demangeon, Caroline Dorn, X. Dumusque, Philipp Eigmüller, Michael Fausnaugh, P. Figueira, Tianjun Gan, Siddharth Gandhi, Samuel Gill, Erica J. Gonzales, M. R. Goad, Maximilian N. Günther, Ravit Helled, S. Hojjatpanah, Steve B. Howell, James A. G. Jackman, J. S. Jenkins, Jon M. Jenkins, Eric L. N. Jensen, Grant M. Kennedy, David W. Latham, Nicholas M. Law, M. Lendl, Michael Lozovsky, Andrew W. Mann, Maximiliano Moyano, J. McCormac, Farzana Meru, C. Mordasini, Ares Osborn, D. Pollacco, D. Queloz, Liam Raynard, G. Ricker, Pamela Rowden, A. Santerne, Joshua E. Schlieder, Sara Seager, Lizhou Sha, Thiam-Guan Tan, Rosanna H Tilbrook, Eric B. Ting, S. Udry, R. Vanderspek, C. A. Watson, R. G. West, P. A. Wilson, Joshua N. Winn, P. J. Wheatley, J. Villaseñor, José I Vines, Zhuchang Zhan

Notice bibliographique

RevueNature · 2020
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueStellar, planetary, and galactic studies
Établissements canadiensCanadian Institute for Theoretical AstrophysicsUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesComisión Nacional de Investigación Científica y TecnológicaAgencia Estatal de InvestigaciónFundação para a Ciência e a TecnologiaScience Mission DirectorateAmes Research CenterHeising-Simons FoundationNuclear Safety and Security CommissionSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Science FoundationRoyal SocietyEuropean Regional Development FundUniversity of North Carolina at Chapel HillCalifornia Institute of TechnologyNational Aeronautics and Space AdministrationScience and Technology Facilities CouncilUniversity of Toronto
Mots-clésPlanetGas giantPhotoevaporationExoplanetNeptunePhysicsAstronomyGiant planetPlanetary migrationAstrobiologyJupiter massPlanetary massJupiter (rocket family)AstrophysicsAccretion (finance)Planetary systemProtoplanetary diskSpace exploration

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The interiors of giant planets remain poorly understood. Even for the planets in the Solar System, difficulties in observation lead to large uncertainties in the properties of planetary cores. Exoplanets that have undergone rare evolutionary processes provide a route to understanding planetary interiors. Planets found in and near the typically barren hot-Neptune ‘desert’1,2 (a region in mass–radius space that contains few planets) have proved to be particularly valuable in this regard. These planets include HD149026b3, which is thought to have an unusually massive core, and recent discoveries such as LTT9779b4 and NGTS-4b5, on which photoevaporation has removed a substantial part of their outer atmospheres. Here we report observations of the planet TOI-849b, which has a radius smaller than Neptune’s but an anomalously large mass of $$39.1{\,}_{-2.6}^{+2.7}$$ Earth masses and a density of $$5.2{\,}_{-0.8}^{+0.7}$$ grams per cubic centimetre, similar to Earth’s. Interior-structure models suggest that any gaseous envelope of pure hydrogen and helium consists of no more than $${3.9}_{-0.9}^{+0.8}$$ per cent of the total planetary mass. The planet could have been a gas giant before undergoing extreme mass loss via thermal self-disruption or giant planet collisions, or it could have avoided substantial gas accretion, perhaps through gap opening or late formation6. Although photoevaporation rates cannot account for the mass loss required to reduce a Jupiter-like gas giant, they can remove a small (a few Earth masses) hydrogen and helium envelope on timescales of several billion years, implying that any remaining atmosphere on TOI-849b is likely to be enriched by water or other volatiles from the planetary interior. We conclude that TOI-849b is the remnant core of a giant planet. Observations of TOI-849b reveal a radius smaller than Neptune’s but a large mass of about 40 Earth masses, indicating that the planet is the remnant core of a gas giant.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,325
Score d'incertitude au seuil0,546

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,220 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations117
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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