Введение
Горячий Юпитер, обращающийся вокруг TrES 1 в созвездии Лиры. На инфракрасном изображении цвета отражают то, как могли бы видеть наши глаза, если бы их можно было настроить на невидимую инфракрасную часть спектра. Горячая звезда в инфракрасном свете менее яркая, чем в видимом, и выглядит тусклее. Теплая планета излучает максимум в инфракрасном диапазоне, поэтому показана ярче. Оттенки соответствуют относительным различиям в температуре. Поскольку звезда горячее планеты, а более горячие объекты излучают больше синего света, чем красного, звезда изображена синим цветом, а планета – красным. Общий вид планеты вдохновлен теоретическими моделями горячих газовых гигантов. Эти "горячие Юпитеры" схожи с Юпитером по составу и массе, но при таких высоких температурах, вероятно, будут выглядеть совершенно иначе.
In the infrared panel, the colors reflect what our eyes might see if we could retune them to the invisible, infrared portion of the light spectrum. The hot star is less bright in infrared light than in visible and appears fainter. The warm planet peaks in infrared light, so is shown brighter. Their hues represent relative differences in temperature. Because the star is hotter than the planet, and because hotter objects give off more blue light than red, the star is depicted in blue, and the planet, red. The overall look of the planet is inspired by theoretical models of hot, gas giant planets. These "hot Jupiters" are similar to Jupiter in composition and mass, but are expected to look quite different at such high temperatures.
Радиальная скорость
Сигнатура кривой светового транзита, обнаруженная в ходе многосайтового обзора транзитных планет TrES, подтвердила планетарную природу компаньона с помощью многоцветной фотометрии и прецизионных измерений радиальной скорости. Значение этого параметра было измерено как +30° в 2007 году и не обновлялось до 2012 года.
Физические характеристики
Хаббл может обнаружить воду в TrES 1, что позволит получить гораздо более точные измерения размера планеты и даже начать поиск спутников. Однако, учитывая вероятную историю и текущую орбитальную конфигурацию планеты, исследовательская группа пришла к выводу, что наличие спутника маловероятно. В настоящее время известно всего 11 кандидатов в экзолуны вокруг 8 экзопланет, но некоторые исследователи полагают, что такие спутники могли бы быть логичными местами для существования жизни вокруг гигантских газовых планет, которые в иных условиях не могли бы поддерживать биологическую жизнь. Моделирование показывает, что в прошлом TrES 1 испытывал значительный приливный нагрев из-за эксцентричной орбиты, однако это, по-видимому, не привело к увеличению радиуса планеты.