2019年には、WASP-121b の大気から鉄とマグネシウムが流れ出ていると発表された[13]。通常であればこれらの金属元素はホット・ジュピターの大気内部の比較的低温の領域で雲として凝結して存在していると考えられているが、WASP-121b の場合は主星から放射される紫外線が強いために大気の上層が極端に加熱されており、これほどの重元素であっても大気圏外への流出が起きているとみられている。他のホット・ジュピターの大気からも金属元素が検出された事例は存在していたが、これほど明確に金属元素が大気から流れ出ていることが明確に確かめられたのはこれが初めてであり、この研究チームを率いたジョンズ・ホプキンス大学の David Sing は WASP-121b が非常に大きく膨張しており、相対的に表面の重力が弱いことが活発な大気の流出が起きている一因としている[7][8]。
^太陽系外惑星エンサイクロペディアの該当ページに記載されている大気成分より、「detected」と記されている元素と分子を中心に記載しているが、このページに記載がない研究で検出された元素と分子もここに掲載している。Fe+のようなイオン化した状態で検出された場合でも通常の元素記号で記載している。TiO と VO についてはページ内では「detected」とされているが、後述の通り検出を否定する研究があるため、括弧を付している。
^Mikal-Evans, Thomas; Sing, David K.; Kataria, Tiffany et al. (2020). “Confirmation of water emission in the dayside spectrum of the ultrahot Jupiter WASP-121b”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society496 (2): 1638–1644. arXiv:2005.09631. Bibcode: 2020MNRAS.496.1638M. doi:10.1093/mnras/staa1628.
^Sing, David K.; Lavva, Panayotis; Ballester, Gilda E. et al. (2019). “The Hubble Space Telescope PanCET Program: Exospheric Mg II and Fe II in the Near-ultraviolet Transmission Spectrum of WASP-121b Using Jitter Decorrelation”. The Astronomical Journal158 (2): 16. arXiv:1908.00619. Bibcode: 2019AJ....158...91S. doi:10.3847/1538-3881/ab2986. 91.
^Hoeijmakers, H. J.; Seidel, J. V.; Pino, L. et al. (2020). “Hot Exoplanet Atmospheres Resolved with Transit Spectroscopy (HEARTS) - IV. A spectral inventory of atoms and molecules in the high-resolution transmission spectrum of WASP-121 b”. Astronomy and Astrophysics641: A123. arXiv:2006.11308. Bibcode: 2020A&A...641A.123H. doi:10.1051/0004-6361/202038365.
^Gibson, Neale P.; Merritt, Stephanie; Nugroho, Stevanus K. et al. (2020). “Detection of Fe I in the atmosphere of the ultra-hot Jupiter WASP-121b, and a new likelihood-based approach for Doppler-resolved spectroscopy”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society493 (2): 2215. arXiv:2001.06430. Bibcode: 2020MNRAS.493.2215G. doi:10.1093/mnras/staa228.
^Cabot, Samuel H. C.; Madhusudhan, Nikku; Welbanks, Luis; Piette, Anjali; Gandhi, Siddharth (2020). “Detection of neutral atomic species in the ultra-hot jupiter WASP-121b”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society494 (1): 363–377. arXiv:2001.07196. Bibcode: 2020MNRAS.494..363C. doi:10.1093/mnras/staa748.
^Merritt, Stephanie R.; Gibson, Neale P.; Nugroho, Stevanus K. et al. (2021). “An inventory of atomic species in the atmosphere of WASP-121b using UVES high-resolution spectroscopy”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society506 (3): 3853–3871. arXiv:2106.15394. doi:10.1093/mnras/stab1878.
^Hoeijmakers, H. J.; Kitzmann, D.; Morris, B. M.; et al. "The Mantis Network III: A titanium cold-trap on the ultra-hot Jupiter WASP-121 b.". arXiv:2210.12847v1 [astro-ph.EP]。
^Azevedo Silva, T.; Demangeon, O. D. S.; Santos, N. C. et al. (2022). “Detection of barium in the atmospheres of the ultra-hot gas giants WASP-76b and WASP-121b”. Astronomy and Astrophysics666: L10. arXiv:2210.06892. doi:10.1051/0004-6361/202244489.
^Changeat, Quentin; Skinner, Jack W.; Y-K. Cho, James et al. (2024). “Is the atmosphere of the ultra-hot Jupiter WASP-121b variable?”. The Astrophysical Journal Supplement Series. arXiv:2401.01465.
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