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16 cisnes

16 Cygni o 16 Cyg es un sistema estelar triple que se encuentra a unos 69 años luz de la Tierra en la constelación de Cygnus . Está formado por dos estrellas enanas amarillas similares al Sol , 16 Cygni A y 16 Cygni B, junto con una enana roja , 16 Cygni C. En 1996 se descubrió un planeta extrasolar en una órbita excéntrica alrededor de 16 Cygni B.

Distancia

La paralaje de las dos estrellas más brillantes se midió como parte de la misión astrométrica Hipparcos . Esto arrojó un paralaje de 47,44 milisegundos de arco para 16 Cygni A [6] y 47,14 milisegundos de arco para 16 Cygni B. [6] Dado que los dos componentes están asociados, es razonable suponer que se encuentran a la misma distancia, por lo que los diferentes paralajes son el resultado de un error experimental (de hecho, cuando se tienen en cuenta los errores de paralaje asociados, los rangos de los paralajes se superponen). Usando el paralaje del componente A, la distancia es de 21,1 parsecs . El paralaje del componente B corresponde a una distancia de 21,2 parsecs .

Componentes estelares

16 Cygni es un sistema triple jerárquico. Las estrellas A y C forman un sistema binario cercano con una separación proyectada de 73 UA . [7] Los elementos orbitales del sistema binario A–C son actualmente desconocidos. A una distancia de 860 UA de A hay un tercer componente designado 16 Cygni B. La órbita de B relativa al par A–C se determinó en 1999 y no se actualizó desde entonces (a junio de 2007): las órbitas plausibles varían en período de 18.200 a 1,3 millones de años, con un semieje mayor que varía de 877 a 15.180 UA. Además, B orbita entre 100 y 160 grados de inclinación, es decir, contra el polo A–C, de modo que 90 grados sería eclíptica. [8]

Tanto 16 Cygni A como 16 Cygni B son estrellas enanas amarillas similares al Sol . Sus tipos espectrales se han dado como G1.5V y G3V, [9] siendo A un poco más caliente que el Sol, y B algo más fría. El sistema estaba dentro del campo de visión de la misión original de la nave espacial Kepler , que recopiló datos fotométricos extremadamente precisos de las estrellas. A partir de estas mediciones, los modelos de asterosismología han calculado masas precisas de 1,08 y 1,04 veces la masa solar para 16 Cygni A y 16 Cygni B respectivamente, y edades independientes de alrededor de 7 mil millones de años para cada estrella. [3] El sistema también se ha observado a través de interferometría , lo que permitió la determinación del diámetro angular de cada estrella. [10] Los diámetros angulares junto con los modelos de asterosismología se utilizaron para calcular radios de 1,229 y 1,116 veces el radio solar para los componentes A y B respectivamente. [3]

Abundancias

A pesar de tener la misma edad y presumiblemente la misma composición primordial, las observaciones muestran una pequeña diferencia en la metalicidad de las dos estrellas 16 Cygni. La estrella primaria tiene una abundancia de hierro de 1,26 veces el valor solar, en comparación con 1,13 para la estrella secundaria. Se ha encontrado una tendencia similar para todos los demás metales, con el componente primario teniendo un promedio de 10% más de metales que B. Una posibilidad es que esta diferencia esté relacionada con el planeta 16 Cygni Bb, ya que su formación puede haber eliminado metales del disco protoplanetario alrededor de 16 Cygni B. [11] [4] Sin embargo, otro estudio no encontró diferencias en las abundancias de elementos pesados ​​entre 16 Cygni A y B. [12]

Otra peculiaridad química entre las estrellas es su abundancia de litio . Las mediciones de la abundancia de litio en el sistema muestran una abundancia cuatro veces mayor en el componente A que en 16 Cygni B. En comparación con el Sol, 16 Cygni A tiene 1,66 veces más litio, mientras que 16 Cygni B tiene solo 0,35. [13] Se ha planteado la hipótesis de que la acumulación de aproximadamente una masa terrestre de metales por parte de 16 Cygni B poco después de la formación del sistema puede haber destruido el litio en la atmósfera de la estrella. [13] Otro escenario propuesto es la absorción de un planeta con la masa de Júpiter por parte de 16 Cygni A, lo que aumentó la cantidad de litio en la atmósfera exterior de la estrella. [14]

Sistema planetario

En 1996 se anunció un planeta extrasolar en una órbita excéntrica alrededor de la estrella 16 Cygni B. El descubrimiento por el método de velocidad radial se realizó a partir de observaciones independientes del Observatorio McDonald y el Observatorio Lick . [15] [16] La órbita del planeta tarda 799,5 días en completarse, con un semieje mayor de 1,69 UA. [17] Tiene una excentricidad muy alta de 0,69, que podría ser el resultado de perturbaciones gravitacionales de 16 Cygni A. En particular, las simulaciones muestran que la excentricidad del planeta oscila entre valores bajos y altos en escalas de tiempo de decenas de millones de años. [18] [19]

Al igual que la mayoría de los planetas extrasolares detectables desde la Tierra, 16 Cygni Bb se dedujo a partir de la velocidad radial de su estrella madre. En ese momento, eso solo proporcionó un límite inferior para la masa: en este caso, aproximadamente 1,68 veces la de Júpiter . En 2012, dos astrónomos, E. Plavalova y NA Solovaya, demostraron que la órbita estable exigiría aproximadamente 2,38 masas de Júpiter , de modo que su órbita estuviera inclinada a 45° o 135°. [17]

La órbita excéntrica y la masa de 16 Cygni Bb hacen que sea extremadamente improbable que se encuentre un planeta de tamaño terrestre orbitando dentro de la zona habitable de la estrella. [20]

En el caso del sistema 16 Cyg B, solo las partículas que se encuentran a una distancia aproximada de 0,3 UA permanecieron estables durante un millón de años desde su formación, lo que deja abierta la posibilidad de que existan planetas de período corto. En este caso, la observación descarta la existencia de planetas con una masa superior a la de Neptuno. [20]

Se envió un mensaje METI al sistema 16 Cygni. Fue transmitido desde el radar más grande de Eurasia , el Eupatoria Planetary Radar de 70 metros (230 pies) . El mensaje se llamó Cosmic Call 1 ; fue enviado el 24 de mayo de 1999 y llegará a 16 Cygni en noviembre de 2069. [21]

Véase también

Referencias

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  2. ^ abcde Vallenari, A.; et al. (Colaboración Gaia) (2023). "Gaia Data Release 3. Resumen del contenido y propiedades de la encuesta". Astronomía y Astrofísica . 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode :2023A&A...674A...1G. doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID  244398875. Registro Gaia DR3 para esta fuente en VizieR .
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Enlaces externos