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HD 69830d

HD 69830 d es un exoplaneta que probablemente orbita dentro de la zona habitable de la estrella HD 69830 , el más externo de los tres planetas de este tipo descubiertos en el sistema. Se encuentra aproximadamente a 40,7 años luz (12,49 parsecs o3,8505 × 10 14 km ) de la Tierra en la constelación de Puppis . El exoplaneta se encontró utilizando el método de velocidad radial , a partir de mediciones de velocidad radial mediante la observación de los cambios Doppler en el espectro de la estrella madre del planeta .

Características

Masa, radio y temperatura

HD 69830 d es un planeta del tamaño de Neptuno con una masa mínima de al menos 12  M E , [2] y una temperatura estimada de 284 K (11 °C; 52 °F). [ cita requerida ]

Estrella anfitriona

El planeta orbita una estrella de tipo G llamada HD 69830 , orbitada por un total de tres planetas, de los cuales HD 69830 d tiene el período orbital más largo. La estrella tiene una masa de 0,86 M y un radio de 0,90 R . [3] Tiene una temperatura superficial de 5394 K y tiene 10 600 millones de años. En comparación, el Sol tiene 4600 millones de años [4] y una temperatura superficial de 5778 K. [5]

La magnitud aparente de la estrella , o lo brillante que parece desde la perspectiva de la Tierra, es 5,47. Por lo tanto, HD 69830 es visible a simple vista.

Órbita

La órbita del planeta tiene una excentricidad orbital baja , como la mayoría de los planetas del Sistema Solar . El semieje mayor de la órbita es de solo 0,62 UA , similar al de Venus . Sin embargo, su estrella es menos masiva y energética que el Sol (con una luminosidad de 0,62 L ), lo que coloca al planeta dentro de su zona habitable .

Habitabilidad

Es probable que HD 69830 d se encuentre en la zona habitable de su estrella madre. El exoplaneta, con una masa estimada de 17 M E , es demasiado masivo para ser rocoso y, debido a esto, el planeta en sí no es habitable. Hipotéticamente, lunas lo suficientemente grandes, con una atmósfera y presión suficientes, podrían ser capaces de albergar agua líquida y, potencialmente, vida.

Para una órbita estable, la relación entre el período orbital de la luna P s alrededor de su primaria y el de la primaria alrededor de su estrella P p debe ser < 1/9, por ejemplo, si un planeta tarda 90 días en orbitar su estrella, la órbita estable máxima para una luna de ese planeta es menor a 10 días. [6] [7] Las simulaciones sugieren que una luna con un período orbital menor a aproximadamente 45 a 60 días permanecerá unida de manera segura a un planeta gigante masivo o enana marrón que orbita a 1 UA de una estrella similar al Sol. [8] En el caso de HD 69830 d, esto sería alrededor de 22 días para tener una órbita estable.

Los efectos de las mareas también podrían permitir que la luna sostenga la tectónica de placas , lo que causaría que la actividad volcánica regule la temperatura de la luna [9] [10] y cree un efecto geodinamo que le daría al satélite un fuerte campo magnético . [11]

Para mantener una atmósfera similar a la de la Tierra durante unos 4.600 millones de años (la edad de la Tierra), la luna tendría que tener una densidad similar a la de Marte y al menos una masa de 0,07 M E . [12] Una forma de disminuir la pérdida por pulverización es que la luna tenga un campo magnético fuerte que pueda desviar el viento estelar y los cinturones de radiación. Las mediciones de Galileo de la NASA sugieren que las lunas grandes pueden tener campos magnéticos; descubrió que la luna de Júpiter , Ganímedes, tiene su propia magnetosfera, aunque su masa es de solo 0,025 M E . [8]

Descubrimiento

HD 69830 d fue descubierto en 2006 con el espectrógrafo Echelle HARPS instalado en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral en el Observatorio La Silla , Chile. [1]

En la cultura popular

En la serie de videojuegos Halo , Eayn, una luna ficticia de HD 69830 d, es el planeta natal de la especie Kig-Yar, una especie miembro de la facción enemiga, el Imperio Covenant. El planeta era conocido por ellos como Chu'ot.

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Lovis, Christophe; et al. (2006). "Un sistema planetario extrasolar con tres planetas con la masa de Neptuno" (PDF) . Nature . 441 (7091): 305–309. arXiv : astro-ph/0703024 . Bibcode :2006Natur.441..305L. doi :10.1038/nature04828. PMID  16710412. S2CID  4343578. Archivado desde el original (PDF) el 2016-03-03 . Consultado el 2013-11-22 .
  2. ^ ab Laliotis, Katherine; Burt, Jennifer A.; et al. (febrero de 2023). "Restricciones Doppler en compañeros planetarios de estrellas cercanas similares al Sol: un estudio de velocidad radial de archivo de objetivos australes para las misiones de imágenes directas propuestas por la NASA". The Astronomical Journal . 165 (4): 176. arXiv : 2302.10310 . Código Bibliográfico :2023AJ....165..176L. doi : 10.3847/1538-3881/acc067 .
  3. ^ Tanner, Angelle; Boyajian, Tabetha S.; von Braun, Kaspar; et al. (2015). "Parámetros estelares para Hd 69830, una estrella cercana con tres planetas con la masa de Neptuno y un cinturón de asteroides". The Astrophysical Journal . 800 (2): 115. arXiv : 1412.5251 . Bibcode :2015ApJ...800..115T. doi :10.1088/0004-637X/800/2/115. ISSN  1538-4357. S2CID  16097733.
  4. ^ Cain, Fraser (16 de septiembre de 2008). «¿Qué edad tiene el Sol?». Universe Today . Consultado el 19 de febrero de 2011 .
  5. ^ Cain, Fraser (15 de septiembre de 2008). «Temperatura del Sol». Universe Today . Consultado el 19 de febrero de 2011 .
  6. ^ Kipping, David (2009). "Efectos de la sincronización del tránsito debido a una exoluna". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 392 (1): 181–189. arXiv : 0810.2243 . Bibcode :2009MNRAS.392..181K. doi : 10.1111/j.1365-2966.2008.13999.x .
  7. ^ Heller, R. (2012). "Habitabilidad de exolunas limitada por el flujo de energía y la estabilidad orbital". Astronomía y Astrofísica . 545 : L8. arXiv : 1209.0050 . Código Bibliográfico :2012A&A...545L...8H. doi :10.1051/0004-6361/201220003. ISSN  0004-6361. S2CID  118458061.
  8. ^ ab LePage, Andrew J. (1 de agosto de 2006). "Lunas habitables". Sky & Telescope .
  9. ^ Glatzmaier, Gary A. "Cómo funcionan los volcanes: efectos climáticos de los volcanes". Archivado desde el original el 23 de abril de 2011. Consultado el 29 de febrero de 2012 .
  10. ^ "Exploración del sistema solar: Ío". Exploración del sistema solar . NASA . Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2003 . Consultado el 29 de febrero de 2012 .
  11. ^ Nave, R. «Campo magnético de la Tierra» . Consultado el 29 de febrero de 2012 .
  12. ^ "En busca de lunas habitables". Universidad Estatal de Pensilvania . Consultado el 11 de julio de 2011 .

Enlaces externos