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Efecto Rossiter-McLaughlin

Animación del efecto Rossiter-Mclaughlin (RM)

El efecto Rossiter-McLaughlin es un fenómeno espectroscópico que se observa cuando un objeto se mueve frente a una estrella en rotación . Se observa que la estrella sufre una anomalía de corrimiento al rojo causada por el oscurecimiento de diferentes partes de su disco.

Descripción

El efecto Rossiter-McLaughlin es un fenómeno espectroscópico que se observa cuando una estrella secundaria de un sistema binario eclipsante o un planeta extrasolar transitan frente a la estrella primaria o madre.

A medida que la estrella principal gira sobre su eje, se verá que un cuadrante de su fotosfera se acerca al observador y el otro cuadrante visible se aleja. Estos movimientos producen corrimientos al azul y al rojo , respectivamente, en el espectro de la estrella , que suelen observarse como un ensanchamiento de las líneas espectrales . Cuando la estrella o el planeta secundario transita por la primaria, bloquea parte del disco de esta última, impidiendo que parte de la luz desplazada llegue al observador. Eso hace que el corrimiento al rojo medio observado de la estrella primaria en su conjunto varíe de su valor normal. A medida que el objeto en tránsito se mueve hacia el otro lado del disco de la estrella, la anomalía del corrimiento al rojo cambiará de ser negativa a ser positiva, o viceversa.

El observador se encuentra en la parte inferior. La luz de la estrella que gira en sentido contrario a las agujas del reloj se desplaza hacia el azul en el lado que se acerca y hacia el rojo en el lado que se aleja. A medida que el planeta pasa frente a la estrella, bloquea secuencialmente la luz desplazada hacia el azul y hacia el rojo, lo que hace que la velocidad radial aparente de la estrella cambie, pero en realidad no cambia.

Movimiento retrógrado de los “Júpiter calientes”

Este efecto se ha utilizado para demostrar que hasta un 25% de los Júpiter calientes orbitan en dirección retrógrada con respecto a sus estrellas madre, lo que sugiere firmemente que las interacciones dinámicas, en lugar de la migración planetaria, producen estos objetos si no intervienen procesos adicionales. [1]

Historia

En 1893, JR Holt propuso un método para medir la rotación estelar de las estrellas mediante mediciones de velocidad radial . Predijo que cuando una estrella de un sistema binario eclipsante eclipsaba a la otra, primero cubriría la mitad desplazada hacia el azul que avanzaba y luego la mitad desplazada hacia el rojo que se alejaba. Ese movimiento crearía un desplazamiento hacia el rojo del espectro de la estrella eclipsada seguido de un desplazamiento hacia el azul , que aparecería así como un cambio en la velocidad radial medida además del causado por el movimiento orbital de la estrella eclipsada. [2] [3]

El efecto lleva el nombre de Richard Alfred Rossiter y Dean Benjamin McLaughlin . [4]

Lectura adicional

Referencias

  1. ^ Triaud, AHMJ; et al. (2010). "Medidas del ángulo de giro-órbita de seis planetas en tránsito del sur: nuevos conocimientos sobre los orígenes dinámicos de los Júpiter calientes". Astronomía y Astrofísica . 524 : A25. arXiv : 1008.2353 . Bibcode :2010A&A...524A..25T. doi :10.1051/0004-6361/201014525. S2CID  59320239.
  2. ^ Holt, JR (agosto de 1893). "Determinación espectroscópica de la rotación estelar". Astronomía y astrofísica . 12 (7): 646. Código Bibliográfico :1893AstAp..12..646H.
  3. ^ Triaud, AHMJ; et al. (2013). "El proyecto EBLM I. Parámetros físicos y orbitales, incluidos los ángulos de giro-órbita, de dos sistemas binarios eclipsantes de baja masa en lados opuestos del límite de las enanas marrones". Astronomía y Astrofísica . 549 A18. arXiv : 1208.4940 . Bibcode : 2013A&A...549A..18T . doi : 10.1051/0004-6361/201219643 .
  4. ^ Boué, G.; et al. (2013). "Nuevas expresiones analíticas del efecto Rossiter-McLaughlin adaptadas a diferentes técnicas de observación". Astronomía y Astrofísica . 550 A53. arXiv : 1211.3310 . Bibcode : 2013A&A...550A..53B . doi : 10.1051/0004-6361/201220146 .

Enlaces externos