En diciembre de 2013, la NASA informó que podrían haberse detectado nubes en la atmósfera de GJ 436 b. [8] [9] [10] [11]
Nomenclatura
En agosto de 2022, este planeta y su estrella anfitriona fueron incluidos entre los 20 sistemas que serán nombrados por el tercer proyecto NameExoWorlds . [12] Los nombres aprobados, propuestos por un equipo de los Estados Unidos , se anunciaron en junio de 2023. Gliese 436 b se llama Awohali y su estrella anfitriona se llama Noquisi , en honor a las palabras cherokee para "águila" y "estrella". [2]
El planeta fue registrado en tránsito por su estrella mediante un proceso automático en la NMSU el 11 de enero de 2005, pero este evento pasó desapercibido en ese momento. [13] En 2007, Michael Gillon de la Universidad de Ginebra en Suiza dirigió un equipo que observó el tránsito, rozando el disco estelar en relación con la Tierra. Las observaciones del tránsito llevaron a la determinación de su masa y radio exactos, ambos muy similares a los de Neptuno, lo que convirtió a Awohali en ese momento en el planeta extrasolar en tránsito más pequeño conocido. El planeta tiene unos cuatro mil kilómetros más de diámetro que Urano y cinco mil kilómetros más grande que Neptuno y es ligeramente más masivo. Awohali orbita a una distancia de cuatro millones de kilómetros o una quinceava parte de la distancia promedio de Mercurio al Sol . [14]
Características físicas
La temperatura superficial del planeta, según las mediciones tomadas a su paso por detrás de la estrella, se estima en 712 K (439 °C; 822 °F). [5] Esta temperatura es significativamente más alta de lo que se esperaría si el planeta se calentara únicamente por la radiación de su estrella, que antes de esta medición se estimaba en 520 K. Cualquiera que sea la energía que los efectos de marea entreguen al planeta, no afecta significativamente su temperatura. [15] Un efecto invernadero daría como resultado una temperatura mucho mayor que los 520–620 K previstos. [14]
Inicialmente se predijo que su componente principal sería " hielo " caliente en varias formas exóticas de alta presión, [14] [16] que permanecería sólido a pesar de las altas temperaturas, debido a la gravedad del planeta. [17] El planeta podría haberse formado más lejos de su posición actual, como un gigante gaseoso, y haber migrado hacia el interior con los otros gigantes gaseosos. A medida que se acercaba a su posición actual, la radiación de la estrella habría expulsado la capa de hidrógeno del planeta a través de una eyección de masa coronal . [18]
Sin embargo, cuando se conoció mejor el radio, el hielo por sí solo no era suficiente para explicar el tamaño observado. Se necesitaba una capa exterior de hidrógeno y helio , que representa hasta el diez por ciento de la masa, sobre el hielo para explicar el radio planetario observado. [5] [4] Esto obvia la necesidad de un núcleo de hielo. Alternativamente, el planeta puede consistir en un núcleo rocoso denso rodeado por una cantidad menor de hidrógeno. [19]
Las observaciones de la temperatura de brillo del planeta con el telescopio espacial Spitzer sugieren un posible desequilibrio termoquímico en la atmósfera de este exoplaneta. Los resultados publicados en Nature sugieren que la atmósfera del lado diurno de Awohali es abundante en CO y deficiente en metano (CH 4 ) por un factor de ~7000. Este resultado es inesperado porque, según los modelos actuales a su temperatura, el carbono atmosférico debería preferir el CH 4 al CO. [20] [21] [22] [23] En parte por esta razón, también se ha planteado la hipótesis de que sea un posible planeta de helio . [24]
En junio de 2015, los científicos informaron que la atmósfera de Awohali se estaba evaporando, [25] lo que dio lugar a una nube gigante alrededor del planeta y, debido a la radiación de la estrella anfitriona, a una larga cola de 14 × 10 6 km (9 × 10 6 mi) de largo. [26]^^
Características orbitales
Una órbita alrededor de la estrella Noquisi toma sólo alrededor de dos días , 15,5 horas . La órbita de Awohali probablemente esté desalineada con la rotación de Noquisi. [22] La excentricidad de la órbita de Awohali es inconsistente con los modelos de evolución de sistemas planetarios. Para que haya mantenido su excentricidad a lo largo del tiempo se requiere que esté acompañada por otro planeta. [5] [28]
Un estudio publicado en Nature descubrió que la órbita de Awohali es casi perpendicular (inclinada 103,2+12,8 -11,5grados) [29] hasta el ecuador estelar de Noquisi y sugiere que la excentricidad y desalineación de la órbita podrían haber resultado de interacciones con un compañero aún no detectado. La migración hacia el interior causada por esta interacción podría haber desencadenado el escape atmosférico que sostiene su exosfera gigante. [30]
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