stringtranslate.com

Avispa-6b

WASP-6b , también llamado Boinayel , es un exoplaneta que se encuentra aproximadamente a 650 años luz de distancia en la constelación de Acuario . Fue descubierto en 2008, por el sondeo WASP , mediante un tránsito astronómico a través de su estrella madre WASP-6 . Este planeta orbita a solo el 4% de la distancia Tierra - Sol . El planeta tiene una masa que es la mitad de la de Júpiter, pero su insolación ha forzado una expansión térmica de su radio a una mayor que la de Júpiter. [1] Por lo tanto, este planeta es un Júpiter caliente inflado . [1] [4] Las manchas estelares en la estrella anfitriona WASP-6 ayudaron a refinar las mediciones de la masa y el radio del planeta. [5]

Comparación de exoplanetas de " Júpiter caliente " (concepto artístico).

De arriba a la izquierda a abajo a la derecha: WASP-12b , WASP-6b, WASP-31b , WASP-39b , HD 189733b , HAT-P-12b , WASP-17b , WASP-19b , HAT-P-1b y HD 209458b .

Nombramiento

En 2019, la UAI anunció como parte de NameExoWorlds que WASP-6 y su planeta WASP-6b recibirían nombres oficiales elegidos por niños de escuelas de República Dominicana . [6] [7] El planeta WASP-6b se llama Boinayel . Boinayel es una deidad taína de la lluvia, que fertiliza el suelo. [8] [9]

Órbita

Un estudio de 2012, que utilizó el efecto Rossiter-McLaughlin , determinó que la órbita planetaria probablemente está alineada con el plano ecuatorial de la estrella, con una desalineación igual a -11+18
−14
°. [10]

Atmósfera

Las observaciones con el Telescopio Magallanes en 2013 estudiaron los tránsitos en diferentes longitudes de onda. El estudio observó una disminución en la profundidad del tránsito en función de la longitud de onda, característica de una neblina de dispersión . No se detectaron características espectrales. [11] Un estudio en 2015 que utilizó datos del Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Spitzer también encontró evidencia de una neblina de dispersión, pero encontró evidencia tentativa de sodio y potasio . [12] Un estudio en 2015, utilizando el Telescopio Espacial Spitzer detectó el eclipse del planeta detrás de la estrella anfitriona. El estudio encontró una temperatura del lado diurno de1235+70
−77
K (962+70
−77
°C ) y1118+68
−74
K (845+68
−74
°C) para los canales de 3,6 y 4,5 μm respectivamente. [3] Un estudio de 2019 que utilizó datos de observatorios terrestres, como el Very Large Telescope y telescopios espaciales, como el Transiting Exoplanet Survey Satellite, analizó la atmósfera de WASP-6b. Este estudio confirmó la presencia de sodio y potasio en la atmósfera. El estudio también encontró vapor de agua en la atmósfera del planeta. El estudio llegó a la conclusión de que, a pesar de la presencia de una neblina en la atmósfera de WASP-6b, el planeta sigue siendo un objeto favorable para la caracterización atmosférica futura con misiones como JWST . [13] [4]

Véase también

Referencias

  1. ^ abcd Gillon; Anderson, DR; Triaud, AHMJ; Hellier, C.; Maxted, PFL; Pollaco, D.; Queloz, D.; Smalley, B.; et al. (2009). "Descubrimiento y caracterización de WASP-6b, un planeta inflado de masa sub-Júpiter que transita una estrella de tipo solar". Astronomía y Astrofísica . 501 (2): 785–792. arXiv : 0901.4705 . Código Bibliográfico :2009A&A...501..785G. doi :10.1051/0004-6361/200911749. S2CID  53607680.
  2. ^ ab Bonomo, AS; Desidera, S.; et al. (junio de 2017). "El programa GAPS con HARPS-N en TNG. XIV. Investigación de la historia de la migración de planetas gigantes mediante una mejor determinación de la excentricidad y la masa de 231 planetas en tránsito". Astronomía y astrofísica . 602 : A107. arXiv : 1704.00373 . Bibcode :2017A&A...602A.107B. doi :10.1051/0004-6361/201629882.
  3. ^ ab Kammer, Joshua A.; Knutson, Heather A.; Line, Michael R.; Fortney, Jonathan J.; Deming, Drake; Burrows, Adam; Cowan, Nicolas B.; Triaud, Amaury HMJ; Agol, Eric; Desert, Jean-Michel; Fulton, Benjamin J.; Howard, Andrew W.; Laughlin, Gregory P.; Lewis, Nikole K.; Morley, Caroline V.; Moses, Julianne I.; Showman, Adam P.; Todorov, Kamen O. (septiembre de 2015). "Observaciones del eclipse secundario de Spitzer de cinco planetas gigantes gaseosos fríos y tendencias empíricas en los espectros de emisión de planetas fríos". Astrophysical Journal . 810 (2): 118. arXiv : 1508.00902 . Código Bibliográfico :2015ApJ...810..118K. doi :10.1088/0004-637X/810/2/118. ISSN  0004-637X. S2CID  13378720.
  4. ^ ab Carter, Aarynn L.; Nikolov, Nikolay; Sing, David K.; Alam, Munazza K.; Goyal, Jayesh M.; Mikal-Evans, Thomas; Wakeford, Hannah R.; Henry, Gregory W.; Morrell, Sam; López-Morales, Mercedes; Smalley, Barry; Lavvas, Panayotis; Barstow, Joanna K.; Muñoz, Antonio García; Wilson, Paul A.; Gibson, Neale P. (2020). "Detección de Na, K y H2O en la atmósfera brumosa de WASP-6b". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 494 (4): 5449–5472. arXiv : 1911.12628 . Código Bibliográfico :2020MNRAS.494.5449C. doi : 10.1093/mnras/staa1078 . S2CID  : 208512858.
  5. ^ Tregloan-Reed, Jeremy; Southworth, John; Burgdorf, M.; Novati, S. Calchi; Dominik, M.; Finet, F.; Jørgensen, UG; Maier, G.; Mancini, L.; Prof, S.; Ricci, D.; Snodgrass, C.; Bozza, V.; Browne, P.; Dodds, P.; Gerner, T.; Harpsøe, K.; Hinse, TC; Hundertmark, M.; Kains, N.; Kerins, E.; Liebig, C.; Penny, MT; Rahvar, S.; Sahu, K.; Scarpetta, G.; Schäfer, S.; Schönebeck, F.; Skottfelt, J.; Surdej, J. (21 de junio de 2015). "Tránsitos y manchas estelares en el sistema planetario WASP-6". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society . 450 (2): 1760–1769. arXiv : 1503.09184 . Bibcode :2015MNRAS.450.1760T. doi : 10.1093/mnras/stv730 . ISSN  0035-8711. S2CID  119259011.
  6. ^ "NameExoWorlds". 2019. Consultado el 6 de septiembre de 2019 .
  7. ^ "Naming". 2019. Consultado el 6 de septiembre de 2019 .
  8. ^ "Nombres aprobados". NombreExoworlds . Consultado el 2 de enero de 2020 .
  9. ^ "Unión Astronómica Internacional | UAI". www.iau.org . Consultado el 2 de enero de 2020 .
  10. ^ Albrecht, Simon; Winn, Joshua N.; Johnson, John A.; Howard, Andrew W.; Marcy, Geoffrey W.; Butler, R. Paul; Arriagada, Pamela; Crane, Jeffrey D.; Shectman, Stephen A.; Thompson, Ian B.; Hirano, Teruyuki; Bakos, Gaspar; Hartman, Joel D. (2012), "Oblicuidades de las estrellas anfitrionas de Júpiter caliente: evidencia de interacciones de marea y desalineaciones primordiales", The Astrophysical Journal , 757 (1): 18, arXiv : 1206.6105 , Bibcode :2012ApJ...757...18A, doi :10.1088/0004-637X/757/1/18, S2CID  17174530
  11. ^ Jordán, Andrés; Espinoza, Néstor; Rabus, Markus; Eyheramendy, Susana; Canta, David K.; Désert, Jean-Michel; Bakos, Gáspár Á.; Fortney, Jonathan J.; López Morales, Mercedes; Maxted, Pierre FL; Triaud, Amaury HMJ; Szentgyorgyi, Andrés (13 de noviembre de 2013). "UN ESPECTRO DE TRANSMISIÓN ÓPTICA TIERRA DE WASP-6b". La revista astrofísica . 778 (2): 184. arXiv : 1310.6048 . Código Bib : 2013ApJ...778..184J. doi :10.1088/0004-637x/778/2/184. ISSN  0004-637X. Número de identificación del sujeto  34113793.
  12. ^ Nikolov, N.; Sing, D.K.; Burrows, AS; Fortney, J.J.; Henry, G.W.; Pont, F.; Ballester, GE; Aigrain, S.; Wilson, PA; Huitson, CM; Gibson, NP; Désert, J.-M.; Lecavelier des Etangs, A.; Showman, AP; Vidal-Madjar, A.; Wakeford, HR; Zahnle, K. (11 de febrero de 2015). "Estudio espectral de transmisión de Júpiter caliente del HST: neblina en la atmósfera de WASP-6b". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 447 (1): 463–478. arXiv : 1411.4567 . Código Bibliográfico :2015MNRAS.447..463N. doi : 10.1093/mnras/stu2433 . ISSN  0035-8711. S2CID  12031486.
  13. ^ waspplanets (8 de diciembre de 2019). «La atmósfera del Júpiter caliente inflado WASP-6b». WASP Planets . Consultado el 1 de enero de 2020 .

Enlaces externos