stringtranslate.com

CADERA 65AB

HIP 65Ab ( TOI-129 b ) es un Júpiter caliente descubierto en 2020 que orbita la estrella de secuencia principal de tipo K HIP 65A, ubicada aproximadamente a 202 años luz (62 parsecs) de distancia en la constelación austral de Phoenix . Completa una órbita alrededor de su estrella anfitriona cada 23,5 horas (0,98 días), lo que lo convierte en un planeta de período ultracorto . También es posible que se encuentre entre los exoplanetas más grandes descubiertos hasta ahora, con un radio (poco restringido) de2.03+0,61
-0,49
R J , aunque es probable que esta cifra sea una sobreestimación. [1]

Debido a la proximidad del planeta a la estrella, las interacciones de marea están provocando un deterioro lento de su órbita . Por ello, se espera que el planeta se desplace en espiral hacia HIP 65A y sea destruido por su límite de Roche en un plazo de entre 80 millones de años y unos pocos miles de millones de años. [1]

Propiedades físicas

HIP 65Ab es un superjúpiter masivo con una masa de aproximadamente 3 M J . Es probable que su radio inusualmente grande de aproximadamente 2 R J esté sobreestimado, debido a la naturaleza rasante de su tránsito , es decir, el planeta solo transita parcialmente el disco de la estrella anfitriona. Esta es también la razón por la que el radio tiene un margen de error tan grande .

Orbita extremadamente cerca de su estrella a una distancia de 0,01782 UA (2.666.000 km), o aproximadamente el doble del radio del Sol . Como resultado, el planeta recibe 661 veces el flujo que recibe la Tierra , lo que coloca su temperatura de equilibrio en 1.411 K (1.138 °C; 2.080 °F), justo por encima del punto de fusión del cobre . Según la masa y la temperatura del planeta, es poco probable que HIP 65Ab sea mayor que 1,5 R J. [1] Un estudio de 2024 concuerda con esto, afirmando que el radio real del planeta está cerca del límite inferior presentado. [4]

Las características de este planeta masivo y su órbita de 23,5 horas lo convierten en un objetivo primordial para realizar observaciones atmosféricas precisas. [3] Su atmósfera fue analizada espectroscópicamente por primera vez en 2024, revelando líneas de absorción de agua y monóxido de carbono . Sin embargo, ambas moléculas son menos abundantes de lo que serían si el planeta tuviera una composición similar a la del Sol. Los resultados son consistentes con la idea de que el planeta tiene una metalicidad subsolar pero una sobreabundancia de carbono y oxígeno . Esto implica que el planeta puede haberse formado más allá de la línea de nieve y haber migrado hacia el interior después de que el disco protoplanetario se disipara, o alternativamente que parte del oxígeno se haya precipitado fuera de la atmósfera. [4]

Estrella anfitriona

HIP 65A es una estrella de secuencia principal de tipo K con el tipo espectral K4V, que corresponde a su temperatura efectiva de4590 ± 49  K (4320 °C; 7800 °F). Esto, combinado con un radio de 0,7242 R ☉ , significa que irradia alrededor del 21% de la luminosidad del Sol desde su fotosfera . [1] La estrella tiene una masa de 0,74 M ☉ , [3] un período de rotación de 13,2 días y una edad de4.1+4,3
-2,8
mil millones de años. A pesar de la baja metalicidad de su planeta, la estrella en sí es más rica en elementos pesados ​​que el Sol, con una metalicidad de0,18 ± 0,08  dex .

Se trata de una variable de tránsito planetario , que se atenúa aproximadamente un 8 % cada vez que el planeta pasa frente a la estrella. [1] Esta gran profundidad de tránsito, junto con la alta luminosidad de rayos X de la estrella,3,97+0,81
-0,72
erg / cm -2 s -1 hacen de HIP 65A uno de los mejores candidatos para observaciones de tránsito utilizando telescopios de rayos X. [5]

La estrella forma parte de un sistema binario amplio con HIP 65B, una estrella enana roja de tipo M que tiene una masa de 0,3 M☉ y una temperatura efectiva de 3861 K (3588 °C; 6490 °F). Las dos estrellas están separadas por 3,95 segundos de arco en el cielo visto desde la Tierra, lo que corresponde a una distancia de 269 UA. [1]

Referencias

  1. ^ abcdefghijk Nielsen, LD; et al. (2020). "Tres Júpiteres de período corto desde TESS". Astronomía y Astrofísica . 639 . EDP Sciences: A76. doi : 10.1051/0004-6361/202037941 . ISSN  0004-6361.
  2. ^ "CD-55 9423". SIMBAD . Centre de données astronomiques de Estrasburgo . Consultado el 22 de octubre de 2024 .
  3. ^ abcd Paredes, Leonardo A.; et al. (4 de octubre de 2021). "El vecindario solar XLVIII: nueve planetas gigantes que orbitan enanas K cercanas y el rendimiento de la velocidad radial del espectrógrafo CHIRON". The Astronomical Journal . 162 (5). American Astronomical Society: 176. arXiv : 2111.15028 . Bibcode :2021AJ....162..176P. doi : 10.3847/1538-3881/ac082a . ISSN  0004-6256.
  4. ^ ab Bazinet, Luc; et al. (9 de abril de 2024). "Una metalicidad subsolar en el planeta de período ultracorto HIP 65Ab". The Astronomical Journal . 167 (5). American Astronomical Society: 206. arXiv : 2403.07983 . Bibcode :2024AJ....167..206B. doi : 10.3847/1538-3881/ad3071 . ISSN  0004-6256.
  5. ^ Cilley, Raven; King, George W.; Corrales, Lia (2024). "Detección de tránsitos de exoplanetas con la próxima generación de telescopios de rayos X". The Astronomical Journal . 168 (4). American Astronomical Society : 177. arXiv : 2408.06417 . Bibcode :2024AJ....168..177C. doi : 10.3847/1538-3881/ad6d60 .