Articulo de referencia

CoRoT-3b

CoRoT-3b (anteriormente conocido como CoRoT-Exo-3b [ 4 ] ) es una enana marrón o planeta extrasolar masivo con una masa 21,66 veces mayor que la de Júpiter . El objeto orbita la...

CoRoT-3b (anteriormente conocido como CoRoT-Exo-3b [ 4 ] ) es una enana marrón o planeta extrasolar masivo con una masa 21,66 veces mayor que la de Júpiter . El objeto orbita la estrella de tipo F CoRoT-3 en la constelación de Aquila . La órbita es circular y tarda 4,2568 días en completarse. [ 2 ] Fue descubierto por la misión CoRoT, liderada por Francia , que detectó la disminución del brillo de la estrella madre cuando CoRoT-3b pasa frente a ella (un fenómeno llamado tránsito ). [ 5 ]

Propiedades físicas

La masa de CoRoT-3b se determinó mediante el método de velocidad radial , que consiste en detectar el desplazamiento Doppler del espectro de la estrella madre a medida que se acerca y se aleja de la Tierra como resultado de la órbita de su compañera. Este método generalmente solo proporciona un límite inferior para la masa real del objeto: la cantidad medida es la masa real multiplicada por el seno del ángulo de inclinación entre el vector normal al plano orbital de la compañera y la línea de visión entre la Tierra y la estrella, un ángulo que, por lo general, se desconoce. Sin embargo, en el caso de CoRoT-3b, los tránsitos revelan el ángulo de inclinación y, por lo tanto, se puede determinar la masa real. En el caso de CoRoT-3b, la masa es 21,66 veces la masa del planeta Júpiter.

Como CoRoT-3b es un objeto en tránsito, su radio se puede calcular a partir de la cantidad de luz bloqueada al pasar frente a la estrella y una estimación del radio estelar. Cuando se descubrió CoRoT-3b, se creía que tenía un radio significativamente menor que el de Júpiter. [ 6 ] Esto habría implicado que tenía propiedades intermedias entre las de los planetas y las enanas marrones. [ 7 ] Un análisis posterior más detallado reveló que el radio del objeto es similar al de Júpiter, lo que concuerda con las propiedades esperadas de una enana marrón con la masa de CoRoT-3b. [ 2 ]

La densidad media de CoRoT-3b es de 26 400  kg/m³ , superior a la del osmio en condiciones estándar. Esta alta densidad se alcanza debido a la extrema compresión de la materia en el interior del objeto: de hecho, el radio de CoRoT-3b coincide con las predicciones para un objeto compuesto principalmente de hidrógeno . [ 8 ] La gravedad superficial es igualmente alta, más de 50 veces superior a la gravedad que se siente en la superficie de la Tierra. [ 2 ]

Un estudio posterior puso en tela de juicio esta densidad utilizando datos de la versión 2 de datos de Gaia , llegando a una densidad menor de17.300 ± 2.900 kg/m³ , pero se encontró que el exoplaneta KELT-1b era más denso.23.700 ± 4.000 kg/m 3 . [ 9 ]

Un estudio de 2012, utilizando el efecto Rossiter-McLaughlin , determinó que la órbita planetaria está ligeramente desalineada con el eje de rotación de la estrella, con una desalineación igual a 37,6 +10 22,3 °. [ 10 ]

Clasificación

La cuestión de si CoRoT-3b es un planeta o una enana marrón depende de la definición elegida para estos términos. Según una definición, una enana marrón es un objeto capaz de fusionar deuterio , un proceso que ocurre en objetos con una masa superior a 13 veces la de Júpiter. Según esta definición, que es la adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Planetas Extrasolares de la Unión Astronómica Internacional , [ 11 ] CoRoT-3b es una enana marrón. Sin embargo, algunos modelos de formación planetaria predicen que los planetas con masas de hasta 25-30 masas de Júpiter pueden formarse mediante acreción de núcleo . [ 12 ] Si se utiliza esta distinción basada en la formación entre enanas marrones y planetas, el estatus de CoRoT-3b se vuelve menos claro, ya que se desconoce el método de formación de este objeto. El problema se complica aún más por las propiedades orbitales del objeto: las enanas marrones ubicadas cerca de sus estrellas son raras (un fenómeno conocido como el desierto de enanas marrones ), mientras que la mayoría de los planetas masivos cercanos conocidos (por ejemplo, XO-3b , HAT-P-2b y WASP-14b ) se encuentran en órbitas altamente excéntricas, en contraste con la órbita circular de CoRoT-3b. [ 2 ]

Referencias

  1. 1 2 Brown, AGA ; et  al. ( colaboración Gaia ) (agosto de 2018). " Gaia Data Release 2: Resumen del contenido y propiedades de la encuesta" . Astronomy & Astrophysics . 616. A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A & A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Registro Gaia DR2 para esta fuente en VizieR .
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Deleuil, M.; et al. (2008). "Exoplanetas en tránsito de la misión espacial CoRoT. VI. CoRoT-Exo-3b: el primer habitante seguro del desierto de enanas marrones" . Astronomía y Astrofísica . 491 (3): 889– 897. arXiv : 0810.0919 . Bibcode : 2008A & A...491..889D . doi : 10.1051/0004-6361:200810625 . S2CID 8944836 .  
  3. Schneider, Jean. "Notas para la estrella CoRoT-3" . Enciclopedia de planetas extrasolares . Archivado del original el 5 de mayo de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2009 .
  4. Schneider, Jean (10 de marzo de 2009). "Cambio en los nombres de los planetas de CoRoT" . Exoplanetas (Lista de correo) . Consultado el 19 de marzo de 2009 .{{cite mailing list}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  5. "Actualización sobre la búsqueda de exoplanetas" (Comunicado de prensa). ESA . 28 de mayo de 2008. Consultado el 27 de marzo de 2009 .
  6. Schneider, Jean (19 de mayo de 2008). "3 objetos en tránsito de CoRoT" . Exoplanetas (Lista de correo) . Consultado el 27 de marzo de 2009 .
  7. "El descubrimiento de CoRoT impulsa una revisión de la clasificación de exoplanetas" (Comunicado de prensa). ESA . 6 de octubre de 2008. Consultado el 27 de marzo de 2009 .
  8. Baraffe, I.; et al. (2003). "Modelos evolutivos para enanas marrones frías y planetas gigantes extrasolares. El caso de HD 209458". Astronomía y Astrofísica . 402 (2): 701– 712. arXiv : astro-ph/0302293 . Bibcode : 2003A & A...402..701B . doi : 10.1051/0004-6361:20030252 . S2CID 15838318 .  
  9. Johns, Daniel; Marti, Connor; Huff, Madison; McCann, Jacob; Wittenmyer, Robert A.; Horner, Jonathan; Wright, Duncan J. (14 de agosto de 2018). "Radios de exoplanetas revisados ​​y habitabilidad utilizando datos de Gaia versión 2" . The Astrophysical Journal Supplement Series . 239 (1): 14. arXiv : 1808.04533 . Bibcode : 2018ApJS..239...14J . doi : 10.3847/1538-4365/aae5fb . S2CID 119503072 . 
  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 estrellas anfitrionas de Júpiter calientes: 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. "Definición de un "Planeta"" . Grupo de Trabajo sobre Planetas Extrasolares (WGESP) de la Unión Astronómica Internacional. Archivado del original el 2 de julio de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2009 .
  12. Mordasini, C.; et al. (2007). "Formación de planetas gigantes por acreción del núcleo". arXiv : 0710.5667v1 [ astro-ph ]. 

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