CoRoT-3b (anteriormente conocido como CoRoT-Exo-3b [3] ) es un enano marrón o planeta extrasolar masivo con una masa 21,66 veces la de Júpiter . El objeto orbita una estrella de tipo F 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 el oscurecimiento de la luz de la estrella madre cuando CoRoT-3b pasa frente a ella (una situación llamada tránsito ). [4]
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 la compañera. Este método generalmente proporciona solo 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 en general es desconocido. 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 cuando pasa frente a la estrella y una estimación del radio estelar. Cuando se descubrió originalmente CoRoT-3b, se creía que tenía un radio significativamente menor que el de Júpiter. [5] Esto habría implicado que tenía propiedades intermedias entre las de los planetas y las enanas marrones. [6] Un análisis posterior más detallado reveló que el radio del objeto es similar al de Júpiter, lo que encaja 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/m 3 , mayor que 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 concuerda con las predicciones para un objeto compuesto principalmente de hidrógeno . [7] La gravedad superficial es correspondientemente alta, más de 50 veces la gravedad sentida 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 ± 2900 kg/m 3 , pero se encontró que el exoplaneta KELT-1b es más denso en23 700 ± 4000 kg/m3 . [ 8]
El estudio de 2012, utilizando un efecto Rossiter-McLaughlin , determinó que la órbita planetaria está ligeramente desalineada con el eje de rotación de la estrella, una desalineación igual a 37,6+10
−22,3°. [9]
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 más masivos que 13 veces la masa de Júpiter. Según esta definición, que es la adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Planetas Extrasolares de la Unión Astronómica Internacional , [10] CoRoT-3b es una enana marrón. Sin embargo, algunos modelos de formación de planetas predicen que los planetas con masas de hasta 25-30 masas de Júpiter pueden formarse mediante acreción del núcleo . [11] Si se utiliza esta distinción basada en la formación entre enanas marrones y planetas, el estado de CoRoT-3b se vuelve menos claro ya que se desconoce el método de formación de este objeto. La cuestión se complica aún más por las propiedades orbitales del objeto: las enanas marrones situadas 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 ) están en órbitas altamente excéntricas, en contraste con la órbita circular de CoRoT-3b. [2]
Referencias
- ^ Schneider, J. "Notas sobre la estrella CoRoT-3". Enciclopedia de planetas extrasolares . Archivado desde el original el 5 de mayo de 2012. Consultado el 27 de marzo de 2009 .
- ^ abcdefghijk 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.
- ^ Schneider, J. (10 de marzo de 2009). "Cambio en los nombres de los planetas de CoRoT". Exoplanetas (lista de correo). Archivado desde el original el 18 de enero de 2010. Consultado el 19 de marzo de 2009 .
- ^ "Actualización de la búsqueda de exoplanetas" (Comunicado de prensa). ESA . 2008-05-28 . Consultado el 2009-03-27 .
- ^ Schneider, J. (19 de mayo de 2008). "3 objetos en tránsito de CoRoT". Exoplanetas (lista de correo) . Consultado el 27 de marzo de 2009 .[ enlace muerto permanente ]
- ^ "El descubrimiento de CoRoT provoca un replanteamiento de la clasificación de exoplanetas" (Nota de prensa). ESA . 2008-10-06 . Consultado el 2009-03-27 .
- ^ 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.
- ^ Johns, Daniel; Marti, Connor; Huff, Madison; McCann, Jacob; Wittenmyer, Robert A.; Horner, Jonathan; Wright, Duncan J. (14 de agosto de 2018). "Revisión de los radios de exoplanetas 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.
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- ^ "Definición de "planeta"". Grupo de Trabajo sobre Planetas Extrasolares (WGESP) de la Unión Astronómica Internacional. Archivado desde el original el 2012-07-02 . Consultado el 2009-03-27 .
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