KELT-9b , también designado HD 195689 b , es un exoplaneta y un Júpiter ultra caliente que orbita la estrella KELT-9, de tipo B tardío/ tipo A temprano , [ 6 ] ubicada a unos 670 años luz de la Tierra . [ 6 ] Detectado mediante el Telescopio Extremadamente Pequeño de Kilogrados , el descubrimiento de KELT-9b se anunció en 2016. [ 2 ] [ 1 ] Hasta junio de 2017, es el exoplaneta más caliente conocido. [ 7 ]
Estrella presentadora
La estrella anfitriona , KELT-9 , también designada HD 195689 , es 2,3 veces más grande y 2,4 veces más masiva que el sol. La temperatura superficial es de 10 170 K (9 897 °C ; 17 846 °F ) , inusualmente caliente para una estrella con un planeta en tránsito . Antes del descubrimiento de KELT-9b, solo se conocían seis estrellas de tipo A con planetas, de las cuales la más cálida, WASP-33 , es significativamente más fría a 7 430 K (7 157 °C; 12 914 °F) ; no se conocían estrellas de tipo B con planetas. KELT-9, clasificada como B9.5-A0 [ 1 ] [ 8 ], podría ser la primera estrella de tipo B conocida con un planeta. KELT-9b ocupa una órbita circular pero fuertemente inclinada a tan solo 0,03462 UA de KELT-9 con un período orbital de menos de 1,5 días . [ 9 ] [ 10 ]
Propiedades físicas

KELT-9b es un planeta gigante relativamente grande con aproximadamente 2,2 veces la masa de Júpiter ; sin embargo, dado que su radio es casi el doble que el de Júpiter, su densidad es menos de la mitad de la de este. Al igual que muchos Júpiter calientes , KELT-9b está en rotación síncrona con su estrella anfitriona. [ 10 ] El límite exterior de su atmósfera casi alcanza su lóbulo de Roche , lo que implica que el planeta está experimentando una rápida pérdida atmosférica [ 11 ] impulsada por la cantidad extrema de radiación que recibe de su estrella anfitriona. [ 10 ] [ 9 ] En 2020, la tasa de pérdida atmosférica se midió en 18-68 masas terrestres por cada mil millones de años. [ 12 ]
La abundancia de elementos del planeta sigue siendo en gran parte desconocida a partir de 2022, pero se sospecha firmemente una baja proporción de carbono a oxígeno. [ 13 ]

A partir de 2022KELT-9b es el exoplaneta conocido más caliente, con temperaturas en el lado diurno que se aproximan a 4600 K (4327 °C; 7820 °F) , más cálidas que algunas estrellas de tipo K. [ 1 ] [ 6 ] Las moléculas en el lado diurno se dividen en sus átomos componentes, de modo que los elementos refractarios normalmente secuestrados pueden existir como especies atómicas , incluido el oxígeno neutro , [ 14 ] el hierro atómico neutro y ionizado una vez [ 15 ] (Fe y Fe + ) y el titanio ionizado una vez (Ti + ), [ 16 ] solo para reformarse temporalmente una vez que llegan al lado nocturno más frío, [ 6 ] lo cual se confirma indirectamente por la eficiencia de transferencia de calor mejorada medida de 0,3 entre el lado diurno y el lado nocturno, probablemente impulsada por el calor latente de disociación y recombinación del hidrógeno molecular. [ 5 ] Sorprendentemente, los espectros tomados en 2021 han indicado inequívocamente la presencia de óxidos e hidruros metálicos en la atmósfera planetaria, [ 17 ] aunque los espectros de mayor resolución tomados en 2021 no han encontrado ninguna emisión molecular del lado diurno del planeta. [ 18 ]
Se espera que la capa termosfera de KELT-9b se caliente hasta 10 000–11 000 K (9727–10 727 °C; 17 540–19 340 °F) , impulsada por la ionización de átomos de metales pesados como el hierro. [ 19 ]
En junio de 2026, los científicos descubrieron un fenómeno de autoabsorción de Hα en la atmósfera superior de KELT-9b. Debido a esto, se sospecha que el planeta está perdiendo 10¹³ gramos por segundo y tiene una velocidad de viento de salida vertical de ~5 km/s. [ 20 ]
Véase también
- 51 Pegasi b , el primer Júpiter caliente descubierto
- Lista de los exoplanetas más calientes
Referencias
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Enlaces externos
- Entrada de SIMBAD para HD 195689
- Cygnus (constelación)
- Exoplanetas en tránsito
- Exoplanetas descubiertos en 2016
- Exoplanetas descubiertos por KELT
- Júpiter calientes