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Kepler-80

Kepler-80 , también conocida como KOI-500, es una estrella enana roja del tipo espectral M0V. [ 3 ] Esta clasificación estelar sitúa a Kepler-80 entre las estrellas frías de cla...

Kepler-80 , también conocida como KOI-500, es una estrella enana roja del tipo espectral M0V. [ 3 ] Esta clasificación estelar sitúa a Kepler-80 entre las estrellas frías de clase M, muy comunes, que aún se encuentran en su etapa evolutiva principal, conocida como secuencia principal . Kepler-80, como otras estrellas enanas rojas, es más pequeña que el Sol y tiene un radio, masa, temperatura y luminosidad inferiores a los de nuestra estrella. [ 4 ] Kepler-80 se encuentra aproximadamente a 1223 años luz del Sistema Solar, en la constelación estelar Cygnus, también conocida como el Cisne.

El sistema Kepler-80 tiene 6 exoplanetas conocidos . [ 6 ] [ 7 ] El descubrimiento de los cinco planetas interiores se anunció en octubre de 2012, convirtiendo a Kepler-80 en la primera estrella identificada con cinco planetas en órbita. [ 8 ] [ 4 ] En 2017, se descubrió un planeta adicional, Kepler-80g, mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje profundo para analizar datos del telescopio espacial Kepler . [ 7 ] El método utilizado para descubrir Kepler-80g había sido desarrollado por Google, y durante el mismo estudio se encontró otro planeta, Kepler-90i , lo que elevó el número total de planetas conocidos en Kepler-90 a 8 planetas. [ 9 ]

Sistema planetario

Los exoplanetas alrededor de Kepler-80 fueron descubiertos y observados utilizando el Telescopio Espacial Kepler. Este telescopio utiliza el llamado método de tránsito , en el que los planetas se mueven entre la estrella y la Tierra y, por lo tanto, atenúan la luz de la estrella vista desde la Tierra. Mediante fotometría, el tránsito de un planeta frente a su estrella se puede observar como una caída en la curva de luz de la estrella. Después del descubrimiento inicial, los cinco planetas más internos han sido confirmados mediante investigaciones adicionales. Kepler-80b y Kepler-80c fueron confirmados en 2013 basándose en su variación del tiempo de tránsito (TTV) . [ 10 ] Kepler-80d y Kepler-80e fueron validados en 2014 basándose en el análisis estadístico de los datos de Kepler. [ 11 ] [ 12 ] Finalmente, el planeta más interno, Kepler-80f, fue confirmado en 2016. [ 12 ]

Los seis planetas conocidos del sistema Kepler-80 orbitan muy cerca de la estrella, y sus distancias a ella (los semiejes mayores ) son todos menores de 0,2 UA. En comparación, el planeta del Sistema Solar más cercano a la estrella, Mercurio , tiene un semieje mayor de 0,389 UA, por lo que todo el sistema conocido de Kepler-80 puede estar dentro de la órbita de Mercurio. [ 13 ] Esto convierte a Kepler-80 en un sistema muy compacto y es uno de los muchos STIP (Sistemas con Planetas Interiores Muy Compactos) que ha descubierto el telescopio Kepler. [ 8 ]

En 2014, la simulación dinámica mostró que el sistema planetario Kepler-80 probablemente experimentó una migración interna sustancial en el pasado, produciendo un patrón observado de planetas de menor masa en órbitas más cercanas. [ 14 ]

Resonancia orbital

El sistema Kepler-80 tiene órbitas sincronizadas en un trío de resonancias orbitales de movimiento medio de tres cuerpos ; entre Kepler-80 d, e y b; entre Kepler-80 e, b y c; y entre Kepler-80 b, c y g. Curiosamente, no se han encontrado resonancias de dos cuerpos en este sistema. [ 20 ]

Mientras que los periodos de las estrellas d, e, b, c y g de Kepler-80 están en una proporción de aproximadamente 1,000: 1,512: 2,296: 3,100: 4,767, en un marco de referencia que rota con las conjunciones, esta proporción se reduce a 4:6:9:12:18. Las conjunciones de d y e, e y b, b y c, y c y g ocurren a intervalos relativos de 2:3:6:6 en un patrón que se repite aproximadamente cada 191 días. El modelado indica que el sistema resonante es estable a las perturbaciones. No se producen conjunciones triples. [ 7 ] [ 16 ]

Referencias

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  2. 1 2 3 4 5 6 Vallenari, A.; et al. (Colaboración Gaia) (2023). " Gaia Data Release 3. Summary of the content and survey properties" . Astronomy and Astrophysics . 674 : A1. arXiv : 2208.00211 . Bibcode : 2023A & A...674A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/202243940 . S2CID 244398875 .  Registro Gaia DR3 para esta fuente en VizieR .
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  5. McQuillan, A.; Mazeh, T.; Aigrain, S. (2013). "Períodos de rotación estelar de los objetos de interés de Kepler: una escasez de planetas cercanos alrededor de rotadores rápidos". The Astrophysical Journal Letters . 775 (1). L11. arXiv : 1308.1845 . Bibcode : 2013ApJ...775L..11M . doi : 10.1088/2041-8205/775/1/L11 . S2CID 118557681 . 
  6. Xie, J.-W. (2013). "Variación del tiempo de tránsito de pares planetarios cercanos a la resonancia: confirmación de 12 sistemas de múltiples planetas". Astrophysical Journal Supplement Series . 208 (2): 22. arXiv : 1208.3312 . Bibcode : 2013ApJS..208...22X . doi : 10.1088/0067-0049/208/2/22 . S2CID 17160267 . 
  7. 1 2 3 4 Shallue, CJ; Vanderburg, A. (2017). "Identificación de exoplanetas con aprendizaje profundo: una cadena resonante de cinco planetas alrededor de Kepler-80 y un octavo planeta alrededor de Kepler-90" (PDF) . The Astrophysical Journal . 155 (2): 94. arXiv : 1712.05044 . Bibcode : 2018AJ....155...94S . doi : 10.3847/1538-3881/aa9e09 . S2CID 4535051. Recuperado el 15 de diciembre de 2017 . 
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