Articulo de referencia

SIMP J013656.5+093347

Coordenadas : 01 h 36 m 57 s , +09° 33′ 47″ SIMP J013656.5+093347 (abreviado SIMP0136 ) es un objeto de masa planetaria [ 5 ] situado a 19,9 años luz de la Tierra en la constela...

Coordenadas : 01 h 36 m 57 s , +09° 33′ 47″Mapa del cielo

SIMP J013656.5+093347 (abreviado SIMP0136 ) es un objeto de masa planetaria [ 5 ] situado a 19,9 años luz de la Tierra en la constelación de Piscis . Pertenece a la clase espectral T2.5 [ 3 ] y su posición varía debido a su movimiento propio de aproximadamente 1,24 segundos de arco al año. [ 2 ]

Propiedades físicas

En 2017, se anunció que la masa del objeto podría ser tan baja como 12,7 masas de Júpiter y podría considerarse un planeta errante en lugar de una enana marrón , ya que parece ser un miembro del grupo estelar móvil Carina-Near, relativamente joven, de 200 millones de años . [ 5 ] [ 8 ] [ 9 ]

Representación artística del planeta y sus auroras.

En 2018 los astrónomos dijeron "Detectar SIMP J01365663+0933473 con el VLA a través de su emisión de radio auroral , también significa que podemos tener una nueva forma de detectar exoplanetas, incluidos los esquivos errantes que no orbitan una estrella madre... Este objeto en particular es emocionante porque estudiar sus mecanismos de dinamo magnético puede darnos nuevas perspectivas sobre cómo el mismo tipo de mecanismos puede operar en planetas extrasolares, planetas más allá de nuestro Sistema Solar... Creemos que estos mecanismos pueden funcionar no solo en enanas marrones, sino también en planetas gigantes gaseosos y terrestres". [ 9 ] Durante la observación con el VLA solo se detectó un pulso para SIMP0136. El flujo magnético de SIMP0136 se estimó en 3,2 kG . [ 10 ] En 2025 se detectó una actividad auroral significativa en SIMP0136. Un reanálisis de los datos del JWST reveló que la atmósfera presentaba una inversión de temperatura en la estratosfera , causada por el calentamiento auroral, impulsado por la precipitación de electrones . Se encontró que la abundancia de metano y monóxido de carbono se encontraba en desequilibrio químico , y la abundancia de metano disminuía en la inversión de temperatura. [ 6 ] Se utilizaron observaciones con JWST/NIRSpec y NIRISS para encontrar una transición de absorción de metano a emisión de metano a bajas presiones (altas altitudes ). Una emisión de metano similar se había encontrado previamente solo en CWISEP J1935−1546 . Esta transición se explica por el calentamiento auroral debido a la precipitación de electrones . [ 11 ]

En 2017 se midieron la velocidad de rotación y la velocidad radial . Se encontró que SIMP0136 se puede observar casi en el ecuador con una inclinación de 80 ±12°. [ 4 ]

El tiempo y las nubes

Este objeto de masa planetaria proporcionó la primera evidencia de variaciones periódicas del flujo entre las enanas T. Un equipo observó este objeto con el Observatorio del Telescopio Perkins de 1,8 m cerca de Flagstaff, Arizona en 2015. SIMP0136 fue observado en 15 noches, distribuidas a lo largo de 90 días. La variación se ha interpretado como una señal de patrones climáticos que entran y salen de la vista durante el período de rotación de 2,4 h del objeto. La forma de esta curva de luz evoluciona en escalas de tiempo de días, lo que se ha interpretado como una señal de evolución de los patrones de nubes en su atmósfera. [ 7 ] En 2016 se notó un cambio de fase entre las observaciones de Spitzer y Hubble , que se midió en 33,4 ±3,9°. [ 12 ] En 2023 un equipo descubrió que SIMP0136 tiene nubes de forsterita (Mg 2 SiO 4 ) irregulares sobre una capa de nubes de hierro . Esta capa de nubes irregulares cubre entre el 69% y el 72% de la superficie del objeto. [ 13 ] En 2024, un equipo volvió a analizar los datos de 2015 y detectó un cambio de fase entre la banda J y la banda K s de39,9 +3,6 −1,1 °. El equipo concluyó que el cambio de fase puede explicarse con al menos dos capas de nubes irregulares diferentes. Las bandas J y K s sondean diferentes capas de la atmósfera. [ 14 ] Un estudio con JWST NIRSpec y MIRI observó dos rotaciones y se utilizaron para estudiar el objeto en detalle. El estudio encontró que la variabilidad proviene de diferentes partes de la atmósfera, dependiendo de la longitud de onda. Se cree que una señal en las profundidades de la atmósfera está conectada a nubes de hierro irregulares. Otra señal más arriba podría provenir de nubes de silicato irregulares. Una tercera señal proviene de muy por encima de las nubes y está conectada a puntos calientes, que podrían representar la aurora o el ascenso de gas caliente. Algunas de las curvas de luz producidas solo pueden explicarse con cambios en la química del carbono. [ 15 ] [ 16 ] En un reanálisis se encontró que la variabilidad era causada por cambios en el perfil de temperatura por encima de 10 mbar . La temperatura efectiva cambió de 1243 K en el punto más frío a 1248 K en el punto más caliente, lo que representa una amplitud de 5 K (o 5 °C; 9 °F). El espectro requirió nubes de silicato dispersas, las cuales no resultaron ser la causa principal de la variabilidad; se determinó que la variabilidad se debía a mecanismos magnéticos y termodinámicos. Los cambios de temperatura también se correlacionaron con un cambio en la abundancia de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno , lo que podría sugerir cambios químicos impulsados ​​por la dinámica y las tormentas. [ 6 ]

Véase también

Otros objetos de masa planetaria:

Otras enanas T con emisión de radio detectada:

Referencias

  1. Roman, Nancy G. (1987). "Identificación de una constelación a partir de una posición" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 99 (617): 695. Bibcode : 1987PASP...99..695R . doi : 10.1086/132034 .Registro de constelación para este objeto en VizieR .
  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 .
  3. 1 2 Artigau; et al. (2009). "Variabilidad fotométrica de la enana marrón T2.5 SIMP J013656.5+093347: evidencia de patrones climáticos en evolución". The Astrophysical Journal . 701 (2): 1534– 1539. arXiv : 0906.3514 . Bibcode : 2009ApJ...701.1534A . doi : 10.1088/0004-637X/701/2/1534 . S2CID 3123957 .   
  4. 1 2 3 Vos, Johanna M.; Allers, Katelyn N.; Biller, Beth A. (2017-06-01). "La geometría de observación de las enanas marrones influye en sus colores observados y amplitudes de variabilidad" . The Astrophysical Journal . 842 (2): 78. arXiv : 1705.06045 . Bibcode : 2017ApJ...842...78V . doi : 10.3847/1538-4357/aa73cf . ISSN 0004-637X . 
  5. 1 2 3 4 5 6 Gagné, Jonathan; Faherty, Jacqueline K .; Burgasser, Adam J.; Artigau, Étienne; Bouchard, Sandie; Albert, Loïc; Lafrenière, David; Doyón, René; Bardález-Gagliuffi, Daniella C. (15 de mayo de 2017). "SIMP J013656.5 + 093347 es probablemente un objeto de masa planetaria en el grupo Carina-Near Moving" . La revista astrofísica . 841 (1): L1. arXiv : 1705.01625 . Código Bib : 2017ApJ...841L...1G . doi : 10.3847/2041-8213/aa70e2 . ISSN 2041-8213 . S2CID 119024210 .  
  6. 1 2 3 4 Nasedkin, E.; Schrader, M.; Vos, JM; Biller, B.; Burningham, B.; Cowan, NB; Faherty, JK; Gonzales, E.; Lam, MB; McCarthy, AM; Muirhead, PS; O'Toole, C.; Plummer, MK; Suárez, G.; Tan, X. (2025-10-01). "El informe meteorológico del JWST: Recuperación de variaciones de temperatura, calentamiento auroral y cobertura de nubes estáticas en SIMP-0136" . Astronomía y Astrofísica . 702 : A1. arXiv : 2507.07772 . Bibcode : 2025arXiv250707772N . doi : 10.1051/0004-6361/202555370 . ISSN 0004-6361 . 
  7. 1 2 Croll, Bryce; Muirhead, Philip S.; Lichtman, Jack; Han, Eunkyu; Dalba, Paul A.; Radigan, Jacqueline (12 de septiembre de 2016). "Curvas de luz a largo plazo y en múltiples longitudes de onda de enanas ultrafrías: II. Las curvas de luz en evolución de la T2.5 SIMP 0136 y las curvas de luz no correlacionadas de la M9 TVLM 513". arXiv : 1609.03587 [ astro-ph.SR ].
  8. "¡Presto cambio! La estrella enana marrón ahora es un planeta" . newatlas.com . 11 de mayo de 2017. Consultado el 7 de agosto de 2018 .
  9. 1 2 Starr, Michelle (3 de agosto de 2018). "Hay un planeta errante absolutamente gigantesco vagando por nuestra vecindad galáctica" . ScienceAlert.com . Recuperado el 3 de agosto de 2018 .
  10. Kao, Melodie M.; Hallinan, Gregg; Pineda, J. Sebastian; Stevenson, David; Burgasser, Adam (agosto de 2018). "Los campos magnéticos más fuertes en las enanas marrones más frías" . Astrophysical Journal Supplement Series . 237 (2): 25. arXiv : 1808.02485 . Bibcode : 2018ApJS..237...25K . doi : 10.3847/1538-4365/aac2d5 . ISSN 0067-0049 . 
  11. ^ Plummer, Michael K.; Cocchini, Francisco P.; Kearns, Peter A.; McCarthy, Allison; Artigau, Étienne; Cowan, Nicolás B.; Akhmetshyn, romano; Vos, Johanna; Nasedkin, Evert; Visscher, Channon; Benneke, Björn; Doyón, René; Metchev, Stanimir A.; Rowe, Jason F.; Suárez, Genaro (2025). "Mapeo de la dinámica y la química atmosféricas impulsadas por la nube de un análogo de exoplaneta aislado con firmas armónicas". arXiv : 2510.02260 [ astro-ph.EP ].
  12. Yang, Hao; Apai, Dániel; Marley, Mark S.; Karalidi, Theodora; Flateau, Davin; Showman, Adam P.; Metchev, Stanimir; Buenzli, Esther; Radigan, Jacqueline; Artigau, Étienne; Lowrance, Patrick J.; Burgasser, Adam J. (2016-07-01). "Tormentas extrasolares: cambios dependientes de la presión en la fase de la curva de luz en enanas marrones a partir de observaciones simultáneas del HST y Spitzer" . The Astrophysical Journal . 826 (1): 8. arXiv : 1605.02708 . Bibcode : 2016ApJ...826....8Y . doi : 10.3847/0004-637X/826/1/8 . ISSN 0004-637X . 
  13. Vos, Johanna M.; Burningham, Ben; Faherty, Jacqueline K.; Alejandro, Sherelyn; Gonzales, Eileen; Calamari, Emily; Bardalez Gagliuffi, Daniella; Visscher, Channon; Tan, Xianyu; Morley, Caroline V.; Marley, Mark; Gemma, Marina E.; Whiteford, Niall; Gaarn, Josefine; Park, Grace (2023-02-01). "Nubes de forsterita irregulares en las atmósferas de dos análogos de exoplanetas altamente variables" . The Astrophysical Journal . 944 (2): 138. arXiv : 2212.07399 . Bibcode : 2023ApJ...944..138V . doi : 10.3847/1538-4357/acab58 . ISSN 0004-637X . 
  14. McCarthy, Allison M.; Muirhead, Philip S.; Tamburo, Patrick; Vos, Johanna M.; Morley, Caroline V.; Faherty, Jacqueline; Bardalez Gagliuffi, Daniella C.; Agol, Eric; Theissen, Christopher (2024). "Múltiples capas de nubes irregulares en el objeto de masa planetaria SIMP0136+0933" . The Astrophysical Journal . 965 (1): 83. arXiv : 2402.15001 . Bibcode : 2024ApJ...965...83M . doi : 10.3847/1538-4357/ad2c76 .
  15. "El telescopio Webb de la NASA expone la compleja atmósfera de un super-Júpiter sin estrellas – Ciencia de la NASA" . 3 de marzo de 2025. Consultado el 3 de marzo de 2025 .
  16. McCarthy, Allison M.; Vos, Johanna M.; Muirhead, Philip S.; Biller, Beth A.; Morley, Caroline V.; Faherty, Jacqueline; Burningham, Ben; Calamari, Emily; Cowan, Nicolas B.; Cruz, Kelle L.; Gonzales, Eileen; Limbach, Mary Anne; Liu, Pengyu; Nasedkin, Evert; Suárez, Genaro (2025-03-03). "El informe meteorológico del JWST del análogo de exoplaneta aislado SIMP 0136+0933: variabilidad dependiente de la presión impulsada por múltiples mecanismos" . The Astrophysical Journal Letters . 981 (2): L22. arXiv : 2411.16577 . Bibcode : 2025ApJ...981L..22M . doi : 10.3847/2041-8213/ad9eaf . ISSN 2041-8205 .