Articulo de referencia

TRAPPIST-1c

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TRAPPIST-1c es un exoplaneta principalmente rocoso que orbita alrededor de la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1 , ubicada a 40,7 años luz (12,5 pársecs ) de la Tierra en la constelación de Acuario . Es el tercer planeta más masivo y el tercer planeta más grande del sistema, con aproximadamente el 131 % de la masa y el 110 % del radio de la Tierra. Su densidad indica una composición principalmente rocosa, y las observaciones sugieren la ausencia de una atmósfera densa de CO₂ , lo que no excluye una atmósfera densa abiótica dominada por oxígeno. [ 3 ] [ 7 ]

Características físicas

Masa, radio y temperatura

TRAPPIST-1c fue observado mediante el método de tránsito, lo que permitió a los científicos calcular su radio. Las variaciones en el tiempo de tránsito y las simulaciones por computadora permitieron determinar la masa, la densidad y la gravedad del planeta. TRAPPIST-1c es el tercer planeta más grande del sistema TRAPPIST-1, con un radio de1,097 R 🜨  . También es el tercer objeto más masivo del sistema, con una masa de1,308 M 🜨  , ligeramente inferior a la del siguiente más masivo, TRAPPIST-1g . [ 2 ] Las estimaciones iniciales sugirieron que TRAPPIST-1c tiene una densidad (4,89 g/cm 3 ) y gravedad (0,966g) menores que la Tierra, consistentes con una composición basada en rocas y una atmósfera gruesa, similar a la de Venus. [ 3 ] [ 11 ] Sin embargo, las estimaciones de densidad más precisas muestran que la densidad del planeta es similar a la de la Tierra. [ 2 ]

Se esperaba que la atmósfera de TRAPPIST-1c fuera lo suficientemente grande como para elevar su temperatura superficial muy por encima de la temperatura de equilibrio calculada de 334,8 K (61,7 °C; 143,0 °F) . [ 3 ] [ 11 ] Sin embargo, una observación del eclipse secundario de TRAPPIST-1c por el Telescopio Espacial James Webb , anunciada en 2023, sugiere en contra de una atmósfera gruesa de CO 2 , aunque esto no excluye una atmósfera gruesa abiótica dominada por oxígeno como se hipotetiza que es común alrededor de las estrellas enanas rojas , con una temperatura superficial medida de 380 K (107 °C; 224 °F) . [ 7 ] [ 6 ] Además, el planeta puede ser muy activo geológicamente debido a la compresión de marea similar a la luna Io de Júpiter, que casualmente tiene un período orbital y una excentricidad similares (ver TRAPPIST-1#Resonancia y mareas para referencias).      

Órbita

La órbita de TRAPPIST-1c está muy cerca de su estrella anfitriona. Un año en el planeta dura apenas 2,42 días (58 horas), una fracción del tiempo que dura Mercurio , el planeta más interno del Sistema Solar, que dura 176 días. El planeta orbita a una distancia de 0,0158 UA , que es aproximadamente el 1,6 % de la distancia entre la Tierra y el Sol . A esta proximidad, TRAPPIST-1c probablemente esté en rotación síncrona . Sin embargo, debido al pequeño tamaño de su estrella anfitriona, el planeta solo recibe aproximadamente 2,1 veces la luz solar que recibe la Tierra (similar a Venus, que recibe 1,9 veces). Su excentricidad orbital es muy baja, de 0,00654, similar a la de TRAPPIST-1b.

Estrella presentadora

TRAPPIST-1c orbita la estrella enana roja ultrafría TRAPPIST-1. Tiene una masa de 0,121 R☉ y una masa de 0,089 M☉ , con una temperatura de 2511 K y una edad comprendida entre 3 y 8 mil millones de años. En comparación, el Sol tiene una temperatura de 5778 K y una edad aproximada de 4500 millones de años. TRAPPIST-1 también es muy tenue, con una luminosidad de aproximadamente 0,0005 veces (0,05%) la del Sol. Es demasiado débil para ser vista a simple vista, con una magnitud aparente de 18,80.  

Atmósfera

El espectro de transmisión combinado de TRAPPIST-1 b y c descarta una atmósfera dominada por hidrógeno y libre de nubes para cada planeta, por lo que es improbable que alberguen una envoltura de gas extensa. Antes de las observaciones del JWST, otras atmósferas, desde una atmósfera de vapor de agua libre de nubes hasta una atmósfera similar a la de Venus, seguían siendo consistentes con el espectro sin rasgos distintivos. [ 12 ]

En 2018, se determinó la composición de TRAPPIST-1c y se encontró que era de base rocosa. No se pudo confirmar la presencia de una atmósfera. [ 13 ] [ 3 ] Una observación del eclipse secundario de TRAPPIST-1c por el Telescopio Espacial James Webb , anunciada en 2023, descarta una atmósfera gruesa de dióxido de carbono como la de Venus. [ 7 ] [ 6 ] Esto es similar a los resultados del JWST sobre el planeta interior TRAPPIST-1b anunciados a principios del mismo año, que sugieren que no tiene una atmósfera gruesa dominada por CO 2. [ 14 ] En 2024, los espectros de transmisión del planeta habían descartado una atmósfera dominada por hidrógeno con una confianza >3σ y una atmósfera rica en agua , amoníaco o monóxido de carbono con una presión de 1 bar cuando se tiene en cuenta la contaminación estelar. [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. Gillon, Michaël; Jehin, Emmanuël; Lederer, Susan M.; Delrez, Laetitia; et  al. (mayo de 2016). " Planetas templados del tamaño de la Tierra transitando una estrella enana ultrafría cercana" . Nature . 533 (7602): 221– 224. arXiv : 1605.07211 . Bibcode : 2016Natur.533..221G . doi : 10.1038/nature17448 . ISSN 1476-4687 . PMC 5321506. PMID 27135924 .   
  2. 1 2 3 4 Agol, Eric; Dorn, Caroline; Grimm, Simon L.; Turbet, Martin; et al. (1 de febrero de 2021). "Refinamiento del análisis fotométrico y de tiempos de tránsito de TRAPPIST-1: masas, radios, densidades, dinámica y efemérides" . The Planetary Science Journal . 2 (1): 1. arXiv : 2010.01074 . Bibcode : 2021PSJ.....2....1A . doi : 10.3847/psj/abd022 . S2CID 222125312 .  
  3. 1 2 3 4 5 6 Grimm, Simon L.; Demory, Brice-Olivier; Gillón, Michael; Dorn, Carolina; Agol, Eric; Burdanov, Artem; Delrez, Laetitia; Sestovic, Marko; Triaud, Amaury HMJ; Turbet, Martín; Bolmont, Emeline; Caldas, Antonio; de Wit, Julien; Jehin, Emmanuel; Leconte, Jeremy; Raymond, Sean N.; Van Grootel, Valerie; Burgasser, Adam J.; Carey, Sean; Fabrycky, Daniel; Heng, Kevin; Hernández, David M.; Ingalls, James G.; Lederer, Susan; Selsis, Franck; Queloz, Didier (2018). "La naturaleza de los exoplanetas TRAPPIST-1". Astronomía y Astrofísica . 613 : A68. arXiv : 1802.01377 . Bibcode : 2018A & A...613A..68G . doi : 10.1051/0004-6361/201732233 . S2CID 3441829 . 
  4. ^ Van Grootel, Valerie; Fernández, Catarina S.; Gillon, Michael; Jehin, Emmanuel; Scuflaire, Richard; et al. (2018). "Parámetros estelares para TRAPPIST-1" . La revista astrofísica . 853 (1): 30. arXiv : 1712.01911 . Código Bib : 2018ApJ...853...30V . doi : 10.3847/1538-4357/aaa023 . S2CID 54034373 .  
  5. Ducrot, E.; Gillon, M.; Delrez, L.; Agol, E.; et al. (1 de agosto de 2020). "TRAPPIST-1: Resultados globales del Programa de Ciencia de Exploración Spitzer Mundos Rojos". Astronomía y Astrofísica . 640 : A112. arXiv : 2006.13826 . Bibcode : 2020A y A...640A.112D . doi : 10.1051/0004-6361/201937392 . ISSN 0004-6361 . S2CID 220041987 .   
  6. 1 2 3 4 Zieba, Sebastian; Kreidberg, Laura; Ducrot, Elsa; Gillon, Michaël; et al. (junio de 2023). "No hay una atmósfera densa de dióxido de carbono en el exoplaneta rocoso TRAPPIST-1 c" . Nature . 620 (7975): 746–749 . arXiv : 2306.10150 . Bibcode : 2023Natur.620..746Z . doi : 10.1038/s41586-023-06232- z . PMC 10447244. PMID 37337068. S2CID 259200424 .    
  7. 1 2 3 4 "Webb descarta una atmósfera densa de dióxido de carbono para un exoplaneta rocoso" . webbtelescope.org . STScI . 19 de junio de 2023. Consultado el 19 de junio de 2023 .
  8. 1 2 Radica, Michael; et al. (28 de septiembre de 2024). "Promesa y peligro: contaminación estelar y límites estrictos en la composición atmosférica de TRAPPIST-1c a partir de los espectros de transmisión NIRISS del JWST". arXiv : 2409.19333v2 [ astro-ph.EP ]. 
  9. 1 2 Connors, Nicholas J.; Monaghan, Christopher; Benneke, Björn; Dang, Lisa (2 de julio de 2025). "Reanálisis uniforme de las observaciones de eclipses de exoplanetas de JWST MIRI de 15 μm utilizando análisis de componentes principales normalizado por marco" . The Astrophysical Journal Letters . 989 : L11. arXiv : 2507.02052 . Bibcode : 2025ApJ...989L..11C . doi : 10.3847/2041-8213/adee0d .
  10. Gillon, Michaël; Ducrot, Elsa; Bell, Taylor J.; Huang, Ziyu; Lincowski, Andrew P.; et al. (3 de abril de 2026). "No hay atmósfera densa alrededor de TRAPPIST-1 b y c según las curvas de fase térmica del JWST" . Nature Astronomy . arXiv : 2509.02128 . doi : 10.1038/s41550-026-02806-9 . ISSN 2397-3366 . Consultado el 16 de abril de 2026 .  
  11. 1 2 Delrez, Laetitia; Gillon, Michael; HMJ, Amaury; Brice-Oliver Demory, Triaud; de Wit, Julien; Ingalls, James; Agol, Eric; Bolmont, Emeline; Burdanov, Artem; Burgasser, Adam J.; Carey, Sean J.; Jehin, Emmanuel; Leconte, Jeremy; Lederer, Susan; Queloz, Didier; Selsis, Franck; Grootel, Valerie Van (2018). "Observaciones de TRAPPIST-1 con Spitzer a principios de 2017" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 475 (3): 3577– 3597. arXiv : 1801.02554 . Bibcode : 2018MNRAS.475.3577D . doi : 10.1093/mnras/sty051 .
  12. de Wit, Julien; et al. (2016). "Un espectro de transmisión combinado de los exoplanetas del tamaño de la Tierra TRAPPIST-1 b y c". Nature . 537 (7618): 69– 72. arXiv : 1606.01103 . Bibcode : 2016Natur.537...69D . doi : 10.1038/nature18641 . PMID 27437572 . S2CID 205249853 .   
  13. Landau, NASA, Liz. "Nuevas pistas sobre la composición de los planetas de TRAPPIST-1" . Exploración de exoplanetas: planetas más allá de nuestro sistema solar . Consultado el 21 de mayo de 2021 .{{cite web}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  14. "El telescopio Webb de la NASA mide la temperatura de un exoplaneta rocoso" . webbtelescope.org . STScI . 27 de marzo de 2023. Consultado el 27 de marzo de 2023 .