Articulo de referencia

TrES-1b

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Coordenadas : 19 h 04 m 09 s , +36° 37′ 57″Mapa del cielo

TrES-1b es un planeta extrasolar situado a unos 523 años luz de distancia en la constelación de Lyra (la Lira ). Su masa y radio indican que se trata de un planeta joviano con una composición similar a la de Júpiter . A diferencia de Júpiter, pero al igual que muchos otros planetas detectados alrededor de otras estrellas, TrES-1b se encuentra muy cerca de su estrella y pertenece a la clase de planetas conocidos como Júpiter calientes . El planeta fue descubierto orbitando alrededor de GSC 02652-01324 (una estrella enana naranja ).

Detección y descubrimiento

TrES-1b fue descubierto por el Trans-Atlantic Exoplanet Survey al detectar el tránsito del planeta frente a su estrella madre utilizando un telescopio de 100 mm (4 pulgadas ) de diámetro . El descubrimiento fue confirmado por el Observatorio Keck utilizando el método de velocidad radial , que permitió determinar su masa. [ 2 ] 

Tránsito

El 22 de marzo de 2005, astrónomos que utilizaban el telescopio espacial Spitzer de la NASA aprovecharon este hecho para capturar directamente la luz infrarroja de dos planetas previamente detectados que orbitaban fuera del Sistema Solar . Sus hallazgos revelaron las temperaturas y órbitas de los planetas.

Eclipse de TrES-1 en luz visible e infrarroja (representación artística)

Las próximas observaciones del Spitzer , utilizando diversas longitudes de onda infrarrojas, podrían proporcionar más información sobre los vientos y la composición atmosférica de los planetas. Esto permitió determinar la temperatura de TrES-1 , que supera los 1000 K (1340 °F ). El albedo de Bond del planeta resultó ser de 0,31 ± 0,14. [ 5 ]

En el panel infrarrojo , los colores reflejan lo que nuestros ojos percibirían si pudiéramos sintonizarlos a la porción infrarroja e invisible del espectro de luz. La estrella caliente brilla menos en luz infrarroja que en luz visible y, por lo tanto, se ve más tenue. El planeta cálido alcanza su máxima luminosidad en luz infrarroja, por lo que se muestra más brillante. Sus tonalidades representan diferencias relativas de temperatura. Dado que la estrella es más caliente que el planeta, y que los objetos más calientes emiten más luz azul que roja, la estrella se representa en azul y el planeta en rojo.

El aspecto general del planeta está inspirado en modelos teóricos de planetas gigantes gaseosos calientes. Estos "Júpiter calientes" son similares a Júpiter en composición y masa, pero se espera que tengan un aspecto bastante diferente a temperaturas tan elevadas.

Velocidad radial

La firma de la curva de luz del tránsito en el curso del estudio de planetas en tránsito multisitio TrES, y confirmó la naturaleza planetaria del compañero a través de fotometría multicolor y mediciones precisas de velocidad radial . [ 1 ] [ 2 ] Con esto, el planeta tiene un período orbital similar al de HD 209458 b , pero aproximadamente el doble de largo que los planetas en tránsito del Experimento de Lentes Gravitacionales Ópticas (OGLE). Su masa es similar a la de HD 209458 b, pero su radio es significativamente menor y se ajusta a los modelos teóricos sin necesidad de una fuente adicional de calor en las profundidades de la atmósfera, como han invocado algunos investigadores para HD 209458 b.

Rotación

El ángulo de espín-órbita utilizando el efecto Rossiter-McLaughlin [ 6 ] se midió en +30 ± 21 ° en 2007. [ 7 ]

Características físicas

El Hubble podría encontrar agua en TrES-1, lo que proporcionaría una medición mucho más precisa del tamaño del planeta e incluso nos permitiría buscar lunas. Sin embargo, la presencia de un satélite es improbable, dada la probable historia y la configuración orbital actual del planeta, concluyó el equipo de investigación.

Solo existen 11 posibles exolunas alrededor de 8 exoplanetas, pero algunos investigadores han considerado que dichos satélites serían lugares lógicos para que existiera vida alrededor de mundos gaseosos gigantes que, de otro modo, no podrían albergar vida.

Los modelos indican que TrES-1 ha experimentado un calentamiento mareal significativo en el pasado debido a su órbita excéntrica, pero esto no parece haber aumentado el radio del planeta. [ 8 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Keck confirma el tránsito planetario" (Comunicado de prensa). Kamuela, Hawái: Observatorio WM Keck. 24 de agosto de 2004. Consultado el 14 de agosto de 2019 .
  2. 1 2 3 Alonso, Roi; et al. (2004). "TrES-1: El planeta en tránsito de una estrella K0V brillante". The Astrophysical Journal Letters . 613 (2): L153– L156. arXiv : astro-ph/0408421 . Bibcode : 2004ApJ...613L.153A . doi : 10.1086/425256 . S2CID 8940599 .  
  3. 1 2 3 Bonomo, AS; et al. (2017). "El programa GAPS con HARPS-N en TNG. XIV. Investigación de la historia de la migración de planetas gigantes a través de la determinación mejorada de la excentricidad y la masa para 231 planetas en tránsito" . Astronomía y Astrofísica . 602. A107. arXiv : 1704.00373 . Bibcode : 2017A y A...602A.107B . doi : 10.1051/0004-6361/201629882 . S2CID 118923163 .  
  4. Baluev, Roman V.; et al. (2015). "Benchmarking the power of amateur observatories for TTV exoplanets detection" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 450 (3): 3101– 3113. arXiv : 1501.06748 . Bibcode : 2015MNRAS.450.3101B . doi : 10.1093/mnras/stv788 . S2CID 15420110 .  
  5. Charbonneau; Allen, Lori E. ; Megeath, S. Thomas; Torres, Guillermo; Alonso, Roi; Brown, Timothy M.; Gilliland, Ronald L.; Latham, David W.; et al. (2005). "Detección de emisión térmica de un planeta extrasolar". The Astrophysical Journal . 626 (1): 523– 529. arXiv : astro-ph/0503457 . Bibcode : 2005ApJ...626..523C . doi : 10.1086/429991 . S2CID 13296966 .  
  6. Joshua N. Winn (2008). "Medición de parámetros de tránsito precisos". Actas de la Unión Astronómica Internacional . 4 : 99–109 . arXiv : 0807.4929 . Bibcode : 2009IAUS..253...99W . doi : 10.1017/S174392130802629X . S2CID 34144676 . 
  7. Narita; et al. (25 de agosto de 2007). "Medición del efecto Rossiter-McLaughlin en el sistema exoplanetario en tránsito TrES-1" (PDF) . Publicaciones de la Sociedad Astronómica de Japón . 59 (4): 763– 770. arXiv : astro-ph/0702707 . Bibcode : 2007PASJ...59..763N . doi : 10.1093/pasj/59.4.763 . S2CID 15033371 .  
  8. Jackson; Greenberg, Richard; Barnes, Rory (10 de julio de 2008). "Calentamiento por mareas de planetas extrasolares". The Astrophysical Journal . 681 (2): 1631– 1638. arXiv : 0803.0026 . Bibcode : 2008ApJ...681.1631J . doi : 10.1086/587641 . S2CID 42315630 . 

Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con TrES-1 en Wikimedia Commons

  • Estrella variable de la temporada de la AAVSO. Otoño de 2004: Los exoplanetas en tránsito HD 209458 y TrES-1. Archivado el 28 de octubre de 2004 en Wayback Machine.
  • "Red de pequeños telescopios descubre un planeta distante" . Observatorio Lowell . Archivado del original el 15 de abril de 2008. Consultado el 15 de octubre de 2008 .
  • "Tres-1" . Catalogue d'exoplanètes (en francés) . Consultado el 21 de junio de 2008 .
  • "COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ESTRELLA TrES-1, QUE ALBERGA PLANETAS" . La Sociedad Astronómica Estadounidense . Consultado el 15 de octubre de 2008 .
  • Britt, Robert Roy (22 de marzo de 2005). "Se detecta el resplandor de planetas alienígenas en observaciones 'históricas'" . SPACE.com . Consultado el 21 de junio de 2008 .
  • "El pequeño telescopio 'David' descubre un planeta 'Goliat'" . Harvard-Smithsonian . Centro de Astrofísica. 24 de agosto de 2004. Consultado el 21 de junio de 2008 .