WASP-121b , oficialmente llamado Tylos , [ 2 ] es un exoplaneta que orbita la estrella WASP-121 . [ 5 ] [ 6 ] WASP-121b es el primer exoplaneta encontrado con una estratosfera planetaria extrasolar (una capa atmosférica en la que las temperaturas aumentan con la altitud) y el primero que contiene agua . [ 5 ] [ 6 ] WASP-121b se encuentra en la constelación Puppis , [ 7 ] y está a unos 858 años luz de la Tierra. [ 8 ] [ 5 ] [ 9 ]
Nomenclatura
En agosto de 2022, este planeta y su estrella anfitriona fueron incluidos entre los 20 sistemas que serían nombrados por el tercer proyecto NameExoWorlds . [ 10 ] Los nombres aprobados, propuestos por un equipo de Baréin , fueron anunciados en junio de 2023. WASP-121b se llama Tylos, en honor al antiguo nombre griego de Baréin, y su estrella anfitriona se llama Dilmun, en honor a la antigua civilización . [ 2 ]
Características

WASP-121b es un exoplaneta de Júpiter ultra caliente con una masa de aproximadamente 1,16 veces la de Júpiter y un radio de aproximadamente 1,75 veces el de Júpiter. El exoplaneta orbita WASP-121 , su estrella anfitriona, cada 1,27 días. [ 3 ]
En 2019, un trabajo de Hellard et al. analizó la posibilidad de medir el número de Love de los Júpiter calientes en tránsito utilizando el HST ( Telescopio Espacial Hubble )/ STIS . Una medición tentativa depara WASP-121b se publicó en el mismo trabajo. [ 11 ] [ 12 ]
La órbita planetaria está inclinada 8,1° con respecto al plano ecuatorial de la estrella. [ 13 ]
Composición atmosférica
Un estudio espectral en 2015 atribuyó bandas de absorción de la estratosfera caliente de 2500 °C (4530 °F) [ 5 ] a moléculas de agua , óxido de titanio(II) (TiO) y óxido de vanadio(II) (VO). [ 14 ] También se detectó hierro neutro en la estratosfera de WASP-121b en 2020, [ 15 ] [ 16 ] junto con cromo y vanadio neutros . [ 17 ] Sin embargo, otros estudios no lograron detectar TiO y VO. [ 6 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
El reanálisis de los datos espectrales recopilados se publicó en junio de 2020. Se detectaron magnesio , calcio , vanadio, cromo, hierro (Fe) y níquel (Ni) neutros, junto con átomos de sodio ionizados . Sin embargo, la baja calidad de los datos disponibles impidió la identificación positiva de cualquier especie molecular, incluido el agua. La atmósfera parece estar significativamente fuera de equilibrio químico y posiblemente en proceso de escape. [ 21 ] Los fuertes flujos atmosféricos más allá del lóbulo de Roche , que indican una pérdida atmosférica en curso, se confirmaron a finales de 2020. [ 13 ]
En 2021, se reveló que la atmósfera planetaria era ligeramente más azul y menos absorbente, lo que podría ser un indicio de patrones climáticos planetarios. [ 22 ] A mediados de 2021, se confirmó la presencia de iones de hierro , cromo, vanadio y calcio en la atmósfera planetaria. [ 23 ] En 2022, también se detectó bario ionizado. [ 24 ] Para 2022, se confirmó la ausencia de titanio en la atmósfera planetaria y se atribuyó a la condensación del lado nocturno de dióxido de titanio altamente refractario . [ 25 ] Las observaciones del HST de 2016-2019, publicadas en 2024, confirmaron la variabilidad en la atmósfera de WASP-121b. [ 26 ] [ 27 ]

Un estudio de 2025 reveló la primera estructura 3D de su atmósfera, mostrando que está formada por al menos tres capas. La capa superior consiste en gas hidrógeno, la capa intermedia contiene sodio y la capa inferior hierro. Una corriente en chorro superrotacional que contiene sodio mueve material alrededor del ecuador, mientras que la capa inferior mueve el gas desde el lado caliente del planeta al lado más frío. [ 28 ] Se detecta titanio en una latitud más baja por debajo de la corriente en chorro ecuatorial. [ 29 ] Otro estudio de 2025 que limita la abundancia de elementos volátiles ( carbono y oxígeno ) y elementos refractarios (hierro y níquel) muestra que WASP-121b probablemente se formó lejos de su estrella anfitriona, en un entorno rico en hielo, antes de migrar hacia el interior. [ 30 ]
Posible exoluna
El sodio detectado mediante espectroscopia de absorción alrededor de WASP-121b [ 21 ] es consistente con un toro de gas extrasolar , posiblemente alimentado por una exoluna similar a Io . [ 31 ]
Véase también
- Lista de primicias en exoplanetas
- Lista de exoplanetas descubiertos en 2015 , incluyendo WASP-121b.
- Lista de los exoplanetas más grandes
- SuperWASP
- WASP-33b , otro Júpiter ultra caliente
- WASP-103b , el primer Júpiter caliente cuya forma estirada por las mareas se ha medido.
- WASP-12b , otro Júpiter caliente estirado por las fuerzas de marea
- PSR J2322-2650 b , un planeta púlsar estirado por las fuerzas de marea.
Referencias
- ^ Delrez, L.; Santerné, A.; Almenara, J.-M.; Anderson, DR; Collier-Cameron, A.; Díaz, RF; Gillón, M.; Hellier, C.; Jehin, E.; Lendl, M.; Maxted, PFL; Neveu-Vanmalle, M.; Pepe, F.; Pollacco, D.; Queloz, D.; Ségransan, D.; Smalley, B.; Smith, AMS; Tríada, AHMJ; Udri, S.; Van Grootel, V.; West, RG (2015), "WASP-121 b: Un Júpiter caliente cerca de la disrupción de marea transitando una estrella F activa", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 458 (4): 4025– 4043, arXiv : 1506.02471 , Bibcode : 2016MNRAS.458.4025D , doi : 10.1093/mnras/stw522
- 1 2 3 "Nombres aprobados en 2022" . nameexoworlds.iau.org . IAU . Consultado el 7 de junio de 2023 .
- 1 2 3 Bourrier, V.; Ehrenreich, D.; et al. (marzo de 2020). "Atmósferas de exoplanetas calientes resueltas con espectroscopia de tránsito (HEARTS). III. Estructura atmosférica del Júpiter ultra caliente desalineado WASP-121b". Astronomía y Astrofísica . 635 : A205. arXiv : 2001.06836 . Bibcode : 2020A y A...635A.205B . doi : 10.1051/0004-6361/201936640 .
- ↑ Changeat, Q.; Edwards, B.; et al. (mayo de 2022). "Cinco preguntas clave sobre exoplanetas respondidas mediante el análisis de 25 atmósferas de Júpiter calientes en eclipse" . The Astrophysical Journal Supplement Series . 260 (1): 3. arXiv : 2204.11729 . Bibcode : 2022ApJS..260....3C . doi : 10.3847/1538-4365/ac5cc2 .
- 1 2 3 4 Landau, Elizabeth; Villard, Ray (2 de agosto de 2017). "Hubble detecta exoplaneta con atmósfera de agua brillante" . NASA . Recuperado el 2 de agosto de 2017 .
- 1 2 3 Evans, Thomas M.; Sing, David K.; et al. (2 de agosto de 2017). "Un exoplaneta gigante gaseoso ultracaliente con una estratosfera". Nature . 548 (7665): 58– 61. arXiv : 1708.01076 . Bibcode : 2017Natur.548...58E . doi : 10.1038/nature23266 . ISSN 1476-4687 . PMID 28770846 . S2CID 205258293 .
- ↑ Personal. "Encontrar la constelación que contiene las coordenadas celestes dadas" . djm.cc. Consultado el 3 de agosto de 2017 .
- ↑ 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 .
- ↑ Greicius, Tony (7 de agosto de 2018). "El agua se destruye y luego renace en Júpiteres ultracalientes" . NASA . Consultado el 15 de noviembre de 2018 .
- ↑ "Lista de ExoWorlds 2022" . nameexoworlds.iau.org . IAU . 8 de agosto de 2022. Consultado el 27 de agosto de 2022 .
- ^ Hellard, Hugo; Csizmadia, Szilárd; Padovan, Sebastián; Sohl, Frank; Rauer, Heike (2020). "Capacidad HST/STIS para medir el número de amor de WASP-121b" . La revista astrofísica . 889 (1): 66. arXiv : 1912.05889 . Código Bib : 2020ApJ...889...66H . doi : 10.3847/1538-4357/ab616e . S2CID 209324250 .
- ↑ waspplanets (19 de diciembre de 2019). "La forma de marea del exoplaneta WASP-121b" . WASP Planets . Consultado el 20 de enero de 2020 .
- 1 2 Borsa, F.; et al. (2021), " Efecto Rossiter-Mc Laughlin atmosférico y espectroscopia de transmisión de WASP-121b con ESPRESSO", Astronomy & Astrophysics , 645 : A24, arXiv : 2011.01245 , Bibcode : 2021A & A...645A..24B , doi : 10.1051/0004-6361/202039344 , S2CID 226237425
- ↑ Personal (2015). "Planeta WASP-121 b" . Enciclopedia de planetas extrasolares . Consultado el 3 de agosto de 2017 .
- ↑ Gibson, Neale P.; Merritt, Stephanie; Nugroho, Stevanus K.; Cubillos, Patricio E.; de Mooij, Ernst JW; Mikal-Evans, Thomas; Fossati, Luca; Lothringer, Joshua; Nikolov, Nikolay; Sing, David K.; Spake, Jessica J.; Watson, Chris A.; Wilson, Jamie (2020). "Detección de Fe I en la atmósfera del Júpiter ultra caliente WASP-121b y un nuevo enfoque basado en la verosimilitud para la espectroscopia resuelta por Doppler" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 493 (2): 2215. arXiv : 2001.06430 . Bibcode : 2020MNRAS.493.2215G . doi : 10.1093/mnras/staa228 . S2CID 210714233 .
- ^ Cabot, Samuel HC; Madhusudhan, Nikku; Welbanks, Luis; Piette, Anjali; Gandhi, Siddharth (2020). "Detección de especies atómicas neutras en el Júpiter ultracaliente WASP-121b" . Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 494 (1): 363– 377. arXiv : 2001.07196 . Código Bib : 2020MNRAS.494..363C . doi : 10.1093/mnras/staa748 . S2CID 210838889 .
- ^ Ben-Yami, Maya; Madhusudhan, Nikku; Cabot, Samuel HC; Constantinou, Savvas; Piette, Anjali; Gandhi, Siddharth; Welbanks, Luis (2020). "Cr y V neutros en la atmósfera de Júpiter ultracaliente WASP-121 B" . La revista astrofísica . 897 (1): L5. arXiv : 2006.05995 . Código Bib : 2020ApJ...897L...5B . doi : 10.3847/2041-8213/ab94aa . S2CID 219573825 .
- ↑ Mikal-Evans, Thomas (27 de junio de 2019). "Un espectro de emisión para WASP-121b medido en el rango de longitud de onda de 0,8 a 1,1 μm utilizando el Telescopio Espacial Hubble" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 488 (2): 2222– 2234. arXiv : 1906.06326 . Bibcode : 2019MNRAS.488.2222M . doi : 10.1093/mnras/stz1753 . hdl : 10150/634587 .
- ↑ Merritt, SR; Gibson, NP; Nugroho, SK; Mooij, EJW de; Hooton, MJ; Matthews, SM; McKemmish, LK; Mikal-Evans, T.; Nikolov, N.; Sing, DK; Spake, JJ (1 de abril de 2020). "No detección de TiO y VO en la atmósfera de WASP-121b mediante espectroscopia de alta resolución" . Astronomía y Astrofísica . 636 : A117. arXiv : 2002.02795 . Bibcode : 2020A y A...636A.117M . doi : 10.1051/0004-6361/201937409 . ISSN 0004-6361 .
- ↑ Mikal-Evans, Thomas; Sing, David K.; Kataria, Tiffany; Wakeford, Hannah R.; Mayne, Nathan J.; Lewis, Nikole K.; Barstow, Joanna K.; Spake, Jessica J. (2020). "Confirmación de la emisión de agua en el espectro del lado diurno del Júpiter ultracaliente WASP-121b" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 496 (2): 1638– 1644. arXiv : 2005.09631 . Bibcode : 2020MNRAS.496.1638M . doi : 10.1093/mnras/staa1628 . S2CID 218684532 .
- 1 2 Hoeijmakers, HJ; Seidel, JV; Pino, L.; Kitzmann, D.; Sindel, JP; Ehrenreich, D.; Oza, AV; Bourrier, V.; Allart, R.; Gebek, A.; Lovis, C.; Yurchenko, SN; Astudillo-Defru, N.; Bayliss, D.; Cegla, H.; Lavie, B.; Lendl, M.; Melo, C.; Murgas, F.; Nascimbeni, V.; Pepe, F.; Segransan, D.; Udry, S.; Wyttenbach, A.; Heng, K. (18 de septiembre de 2020). "Atmósferas calientes de exoplanetas resueltas con espectroscopia de tránsito (HEARTS) - IV. Un inventario espectral de átomos y moléculas en el espectro de transmisión de alta resolución de WASP-121 b". Astronomía y Astrofísica . 641 : A123. arXiv : 2006.11308 . Bibcode : 2020A & A...641A.123H . doi : 10.1051/0004-6361/202038365 . S2CID 219966241 .
- ↑ Wilson, Jamie; Gibson, Neale P.; Lothringer, Joshua D.; Sing, David K.; Mikal-Evans, Thomas; De Mooij, Ernst J W.; Nikolov, Nikolay; Watson, Chris A. (2021), "Espectroscopia de transmisión óptica Gemini/GMOS de WASP-121b: ¿Signos de variabilidad en un Júpiter ultra caliente?", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 503 (4): 4787–4801 , arXiv : 2103.05698 , doi : 10.1093/mnras/stab797
- ↑ Merritt, Stephanie R.; Gibson, Neale P.; Nugroho, Stevanus K.; De Mooij, Ernst J W.; Hooton, Matthew J.; Lothringer, Joshua D.; Matthews, Shannon M.; Mikal-Evans, Thomas; Nikolov, Nikolay; Sing, David K.; Watson, Chris A. (2021), "Un inventario de especies atómicas en la atmósfera de WASP-121b utilizando espectroscopia de alta resolución UVES", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society , 506 (3): 3853– 3871, arXiv : 2106.15394 , doi : 10.1093/mnras/stab1878
- ↑ Azevedo Silva, T.; et al. (2022), "Detección de bario en las atmósferas de los gigantes gaseosos ultra calientes WASP-76b y WASP-121b", Astronomy & Astrophysics , 666 : L10, arXiv : 2210.06892 , Bibcode : 2022A & A...666L..10A , doi : 10.1051/0004-6361/202244489 , S2CID 252873126
- ↑ Hoeijmakers, HJ; Kitzmann, D.; Morris, BM; Prinoth, B.; Borsato, N.; Pino, L.; Lee, EKH; Akın, C.; Heng, K. (2022), "The Mantis Network III: A titanium cold-trap on the ultra-hot Jupiter WASP-121 b.", Astronomy and Astrophysics , 685 , arXiv : 2210.12847 , Bibcode : 2024A & A...685A.139H , doi : 10.1051/0004-6361/202244968
- ↑ "El Hubble observa una atmósfera cambiante en un exoplaneta" . esahubble.org . ESA . 4 de enero de 2024. Consultado el 4 de enero de 2024 .
- ↑ Changeat, Quentin; Skinner, Jack W.; et al. (enero de 2024). "¿Es variable la atmósfera del Júpiter ultra caliente WASP-121b?" . The Astrophysical Journal Supplement Series . 270 (2): 34. arXiv : 2401.01465 . Bibcode : 2024ApJS..270...34C . doi : 10.3847/1538-4365/ad1191 .
- ^ Julia V. Seidel, Bibiana Prinoth, Lorenzo Pino, Leonardo A. dos Santos, Hritam Chakraborty, Vivien Parmentier, Elyar Sedaghati, Joost P. Wardenier, Casper Farret Jentink, Maria Rosa Zapatero Osorio, Romain Allart, David Ehrenreich, Monika Lendl, Giulia Roccetti, Yuri Damasceno, Vincent Bourrier, Jorge Lillo-Box, H. Jens Hoeijmakers, Enric Pallé, Nuno Santos, Alejandro Suárez Mascareño, Sergio G. Sousa, Hugo M. Tabernero & Francesco A. Pepe (2025). "Estructura vertical de la corriente en chorro atmosférico de un exoplaneta". Naturaleza . 639 (8056): 902– 908. arXiv : 2502.12261 . Bibcode : 2025Natur.639..902S . doi : 10.1038/s41586-025-08664-1 . PMID 39965655 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ B. Prinoth, JV Seidel, HJ Hoeijmakers, BM Morris, M. Baratella, NW Borsato, YC Damasceno, V. Parmentier, D. Kitzmann, E. Sedaghati, L. Pino, F. Borsa, R. Allart, N. Santos, M. Steiner, A. Suárez Mascareño, H. Tabernero, MR Zapatero Osorio (febrero) 2025). "Química del titanio de WASP-121 b con ESPRESSO en modo 4-UT". Astronomía y Astrofísica . 694 : A284. arXiv : 2502.12262 . Código Bib : 2025A y A...694A.284P . doi : 10.1051/0004-6361/202452405 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ Pelletier, Stefan; Benneke, Björn (2025). "CRIRES+ y ESPRESSO revelan una atmósfera enriquecida en volátiles en relación con los refractarios en el Júpiter ultra caliente WASP-121b" . The Astronomical Journal . 169 : 10. arXiv : 2410.18183 . doi : 10.3847/1538-3881/ad8b28 .
- ↑ Gebek, Andrea; Oza, Apurva (29 de julio de 2020). "Exosferas alcalinas de sistemas exoplanetas: espectros de transmisión evaporativa" . Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 497 (4): 5271– 5291. arXiv : 2005.02536 . Código Bib : 2020MNRAS.497.5271G . doi : 10.1093/mnras/staa2193 . S2CID 218516741 . Consultado el 8 de diciembre de 2020 .
Enlaces externos
- Exoplanetas descubiertos por WASP
- Exoplanetas descubiertos en 2015
- Cachorros
- Júpiter calientes
- Exoplanetas con nombres propios