Articulo de referencia

WASP-76b

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WASP-76b es un exoplaneta clasificado como un Júpiter caliente . Se encuentra en la constelación de Piscis y orbita su estrella anfitriona, WASP-76 , a una distancia aproximada de 0,033 UA (4,9 millones de km; 3,1 millones de millas) . Su período orbital es de aproximadamente 1,8 días y su masa es aproximadamente 0,92 veces la de Júpiter . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] El descubrimiento de WASP-76b tuvo lugar el 21 de octubre de 2013; hasta 2022, es el único planeta conocido en el sistema WASP-76. Se estima que la temperatura de equilibrio de WASP-76b es de alrededor de 2190 K (1920 °C; 3480 °F) . Sin embargo, la temperatura diurna medida es más alta, alcanzando aproximadamente 2500 ± 200 K (2227 ± 200 °C; 4040 ± 360 °F) . [ 7 ]                 

Composición atmosférica

Data collected from the Hubble and Spitzer Space Telescopes have provided evidence of titanium oxide and small amounts of water within the planet's atmosphere.[8] Further analysis using higher-resolution spectra has revealed the presence of ionized elements such as lithium, sodium, magnesium, calcium, manganese, potassium, and iron.[9] The existence of calcium was confirmed by the Gemini North Observatory in 2021;[10][11][12] in 2022, barium was also detected.[13]

The atmosphere of WASP-76b is characterized as cloudy, predominantly grey, and exhibits significant thermal incandescence.[14]

In April 2024, it was suggested that a glory effect in the atmosphere of WASP-76b might be responsible for the observed increase in brightness of its eastern terminator zone. If this interpretation could be confirmed, it would become the first extrasolar glory-like phenomenon to be discovered.[15][16]

Iron rain

In March 2020, an initial spectroscopic analysis revealed the presence of neutral iron in the atmosphere of WASP-76b. The conditions required for the vaporization and condensation of neutral iron were determined to be a temperature of 2,400 °C (2,700 K; 4,400 °F) and a lower temperature of 1,400 °C (1,700 K; 2,600 °F) for condensation. Under these specific temperature conditions, neutral iron could potentially precipitate like liquid rain.[17]

En mayo de 2020, el Telescopio Espacial Hubble descubrió que el espectro anterior de WASP-76b había sido distorsionado por la luz de una estrella compañera. Posteriormente, se desarrolló un modelo atmosférico actualizado utilizando los datos espectrales más recientes. El modelo revisado indica la presencia de una envoltura nubosa de hidrógeno - helio y sugiere la ausencia de hierro neutro previamente reportado, incluyendo la "lluvia de hierro". [ 18 ] Además, solo se detectaron límites superiores en la presencia de óxidos de titanio y vanadio. [ 14 ] Para 2021, la controversia en torno a la presencia de condensación de hierro se había resuelto al demostrar que la señal observada también podría deberse a variaciones de temperatura entre diferentes partes del planeta. Sin embargo, los datos existentes son insuficientes para distinguir definitivamente entre estos dos escenarios. [ 19 ]

Según los modelos de circulación atmosférica planetaria para WASP-76b, se sugiere que podrían formarse capas densas de nubes compuestas de óxido de aluminio , hierro neutro u ortosilicato de magnesio . Sin embargo, los datos disponibles no indican una condensación significativa de hierro en el lado nocturno del planeta. [ 20 ]

Posible exoluna

Se ha especulado que una posible exoluna caliente en evaporación orbitando alrededor de WASP-76b [ 21 ] podría ser compatible con una atmósfera toroidal extrasolar. [ 22 ]

Véase también

Referencias

  1. West, RG; Hellier, C.; et  al. (8 de enero de 2016). "Tres Júpiter calientes irradiados e hinchados" . Astronomía y Astrofísica . 585 : A126. arXiv : 1310.5607 . doi : 10.1051/0004-6361/201527276 . S2CID 54746373 . 
  2. 1 2 Saha, Suman (agosto de 2023). "Fotometría de tránsito precisa usando TESS: propiedades físicas actualizadas para 28 exoplanetas alrededor de estrellas brillantes" . The Astrophysical Journal Supplement Series . 268 (1): 2. arXiv : 2306.02951 . Bibcode : 2023ApJS..268....2S . doi : 10.3847/1538-4365/acdb6b . ISSN 0067-0049 . 
  3. 1 2 3 4 5 Wang, Weilong; Gu, Shenghong; Wang, Xiaobin; Sol, Leilei; Lee, Byeong-Cheol; Kwok, Chi-Tai; Hui, Ho-Keung; Dou, Jiangpei; Xiang, Yue; Cao, Dongtao; Xu, Fukun (junio de 2025). «Observaciones y Estudios sobre los Sistemas de Tránsito HAT-P-36, XO-2 y WASP-76» . La Revista Astronómica . 169 (6): 342. Código Bib : 2025AJ....169..342W . doi : 10.3847/1538-3881/add1de . ISSN 0004-6256 . 
  4. "WASP-76 b" . Exploración de exoplanetas: planetas más allá de nuestro sistema solar . NASA . s.f. Consultado el 21 de marzo de 2022 .
  5. Ehrenreich, David; Pepe, Francisco; Osorio, María Rosa Zapatero; Figueira, Pedro; Santos, Nuño C.; Cristiani, Stefano; Ferreira, Bárbara; et al. (11 de marzo de 2020). "El Telescopio ESO observa exoplanetas donde llueve hierro" . Observatorio Europeo Austral . Consultado el 21 de marzo de 2022 . 
  6. "En un planeta lejano, está nublado con posibilidad de lluvia de hierro líquido" . NBC News . Reuters. 11 de marzo de 2020. Consultado el 3 de mayo de 2020 .
  7. Zhou, G.; Bayliss, DDR; et al. (11 de diciembre de 2015) [16 de octubre de 2015]. "Observaciones de eclipses secundarios para siete Júpiter calientes desde el Telescopio Anglo-Australiano" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 454 (3): 3002– 3019. arXiv : 1509.04147 . Bibcode : 2015MNRAS.454.3002Z . doi : 10.1093/mnras/stv2138 . S2CID 84835437. Recuperado el 21 de marzo de 2022 vía Oxford Academic.  
  8. Fu, Guangwei; Deming, Drake; et al. (17 de agosto de 2021). "El programa Hubble PanCET: espectroscopia de tránsito y eclipse del exoplaneta gigante fuertemente irradiado WASP-76b" . The Astronomical Journal . 162 (3): 108. arXiv : 2005.02568 . Bibcode : 2021AJ....162..108F . doi : 10.3847/1538-3881/ac1200 . ISSN 0004-6256 . S2CID 218517004 .   
  9. Tabernero, HM; Osorio, MR Zapatero; et al. (19 de febrero de 2021). "Espectroscopia de transmisión de alta resolución ESPRESSO de WASP-76 b" . Astronomía y Astrofísica . 646. 17. arXiv : 2011.12197 . Bibcode : 2021A & A...646A.158T . doi : 10.1051/0004-6361/202039511 . ISSN 0004-6361 . S2CID 227151361. Recuperado el 24 de mayo de 2022 .   
  10. Casasayas-Barris, N.; Orell-Miquel, J.; et al. (27 de octubre de 2021). "Detección por CARMENES del triplete infrarrojo de Ca II y posible evidencia de He I en la atmósfera de WASP-76b" . Astronomía y Astrofísica . 654. 20. arXiv : 2109.00059 . doi : 10.1051/0004-6361/202141669 . ISSN 0004-6361 . S2CID 237376656. Recuperado el 24 de mayo de 2022 .   
  11. Deibert, Emily K.; de Mooij, Ernst JW; et al. (28 de septiembre de 2021). "Detección de calcio ionizado en la atmósfera del Júpiter ultra caliente WASP-76b" . The Astrophysical Journal Letters . 919 (2): L15. arXiv : 2109.04373 . Bibcode : 2021ApJ...919L..15D . doi : 10.3847/2041-8213/ac2513 . ISSN 2041-8205 . S2CID 237452713 .   
  12. Equipo de redacción (13 de octubre de 2022). "Se detecta bario en las atmósferas de dos Júpiteres ultra calientes" . Sci News . Consultado el 15 de octubre de 2022 .
  13. Azevedo Silva, T.; Demangeon, ODS; et al. (13 de octubre de 2022). "Detección de bario en las atmósferas de los gigantes gaseosos ultra calientes WASP-76b y WASP-121b: junto con nuevas detecciones de Co y Sr + en WASP-121b" . Astronomía y Astrofísica . 666 (L10). 21. arXiv : 2210.06892 . Bibcode : 2022A & A...666L..10A . doi : 10.1051/0004-6361/202244489 . ISSN 0004-6361 .  
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  21. Seidel, JV; Ehrenreich, D.; Wyttenbach, A.; Allart, R.; Lendl, M.; Pino, L.; Bourrier, V.; Cegla, HM; Lovis, C.; Barrado, D.; Bayliss, D.; Astudillo-Defru, N.; Deline, A.; Fisher, C.; Heng, K.; Joseph, R.; Lavie, B.; Melo, C.; Pepe, F.; Segransan, D.; Udry, S. (27 de marzo de 2019). "Atmósferas de exoplanetas calientes resueltas con espectroscopia de tránsito (HEARTS)★ II. Una característica de sodio ensanchada en el gigante ultra caliente WASP-76b". Astronomía y Astrofísica . 623 : A166. arXiv : 1902.00001 . Bibcode : 2019A & A...623A.166S . doi : 10.1051/0004-6361/201834776 . S2CID 119348582 . 
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